WO2023204186A1 - 通信システム - Google Patents
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- H04W92/20—Interfaces between hierarchically similar devices between access points
Definitions
- the present disclosure relates to wireless communication technology.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution Advanced
- NR New Radio Access Technology
- Non-Patent Document 3 For example, in Europe, an organization called METIS has compiled requirements for 5G (see Non-Patent Document 3).
- the 5G wireless access system has 1000 times the system capacity, 100 times the data transmission speed, 1/5th the data processing delay, and 100 times the number of simultaneous connection of communication terminals compared to the LTE system.
- the requirements include realizing further reductions in power consumption and costs of devices (see Non-Patent Document 3).
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-OFDM
- the 5G system does not include circuit switching and only uses a packet communication method.
- NR allows the use of higher frequencies than LTE in order to improve transmission speed and reduce processing delays.
- NR which may use a higher frequency than LTE
- cell coverage is ensured by forming a narrow beam-shaped transmission/reception range (beamforming) and changing the direction of the beam (beam sweeping).
- FIG. 1 is an explanatory diagram showing the structure of a radio frame used in an NR communication system.
- one radio frame is 10 ms.
- a radio frame is divided into 10 equally sized subframes.
- one or more numerologies ie, one or more subcarrier spacings (SCS)
- SCS subcarrier spacings
- one subframe is 1 ms regardless of the subcarrier interval, and one slot is composed of 14 symbols.
- the number of slots included in one subframe is one when the subcarrier interval is 15 kHz, and the number of slots at other subcarrier intervals increases in proportion to the subcarrier interval (Non-patent Document 11 (3GPP TS38 (See .211)).
- Non-Patent Document 2 (Chapter 5) and Non-Patent Document 11.
- a physical broadcast channel is a communication terminal from a base station device (hereinafter sometimes simply referred to as a "base station”) to a mobile terminal device (hereinafter sometimes simply referred to as a “mobile terminal”). This is a channel for downlink transmission to a device (hereinafter sometimes referred to as a “communication terminal” or “terminal”).
- PBCH is transmitted together with a downlink synchronization signal.
- Downlink synchronization signals in NR include a first synchronization signal (P-SS) and a second synchronization signal (S-SS).
- a synchronization signal is transmitted from a base station as a synchronization signal burst (hereinafter sometimes referred to as an SS burst) at a predetermined period and with a predetermined duration.
- the SS burst is composed of a synchronization signal block (hereinafter sometimes referred to as an SS block) for each beam of the base station.
- the base station transmits the SS block of each beam by changing the beam within the duration of the SS burst.
- the SS block is composed of P-SS, S-SS, and PBCH.
- a physical downlink control channel is a channel for downlink transmission from a base station to a communication terminal.
- the PDCCH carries downlink control information (DCI).
- the DCI includes resource allocation information for a Downlink Shared Channel (DL-SCH), which is one of the transport channels described below, and a paging channel (Paging Channel, which is one of the transport channels described later). This includes resource allocation information for PCH, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) information regarding DL-SCH, and the like.
- the DCI may include an uplink scheduling grant.
- DCI may include Ack (Acknowledgement)/Nack (Negative Acknowledgement) which is a response signal to uplink transmission.
- the DCI may include a slot format indication (SFI).
- PDCCH or DCI is also called L1/L2 control signal.
- a time/frequency region is provided as a candidate for PDCCH to be included. This area is called a control resource set (CORESET).
- the communication terminal monitors CORESET and acquires PDCCH.
- a physical downlink shared channel is a channel for downlink transmission from a base station to a communication terminal.
- a downlink shared channel (DL-SCH), which is a transport channel, and a PCH, which is a transport channel, are mapped to the PDSCH.
- a physical uplink control channel is a channel for uplink transmission from a communication terminal to a base station.
- PUCCH carries uplink control information (UCI).
- the UCI includes Ack/Nack, which is a response signal for downlink transmission, CSI (Channel State Information), scheduling request (SR), and the like.
- CSI is composed of RI (Rank Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), and CQI (Channel Quality Indicator) report.
- RI is rank information of a channel matrix in MIMO (Multiple Input, Multiple Output).
- PMI is information on a precoding weight matrix used in MIMO.
- CQI is quality information indicating the quality of received data or the quality of a communication channel.
- the UCI may be carried by PUSCH, which will be described later.
- PUCCH or UCI is also called L1/L2 control signal.
- a physical uplink shared channel is a channel for uplink transmission from a communication terminal to a base station.
- An uplink shared channel (UL-SCH), which is one of the transport channels, is mapped to the PUSCH.
- a physical random access channel is a channel for uplink transmission from a communication terminal to a base station.
- PRACH carries a random access preamble.
- the downlink reference signal (Reference Signal: RS) is a symbol known as an NR communication system.
- the following four types of downlink reference signals are defined.
- Data demodulation reference signal (DM-RS), phase tracking reference signal (PT-RS), and positioning reference signal, which are UE-specific reference signals (UE-specific Reference Signal) :PRS), Channel State Information Reference Signal (CSI-RS).
- Measurements of the physical layer of a communication terminal include reference signal received power (RSRP) measurement and reference signal received quality (RSRQ) measurement.
- RSRP reference signal received power
- RSRQ reference signal received quality
- the uplink reference signal is a symbol known as an NR communication system.
- the following three types of uplink reference signals are defined. These are a data demodulation reference signal (DM-RS), a phase tracking reference signal (PT-RS), and a sounding reference signal (SRS).
- DM-RS data demodulation reference signal
- PT-RS phase tracking reference signal
- SRS sounding reference signal
- Non-Patent Document 2 (Chapter 5) will be explained.
- a broadcast channel (BCH) is broadcast throughout the coverage of the base station (cell).
- the BCH is mapped to a physical broadcast channel (PBCH).
- PBCH physical broadcast channel
- DL-SCH downlink shared channel
- DL-SCH can be broadcast to the entire coverage of a base station (cell).
- DL-SCH supports dynamic or semi-static resource allocation. Semi-static resource allocation is also called semi-persistent scheduling.
- DL-SCH supports discontinuous reception (DRX) of communication terminals to reduce power consumption of communication terminals.
- DL-SCH is mapped to a physical downlink shared channel (PDSCH).
- PDSCH physical downlink shared channel
- a paging channel supports DRX of a communication terminal to enable low power consumption of the communication terminal.
- PCH is required to be broadcast throughout the coverage of a base station (cell).
- the PCH is dynamically mapped to a physical resource such as a physical downlink shared channel (PDSCH) that is available for traffic.
- PDSCH physical downlink shared channel
- UL-SCH uplink shared channel
- PUSCH physical uplink shared channel
- Random Access Channel is limited to control information. RACH is at risk of collision. RACH is mapped to Physical Random Access Channel (PRACH).
- PRACH Physical Random Access Channel
- HARQ is a technology that improves the communication quality of a transmission path by combining automatic repeat request (ARQ) and forward error correction.
- ARQ automatic repeat request
- HARQ has the advantage that error correction functions effectively through retransmission even on transmission paths where communication quality changes. In particular, it is possible to further improve the quality by combining the reception results of the first transmission and the retransmission upon retransmission.
- a CRC error occurs on the receiving side
- the receiving side issues a retransmission request to the transmitting side.
- a retransmission request is made by toggling an NDI (New Data Indicator).
- the transmitting side that receives the retransmission request retransmits the data. If no CRC error occurs on the receiving side, no retransmission request is made. If the transmitting side does not receive a retransmission request for a predetermined period of time, it is assumed that a CRC error has not occurred on the receiving side.
- a broadcast control channel is a downlink channel for broadcasting system control information.
- the BCCH which is a logical channel, is mapped to a broadcast channel (BCH), which is a transport channel, or a downlink shared channel (DL-SCH).
- BCH broadcast channel
- DL-SCH downlink shared channel
- PCCH Paging Control Channel
- PCCH paging channel
- a common control channel is a channel for transmitting control information between a communication terminal and a base station.
- CCCH is used when a communication terminal does not have an RRC connection with a network.
- the CCCH is mapped to a downlink shared channel (DL-SCH), which is a transport channel.
- DL-SCH downlink shared channel
- UL-SCH uplink shared channel
- a dedicated control channel is a channel that transmits dedicated control information between a communication terminal and a network on a one-to-one basis.
- DCCH is used when a communication terminal has an RRC connection with the network.
- the DCCH is mapped to an uplink shared channel (UL-SCH) in uplinks and to a downlink shared channel (DL-SCH) in downlinks.
- UL-SCH uplink shared channel
- DL-SCH downlink shared channel
- the Dedicated Traffic Channel is a channel for one-to-one communication with communication terminals for transmitting user information.
- DTCH exists on both uplink and downlink.
- DTCH is mapped to an uplink shared channel (UL-SCH) in uplinks, and mapped to a downlink shared channel (DL-SCH) in downlinks.
- UL-SCH uplink shared channel
- DL-SCH downlink shared channel
- Location tracking of communication terminals is performed in units of areas consisting of one or more cells. Location tracking is performed to track the location of a communication terminal even when it is in a standby state, and to make a call to the communication terminal, in other words, to enable the communication terminal to receive a call.
- This area for tracking the location of the communication terminal is called a tracking area (TA).
- NR In NR, calling of a communication terminal is supported in an area smaller than the tracking area. This range is called a RAN notification area (RAN Notification Area: RNA). Paging of a communication terminal in the RRC_INACTIVE state, which will be described later, is performed within this range.
- RNA RAN Notification Area
- carrier aggregation is used to aggregate two or more component carriers (CCs) (also referred to as “aggregation”) in order to support wide frequency bandwidths (transmission bandwidths).
- CCs component carriers
- aggregation also referred to as “aggregation”
- CA transmission bandwidths
- the UE When CA is configured, the UE, which is a communication terminal, has only one RRC connection with the network (NW).
- one serving cell provides the NAS mobility information and security input. This cell is called a primary cell (PCell).
- PCell primary cell
- SCell secondary cell
- a serving cell set consisting of one PCell and one or more SCells is configured for one UE.
- DC dual connectivity
- a master base station Master Node: MN
- secondary base station Secondary Node: SN
- Serving cells configured by a master base station may be collectively referred to as a master cell group (Master Cell Group: MCG)
- serving cells configured by a secondary base station may be collectively referred to as a secondary cell group (Secondary Cell Group: SCG).
- a primary cell in an MCG or SCG is called a special cell (SpCell or SPCell).
- a special cell in the MCG is called a PCell
- a special cell in the SCG is called a primary SCG cell (PSCell).
- the base station presets a part of the carrier frequency band (hereinafter sometimes referred to as Bandwidth Part (BWP)) to the UE, and the UE performs transmission and reception with the base station in the BWP. By performing this, it is possible to reduce power consumption in the UE.
- BWP Bandwidth Part
- 3GPP supports services (or applications) using side link (SL) communication (also called PC5 communication) in both the EPS (Evolved Packet System) described below and the 5G core system. are being considered (see Non-Patent Documents 1, 2, 26-28).
- SL communication communication is performed between terminals. Examples of services using SL communication include V2X (vehicle-to-everything) services and proximity services.
- V2X vehicle-to-everything
- the physical channel used for SL (see Non-Patent Documents 2 and 11) will be explained.
- the Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH) carries system and synchronization related information and is transmitted from the UE.
- a physical sidelink control channel (PSCCH) carries control information from the UE for sidelink communication and V2X sidelink communication.
- a physical sidelink shared channel (PSSCH) carries data from the UE for sidelink and V2X sidelink communications.
- a physical sidelink feedback channel (PSFCH) carries HARQ feedback on the sidelink from the UE that received the PSSCH transmission to the UE that transmitted the PSSCH.
- the transport channel used for SL (see Non-Patent Document 1) will be explained.
- the sidelink broadcast channel (SL-BCH) has a predetermined transport format and is mapped to the PSBCH, which is a physical channel.
- the Sidelink shared channel supports broadcast transmission.
- SL-SCH supports both UE autonomous resource selection and base station scheduled resource allocation. There is a collision risk in UE automatic resource selection, and when the UE is allocated individual resources by the base station, there is no collision.
- SL-SCH also supports dynamic link adaptation by changing transmit power, modulation, and coding.
- SL-SCH is mapped to PSSCH, which is a physical channel.
- a sidelink broadcast control channel is a sidelink channel for broadcasting sidelink system information from one UE to another UE.
- SBCCH is mapped to SL-BCH, which is a transport channel.
- the Sidelink Traffic Channel is a one-to-many sidelink traffic channel for transmitting user information from one UE to another UE.
- STCH is used only by UEs with sidelink communication capabilities and UEs with V2X sidelink communication capabilities.
- One-to-one communication between UEs with two sidelink communication capabilities is also realized on the STCH.
- STCH is mapped to SL-SCH, which is a transport channel.
- a sidelink control channel is a sidelink control channel for transmitting control information from one UE to another UE.
- SCCH is mapped to SL-SCH, which is a transport channel.
- Non-Patent Document 27 (3GPP TS23.287)
- HARQ feedback In unicast communication and group cast communication in SL, HARQ feedback (Ack/Nack), CSI reporting, etc. are supported.
- IAB Integrated Access and Backhaul
- Non-Patent Document 30 control technology with RRC (sometimes referred to as L3 mobility) has been used for cell-level mobility, in other words, inter-cell mobility, but control technology that reduces delay time etc. during mobility has been used. Therefore, it has been proposed to perform mobility control between cells using mobility control (sometimes referred to as L1/L2 mobility) without RRC.
- L3 mobility control technology with RRC
- L1/L2 mobility mobility control
- one of the objects of the present disclosure is to realize a communication system that can control smart repeaters.
- a communication system includes a base station applied to a fifth generation wireless access system and a beamforming function, and is provided between a base station and a communication terminal, or between a communication terminal connected to the base station and another communication terminal.
- a smart repeater that performs relay processing with communication terminals, the base station transmits information about the beam used in the relay processing to the smart repeater, and the smart repeater A beam is formed based on the information and relay processing is performed.
- FIG. 2 is an explanatory diagram showing the structure of a radio frame used in an NR communication system.
- 1 is a block diagram showing the overall configuration of an NR communication system 210 being discussed in 3GPP. It is a block diagram of DC by the base station connected to NG core.
- 3 is a block diagram showing the configuration of a mobile terminal 202 shown in FIG. 2.
- FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a base station 213 shown in FIG. 2.
- FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of a 5GC unit.
- FIG. 2 is a flowchart showing an outline of steps from a cell search to a standby operation performed by a communication terminal (UE) in an NR communication system.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of a cell configuration in an NR system.
- FIG. 2 is a connection configuration diagram showing an example of a connection configuration of terminals in SL communication.
- FIG. 2 is a connection configuration diagram showing an example of a connection configuration of base stations that support access/backhaul integration.
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of assignment of SS block identifiers to beams that can be configured by base stations and repeaters in Modification 3 of Embodiment 1.
- FIG. 7 is a diagram illustrating another example of assignment of SS block identifiers to beams that can be configured by base stations and repeaters in Modification 3 of Embodiment 1.
- FIG. 7 is a diagram illustrating another example of assignment of SS block identifiers to beams that can be configured by base stations and repeaters in Modification 3 of Embodiment 1.
- FIG. 7 is a diagram illustrating another example of assignment of SS block identifiers to beams that can be configured by base stations and repeaters in Modification 3 of Embodiment 1.
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a connection sequence of a repeater to a base station in Embodiment 2.
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a C-plane protocol stack of a base station (gNB) and a repeater in Embodiment 3; 7 is a diagram illustrating an example of a C-plane protocol stack of an AMF, a base station (gNB), and a repeater in Embodiment 3.
- FIG. FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a C-plane protocol stack of a base station (gNB) and a repeater in Embodiment 3;
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a C-plane protocol stack of a base station (gNB), a repeater, and a UE in Embodiment 3; FIG.
- FIG. 7 is a diagram showing another example of the C-plane protocol stack of a base station (gNB), a repeater, and a UE in Embodiment 3;
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a U-plane protocol stack of a base station (gNB), a repeater, and a UE in Embodiment 3;
- FIG. 2 is a conceptual diagram of inter-cell L1/L2 mobility.
- FIG. 7 is a diagram showing the first half of a sequence illustrating an example of an inter-cell L1/L2 mobility processing method within a DU in Embodiment 4;
- FIG. 7 is a diagram showing the latter half of a sequence illustrating an example of an inter-cell L1/L2 mobility processing method within a DU in Embodiment 4;
- FIG. 7 is a diagram showing the first half of a sequence illustrating an example of an inter-cell L1/L2 mobility processing method including cell change between different DUs in accordance with Embodiment 4;
- FIG. 7 is a diagram showing the latter half of a sequence illustrating an example of an inter-cell L1/L2 mobility processing method including cell change between different DUs in accordance with the fourth embodiment;
- FIG. 4 is a sequence diagram illustrating an example of an inter-cell L1/L2 mobility processing method between different DUs in accordance with Embodiment 4;
- FIG. 10 is a sequence diagram showing another example of the inter-cell L1/L2 mobility processing method between different DUs in Embodiment 4.
- FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an example of a method for notifying a UE identifier in a T-PCell in inter-cell L1/L2 mobility between different DUs in accordance with Embodiment 5;
- FIG. 10 is a sequence diagram showing another example of a method of notifying a UE identifier in a T-PCell in inter-cell L1/L2 mobility between different DUs in Embodiment 5.
- FIG. FIG. 10 is a sequence diagram showing another example of the inter-cell L1/L2 mobility processing method between different DUs in Embodiment 4.
- FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an example of a method for notifying a UE identifier in a T-PCell in inter-cell L1/L2 mobility between different DUs in Embodiment 5.
- FIG. 10 is a sequence diagram showing another example of a method of notifying a UE identifier in a T-PCell in inter-cell L1/L2 mobility between different DUs in Embodiment 5.
- FIG. FIG. 9 is a sequence diagram illustrating an example of a data transmission method in inter-cell L1/L2 mobility processing in Embodiment 6;
- FIG. 9 is a sequence diagram showing another example of a data transmission method in inter-cell L1/L2 mobility processing in Embodiment 6;
- FIG. 9 is a sequence diagram showing another example of a data transmission method in inter-cell L1/L2 mobility processing in Embodiment 6;
- FIG. 9 is a sequence diagram showing another example of a data transmission method in inter-cell L1/L2 mobility processing in Embodiment 6;
- FIG. 2 is a block diagram showing the overall configuration of an NR communication system 210 being discussed in 3GPP.
- the radio access network is called NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) 211.
- a mobile terminal device hereinafter referred to as “mobile terminal (User Equipment: UE)”) 202, which is a communication terminal device, is capable of wireless communication with a base station device (hereinafter referred to as “NR base station (NG-RAN NodeB: gNB)”) 213. It transmits and receives signals via wireless communication.
- the NG-RAN 211 is configured by one or more NR base stations 213.
- the term “communication terminal device” includes not only mobile terminal devices such as movable mobile phone terminal devices, but also non-mobile devices such as sensors.
- a “communication terminal device” may be simply referred to as a “communication terminal.”
- the AS (Access Stratum) protocol is terminated between the UE 202 and the NG-RAN 211.
- AS protocols include, for example, RRC (Radio Resource Control), SDAP (Service Data Adaptation Protocol), PDCP (Packet Data Convergence Protocol), RLC (Radio Link Control), MAC (Medium Access Control), and PHY (Physical layer). But used.
- RRC Radio Resource Control
- SDAP Service Data Adaptation Protocol
- PDCP Packet Data Convergence Protocol
- RLC Radio Link Control
- MAC Medium Access Control
- PHY Physical layer
- the control protocol RRC Radio Resource Control
- RRC Radio Resource Control
- the states of the NR base station 213 and the UE 202 in RRC include RRC_IDLE, RRC_CONNECTED, and RRC_INACTIVE.
- RRC_IDLE PLMN (Public Land Mobile Network) selection, system information (SI) notification, paging, cell re-selection, mobility, etc. are performed.
- RRC_CONNECTED the mobile terminal has an RRC connection and can send and receive data to and from the network. Furthermore, in RRC_CONNECTED, handover (HO), measurement of neighbor cells, and the like are performed.
- RRC_INACTIVE maintains the connection between the 5G core unit 214 and the NR base station 213 while performing system information (SI) broadcasting, paging, cell re-selection, mobility, etc. It will be done.
- gNB213 is a 5G core unit (hereinafter referred to as "5GC") that includes an access and mobility management function (AMF), a session management function (SMF), or a user plane function (UPF). 214 (sometimes referred to as "part") by an NG interface. Control information and/or user data are communicated between the gNB 213 and the 5GC unit 214.
- the NG interface is a general term for the N2 interface between gNB 213 and AMF 220, the N3 interface between gNB 213 and UPF 221, the N11 interface between AMF 220 and SMF 222, and the N4 interface between UPF 221 and SMF 222.
- a plurality of 5GC units 214 may be connected to one gNB 213.
- the gNBs 213 are connected by an Xn interface, and control information and/or user data are communicated between the gNBs 213.
- the 5GC unit 214 is a higher-level device, specifically a higher-level node, and controls the connection between the NR base station 213 and the mobile terminal (UE) 202, and controls the connection between one or more NR base stations (gNB) 213 and/or LTE. It distributes paging signals to base stations (E-UTRAN NodeB: eNB). Further, the 5GC unit 214 performs mobility control in an idle state. The 5GC unit 214 manages a tracking area list when the mobile terminal 202 is in a standby state, an inactive state, and an active state. The 5GC unit 214 initiates a paging protocol by transmitting a paging message to a cell belonging to a tracking area in which the mobile terminal 202 is registered.
- the gNB 213 may constitute one or more cells. When one gNB 213 configures multiple cells, each cell is configured to be able to communicate with the UE 202.
- the gNB 213 may be divided into a central unit (hereinafter sometimes referred to as CU) 215 and a distributed unit (hereinafter sometimes referred to as DU) 216.
- CU central unit
- DU distributed unit
- One CU 215 is configured in the gNB 213.
- One or more DUs 216 are configured in the gNB 213.
- One DU 216 constitutes one or more cells.
- the CU 215 is connected to the DU 216 by an F1 interface, and control information and/or user data are communicated between the CU 215 and the DU 216.
- the F1 interface consists of an F1-C interface and an F1-U interface.
- the CU 215 is responsible for the functions of the RRC, SDAP, and PDCP protocols, and the DU 216 is responsible for the functions of the RLC, MAC, and PHY protocols.
- One or more TRPs (Transmission Reception Points) 219 may be connected to the DU 216 .
- the TRP 219 transmits and receives radio signals to and from the UE.
- the CU 215 may be divided into a C-plane CU (CU-C) 217 and a U-plane CU (CU-U) 218.
- One CU-C 217 is configured in the CU 215.
- One or more CU-Us 218 are configured in the CU 215.
- the CU-C 217 is connected to the CU-U 218 via an E1 interface, and control information is communicated between the CU-C 217 and CU-U 218.
- the CU-C 217 is connected to the DU 216 through an F1-C interface, and control information is communicated between the CU-C 217 and the DU 216.
- the CU-U 218 is connected to the DU 216 by an F1-U interface, and user data is communicated between the CU-U 218 and the DU 216.
- a 5G communication system may include a unified data management (UDM) function and a policy control function (PCF) described in Non-Patent Document 10 (3GPP TS23.501).
- the UDM and/or the PCF may be included in the 5GC section 214 in FIG.
- a location management function described in Non-Patent Document 24 (3GPP TS38.305) may be provided.
- the LMF may be connected to the base station via the AMF, as disclosed in Non-Patent Document 25 (3GPP TS23.273).
- a 5G communication system may include a non-3GPP interworking function (N3IWF) described in Non-Patent Document 10 (3GPP TS23.501).
- N3IWF non-3GPP interworking function
- the N3IWF may terminate an access network (AN) between the UE and the UE.
- AN access network
- FIG. 3 is a diagram showing the configuration of a DC (dual connectivity) connected to the NG core.
- DC dual connectivity
- solid lines indicate U-Plane connections
- broken lines indicate C-Plane connections.
- master base station 240-1 may be a gNB or an eNB.
- the secondary base station 240-2 may be a gNB or an eNB.
- NG-EN-DC a DC configuration in which master base station 240-1 is a gNB and secondary base station 240-2 is an eNB may be referred to as NG-EN-DC.
- FIG. 3 shows an example in which the U-Plane connection between the 5GC unit 214 and the secondary base station 240-2 is performed via the master base station 240-1, the 5GC unit 214 and the secondary base station 240-2 It may also be done directly between. Further, in FIG. 3, instead of the 5GC unit 214, an EPC (Evolved Packet Core), which is a core network connected to the LTE system and the LTE-A system, may be connected to the master base station 240-1. A U-Plane connection between the EPC and the secondary base station 240-2 may be made directly.
- EPC Evolved Packet Core
- FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the mobile terminal 202 shown in FIG. 2.
- the transmission processing of the mobile terminal 202 shown in FIG. 4 will be explained.
- control data from the control section 310 and user data from the application section 302 are sent to the protocol processing section 301 .
- Control data and user data may be buffered. Buffers for control data and user data may be provided in the control unit 310, the application unit 302, or the protocol processing unit 301.
- the protocol processing unit 301 performs operations such as processing protocols such as SDAP, PDCP, RLC, and MAC, determining a destination base station in a DC, etc., and adding headers in each protocol.
- the data that has been subjected to the protocol processing is passed to the encoder section 304, where it is subjected to encoding processing such as error correction.
- encoding processing such as error correction.
- the data encoded by the encoder section 304 is modulated by the modulation section 305.
- the modulation section 305 may perform MIMO precoding.
- the modulated data is converted into a baseband signal and then output to frequency conversion section 306, where it is converted into a wireless transmission frequency. Thereafter, transmission signals are transmitted to the base station 213 from the antennas 307-1 to 307-4.
- FIG. 4 illustrates an example in which the number of antennas is four, the number of antennas is not limited to four.
- the reception process of the mobile terminal 202 is executed as follows. Radio signals from base station 213 are received by antennas 307-1 to 307-4. The received signal is converted from a radio reception frequency to a baseband signal by frequency converter 306, and demodulated by demodulator 308. Demodulation section 308 may perform weight calculation and multiplication processing. The demodulated data is passed to a decoder section 309, where decoding processing such as error correction is performed. The decoded data is passed to the protocol processing unit 301, and protocol processing such as MAC, RLC, PDCP, SDAP, etc., such as header removal in each protocol, is performed. Among the data subjected to protocol processing, control data is passed to the control unit 310, and user data is passed to the application unit 302.
- protocol processing such as MAC, RLC, PDCP, SDAP, etc.
- a series of processing by the mobile terminal 202 is controlled by the control unit 310. Therefore, although not shown in FIG. 4, the control section 310 is also connected to each section 302, 304 to 309.
- Each section of the mobile terminal 202 is realized by a processing circuit including, for example, a processor and a memory.
- the control unit 310 is realized by a processor executing a program in which a series of processes of the mobile terminal 202 are described.
- a program that describes a series of processes for the mobile terminal 202 is stored in memory. Examples of memory are nonvolatile or volatile semiconductor memories such as RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), and flash memory.
- Each part of the mobile terminal 202 for example, a control unit 310, a protocol processing unit 301, an encoder unit 304, and a decoder unit 309, is an FPGA (Field Programmable Gate Array), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a DSP (Digital Signal Processor), etc. It may also be realized by a dedicated processing circuit.
- the number of antennas used by mobile terminal 202 for transmission and the number of antennas used for reception may be the same or different.
- FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of base station 213 shown in FIG. 2. Transmission processing of the base station 213 shown in FIG. 5 will be explained.
- the EPC communication unit 401 transmits and receives data between the base station 213 and the EPC.
- the 5GC communication unit 412 transmits and receives data between the base station 213 and the 5GC (5GC unit 214, etc.).
- Other base station communication section 402 transmits and receives data to and from other base stations.
- the EPC communication unit 401, 5GC communication unit 412, and other base station communication unit 402 each exchange information with the protocol processing unit 403.
- Control data from the control unit 411 and user data and control data from the EPC communication unit 401, 5GC communication unit 412, and other base station communication unit 402 are sent to the protocol processing unit 403.
- Control data and user data may be buffered. Buffers for control data and user data may be provided in the control unit 411, in the EPC communication unit 401, in the 5GC communication unit 412, or in the other base station communication unit 402. may be provided.
- the protocol processing unit 403 performs operations such as processing protocols such as SDAP, PDCP, RLC, and MAC, for example, routing transmission data in a DC, etc., and adding headers in each protocol.
- the data that has been subjected to the protocol processing is passed to the encoder unit 405, where it is subjected to encoding processing such as error correction.
- encoding processing such as error correction.
- data sent from the 5GC communication unit 412 or the EPC communication unit 401 may be sent to another base station, for example, a secondary base station, via the other base station communication unit 402.
- the encoded data is subjected to modulation processing in modulation section 406.
- Precoding in MIMO may be performed in modulation section 406.
- the modulated data is converted into a baseband signal, it is output to frequency conversion section 407 and converted into a wireless transmission frequency.
- transmission signals are transmitted to one or more mobile terminals 202 from antennas 408-1 to 408-4.
- FIG. 5 illustrates an example in which the number of antennas is four, the number of antennas is not limited to four.
- the reception processing of the base station 213 is executed as follows. Radio signals from one or more mobile terminals 202 are received by antennas 408-1 through 408-4. The received signal is converted from a radio reception frequency to a baseband signal by a frequency converter 407, and demodulated by a demodulator 409. The demodulated data is passed to a decoder section 410, where decoding processing such as error correction is performed. The decoded data is passed to the protocol processing unit 403, where protocol processing such as MAC, RLC, PDCP, SDAP, etc., such as header removal in each protocol, is performed.
- protocol processing such as MAC, RLC, PDCP, SDAP, etc.
- control data is passed to the control unit 411, 5GC communication unit 412, EPC communication unit 401, or other base station communication unit 402
- user data is passed to the 5GC communication unit 412, EPC communication unit 401, or other base station communication unit 402. It is passed to the other base station communication section 402.
- Data sent from the other base station communication section 402 may be sent to the 5GC communication section 412 or the EPC communication section 401.
- the data may be, for example, upstream data sent to the 5GC communication unit 412 or the EPC communication unit 401 via another base station in the DC.
- control section 411 is also connected to each section 401, 402, 405 to 410, 412.
- Each unit of the base station 213, for example, the control unit 411, protocol processing unit 403, 5GC communication unit 412, EPC communication unit 401, other base station communication unit 402, encoder unit 405, and decoder unit 410, is the same as the mobile terminal 202 described above. It is realized by a processing circuit including a processor and memory, or a dedicated processing circuit such as FPGA, ASIC, or DSP. In FIG. 5, the number of antennas used by base station 213 for transmission and the number of antennas used for reception may be the same or different.
- a device with a The DU communication unit connects to the protocol processing unit 403.
- a protocol processing unit 403 in the CU 215 performs protocol processing such as PDCP and SDAP.
- a configuration in which a CU communication unit is provided except for the EPC communication unit 401, other base station communication unit 402, and 5GC communication unit 412 shown in FIG. 5 may be used.
- the CU communication unit connects to the protocol processing unit 403.
- a protocol processing unit 403 in the DU 216 performs protocol processing such as PHY, MAC, and RLC.
- FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of the 5GC section.
- FIG. 6 shows the configuration of the 5GC unit 214 shown in FIG. 2 described above.
- FIG. 6 shows a case where the 5GC section 214 shown in FIG. 2 includes an AMF configuration, an SMF configuration, and a UPF configuration.
- the AMF has the function of the control plane control unit 525
- the SMF has the function of the session management unit 527
- the UPF has the functions of the user plane communication unit 523 and the Data Network communication unit 521. good.
- the Data Network communication unit 521 transmits and receives data between the 5GC unit 214 and the Data Network.
- the base station communication unit 522 transmits and receives data between the 5GC unit 214 and the base station 213 via the NG interface.
- User data sent from the Data Network is passed from the Data Network communication unit 521 to the base station communication unit 522 via the user plane communication unit 523, and is transmitted to one or more base stations 213.
- User data sent from the base station 213 is passed from the base station communication unit 522 to the Data Network communication unit 521 via the user plane communication unit 523, and is transmitted to the Data Network.
- the control data sent from the base station 213 is passed from the base station communication section 522 to the control plane control section 525.
- the control plane controller 525 may pass control data to the session manager 527.
- Control data may be sent from the Data Network.
- the control data sent from the Data Network may be sent from the Data Network communication section 521 to the session management section 527 via the user plane communication section 523.
- the session management unit 527 may send control data to the control plane control unit 525.
- the user plane control unit 523 includes a PDU processing unit 523-1, a mobility anchoring unit 523-2, and the like, and performs overall processing for the user plane (hereinafter sometimes referred to as U-Plane).
- the PDU processing unit 523-1 processes data packets, for example, transmits and receives packets to and from the Data Network communication unit 521 and transmits and receives packets to and from the base station communication unit 522.
- the mobility anchoring unit 523-2 is responsible for anchoring data paths when the UE is mobile.
- the session management unit 527 manages the PDU session established between the UE and the UPF.
- the session management unit 527 includes a PDU session control unit 527-1, a UE IP address assignment unit 527-2, and the like.
- the PDU session control unit 527-1 manages the PDU session between the mobile terminal 202 and the 5GC unit 214.
- the UE IP address assignment unit 527-2 assigns an IP address to the mobile terminal 202, etc.
- the control plane control unit 525 includes a NAS security unit 525-1, an idle state mobility management unit 525-2, and the like, and performs overall processing for the control plane (hereinafter sometimes referred to as C-Plane).
- the NAS security unit 525-1 performs security for NAS (Non-Access Stratum) messages.
- the idle state mobility management unit 525-2 manages mobility in the standby state (Idle State: RRC_IDLE state, or simply referred to as idle), generates and controls paging signals during the standby state, and performs the following functions: Adding, deleting, updating, searching, tracking area list management, etc. of one or more mobile terminals 202 are performed.
- each part of the 5GC unit 214 is realized, for example, by a processing circuit including a processor and a memory, or a dedicated processing circuit such as an FPGA, an ASIC, or a DSP. Ru.
- FIG. 7 is a flowchart schematically showing steps from cell search to standby operation performed by a communication terminal (UE) in the NR communication system.
- the communication terminal starts cell search, in step ST601, the communication terminal determines the slot timing and frame using the first synchronization signal (P-SS) and the second synchronization signal (S-SS) transmitted from surrounding base stations. Synchronize timing.
- P-SS first synchronization signal
- S-SS second synchronization signal
- P-SS and S-SS are collectively referred to as a synchronization signal (SS).
- a synchronization code that corresponds one-to-one to a PCI (Physical Cell Identifier) assigned to each cell is assigned to the synchronization signal (SS).
- PCI Physical Cell Identifier
- 1008 types of PCI are being considered. The communication terminal synchronizes using these 1008 PCIs and detects (identifies) the PCI of the synchronized cell.
- the communication terminal receives the PBCH from the next synchronized cell in step ST602.
- a MIB Master Information Block
- the MIB information includes, for example, SFN (System Frame Number), SIB (System Information Block) 1 scheduling information, subcarrier intervals such as SIB 1, and DM-RS position information.
- the communication terminal acquires the SS block identifier from the PBCH.
- a part of the bit string of the SS block identifier is included in the MIB.
- the remaining bit strings are included in the identifier used to generate the sequence of DM-RS accompanying the PBCH.
- the communication terminal obtains the SS block identifier using the MIB included in the PBCH and the DM-RS sequence accompanying the PBCH.
- step ST603 the communication terminal measures the received power of the SS block.
- the communication terminal selects the cell with the best reception quality, for example, the cell with the highest reception power, ie, the best cell, from among the one or more cells detected up to step ST603. Further, the communication terminal selects a beam with the best reception quality, for example, a beam with the highest reception power of the SS block, that is, the best beam. For example, the received power of the SS block for each SS block identifier is used to select the best beam.
- SIB1 includes information regarding access to the cell, cell configuration information, and scheduling information of other SIBs (SIBk: an integer of k ⁇ 2). SIB1 also includes a tracking area code (TAC).
- TAC tracking area code
- the communication terminal compares the TAC of SIB1 received in step ST605 with the TAC part of the tracking area identifier (Tracking Area Identity: TAI) in the tracking area list already held by the communication terminal.
- the tracking area list is also referred to as a TAI list.
- TAI is identification information for identifying a tracking area, and is composed of MCC (Mobile Country Code), MNC (Mobile Network Code), and TAC (Tracking Area Code).
- MCC is the country code.
- MNC is a network code.
- TAC is the tracking area code number.
- step ST606 if the TAC received in step ST605 is the same as the TAC included in the tracking area list, the communication terminal enters a standby operation in the cell. In comparison, if the TAC received in step ST605 is not included in the tracking area list, the communication terminal transmits TAU (Tracking Area Update) to the core network (EPC) including the MME etc. through the cell. Request a tracking area change in order to do so.
- TAU Tracking Area Update
- core network side devices Devices that make up the core network (hereinafter sometimes referred to as “core network side devices”) perform tracking based on the identification number (UE-ID, etc.) of the communication terminal sent from the communication terminal along with the TAU request signal. Update the area list.
- the core network side device transmits the updated tracking area list to the communication terminal.
- the communication terminal rewrites (updates) the TAC list held by the communication terminal based on the received tracking area list. Thereafter, the communication terminal enters a standby operation in the cell.
- random access 4-step random access and 2-step random access are used.
- contention-based random access that is, random access in which timing collision with other mobile terminals may occur
- collision-free (contention-based) random access, contention-free) random access exists.
- the mobile terminal transmits a random access preamble to the base station.
- the random access preamble may be selected by the mobile terminal from within a predetermined range, or may be individually assigned to the mobile terminal and notified from the base station.
- the base station transmits a random access response to the mobile terminal.
- the random access response includes uplink scheduling information used in the third step, a terminal identifier used in uplink transmission in the third step, and the like.
- the mobile terminal performs uplink transmission to the base station.
- the mobile terminal uses the information acquired in the second step for uplink transmission.
- the base station notifies the mobile terminal whether or not there is a conflict resolution.
- the mobile terminal that is notified that there is no collision ends the random access process.
- the mobile terminal that is notified that there is a collision restarts the process from the first step.
- the collision-free 4-step random access method differs from the collision-based 4-step random access method in the following points. That is, prior to the first step, the base station allocates a random access preamble and uplink scheduling to the mobile terminal in advance. Further, the notification of whether or not the conflict is resolved in the fourth step is not required.
- the mobile terminal transmits a random access preamble and performs uplink transmission to the base station.
- the base station notifies the mobile terminal of the presence or absence of a collision.
- the mobile terminal that is notified that there is no collision ends the random access process.
- the mobile terminal that is notified that there is a collision restarts the process from the first step.
- the collision-free two-step random access method differs from the collision-based two-step random access method in the following points. That is, prior to the first step, the base station allocates a random access preamble and uplink scheduling to the mobile terminal in advance. Also, in the second step, the base station transmits a random access response to the mobile terminal.
- FIG. 8 shows an example of a cell configuration in NR.
- a narrow beam is formed and transmitted by changing direction.
- base station 750 performs transmission and reception with a mobile terminal using beam 751-1 at a certain time. At other times, base station 750 transmits to and receives from mobile terminals using beam 751-2. Similarly, the base station 750 uses one or more of the beams 751-3 to 751-8 to perform transmission and reception with the mobile terminal. In this way, the base station 750 configures a wide area cell 752.
- FIG. 8 shows an example in which the number of beams used by the base station 750 is eight, the number of beams may be different from eight. Furthermore, in the example shown in FIG. 8, the number of beams that the base station 750 uses simultaneously is one, but it may be plural.
- the concept of QCL is used for beam identification (see Non-Patent Document 14 (3GPP TS38.214)). That is, the beam is identified by information indicating which reference signal (eg, SS block, CSI-RS) beam can be regarded as the same beam.
- the information may include the type of information regarding viewpoints that can be regarded as the same beam, for example, information regarding Doppler shift, Doppler shift spread, average delay, average delay spread, and spatial Rx parameters (Non-patent Document 14 ( 3GPP TS38.214)).
- SL Side Link
- D2D Device to Device
- V2V Vehicle to Vehicle
- PC5-S signaling is implemented to establish a link for implementing SL, ie, PC5 communication.
- the link is implemented at the V2X layer and is also referred to as a layer 2 link.
- RRC signaling in SL communication is also referred to as PC5 RRC signaling.
- PC5 RRC signaling it has been proposed to notify UE capabilities between UEs that perform PC5 communication, and to notify AS layer settings for performing V2X communication using PC5 communication.
- FIG. 9 shows an example of a connection configuration of mobile terminals in SL communication.
- UE 805 and UE 806 exist within coverage 803 of base station 801.
- UL/DL communication 807 is performed between base station 801 and UE 805.
- UL/DL communication 808 is performed between base station 801 and UE 806.
- SL communication 810 is performed between UE 805 and UE 806.
- UE 811 and UE 812 exist outside the coverage 803.
- SL communication 814 is performed between UE 805 and UE 811.
- SL communication 816 is performed between UE 811 and UE 812.
- a UE 805 shown in FIG. 9 relays communication between a UE 811 and a base station 801.
- a configuration similar to that in FIG. 4 may be used for a UE that performs relaying.
- Relay processing in the UE will be explained using FIG. 4.
- Relay processing by the UE 805 in communication from the UE 811 to the base station 801 will be described.
- Radio signals from UE 811 are received by antennas 307-1 to 307-4.
- the received signal is converted from a radio reception frequency to a baseband signal by frequency converter 306, and demodulated by demodulator 308.
- Demodulation section 308 may perform weight calculation and multiplication processing.
- the demodulated data is passed to a decoder section 309, where decoding processing such as error correction is performed.
- the decoded data is passed to the protocol processing unit 301, and protocol processing such as MAC and RLC used for communication with the UE 811, such as header removal in each protocol, is performed. It also performs protocol processing such as RLC and MAC used for communication with the base station 801, such as adding headers in each protocol.
- the protocol processing unit 301 of the UE 811 may perform PDCP and SDAP protocol processing.
- the data that has been subjected to the protocol processing is passed to the encoder section 304, where it is subjected to encoding processing such as error correction. There may be data that is directly output from the protocol processing section 301 to the modulation section 305 without being subjected to encoding processing.
- the data encoded by the encoder section 304 is modulated by the modulation section 305.
- the modulation section 305 may perform MIMO precoding.
- the modulated data is converted into a baseband signal and then output to frequency conversion section 306, where it is converted into a wireless transmission frequency. Thereafter, transmission signals are transmitted to the base station 801 from the antennas 307-1 to 307-4.
- a 5G base station can support integrated access and backhaul (IAB) (see Non-Patent Documents 2 and 20).
- a base station that supports IAB (hereinafter sometimes referred to as an IAB base station) is an IAB donor CU, which is a CU of a base station that operates as an IAB donor that provides IAB functions, and a DU of a base station that operates as an IAB donor. It is composed of an IAB donor DU and an IAB node that is connected to the IAB donor DU and to the UE using a wireless interface. An F1 interface is provided between the IAB node and the IAB donor CU (see Non-Patent Document 2).
- IAB donor CU901 is connected to IAB donor DU902.
- IAB node 903 is connected to IAB donor DU 902 using a wireless interface.
- IAB node 903 is connected to IAB node 904 using a wireless interface. That is, IAB nodes may be connected in multiple stages.
- the UE 905 is connected to the IAB node 904 using a wireless interface.
- the UE 906 may be connected to the IAB node 903 using a wireless interface, and the UE 907 may be connected to the IAB donor DU 902 using a wireless interface.
- a plurality of IAB donor DUs 902 may be connected to an IAB donor CU 901, a plurality of IAB nodes 903 may be connected to an IAB donor DU 902, and a plurality of IAB nodes 904 may be connected to an IAB node 903. There may be cases where
- a BAP (Backhaul Adaptation Protocol) layer is provided in the connection between the IAB donor DU and the IAB node and the connection between the IAB nodes (see Non-Patent Document 29).
- the BAP layer performs operations such as routing received data to an IAB donor DU and/or IAB node and mapping it to an RLC channel (see Non-Patent Document 29).
- the protocol processing unit of the IAB donor DU performs BAP layer processing, such as adding a BAP header to downlink data, routing to an IAB node, and removing the BAP header from uplink data.
- the configuration shown in FIG. 5 excluding the EPC communication section 401, other base station communication section 402, and 5GC communication section 412 may be used.
- Transmission and reception processing at the IAB node will be explained using FIGS. 5 and 10. Transmission and reception processing of the IAB node 903 in communication between the IAB donor CU 901 and the UE 905 will be described.
- a radio signal from the IAB node 904 is received by the antenna 408 (some or all of the antennas 408-1 to 408-4).
- the received signal is converted from a radio reception frequency to a baseband signal by a frequency converter 407, and demodulated by a demodulator 409.
- the demodulated data is passed to a decoder section 410, where decoding processing such as error correction is performed.
- the decoded data is passed to the protocol processing unit 403, where it performs protocol processing such as MAC and RLC used for communication with the IAB node 904, such as header removal in each protocol. Further, routing to the IAB donor DU 902 using the BAP header is performed, and protocol processing such as RLC and MAC used for communication with the IAB donor DU 902 is performed, for example, operations such as adding headers in each protocol are performed.
- the data that has been subjected to the protocol processing is passed to the encoder unit 405, where it is subjected to encoding processing such as error correction. There may also be data that is directly output from protocol processing section 403 to modulation section 406 without being subjected to encoding processing.
- the encoded data is subjected to modulation processing in modulation section 406.
- Precoding in MIMO may be performed in modulation section 406.
- the modulated data is converted into a baseband signal, it is output to frequency conversion section 407 and converted into a wireless transmission frequency.
- transmission signals are transmitted to the IAB donor DU 902 from the antennas 408-1 to 408-4. Similar processing is performed in downlink communication from the IAB donor CU 901 to the UE 905.
- the IAB node 904 also performs the same transmission and reception processing as the IAB node 903.
- the protocol processing unit 403 of the IAB node 903 performs BAP layer processing such as adding a BAP header in uplink communication and routing to the IAB node 904, and removing the BAP header in downlink communication.
- a smart repeater (hereinafter sometimes simply referred to as a "repeater”) is used for communication between a base station and a UE (hereinafter sometimes referred to as an access link (AL) (see Non-Patent Document 31)).
- a repeater may have multiple beams.
- the repeater may receive a signal from a transmission source, amplify it, and transmit the amplified signal to a transmission destination (this operation may be referred to as AL transmission/reception).
- the repeater may use beams for AL transmission and reception.
- the base station may control the repeater.
- the base station may transmit a control signal to the repeater (a link used for transmitting a control signal between the base station and the repeater is sometimes referred to as a fronthaul link (FL) (Non-patent Document 31). reference)).
- FL fronthaul link
- L1/L2 signaling may be used for the control signal.
- Embodiment 1 discloses a method for solving such problems.
- the base station instructs the repeater in advance.
- the instruction from the base station to the repeater may be given prior to AL transmission/reception, for example, downlink transmission from the base station to the UE, uplink transmission from the UE to the base station, or may be given prior to sidelink communication between terminals. It's okay to be hurt.
- the repeater may perform AL transmission/reception using the instruction as a trigger. AL transmission and reception may be performed on U-plane data, control information, or reference signals.
- AL may include communication between UEs, and may include communication between base stations, for example, between an IAB donor DU and/or an IAB node, and an IAB node.
- AL transmission/reception in the repeater may be performed between the above-mentioned AL, for example, a base station and a UE, between UEs, or between base stations, for example, an IAB donor DU. And/or transmission and reception between IAB nodes may be performed.
- AL transmission and reception in the repeater may be performed on the downlink, uplink, or sidelink.
- L1/L2 signaling may be used for the instruction.
- a new DCI may be provided.
- a new DCI may be used for the instruction. This makes it possible to prevent malfunctions caused by, for example, other UEs receiving DCI for repeaters.
- MAC signaling may be used for the instruction. This allows, for example, a large amount of information to be transmitted from the base station to the repeater.
- RRC signaling may be used for the instruction. This allows, for example, more information to be transmitted from the base station to the repeater.
- the information in (1) above may include the UE identifier.
- the identifier of the UE may include, for example, a C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier). This allows, for example, the repeater to quickly recognize the UE that is the other party for AL transmission and reception.
- the information may include a base station identifier, a DU identifier, a TRP identifier, or a cell identifier.
- the IAB node identifier may be included. This allows, for example, the repeater to quickly recognize the base station, DU, and/or IAB node with which AL transmission/reception is to be performed.
- the information in (2) above may include, for example, information regarding the PDU session used by the UE.
- the repeater may use this information to recognize the source device and destination device. This makes it possible, for example, to reduce the size of signaling from the base station to the repeater.
- the information in (3) above may include information regarding the time when AL transmission and reception starts, information regarding the duration of AL transmission and reception, and information regarding the time when AL transmission and reception ends. may be included.
- the aforementioned information may include any one or a combination of a radio frame number, subframe number, slot number, and symbol number.
- the information in (3) above may include information regarding the time from the instruction to the start of AL transmission/reception.
- the information may include any one or a combination of a radio frame number, subframe number, slot number, and symbol number.
- the information in (3) above may include information regarding slot length or information regarding subcarrier spacing (SCS).
- SCS subcarrier spacing
- the repeater may perform AL transmission and reception using the time resources included in the information (3) above.
- the repeater may stop AL transmission/reception outside the time resources included in the information (3) above, or may perform default AL transmission/reception. As a result, for example, the repeater can perform AL transmission and reception at appropriate timing, and the power consumption of the repeater can be reduced.
- the information in (4) above may include information regarding the lower end of the frequency resource (eg, subcarrier) on which AL transmission and reception is performed, or may include information regarding the upper end of the frequency resource.
- the aforementioned information may include information regarding frequencies, information regarding subcarrier numbers, and information regarding physical resource blocks (PRBs).
- the information in (4) above may include information regarding the range of the frequency resource.
- the information regarding the range may include information regarding frequency width, information regarding the number of subcarriers, or information regarding the number of PRBs.
- the information in (4) above may include information regarding the frequency band in which the frequency resource is included.
- the information regarding frequency bands may include information regarding carrier bands, and may include information regarding BWP.
- the repeater may use this information to obtain information regarding the frequency used for AL transmission and reception.
- the repeater may perform transmission/reception operations related to AL transmission/reception in the frequency resources included in the information (4) above.
- the repeater may not perform transmission/reception operations related to AL transmission/reception outside of the frequency resources included in the information (4) above.
- the repeater can perform AL transmission and reception within an appropriate frequency range, and the power consumption of the repeater can be reduced.
- the information in (5) above may include information regarding beams used by base stations, DUs, TRPs, and/or IAB nodes (hereinafter, these may be collectively referred to as base stations, etc.). , information regarding beams used by the repeater in transmission/reception with a base station or the like, or information regarding beams used by the repeater in transmission/reception with the UE.
- the above-mentioned information (5) may include information regarding the beam used by the repeater for receiving operation, or may include information regarding the beam used by the repeater for transmitting operation.
- the above-mentioned beam-related information may include an SS block identifier or a CSI-RS identifier.
- the aforementioned identifier may be, for example, an identifier of an SS block and/or CSI-RS included in a beam that is in a QCL relationship with a beam received by the repeater.
- the information in (5) above may include information regarding the RS transmitted by the repeater.
- the information regarding the RS may include, for example, information regarding the configuration of the CSI-RS transmitted by the repeater, or information regarding the configuration of the SS block transmitted by the repeater.
- the repeater may use this information to direct the beam to the device with which it will perform AL transmission and reception. This enables, for example, communication between a base station or the like and a UE via a repeater.
- the information in (5) above may include information regarding the beam width.
- the repeater may use this information to determine the beam width. For example, a narrow beam may be used for transmission from a repeater to a base station, and a wide beam may be used for transmission from a repeater to a frequently moving UE. This enables, for example, reliable communication with low power consumption.
- the information in (6) above may include information regarding the reception angle at the repeater, and may also include information regarding the transmission angle at the repeater.
- the above-mentioned information regarding the angle may include, for example, information regarding the azimuth angle or information regarding the elevation angle.
- the information regarding the aforementioned angle may be given as an angle with respect to a predetermined direction.
- the predetermined direction may be an absolute direction, for example horizontal north direction, or a relative direction, for example a direction from the repeater to the base station.
- the repeater may use the information to perform transmission/reception operations related to AL transmission/reception.
- the repeater may not receive radio waves from angles other than those included in the information (6) above. This makes it possible to improve, for example, the performance (eg, SINR (Signal to Interference Noise Ratio)) in transmission and reception via the repeater.
- SINR Signal to Interference Noise Ratio
- the information in (6) above may include information regarding the reflected wave transmission angle in the repeater. This information may be included, for example, when a reflector is used instead of a repeater, or when a Reconfigurable Intelligent Surface (RIS) is used. This makes it possible, for example, to expand the coverage of base stations while reducing power consumption in the communication system.
- RIS Reconfigurable Intelligent Surface
- the information in (7) above may include information regarding the reception gain at the repeater, information regarding the transmission gain at the repeater, or information regarding the gain from the reception end to the transmission end at the repeater. May be included.
- the repeater may use this information to perform an amplification operation in AL transmission and reception. As a result, for example, the repeater can perform AL transmission and reception using sufficient power necessary for AL transmission and reception between the base station, etc. and the UE, and as a result, the repeater can perform AL transmission and reception between the base station, etc. and/or the UE. can be reduced.
- the information in (7) above may include information regarding the amount of attenuation in the repeater.
- the information regarding the amount of attenuation may include information regarding the amount of attenuation in the receiving section, information regarding the amount of attenuation in the transmitting section, or information regarding the amount of attenuation from the transmitting end to the receiving end.
- You may be By this means, for example, when the power used for AL transmission and reception is large, it is possible to reduce the power, and as a result, it is possible to reduce interference with devices of surrounding communication systems. Furthermore, even when using a relay device that does not perform amplification, such as a reflector or RIS, it is possible to control the power related to AL transmission and reception.
- the repeater may transmit a signal to the base station etc. and/or the UE using the information regarding (8) above. This makes it possible to reduce interference to other base stations and/or the UE, for example, while enabling transmission and reception between the base station and the UE.
- the repeater may start the AL transmission/reception operation or may stop the AL transmission/reception operation using the information in (9) above. This makes it possible to reduce power consumption in the repeater, for example.
- the above information (10) may include, for example, information regarding uplinks, information regarding downlinks, and information regarding sidelinks.
- the repeater may use this information to determine the reception destination and/or transmission destination in AL transmission/reception. This makes it possible to reduce the amount of signaling from the base station to the repeater, for example.
- the information in (11) above may include, for example, information indicating that the signal/channel is transmitted individually to the UE, or information indicating that the signal/channel is commonly transmitted to the UE. may also include information indicating.
- the information in (11) above may include information indicating that it is data (for example, U-plane data), information indicating that it is a control signal, or information indicating that it is a reference signal. It may also include information indicating that it is.
- the information in (11) above may include, for example, information identifying a signal/channel (eg, PDCCH, PUSCH, SS block).
- the repeater may use the information to perform AL transmission/reception operations. This makes it possible, for example, to avoid complications in the control of repeaters.
- the information in (11) above may include information regarding the repetition of the signal/channel.
- the information may include, for example, information regarding the number of repetitions.
- the repeater may use the information to perform AL transmission/reception multiple times. This allows, for example, repetition of signals/channels via repeaters in communication systems.
- the above-mentioned information (12) may include, for example, information regarding the AL transmission/reception operation of the repeater when there is no instruction from the base station.
- the information may be, for example, information indicating that the repeater's AL transmission/reception is to be turned off, information indicating that the repeater performs a receiving operation using a predetermined beam, or information indicating that the repeater is to perform a receiving operation using a predetermined beam.
- the information may also be information indicating that a transmission operation is performed using a predetermined beam.
- the repeater may use the information to perform default AL transmission and reception operations. This makes it possible to reduce the amount of signaling related to AL transmission and reception, for example.
- the information in (13) above may include, for example, information regarding transmittance with respect to incident power, information regarding transmitted power, or information regarding reflectance with respect to incident power.
- information regarding reflected power may be included.
- the information may be used, for example, in the reflector and/or the RIS.
- a device such as a repeater may use the information to control itself, for example. This makes it possible to avoid the complexity of controlling reflected power, for example, even when controlling the amount of attenuation is complicated.
- the information in (1) to (14) above may be provided for each UE or for each signal/channel.
- the beam used for transmitting the SS block and the beam used for transmitting the PDCCH and/or PDSCH may be different. This makes it possible, for example, to improve coverage while ensuring power efficiency in a communication system.
- the repeater may obtain all information necessary for AL transmission and reception using instructions from the base station. This makes it possible to avoid processing complexity in repeaters, for example.
- the repeater may perform AL transmission and reception based on some of its own judgment. For example, the repeater may determine the destination beam or transmit power using information regarding the UE notified from the base station. This makes it possible to reduce the amount of signaling from the base station to the repeater, for example.
- This instruction from the base station to the repeater may be performed sequentially. After the access link transmission/reception related to the instruction is completed, the repeater may stop the AL transmission/reception operation, or may perform the default AL transmission/reception.
- the base station may notify the UE of information regarding the beam.
- Information indicating that the communication is via a repeater may be notified.
- the information about beams may include information about the beams used by the repeater, eg, the beams that the repeater directs towards the UE.
- the information regarding the beam used by the repeater may include TCI (Transmission Configuration Indication)-state information (see Non-Patent Document 14 (3GPP TS38.214)) of the cell covered by the repeater.
- the notification from the base station to the UE may be performed using RRC signaling, for example, RRC reconfiguration, MAC signaling, or L1/L2 signaling. It's okay to be hurt.
- the UE may use the notification to obtain information about the beams used by the repeater. This allows, for example, a UE to communicate with a base station via a repeater.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of an instruction from a base station to a repeater and an AL transmission/reception operation of the repeater in response to the instruction.
- FIG. 11 shows a case where the base station sequentially controls the repeater for each slot.
- FIG. 11 shows an example in which a repeater is used for communication between the base station and UE #1 and between the base station and UE #2.
- the beams shown in FIG. 11 only show the beams used for transmission and reception with the UE, and the beams used for transmission and reception with the base station are omitted.
- UE #1 is located in beam 1105 and UE #2 is located in beam 1107.
- PDCCH is allocated for three symbols from the beginning of each slot.
- the control signal from the base station to the repeater is assigned to the third symbol from the beginning of the PDCCH. It is assumed that the control signal from the base station to the repeater is reflected in the next slot.
- Control signal 1101 includes information indicating that downlink signal transmission is to be performed using beam 1105.
- the repeater receives PDCCH 1102 and PDSCH 1104 from the base station, and transmits them to UE #1 using beam 1105.
- PDCCH 1102 includes scheduling allocation information regarding PDSCH 1104.
- UE #1 receives PDCCH 1102 and PDSCH 1104 transmitted from the repeater.
- Control signal 1103 is transmitted from the base station to the repeater.
- Control signal 1103 includes information indicating that downlink signal transmission is to be performed using beam 1107.
- the repeater receives PDCCH 1106 from the base station and transmits it to UE #2 using beam 1107.
- PDCCH 1106 includes uplink grant information related to PUSCH 1109 in slot #4.
- UE #2 receives the PDCCH 1106 transmitted from the repeater and acquires uplink grant information.
- slot #2 no control signal is transmitted from the base station to the repeater. Triggered by the fact that no control signal was included in slot #2, the repeater transmits downlink signals to UE #1 and UE #2 in slot #3, and also transmits uplink signals from UE #1 and UE #2. There is no reception either.
- Control signal 1108 is transmitted from the base station to the repeater.
- Control signal 1108 includes information indicating that uplink signal transmission is to be performed using beam 1107.
- the repeater receives PUSCH 1109 from UE #2 using beam 1107 and transmits it to the base station.
- slot #4 no control signal is transmitted from the base station to the repeater. Triggered by the fact that no control signal was included in slot #4, the repeater transmits downlink signals to UE #1 and UE #2 in slot #5, and also transmits uplink signals from UE #1 and UE #2. There is no reception either.
- control signals 1101, 1103, and 1108 from the base station to the repeater may not be transmitted to UE #1 and/or UE #2. This makes it possible to reduce the power consumption of the repeater, for example.
- a control signal 1103 from the base station to the repeater may be transmitted from the repeater using beam 1105. This makes it possible, for example, to avoid complications in the control of repeaters.
- the above method may be applied when multiple beams are used for AL transmission and reception.
- the above method may be used when different beams are used for PDCCH and PDSCH for the same UE, or the above method may be used when different beams are used for PDCCH and PUSCH for the same UE.
- the instructions from the base station to the repeater may include the information (1) to (14) described above corresponding to each of the plurality of beams. This allows, for example, increased flexibility in the communication system.
- Information regarding some of the beams among the plurality of beams may be included in the time/frequency domain of control information (eg, PDCCH) from the base station to the UE.
- the information regarding some beams may be, for example, information regarding the beams used for transmitting and receiving signals/channels related to the control information.
- the repeater may obtain information regarding some of the beams by receiving the time/frequency domain of the control information. This makes it possible, for example, to distribute the resources required for the instruction from the base station to the repeater, and as a result, it becomes possible to improve resource usage efficiency in the communication system.
- the instruction may have continuity.
- the repeater may continue to perform AL transmission and reception using the instruction as a trigger.
- the instruction may include information regarding the cycle. Information regarding offsets associated with the period may also be included.
- the repeater may perform AL transmission and reception for each cycle.
- the instructions may be provided with information regarding the duration.
- the repeater may perform AL transmission and reception during the duration.
- the repeater may not perform AL transmission/reception after the elapse of the duration, or may perform default AL transmission/reception.
- a plurality of instructions with continuity may be provided. This enables, for example, transmission and reception between a base station and a plurality of UEs via a repeater.
- FIG. 12 is a diagram illustrating another example of an instruction from a base station to a repeater and the AL transmission/reception operation of the repeater accompanying the instruction.
- FIG. 12 shows a case where a base station issues a continuity instruction to a repeater.
- FIG. 12 shows an example in which a repeater is used for communication between the base station and UE #1 and between the base station and UE #2.
- the beams shown in FIG. 12 only show the beams used for transmission and reception with the UE, and the beams used for transmission and reception with the base station are omitted.
- UE #1 is located in beam 1205 and UE #2 is located in beam 1209.
- FIG. 12 shows an example in which the control of the repeater from the base station is reflected in the next slot and thereafter.
- PDCCH is allocated for three symbols from the beginning of each slot.
- the control signal from the base station to the repeater is assigned to the third symbol from the beginning of the PDCCH. It is assumed that the control signal from the base station to the repeater is reflected in the next slot.
- Control signal 1201 includes information indicating that downlink signal transmission is to be performed using beam 1205.
- the repeater performs a downlink signal transmission operation using beam 1205 in slot #1 according to the information included in control signal 1201.
- the repeater receives PDCCH 1202 and PDSCH 1204 from the base station, and transmits them to UE #1 using beam 1205.
- PDCCH 1202 includes scheduling allocation information regarding PDSCH 1204.
- UE #1 receives PDCCH 1202 and PDSCH 1204 transmitted from the repeater.
- slot #1 no control signal is transmitted from the base station to the repeater.
- the repeater continues the downlink signal transmission operation using beam 1205 in slot #2, triggered by the fact that no control signal is included in slot #1.
- the base station does not transmit anything, so the repeater does not perform downlink transmission using beam 1205.
- slot #2 no control signal is transmitted from the base station to the repeater.
- the repeater continues the downlink signal transmission operation using beam 1205 in slot #3, triggered by the fact that no control signal is included in slot #2.
- the repeater receives PDCCH 1206 and PDSCH 1207 from the base station, and transmits them to UE #1 using beam 1205.
- PDCCH 1206 includes scheduling allocation information regarding PDSCH 1207.
- UE #1 receives PDCCH 1206 and PDSCH 1207 transmitted from the repeater.
- Control signal 1208 includes information indicating that downlink signal transmission is to be performed using beam 1209.
- the repeater performs a downlink signal transmission operation using beam 1209 in slot #4 according to the information included in control signal 1208.
- the repeater receives PDCCH 1210 and PDSCH 1211 from the base station, and transmits them to UE #2 using beam 1209.
- PDCCH 1210 includes scheduling allocation information regarding PDSCH 1211.
- UE#2 receives PDCCH1210 and PDSCH1211 transmitted from the repeater.
- slot #4 no control signal is transmitted from the base station to the repeater.
- the repeater continues the downlink signal transmission operation using beam 1209 in slot #5, triggered by the fact that no control signal is included in slot #4.
- the base station does not transmit anything, so the repeater does not perform downlink transmission using beam 1209.
- control signals 1201 and 1208 from the base station to the repeater may not be transmitted to UE #1 and/or UE #2. This makes it possible to reduce the power consumption of the repeater, for example.
- control signals 1208 from the base station to the repeater may be transmitted from the repeater using beam 1205. This makes it possible, for example, to avoid complications in the control of repeaters.
- Sequential instructions and continuous instructions may coexist.
- the instruction may include information indicating whether the instruction is sequential or continuous.
- the repeater may use the information to determine whether the instruction is sequential or continuous.
- a priority may be set between the sequential instructions and the continuous instructions.
- sequential instructions may take precedence over continuous instructions, or later instructions may take precedence over earlier instructions. This makes it possible, for example, to avoid complications regarding the control of repeaters.
- the repeater performs AL transmission and reception using control signals transmitted from the base station to the UE.
- a repeater may receive the control signal, eg DCI.
- the repeater may acquire information regarding the UE or information regarding transmission and reception resources from the DCI.
- the DCI may include the information (1) to (14) described above, may include information regarding downlink scheduling allocation, may include information regarding uplink scheduling grant, Information regarding scheduling assignment of side links may be included, information regarding preemption may be included, and other information disclosed in Non-Patent Document 12 (3GPP TS38.212) may be included.
- the repeater may receive the downlink signal transmitted by the base station and transmit it to the UE.
- the downlink signal may include PDCCH, PDSCH, DMRS (Demodulation Reference Signal), PT-RS, or CSI - RS, SS block, or PRS may be included.
- the above-mentioned control signal may be included in the downlink signal.
- the repeater may transmit the downlink signal using the aforementioned DCI. For example, the repeater may transmit the downlink signal using time resource information included in the DCI, or may transmit the downlink signal using UE information (e.g., C-RNTI) included in the DCI.
- the downlink signal may be transmitted to the beam where the UE is located.
- the repeater may receive the uplink signal transmitted by the UE and transmit it to the base station.
- the uplink signal may include PUSCH, PUCCH, DMRS, PT-RS, or SRS. or PRACH may be included.
- the repeater may transmit the uplink signal using the aforementioned DCI.
- the repeater may transmit the uplink signal using time resource information included in the DCI, or may transmit the uplink signal using UE information (e.g., C-RNTI) included in the DCI.
- Uplink signals from the UE may be received using the beam in which the UE is located.
- the repeater may obtain information necessary for the UE to receive control signals from the base station.
- the base station may notify the repeater of this information.
- the information may be, for example, information regarding the UE's CORESET. This allows, for example, the repeater to receive control signals transmitted from the base station to the UE.
- the information may include information regarding the UE's SRB (Signaling Radio Bearer) configuration.
- the repeater may use the information to receive signaling from the base station to the UE, for example RRC signaling. This allows, for example, the repeater to recognize changes in the UE's CORESET.
- the processing time may include, for example, the time required to receive the control signal transmitted from the base station to the UE, or the time required to receive the downlink signal transmitted by the base station and then transmit it to the UE. It may be the time from when the uplink signal transmitted by the UE is received until it is transmitted to the base station, or the plurality of processing times described above may be provided for each of the above-mentioned processing times. .
- the processing time may be statically determined by the standard, or may be notified from the repeater to the base station.
- the notification from the repeater to the base station may be performed using L1/L2 signaling, MAC signaling, RRC signaling, may be notified as.
- the base station may use the information regarding processing time to schedule the UE. For example, the base station may use the information regarding the processing time to determine the offset time from PDCCH to PDSCH, or from the PDCCH to PUSCH.
- the repeater may receive broadcast information transmitted from the base station to the UE.
- the repeater may perform AL transmission and reception using broadcast information.
- the repeater may perform AL transmission/reception related to PRACH transmission from the UE to the base station by acquiring information regarding PRACH transmission timing included in broadcast information. This makes it possible to reduce the amount of signaling from the base station to the repeater, for example.
- the repeater may also perform a cell search.
- the repeater may obtain the transmission timing of the SS block using the cell search as an opportunity.
- the repeater may transmit the SS block from the base station to the UE using the cell search result. This makes it possible to reduce the amount of signaling from the base station to the repeater, for example.
- Embodiment 1 may be used in combination.
- a combination of AL transmission/reception using a prior instruction from the base station to the repeater and AL transmission/reception using a control signal to the UE may be used.
- AL transmission/reception using a prior instruction from the base station to the repeater may be used for signals/channels that are commonly transmitted between UEs, and AL transmission/reception may be used for signals/channels that are transmitted for each UE.
- AL transmission/reception using control signals may be used. This makes it possible, for example, to improve the flexibility of the communication system.
- the repeater becomes possible, and as a result, transmission and reception between the base station and the UE via the repeater becomes possible.
- the repeater may receive a control signal from a base station and perform AL transmission and reception.
- the control signal may be, for example, a DCI to a repeater.
- the control signal may include the instruction information disclosed in the first embodiment.
- an identifier is assigned to the repeater.
- the identifier may be, for example, an RNTI (Radio Network Temporary Identifier, see Non-Patent Document 15 (3GPP TS38.321)).
- An area for identifiers allocated to repeaters may be provided.
- the area may be newly provided in an unused area, or a part of an area already allocated for other purposes may be allocated for repeaters.
- the identifier may be fixedly assigned to each repeater.
- the repeater may have a SIM (Subscriber Identity Module).
- the SIM may include information regarding the identifier.
- Information regarding the identifier may be fixedly assigned to each repeater.
- the base station may assign the identifier to the repeater. Random access processing may be used for the assignment from the base station to the repeater, or RRC signaling may be used.
- the base station may encode the control signal to the repeater using the repeater's identifier.
- the repeater may decode the control signal using its assigned identifier.
- the repeater may use the fact that the decoding result is normal to recognize that the control signal is a control signal for its own repeater.
- Control signals for repeater control may also be provided.
- a new DCI may be provided.
- the new DCI may be used for repeater control.
- the repeater may recognize that the control signal is intended for its own repeater by using the fact that the decoding result of the control signal matches the format of the DCI for repeater control.
- the UE may recognize that the control signal is not intended for the UE by using the fact that the decoding result does not match the format of the control signal for the UE. This makes it unnecessary, for example, to assign identifiers to repeaters, thereby avoiding complexity in the communication system.
- an identifier may be assigned to a repeater, and the new DCI may be used in a control signal for controlling the repeater.
- the same identifier (eg, RNTI) may be allowed to be assigned to the repeater and the UE.
- a repeater may decode the control signal using an identifier assigned to the repeater.
- the repeater may recognize that the decoding result is a control signal for its own repeater by using the fact that it matches the DCI format for repeater control, or the repeater may recognize that the decoding result matches the DCI format for repeater control.
- the fact that the control signal does not match may be used to recognize that the control signal is not intended for the own repeater.
- the UE may decode the control signal using the identifier assigned to the UE.
- the UE may recognize that the decoding result is a control signal intended for the UE by using the fact that it matches the format of the DCI for UE control, or the UE may recognize that the decoding result matches the format of the DCI for UE control. It may be recognized that the control signal is not intended for the own UE by using the fact that the control signal does not match the UE. This makes it possible, for example, to prevent erroneous recognition of control signals between repeaters, and also to prevent erroneous recognition between control signal repeaters and UEs.
- a repeater may be assigned multiple identifiers.
- a repeater may perform AL transmission and reception using different settings (eg, settings included in (1) to (14) above) for each identifier used to decode a control signal for controlling the repeater.
- the above settings for each identifier may be notified from the base station to the repeater in advance. This makes it possible to reduce the size of a control signal for repeater control, for example.
- the same identifier as the identifiers of some or all of the UEs to which it is connected may be assigned to the repeater.
- the repeater may identify the UE that is the target of AL transmission and reception using an identifier used to decode a control signal for controlling the repeater. This makes it possible to reduce the size of a control signal for repeater control, for example.
- a base station may notify another base station (hereinafter sometimes referred to as base station B) of information regarding the identifier of a repeater under its own base station. .
- Base station A may perform the notification using an inter-base station interface, for example, Xn signaling.
- Base station B may use this information to provide identifiers to repeaters under its control.
- base station B may assign an identifier different from the identifier of a repeater under base station A to a repeater under its own base station. This makes it possible, for example, to prevent duplicate identifiers between a repeater under base station A and a repeater under base station B. As a result, for example, a repeater under base station A receives a signal from base station B. It is possible to prevent erroneous reception.
- a repeater can recognize a control signal directed to its own repeater, and as a result, communication between a base station, etc. and a UE via the repeater becomes possible.
- the repeater may receive a control signal from a base station and perform AL transmission and reception.
- the resources eg, frequency, time
- the repeater cannot receive a control signal from the base station, and as a result, a problem arises in that AL transmission and reception cannot be performed via the repeater.
- the repeater acquires information regarding resources (eg, frequency, time) used for transmitting and receiving control signals from the base station.
- resources eg, frequency, time
- a method similar to that of the UE may be used to obtain information regarding the resource at the repeater.
- the base station may individually notify the repeaters of information regarding the resources.
- the information regarding the resource may include, for example, CORESET.
- RRC individual signaling for example, RRC reconfiguration signaling (see Non-Patent Document 19 (3GPP TS38.331)) may be used, or RRC startup ( RRCSetup) signaling (see Non-Patent Document 19 (3GPP TS38.331)) may be used.
- the information may include information regarding signaling radio bearers.
- the repeater may use the notification to obtain information regarding resources related to transmission and reception of control signals.
- a method different from that in the UE may be used to obtain information regarding the resource at the repeater.
- broadcast information may be used.
- System information for repeaters may be newly provided.
- the system information for repeaters may include, for example, CORESET or information regarding SRB.
- the base station may broadcast the broadcast information.
- the repeater may use the broadcast information to obtain information regarding the resource.
- MAC signaling may be used.
- the MAC signaling may include information similar to that described above. This allows, for example, the base station to quickly notify information regarding the resource.
- L1/L2 signaling may be used. This allows, for example, the base station to notify information regarding the resource more quickly.
- Pre-configured resources may be used.
- the resource may be defined in advance in a standard.
- a correspondence relationship may be provided between the repeater identifier and the preset resource disclosed in the first modification of the first embodiment.
- the repeater may notify the base station of information regarding preconfigured resources.
- the notification may use RRC signaling, MAC signaling, L1/L2 signaling, or may include signaling used for random access, for example, included in random access processing.
- Msg3 and/or MsgA may be used.
- the base station may use the notification to obtain information regarding resources configured in the repeater.
- Combinations of the aforementioned may also be used.
- part of the information regarding the resource may be notified or broadcast using RRC signaling, and the remaining information may be notified using MAC signaling and/or L1/L2 signaling.
- possible candidates may be notified using RRC signaling, and information indicating resources actually used may be notified using MAC signaling and/or L1/L2 signaling. This makes it possible, for example, to quickly notify a large amount of information.
- the repeater can secure resources for receiving control signals from the base station, and as a result, AL transmission and reception can be performed via the repeater.
- a UE may connect to a base station via a repeater.
- a method for connecting a UE to a base station via a repeater is not disclosed. Therefore, a problem arises in that the UE cannot connect to the base station via the repeater.
- the repeater transmits the SS block.
- the UE performs a cell search using the SS block.
- Embodiment 1 may be used to transmit the SS block from the repeater.
- a repeater may receive, amplify, and transmit SS blocks transmitted from a base station.
- the base station may notify the repeater in advance of information regarding the SS block that the repeater should transmit.
- the notification may include, for example, information regarding the identifier of the SS block, information regarding the PCI, information included in the PBCH, and information regarding the transmission of each SS block.
- Information regarding timing may be included, and information regarding frequency resources on which the SS block is transmitted may be included.
- the information may include information regarding PRACH transmission available resources (eg, time/frequency resources) from the UE.
- the repeater may transmit the SS block using the information notified from the base station.
- the repeater may receive and transmit the SS block without the instruction from the base station disclosed in the first embodiment.
- the repeater may acquire information regarding the transmission timing of the SS block by itself. For example, the repeater may use cell search to obtain information regarding the timing. This makes it possible to reduce the size of signaling from the base station to the repeater, for example.
- a repeater may itself assign an SS block identifier to a beam that it can configure. The same may apply to the CSI-RS identifier.
- the base station may assign SS block identifiers to beams on which repeaters can be configured. The same may apply to the CSI-RS identifier.
- the base station may notify the repeater of information regarding the assignment. The notification may use RRC signaling, MAC signaling, or L1/L2 signaling.
- the same SS block identifier to all beams configured by the repeater.
- the assignment may be used if the repeater has a beam.
- the allocation may be used when the repeater does not configure a beam, or when the repeater transmits only SS blocks without using a beam, and performs normal communication, such as notification of UE-specific control signals. , U plane data, etc. may be transmitted using a beam. This makes it possible, for example, to avoid complications in the communication system.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of assignment of SS block identifiers to beams that can be configured by base stations and repeaters.
- FIG. 13 shows an example in which the same SS block identifier is assigned to all beams configured by the repeater 1302.
- SS block identifiers #1 to #8 are assigned to the beams configured by base station 1301, respectively.
- Repeater 1302 belongs to the beam with SS block identifier #4.
- SS block identifier #4 is assigned to each beam configured by repeater 1302.
- Repeater 1302 uses the SS block transmitted from base station 1301 to transmit the SS block with SS block identifier #4 to UE 1303.
- the UE 1303 performs a cell search using the SS block.
- a different SS block identifier may be assigned to each beam configured by the repeater 1302.
- the beam in which the repeater 1302 is located may be assigned the same SS block identifier as the SS block identifier assigned to the repeater 1302.
- a plurality of SS block identifiers may be redundantly assigned to the beam of the base station 1301.
- the base station 1301 may transmit to the repeater 1302 as many SS blocks as the number of beams configured by the repeater 1302.
- the repeater 1302 may transmit the SS block from the base station 1301 using a beam configured by the repeater itself.
- FIG. 14 is a diagram illustrating another example of assignment of SS block identifiers to beams that can be configured by base stations and repeaters.
- FIG. 14 shows an example in which different SS block identifiers are assigned to each beam configured by the repeater 1302.
- SS block identifiers #1 to #15 are assigned to the beams configured by base station 1301, respectively.
- SS block identifiers #4 to #11 are redundantly assigned to the beam in which the repeater 1302 is located.
- SS block identifiers #4 to #11 are assigned to the beams configured by repeater 1302, respectively.
- base station 1301 may transmit the SS block to repeater 1302 eight times.
- the repeater 1302 may transmit the SS blocks received from the base station 1301 using different beams.
- UE 1303 may perform a cell search using the SS block associated with SS block identifier #5 transmitted from repeater 1302.
- One SS block may include information on multiple SS blocks.
- the information may include multiple SS block identifiers or information on multiple MIBs.
- the base station 1301 may transmit an SS block including information on a plurality of SS blocks to the repeater 1302.
- the repeater 1302 may use an SS block that includes information on a plurality of SS blocks to transmit information on each SS block using each beam that the repeater can configure. This makes it possible, for example, to reduce the number of beam transmissions from the base station 1301 to the repeater 1302, and as a result, it becomes possible to improve the efficiency of the communication system.
- the beam in which the repeater 1302 is located may be assigned an SS block identifier different from the SS block identifier assigned to the repeater 1302.
- the base station 1301 may transmit the SS block to the repeater 1302 only once.
- the repeater 1302 may transmit the SS block from the base station 1301 using a beam configured by the repeater itself.
- FIG. 15 is a diagram illustrating another example of assignment of SS block identifiers to beams that can be configured by base stations and repeaters.
- FIG. 15 shows an example in which SS block identifiers are independently assigned to each beam configured by a base station 1301 and a repeater 1302.
- SS block identifiers #1 to #8 are assigned to the beams configured by base station 1301, respectively.
- SS block identifier #4 is assigned to the beam in which repeater 1302 is located.
- SS block identifiers #9 to #16 are assigned to the beams configured by repeater 1302, respectively.
- the base station 1301 may transmit the SS block to the repeater 1302 once.
- the repeater 1302 may transmit the SS block from the base station 1301 using each of the beams that it configures.
- the UE 1303 may perform a cell search using the SS block associated with SS block identifier #10.
- the same SS block identifier as the beam configured by the base station 1301 may be assigned to a part of the beam configured by the repeater 1302.
- SS block identifier #4 may be assigned to a portion of the beam configured by repeater 1302. This makes it possible, for example, to reduce the number of SS blocks allocated in the communication system, and as a result, it becomes possible to prevent the depletion of SS block identifiers.
- the repeater 1302 may obtain system information in advance.
- the repeater 1302 may obtain system information using broadcast information transmitted from the base station 1301.
- the base station 1301 may notify the repeater of system information in advance.
- RRC signaling, MAC signaling, or L1/L2 signaling may be used for the notification.
- the system information acquired by the repeater 1302 may be, for example, data of a logical channel, data of a transport channel, or data of a physical channel, for example, data after channel encoding. .
- the repeater 1302 may notify or broadcast the acquired system information to the UE 1303. This makes it possible to reduce the amount of signaling from the base station 1301 to the repeater 1302, for example.
- the base station may transmit the SS block multiple times to the repeater.
- Each SS block transmitted from the base station to the repeater may include information regarding multiple SS blocks.
- FIG. 16 is a diagram illustrating another example of assignment of SS block identifiers to beams that can be configured by base stations and repeaters.
- FIG. 16 shows an example in which the base station 1301 transmits an SS block including information of a plurality of SS blocks multiple times to the repeater 1302.
- SS block identifiers #1 to #15 are assigned to the beams configured by base station 1301, respectively.
- SS block identifiers #4 to #11 are assigned to the beams in which the repeater 1302 is located.
- SS block identifiers #4 to #11 are assigned to the beams configured by repeater 1302, respectively.
- the base station 1301 may transmit the SS block to the repeater 1302 twice.
- the first SS block transmission from base station 1301 to repeater 1302 includes information held by SS block identifiers #4 to #7.
- the second SS block transmission 1302 from the base station 1301 to the repeater includes information held by SS block identifiers #8 to #11.
- the UE 1303 may perform a cell search using the SS block associated with SS block identifier #5.
- the UE 1303 performs a cell search using the SS block transmitted from the repeater 1302.
- the UE 1303 uses the SS block to obtain system information.
- the UE 1303 may use the SS block to obtain information regarding time/frequency resources on which system information is transmitted.
- the UE 1303 performs random access to the base station 1301 via the repeater 1302.
- the UE 1303 may transmit the PRACH at the PRACH transmission timing corresponding to the SS block identifier transmitted from the repeater 1302.
- Repeater 1302 may obtain information regarding PRACH transmission timing from UE 1303.
- the method disclosed in Embodiment 1 may be used to acquire this information in repeater 1302.
- the base station 1301 may notify the repeater 1302, or the repeater 1302 may obtain the information using broadcast information from the base station 1301.
- a beam configured by a repeater may be provided with multiple identifiers.
- the plurality of identifiers may include, for example, a beam identifier of the base station and/or the repeater used for communication between the base station and the repeater, and a beam identifier used between the repeater and the UE. good.
- a plurality of TCI states may be configured, for example, a TCI state between a base station and a repeater, and a TCI state between a repeater and a UE. This makes it possible, for example, to avoid complications in the communication system.
- Modification 3 has been mainly described with respect to SS blocks, it may also be used with respect to CSI-RS. As a result, for example, the same effect as the SS block can be obtained with respect to CSI-RS beam assignment.
- Modification 3 allows a UE to connect to a base station via a repeater, and as a result, it becomes possible to expand the coverage of the communication system.
- Embodiment 2 The repeater itself needs to connect to the base station.
- a UE may connect to a base station via a repeater.
- the method for connecting the repeater to the base station is not disclosed.
- the repeater receives the SS block from the base station and performs a cell search. Repeaters obtain system information from base stations. The repeater performs random access with the base station.
- the repeater transmits PRACH to the base station.
- the repeater may use system information transmitted from the base station to obtain information regarding time/frequency resources available for PRACH transmission.
- the repeater may use the same RA (Random Access) preamble as the UE. This makes it possible, for example, to avoid complexity in the communication system.
- RA preamble field for repeaters may be provided.
- the repeater may select an RA preamble from the area and use it for PRACH transmission. This makes it possible to avoid, for example, RA preamble collision between the repeater and the UE, and as a result, it becomes possible to quickly complete random access at the repeater and the UE.
- the base station may broadcast information regarding the RA preamble area to be allocated to the repeater.
- the repeater may use this information to select the RA preamble.
- the UE may use this information to select the RA preamble. For example, the UE may not use the information to select the RA preamble included in the repeater RA preamble area. That is, the UE may select an RA preamble from an area other than the repeater RA preamble area. This allows for example to avoid duplicate RA preamble selections between the repeater and the UE.
- the base station transmits a random access response (RAR) to the repeater.
- RAR random access response
- the RAR that a base station transmits to a repeater may include a temporary C-RNTI used by the repeater.
- a repeater may obtain the temporary C-RNTI used by the repeater from the RAR.
- the repeater may transmit Msg3 to the base station.
- the temporary C-RNTI acquired by the repeater may be used, or the RNTI disclosed in Modification 1 of Embodiment 1 may be used.
- An RRC connection may be established between the repeater and the base station.
- Msg3 may include RRC startup request signaling (see Non-Patent Document 19 (3GPP TS38.331)).
- the base station may transmit Msg4 to the repeater.
- the base station may transmit Msg4 in response to Msg3 from the repeater.
- Two-step random access may be used for random access between the base station and the repeater. This makes it possible to quickly execute random access processing between the base station and the repeater, for example.
- a repeater may notify the base station of information regarding its own repeater.
- Msg3 may be used for this notification
- MsgA in 2-step random access may be used, or other signaling such as RRC setup completion (RRCSetupComplete) (Non-patent Document 19) (Refer to 3GPP TS38.331)) may be used.
- RRC setup completion RRCSetupComplete
- Non-patent Document 19 Non-patent Document 19
- the information may be included in a capability (eg, UE capability) and notified.
- the information in (A) above may include information indicating that the user is a repeater.
- the information may include information regarding the type of repeater.
- the information regarding the type of repeater may be, for example, information indicating that it is a smart repeater, information indicating that it is a conventional repeater, or information indicating that it is an RIS. Alternatively, it may be information indicating that it is a conventional reflector.
- the base station may recognize that the communication partner is a repeater using the information in (A) above. This allows, for example, the base station to transmit control signals to the repeater.
- the information in (B) above may include information regarding the number of beams that the own repeater can support.
- the information regarding the number of beams may be the number of beams that transmit SS blocks or the number of beams that transmit CSI-RS.
- the base station may use the information to allocate SS blocks to repeaters and determine which beams to use for communication with the UE. This makes it possible to avoid, for example, the complexity associated with controlling the repeater from the base station.
- the above information (C) may include information regarding the distance over which the own repeater can transmit and receive.
- the transmission/reception distance may be provided for each of the SS block and CSI-RS, for example.
- the base station may use this information to perform power control in transmission and reception with the UE. This makes it possible, for example, to reduce power consumption in the repeater, and to prevent transmission failure from the repeater to the UE due to insufficient power.
- the information in (D) above may include information regarding the transmission power that can be transmitted by the own repeater.
- the base station may use the information to determine the transmit power of the repeater. This makes it possible, for example, to reduce power consumption in the repeater, and to prevent transmission failure from the repeater to the UE due to insufficient power.
- the above information (E) may include information regarding the reception power that can be received by the own repeater.
- the base station may use this information to determine the power to be transmitted from its own base station to the repeater, or may determine the transmission power for the UE. This makes it possible to prevent performance deterioration in transmission and reception between the base station and the UE via the repeater, for example.
- the above-mentioned information (F) may include, for example, the information regarding the processing time disclosed in the first embodiment.
- the base station may perform UE scheduling using the information in (F) above. This allows, for example, the base station to schedule UEs connected via repeaters.
- the base station may also set up a repeater.
- the base station may perform the setting using information regarding the repeater, for example, the information in (A) to (G) described above.
- the base station may notify the repeater of the settings.
- the settings notified from the base station to the repeater may include information related to (1) to (14) above, information regarding the SS block transmitted by the repeater, or information regarding the SS block transmitted by the repeater.
- the notification from the base station to the repeater may use RRC signaling, for example, RRC Reconfiguration signaling, MAC signaling, or L1/L2 signaling. Good too.
- the repeater may use the notification from the base station to determine the beam it uses.
- FIG. 17 is a diagram showing an example of a sequence for connecting a repeater to a base station.
- FIG. 17 shows an operation in which a repeater connects to a base station, and then a UE connects to the base station via the repeater.
- arrows with black circles indicate that signal transmission and reception between the base station and the UE is performed via a repeater.
- step ST1701 shown in FIG. 17 the repeater receives the SS block transmitted by the base station.
- step ST1703 the repeater performs a cell search using the SS block in step ST1701.
- step ST1705 the repeater receives the system information transmitted by the base station.
- step ST1707 the repeater uses the system information in step ST1705 to determine whether connection to the base station is possible. For this determination in the repeater, information regarding PLMN included in the system information may be used, or information regarding NPN (Non-Public Network) may be used. In the example shown in FIG. 17, the repeater determines that it can connect to the base station.
- NPN Non-Public Network
- step ST1709 shown in FIG. 17 the repeater transmits PRACH to the base station.
- the repeater may acquire information regarding time/frequency resources used for PRACH transmission from step ST1705.
- the repeater may perform PRACH transmission in step ST1709 using the acquired information regarding the resource.
- the base station transmits RAR to the repeater.
- Step ST1711 may include information regarding the scheduling grant used for transmitting Msg3, or may include information regarding the identifier (eg, temporary C-RNTI) assigned to the repeater.
- step ST1713 shown in FIG. 17 the repeater transmits Msg3 to the base station.
- Msg3 may include signaling of an RRC startup request.
- Msg3 may include information regarding the repeater, for example, the above-mentioned (A) to (G). The above (A) to (G) may be included in the RRC startup request signaling.
- the base station transmits Msg4 to the repeater.
- the repeater recognizes that the random access to the base station has been successful.
- Step ST1715 may include RRC startup (RRCSetup) signaling.
- the repeater may perform RRC startup using the signaling.
- the repeater notifies the base station of the completion of RRC startup. The notification may be performed using, for example, signaling of RRC setup completion (RRCSetupComplete).
- the base station inquires of the repeater about its capabilities.
- the inquiry may be performed using UE capability inquiry signaling.
- the repeater may notify the base station of its own capabilities. For example, signaling of UE capability information may be used for the notification.
- step ST1723 shown in FIG. 17 the base station determines settings to be made to the repeater.
- step ST1725 the base station instructs the repeater to configure the repeater.
- the instruction may include information regarding the beams configured by the repeater, the information in (1) to (14) above, or information regarding the SS block transmitted by the repeater. It may also include system information sent by the repeater.
- the instruction in step ST1725 may be performed using, for example, RRC reconfiguration signaling.
- the repeater uses the instruction to configure its own repeater settings.
- step ST1731 shown in FIG. 17 the repeater transmits the SS block.
- the transmission may be performed using the information included in step ST1725.
- step ST1733 the UE performs a cell search.
- the UE may perform a cell search upon receiving step ST1731.
- step ST1735 the UE receives the system information transmitted by the repeater.
- step ST1737 the UE uses the system information in step ST1735 to determine whether connection to the base station is possible. For this determination in the UE, information regarding the PLMN included in the system information may be used, or information regarding the NPN may be used. In the example shown in FIG. 17, the UE determines that it can connect to the base station.
- step ST1739 shown in FIG. 17 the UE transmits the PRACH to the base station.
- the transmission in step ST1739 may be performed via a repeater.
- the repeater may perform transmission and reception in step ST1739 using the system information acquired in step ST1725.
- step ST1740 shown in FIG. 17 the base station instructs the repeater to set up a beam.
- the instruction may include information regarding the beam used by the repeater, information indicating that the repeater will transmit and receive downlink signals, and information regarding time/frequency resources for transmitting and receiving the repeater. It's okay.
- the base station transmits RAR to the UE.
- the transmission in step ST1741 may be performed via a repeater.
- the repeater may perform transmission and reception in step ST1741 using the settings acquired in step ST1740.
- step ST1742 shown in FIG. 17 the base station instructs the repeater to set a beam.
- the instruction may include information regarding the beam used by the repeater, information indicating that the repeater will transmit and receive uplink signals, and information regarding time/frequency resources for transmitting and receiving by the repeater. It's okay.
- the UE transmits Msg3 to the base station.
- the transmission in step ST1743 may be performed via a repeater.
- the repeater may perform transmission and reception in step ST1743 using the settings acquired in step ST1742.
- step ST1744 shown in FIG. 17 the base station instructs the repeater to set up a beam.
- the instruction may include information regarding the beam used by the repeater, information indicating that the repeater will transmit and receive downlink signals, and information regarding time/frequency resources for transmitting and receiving the repeater. It's okay.
- step ST1745 the base station transmits Msg4 to the UE.
- the transmission in step ST1745 may be performed via a repeater.
- the repeater may perform transmission and reception in step ST1745 using the settings acquired in step ST1744.
- the repeater transmits information regarding its own repeater to the base station in Msg3, but the information may be transmitted in step ST1717 or in step ST1721. You can also use it as This makes it possible, for example, to quickly perform random access processing between the repeater and the base station.
- the above-mentioned (A) to (G) are included as the information regarding the own repeater transmitted from the repeater to the base station in step ST1713, but the above-mentioned (A) to A part of (G) may be included. Some of the above (A) to (G) may be transmitted in step ST1717, and some of the above (A) to (G) may be transmitted in step ST1721. This allows, for example, increased flexibility in the communication system.
- the example shown in FIG. 17 shows an example in which the base station notifies the repeater of information regarding the SS block in step ST1725
- the information regarding the SS block may not be notified.
- the repeater may receive the SS block and/or system information transmitted from the base station as is, and transmit it to the UE. By this, for example, the amount of signaling related to step ST1725 can be reduced.
- the repeater may not be registered in the core NW. This makes it possible, for example, to quickly connect a repeater to a communication system.
- a NAS connection between a repeater and an AMF may be established.
- a repeater may be registered with the core NW.
- the repeater may obtain information regarding the policy from the core NW device.
- the information regarding the policy may include a policy as a repeater.
- the repeater may perform AL transmission and reception using the policy acquired from the core NW device.
- the core NW device can control the communication system in consideration of the presence of repeaters.
- the base station may instruct the repeater to stop and/or deactivate the repeater.
- RRC signaling For this instruction, RRC signaling, MAC signaling, or L1/L2 signaling may be used.
- RRC signaling RRC reconfiguration (RRCReconfiguration), RRC suspension (RRCSuspend), and RRC release (RRCRelease) may be used.
- the repeater may use the instructions from the base station to stop and/or deactivate AL transmissions and receptions. This makes it possible, for example, to stop a repeater that is not under the UE's control, and as a result, it becomes possible to reduce power consumption in the communication system.
- the base station may instruct the repeater to start and/or activate the repeater.
- RRC signaling For this instruction, RRC signaling, MAC signaling, or L1/L2 signaling may be used.
- RRC signaling RRC reconfiguration (RRCReconfiguration), RRC return (RRCResume), or RRC startup (RRCSetup) may be used.
- the repeater may use the instructions from the base station to initiate and/or activate AL transmissions and receptions.
- Random access may not be performed between the base station and the repeater.
- the repeater may establish downlink synchronization with the base station.
- the repeater may establish downlink synchronization with the base station, for example, using cell search of the base station.
- the repeater may establish uplink synchronization with the base station.
- the repeater may transmit SRS or PUCCH to the base station.
- the resources e.g., time, frequency, code
- the base station may notify the repeater of information regarding the TA.
- the repeater may use this information about the TA to modify the uplink transmission timing.
- MAC signaling or L1/L2 signaling may be used to transmit the information regarding the TA from the base station to the repeater.
- a new DCI may be provided and used.
- the repeater can be connected to the base station, and as a result, transmission and reception between the base station and the UE via the repeater is possible.
- L1/L2 signaling may be used to control the repeater from the base station.
- a repeater may have a protocol for handling L1/L2 signaling.
- the repeater cannot process the signaling disclosed above, and as a result, the repeater cannot connect to the base station, making transmission and reception between the base station and the UE via the repeater impossible. A problem arises.
- Embodiment 3 discloses a method for solving the above-mentioned problems.
- the repeater has a C-plane protocol stack.
- the repeater may not have a U-plane protocol.
- the repeater may have a PHY protocol or a MAC protocol. This allows, for example, control from the base station to the repeater using MAC signaling, and as a result, the base station can transmit a large amount of information to the repeater.
- the repeater may have an RLC protocol, a PDCP protocol, or an RRC protocol. This allows, for example, control from the base station to the repeater using RRC signaling, and as a result, the base station can transmit more information to the repeater.
- a repeater may have an RRC state.
- the RRC state that a repeater has may be one or more of RRC_CONNECTED, RRC_INACTIVE, and RRC_IDLE. This makes it possible, for example, to avoid the complexity of controlling repeaters in communication systems.
- the repeater may have a NAS protocol.
- the repeater's NAS protocol may be used, for example, in connecting the repeater to a communication system. This allows, for example, a repeater to connect to the core NW, and as a result, a core NW device, such as an AMF, can recognize the connection of the repeater, thereby making it possible to avoid complications regarding the management of the communication system.
- a repeater may have a CM state.
- the CM state that the repeater has may be, for example, CM_CONNECTED or CM_IDLE. This makes it possible, for example, to avoid the complexity of controlling repeaters in communication systems.
- a repeater may have an RM state.
- the RM state that the repeater has may be, for example, RM_REGISTERED or RM_DEREGISTERED. This makes it possible, for example, to avoid the complexity of controlling repeaters in communication systems.
- FIG. 18 is a diagram showing an example of a C-plane protocol stack of a base station (gNB) and a repeater.
- the protocol stack shown in FIG. 18 may be used, for example, when connecting a repeater to a base station, or when notifying system information from a base station to a repeater.
- radio In the protocol stack shown in FIG. 18, radio (RF), PHY, MAC, RLC, PDCP, and RRC protocols are terminated between the base station (gNB) and the repeater.
- FIG. 19 is a diagram showing an example of the C-plane protocol stack of the AMF, base station (gNB), and repeater.
- the protocol stack shown in FIG. 19 may be used, for example, when connecting a repeater to a core NW.
- radio In the protocol stack shown in FIG. 19, radio (RF), PHY, MAC, RLC, PDCP, and RRC protocols are terminated between the base station (gNB) and the repeater. Between the base station and AMF, L1/L2, IP, SCTP (Stream Control Transmission Protocol, see Non-Patent Document 32), NG-AP (Next Generation Application Protocol, see Non-Patent Document 21 (3GPP TS38.413)) Each protocol is terminated. The NAS protocol is terminated between the repeater and the AMF. Between the repeater and the base station, NAS protocol signaling (also referred to as NAS signaling) is encapsulated into RRC protocol signaling. Between the base station and the AMF, NAS signaling is encapsulated in NG-AP protocol signaling.
- NAS protocol signaling also referred to as NAS signaling
- FIG. 20 is a diagram showing an example of a C-plane protocol stack of a base station (gNB) and a repeater.
- the protocol stack shown in FIG. 20 may be used, for example, in beam control from a base station to a repeater.
- radio (RF) and PHY protocols are terminated between the base station (gNB) and the repeater.
- Beam control instructions from the base station to the repeater are performed using PHY protocol signaling, for example, L1/L2 signaling.
- FIG. 21 is a diagram showing an example of a C-plane protocol stack of a base station (gNB), a repeater, and a UE.
- the protocol stack shown in FIG. 21 may be used, for example, in system information notification from a base station to a UE.
- radio (RF), PHY, MAC, RLC, PDCP, and RRC protocols are mutually terminated between the base station and the repeater and between the repeater and the UE.
- the repeater may maintain system information sent from the base station to the UE.
- the repeater may transmit the maintained system information to the UE.
- FIG. 22 is a diagram showing another example of the C-plane protocol stack of the base station (gNB), repeater, and UE.
- the protocol stack shown in FIG. 22 may be used, for example, in transmitting and receiving RRC signaling between a base station and a UE.
- radio is mutually terminated between the base station and the repeater and between the repeater and the UE.
- PHY, MAC, RLC, PDCP, and RRC protocols are terminated between the base station and the UE.
- the repeater may receive, amplify, and transmit RRC signaling sent from the base station to the UE.
- a repeater may receive RRC signaling sent from a UE to a base station, amplify it, and transmit it to the base station.
- the repeater may not have a U-plane protocol.
- RRC may be replaced with SDAP.
- the repeater may have a U-plane protocol.
- a repeater may have part of the PHY protocol.
- a portion of the PHY protocol that the repeater has may be a PHY low layer section (PHY-Low) (see Non-Patent Document 33 (“O-RAN Fronthaul Specification Overview”)).
- PHY-Low PHY low layer section
- Some PHY protocols that the repeater has may include precoding, digital beamforming, and Inverse Fast Fourier Transform (IFFT). However, analog conversion, analog beamforming, or fast Fourier transform may be included.
- IFFT Inverse Fast Fourier Transform
- the repeater may perform reception processing using the PHY-Low protocol on signals transmitted from the base station.
- a repeater may perform reception processing using analog beamforming, may perform analog/digital conversion, may perform Fourier transformation, or may perform reception processing using digital beamforming. It's okay.
- the repeater may perform transmission processing using the PHY-Low protocol on the signal that has undergone reception processing using the PHY-Low protocol.
- the repeater may perform precoding, may perform transmission processing using digital beamforming, may perform inverse Fourier transform, may perform digital/analog conversion, Transmission processing using analog beamforming may also be performed.
- the repeater may transmit the signal that has undergone the transmission processing to the UE. The aforementioned operation may be performed in downlink communication.
- the repeater may perform reception processing using the PHY-Low protocol on a signal transmitted from a base station, or may perform reception processing using the PHY-Low protocol on a signal that has undergone reception processing on the PHY-Low protocol. Transmission processing may be performed, or the signal subjected to the transmission processing may be transmitted to the base station.
- Operations similar to those described above may be performed in sidelink communication, that is, in a repeater that relays signals between two UEs performing sidelink communication.
- the repeater may perform reception processing using the PHY-Low protocol on a signal transmitted from the UE, or may perform reception processing using the PHY-Low protocol on a signal that has undergone reception processing on the PHY-Low protocol.
- the processing may be performed, or the signal subjected to the transmission processing may be transmitted to other UEs.
- FIG. 23 is a diagram showing an example of a U-plane protocol stack of a base station (gNB), a repeater, and a UE.
- FIG. 23 may be used, for example, in U-plane data transmission and reception between a base station and a UE.
- the protocol stack shown in FIG. 23 shows an example where the repeater has PHY-Low.
- radio (RF) and PHY-Low protocols are mutually terminated between the base station and the repeater and between the repeater and the UE.
- PHY-High, MAC, RLC, PDCP, and SDAP protocols are terminated between the base station and the UE.
- the repeater performs reception PHY-Low protocol processing on U-plane data received from the base station.
- the repeater performs PHY-Low protocol processing for transmission on the U-plane data that has undergone PHY-Low protocol processing, and transmits it to the UE. Similar processing is performed on U-plane data transmitted from the UE to the base station.
- the base station may notify the repeater of information regarding PHY-Low protocol processing.
- the information may include, for example, information regarding precoding (eg, a precoding matrix) or information regarding beamforming.
- the notification may be performed using the method disclosed in Embodiment 1, for example.
- the information may be notified in the same manner as the information (1) to (14) disclosed in the first embodiment, for example.
- the repeater may use this information to perform PHY-Low protocol processing.
- U-plane communication may be performed between the base station and the repeater.
- the repeater may have a U-plane protocol.
- the U-plane protocol that the repeater has may be, for example, the same U-plane protocol as that of the UE.
- the protocol may include, for example, SDAP or a PDU layer.
- a PDU session may be established between the repeater and UDP.
- U-plane communication between the base station and the repeater may be used, for example, to update data held by the repeater, for example, to update firmware. This makes it possible, for example, to update the firmware of the repeater without compressing the C-plane communication band between the base station and the repeater.
- the repeater can receive control signals from the base station, and as a result, transmission and reception between the base station and the UE via the repeater becomes possible.
- Embodiment 4 In the 5G wireless access system, communication for a wide variety of services is performed. In order to enable such communication, for example, support for high-speed mobile terminals and support for a large number of TRPs (Transmission Reception Points) are also being considered. Such systems require reductions in delay time, overhead, and interruption time in mobility control. In response to such demands, in 3GPP, it has been proposed to perform inter-cell mobility control using a control technology (L1/L2 mobility) that does not involve RRC (Non-Patent Document 30). However, no specific method for performing inter-cell mobility control using L1/L2 mobility is disclosed. For this reason, a problem arises in that inter-cell mobility control cannot be realized by L1/L2 mobility, and delay time etc. during mobility cannot be reduced.
- L1/L2 mobility control technology
- RRC Non-Patent Document 30
- FIG. 24 is a conceptual diagram of inter-cell L1/L2 mobility.
- Inter-cell L1/L2 mobility is inter-cell mobility, ie, cell change, by L1/L2 processing.
- FIG. 24 shows inter-cell L1/L2 mobility within one gNB.
- gNB is composed of one CU and one or more DUs connected to the CU.
- the CU has RRC, SDAP, and PDCP protocols.
- DU has RLC, MAC, and PHY protocols.
- CU and DU are connected by an F1 interface.
- two DUs (DU#1, DU#2) are connected to a CU to configure one gNB.
- a DU connects with one or more TRPs.
- FIG. 24 is a conceptual diagram of inter-cell L1/L2 mobility.
- Inter-cell L1/L2 mobility is inter-cell mobility, ie, cell change, by L1/L2 processing.
- FIG. 24 shows inter-cell L1/L2 mobility within one gNB.
- DU#1 is connected to TRP#11 to TRP#13.
- DU#2 is connected to TRP#21 to TRP#23.
- gNB constitutes one or more cells. For example, in FIG. 24, each TRP is used to configure a cell.
- Cell #n is configured using TRP #n.
- communication with a UE in the cell is performed via the TRP that configures the cell.
- Inter-cell L1/L2 mobility will be explained.
- UE #1 is connected to cell #11. Due to the movement of UE #1, the cell to which UE #1 connects is changed from cell #11 to cell #12. The beam used for communication with UE #1 is also changed.
- the cell change is performed by L1/L2 mobility processing.
- the cell change may be referred to as HO. This cell change is sometimes referred to as mobility.
- Inter-cell L1/L2 mobility including cell changes between different DUs will be described.
- UE #2 is connected to cell #13. Due to the movement of UE #2, the cell to which UE #2 connects is changed from cell #13 to cell #21. The beam used for communication with UE #2 is also changed.
- Cell #13 is configured by DU #1
- cell #21 is configured by DU #2. Therefore, the cell to which UE #2 connects between different DUs is changed. In this way, cell changes including cell changes between different DUs are performed by L1/L2 mobility processing.
- the gNB determines a cell that is a candidate target cell in inter-cell L1/L2 mobility.
- the cell may be referred to as a candidate cell.
- the candidate cell may be a candidate for PCell. It may also be a candidate cell when the PCell is changed due to mobility. It may also be used for changing PCell within MCG.
- the candidate cell may be a PSCell candidate. It may also be a candidate cell when the PSCell is changed due to mobility. It may also be used for changing the PSCell within the SCG.
- Conventional mobility control includes CHO (Conditional HO) (see Non-Patent Document 2 (3GPP TS38.300)).
- Candidate cells are used in CHO.
- CHO cannot be applied to L1/L2 mobility because it is L3 mobility, which is mobility control involving conventional RRC. It is preferable to determine candidate cells for target cells in inter-cell L1/L2 mobility separately from candidate cells for CHO. Unless otherwise specified, a candidate cell for inter-cell L1/L2 mobility will be referred to as a candidate cell.
- candidate cells may be limited to serving cells.
- candidate cells may be determined from cells that have been set as serving cells. By doing so, it is possible to simplify the candidate cell setting process and reduce the amount of signaling and information required for the process.
- the gNB may determine candidate beams for one or more targets. This beam may be referred to as a candidate beam. The gNB may use some or all of the beams of the candidate cell as candidate beams. The gNB may determine candidate antenna ports for one or more targets. The antenna port may be referred to as a candidate AP (Antenna Port). The gNB may use some or all of the antenna ports of the candidate cell as candidate APs. The gNB may determine one or more candidate antenna panels for the target. The antenna panel may be referred to as a candidate panel. The gNB may use some or all of the antenna panels of the candidate cell as candidate panels. Unless otherwise specified hereinafter, candidate cells may include candidate beams, candidate APs, and candidate panels.
- the node that determines candidate cells is gNB.
- a source gNB (S-gNB) that is a HO source in inter-cell L1/L2 mobility may determine a candidate cell or the like.
- the CU of the gNB may determine the candidate cells. By doing so, for example, cells under the CU can be easily set as candidate cells.
- Candidate cells can be determined from a larger number of cells.
- the gNB's DU may determine the candidate cell. By determining candidate cells based on DU, for example, candidate cells can be easily determined using L1 measurement results.
- Candidate cells determined for CU and DU may be different.
- the CU may determine candidate cells, and the DU may determine candidate beams and candidate APs.
- candidate cells may be determined by RRC, and candidate beams and candidate APs may be determined by MAC or PHY.
- the DU may transmit information regarding the determined candidate beams and candidate APs to the CU.
- the DU may transmit information regarding the determined candidate beams and candidate APs to the UE.
- the DU may transmit information regarding candidate beams and candidate APs to the UE in association with the candidate cell determined by the CU. By doing so, it becomes possible to flexibly set candidate cells in each process of CU and DU.
- 3GPP provides a measurement method for measuring reception quality in which measurement results are reported using RRC messages (see Non-Patent Document 2 (3GPP TS38.300)).
- this measurement method will be referred to as L3 measurement.
- the L3 measurement results include cell measurement results and beam measurement results.
- 3GPP provides a measurement method in which the measurement result is included in the UCI and reported as a measurement of reception quality (see Non-Patent Document 12 (3GPP TS38.212)).
- this measurement method will be referred to as L1 measurement.
- the L1 measurement results include CSI-RS measurement results and SSB measurement results.
- L1/L2 mobility is processed in the MAC layer (hereinafter sometimes referred to as MAC) and the PHY layer (hereinafter sometimes referred to as PHY). Since the MAC and PHY are configured for each DU, they are processed for each DU.
- the source DU (S-DU) that constitutes the cell (source cell (S-Cell)) before the inter-cell L1/L2 mobility and the inter-cell L1/L2 mobility is different.
- the S-PCell (source PCell) (which may be an S-DU) decides to change cells
- the T-PCell ( The target PCell (which may be a T-DU) cannot recognize it.
- the T-PCell is no longer able to perform scheduling for the UE, and communication between the UE and the T-PCell is no longer possible.
- Embodiment 4 discloses a method for solving such problems.
- FIGS. 25 and 26 are sequence diagrams illustrating an example of an inter-cell L1/L2 mobility processing method within a DU in accordance with the fourth embodiment.
- FIG. 25 shows the first half of the sequence
- FIG. 26 shows the second half of the sequence.
- the candidate cell is configured in the same DU as the source cell (S-PCell).
- the UE connects to the source cell of DU #1, and data communication is performed between the source cell of DU #1, the CU, and the UPF.
- the CU transmits measurement settings to the UE via the DU. In the example shown in FIG. 25, L3 measurement settings are transmitted.
- step ST2504 the UE performs L3 measurement using the received measurement settings.
- step ST2505 the UE transmits the L3 measurement result to the source cell.
- step ST2506 DU #1 configuring the source cell transmits the L3 measurement result received from the UE to the CU.
- the CU determines candidate cells for inter-cell L1/L2 mobility.
- the CU may use the L3 measurement results received from the UE via DU #1.
- the number of candidate cells to be determined is not limited to one, but may be multiple.
- the candidate cells may include source cells. It is preferable that the CU determines candidate cells, allocates candidate cell identifiers, and configures candidate cells.
- the CU notifies the DU of information instructing the UE to perform inter-cell L1/L2 mobility processing. Information regarding inter-cell L1/L2 mobility may be transmitted.
- the information regarding inter-cell L1/L2 mobility may include, for example, the identifier of the target UE, the candidate cell identifier assigned to the determined candidate cell, the candidate cell settings, and the like.
- Candidate cell settings may be configured using, for example, ServingCellConfig information used in the RRC message. This allows DU #1 to start L1/L2 mobility processing between cells within DU #1 for the UE.
- step ST2509 DU #1 notifies the CU of the response to the inter-cell L1/L2 mobility processing setting instruction.
- the response may notify that inter-cell L1/L2 mobility processing configuration has been completed.
- the response may indicate whether or not inter-cell L1/L2 mobility processing can be set.
- DU #1 may send an acknowledgment if the setting is possible. If the setting is not possible, it is recommended to send a rejection response. Reason information may be included in the rejection response. By doing so, the CU can recognize whether or not a candidate cell has been set in DU #1.
- DU #1 notifies the UE from the source cell of information instructing execution of inter-cell L1/L2 mobility processing.
- Information regarding inter-cell L1/L2 mobility may be transmitted.
- the information regarding inter-cell L1/L2 mobility may include, for example, a candidate cell identifier to be assigned to the determined candidate cell, candidate cell settings, and the like.
- Candidate cell settings may be configured using, for example, ServingCellConfig information used in the RRC message. This allows the UE to start L1/L2 mobility processing between cells within DU #1.
- step ST2511 the UE notifies the source cell of DU #1 of a response to the inter-cell L1/L2 mobility processing setting instruction.
- the response may notify that inter-cell L1/L2 mobility processing configuration has been completed.
- DU #1 can recognize whether a candidate cell has been configured in the UE.
- DU #1 which has received the response to the inter-cell L1/L2 mobility processing setting instruction from the UE in step ST2511, may notify the CU that the UE has completed the inter-cell L1/L2 mobility processing setting. By doing so, the CU can recognize whether the UE has completed the inter-cell L1/L2 mobility processing setting.
- the signaling in step ST2509 may be used for this notification.
- the signaling in step ST2509 may include information as to whether the UE has completed the inter-cell L1/L2 mobility processing settings.
- the signaling in step ST2509 may be performed after step ST2511. The amount of signaling can be reduced.
- step ST2512 the CU transmits the L1 measurement settings for inter-cell L1/L2 mobility of the candidate cell to DU #1.
- CSI-MeasConfig information used in the RRC message may be used.
- the source cell of DU #1 transmits the L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility of the candidate cell to the UE.
- the UE can recognize the L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility of the candidate cell.
- the UE performs L1 measurement settings for the candidate cell received from the source cell of DU #1.
- step ST2514 the UE that has configured the L1 measurement settings for the candidate cell transmits the completion of L1 measurement settings for the candidate cell to the source cell of DU #1. This allows DU #1 to recognize that the UE has completed the L1 measurement settings for the candidate cell.
- Transmission of L1 measurement settings for inter-cell L1/L2 mobility of a candidate cell may be included in the notification of information instructing the UE to perform inter-cell L1/L2 mobility processing.
- Step ST2508 and Step ST2510 may include setting of L1 measurement for inter-cell L1/L2 mobility of the candidate cell. Signaling in step ST2512, step ST2513, and step ST2514 can be reduced. It is possible to reduce the delay time of inter-cell L1/L2 mobility processing.
- DU#1 which has received the response to the L1 measurement settings for the candidate cell from the UE in step ST2514, may notify the CU that the UE has completed the L1 measurement settings for the candidate cell.
- F1 signaling may be used for this notification.
- a UL RRC MESSAGE TRANSFER message may be used. By doing so, the CU can recognize whether the UE has completed the L1 measurement settings for the candidate cell.
- step ST2515 the source cell of DU #1 transmits the act/deact settings of the candidate cell to the UE.
- MAC signaling is used.
- the UE that has received the act/deact settings of the candidate cell performs L1 measurement of the activated candidate cell in step ST2516. By transmitting the act/deact settings of the candidate cell, the power consumption of the UE can be reduced.
- the UE that has received the L1 measurement configuration of the candidate cell from the source cell of DU #1 in step ST2513 may perform L1 measurement of all candidate cells in step ST2516.
- step ST2517 the UE transmits the L1 measurement result of the candidate cell to the source cell.
- step ST2518 DU #1, which has received the L1 measurement result of the candidate cell from the UE, decides to change the cell for the UE. In the example shown in FIG. 26, it is determined to change the PCell.
- DU #1 may notify the CU of the cell change result.
- the notification may include information regarding the cell change. For example, UL MESSAGE TRANSFER may be used for the notification. By doing so, the CU can recognize the change in the cell of the UE.
- DU #1 which has decided to change the cell of the UE in step ST2518, may notify the UE from the source cell that the cell has been changed to the target cell.
- the candidate cell identifier of the target cell may be transmitted in the notification.
- MAC signaling is used for the notification. By using MAC signaling, DU #1 can decide to change cells and transmit information about the decided target cell to the UE.
- step ST2521 DU #1 transmits the candidate cell identifier of the target cell, the TCI-state information of the target cell, and the act/deact information of the TCI-state from the source cell to the UE.
- TCI-state information By transmitting TCI-state information, the UE can learn about the beams used in the target cell.
- MAC signaling is used for the notification.
- DU #1 can decide to change cells and transmit information about the decided target cell and beam information in the target cell to the UE.
- step ST2522 the UE changes the PCell to the target cell.
- step ST2523 DU #1 transmits scheduling information from the target cell using PDCCH.
- the UE receives the PDCCH of the target cell using the TCI-state received in step ST2521. By doing so, the UE can receive the PDCCH of the beam of the target cell. The UE is now able to obtain scheduling information.
- step ST2524 the UE becomes capable of data communication between the target cell of DU #1 (PCell after change), CU, and UPF.
- the L1 measurement by the UE the reporting of the L1 measurement results, the determination of cell change in steps ST2516 to ST2518, the notification of cell change, and the TCI-state information of the target cell in steps ST2520 to ST2523.
- notification, cell change, and PDCCH transmission from the beam of the target cell can be performed between the UE and DU #1.
- This can be implemented using only L1/L2 control. Therefore, inter-cell L1/L2 mobility can be performed at an early stage.
- FIGS. 27 and 28 are sequence diagrams illustrating an example of an inter-cell L1/L2 mobility processing method including cell change between different DUs according to the fourth embodiment.
- FIG. 27 shows the first half of the sequence
- FIG. 28 shows the second half of the sequence. Steps common to those in FIGS. 25 and 26 are given the same step numbers, and common explanations will be omitted.
- the examples in FIGS. 27 and 28 disclose a case where the UE decides to change cells.
- the CU determines candidate cells for inter-cell L1/L2 mobility.
- the CU may determine, as a candidate cell, a cell configured by a DU different from the DU that configures the source cell.
- three cells each constituted by DU #2, DU #3, and DU #4 are determined to be candidate cells (Candidate Cell #1, Candidate Cell #2, Candidate Cell #3).
- the CU transmits information regarding inter-cell L1/L2 mobility to the candidate DUs (DU#2, DU#3, DU#4) constituting the candidate cell.
- the CU may transmit information regarding inter-cell L1/L2 mobility to the source DU (DU #1).
- Each candidate DU that has received information regarding inter-cell L1/L2 mobility performs candidate DU configuration.
- each candidate DU notifies the CU of a response to the inter-cell L1/L2 mobility processing setting instruction.
- the response may notify that inter-cell L1/L2 mobility processing configuration has been completed.
- the response may indicate whether or not inter-cell L1/L2 mobility processing can be set.
- Each candidate DU may send an acknowledgment if the setting is possible. If the setting is not possible, it is recommended to send a rejection response. Reason information may be included in the rejection response. By doing so, the CU can recognize whether a candidate cell has been set in each candidate DU.
- the CU notifies DU #1 of information instructing the UE to execute inter-cell L1/L2 mobility processing including cell change between different DUs.
- Information regarding inter-cell L1/L2 mobility may be transmitted.
- the information regarding inter-cell L1/L2 mobility may include, for example, the identifier of the target UE, the candidate cell identifier assigned to the determined candidate cell, the settings of the candidate cell, the identifiers of the candidate DUs forming the candidate cell, and the like.
- Candidate cell settings may be configured using, for example, ServingCellConfig information used in the RRC message. This allows DU #1 to start inter-cell L1/L2 mobility processing, including cell change between different DUs, for the UE.
- DU #1 notifies the UE from the source cell of information instructing execution of inter-cell L1/L2 mobility processing including cell change between different DUs.
- Information regarding inter-cell L1/L2 mobility may be transmitted.
- the information regarding inter-cell L1/L2 mobility may include, for example, a candidate cell identifier to be assigned to the determined candidate cell, candidate cell settings, and identifiers of candidate DUs forming the candidate cell.
- Candidate cell settings may be configured using, for example, ServingCellConfig information used in the RRC message. This allows the UE to initiate L1/L2 mobility processing between cells, including between different DUs.
- the CU transmits L1 measurement settings for inter-cell L1/L2 mobility of the candidate cell to the candidate DU.
- DU #1 which is a source DU
- step ST2710 may be omitted.
- the L1 measurement settings of the candidate cell may be transmitted to the source DU.
- CSI-MeasConfig information used in the RRC message may be used. It is preferable to use F1 signaling for this notification. For example, a UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message may be used.
- each candidate DU notifies the CU whether or not the L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility of the candidate cell is completed. It is preferable to use F1 signaling for this notification. For example, UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSE may be used.
- steps ST2701 to ST2703 and step ST2510 may include setting of L1 measurement for inter-cell L1/L2 mobility of the candidate cell.
- step ST2508 may include the information of step ST2512.
- step ST2510 may include the information of step ST2513. It may be combined with the method of omitting step ST2710 described above. By doing so, the signaling in steps ST2707 to ST2714 and steps ST2511 to ST2514 can be reduced. It is possible to reduce the delay time of inter-cell L1/L2 mobility processing.
- step ST2512 the CU transmits the L1 measurement settings for inter-cell L1/L2 mobility of all candidate cells to DU #1.
- CSI-MeasConfig information used in the RRC message may be used.
- step ST2513 the source cell of DU #1 transmits the L1 measurement settings for inter-cell L1/L2 mobility of all candidate cells to the UE. By doing so, the UE can recognize the L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility of the candidate cell.
- the UE may perform synchronization processing with the candidate cell of the candidate DU.
- RA processing may be executed for synchronization processing. It is preferable to perform uplink synchronization through RA processing and receive TA information from each candidate cell. By doing so, synchronization between the UE and the candidate cell becomes possible.
- the synchronization process between the UE and the candidate cell may be performed after the cell change is determined. Instead of all candidate cells or activated candidate cells, synchronization may be performed only with the target cell. It becomes possible to facilitate the processing of the UE. It becomes possible to reduce the power consumption of the UE.
- step ST2516 the UE performs L1 measurement of the candidate cell of the activated candidate DU.
- the UE uses the L1 measurement results of the candidate cell to determine cell change.
- the UE that has decided to change cells transmits L1 measurement results for inter-cell L1/L2 mobility to the source cell and target cell in steps ST2719 and ST2720.
- the L1 measurement results may include information regarding the cell change decision and the target cell after the cell change.
- the L1 measurement results may include information regarding the source cell.
- Information regarding DU may be included in the L1 measurement result. For example, information regarding DUs that constitute the target cell may be included. For example, information regarding DUs that constitute the source cell may be included.
- the information regarding the DU may be an identifier of the DU. By doing so, the source cell and the target cell can recognize that the cell change to the target cell has been decided.
- the target DU (DU#2) constituting the target cell that has recognized that it has become the target cell due to the cell change notifies the CU that it has decided to change the cell through inter-cell L1/L2 mobility. do.
- the target DU may send information regarding the cell change to the CU. This allows the CU to recognize that the cell change of the target DU to the target cell has been determined. These notifications may be sent to the CU from the source DU (DU #1) that constitutes the source cell.
- the CU notifies each candidate DU that the cell has been changed to the target DU and/or target cell due to inter-cell L1/L2 mobility that includes cell changes between different DUs. It's okay.
- Other candidate DUs that have not been determined as target DUs can recognize the target DU and/or target through inter-cell L1/L2 mobility including cell change between different DUs.
- the notification may include information on canceling the setting of the candidate cell. This allows other candidate DUs to cancel the setting of the candidate DU.
- Other candidate DUs may include source DUs.
- Other candidate DUs may include a target DU.
- the other candidate cells notify the CU of a response to the cell change notification. If the cell change notification includes information on candidate cell configuration cancellation, the response may include information as to whether candidate cell configuration cancellation has been completed. This allows the CU to recognize whether the candidate DU has canceled the candidate cell setting.
- the source DU that has received the cell change of the UE in step ST2719 may notify the UE from the source cell that the cell has been changed to the target cell, in step ST2520.
- a candidate cell identifier of the target cell may be transmitted.
- the identifier of the target DU constituting the target cell may be transmitted.
- step ST2522 the UE changes the target cell.
- the target DU that has received the cell change of the UE in step ST2720 sends the candidate cell identifier of the target cell, the TCI-state information of the target cell, and the act/deact information of the TCI-state from the target cell to the UE in step ST2730. Send. By transmitting TCI-state information, the UE can learn about the beams used in the target cell.
- the target DU transmits scheduling information from the target cell using the PDCCH.
- the UE receives the PDCCH of the target cell using the TCI-state received in step ST2730. By doing so, the UE can receive the PDCCH of the beam of the target cell. The UE is now able to obtain scheduling information.
- step ST2524 the UE becomes capable of data communication between the target cell, CU, and UPF of the target DU.
- step ST2516, step ST2718 to step ST2720 the UE performs L1 measurement for inter-cell L1/L2 mobility, determines cell change, reports L1 measurement results for inter-cell L1/L2 mobility,
- the cell change notification, cell change, target cell TCI-state information notification, and PDCCH transmission from the target cell beam in steps ST2520 to ST2523 including step ST2730 are performed between the UE and the source DU, and between the UE and the target DU. It can be implemented with This can be implemented using only L1/L2 control. Therefore, inter-cell L1/L2 mobility including cell change between different DUs can be performed at an early stage.
- steps ST2721 to ST2729 described above do not need to be performed before cell change in inter-cell L1/L2 mobility. It may also be performed after changing the cell.
- the execution timing of this process may be before or after the notification of TCI-state information to the UE. For example, it may be performed after step ST2730 or step ST2523. By reducing the load on the target DU, cell change processing using inter-cell L1/L2 mobility can be performed earlier.
- the CU may notify the source DU of the release of UE CONTEXT.
- the source DU that has received the release releases the UE CONTEXT.
- the source DU notifies the CU of completion of release of UE CONTEXT. By doing so, it becomes possible to discard the UE context in the source DU. It becomes possible to reduce the storage capacity in the source DU.
- the S-PCell notifies the UE of information regarding the cell after the cell change.
- Information regarding the cell after cell change includes information indicating that the cell has been changed to the target cell, candidate cell identifier of the target cell, TCI-state information of the target cell, act/deact information of TCI-state, and such information.
- the UE notifies the T-PCell of information regarding the cell after the cell change.
- the T-PCell that receives this information recognizes that its own cell is the target cell.
- a method for notifying information regarding a cell from an S-PCell to a UE is disclosed.
- Information regarding the cell may be included in the MAC signaling and transmitted.
- information regarding the cell may be included in the MAC CE and transmitted.
- the S-PCell may include information regarding the cell in the MAC CE and transmit it to the UE using the PDCCH.
- information regarding the cell may be included in the DCI and transmitted.
- the S-PCell may include information regarding the cell in the DCI and transmit it to the UE using the PDCCH.
- Information regarding the cell can be transmitted to the UE at an early stage.
- a method for notifying information regarding a cell from a UE to a T-PCell is disclosed.
- Information regarding the cell may be included in the UCI and transmitted.
- the UE may include information regarding the cell in the UCI and transmit it to the T-PCell on the PUCCH or PUSCH. This information can be transmitted to the T-PCell at an early stage.
- Information regarding the cell may be transmitted together with the SR.
- Information regarding the SR and the cell may be multiplexed and transmitted on the PUCCH or PUSCH. It is possible to notify the T-PCell that a cell change has been made and to request scheduling.
- the CU may determine the configuration of SR and/or PUCCH in each candidate cell to be configured for the UE.
- the settings may be the same for all candidate cells.
- the SR transmission process of the UE can be simplified.
- the settings may be different for each candidate cell. It can be set according to the resource usage status in the candidate cell.
- the determination may be made when the CU determines candidate cells for inter-cell L1/L2 mobility. For example, it may be performed in step ST2507 in FIG.
- the CU may transmit the configuration information to each candidate cell.
- the CU may include the configuration information in the information regarding inter-cell L1/L2 mobility that is transmitted to the candidate DUs constituting the candidate cell.
- the CU may transmit the configuration information of each candidate cell to the candidate DUs forming each candidate cell in steps ST2701 to ST2703 in FIG. 27.
- the candidate DU that has received the configuration information may use the configuration information to receive the SR and PUCCH from the UE, for example, when the constituent candidate cell is a T-PCell.
- the candidate DUs constituting the candidate cell may determine the SR and/or PUCCH settings in each candidate cell to be set for the UE. The decision may be made when information regarding inter-cell L1/L2 mobility is received from the CU. For example, each candidate DU may make the determination upon reception of steps ST2701 to ST2703 in FIG. 27.
- the candidate DU transmits the configuration information in the determined candidate cell to the CU. For example, it may be sent in response to information regarding inter-cell L1/L2 mobility received from the CU. For example, it may be transmitted in steps ST2704 to ST2706 in FIG.
- the CU can recognize the configuration information of the candidate cell determined by the candidate DU.
- the CU transmits the SR and/or PUCCH configuration of the candidate cell to the UE.
- the CU may transmit the SR and/or PUCCH configuration of the candidate cell to the UE via the S-PCell.
- the configuration information may be transmitted before the UE notifies the T-PCell of information regarding the cell.
- the configuration information may be included in information regarding inter-cell L1/L2 mobility.
- the configuration information may be included in the configuration of the candidate cell.
- the CU may include the configuration information in information regarding inter-cell L1/L2 mobility and transmit it to the UE via the S-PCell.
- the CU may transmit the configuration information to the S-PCell in step ST2508 of FIG. 27.
- the S-PCell may transmit the configuration information to the UE in step ST2510 of FIG. 27.
- the UE that has received the configuration information from the S-PCell can recognize the configuration information of the candidate cell.
- the UE becomes able to transmit an SR using the SR configuration information of the candidate cell that has become the T-PCell.
- the UE can multiplex the SR and cell-related information and transmit the SR using the PUCCH configuration information of the candidate cell that has become the T-PCell.
- Information regarding the cell may be transmitted together with CRI (CSI-RS Reference Indicator).
- Information regarding the cell may be transmitted along with the CSI including the CRI and/or SBBRI.
- Information regarding the cell and CRI and/or SBBRI may be multiplexed and transmitted on PUCCH or PUSCH. It becomes possible to notify the T-PCell that a cell change has been made to the T-PCell, and to notify the RS measurement results. The T-PCell can recognize the RS measurement results at the UE.
- Information regarding the cell may be transmitted together with the TCI-state.
- Information regarding the cell and TCI-state may be multiplexed and transmitted on PUCCH or PUSCH. It is possible to notify the T-PCell that a cell change has been made to the T-PCell and to notify the QCL information. It becomes possible to notify the T-PCell which beam to use for transmission.
- RA processing may be used to transmit information regarding the cell.
- information about cells may be associated with the PRACH. It may be associated with the PRACH sequence.
- a PRACH with a predetermined sequence is associated with information about the cell.
- the UE transmits the PRACH with the predetermined sequence to the T-PCell.
- the T-PCell can recognize that its own cell (which may be its own DU) has become the T-PCell.
- the predetermined sequence may be statically determined in advance by a standard or the like. Alternatively, the predetermined sequence may be included in the candidate cell settings and notified to the UE in advance.
- a four-step RA process may be used to transmit information regarding the cell.
- Information regarding the cell may be included in Msg3 of the 4-step RA process.
- Information regarding the cell may be included in Msg3 of RA processing for synchronization processing performed between the UE and the T-PCell.
- the UE performs RA processing with the T-PCell, which is the cell after the cell change, using inter-cell L1/L2 mobility, and transmits Msg3 including information regarding the cell to the T-PCell.
- Msg3 the T-PCell becomes able to receive information regarding the cell. By doing so, it becomes possible to notify information regarding the cell as well as synchronization processing.
- Msg3 that notifies information about the cell does not need to include an RRC message. By doing so, it becomes possible to perform processing without RRC. For example, there is no need for the DU to notify the CU of an RRC message. Therefore, early processing becomes possible.
- a two-step RA process may be used to transmit information regarding the cell.
- Information regarding the cell may be included in MsgA of the two-step RA process.
- Information regarding the cell may be included in MsgA of RA processing for synchronization processing performed between the UE and the T-PCell.
- the UE performs RA processing with the T-PCell, which is the cell after the cell change, using inter-cell L1/L2 mobility, and transmits MsgA including information regarding the cell to the T-PCell.
- MsgA the T-PCell can receive information regarding the cell. By doing so, it becomes possible to notify information regarding the cell as well as synchronization processing.
- MsgA reporting information about the cell may not include an RRC message. By doing so, it becomes possible to perform processing without RRC. For example, there is no need for the DU to notify the CU of an RRC message. Therefore, early processing becomes possible.
- FIG. 29 is a sequence diagram illustrating an example of an inter-cell L1/L2 mobility processing method between different DUs in Embodiment 4. Steps common to those in FIGS. 27 and 28 are given the same step numbers, and common explanations will be omitted.
- the example shown in FIG. 29 shows a method of transmitting cell-related information together with the SR from the UE to the target cell (T-PCell). A case is shown in which candidate cell #1 becomes a T-PCell.
- DU #1 is an S-DU that constitutes the S-PCell.
- DU #2 is a T-DU that constitutes T-PCell.
- step ST2516 the UE performs L1 measurement of the candidate cell using the inter-cell L1/L2 mobility candidate cell settings received from the S-PCell.
- step ST2517 the UE transmits the L1 measurement result of the candidate cell to the S-PCell.
- step ST2901 the S-PCell determines a PCell change using the L1 measurement result of the candidate cell received from the UE, and determines a T-PCell.
- candidate cell #1 becomes the T-PCell.
- step ST2902 the S-PCell transmits information regarding the cell to the UE.
- MAC signaling may be used for the transmission.
- step ST2522 the UE changes the PCell using the information received from the S-PCell.
- the UE transmits information regarding the cell to the T-PCell.
- the information is transmitted together with the SR.
- the T-PCell receives the information.
- the T-PCell recognizes that the UE's PCell has been changed to its own cell.
- the T-PCell can recognize the TCI-state and TCI-state activation/deactivation for the UE.
- the T-PCell can determine which beam to use for the UE.
- the T-PCell can recognize that the PCell has changed and that scheduling has been requested from the UE.
- the T-PCell can be scheduled early for the UE.
- the T-PCell transmits PDSCH scheduling information for data transmission to the UE.
- PDSCH TCI-state information may also be transmitted.
- the T-PCell transmits data to the UE using the PDSCH. At this time, it is preferable to use a beam corresponding to the TCI-state transmitted in step ST2523.
- the T-PCell can be scheduled for the UE, and continuous communication is possible between the UE and the T-PCell.
- FIG. 30 is a sequence diagram showing another example of the inter-cell L1/L2 mobility processing method between different DUs in Embodiment 4. Steps common to those in FIG. 29 are given the same step numbers, and common explanations will be omitted.
- the example shown in FIG. 30 shows a method of transmitting cell-related information from the UE to the T-PCell using two-step RA processing.
- the UE performs RA processing on the T-PCell.
- two-step RA processing is performed.
- the UE transmits information indicating changing the PCell to the T-PCell, TCI-state information in the T-PCell, and TCI-state activation/deactivation information.
- information regarding the cell is included in MsgA and transmitted.
- the T-PCell receives the information sent from the UE. By doing this, the T-PCell recognizes that the UE's PCell has been changed to its own cell. Furthermore, the T-PCell can recognize the TCI-state and TCI-state activation/deactivation for the UE. The T-PCell can determine which beam to use for the UE. Furthermore, by transmitting this information through RA processing, the T-PCell can quickly recognize that it has become a PCell.
- the UE does not need to perform RA processing on the candidate cell, for example, in steps ST2715 to ST2717.
- the UE can synchronize with the T-PCell by performing RA processing on the T-PCell in steps ST3001 and ST3002.
- the UE becomes able to transmit to the T-PCell.
- An interface is provided between DUs.
- a Uu interface between a base station and a UE may be applied as an interface between DUs. It is preferable to configure some or all of the functions of the UE in the DU.
- the S-DU transmits information regarding the cell to the T-DU using an inter-DU interface.
- the T-DU receives information about cells transmitted from the S-DU. By doing so, information regarding cells can be directly transmitted and received between DUs. For example, since there is no need to notify information regarding cells via the CU, this information can be transmitted and received quickly with low delay.
- An interface between IAB nodes may be applied as an interface between DUs. Signaling processing between IAB nodes may also be applied. It is preferable that the DU has some or all of the functions of IAB-DU and some or all of the functions of IAB-MT (IAB-Mobile Termination). RLC, MAC, and PHY may be configured in IAB-DU and IAB-MT, respectively. These protocols and functions may be used for interfacing between DUs. By applying existing standards in this way, it is possible to avoid complicating the process.
- inter-cell L1/L2 mobility can be performed between different DUs. Furthermore, since mobility processing without RRC and mobility processing without CU can be executed, inter-cell L1/L2 mobility between different DUs can be performed quickly with low delay. Communication interruption time and communication delay time can be reduced by inter-cell L1/L2 mobility processing between different DUs.
- Embodiment 5 In conventional L1/L2 mobility, the identifier for each cell for the UE was the same because of mobility within the same cell. However, in inter-cell L1/L2 mobility, cells change, so for example, the per-cell identifier for the UE used in the source cell is no longer available in the target cell, and the UE is unable to communicate with the target cell. The problem arises that it becomes possible.
- Embodiment 5 discloses a method for solving such problems.
- the cell-by-cell identifier for UE used in S-PCell is also used in T-PCell.
- the per-cell identifier for the UE may hereinafter be referred to as a UE identifier.
- a method for using the UE identifier used in S-PCell in T-PCell is disclosed.
- a source DU (S-DU) configuring an S-PCell transmits a UE identifier in the S-PCell to a DU (candidate DU) configuring a candidate cell.
- the UE identifier may be transmitted using the inter-DU interface disclosed above.
- the candidate DU can recognize the UE identifier used in the S-PCell.
- the number of candidate cells may be one or more.
- Candidate cells may include S-PCell.
- the S-PCell When the S-PCell is set as a candidate cell and determined as the target PCell by inter-cell L1/L2 mobility, it becomes L1/L2 mobility within the same cell. For example, a beam change may be performed within the S-PCell for the UE.
- the S-DU may transmit the UE identifier in the S-PCell to the CU.
- the CU transmits the UE identifier in the S-PCell to the candidate DU.
- the F1 interface may be used for transmission from the S-DU to the CU.
- the F1 interface may be used for transmission from the CU to the candidate DU.
- the transmission of the UE identifier from the S-DU to the CU may be included in the UE's inter-cell L1/L2 mobility request.
- the transmission of the UE identifier from the CU to the candidate DU may be included in the inter-cell L1/L2 mobility configuration to the candidate DU.
- the candidate DUs configuring the target T-PCell use the UE identifier in the S-PCell as the UE identifier in the T-PCell.
- the T - The DUs constituting the PCell can acquire the UE identifier in the S-PCell, and can use the UE identifier for communication in the T-PCell.
- a different UE identifier may be set for each cell within the gNB. For example, if the gNB configures k cells and the UE identifier setting range is 0 to N, cell #1 has 0 to M_1-1, cell #2 has M_1-1 to M_2-1, Set M_(k-1) to M_k-1 in cell #k. M_k-1 may be equal to or less than N. By doing this, the UE identifiers in the S-PCell and T-PCell will not collide.
- the candidate DU determines the UE identity in the candidate cell.
- the UE identifier in a candidate cell may be set by a DU that constitutes the candidate cell. For example, it may be set using MAC.
- the candidate DU notifies the S-DU of the UE identifier to be used when the candidate cell becomes a T-PCell.
- the UE identifier may be transmitted using the inter-DU interface disclosed above. By receiving the UE identifier from the candidate DU, the S-DU can recognize the UE identifier to be used when the candidate cell becomes a T-PCell.
- the S-DU may transmit the UE identifier in the S-PCell to the candidate DU.
- the UE identifier in the S-PCell may be transmitted using the inter-DU interface disclosed above.
- the S-DU may send the UE identifier in the S-PCell to the candidate DU via the CU.
- F1 signaling may be used for transmission from the S-DU to the CU. For example, it may be transmitted in step ST2506 in FIG.
- F1 signaling may be used for transmission from the CU to the candidate DU. For example, it may be transmitted in steps ST2701 to ST2703 in FIG.
- the candidate DU receives the UE identifier at the S-PCell.
- a candidate DU may or may not consider the UE identity in the S-PCell when determining the UE identity in the candidate cell.
- the UE identifier in the candidate cell may be the same as the UE identifier in the S-PCell.
- information indicating the same as the S-PCell may be transmitted. There is no need to transmit the UE identifier in the candidate cell to the UE, and the amount of information can be reduced.
- the candidate DU may have a UE identifier in the candidate cell that is different from a UE identifier used for other UEs in the candidate cell. Collision between UE identifiers and other UEs can be avoided.
- the candidate DU may transmit the UE identifier in the candidate cell to the CU.
- the CU sends the UE identity in the candidate cell to the S-DU.
- the F1 interface may be used for transmitting the candidate UE identifier from the DU to the CU and/or from the CU to the S-DU.
- the transmission of the UE identifier from the candidate DU to the CU may be included in the candidate cell configuration for inter-cell L1/L2 mobility.
- the UE identifier may be transmitted from the CU to the S-DU while being included in the inter-cell L1/L2 mobility configuration.
- the S-DU transmits the UE identifier in the candidate cell to the UE.
- the UE identifier in the candidate cell may be transmitted from the S-PCell to the UE.
- the UE identifier may be included in the configuration of candidate cells for inter-cell L1/L2 mobility and transmitted. It is preferable to transmit the information regarding the candidate cell in association with the UE identifier in the candidate cell.
- RRC signaling may be used for the transmission. More information can be sent.
- MAC signaling may be used. It becomes possible to transmit the UE identifier early.
- the UE receives a UE identifier for use in the candidate cell.
- the UE stores the UE identifier used in the candidate cell.
- the UE may use the UE identifier in the candidate cell that has become the T-PCell in communication with the T-PCell after inter-cell L1/L2 mobility.
- candidate DUs forming the T-PCell use the UE identifier in the candidate cell that became the T-PCell as the UE identifier in the T-PCell.
- the UE identifier set by the candidate DU can be used for communication between the UE and the T-PCell.
- the UE may clear the configuration of other candidate cells.
- the settings may be discarded.
- the UE may clear the UE identity in other candidate cells if the communication with the T-PCell after inter-cell L1/L2 mobility is successful.
- the UE identifier may be discarded. By doing so, the storage capacity required by the UE can be reduced.
- a candidate DU does not allocate the UE identifier to another UE until it recognizes that the candidate cell that it constitutes has not become a T-PCell.
- the candidate DU does not allocate the UE identifier to another UE until it recognizes that the candidate cell that it constitutes has become a T-PCell.
- a UE targeted for inter-cell L1/L2 mobility may use this UE identifier until the connection with the T-PCell is released or until another UE identifier is configured by the T-PCell. By doing this, even if there is a period from the setting of a candidate cell until the PCell is changed due to inter-cell L1/L2 mobility, the identifier of the UE targeted for mobility will not collide with the identifier of another UE. can be avoided.
- the UE identifier in the candidate cell may be set by the CU. It may be set by the CU's RRC.
- the CU transmits, to the candidate DU, a UE identifier in a candidate cell configured by the candidate DU.
- the candidate cell and the UE identifier may be associated and transmitted.
- the candidate DU that has received the UE identifier in the candidate cell uses the UE identifier for the UE when the candidate cell becomes a T-PCell.
- the CU sends the UE identifier in the candidate cell to the S-DU.
- the UE identifier in the candidate cell and the candidate cell may be transmitted in association with each other.
- the CU may transmit the S-DU by including the UE identifier in the candidate cell in the configuration of the candidate cell.
- F1 signaling may be used to transmit the UE identifier in the candidate cell from the CU to the S-DU.
- the UE identifier at the candidate cell may be included in the RRC message.
- the RRC message may be encapsulated and transmitted using F1 signaling.
- the S-DU transmits to the UE the candidate cell identifier received from the CU.
- the S-DU transmits the UE identifier in the candidate cell from the S-PCell to the UE.
- the UE identifier in the candidate cell and the candidate cell may be transmitted in association with each other.
- the S-DU may be transmitted to the UE by including the UE identifier in the candidate cell in the configuration of the candidate cell.
- the UE identity in the candidate cell may be included in the RRC message.
- RRC signaling may be used to transmit the UE identifier in the candidate cell from the S-DU to the UE.
- MAC signaling may be used to transmit the UE identifier in the candidate cell from the S-DU to the UE.
- the UE identifier in the candidate cell may be included in the DCI.
- PDCCH may be used to transmit the UE identifier in the candidate cell from the S-DU to the UE.
- the CU can determine the UE identifier in the candidate cell.
- the UE can use the UE identifier of the candidate cell determined by the CU when any candidate cell becomes a T-PCell.
- the S-PCell transmits the UE identifier in the T-PCell to the UE.
- the S-PCell determines the T-PCell after changing the PCell due to inter-cell L1/L2 mobility.
- the S-PCell sends information regarding the change of the PCell to the UE.
- the T-PCell identifier, TCI-state information in the T-PCell, and TCI-state activation/deactivation information are transmitted as information related to PCell changes.
- the S-PCell sends the UE identifier in the T-PCell to the UE together with or included in the information regarding the PCell change. For example, MAC signaling may be used as the transmission method.
- the MAC CE may include the UE identifier in the T-PCell. A part or all of the UE identifier in the T-PCell, the T-PCell identifier, TCI-state information, and TCI-state activation/deactivation information may be combined and included in the MAC CE.
- the UE can receive the UE identifier in the T-PCell along with the PCell change instruction from the S-PCell.
- the S-DU may derive the UE identifier in the T-PCell from the UE identifier in the candidate cell.
- the UE identifier in the candidate cell may be obtained by appropriately applying the method described above.
- the UE can obtain the UE identifier in the T-PCell.
- the UE becomes able to communicate with the T-PCell using the UE identifier in the T-PCell received from the S-PCell.
- the T-DU sets the UE identifier in the T-PCell. After inter-cell L1/L2 mobility, the UE communicates with the T-PCell using the UE identifier in the T-PCell configured by the T-DU.
- the T-DU transmits the UE identifier in the T-PCell to the UE.
- the UE performs RA processing with the T-PCell by changing PCell through inter-cell L1/L2 mobility processing.
- the T-PCell transmits the UE identifier in the T-PCell to the UE.
- a four-step RA process may be performed as the RA process.
- the T-PCell may include the UE identifier in Msg2 and transmit it to the UE.
- a two-step RA process may be performed as the RA process.
- the T-PCell may include the UE identifier in MsgB and transmit it to the UE.
- the UE receives the UE identifier from the T-PCell in the RA process.
- the UE may use the RNTI for RA processing when receiving Msg2 or MsgB.
- the RNTI for RA processing may be statically determined in advance according to a standard or the like. Alternatively, it may be transmitted from the S-PCell to the UE in advance.
- the UE can receive the UE identifier from the T-PCell in the RA process.
- the UE may use the UE identifier set by the T-PCell for communication with the T-PCell.
- the UE becomes able to communicate with the T-PCell.
- the T-PCell uses RA processing to transmit the UE identifier in the T-PCell to the UE.
- This method may be applied as appropriate as a method for the UE to receive the UE identifier in the candidate cell (which may be the UE identifier in the case of becoming a T-PCell) from the candidate cell.
- the candidate cell may use RA processing to transmit the UE identity at the candidate cell to the UE.
- the UE may perform RA processing with the candidate cell before the PCell is changed due to inter-cell L1/L2 mobility. For example, before the PCell is changed, the UE may perform RA processing with the candidate cell in order to perform measurements on the candidate cell or to transmit measurement results of the candidate cell to the candidate cell.
- Each candidate cell transmits a UE identifier in the candidate cell to the UE in the RA process.
- the method disclosed above may be applied as appropriate.
- the candidate cell can transmit the UE identifier of the candidate cell to the UE. Therefore, a candidate cell that becomes a T-PCell due to inter-cell L1/L2 mobility can communicate with a UE by using the UE identifier.
- the T-DU transmits the UE identifier in the T-PCell to the UE.
- the T-PCell transmits the UE identifier in the T-PCell to the UE.
- MAC signaling may be used for the transmission.
- the UE identifier can be notified to the UE at an early stage.
- RRC signaling may be used for the transmission.
- the UE identifier may be included in the RRC reconfiguration message and transmitted. For example, it may be included in the existing message RRCReconfiguration.
- the UE identifier on the T-PCell may be transmitted together with the RRC reconfiguration on the T-PCell.
- L1/L2 signaling may be used for the transmission.
- the UE identifier in the T-PCell may be included in the DCI and transmitted on the PDCCH. The UE identifier can be notified to the UE earlier.
- a method in which a UE acquires a UE identifier used until it receives a UE identifier at the T-PCell from a T-PCell.
- the UE identifier used until the UE identifier is received from the T-PCell to the T-PCell may be statically determined by a standard or the like. For example, a default UE identifier may be provided.
- the S-DU may set the UE identifier, include it in the candidate cell settings, and notify the UE from the S-PCell.
- the T-DU may configure the UE identifier, include it in the candidate cell configuration, and notify the UE via the S-PCell.
- the CU may configure the UE identifier, include it in the candidate cell configuration, and notify the S-DU and T-DU.
- the S-DU may include the UE identifier in the configuration of the candidate cell, and the S-PCell may notify the UE.
- the UE can acquire the UE identifier in the T-PCell after inter-cell L1/L2 mobility, and can communicate with the T-PCell.
- the above method is applicable to both inter-cell L1/L2 mobility within the same DU and inter-cell L1/L2 mobility between different DUs. In either case, similar effects can be obtained.
- FIG. 31 is a sequence diagram illustrating an example of a method for notifying a UE identifier in a T-PCell in inter-cell L1/L2 mobility between different DUs in Embodiment 5. Steps common to those in FIG. 29 are given the same step numbers, and common explanations will be omitted.
- the example shown in FIG. 31 discloses an example of a method for transmitting a UE identifier in a candidate cell from an S-PCell to a UE.
- the candidate DUs determine the UE identifier to be used in the candidate cell configured by the own DU of the UE that is the target of inter-cell L1/L2 mobility. , transmits the UE identifier to the CU.
- the candidate DU may be transmitted by associating the candidate cell with the UE identifier.
- Steps ST3101 to ST3103 may be performed in the process of step ST2750, which is the process described above using FIG. 27. It is preferable that the candidate DU that has received the inter-cell L1/L2 mobility configuration request from the CU transmits the UE identifier. For example, in steps ST2701 to ST2703 shown in FIG.
- the candidate DU that has received the inter-cell L1/L2 mobility setting request from the CU is the candidate cell configured by the own DU of the UE that is the target of inter-cell L1/L2 mobility. Determine the UE identifier to be used.
- the candidate DU may transmit the UE identifier used in the candidate cell to the CU. By doing so, the CU can recognize the UE identifier used in each candidate cell.
- step ST3104 of FIG. 31 the CU transmits the UE identifier used in the candidate cell to the S-DU (DU #1).
- Step ST3104 may be performed in the process of step ST2750.
- the CU may transmit the UE identifier used in the candidate cell to the S-DU.
- the S-DU can recognize the UE identifier used in each candidate cell.
- step ST3105 the S-DU transmits the UE identifier used in the candidate cell from the S-PCell to the UE.
- Step ST3105 may be performed in the process of step ST2750.
- the candidate cell identifier may be transmitted in step ST3105.
- the candidate cell identifier and the UE identifier used in the candidate cell may be transmitted in association with each other.
- the S-DU may transmit the UE identifier used in the candidate cell to the UE. By doing so, the UE can recognize the UE identifier used in each candidate cell.
- the UE uses the UE identifier of the candidate cell that will become the T-PCell for reception from the T-PCell after changing the PCell. From now on, the UE may use the UE identifier for communication with the T-PCell. For receiving the PDCCH from the T-PCell in step ST2523, the UE may use the UE identifier of the candidate cell to become the T-PCell received from the S-PCell in step ST3105.
- the UE can acquire the UE identifier in the T-PCell after inter-cell L1/L2 mobility, and can communicate with the T-PCell.
- FIG. 32 is a sequence diagram illustrating another example of the method of notifying the UE identifier in the T-PCell in inter-cell L1/L2 mobility between different DUs in Embodiment 5. Steps common to those in FIG. 30 are given the same step numbers, and common explanations will be omitted.
- the example shown in FIG. 32 discloses an example of a method in which the T-DU (DU #2) sets a UE identifier in the T-PCell and transmits it to the UE.
- step ST3001 the UE performs two-step RA processing on the T-PCell.
- the T-DU that receives the PCell change included in MsgA from the UE determines the UE identifier to be used in the T-PCell.
- step ST3201 the T-PCell transmits the determined UE identifier to the UE.
- the UE identifier is included in MsgB and transmitted in the RA process, for example.
- the UE may use a preset UE identifier when receiving MsgB from the T-PCell in step ST3201. For example, a UE identifier predetermined by a standard is used. For example, a UE identifier for RA processing (RA-RNTI: Random Access Radio Network Temporary Identifier) may be used. By doing so, the UE can receive MsgB in step ST3201. Thereafter, the UE uses the UE identifier received from the T-PCell for communication with the T-PCell. For receiving the PDCCH from the T-PCell in step ST2523, the UE may use the UE identifier received from the T-PCell in step ST3201.
- RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
- the UE can acquire the UE identifier in the T-PCell after inter-cell L1/L2 mobility, and can communicate with the T-PCell.
- FIG. 33 is a sequence diagram illustrating another example of a method for notifying a UE identifier in a T-PCell in inter-cell L1/L2 mobility between different DUs in Embodiment 5. Steps common to those in FIG. 29 are given the same step numbers, and common explanations will be omitted.
- the example shown in FIG. 33 discloses an example of a method in which the T-DU (DU #2) transmits the UE identifier in the T-PCell to the UE after changing the PCell due to inter-cell L1/L2 mobility.
- the UE notifies the T-PCell of the PCell change.
- the T-DU that receives the PCell change from the UE determines the UE identifier to be used in the T-PCell.
- the T-PCell transmits scheduling information for transmitting the determined UE identifier to the UE.
- PDSCH TCI-state information may be transmitted together with the scheduling information.
- the UE may use a preset UE identifier for receiving the PDCCH from the T-PCell in step ST3301.
- the UE uses the preset UE identifier until it receives the UE identifier from the T-PCell. By doing so, the UE can communicate with the T-PCell until it receives the UE identifier from the T-PCell.
- the T-PCell transmits the determined UE identifier to the UE. It may also be transmitted using MAC signaling. For example, it may be included in the MAC CE and transmitted.
- the UE receives the UE identifier in step ST3302 using the scheduling information received in step ST3301.
- the UE recognizes the UE identifier used in the T-PCell by receiving the UE identifier in step ST3302.
- the UE uses the UE identifier received from the T-PCell for communication with the T-PCell.
- the UE may use the UE identifier received from the T-PCell for communication with the T-PCell in step ST2524.
- the UE identifier in step ST3302 may be multiplexed with the data from the T-PCell to the UE in step ST2524. For example, it may be multiplexed in the MAC layer. Data communication becomes possible between the UE and the T-PCell at an early stage.
- the UE becomes able to acquire the UE identifier used in the T-PCell after inter-cell L1/L2 mobility, and becomes able to communicate with the T-PCell.
- the UE can acquire the UE identifier used in the T-PCell, and can communicate with the T-PCell using the UE identifier. Communication continuity is possible even when L1/L2 mobility occurs between cells.
- Embodiment 6 Since conventional L1/L2 mobility is mobility within the same cell, that is, there is no cell change, retransmission processing is performed in the cell. However, in inter-cell L1/L2 mobility, cells are changed. For this reason, the problem is how to handle retransmission processing in S-PCell and T-PCell, and if no measures are taken, retransmission processing when changing cells due to inter-cell L1/L2 mobility will not work. In such a case, for example, undelivered data may occur in the S-PCell. Without a method for handling data that is not delivered in the S-PCell, a problem arises in which data transmission and reception between the UE and the RAN becomes discontinuous during inter-cell L1/L2 mobility.
- Embodiment 6 discloses a method for solving such problems.
- the S-PCell notifies the UE of the change in PCell.
- the UE receives a PCell change from the S-PCell, it receives the PDCCH of the T-PCell.
- the PCell change may be sent in MAC signaling.
- the PCell change may be included in the MAC CE and transmitted.
- the S-PCell changes the cell that receives the PDCCH in the MAC CE for the UE.
- retransmission processing is executed in the PCell (S-PCell) before the change. It is preferable to perform retransmission processing according to the PDCCH including the DCI from the cell before change. After changing the PCell, the retransmission process is executed using the changed PCell (T-PCell). It is preferable to perform retransmission processing according to the PDCCH including the DCI from the changed cell.
- the retransmission processing may be, for example, HARQ processing.
- the process number in the HARQ process may be set for each cell. Since the same processing as the conventional HARQ processing can be applied, the processing can be avoided from becoming complicated.
- the initial transmission or retransmission of the PDSCH may be configured using the NDI included in the DCI. Since conventional retransmission processing can be applied, complexity of processing can be avoided.
- the buffer of the HARQ process may be cleared (flushed).
- the HARQ buffer may also be cleared.
- the buffer of the HARQ process used for UL transmission and reception may be cleared.
- the buffer of the HARQ process used for DL transmission and reception may be cleared.
- a TB (Transport Block) soft buffer (sometimes referred to as HARQ soft buffer) may be cleared.
- the UE's HARQ buffer may be cleared.
- the HARQ buffer of the S-PCell may be cleared.
- Disclosed is a method for processing data that has not been completely delivered by S-PCell.
- the DU changes the data not delivered by the S-PCell to the T-PCell and transmits it.
- the data may be TB.
- Data for which HARQ processing has not been completed in the S-PCell can be transmitted from the T-PCell.
- the UE receives data from the T-PCell that it has not delivered from the S-PCell.
- the UE buffers the HARQ process on the T-PCell into a new HARQ buffer.
- the above-described method may be applied to processing data that is not delivered by the S-PCell when changing the PCell in inter-cell L1/L2 mobility within a DU.
- the DU transmits data that could not be delivered by the S-PCell due to PCell change due to inter-cell L1/L2 mobility within the DU from the T-PCell to the UE.
- the UE receives data from the T-PCell that could not be delivered on the S-PCell due to PCell change due to inter-cell L1/L2 mobility within the DU. By doing so, the UE can continuously receive data from the DU. It is possible to avoid discontinuous transmission and reception of data in inter-cell L1/L2 mobility within a DU.
- FIG. 34 is a sequence diagram illustrating an example of a data transmission method in inter-cell L1/L2 mobility processing in Embodiment 6. Steps common to those in FIG. 26 are given the same step numbers, and common explanations will be omitted.
- the example of FIG. 34 shows a method in which DU #1 changes data that is not delivered by S-PCell to T-PCell and transmits the data by changing PCell for inter-cell L1/L2 mobility.
- step ST2901 the S-PCell that has decided to change the PCell for the UE targeted for inter-cell L1/L2 mobility transmits undelivered data information to the T-PCell in step ST3401.
- the transmission may be performed after the transmission of the PCell change from the S-PCell to the UE in step ST2902.
- the UE may clear the HARQ buffer of the S-PCell in step ST3402.
- the UE performs data communication with the T-PCell in steps ST2523 and ST2524.
- step ST2524 the T-PCell transmits undelivered data to the UE via the S-PCell.
- DU #1 may have undelivered data information. It is preferable that DU #1 transmits undelivered data from the S-PCell from the T-PCell.
- the timing of clearing the HARQ buffer of the S-PCell in the UE is not limited to this. Good to have.
- the UE may clear the HARQ buffer of the S-PCell when it starts communicating with the T-PCell after changing the PCell.
- the UE may clear the HARQ buffer of the S-PCell.
- the UE may clear the HARQ buffer of the S-PCell.
- the UE may clear the HARQ buffer of the S-PCell when receiving data from the T-PCell after changing the PCell. For example, the UE may clear the HARQ buffer of the S-PCell when receiving the first data from the T-PCell in step ST2524. For example, the UE may clear the S-PCell's HARQ buffer upon receiving undelivered data from the S-PCell from the T-PCell. By doing so, it is possible to avoid the HARQ buffer from continuing to hold data without being cleared.
- the UE's HARQ buffer may be cleared.
- the S-PCell may clear the HARQ buffer of the UE in the S-PCell when transmitting the PCell change to the UE in step ST2902.
- the timing to clear the HARQ buffer of the UE in the S-PCell is not limited to this, and may be any time after the UE has decided to change the PCell.
- the S-PCell may clear the UE's HARQ buffer when transmitting undelivered data information on the S-PCell to the T-PCell.
- the S-PCell may clear the HARQ buffer of the UE when transmitting undelivered data information from the S-PCell to the T-PCell in step ST3401. By doing so, it is possible to avoid the HARQ buffer from continuing to hold data without being cleared.
- the UE may complete HARQ with the S-PCell and clear the buffer that holds the data that has been received. Clearing the buffer disclosed herein may be performed simultaneously with clearing the HARQ buffer described above. By doing so, after the PCell is changed, the buffer used for data communication between the S-PCell and the UE can be reliably cleared, and the buffer amount of the S-PCell and the UE can be reduced.
- the same data is duplicated and transmitted from the CU to the S-DU and candidate DU. It may also be copied using PDCP.
- a new replication protocol may be provided.
- a replication protocol is provided between PDCP and RLC, and the protocol replicates the PDCP PDU received from PDCP and transmits the replicated data to the RLC of the S-DU and the RLC of the candidate DU. Good too.
- the same data identifier is assigned to the S-DU and candidate DU to the duplicated data.
- the same data identifier may be assigned to the target bearer of the UE for inter-cell L1/L2 mobility in the S-DU and the candidate DU.
- the RLC of the S-DU and the RLC of the candidate DU are set to be the same for a target bearer of a UE targeted for inter-cell L1/L2 mobility.
- the RLC of the S-DU and the RLC of the candidate DU assign the same RLC SN (Radio Link Control Sequence Number) to the PDCP PDU transmitted from the CU. Even when segmented by RLC, the same segment processing is performed on the S-DU and candidate DU, and the same RLC SN is assigned. By doing so, the same data identifier can be assigned to the duplicated data in the S-DU and the candidate DU.
- RLC SN Radio Link Control Sequence Number
- the UE After changing the PCell due to inter-cell L1/L2 mobility, the UE transmits to the T-PCell the data that could not be received from the S-PCell of the S-DU and/or the data identifier of the data that could be received.
- the UE may send data identifiers of the data not delivered on the S-PCell and/or the delivered data to the T-PCell.
- the data identifier may be an RLC SN. It may also be RLC SN status information.
- Information on the data identifier may be transmitted as a bitmap. For example, 0 may be mapped to the data identifier of data that could not be received, and 1 may be mapped to the data identifier of data that could be received.
- the lowest data identifier of the data that could not be received may be transmitted.
- the bitmap may be information from the lowest data identifier of the data that could not be received.
- the information on the data identifier may include information on the number of bits of the bitmap.
- the number of bits in the bitmap may be statically determined by a standard or the like.
- the data identifier may be used as a sequence number, and the difference between the largest data identifier of data that could be received and the smallest data identifier of data that could not be received may be used as the number of bits in the bitmap. By doing so, it becomes possible to indicate data that cannot be received discontinuously.
- a method for transmitting data identifiers of data that could not be received from the S-PCell and/or that could be received from the UE to the T-PCell will be disclosed.
- the data identifier is transmitted by MAC signaling. It may be included in the MAC CE and transmitted. Alternatively, the data identifier may be included in the UCI. It may be included in the UCI and transmitted on the PUCCH or PUSCH. The data identifier can be transmitted earlier. Alternatively, the data identifier may be sent in the RA process. For example, it may be transmitted using PRACH or included in Msg3 or MsgA. For these methods, the UE identifier notification method disclosed in Embodiment 4 may be applied as appropriate. By doing so, the data identifier can be transmitted in the access process to the T-PCell.
- the T-PCell receives data identifiers for these data from the UE. Receive RLC SN as a data identifier.
- the T-DU allows the UE to recognize data that could not be received from the S-PCell.
- the T-DU retransmits data that the UE could not receive from the S-PCell from the T-PCell to the UE.
- the data may preferably be an RLC PDU. It becomes possible for the UE to receive data that could not be received by the S-PCell from the T-PCell.
- Another method for solving the above problems is disclosed.
- the method of duplicating and transmitting the same data from the CU to the S-DU and the candidate DU, and the method of assigning the same data identifier to the duplicated data in the S-DU and the candidate DU are applied as appropriate.
- the MAC of candidate DUs may be set to be the same as the MAC of S-DUs.
- the MAC of the S-DU and the MAC of the candidate DU perform the same MAC processing on the RLC PDU transmitted from the RLC. It is preferable to allocate the same process for HARQ processing. It is preferable to assign the same HARQ process identifier to the S-DU and candidate DU to the duplicated data.
- the UE After the PCell is changed due to inter-cell L1/L2 mobility, the UE transmits to the T-PCell the data that could not be received from the S-PCell of the S-DU and/or the HARQ process identifier of the data that could be received. do.
- the UE may send the HARQ process identifier of the data not delivered on the S-PCell and/or the delivered data to the T-PCell.
- Information on the HARQ process identifier may be transmitted as a bitmap. For example, 0 may be mapped to the HARQ process identifier of data that could not be received, and 1 may be mapped to the HARQ process identifier of data that could be received.
- the HARQ process identifier of the lowest data that could not be received may be sent.
- the bitmap may be information from the HARQ process identifier of the lowest data that could not be received.
- the T-PCell receives these HARQ process identifiers from the UE. By doing so, the T-DU can recognize the HARQ process identifier of data that the UE could not receive from the S-PCell. The T-DU retransmits the HARQ process data that could not be received from the S-PCell from the T-PCell to the UE. It becomes possible for the UE to receive HARQ process data that could not be received by the S-PCell from the T-PCell.
- the CU transmits the identifier of the transmitted duplicate data to the candidate DU.
- the identifier of the duplicate data may be an identifier given to the PDCP PDU.
- the PDCP configured in the CU may transmit the PDCP PDU identifier of the duplicate data to the RLC configured in the candidate DU.
- the identifier may be a PDCP PDU SN.
- the candidate DU receives the identifier given to the duplicate data. By doing so, the candidate DU can recognize the identifier of the duplicate data received from the CU.
- the candidate DU may associate the identifier given to the duplicate data with the identifier assigned to the duplicate data in RLC.
- the candidate DU associates the PDCP PDU SN and RLC SN of the duplicate data.
- the candidate DU may store the association.
- the RLC of the candidate DU may store the association. By doing so, the candidate DU can derive the RLC SN from the PDCP PDU SN, or the PDCP PDU SN from the RLC SN.
- the S-DU can derive the RLC SN from the PDCP PDU SN, or the PDCP PDU SN from the RLC SN.
- the UE After changing the PCell due to inter-cell L1/L2 mobility, the UE transmits to the T-PCell the data that could not be received from the S-PCell of the S-DU and/or the data identifier of the data that could be received.
- the UE may send data identifiers of the data not delivered on the S-PCell and/or the delivered data to the T-PCell.
- the data identifier may be a PDCP PDU SN. It may also be used as status information of PDCP PDU SN.
- the data identifier information may be transmitted as a bitmap. For example, 0 may be mapped to the data identifier of data that could not be received, and 1 may be mapped to the data identifier of data that could be received.
- the lowest data identifier of the data that could not be received may be transmitted.
- the bitmap may be information from the lowest data identifier of the data that could not be received.
- the information on the data identifier may include information on the number of bits of the bitmap.
- the number of bits in the bitmap may be statically determined by a standard or the like.
- the data identifier may be used as a sequence number, and the difference between the largest data identifier of data that could be received and the smallest data identifier of data that could not be received may be used as the number of bits in the bitmap. By doing so, it becomes possible to indicate data that cannot be received discontinuously.
- the method disclosed above may be applied as appropriate.
- the UE may transmit the identifier in an RLC Control PDU to the T-PCell.
- the UE may transmit the identifier to the T-PCell in a PDCP Control PDU.
- the identifier is PDCP PDU SN. Complicated transmission processing of the identifier can be avoided.
- the T-PCell receives the PDCP PDU SN of these data from the UE.
- the T-DU allows the UE to recognize the PDCP PDU SN of data that could not be received from the S-PCell. By doing so, the T-DU can recognize the PDCP PDU of data that the UE could not receive from the S-PCell.
- the T-DU retransmits the PDCP PDU of data that could not be received from the S-PCell from the T-PCell to the UE.
- the T-DU may derive an RLC SN associated with the PDCP PDU SN.
- the T-DU transmits data to which the derived RLC SN is assigned to the UE.
- the T-DU can transmit from the T-PCell the PDCP PDU of data that the UE could not receive from the S-PCell.
- the UE can receive PDCP PDUs of data that could not be received by the S-PCell from the T-PCell.
- the RLC of the S-DU and the RLC of the candidate DU are set to the same, and the data replicated by the PDCP of the CU is Therefore, a method of assigning the same data identifier to the S-DU and the candidate DU may be applied as appropriate.
- the UE After changing the PCell due to inter-cell L1/L2 mobility, the UE transmits the RLC SN of the data that could not be received from the S-PCell of the S-DU to the T-PCell.
- the UE may send the RLC SN of data not delivered on the S-PCell to the T-PCell.
- RLC SN status information may also be transmitted.
- the T-PCell receives the RLC SN of these data from the UE.
- the T-DU can recognize the RLC SN of data that the UE could not receive from the S-PCell.
- the T-DU may derive a PDCP PDU SN associated with the RLC SN.
- the T-DU transmits the derived PDCP PDU SN data to the UE. All RLC PDUs to which the RLC SN associated with the PDCP PDU SN is attached will be transmitted. By doing so, the T-DU can transmit from the T-PCell the PDCP PDU that the UE could not receive from the S-PCell.
- the UE can receive PDCP PDUs that could not be received by the S-PCell from the T-PCell.
- the UE can continuously receive data from different DUs even if inter-cell L1/L2 mobility is performed between different DUs. It is possible to avoid discontinuous transmission and reception of data in inter-cell L1/L2 mobility between different DUs.
- FIG. 35 is a sequence diagram showing another example of a data transmission method in inter-cell L1/L2 mobility processing in Embodiment 6. Steps common to those in FIG. 29 are given the same step numbers, and common explanations will be omitted.
- the example in FIG. 35 shows a case where PCell change is performed between different DUs due to inter-cell L1/L2 mobility.
- step ST3501 the CU copies DL (Downlink) data to the UE. It is recommended to perform replication using PDCP.
- the data identifier of the DL data is also duplicated and given to the DL data. It is preferable that the data identifier is PDCP PDU SN.
- the CU transmits DL data to the S-DU (DU #1) in order to communicate with the UE.
- the S-DU transmits the received DL data from the SPCell to the UE.
- steps ST3503 to ST3505 the CU transmits the copied DL data to the candidate DUs (DU#2, DU#3, DU#4).
- the candidate DU holds received DL data.
- the candidate DU may store received DL data. By doing so, the same data and data identifier as the DL data sent to the S-DU is sent to the candidate DU.
- steps ST3501 to ST3505 is not limited to the timing shown in FIG. 35, but may be performed after inter-cell L1/L2 mobility is configured for the UE in step ST2750.
- step ST2750 see FIG. 27
- the above-described processes of steps ST3501 to ST3505 may be performed in response to the transmission of step ST2508.
- the process may be performed upon reception of step ST2509.
- the transmission of duplicate data to the candidate DU is enabled.
- steps ST3501 to ST3505 may be performed after setting candidate cells.
- step ST2750 see FIG. 27
- the process may be performed in response to the transmission of steps ST2701 to ST2703.
- the processing may be performed in response to the transmission in steps ST2704 to ST2706.
- the UE changes the PCell.
- the UE may clear the HARQ buffer of the S-PCell.
- the UE may perform the process of step T3402 disclosed in FIG. 34.
- the method for clearing the HARQ buffer of the UE or S-PCell disclosed above may be applied as appropriate.
- Another method for clearing the UE's HARQ buffer in the S-PCell is disclosed.
- the S-PCell may clear the UE's HARQ buffer when receiving a notification regarding successful access with the UE from the T-PCell.
- the S-PCell may clear the HARQ buffer of the UE when receiving a UE context modification request from the CU in step ST2725 in step ST2751.
- the S-PCell may clear the UE's HARQ buffer if it receives a notification from the CU about the release of the UE's context.
- the S-PCell may clear the HARQ buffer of the UE when receiving the UE context release from the CU in step ST2731 in step ST2752. By doing so, it is possible to reduce the buffer amount of the UE and S-PCell.
- the UE transmits a PCell change to the T-PCell.
- the UE transmits the data identifier of the data not received by the S-PCell to the T-PCell.
- the data identifier of the data not received by the S-PCell may be transmitted together with the change of the PCell.
- the T-PCell receives the data identifier of the data not received by the S-PCell from the UE. By doing so, the T-PCell can recognize the data identifier of data that the UE has not received at the S-PCell.
- the T-PCell derives the data that could not be delivered to the UE from the replicated data received from the CU in step ST3503, using the data identifier of the data that was received from the UE and was not received by the S-PCell. do.
- the T-PCell transmits duplicate data corresponding to the data that could not be delivered to the UE.
- the CU recognizes that the PCell has been changed to the T-PCell.
- the CU transmits data to the T-DU (DU#2) constituting the T-PCell.
- the T-DU transmits data received from the CU from the T-PCell to the UE.
- the CU may transmit a duplicate data discard request to the candidate DU in steps ST2722 to ST2725 (see FIG. 28) included in step ST2751.
- the candidate DU that has received the request to discard the duplicated data may discard the duplicated data.
- Storage capacity can be reduced.
- the duplicate data discard request may be transmitted together with the release of the candidate cell configuration transmitted from the CU to the candidate DU, or included in the release of the candidate cell configuration.
- the amount of signaling can be reduced.
- the release of the candidate cell settings transmitted from the CU to the candidate DU may be regarded as a request to discard the duplicate data.
- the candidate DU that has received the release of the candidate cell configuration from the CU may discard the duplicate data.
- the UE can receive data that could not be received from the S-PCell from the T-PCell. Even when inter-cell L1/L2 mobility is performed between different DUs, continuous communication is possible without losing data.
- the S-PCell transmits to the UE the data identifiers of data for which delivery confirmation was obtained in the S-PCell and/or data for which delivery confirmation was not obtained.
- the data identifier may be transmitted by MAC signaling. For example, it may be included in the MAC CE and transmitted. The data identifier can be transmitted early. Alternatively, the data identifier may be included in the DCI. It may be included in the DCI and transmitted on the PDCCH.
- the S-PCell may be transmitted to the UE together with the PCell change configuration, or may be included in the PCell change configuration.
- the UE transmits, to the T-PCell, the data identifiers of the data whose delivery was confirmed by the S-PCell and/or the data whose delivery was not confirmed.
- the T-DU receives the data identifier from the UE. This allows the T-DU to recognize data that is not delivered to the UE on the S-PCell.
- the T-DU transmits data that is not delivered on the S-PCell from the T-PCell to the UE.
- the UE will be able to receive data that was not delivered on the S-PCell from the T-PCell.
- the method disclosed above may be applied as appropriate for determining which data identifier to use, the information on the data identifier, and the method for transmitting it.
- the UE can continuously receive data from different DUs even if inter-cell L1/L2 mobility is performed between different DUs. It is possible to avoid discontinuous transmission and reception of data in inter-cell L1/L2 mobility between different DUs.
- FIG. 36 is a sequence diagram illustrating another example of a data transmission method in inter-cell L1/L2 mobility processing in Embodiment 6. Steps common to those in FIG. 35 are given the same step numbers, and common explanations will be omitted.
- the example in FIG. 36 shows a method for notifying the data identifier of undelivered data from the S-PCell via the UE.
- the S-PCell transmits the data identifier of undelivered data in the S-PCell to the UE.
- the S-PCell may transmit to the UE the data identifier of the undelivered data in the S-PCell together with the change in the PCell.
- the UE receives from the S-PCell the data identifier of the undelivered data on the S-PCell. By doing so, the UE can recognize the data identifier of undelivered data in the S-PCell.
- the UE changes the PCell.
- the UE transmits a PCell change to the T-PCell.
- the UE transmits the data identifier of the undelivered data in the S-PCell to the T-PCell.
- the data identifier of undelivered data on the S-PCell may be transmitted together with the PCell change.
- the T-PCell receives the data identifier of undelivered data in the S-PCell from the UE. By doing so, the T-PCell can recognize the data identifier of undelivered data in the S-PCell.
- the T-PCell derives the data that could not be delivered to the UE from the replicated data received from the CU in step ST3503, using the data identifier of the undelivered data in the S-PCell received from the UE.
- the T-PCell transmits duplicate data corresponding to the data that could not be delivered to the UE.
- the CU recognizes that the PCell has been changed to the T-PCell.
- the CU transmits data to the T-DU (DU#2) constituting the T-PCell.
- the T-DU transmits data received from the CU from the T-PCell to the UE.
- the S-PCell can transmit undelivered data to the UE from the T-PCell. Even when inter-cell L1/L2 mobility is performed between different DUs, continuous communication is possible without losing data.
- the UE performs HARQ processing on the data received from the S-PCell before changing the PCell.
- the T-PCell also performs HARQ processing.
- the UE performs HARQ processing on both the S-PCell and T-PCell until the HARQ processing on the S-PCell is completed.
- the UE receives data from both the S-PCell and the T-PCell. By doing so, there is no need to notify the T-DU about data that is not delivered by the S-PCell. Signaling load can be reduced and processing complexity can be avoided.
- S-PCell executes data transmission of the last RLC SN of S-PCell before PCell change.
- the data of the last PDCP PDU SN of the S-PCell before the PCell change is transmitted using the S-PCell.
- HARQ processing of these data is preferably performed by S-PCell.
- the UE receives the data transmitted from the S-PCell before the PCell change.
- data is also received from the T-PCell.
- the UE receives data from both the S-PCell and the T-PCell until the reception of the data from the S-PCell is completed.
- the UE may discard one of the data received redundantly from the S-PCell and the T-PCell.
- the reception of the data may end in failure.
- the maximum number of retransmissions in HARQ processing is exceeded, or the maximum number of retransmissions in RLC is exceeded.
- the transmission method the method disclosed above may be applied as appropriate.
- the UE can continuously receive data from different DUs even if inter-cell L1/L2 mobility is performed between different DUs. It is possible to avoid discontinuous transmission and reception of data in inter-cell L1/L2 mobility between different DUs.
- FIG. 37 is a sequence diagram illustrating another example of a data transmission method in inter-cell L1/L2 mobility processing in Embodiment 6. Steps common to those in FIG. 36 are given the same step numbers, and common explanations will be omitted.
- the example in FIG. 37 shows a method for transmitting data from the S-PCell even after changing the PCell. After changing the PCell, the UE receives data from both the S-PCell and the T-PCell until the data reception from the S-PCell is completed.
- step ST2522 the UE changes the PCell. After changing the PCell, the UE does not stop receiving data from the S-PCell until it receives an S-PCell reception stop request.
- the S-PCell transmits the data received from the CU before the PCell change to the UE.
- the T-PCell transmits the duplicate data received from the CU in step ST3503 to the UE. The UE continues to receive data from the S-PCell and also receives data from the T-PCell.
- the UE discards one of the data received redundantly from the S-PCell and the T-PCell. For example, data received later may be discarded.
- the S-PCell which has transmitted the data received from the CU before the PCell change to the UE, transmits an S-PCell reception stop request to the UE in step ST3702.
- the S-PCell may transmit the data identifier of the data that could not be transmitted to the UE together with the S-PCell reception stop request.
- the UE that receives the S-PCell reception stop request from the S-PCell stops receiving from the S-PCell.
- the UE may transmit, to the T-PCell, the data identifier of the undelivered data to the UE in the S-PCell.
- the T-PCell can recognize data that could not be delivered to the UE from the S-PCell.
- the T-PCell should check whether the data that could not be delivered from the S-PCell to the UE has already been transmitted, and if not, transmit the data. Data that could not be transmitted using S-PCell can be reliably transmitted.
- step ST3704 the UE stops discarding data received redundantly from the S-PCell and the T-PCell.
- the S-PCell reception stop request may be transmitted from the T-PCell to the UE.
- the T-PCell may transmit an S-PCell reception stop request to the UE.
- the UE is able to stop reception from the S-PCell at an early stage. The power consumption of the UE can be reduced.
- the CU that recognizes that the PCell has been changed to the T-PCell may transmit a transmission stop request to the UE for the S-DUs that constitute the S-PCell. .
- the S-DU that receives the request stops transmitting data from the S-PCell to the UE.
- the S-PCell reception stop request may be transmitted from the S-PCell to the UE in step ST2751.
- the CU that recognizes that the PCell has been changed to the T-PCell may transmit a transmission stop request to the UE for the S-DUs forming the S-PCell.
- the S-DU that has received the request transmits a request to stop receiving data from the S-PCell to the UE.
- the S-PCell also stops sending data to the UE. By doing so, it becomes possible to continue transmitting data from the S-PCell to the UE until, for example, data is transmitted from the CU to the T-PCell due to a change in the PCell.
- the UE can receive data more reliably.
- a UL data transmission/reception method during inter-cell L1/L2 mobility is disclosed. Clear the HARQ buffer at the UE.
- the HARQ buffer of the S-PCell may be cleared.
- the UE changes the PCell the UE transmits the identifier of the data for which delivery confirmation cannot be obtained to the T-PCell.
- the data may be undelivered data using PDCP. It is effective for inter-cell L1/L2 mobility within a DU or between DUs.
- the data may be undelivered data using RLC. This is effective for intra-DU inter-cell L1/L2 mobility.
- the data may be data for which HARQ processing has not been completed. This is effective for intra-DU inter-cell L1/L2 mobility.
- the UE may perform HARQ processing with both the S-PCell and the T-PCell.
- the UE performs HARQ processing on the S-PCell until the HARQ processing on the S-PCell ends.
- After changing the PCell perform HARQ processing with the T-PCell.
- the UE transmits data to both the S-PCell and the T-PCell until the HARQ processing of the S-PCell is completed.
- the UE When changing the PCell, the UE transmits data of the last RLC SN of the S-PCell using the S-PCell. After changing the PCell, data is sent to the T-PCell. The UE transmits data to both the S-PCell and the T-PCell until the transmission of data for the last RLC SN in the S-PCell is completed.
- the UE When changing the PCell, the UE transmits data of the last PDCP PDU SN of the S-PCell using the S-PCell. After changing the PCell, data is sent to the T-PCell. The UE transmits data to both the S-PCell and the T-PCell until the transmission of data for the last RLC SN in the S-PCell is completed.
- the CU may discard one of the data received redundantly from the S-DU and the T-DU. For example, discarding data received later. By using the one that was received first, data can be received early.
- the data transmission may end in failure.
- the maximum number of retransmissions in HARQ processing is exceeded, or the maximum number of retransmissions in RLC is exceeded.
- the transmission method the method disclosed above may be applied as appropriate.
- the UE can continuously transmit data from different DUs even if inter-cell L1/L2 mobility is performed between different DUs. It is possible to avoid discontinuous transmission and reception of data in inter-cell L1/L2 mobility between different DUs.
- Embodiment 6 data continuity between the UE and RAN due to inter-cell L1/L2 mobility is maintained. In inter-cell L1/L2 mobility, communication is possible without data loss.
- Embodiment 7 In conventional inter-cell mobility, the configuration of CA (Carrier Aggregation) is released, and CA is configured again after mobility. In inter-cell mobility, settings for packet duplication (see Non-Patent Document 2 (3GPP TS38.300)) are also released, and it is necessary to configure packet duplication again after mobility. Therefore, packet replication is interrupted due to inter-cell mobility, resulting in problems such as decreased communication reliability and increased delay.
- CA Carrier Aggregation
- Embodiment 7 discloses a method for solving such problems.
- CA settings are not released in inter-cell L1/L2 mobility.
- DL and/or UL CA settings are not released.
- the serving cell configuration may not be released.
- inter-cell L1/L2 mobility it may be statically determined in advance by standards etc. that the CA settings will not be released. By doing so, it is not necessary to perform RRC processing for releasing CA settings in inter-cell L1/L2 mobility processing. Enabling inter-cell L1/L2 mobility early.
- the method of not releasing CA configuration in inter-cell L1/L2 mobility may be limited to cases where inter-cell L1/L2 mobility is performed within one or more configured serving cells.
- the CA settings may be released.
- the DL and/or UL CA settings may be released.
- the serving cell configuration may be released.
- release of CA settings may be statically determined in advance by standards or the like.
- the UE releases the CA configuration when inter-cell L1/L2 mobility is configured.
- the gNB configures inter-cell L1/L2 mobility for the UE, it releases the CA configuration for the UE. By doing so, it is not necessary to perform RRC processing when changing PCell due to inter-cell L1/L2 mobility.
- the gNB may decide whether to release the CA settings or not.
- gNB may be a CU.
- the gNB notifies the UE in advance that the CA configuration will be released using inter-cell L1/L2 mobility.
- the gNB notifies the UE of the inter-cell L1/L2 mobility configuration, it notifies the UE that the CA configuration will be released.
- the release of the CA configuration may be sent together with or included in the configuration.
- the UE receives information from the gNB indicating that the CA configuration is to be released, the UE releases the CA configuration.
- the gNB transmits a message to the UE to release the CA configuration, it releases the CA configuration to the UE. By doing so, it is not necessary to perform RRC processing when changing PCell due to inter-cell L1/L2 mobility.
- the gNB may decide whether to release the CA configuration or not.
- gNB may be a CU.
- the gNB notifies the UE in advance whether or not to release the CA configuration in inter-cell L1/L2 mobility.
- the gNB notifies the UE of the inter-cell L1/L2 mobility configuration, it notifies the UE whether or not to release the CA configuration.
- Whether or not to release the CA settings may be transmitted together with or included in the settings.
- the UE receives information from the gNB indicating that the CA configuration is to be released, the UE releases the CA configuration.
- the CA configuration is not released.
- the gNB transmits a message to the UE to release the CA configuration, it releases the CA configuration to the UE.
- the gNB transmits to the UE that it will not release the CA configuration it does not release the CA configuration to the UE. By doing so, it becomes possible to control the CA settings during inter-cell L1/L2 mobility. Furthermore, there is no need to perform RRC processing when changing PCell due to inter-cell L1/L2 mobility.
- Packet duplication settings are not released for inter-cell L1/L2 mobility.
- the configuration of packet replication by the CA may not be released.
- inter-cell L1/L2 mobility it may be statically determined in advance by standards etc. that the packet duplication settings will not be released. By doing so, in the inter-cell L1/L2 mobility processing, it is not necessary to perform RRC processing for releasing the packet duplication settings. Enabling inter-cell L1/L2 mobility early.
- packet duplication settings may be released.
- release of packet duplication settings may be statically determined in advance by standards or the like.
- the UE releases the packet duplication configuration when inter-cell L1/L2 mobility is configured.
- the gNB configures the inter-cell L1/L2 mobility for the UE, it releases the packet duplication configuration to the UE. By doing so, it is not necessary to perform RRC processing when changing PCell due to inter-cell L1/L2 mobility.
- the gNB may decide whether to release the packet duplication configuration or not.
- gNB may be a CU.
- the gNB notifies the UE in advance that it will release the packet duplication configuration in inter-cell L1/L2 mobility. For example, when the gNB notifies the UE of the inter-cell L1/L2 mobility configuration, it notifies the UE that the packet duplication configuration will be released. Releasing the packet duplication configuration may be sent together with or included in the configuration.
- the UE receives information indicating that the packet duplication configuration is to be released from the gNB, the UE releases the packet duplication configuration.
- the gNB releases the packet duplication configuration to the UE when it transmits the release of the packet duplication configuration to the UE. By doing so, it is not necessary to perform RRC processing when changing PCell due to inter-cell L1/L2 mobility.
- the gNB may decide whether to release the packet replication configuration or not.
- gNB may be a CU.
- the gNB notifies the UE in advance whether or not to release the packet duplication configuration in inter-cell L1/L2 mobility.
- the gNB notifies the UE of the inter-cell L1/L2 mobility configuration, it notifies the UE whether or not to release the packet duplication configuration.
- Whether or not to release the packet duplication settings may be transmitted together with or included in the settings.
- the UE receives information indicating that the packet duplication configuration is to be released from the gNB, the UE releases the packet duplication configuration.
- the gNB releases the packet duplication configuration to the UE when it transmits the release of the packet duplication configuration to the UE.
- the gNB transmits to the UE that it will not release the packet duplication configuration, it does not release the packet duplication configuration to the UE.
- inter-cell L1/L2 mobility it may be set whether or not to release the packet duplication settings for each type of bearer. For example, the SRB releases the packet replication settings, and the DRB (Data Radio Bearer) sets the packet replication settings not to be released.
- the SRB releases the packet replication settings
- the DRB Data Radio Bearer
- flexible packet duplication settings can be made for each bearer. For example, when the reliability and delay performance required for each bearer differ in inter-cell L1/L2 mobility, flexible settings can be made to satisfy those performance requirements.
- the packet duplication configuration is not released in inter-cell L1/L2 mobility.
- packet duplication settings are released in inter-cell L1/L2 mobility.
- CA settings are not released in inter-cell L1/L2 mobility.
- CA settings are released in inter-cell L1/L2 mobility.
- packet duplication may be continued. Activation of packet replication may be continued. If the serving cell used for LCH (Logical Channel) transmission for packet duplication is not released, packet duplication may be continued.
- LCH Logical Channel
- packet duplication may be performed using T-PCell. It may be applied when packet replication is performed in S-PCell. If the S-PCell is configured to activate packet replication, the activation of packet replication may continue using the T-PCell when the PCell is changed due to inter-cell L1/L2 mobility. If the S-PCell is configured to activate packet duplication, the S-PCell may be deactivated by changing the PCell due to inter-cell L1/L2 mobility. These methods may be applied to SRB or DRB. It may be applied depending on the type of bearer. Flexible packet duplication becomes possible depending on the type of bearer. By doing so, it becomes possible to continue packet duplication with inter-cell L1/L2 mobility.
- packet replication is not performed in the S-PCell, it is preferable to continue packet replication using the same cell before and after changing the PCell due to inter-cell L1/L2 mobility. If packet replication is not activated on the S-PCell, packet replication may be continued using the same cell before and after changing the PCell due to inter-cell L1/L2 mobility. These methods may be applied to DRB. By doing so, packet duplication becomes possible outside of the PCell. It becomes possible to continue packet duplication with inter-cell L1/L2 mobility.
- Packet duplication may be deactivated during inter-cell L1/L2 mobility. Some or all of the DRBs configured for packet replication may be deactivated. Part or all of the RLC for packet duplication may be deactivated. Deactivation of packet duplication during inter-cell L1/L2 mobility may be statically determined by a standard or the like. Signaling can be made unnecessary.
- the gNB may notify the UE of deactivation of packet duplication during inter-cell L1/L2 mobility.
- the notification may be performed for some or all of the DRBs for which packet replication is configured, or for some or all of the RLCs for packet replication.
- the notification may be performed only for DRBs targeted for inter-cell L1/L2 mobility.
- the gNB that notifies the deactivation of packet duplication during inter-cell L1/L2 mobility may be a CU.
- the CU notifies the UE of the deactivation of packet duplication during inter-cell L1/L2 mobility.
- the gNB that notifies deactivation of packet duplication during inter-cell L1/L2 mobility may be a DU.
- the DU informs the UE of the deactivation of packet duplication during inter-cell L1/L2 mobility.
- RRC messages may be used to notify deactivation of packet duplication during inter-cell L1/L2 mobility.
- the CU may notify the deactivation of packet duplication along with or included in the intercell L1/L2 mobility configuration transmitted to the UE via the S-DU. By doing so, early notification can be made before the PCell change is decided.
- MAC signaling may be used to notify deactivation of packet duplication during inter-cell L1/L2 mobility.
- notification may be made using MAC CE.
- a new MAC CE may be provided for this notification.
- an existing MAC CE may be used.
- notification may be made using the MAC CE for DRB.
- notification may be made using MAC CE for RLC. Only the MAC CE for DRB is sufficient.
- the existing MAC CE processing complexity can be avoided.
- the DU may be notified to the UE together with the PCell change notification or included in the PCell change notification. By doing so, it becomes possible to notify the PCell change as well. For example, it is possible to notify the deactivation of packet duplication in consideration of which PCell is to be changed to.
- the T-PCell may obtain DRB and/or RLC information that has deactivated packet replication before changing the PCell.
- a method for obtaining DRB and/or RLC information for which a T-PCell has deactivated packet replication is disclosed.
- the UE After changing the PCell, the UE notifies the T-PCell of DRB and/or RLC information that has deactivated packet replication.
- An RRC message may be used to notify this information. For example, it may be transmitted during RA processing performed by the UE with the T-PCell.
- MAC signaling may be used to notify the information.
- the UE may send it together with the PCell change notification sent to the T-PCell, or it may be included in the notification.
- the information may be included in the UCI.
- the T-PCell can obtain DRB and/or RLC information for which packet replication has been deactivated before changing the PCell.
- the CU may send this information to the T-DU. It may be applied when the CU determines the DRB and/or RLC to deactivate packet replication. It is preferable to use F1 signaling for this transmission. T-PCell can acquire this information.
- the S-DU transmits this information to the CU.
- the CU sends this information to the T-DU. It may be applied when the DU determines the DRB and/or RLC for deactivating packet replication. It is preferable to use F1 signaling for this transmission.
- T-PCell can acquire this information.
- the S-DU transmits this information to the T-DU. It may be applied when the DU determines the DRB and/or RLC for deactivating packet replication. It is preferable to use the interface between DUs disclosed in Embodiment 4 for this transmission. T-PCell can acquire this information.
- the DRB and/or RLC for deactivating packet duplication may be statically determined in advance by a standard or the like.
- UE, DU, and CU can be recognized.
- the DRBs that deactivate packet replication may be part or all. Some or all of the RLCs may deactivate packet replication.
- the RLC that deactivates packet replication may be an S-RLC. By doing so, it becomes possible to set flexible deactivation of packet duplication during inter-cell L1/L2 mobility.
- the T-DU may use the acquired DRB and/or RLC information that deactivated the packet copy to determine the DRB and/or RLC that activates the packet copy.
- the DRB and/or RLC to be activated before and after changing the PCell may not be the same. By doing so, it becomes possible to set flexible activation and deactivation of packet duplication during inter-cell L1/L2 mobility.
- the T-PCell may notify the UE.
- the T-PCell may notify the UE of packet replication activation.
- An RRC message may be used for this notification from the T-PCell to the UE.
- it may be transmitted during RA processing.
- MAC signaling may be used for this notification from the T-PCell to the UE.
- the notification may be included in the MAC CE. This notification can be sent early.
- the notification from the T-PCell to the UE may be included in the DCI.
- the notification may be included in the DCI and transmitted on the PDCCH. This notification can be sent earlier.
- deactivation and activation of packet duplication can be flexibly set according to the radio wave propagation environment and RAN load during inter-cell L1/L2 mobility. Furthermore, since there is no need to release the packet duplication settings, control processing can be simplified.
- the method of activation and deactivation of packet duplication during inter-cell L1/L2 mobility has been disclosed above. These methods may be applied as appropriate to activation and deactivation of a serving cell during inter-cell L1/L2 mobility. For example, by applying this to CA serving cell activation and deactivation, the UE does not release CA and does not need to process unnecessary serving cells. The power consumption of the UE can be reduced.
- packet duplication may be activated (or may be continued). ) or deactivation.
- packet duplication is deactivated. For example, if packet duplication is to be activated (may be continued) during inter-cell L1/L2 mobility, the serving cell used for LCH transmission for packet duplication is activated (may be continued).
- the serving cell used for LCH transmission for packet duplication may be activated (or may be continued), or may be deactivated. By doing so, it is possible to avoid complicating the activation and deactivation processes of CA and packet duplication. Malfunctions can be reduced.
- the gNB may be MCG or SCG.
- PCell may be replaced with PSCell and applied as appropriate. For example, it may be applied to changing SPCell due to inter-cell L1/L2 mobility in SCG.
- RIS reconfigurable intelligent surface
- a subframe is an example of a time unit of communication in the fifth generation communication system.
- a subframe may be a scheduling unit.
- the processing described in units of subframes may be performed in units of TTI, slots, subslots, or minislots.
- the methods disclosed in each of the above-described embodiments and their modifications may be applied not only to V2X (vehicle-to-everything) services but also to services that use SL communication.
- the present invention may be applied to SL communication used in various services such as proximity-based service, public safety, communication between wearable terminals, and communication between devices in factories.
- a base station applied to a fifth generation wireless access system a smart repeater that has a beamforming function and performs relay processing between the base station and a communication terminal, or between a communication terminal connected to the base station and another communication terminal; including;
- the base station transmits information regarding beams used in the relay processing to the smart repeater,
- the smart repeater forms a beam based on information regarding the beam received from the base station and performs the relay processing.
- a communication system characterized by: (Additional note 2) an identifier is assigned to the smart repeater;
- the smart repeater determines whether the control signal transmitted from the base station is a control signal directed to the smart repeater based on the identifier assigned to the smart repeater.
- the communication system according to supplementary note 1, characterized in that: (Additional note 3)
- the base station transmits resource information, which is information regarding resources for transmitting and receiving the control signal, to the smart repeater,
- the smart repeater receives the control signal using a resource indicated by the resource information received from the base station.
- the communication system according to appendix 2 characterized in that: (Additional note 4) The smart repeater is transmitting a synchronization signal block for the communication terminal to perform a cell search;
- the communication system according to any one of Supplementary Notes 1 to 5, characterized in that: (Appendix 7) A base station applied to a fifth generation wireless access system, a communication terminal connected to the base station; including; When changing the cell to which a communication terminal is connected via any one of the plurality of cells configured by the base station, The base station transmits information regarding a new connection destination cell after the communication terminal changes the connection destination to the communication terminal, The communication terminal transmits the information regarding the new connection destination cell received from the base station to the new connection destination cell.
- a communication system characterized by: (Appendix 8) As the cell-by-cell identifier of the communication terminal used in the new connection destination cell after the connection destination change, a cell-by-cell identifier used by the communication terminal in the cell before the connection destination change is used;
- the base station Before the communication terminal changes the connection destination cell, the base station notifies the communication terminal of an identifier to be used by the communication terminal in the new connection destination cell after the connection destination change.
- the communication system according to any one of appendices 7 to 10 characterized in that:
- 202 Communication terminal device (mobile terminal), 210 Communication system, 213,240-1,240-2,750,801 Base station device (NR base station, base station), 214 5G core section, 215 Central unit, 216 Distributed unit , 217 Central unit for control plane, 218 Central unit for user plane, 219 TRP, 301, 403 Protocol processing section, 302 Application section, 304, 405 Encoder section, 305, 406 Modulation section, 306, 407 Frequency conversion section, 307- 1 to 307-4, 408-1 to 408-4 Antenna, 308, 409 Demodulation section, 309, 410 Decoder section, 310, 411, 526 Control section, 401 EPC communication section, 402 Other base station communication section, 412 5 GC communication Department, 521 Data Network Communication Department, 522 Base Station Communication Department, 523 User Plane Communication Department, 523-1 PDU Processing Department, 523-2 Mobility Anchoring Department, 525 Control Plane Control Department, 525-1 NAS Security Department, 525- 2 Idle state
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
スマートリピータの制御が可能な通信システムは、第5世代無線アクセスシステムに適用される基地局と、ビームフォーミング機能を有し、基地局と通信端末との間、または、基地局に接続された通信端末と他の通信端末との間で中継処理を行うスマートリピータと、を含み、基地局は、スマートリピータに対して、中継処理で用いるビームに関する情報を送信し、スマートリピータは、基地局から受信したビームに関する情報に基づいてビームを形成して中継処理を行う。
Description
本開示は、無線通信技術に関する。
移動体通信システムの規格化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution:LTE)、第4世代無線アクセスシステムの1つであるロングタームエボリューションアドヴァンスド(Long Term Evolution Advanced:LTE-A)(非特許文献1参照)の後継として、第5世代(以下「5G」という場合がある)無線アクセスシステムが検討されている(例えば、非特許文献2)。5Gの無線区間の技術は「New Radio Access Technology」と称される(「New Radio」は「NR」と略称される)。NRシステムは、LTEシステム、LTE-Aシステムを基にして検討が進められている。
例えば、欧州では、METISという団体で5Gの要求事項がまとめられている(非特許文献3参照)。5G無線アクセスシステムでは、LTEシステムに対して、システム容量は1000倍、データの伝送速度は100倍、データの処理遅延は5分の1(1/5)、通信端末の同時接続数は100倍として、更なる低消費電力化、および装置の低コスト化を実現することが要件として挙げられている(非特許文献3参照)。
このような要求を満たすために、3GPPでは、5Gの規格検討が進められている(非特許文献4~23参照)。
NRのアクセス方式としては、下り方向はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)、上り方向はOFDM、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM)が用いられる。また、5Gシステムは、LTE、LTE-A同様、回線交換を含まず、パケット通信方式のみになる。
NRでは、伝送速度向上、処理遅延低減のために、LTEに比べて高い周波数の使用が可能となっている。
LTEに比較して高い周波数を用いる場合があるNRにおいては、狭いビーム状の送受信範囲を形成する(ビームフォーミング)とともにビームの向きを変化させる(ビームスイーピング)ことで、セルカバレッジの確保が図られる。
非特許文献1(5章)に記載される、3GPPでの、NRシステムにおけるフレーム構成に関する決定事項について、図1を用いて説明する。図1は、NR方式の通信システムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である。図1において、1つの無線フレーム(Radio frame)は10msである。無線フレームは10個の等しい大きさのサブフレーム(Subframe)に分割される。NRのフレーム構成においては、1つまたは複数のヌメロロジ(Numerology)すなわち、1つまたは複数のサブキャリア間隔(Subcarrier spacing:SCS)がサポートされている。NRにおいては、サブキャリア間隔によらず、1サブフレームは1msであり、また、1スロットは14シンボルで構成される。また、1サブフレームに含まれるスロット数は、サブキャリア間隔15kHzにおいては1つであり、他のサブキャリア間隔におけるスロット数は、サブキャリア間隔に比例して多くなる(非特許文献11(3GPP TS38.211)参照)。
3GPPでの、NRシステムにおけるチャネル構成に関する決定事項が、非特許文献2(5章)および非特許文献11に記載されている。
物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel:PBCH)は、基地局装置(以下、単に「基地局」という場合がある)から移動端末装置(以下、単に「移動端末」、という場合がある)などの通信端末装置(以下、「通信端末」、または「端末」と称する場合がある)への下り送信用のチャネルである。PBCHは、下り同期信号(Downlink Synchronization Signal)とともに送信される。
NRにおける下り同期信号には、第一同期信号(Primary Synchronization Signal:P-SS)と、第二同期信号(Secondary Synchronization Signal:S-SS)とがある。同期信号は、同期信号バースト(Synchronization Signal Burst:以下、SSバーストと称する場合がある)として、所定の周期で、所定の継続時間をもって基地局から送信される。SSバーストは、基地局のビーム毎の同期信号ブロック(Synchronization Signal Block:以下、SSブロックと称する場合がある)により構成される。
基地局はSSバーストの継続時間内において各ビームのSSブロックを、ビームを変えて送信する。SSブロックは、P-SS、S-SS、およびPBCHによって構成される。
物理下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PDCCHは、下り制御情報(Downlink Control Information:DCI)を運ぶ。DCIには、後述のトランスポートチャネルの1つである下り共有チャネル(Downlink Shared Channel:DL-SCH)のリソース割り当て(allocation)情報、後述のトランスポートチャネルの1つであるページングチャネル(Paging Channel:PCH)のリソース割り当て(allocation)情報、DL-SCHに関するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)情報などが含まれる。また、DCIに、上りスケジューリンググラント(Uplink Scheduling Grant)が含まれる場合がある。DCIに、上り送信に対する応答信号であるAck(Acknowledgement)/Nack(Negative Acknowledgement)が含まれる場合がある。また、スロット内におけるDL/ULの切替えを柔軟に行うために、DCIに、スロット構成通知(Slot Format Indication:SFI)が含まれる場合がある。PDCCH、または、DCIは、L1/L2制御信号とも呼ばれる。
NRにおいて、PDCCHが含まれる候補となる時間・周波数領域が設けられている。この領域は、制御リソースセット(Control resource set:CORESET)と称される。通信端末は、CORESETをモニタリングし、PDCCHを取得する。
物理下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PDSCHには、トランスポートチャネルである下り共有チャネル(DL-SCH)、およびトランスポートチャネルであるPCHがマッピングされている。
物理上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCH)は、通信端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PUCCHは、上り制御情報(Uplink Control Information:UCI)を運ぶ。UCIには、下り送信に対する応答信号(response signal)であるAck/Nack、CSI(Channel State Information)、スケジューリングリクエスト(Scheduling Request:SR)などが含まれる。CSIは、RI(Rank Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、CQI(Channel Quality Indicator)レポートで構成される。RIとは、MIMO(Multiple Input Multiple Output)におけるチャネル行列のランク情報である。PMIとは、MIMOにて用いるプリコーディングウェイト行列の情報である。CQIとは、受信したデータの品質、もしくは通信路品質を示す品質情報である。UCIは、後述のPUSCHによって運ばれる場合がある。PUCCH、または、UCIは、L1/L2制御信号とも呼ばれる。
物理上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel:PUSCH)は、通信端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PUSCHには、トランスポートチャネルの1つである上り共有チャネル(Uplink Shared Channel:UL-SCH)がマッピングされている。
物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)は、通信端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル(random access preamble)を運ぶ。
下り参照信号(リファレンスシグナル(Reference Signal):RS)は、NR方式の通信システムとして既知のシンボルである。以下の4種類の下りリファレンスシグナルが定義されている。UE固有参照信号(UE-specific Reference Signal)であるデータ復調用参照信号(Demodulation Reference Signal:DM-RS)、位相追尾参照信号(Phase Tracking Reference Signal:PT-RS)、測位参照信号(Positioning Reference Signal:PRS)、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal:CSI-RS)である。通信端末の物理レイヤの測定として、リファレンスシグナルの受信電力(Reference Signal Received Power:RSRP)測定、リファレンスシグナルの受信品質(Reference Signal Received Quality:RSRQ)測定がある。
上り参照信号についても同様に、NR方式の通信システムとして既知のシンボルである。以下の3種類の上りリファレンスシグナルが定義されている。データ復調用参照信号(Demodulation Reference Signal:DM-RS)、位相追尾参照信号(Phase Tracking Reference Signal:PT-RS)、サウンディング用参照信号(Sounding Reference Signal:SRS)である。
非特許文献2(5章)に記載されるトランスポートチャネル(Transport Channel)について、説明する。下りトランスポートチャネルのうち、報知チャネル(Broadcast Channel:BCH)は、その基地局(セル)のカバレッジ全体に報知される。BCHは、物理報知チャネル(PBCH)にマッピングされる。
下り共有チャネル(Downlink Shared Channel:DL-SCH)には、HARQによる再送制御が適用される。DL-SCHは、基地局(セル)のカバレッジ全体への報知が可能である。DL-SCHは、ダイナミックあるいは準静的(Semi-static)なリソース割り当てをサポートする。準静的なリソース割り当ては、セミパーシステントスケジューリング(Semi-Persistent Scheduling)ともいわれる。DL-SCHは、通信端末の低消費電力化のために通信端末の間欠受信(Discontinuous reception:DRX)をサポートする。DL-SCHは、物理下り共有チャネル(PDSCH)へマッピングされる。
ページングチャネル(Paging Channel:PCH)は、通信端末の低消費電力を可能とするために通信端末のDRXをサポートする。PCHは、基地局(セル)のカバレッジ全体への報知が要求される。PCHは、動的にトラフィックに利用できる物理下り共有チャネル(PDSCH)のような物理リソースへマッピングされる。
上りトランスポートチャネルのうち、上り共有チャネル(Uplink Shared Channel:UL-SCH)には、HARQによる再送制御が適用される。UL-SCHは、ダイナミックあるいは準静的なリソース割り当てをサポートする。準静的なリソース割り当ては、設定済みグラント(Configured Grant)ともいわれる。UL-SCHは、物理上り共有チャネル(PUSCH)へマッピングされる。
ランダムアクセスチャネル(Random Access Channel:RACH)は、制御情報に限られている。RACHは、衝突のリスクがある。RACHは、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)へマッピングされる。
HARQについて説明する。HARQとは、自動再送要求(Automatic Repeat reQuest:ARQ)と誤り訂正(Forward Error Correction)との組合せによって、伝送路の通信品質を向上させる技術である。HARQには、通信品質が変化する伝送路に対しても、再送によって誤り訂正が有効に機能するという利点がある。特に、再送にあたって初送の受信結果と再送の受信結果との合成をすることで、更なる品質向上を得ることも可能である。
再送の方法の一例を説明する。受信側にて、受信データが正しくデコードできなかった場合、換言すればCRC(Cyclic Redundancy Check)エラーが発生した場合(CRC=NG)、受信側から送信側へ「Nack」を送信する。「Nack」を受信した送信側は、データを再送する。受信側にて、受信データが正しくデコードできた場合、換言すればCRCエラーが発生しない場合(CRC=OK)、受信側から送信側へ「Ack」を送信する。「Ack」を受信した送信側は次のデータを送信する。
再送の方法の他の例を説明する。受信側にて、CRCエラーが発生した場合、受信側から送信側へ再送要求を行う。再送要求は、NDI(New Data Indicator)のトグルによって行われる。再送要求を受信した送信側は、データを再送する。受信側にて、CRCエラーが発生しない場合、再送要求は行われない。送信側は、再送要求を所定の時間受信しなかった場合、受信側にてCRCエラーが発生しなかったとみなす。
非特許文献1(6章)に記載される論理チャネル(ロジカルチャネル:Logical Channel)について、説明する。報知制御チャネル(Broadcast Control Channel:BCCH)は、システム制御情報を報知するための下りチャネルである。論理チャネルであるBCCHは、トランスポートチャネルである報知チャネル(BCH)、あるいは下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。
ページング制御チャネル(Paging Control Channel:PCCH)は、ページング情報(Paging Information)およびシステム情報(System Information)の変更を送信するための下りチャネルである。論理チャネルであるPCCHは、トランスポートチャネルであるページングチャネル(PCH)へマッピングされる。
共有制御チャネル(Common Control Channel:CCCH)は、通信端末と基地局との間の制御情報を送信するためのチャネルである。CCCHは、通信端末がネットワークとの間でRRC接続(connection)を有していない場合に用いられる。下り方向では、CCCHは、トランスポートチャネルである下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。上り方向では、CCCHは、トランスポートチャネルである上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされる。
個別制御チャネル(Dedicated Control Channel:DCCH)は、1対1にて、通信端末とネットワークとの間の個別制御情報を送信するチャネルである。DCCHは、通信端末がネットワークとの間でRRC接続を有している場合に用いられる。DCCHは、上りでは上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。
個別トラフィックチャネル(Dedicated Traffic Channel:DTCH)は、ユーザ情報の送信のための通信端末への1対1通信のチャネルである。DTCHは、上りおよび下りともに存在する。DTCHは、上りでは上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。
通信端末の位置追跡は、1つ以上のセルからなる区域を単位に行われる。位置追跡は、待受け状態であっても通信端末の位置を追跡し、通信端末を呼び出す、換言すれば通信端末が着呼することを可能にするために行われる。この通信端末の位置追跡のための区域をトラッキングエリア(Tracking Area:TA)と呼ぶ。
NRにおいては、トラッキングエリアよりも小さいエリアを単位とした範囲における通信端末の呼び出しがサポートされている。この範囲を、RAN通知エリア(RAN Notification Area:RNA)と呼ぶ。後述の、RRC_INACTIVE状態の通信端末のページングは、この範囲において行われる。
NRにおいては、広い周波数帯域幅(transmission bandwidths)をサポートするために、2つ以上のコンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)を集約する(「アグリゲーション(aggregation)する」とも称する)、キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)が検討されている。CAについては、非特許文献1に記載されている。
CAが構成される場合、通信端末であるUEはネットワーク(Network:NW)と唯一のRRC接続(RRC connection)を有する。RRC接続において、1つのサービングセルがNASモビリティ情報とセキュリティ入力を与える。このセルをプライマリセル(Primary Cell:PCell)と呼ぶ。UEの能力(ケーパビリティ(capability))に応じて、セカンダリセル(Secondary Cell:SCell)が、PCellとともに、サービングセルの組を形成するために構成される。1つのPCellと1つ以上のSCellとからなるサービングセルの組が、1つのUEに対して構成される。
また、3GPPにおいて、さらなる通信容量の増大を図るために、UEが2つの基地局と接続して通信を行うデュアルコネクティビティ(Dual Connectivity:DCと略称される)などがある。DCについては、非特許文献1、22に記載されている。
デュアルコネクティビティ(DC)を行う基地局のうち、一方を「マスタ基地局(Master Node:MN)」といい、他方を「セカンダリ基地局(Secondary Node:SN)」という場合がある。マスタ基地局が構成するサービングセルをまとめて、マスタセルグループ(Master Cell Group:MCG)と称し、セカンダリ基地局が構成するサービングセルをまとめて、セカンダリセルグループ(Secondary Cell Group:SCG)と称する場合がある。DCにおいて、MCGまたはSCGの中のプライマリセルをスペシャルセル(Special Cell:SpCellまたはSPCell)と称する。MCGにおけるスペシャルセルをPCellと称し、SCGにおけるスペシャルセルをプライマリSCGセル(PSCell)と称する。
また、NRにおいては、キャリア周波数帯のうちの一部(以下、Bandwidth Part(BWP)と称する場合がある)を基地局がUEに対して予め設定し、UEが該BWPにおいて基地局との送受信を行うことで、UEにおける消費電力の低減が図られる。
また、3GPPでは、サイドリンク(SL:Side Link)通信(PC5通信とも称する)を用いたサービス(アプリケーションでもよい)を、後述するEPS(Evolved Packet System)においても、5Gコアシステムにおいてもサポートすることが検討されている(非特許文献1、2、26~28参照)。SL通信では端末間で通信が行われる。SL通信を用いたサービスとして、たとえば、V2X(Vehicle-to-everything)サービス、プロキシミティサービスなどがある。SL通信においては、端末間の直接通信だけでなく、リレー(relay)を介したUEとNWとの間の通信が提案されている(非特許文献26、28参照)。
SLに用いられる物理チャネル(非特許文献2、11参照)について説明する。物理サイドリンク報知チャネル(PSBCH:Physical sidelink broadcast channel)は、システムと同期に関連する情報を運び、UEから送信される。
物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH:Physical sidelink control channel)は、サイドリンク通信とV2Xサイドリンク通信のためのUEからの制御情報を運ぶ。
物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH:Physical sidelink shared channel)は、サイドリンク通信とV2Xサイドリンク通信のためのUEからのデータを運ぶ。
物理サイドリンクフィードバックチャネル(PSFCH:Physical sidelink feedback channel)は、PSSCH送信を受信したUEから、PSSCHを送信したUEに、サイドリンク上でのHARQフィードバックを運ぶ。
SLに用いられるトランスポートチャネル(非特許文献1参照)について説明する。サイドリンク報知チャネル(SL-BCH:Sidelink broadcast channel)は、予め決められたトランスポートフォーマットを有し、物理チャネルであるPSBCHにマッピングされる。
サイドリンク共有チャネル(SL-SCH:Sidelink shared channel)は、報知送信をサポートする。SL-SCHは、UE自動リソース選択(UE autonomous resource selection)と、基地局によってスケジュールされたリソースアロケーションの両方をサポートする。UE自動リソース選択では衝突リスクが有り、UEが基地局によって個別リソースをアロケーションされた時は、衝突は無い。また、SL-SCHは、送信電力、変調、コーディングを変えることによって、動的リンクアダプテーションをサポートする。SL-SCHは物理チャネルであるPSSCHにマッピングされる。
SLに用いられる論理チャネル(非特許文献2参照)について説明する。サイドリンク報知制御チャネル(SBCCH:Sidelink Broadcast Control Channel)は、1つのUEから他のUEにサイドリンクシステム情報を報知するためのサイドリンク用チャネルである。SBCCHはトランスポートチャネルであるSL-BCHにマッピングされる。
サイドリンクトラフィックチャネル(STCH:Sidelink Traffic Channel)は、1つのUEから他のUEにユーザ情報を送信するための1対多のサイドリンク用トラフィックチャネルである。STCHは、サイドリンク通信能力を有するUEと、V2Xサイドリンク通信能力を有するUEによってのみ用いられる。2つのサイドリンク通信能力を有するUE間の1対1通信もまたSTCHで実現される。STCHはトランスポートチャネルであるSL-SCHにマッピングされる。
サイドリンク制御チャネル(SCCH:Sidelink Control Channel)は、1つのUEから他のUEに制御情報を送信するためのサイドリンク用制御チャネルである。SCCHはトランスポートチャネルであるSL-SCHにマッピングされる。
LTEではSL通信はブロードキャスト(broadcast)のみであった。NRでは、SL通信として、ブロードキャストに加え、ユニキャスト(unicast)とグループキャスト(groupcast)のサポートが検討されている(非特許文献27(3GPP TS23.287)参照)。
SLにおけるユニキャスト通信やグループキャスト通信では、HARQのフィードバック(Ack/Nack)、CSI報告等がサポートされる。
また、3GPPでは、UEと基地局との間のリンクであるアクセスリンク、基地局間のリンクであるバックホールリンクをいずれも無線で行うアクセス・バックホール統合(Integrated Access and Backhaul:IAB)が検討されている(非特許文献2、20、29参照)。
3GPPでは、いくつかの新たな技術が提案されている。例えば、NRにおけるモビリティ制御技術の拡張が提案されている(非特許文献30)。従来、セルレベルのモビリティ、言い換えると、セル間(inter-cell)のモビリティには、RRCを伴う制御技術(L3モビリティと称する場合がある)が用いられるが、モビリティ時の遅延時間等の削減のため、セル間のモビリティを、RRCを伴わないモビリティ制御(L1/L2モビリティと称する場合がある)で行うことが提案されている。
3GPP TS36.300 V16.7.0
3GPP TS38.300 V16.8.0
"Scenarios, requirements and KPIs for 5G mobile and wireless system"、ICT-317669-METIS/D1.1
3GPP TR23.799 V14.0.0
3GPP TR38.801 V14.0.0
3GPP TR38.802 V14.2.0
3GPP TR38.804 V14.0.0
3GPP TR38.912 V16.0.0
3GPP RP-172115
3GPP TS23.501 V17.3.0
3GPP TS38.211 V17.0.0
3GPP TS38.212 V17.0.0
3GPP TS38.213 V17.0.0
3GPP TS38.214 V17.0.0
3GPP TS38.321 V16.7.0
3GPP TS38.322 V16.2.0
3GPP TS38.323 V16.6.0
3GPP TS37.324 V16.3.0
3GPP TS38.331 V16.7.0
3GPP TS38.401 V16.8.0
3GPP TS38.413 V16.8.0
3GPP TS37.340 V16.8.0
3GPP TS38.423 V16.8.0
3GPP TS38.305 V16.7.0
3GPP TS23.273 V17.3.0
3GPP TR23.703 V12.0.0
3GPP TS23.287 V17.2.0
3GPP TS23.303 V17.0.0
3GPP TS38.340 V16.5.0
3GPP RP-212710
3GPP RP-201831
IETF RFC 4960:"Stream Control Transmission Protocol"
ウメシュ他、『O-RANフロントホール仕様概要』、NTT DOCOMOテクニカル・ジャーナル pp.43-55, Vol.27, No.1, Apr. 2019
3GPP RP-213700
5G無線アクセスシステムでは多種多様なサービスのための通信が行われる。このような通信を可能にするため、たとえば、スマートリピータを用いた通信や、高速移動端末のサポートや多数のTRP(Transmission Reception Point)などのサポートも検討されている。このようなシステムでは、モビリティ制御における遅延時間の削減、オーバヘッドの削減、中断時間の削減が要求される。このような要求に応じて、3GPPにおいて、RRCを伴わない制御技術でスマートリピータの制御やセル間のモビリティ制御(L1/L2モビリティ)を行うことが提案された(非特許文献30、34)。しかし、スマートリピータの制御を実現する具体的な方法、セル間のモビリティ制御をL1/L2シグナリングで実行するための具体的な方法はなんら開示されていない。このため、スマートリピータの制御やセル間モビリティ制御を実現できず、制御の遅延時間等の削減が図れないという課題が生じる。
本開示は、上記課題に鑑み、スマートリピータの制御が可能な通信システムを実現することを、目的の1つとする。
本開示にかかる通信システムは、第5世代無線アクセスシステムに適用される基地局と、ビームフォーミング機能を有し、基地局と通信端末との間、または、基地局に接続された通信端末と他の通信端末との間で中継処理を行うスマートリピータと、を含み、基地局は、スマートリピータに対して、中継処理で用いるビームに関する情報を送信し、スマートリピータは、基地局から受信したビームに関する情報に基づいてビームを形成して中継処理を行う。
本開示によれば、スマートリピータの制御が可能な通信システムを実現できる。
本開示の目的、特徴、局面、および利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって、より明白となる。
実施の形態1.
図2は、3GPPにおいて議論されているNR方式の通信システム210の全体的な構成を示すブロック図である。図2について説明する。無線アクセスネットワークは、NG-RAN(Next Generation Radio Access Network)211と称される。通信端末装置である移動端末装置(以下「移動端末(User Equipment:UE)」という)202は、基地局装置(以下「NR基地局(NG-RAN NodeB:gNB)」という)213と無線通信可能であり、無線通信で信号の送受信を行う。NG-RAN211は1つあるいは複数のNR基地局213によって構成される。
図2は、3GPPにおいて議論されているNR方式の通信システム210の全体的な構成を示すブロック図である。図2について説明する。無線アクセスネットワークは、NG-RAN(Next Generation Radio Access Network)211と称される。通信端末装置である移動端末装置(以下「移動端末(User Equipment:UE)」という)202は、基地局装置(以下「NR基地局(NG-RAN NodeB:gNB)」という)213と無線通信可能であり、無線通信で信号の送受信を行う。NG-RAN211は1つあるいは複数のNR基地局213によって構成される。
ここで、「通信端末装置」とは、移動可能な携帯電話端末装置などの移動端末装置だけでなく、センサなどの移動しないデバイスも含んでいる。以下の説明では、「通信端末装置」を、単に「通信端末」という場合がある。
UE202とNG-RAN211との間で、AS(Access Stratum)のプロトコルが終端される。ASのプロトコルとしては、例えばRRC(Radio Resource Control)、SDAP(Service Data Adaptation Protocol)、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)、RLC(Radio Link Control)、MAC(Medium Access Control)、PHY(Physical layer)が用いられる。RRCは制御プレイン(以下、Cプレイン、または、C-Planeと称する場合もある)において用いられ、SDAPはユーザプレイン(以下、Uプレイン、または、U-Planeと称する場合もある)において用いられ、PDCP、MAC、RLC、PHYはCプレイン、Uプレインの両方において用いられる。
UE202とNR基地局213との間の制御プロトコルRRC(Radio Resource Control)は、報知(Broadcast)、ページング(paging)、RRC接続マネージメント(RRC connection management)などを行う。RRCにおけるNR基地局213とUE202との状態として、RRC_IDLEと、RRC_CONNECTEDと、RRC_INACTIVEとがある。
RRC_IDLEでは、PLMN(Public Land Mobile Network)選択、システム情報(System Information:SI)の報知、ページング(paging)、セル再選択(cell re-selection)、モビリティなどが行われる。RRC_CONNECTEDでは、移動端末はRRC接続(connection)を有し、ネットワークとのデータの送受信を行うことができる。またRRC_CONNECTEDでは、ハンドオーバ(Handover:HO)、隣接セル(Neighbor cell)の測定(メジャメント(measurement))などが行われる。RRC_INACTIVEは5Gコア部214とNR基地局213との間の接続が維持されつつ、システム情報(System Information:SI)の報知、ページング(paging)、セル再選択(cell re-selection)、モビリティなどが行われる。
gNB213は、アクセス・移動管理機能(Access and Mobility Management Function:AMF)、セッション管理機能(Session Management Function:SMF)、あるいはユーザプレイン機能(User Plane Function:UPF)等を含む5Gコア部(以下「5GC部」という場合がある)214とNGインタフェースにより接続される。gNB213と5GC部214との間で制御情報および/あるいはユーザデータが通信される。NGインタフェースは、gNB213とAMF220との間のN2インタフェース、gNB213とUPF221との間のN3インタフェース、AMF220とSMF222との間のN11インタフェース、および、UPF221とSMF222との間のN4インタフェースの総称である。1つのgNB213に対して、複数の5GC部214が接続されてもよい。gNB213間は、Xnインタフェースにより接続され、gNB213間で制御情報および/あるいはユーザデータが通信される。
5GC部214は、上位装置、具体的には上位ノードであり、NR基地局213と移動端末(UE)202との接続の制御、1つまたは複数のNR基地局(gNB)213および/あるいはLTE基地局(E-UTRAN NodeB:eNB)に対するページング信号の分配などを行う。また、5GC部214は、待ち受け状態(Idle State)のモビリティ制御(Mobility Control)を行う。5GC部214は、移動端末202が待ち受け状態のとき、インアクティブ状態(Inactive State)および、アクティブ状態(Active State)のときに、トラッキングエリア(Tracking Area)リストの管理を行う。5GC部214は、移動端末202が登録されている(registered)追跡領域(トラッキングエリア:Tracking Area)に属するセルへ、ページングメッセージを送信することで、ページングプロトコルに着手する。
gNB213は、1つあるいは複数のセルを構成してもよい。1つのgNB213が複数のセルを構成する場合、1つ1つのセルが、UE202と通信可能に構成される。
gNB213は、中央ユニット(Central Unit:以下、CUと称する場合がある)215と分散ユニット(Distributed Unit:以下、DUと称する場合がある)216に分割されていてもよい。CU215は、gNB213の中に1つ構成される。DU216は、gNB213の中に1つあるいは複数構成される。1つのDU216は、1つまたは複数のセルを構成する。CU215は、DU216とF1インタフェースにより接続され、CU215とDU216との間で制御情報および/あるいはユーザデータが通信される。F1インタフェースはF1-CインタフェースとF1-Uインタフェースとで構成される。CU215はRRC、SDAP、PDCPの各プロトコルの機能を担い、DU216はRLC、MAC、PHYの各プロトコルの機能を担う。DU216に、1つまたは複数のTRP(Transmission Reception Point)219が接続される場合がある。TRP219は、UEとの間で無線信号の送受信を行う。
CU215は、Cプレイン用CU(CU-C)217とUプレイン用CU(CU-U)218に分割されていてもよい。CU-C217は、CU215の中に1つ構成される。CU-U218は、CU215の中に1つあるいは複数構成される。CU―C217は、CU-U218とE1インタフェースにより接続され、CU―C217とCU-U218との間で制御情報が通信される。CU―C217は、DU216とF1-Cインタフェースにより接続され、CU―C217とDU216との間で制御情報が通信される。CU―U218は、DU216とF1-Uインタフェースにより接続され、CU―U218とDU216との間でユーザデータが通信される。
5G方式の通信システムにおいて、非特許文献10(3GPP TS23.501)に記載の統合データ管理(Unified Data Management:UDM)機能、ポリシー制御機能(Policy Control Function:PCF)が含まれてもよい。UDMおよび/あるいはPCFは、図2における5GC部214に含まれるとしてもよい。
5G方式の通信システムにおいて、非特許文献24(3GPP TS38.305)に記載の位置管理機能(Location Management Function:LMF)が設けられてもよい。LMFは、非特許文献25(3GPP TS23.273)に開示されているように、AMFを経由して基地局に接続されていてもよい。
5G方式の通信システムにおいて、非特許文献10(3GPP TS23.501)に記載の非3GPP相互動作機能(Non-3GPP Interworking Function:N3IWF)が含まれてもよい。N3IWFは、UEとの間における非3GPPアクセスにおいて、アクセスネットワーク(Access Network:AN)をUEとの間で終端してもよい。
図3は、NGコアに接続するDC(デュアルコネクティビティ)の構成を示した図である。図3において、実線はU-Planeの接続を示し、破線はC-Planeの接続を示す。図3において、マスタ基地局240-1はgNBであってもよいし、eNBであってもよい。また、セカンダリ基地局240-2はgNBであってもよいし、eNBであってもよい。例えば、図3において、マスタ基地局240-1がgNBであり、セカンダリ基地局240-2がeNBであるDC構成を、NG-EN-DCと称する場合がある。図3において、5GC部214とセカンダリ基地局240-2との間のU-Plane接続がマスタ基地局240-1経由で行われる例について示しているが、5GC部214とセカンダリ基地局240-2との間で直接行われてもよい。また、図3において、5GC部214に替えて、LTEシステム、LTE-Aシステムに接続されるコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)がマスタ基地局240-1と接続していてもよい。EPCとセカンダリ基地局240-2との間のU-Plane接続が直接行われてもよい。
図4は、図2に示す移動端末202の構成を示すブロック図である。図4に示す移動端末202の送信処理を説明する。まず、制御部310からの制御データ、およびアプリケーション部302からのユーザデータが、プロトコル処理部301に送られる。制御データ、ユーザデータのバッファリングが行われてもよい。制御データ、ユーザデータのバッファが、制御部310に設けられてもよいし、アプリケーション部302に設けられてもよいし、プロトコル処理部301に設けられてもよい。プロトコル処理部301は、SDAP、PDCP、RLC、MAC等のプロトコル処理、例えば、DC等における送信先基地局の決定、各プロトコルにおけるヘッダの付与等の動作を行う。プロトコル処理が行われたデータは、エンコーダー部304へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、プロトコル処理部301から変調部305へ直接出力されるデータが存在してもよい。エンコーダー部304でエンコード処理されたデータは、変調部305にて変調処理が行われる。変調部305にて、MIMOにおけるプリコーディングが行われてもよい。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換部306へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ307-1~307-4から基地局213に送信信号が送信される。図4において、アンテナの数が4つである場合について例示したが、アンテナ数は4つに限定されない。
また、移動端末202の受信処理は、以下のように実行される。基地局213からの無線信号がアンテナ307-1~307-4により受信される。受信信号は、周波数変換部306にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部308において復調処理が行われる。復調部308にて、ウェイト計算および乗算処理が行われてもよい。復調後のデータは、デコーダー部309へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータは、プロトコル処理部301に渡され、MAC、RLC、PDCP、SDAP等のプロトコル処理、例えば、各プロトコルにおけるヘッダの除去等の動作が行われる。プロトコル処理が行われたデータのうち、制御データは制御部310へ渡され、ユーザデータはアプリケーション部302へ渡される。
移動端末202の一連の処理は、制御部310によって制御される。よって制御部310は、図4では省略しているが、各部302,304~309とも接続している。
移動端末202の各部、例えば、制御部310、プロトコル処理部301、エンコーダー部304、デコーダー部309は、例えば、プロセッサおよびメモリを含んで構成される処理回路で実現される。例えば、移動端末202の一連の処理が記述されたプログラムをプロセッサが実行することにより制御部310が実現される。移動端末202の一連の処理が記述されたプログラムはメモリに格納されている。メモリの例は、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリー、等の、不揮発性または揮発性の半導体メモリである。移動端末202の各部、例えば、制御部310、プロトコル処理部301、エンコーダー部304、デコーダー部309は、FPGA(Field Programmable Gate Array)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、DSP(Digital Signal Processor)などの専用の処理回路で実現されてもよい。図4において、移動端末202が送信に用いるアンテナ数と受信に用いるアンテナ数は、同じであってもよいし、異なっていてもよい。
図5は、図2に示す基地局213の構成を示すブロック図である。図5に示す基地局213の送信処理を説明する。EPC通信部401は、基地局213とEPCとの間のデータの送受信を行う。5GC通信部412は、基地局213と5GC(5GC部214など)との間のデータの送受信を行う。他基地局通信部402は、他の基地局との間のデータの送受信を行う。EPC通信部401、5GC通信部412、および他基地局通信部402は、それぞれプロトコル処理部403と情報の受け渡しを行う。制御部411からの制御データ、ならびにEPC通信部401、5GC通信部412、および他基地局通信部402からのユーザデータおよび制御データは、プロトコル処理部403へ送られる。制御データ、ユーザデータのバッファリングが行われてもよい。制御データ、ユーザデータのバッファが、制御部411に設けられてもよいし、EPC通信部401に設けられてもよいし、5GC通信部412に設けられてもよいし、他基地局通信部402に設けられてもよい。
プロトコル処理部403は、SDAP、PDCP、RLC、MAC等のプロトコル処理、例えば、DC等における送信データのルーティング、各プロトコルにおけるヘッダの付与等の動作を行う。プロトコル処理が行われたデータは、エンコーダー部405へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、プロトコル処理部403から変調部406へ直接出力されるデータが存在してもよい。また、プロトコル処理部403から他基地局通信部402にデータが送られてもよい。例えば、DCにおいて、5GC通信部412又はEPC通信部401から送られたデータが他基地局通信部402を介して他基地局、例えば、セカンダリ基地局に送られてもよい。エンコードされたデータは、変調部406にて変調処理が行われる。変調部406にて、MIMOにおけるプリコーディングが行われてもよい。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換部407へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ408-1~408-4より1つもしくは複数の移動端末202に対して送信信号が送信される。図5において、アンテナの数が4つである場合について例示したが、アンテナ数は4つに限定されない。
また、基地局213の受信処理は以下のように実行される。1つもしくは複数の移動端末202からの無線信号が、アンテナ408-1~408-4により受信される。受信信号は、周波数変換部407にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部409で復調処理が行われる。復調されたデータは、デコーダー部410へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータは、プロトコル処理部403に渡され、MAC、RLC、PDCP、SDAP等のプロトコル処理、例えば、各プロトコルにおけるヘッダの除去等の動作が行われる。プロトコル処理が行われたデータのうち、制御データは制御部411あるいは5GC通信部412あるいはEPC通信部401あるいは他基地局通信部402へ渡され、ユーザデータは5GC通信部412あるいはEPC通信部401あるいは他基地局通信部402へ渡される。他基地局通信部402から送られたデータが5GC通信部412あるいはEPC通信部401に送られてもよい。該データは、例えば、DCにおいて他基地局を経由して5GC通信部412あるいはEPC通信部401部に送られる上りデータであってもよい。
基地局213の一連の処理は、制御部411によって制御される。よって制御部411は、図5では省略しているが、各部401,402,405~410,412とも接続している。
基地局213の各部、例えば、制御部411、プロトコル処理部403、5GC通信部412、EPC通信部401、他基地局通信部402、エンコーダー部405、デコーダー部410は、上述した移動端末202と同様に、プロセッサおよびメモリを含んで構成される処理回路、または、FPGA、ASIC、DSPなどの専用の処理回路で実現される。図5において、基地局213が送信に用いるアンテナ数と受信に用いるアンテナ数は、同じであってもよいし、異なっていてもよい。
図2に示すCU215の構成の例として、図5に示すエンコーダー部405、変調部406、周波数変換部407、アンテナ408-1~408-4、復調部409、デコーダー部410を除き、DU通信部を設けたものが用いられる場合がある。DU通信部は、プロトコル処理部403と接続する。CU215におけるプロトコル処理部403は、PDCP、SDAP等のプロトコル処理を行う。
図2に示すDU216の構成の例として、図5に示すEPC通信部401、他基地局通信部402、5GC通信部412を除き、CU通信部を設けた構成が用いられる場合がある。CU通信部は、プロトコル処理部403と接続する。DU216におけるプロトコル処理部403は、PHY、MAC、RLC等のプロトコル処理を行う。
図6は、5GC部の構成を示すブロック図である。図6では、前述の図2に示す5GC部214の構成を示す。図6は、図2にて示す5GC部214に、AMFの構成、SMFの構成およびUPFの構成が含まれた場合について示している。図6に示す例において、AMFが制御プレイン制御部525の機能を、SMFがセッション管理部527の機能を、UPFがユーザプレイン通信部523およびData Network通信部521の機能を、それぞれ有してもよい。Data Network通信部521は、5GC部214とData Networkとの間のデータの送受信を行う。基地局通信部522は、5GC部214と基地局213との間のNGインタフェースによるデータの送受信を行う。Data Networkから送られたユーザデータは、Data Network通信部521から、ユーザプレイン通信部523経由で基地局通信部522に渡され、1つあるいは複数の、基地局213へ送信される。基地局213から送られたユーザデータは、基地局通信部522から、ユーザプレイン通信部523経由でData Network通信部521に渡され、Data Networkへ送信される。
基地局213から送られた制御データは、基地局通信部522から制御プレイン制御部525に渡される。制御プレイン制御部525は、制御データをセッション管理部527へ渡してもよい。Data Networkから制御データが送られてもよい。Data Networkから送られた制御データは、Data Network通信部521からユーザプレイン通信部523経由でセッション管理部527へ送られてもよい。セッション管理部527は、制御データを制御プレイン制御部525へ送ってもよい。
ユーザプレイン制御部523は、PDU処理部523-1、モビリティアンカリング部523-2などを含み、ユーザプレイン(以下、U-Planeと称する場合もある)に対する処理全般を行う。PDU処理部523-1は、データパケットの処理、例えば、Data Network通信部521との間のパケットの送受信、基地局通信部522との間のパケットの送受信を行う。モビリティアンカリング部523-2は、UEのモビリティ時におけるデータ経路の繋ぎ止めを担う。
セッション管理部527は、UEとUPFとの間に設けられるPDUセッションの管理などを行う。セッション管理部527は、PDUセッションコントロール部527-1、UE IPアドレス割当部527-2などを含む。PDUセッションコントロール部527-1は、移動端末202と5GC部214との間のPDUセッションの管理を行う。UE IPアドレス割当部527-2は、移動端末202へのIPアドレスの割当てなどを行う。
制御プレイン制御部525は、NASセキュリティ部525-1、アイドルステート(Idle State)モビリティ管理部525-2などを含み、制御プレイン(以下、C-Planeと称する場合もある)に対する処理全般を行う。NASセキュリティ部525-1は、NAS(Non-Access Stratum)メッセージのセキュリティなどを行う。アイドルステートモビリティ管理部525-2は、待受け状態(アイドルステート(Idle State):RRC_IDLE状態、または、単にアイドルとも称される)のモビリティ管理、待受け状態時のページング信号の生成および制御、傘下の1つあるいは複数の移動端末202のトラッキングエリアの追加、削除、更新、検索、トラッキングエリアリスト管理などを行う。
5GC部214の一連の処理は、制御部526によって制御される。よって制御部526は、図6では省略しているが、各部521~523,525,527と接続している。5GC部214の各部は、上述した移動端末202の制御部310と同様に、例えば、プロセッサおよびメモリを含んで構成される処理回路、または、FPGA、ASIC、DSPなどの専用の処理回路で実現される。
次に通信システムにおけるセルサーチ方法の一例を示す。図7は、NR方式の通信システムにおいて通信端末(UE)が行うセルサーチから待ち受け動作までの概略を示すフローチャートである。通信端末は、セルサーチを開始すると、ステップST601で、周辺の基地局から送信される第一同期信号(P-SS)、および第二同期信号(S-SS)を用いて、スロットタイミング、フレームタイミングの同期をとる。
P-SSとS-SSとを合わせて、同期信号(Synchronization Signal:SS)という。同期信号(SS)には、セル毎に割り当てられたPCI(Physical Cell Identifier)に1対1に対応するシンクロナイゼーションコードが割り当てられている。PCIの数は1008通りが検討されている。通信端末は、この1008通りのPCIを用いて同期をとるとともに、同期がとれたセルのPCIを検出(特定)する。
通信端末は、次に同期がとれたセルに対して、ステップST602で、PBCHを受信する。PBCH上のBCCHには、セル構成情報が含まれるMIB(Master Information Block)がマッピングされる。したがって、PBCHを受信してBCCHを得ることで、MIBが得られる。MIBの情報としては、例えば、SFN(System Frame Number)、SIB(System Information Block)1のスケジューリング情報、SIB1等のサブキャリア間隔、DM-RS位置の情報などがある。
また、通信端末は、PBCHより、SSブロック識別子を取得する。SSブロック識別子のビット列の一部は、MIBに含まれている。残りのビット列は、PBCHに付随するDM-RSのシーケンス生成に用いられる識別子に含まれている。通信端末は、PBCHに含まれるMIB、および、PBCHに付随するDM-RSのシーケンスを用いて、SSブロック識別子を取得する。
次にステップST603で、通信端末は、SSブロックの受信電力を測定する。
次にステップST604で、通信端末は、ステップST603までで検出された1つ以上のセルの中から、受信品質が最もよいセル、例えば、受信電力が最も高いセル、つまりベストセルを選択する。また、通信端末は、受信品質が最もよいビーム、例えば、SSブロックの受信電力が最も高いビーム、つまりベストビームを選択する。ベストビームの選択には、例えば、SSブロック識別子毎の、SSブロックの受信電力が用いられる。
次にステップST605で、通信端末は、MIBに含まれるSIB1のスケジューリング情報をもとにDL-SCHを受信して、報知情報BCCHの中のSIB(System Information Block)1を得る。SIB1には、該セルへのアクセスに関する情報、セルの構成情報、他のSIB(SIBk:k≧2の整数)のスケジューリング情報が含まれる。また、SIB1には、トラッキングエリアコード(Tracking Area Code:TAC)が含まれる。
次にステップST606で、通信端末は、ステップST605で受信したSIB1のTACと、通信端末が既に保有しているトラッキングエリアリスト内のトラッキングエリア識別子(Tracking Area Identity:TAI)のTAC部分とを比較する。トラッキングエリアリストは、TAIリスト(TAI list)とも称される。TAIはトラッキングエリアを識別するための識別情報であり、MCC(Mobile Country Code)と、MNC(Mobile Network Code)と、TAC(Tracking Area Code)とによって構成される。MCCは国コードである。MNCはネットワークコードである。TACはトラッキングエリアのコード番号である。
通信端末は、ステップST606で比較した結果、ステップST605で受信したTACがトラッキングエリアリスト内に含まれるTACと同じならば、該セルで待ち受け動作に入る。比較して、ステップST605で受信したTACがトラッキングエリアリスト内に含まれなければ、通信端末は、該セルを通して、MMEなどが含まれるコアネットワーク(Core Network,EPC)へ、TAU(Tracking Area Update)を行うためにトラッキングエリアの変更を要求する。
コアネットワークを構成する装置(以下「コアネットワーク側装置」という場合がある)は、TAU要求信号とともに通信端末から送られてくる該通信端末の識別番号(UE-IDなど)をもとに、トラッキングエリアリストの更新を行う。コアネットワーク側装置は、通信端末に更新後のトラッキングエリアリストを送信する。通信端末は、受信したトラッキングエリアリストに基づいて、通信端末が保有するTACリストを書き換える(更新する)。その後、通信端末は、該セルで待ち受け動作に入る。
次に通信システムにおけるランダムアクセス方法の例を示す。ランダムアクセスにおいて、4ステップランダムアクセスと2ステップランダムアクセスが用いられる。また、4ステップランダムアクセスと2ステップランダムアクセスのそれぞれについて、衝突ベースの(Contention-based)ランダムアクセス、すなわち、他の移動端末との間のタイミングの衝突が起こりうるランダムアクセスと、衝突無しの(Contention-free)ランダムアクセスが存在する。
衝突ベースの4ステップランダムアクセス方法の例を示す。最初のステップとして、移動端末は基地局に対し、ランダムアクセスプリアンブルを送信する。ランダムアクセスプリアンブルは、移動端末が所定の範囲の中から選択する場合もあれば、移動端末に個別に割当てられて基地局から通知される場合もある。
2番目のステップとして、基地局は移動端末に対し、ランダムアクセス応答を送信する。ランダムアクセス応答には、3番目のステップに用いられる上りスケジューリング情報、3番目のステップの上り送信において用いられる端末識別子などが含まれる。
3番目のステップとして、移動端末は基地局に対し上り送信を行う。移動端末は、上り送信に、2番目のステップにおいて取得した情報を用いる。4番目のステップとして、基地局は移動端末に対し、衝突解決の有無を通知する。衝突なし、と通知された移動端末は、ランダムアクセス処理を終了する。衝突あり、と通知された移動端末は、最初のステップから処理をやり直す。
衝突無しの4ステップランダムアクセス方法においては、衝突ベースの4ステップランダムアクセス方法と以下の点で異なる。すなわち、最初のステップに先立ち、基地局は移動端末に対し、ランダムアクセスプリアンブルと上りスケジューリングをあらかじめ割り当てる。また、4番目のステップにおける、衝突解決有無の通知が不要となる。
衝突ベースの2ステップランダムアクセス方法の例を示す。最初のステップとして、移動端末は基地局に対し、ランダムアクセスプリアンブルの送信および上り送信を行う。2番目のステップとして、基地局は移動端末に対し、衝突有無を通知する。衝突なし、と通知された移動端末は、ランダムアクセス処理を終了する。衝突あり、と通知された移動端末は、最初のステップから処理をやり直す。
衝突無しの2ステップランダムアクセス方法においては、衝突ベースの2ステップランダムアクセス方法と以下の点で異なる。すなわち、最初のステップに先立ち、基地局は移動端末に対し、ランダムアクセスプリアンブルと上りスケジューリングをあらかじめ割り当てる。また、2番目のステップにおいて、基地局は移動端末に対し、ランダムアクセス応答を送信する。
図8は、NRにおけるセルの構成の一例を示す。NRのセルでは、狭いビームを形成し、方向を変えて送信する。図8に示す例において、基地局750は、ある時間において、ビーム751-1を用いて移動端末との送受信を行う。他の時間において、基地局750は、ビーム751-2を用いて移動端末との送受信を行う。以下同様にして、基地局750はビーム751-3~751-8のうち1つあるいは複数を用いて移動端末との送受信を行う。このようにすることで、基地局750は広範囲のセル752を構成する。
図8において、基地局750が用いるビームの数を8とする例について示したが、ビームの数は8とは異なっていてもよい。また、図8に示す例において、基地局750が同時に用いるビームの数を1つとしたが、複数であってもよい。
ビームの識別には、QCL(Quasi-CoLocation)の概念が用いられる(非特許文献14(3GPP TS38.214)参照)。すなわち、当該ビームが、どの基準信号(例、SSブロック、CSI-RS)のビームと同じとみなせるかを示す情報によって識別される。該情報には、同じビームとみなせる観点についての情報の種別、例えば、ドップラーシフト、ドップラーシフト拡散、平均遅延、平均遅延拡散、空間的Rxパラメータに関する情報が含まれる場合がある(非特許文献14(3GPP TS38.214)参照)。
3GPPにおいて、D2D(Device to Device)通信、V2V(Vehicle to Vehicle)通信のため、サイドリンク(SL:Side Link)がサポートされている(非特許文献1、非特許文献16参照)。SLはPC5インタフェースによって規定される。
SL通信で、ブロードキャストに加え、ユニキャストとグループキャストをサポートするため、PC5-Sシグナリングのサポートが検討されている(非特許文献27(3GPP TS23.287)参照)。たとえば、SL、すなわちPC5通信を実施するためのリンクを確立するため、PC5-Sシグナリングが実施される。該リンクはV2Xレイヤで実施され、レイヤ2リンクとも称される。
また、SL通信において、RRCシグナリングのサポートが検討されている(非特許文献27(3GPP TS23.287)参照)。SL通信におけるRRCシグナリングを、PC5 RRCシグナリングとも称する。たとえば、PC5通信を行うUE間で、UEのケーパビリティを通知することや、PC5通信を用いてV2X通信を行うためのASレイヤの設定などを通知することが提案されている。
SL通信における移動端末の接続構成の例を図9に示す。図9に示す例において、基地局801のカバレッジ803内にUE805、UE806が存在する。基地局801とUE805との間で、UL/DL通信807が行われる。基地局801とUE806との間で、UL/DL通信808が行われる。UE805とUE806との間で、SL通信810が行われる。カバレッジ803の外にUE811、UE812が存在する。UE805とUE811との間でSL通信814が行われる。また、UE811とUE812との間でSL通信816が行われる。
SL通信における、リレー(relay)を介したUEとNWとの間の通信の例として、図9に示すUE805が、UE811と基地局801との間の通信を中継する。
リレーを行うUEに、図4と同様の構成が用いられる場合がある。UEにおけるリレーの処理を、図4を用いて説明する。UE811から基地局801への通信における、UE805によるリレーの処理について説明する。UE811からの無線信号がアンテナ307-1~307-4により受信される。受信信号は、周波数変換部306にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部308において復調処理が行われる。復調部308にて、ウェイト計算および乗算処理が行われてもよい。復調後のデータは、デコーダー部309へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータは、プロトコル処理部301に渡され、UE811との間の通信に用いるMAC、RLC等のプロトコル処理、例えば、各プロトコルにおけるヘッダの除去等の動作が行われる。また、基地局801との間の通信に用いるRLC、MAC等のプロトコル処理、例えば、各プロトコルにおけるヘッダの付与等の動作を行う。UE811のプロトコル処理部301において、PDCP、SDAPのプロトコル処理が行われる場合もある。プロトコル処理が行われたデータは、エンコーダー部304へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、プロトコル処理部301から変調部305へ直接出力されるデータが存在してもよい。エンコーダー部304でエンコード処理されたデータは、変調部305にて変調処理が行われる。変調部305にて、MIMOにおけるプリコーディングが行われてもよい。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換部306へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ307-1~307-4から基地局801に送信信号が送信される。
前述において、UE811から基地局801への通信における、UE805によるリレーの例について示したが、基地局801からUE811への通信のリレーにおいても同様の処理が用いられる。
5G方式の基地局は、アクセス・バックホール統合(Integrated Access and Backhaul:IAB)(非特許文献2、20参照)をサポート可能である。IABをサポートする基地局(以下、IAB基地局と称する場合がある)は、IAB機能を提供するIABドナーとして動作する基地局のCUであるIABドナーCU、IABドナーとして動作する基地局のDUであるIABドナーDU、および、IABドナーDUとの間、UEとの間で無線インタフェースを用いて接続されるIABノードにより構成される。IABノードとIABドナーCUとの間に、F1インタフェースが設けられる(非特許文献2参照)。
IAB基地局の接続の例を図10に示す。IABドナーCU901はIABドナーDU902と接続されている。IABノード903は、IABドナーDU902と無線インタフェースを用いて接続される。IABノード903は、IABノード904と無線インタフェースを用いて接続される。すなわち、IABノードの多段接続が行われる場合がある。UE905は、IABノード904と無線インタフェースを用いて接続される。UE906がIABノード903と無線インタフェースを用いて接続される場合があるし、UE907がIABドナーDU902と無線インタフェースを用いて接続される場合がある。IABドナーCU901に、複数のIABドナーDU902が接続される場合があるし、IABドナーDU902に複数のIABノード903が接続される場合があるし、IABノード903に、複数のIABノード904が接続される場合がある。
IABドナーDUとIABノードとの間の接続およびIABノード間の接続において、BAP(Backhaul Adaptation Protocol)レイヤが設けられる(非特許文献29参照)。BAPレイヤは、受信したデータの、IABドナーDUおよび/あるいはIABノードへのルーティング、RLCチャネルへのマッピング等の動作を行う(非特許文献29参照)。
IABドナーCUの構成の例として、CU215と同様の構成が用いられる。
IABドナーDUの構成の例として、DU216と同様の構成が用いられる。IABドナーDUのプロトコル処理部においては、BAPレイヤの処理、例えば、下りデータにおけるBAPヘッダの付与、IABノードへのルーティング、上りデータにおけるBAPヘッダの除去等の処理が行われる。
IABノードの構成の例として、図5に示すEPC通信部401、他基地局通信部402、5GC通信部412を除いた構成が用いられる場合がある。
IABノードにおける送受信処理を、図5、図10を用いて説明する。IABドナーCU901とUE905との間の通信における、IABノード903の送受信処理について説明する。UE905からIABドナーCU901への上り通信において、IABノード904からの無線信号が、アンテナ408(アンテナ408-1~408-4の一部または全部)により受信される。受信信号は、周波数変換部407にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部409で復調処理が行われる。復調されたデータは、デコーダー部410へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータは、プロトコル処理部403に渡され、IABノード904との間の通信に用いるMAC、RLC等のプロトコル処理、例えば、各プロトコルにおけるヘッダの除去等の動作が行われる。また、BAPヘッダを用いたIABドナーDU902へのルーティングが行われるとともに、IABドナーDU902との間の通信に用いるRLC、MAC等のプロトコル処理、例えば、各プロトコルにおけるヘッダの付与等の動作を行う。プロトコル処理が行われたデータは、エンコーダー部405へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、プロトコル処理部403から変調部406へ直接出力されるデータが存在してもよい。エンコードされたデータは、変調部406にて変調処理が行われる。変調部406にて、MIMOにおけるプリコーディングが行われてもよい。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換部407へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ408-1~408-4よりIABドナーDU902に対して送信信号が送信される。IABドナーCU901からUE905への下り通信においても同様の処理が行われる。
IABノード904においても、IABノード903と同様の送受信処理が行われる。IABノード903のプロトコル処理部403においては、BAPレイヤの処理として、例えば、上り通信におけるBAPヘッダの付与およびIABノード904へのルーティング、下り通信におけるBAPヘッダの除去等の処理が行われる。
基地局とUEとの間の通信(以下、アクセスリンク(Access Link:AL)と称する場合がある(非特許文献31参照))に、スマートリピータ(以下、単に「リピータ」と称する場合がある)が用いられてもよい。リピータは、複数のビームを有してもよい。リピータは、送信元からの信号を受信し、増幅して、送信先に対して増幅した信号を送信してもよい(該動作を、AL送受信と称する場合がある)。リピータは、AL送受信に、ビームを用いてもよい。
基地局は、リピータを制御してもよい。基地局はリピータに対し、制御信号を送信してもよい(基地局からリピータ間の制御信号送信に用いられるリンクを、フロントホールリンク(Fronthaul Link:FL)と称する場合がある(非特許文献31参照))。該制御信号に、L1/L2シグナリングが用いられてもよい。
しかし、前述の動作の具体的な方法はなんら開示されていない。このため、基地局からリピータの制御が実現できず、リピータを介した基地局とUEとの間の通信が実現不可能になるという課題が生じる。
本実施の形態1では、このような課題を解決する方法を開示する。
該方法において、基地局はリピータに対し、予め指示を行う。基地局からリピータへの該指示は、AL送受信、例えば、基地局からUEへの下り送信、UEから基地局への上り送信に先立ち行われてもよいし、端末間のサイドリンク通信に先立ち行われてもよい。リピータは該指示を契機としてAL送受信を行ってもよい。AL送受信は、Uプレインデータに対して行われてもよいし、制御情報に対して行われてもよいし、参照信号に対して行われてもよい。
ALに、UE間の通信が含まれてもよいし、基地局間、例えば、IABドナーDUおよび/あるいはIABノードと、IABノードとの間の通信が含まれてもよい。リピータにおけるAL送受信は、前述のAL、例えば、基地局とUEとの間の送受信について行われてもよいし、UE間の送受信について行われてもよいし、基地局間、例えば、IABドナーDUおよび/あるいはIABノードと、IABノードとの間の送受信について行われてもよい。リピータにおけるAL送受信は、ダウンリンクについて行われてもよいし、アップリンクについて行われてもよいし、サイドリンクについて行われてもよい。
該指示に、L1/L2シグナリングが用いられてもよい。新たなDCIが設けられてもよい。該指示に、新たなDCIが用いられてもよい。このことにより、例えば、他のUEがリピータ向けのDCIを受信することによる誤動作を防止可能となる。他の例として、該指示に、MACシグナリングが用いられてもよい。このことにより、例えば、基地局からリピータに対し多くの情報を送信可能となる。他の例として、該指示に、RRCシグナリングが用いられてもよい。このことにより、例えば、基地局からリピータに対しより多くの情報を送信可能となる。
該指示に含まれる情報の例として、以下の(1)~(14)を開示する。
(1)AL送受信における送信装置および/あるいは受信装置を識別する情報。
(2)AL送受信における送信装置と受信装置の接続に関する情報。
(3)時間リソースに関する情報。
(4)周波数リソースに関する情報。
(5)AL送受信に用いるビームに関する情報。
(6)送受信角度に関する情報。
(7)リピータの送受信のゲインに関する情報。
(8)リピータの送信電力に関する情報。
(9)リピータのAL送受信動作のON/OFFに関する情報。
(10)リピータのAL送受信のリンクの方向に関する情報。
(11)リピータが送受信する信号/チャネルに関する情報。
(12)デフォルトの動作に関する情報。
(13)リピータ等における透過に関する情報。
(14)前述の(1)~(13)の組合せ。
前述の(1)の情報には、UEの識別子が含まれてもよい。UEの該識別子には、例えば、C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)が含まれてもよい。このことにより、例えば、リピータはAL送受信の相手となるUEを迅速に認識可能となる。他の例として、該情報には、基地局の識別子が含まれてもよいし、DUの識別子が含まれてもよいし、TRPの識別子が含まれてもよいし、セルの識別子が含まれてもよいし、IABノードの識別子が含まれてもよい。このことにより、例えば、リピータはAL送受信の相手となる基地局、DU、および/あるいはIABノードを迅速に認識可能となる。
前述の(2)の情報には、例えば、UEが用いるPDUセッションに関する情報が含まれてもよい。リピータは、該情報を用いて、送信元の装置と送信先の装置とを認識してもよい。このことにより、例えば、基地局からリピータへのシグナリングのサイズを削減可能となる。
前述の(3)の情報には、AL送受信が開始される時間に関する情報が含まれてもよいし、AL送受信の継続時間に関する情報が含まれてもよいし、AL送受信が終了する時間に関する情報が含まれてもよい。前述の該情報には、無線フレーム番号、サブフレーム番号、スロット番号、シンボル番号のいずれかまたは複数の組合せが含まれてもよい。他の例として、前述の(3)の情報には、該指示からAL送受信開始までの時間に関する情報が含まれてもよい。該情報には、無線フレーム番号、サブフレーム番号、スロット番号、シンボル番号のいずれかまたは複数の組合せが含まれてもよい。他の例として、前述の(3)の情報には、スロット長に関する情報が含まれてもよいし、サブキャリア間隔(SCS)に関する情報が含まれてもよい。リピータは、該情報を用いてAL送受信が行われるタイミングに関する情報を取得してもよい。リピータは、前述の(3)の情報に含まれる時間リソースにおいて、AL送受信を行うとしてもよい。リピータは、前述の(3)の情報に含まれる時間リソース外において、AL送受信を停止してもよいし、デフォルトのAL送受信を行うとしてもよい。このことにより、例えば、リピータは適切なタイミングでAL送受信を実行可能となるとともに、リピータの消費電力を削減可能となる。
前述の(4)の情報には、AL送受信が行われる周波数リソース(例、サブキャリア)の下端に関する情報が含まれてもよいし、該周波数リソースの上端に関する情報が含まれてもよい。前述の該情報には、周波数に関する情報が含まれてもよいし、サブキャリア番号に関する情報が含まれてもよいし、物理リソースブロック(Physical Resource Block:PRB)に関する情報が含まれてもよい。前述の(4)の情報に、該周波数リソースの範囲に関する情報が含まれてもよい。範囲に関する該情報には、周波数幅に関する情報が含まれてもよいし、サブキャリア数に関する情報が含まれてもよいし、PRB数に関する情報が含まれてもよい。前述の(4)の情報に、該周波数リソースが含まれる周波数帯に関する情報が含まれてもよい。周波数帯に関する該情報には、キャリアのバンドに関する情報が含まれてもよいし、BWPに関する情報が含まれてもよい。リピータは、該情報を用いてAL送受信に用いられる周波数に関する情報を取得してもよい。リピータは、前述の(4)の情報に含まれる周波数リソースにおいて、AL送受信に係る送受信動作を行うとしてもよい。リピータは、前述の(4)の情報に含まれる周波数リソース外において、AL送受信に係る送受信動作を行わないとしてもよい。例えば、リピータは適切な周波数の範囲においてAL送受信を実行可能となるとともに、リピータの消費電力を削減可能となる。
前述の(5)の情報には、基地局、DU、TRP、および/あるいはIABノード(以下、これらを纏めて基地局等と称する場合がある)が用いるビームに関する情報が含まれてもよいし、リピータが基地局等との間の送受信において用いるビームに関する情報が含まれてもよいし、リピータがUEとの間の送受信において用いるビームに関する情報が含まれてもよい。他の例として、前述の(5)の情報には、リピータが受信動作に用いるビームに関する情報が含まれてもよいし、リピータが送信動作に用いるビームに関する情報が含まれてもよい。前述のビームに関する情報には、SSブロックの識別子が含まれてもよいし、CSI-RSの識別子が含まれてもよい。前述の識別子は、例えば、リピータが受信するビームとQCLの関係にあるビームに含まれるSSブロックおよび/あるいはCSI-RSの識別子であってもよい。前述の(5)の情報に、リピータが送信するRSに関する情報が含まれてもよい。該RSに関する情報には、例えば、リピータが送信するCSI-RSの設定に関する情報が含まれてもよいし、リピータが送信するSSブロックの設定に関する情報が含まれてもよい。リピータは、該情報を用いて、AL送受信の相手となる装置に対してビームを向けてもよい。このことにより、例えば、基地局等とUEとの間のリピータを介した通信が可能となる。
前述の(5)の情報に、ビーム幅に関する情報が含まれてもよい。リピータは、該情報を用いて、ビーム幅を決定してもよい。例えば、リピータから基地局への送信において、幅が狭いビームが用いられてもよいし、頻繁に移動するUEへのリピータからの送信において、幅が広いビームが用いられてもよい。このことにより、例えば、少ない消費電力で、信頼性を確保した通信が可能となる。
前述の(6)の情報には、リピータにおける受信角度に関する情報が含まれてもよいし、リピータにおける送信角度に関する情報が含まれてもよい。前述の角度に関する該情報には、例えば、方位角に関する情報が含まれてもよいし、仰角に関する情報が含まれてもよい。前述の角度に関する該情報は、所定の方向を基準とした角度として与えられてもよい。所定の該方向は、絶対的な方向、例えば、水平北方向であってもよいし、相対的な方向、例えば、リピータから基地局に向かう方向であってもよい。リピータは、該情報を用いて、AL送受信に係る送受信動作を行ってもよい。リピータは、前述の(6)の情報に含まれる受信角以外からの電波を受信しないとしてもよい。このことにより、例えば、リピータを介した送受信における性能(例、SINR(Signal to Interference Noise Ratio))を向上可能となる。
前述の(6)の情報には、リピータにおける反射波送出角度に関する情報が含まれてもよい。該情報は、例えば、リピータに代えて反射板が用いられる場合に含まれてもよいし、再構成可能インテリジェントサーフェス(Reconfigurable Intelligent Surface:RIS)が用いられる場合に含まれてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける消費電力を削減しつつ、基地局のカバレッジを拡張可能となる。
前述の(7)の情報には、リピータにおける受信ゲインに関する情報が含まれてもよいし、リピータにおける送信ゲインに関する情報が含まれてもよいし、リピータにおける受信端から送信端におけるゲインに関する情報が含まれてもよい。リピータは、該情報を用いて、AL送受信における増幅動作を行ってもよい。このことにより、例えば、リピータは、基地局等とUEとの間のAL送受信に必要十分な電力を用いてAL送受信を実行可能となり、その結果、他の基地局等および/あるいはUEへの干渉を低減可能となる。
前述の(7)の情報に、リピータにおける減衰量に関する情報が含まれてもよい。該減衰量に関する情報には、受信部における減衰量に関する情報が含まれてもよいし、送信部における減衰量に関する情報が含まれてもよいし、送信端から受信端における減衰量に関する情報が含まれてもよい。このことにより、例えば、AL送受信に用いられる電力が大きい場合において電力を低減させることが可能となり、その結果、周辺の通信システムの装置に対する干渉を低減可能となる。また、増幅を行わない中継装置、例えば、反射板やRISを用いる場合においても、AL送受信に係る電力の制御が可能となる。
リピータは、前述の(8)に関する情報を用い、基地局等および/あるいはUEに対して信号を送信してもよい。このことにより、例えば、基地局等とUEとの間の送受信を可能としつつ、他の基地局等および/あるいはUEへの干渉を低減可能となる。
リピータは、前述の(9)の情報を用いて、AL送受信動作を開始してもよいし、AL送受信動作を停止してもよい。このことにより、例えば、リピータにおける消費電力を削減可能となる。
前述の(10)の情報には、例えば、アップリンクに関する情報が含まれてもよいし、ダウンリンクに関する情報が含まれてもよいし、サイドリンクに関する情報が含まれてもよい。リピータは、該情報を用いて、AL送受信における受信先および/あるいは送信先を判断してもよい。このことにより、例えば、基地局からリピータへのシグナリング量を削減可能となる。
前述の(11)の情報には、例えば、UEに個別に送信される信号/チャネルであることを示す情報が含まれてもよいし、UEに共通に送信される信号/チャネルであることを示す情報が含まれてもよい。前述の(11)の情報には、データ(例、Uプレインデータ)であることを示す情報が含まれてもよいし、制御信号であることを示す情報が含まれてもよいし、参照信号であることを示す情報が含まれてもよい。前述の(11)の情報には、例えば、信号/チャネル(例、PDCCH、PUSCH、SSブロック)を識別する情報が含まれてもよい。リピータは、該情報を用いて、AL送受信動作を行ってもよい。このことにより、例えば、リピータの制御における複雑性を回避可能となる。
前述の(11)の情報に、前述の信号/チャネルの反復(repetition)に関する情報が含まれてもよい。該情報には、例えば、反復回数に関する情報が含まれてもよい。リピータは、該情報を用いて、複数回のAL送受信を行ってもよい。このことにより、例えば、通信システムにおいてリピータを介した信号/チャネルの反復が可能となる。
前述の(12)の情報には、例えば、基地局からの指示がない場合におけるリピータのAL送受信動作に関する情報が含まれてもよい。該情報は、例えば、リピータのAL送受信をOFFにすることを示す情報であってもよいし、リピータが所定のビームを用いて受信動作を行うことを示す情報であってもよいし、リピータが所定のビームを用いて送信動作を行うことを示す情報であってもよい。リピータは、該情報を用いて、デフォルトのAL送受信動作を行うとしてもよい。このことにより、例えば、AL送受信に係るシグナリング量を削減可能となる。
前述の(13)の情報には、例えば、入射電力に対する透過率に関する情報が含まれてもよいし、透過電力に関する情報が含まれてもよいし、入射電力に対する反射率に関する情報が含まれてもよいし、反射電力に関する情報が含まれてもよい。該情報は、例えば、反射板、および/あるいはRISにおいて用いられてもよい。リピータ等の装置は、例えば、該情報を用いて、自装置を制御してもよい。このことにより、例えば、減衰量の制御が複雑である場合においても、反射電力の制御の複雑性を回避可能となる。
前述の(1)~(14)の情報が、UE毎に設けられてもよいし、信号/チャネル毎に設けられてもよい。例えば、SSブロックの送信に用いられるビームと、PDCCHおよび/あるいはPDSCHの送信に用いられるビームが異なっていてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおいて、電力効率を確保しつつ、カバレッジ向上が可能となる。
リピータは、AL送受信に必要な情報を、全て基地局からの指示を用いて取得するとしてもよい。このことにより、例えば、リピータにおける処理の複雑性を回避可能となる。
他の例として、リピータは、一部自分で判断してAL送受信を行ってもよい。例えば、リピータは、基地局から通知される、UEに関する情報を用いて、送信先ビームを決定してもよいし、送信電力を決定してもよい。このことにより、例えば、基地局からリピータへのシグナリング量を削減可能となる。
基地局からリピータへの該指示は、逐次的に行われてもよい。リピータは、該指示に係るアクセスリンク送受信が終了した後、AL送受信動作を停止してもよいし、デフォルトのAL送受信を行うとしてもよい。
基地局はUEに対し、ビームに関する情報を通知してもよい。リピータを介しての通信であることを示す情報を通知してもよい。ビームに関する該情報には、リピータが用いるビーム、例えば、リピータがUEに向けるビームに関する情報が含まれてもよい。リピータが用いるビームに関する該情報には、リピータがカバーするセルのTCI(Transmission Configuration Indication)-state情報(非特許文献14(3GPP TS38.214)参照)が含まれてもよいTCI-stateの該情報には、リピータが送信するCSI-RSおよび/あるいはSSブロックの情報が含まれてもよいし、QCLに関する情報が含まれてもよい。基地局からUEに対する該通知は、RRCシグナリング、例えば、RRC再設定(RRCReconfiguration)を用いて行われてもよいし、MACシグナリングを用いて行われてもよいし、L1/L2シグナリングを用いて行われてもよい。UEは、該通知を用いて、リピータが用いるビームに関する情報を取得してもよい。このことにより、例えば、UEはリピータを介して基地局と通信可能になる。
図11は、基地局からリピータへの指示および該指示に伴うリピータのAL送受信動作の例を示す図である。図11は、基地局からリピータに対してスロット毎に逐次制御が行われる場合について示す。図11は、基地局とUE#1との間、基地局とUE#2との間の通信にリピータが用いられる例について示す。図11に示すビームは、UEとの送受信に用いられるビームのみを示し、基地局との送受信に用いられるビームは省略する。図11に示す例において、UE#1はビーム1105に、UE#2はビーム1107に在圏する。
図11に示す例において、PDCCHは各スロットの先頭から3シンボル分割り当てられる。基地局からリピータへの制御信号はPDCCHにおいて先頭から3シンボル目に割当てられる。基地局からリピータへの制御信号は、次のスロットにて反映されるとする。
図11に示すスロット#0において、基地局からリピータに対する制御信号1101が送信される。制御信号1101には、ビーム1105を用いた下り信号送信が行われることを示す情報が含まれる。
図11に示すスロット#1において、リピータは、PDCCH1102、PDSCH1104を基地局から受信し、ビーム1105を用いてUE#1に送信する。PDCCH1102には、PDSCH1104に係るスケジューリング割当て情報が含まれる。UE#1は、リピータから送信されたPDCCH1102およびPDSCH1104を受信する。
また、スロット#1において、基地局からリピータに対する制御信号1103が送信される。制御信号1103には、ビーム1107を用いた下り信号送信が行われることを示す情報が含まれる。
図11に示すスロット#2において、リピータは、PDCCH1106を基地局から受信し、ビーム1107を用いてUE#2に送信する。PDCCH1106には、スロット#4のPUSCH1109に係る上りグラントの情報が含まれる。UE#2は、リピータから送信されたPDCCH1106を受信し、上りグラントの情報を取得する。
スロット#2において、基地局からリピータに対する制御信号は送信されない。リピータは、スロット#2に制御信号が含まれなかったことを契機として、スロット#3において、UE#1、UE#2への下り信号の送信もUE#1、UE#2からの上り信号の受信も行わない。
図11に示すスロット#3において、基地局からリピータに対して制御信号1108が送信される。制御信号1108には、ビーム1107を用いた上り信号送信が行われることを示す情報が含まれる。
図11に示すスロット#4において、リピータは、ビーム1107を用いてPUSCH1109をUE#2から受信し、基地局に送信する。
スロット#4において、基地局からリピータに対する制御信号は送信されない。リピータは、スロット#4に制御信号が含まれなかったことを契機として、スロット#5において、UE#1、UE#2への下り信号の送信もUE#1、UE#2からの上り信号の受信も行わない。
図11に示す例において、基地局からリピータへの制御信号1101、1103、1108のUE#1および/あるいはUE#2への送信は行われないとしてもよい。このことにより、例えば、リピータの消費電力を削減可能となる。他の例として、基地局からリピータへの制御信号1103がリピータからビーム1105を用いて送信されるとしてもよい。このことにより、例えば、リピータの制御における複雑性を回避可能となる。
AL送受信に複数のビームが用いられる場合に前述の方法が適用されてもよい。例えば、同じUEに対するPDCCHとPDSCHとに異なるビームが用いられる場合に前述の方法が用いられてもよいし、同じUEに対するPDCCHとPUSCHとに異なるビームが用いられる場合に前述の方法が用いられてもよい。例えば、基地局からリピータへの指示に、複数の該ビームのそれぞれに対応する前述の(1)~(14)の情報が含まれてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける柔軟性を向上可能となる。
複数の該ビームのうち一部のビームに関する情報が、基地局からUEへの制御情報(例、PDCCH)の時間/周波数領域に含まれてもよい。一部のビームに関する該情報は、例えば、該制御情報に係る信号/チャネルの送受信に用いられるビームに関する情報であってもよい。リピータは、該制御情報の時間/周波数領域の受信により、一部の該ビームに関する情報を取得してもよい。このことにより、例えば、基地局からリピータへの該指示に要するリソースを分散可能となり、その結果、通信システムにおけるリソース使用効率を向上可能となる。
基地局からリピータへの該指示に係る他の例として、該指示が継続性を有してもよい。例えば、リピータは該指示を契機として、AL送受信を継続して行ってもよい。
該指示に、周期に関する情報が含まれてもよい。周期に伴うオフセットに関する情報が含まれてもよい。リピータは、該周期毎にAL送受信を行うとしてもよい。該指示に、継続期間に関する情報が設けられてもよい。リピータは、該継続時間の間、AL送受信を行うとしてもよい。リピータは、該継続時間経過後、AL送受信を行わないとしてもよいし、デフォルトのAL送受信を行うとしてもよい。
継続性を有する該指示が複数設けられてもよい。このことにより、例えば、基地局と複数のUEとの間でリピータを介した送受信が可能となる。
図12は、基地局からリピータへの指示および該指示に伴うリピータのAL送受信動作の他の例を示す図である。図12は、基地局からリピータに対して継続性を有する指示が行われる場合について示す。図12は、基地局とUE#1との間、基地局とUE#2との間の通信にリピータが用いられる例について示す。図12に示すビームは、UEとの送受信に用いられるビームのみを示し、基地局との送受信に用いられるビームは省略する。図12に示す例において、UE#1はビーム1205に、UE#2はビーム1209に在圏する。図12において、基地局からリピータの制御が次のスロット以降に反映される例について示す。
図12に示す例において、PDCCHは各スロットの先頭から3シンボル分割り当てられる。基地局からリピータへの制御信号はPDCCHにおいて先頭から3シンボル目に割当てられる。基地局からリピータへの制御信号は、次のスロットにて反映されるとする。
図12に示すスロット#0において、基地局からリピータに対する制御信号1201が送信される。制御信号1201には、ビーム1205を用いた下り信号送信が行われることを示す情報が含まれる。リピータは、制御信号1201に含まれる該情報に従い、スロット#1においてビーム1205を用いた下り信号送信動作を行う。
図12に示すスロット#1において、リピータは、PDCCH1202、PDSCH1204を基地局から受信し、ビーム1205を用いてUE#1に送信する。PDCCH1202には、PDSCH1204に係るスケジューリング割当て情報が含まれる。UE#1は、リピータから送信されたPDCCH1202およびPDSCH1204を受信する。
スロット#1において、基地局からリピータに対する制御信号は送信されない。リピータは、スロット#1に制御信号が含まれなかったことを契機として、スロット#2において、ビーム1205を用いた下り信号送信動作を継続する。
図12に示すスロット#2において、基地局からは何も送信されないため、リピータは、ビーム1205を用いた下り送信を行わない。
スロット#2において、基地局からリピータに対する制御信号は送信されない。リピータは、スロット#2に制御信号が含まれなかったことを契機として、スロット#3において、ビーム1205を用いた下り信号送信動作を継続する。
図12に示すスロット#3において、リピータは、PDCCH1206、PDSCH1207を基地局から受信し、ビーム1205を用いてUE#1に送信する。PDCCH1206には、PDSCH1207に係るスケジューリング割当て情報が含まれる。UE#1は、リピータから送信されたPDCCH1206およびPDSCH1207を受信する。
図12に示すスロット#3において、基地局からリピータに対する制御信号1208が送信される。制御信号1208には、ビーム1209を用いた下り信号送信が行われることを示す情報が含まれる。リピータは、制御信号1208に含まれる該情報に従い、スロット#4においてビーム1209を用いた下り信号送信動作を行う。
図12に示すスロット#4において、リピータは、PDCCH1210、PDSCH1211を基地局から受信し、ビーム1209を用いてUE#2に送信する。PDCCH1210には、PDSCH1211に係るスケジューリング割当て情報が含まれる。UE#2は、リピータから送信されたPDCCH1210およびPDSCH1211を受信する。
スロット#4において、基地局からリピータに対する制御信号は送信されない。リピータは、スロット#4に制御信号が含まれなかったことを契機として、スロット#5において、ビーム1209を用いた下り信号送信動作を継続する。
図12に示すスロット#5において、基地局からは何も送信されないため、リピータは、ビーム1209を用いた下り送信を行わない。
図12に示す例において、基地局からリピータへの制御信号1201、1208のUE#1および/あるいはUE#2への送信は行われないとしてもよい。このことにより、例えば、リピータの消費電力を削減可能となる。他の例として、基地局からリピータへの制御信号1208がリピータからビーム1205を用いて送信されるとしてもよい。このことにより、例えば、リピータの制御における複雑性を回避可能となる。
逐次的な該指示と継続的な該指示とが共存してもよい。該指示に、逐次的な該指示か継続的な該指示かを示す情報が含まれてもよい。リピータは、該情報を用いて、該指示が逐次的なものか継続的なものかを判別してもよい。
逐次的な該指示と継続的な該指示との間に、優先順位が設けられてもよい。例えば、逐次的な該指示が継続的な該指示に優先するとしてもよいし、後の指示が先の指示に優先するとしてもよい。このことにより、例えば、リピータの制御に関する複雑性を回避可能となる。
他の解決策を開示する。リピータは、基地局からUEに対して送信される制御信号を用いて、AL送受信を行う。リピータは、該制御信号、例えば、DCIを受信してもよい。リピータは、該DCIより、UEに関する情報を取得してもよいし、送受信リソースに関する情報を取得してもよい。該DCIには、前述の(1)~(14)の情報が含まれてもよいし、下りスケジューリング割当てに関する情報が含まれてもよいし、上りスケジューリンググラントに関する情報が含まれてもよいし、サイドリンクのスケジューリング割当てに関する情報が含まれてもよいし、プリエンプションに関する情報が含まれてもよいし、その他、非特許文献12(3GPP TS38.212)に開示された情報が含まれてもよい。
リピータは、基地局が送信した下り信号を受信してUEへ送信してもよい。該下り信号には、PDCCHが含まれてもよいし、PDSCHが含まれてもよいし、DMRS(Demodulation Reference Signal)が含まれてもよいし、PT-RSが含まれてもよいし、CSI-RSが含まれてもよいし、SSブロックが含まれてもよいし、PRSが含まれてもよい。該下り信号に、前述の制御信号が含まれてもよい。リピータは、該下り信号の送信を、前述のDCIを用いて行ってもよい。例えば、リピータは、該DCIに含まれる時間リソースの情報を用いて、該下り信号の送信を行ってもよいし、該DCIに含まれるUEの情報(例、C-RNTI)を用いて、該UEが在圏するビームに対して該下り信号の送信を行ってもよい。
リピータは、UEが送信した上り信号を受信して基地局へ送信してもよい。該上り信号には、PUSCHが含まれてもよいし、PUCCHが含まれてもよいし、DMRSが含まれてもよいし、PT-RSが含まれてもよいし、SRSが含まれてもよいし、PRACHが含まれてもよい。リピータは、該上り信号の送信を、前述のDCIを用いて行ってもよい。例えば、リピータは、該DCIに含まれる時間リソースの情報を用いて、該上り信号の送信を行ってもよいし、該DCIに含まれるUEの情報(例、C-RNTI)を用いて、該UEが在圏するビームを用いてUEからの上り信号を受信してもよい。
リピータは、UEが基地局からの制御信号を受信するために必要な情報を取得してもよい。基地局はリピータに対し、該情報を通知してもよい。該情報は、例えば、UEのCORESETに関する情報であってもよい。このことにより、例えば、リピータは基地局からUEに対して送信する制御信号を受信可能となる。
該情報に、UEのSRB(Signaling Radio Bearer:シグナリング無線ベアラ)設定に関する情報が含まれてもよい。リピータは、該情報を用いて、基地局からUEへのシグナリング、例えば、RRCシグナリングを受信してもよい。このことにより、例えば、リピータはUEのCORESETの変更を認識可能となる。
リピータの処理時間に関する情報が設けられてもよい。該処理時間は、例えば、基地局からUEに対して送信される制御信号の受信に要する時間を含むものであってもよいし、基地局が送信した下り信号を受信してからUEに送信するまでの時間であってもよいし、UEが送信した上り信号を受信してから基地局に送信するまでの時間であってもよいし、前述の複数の該処理時間がそれぞれ設けられてもよい。該処理時間は、規格で静的に決められてもよいし、リピータから基地局に通知されてもよい。リピータから基地局への該通知は、L1/L2シグナリングを用いて行われてもよいし、MACシグナリングを用いて行われてもよいし、RRCシグナリングを用いて行われてもよいし、ケーパビリティとして通知されてもよい。基地局は、処理時間に関する該情報を用いてUEのスケジューリングを行ってもよい。例えば、基地局は、処理時間に関する該情報を用いて、PDCCHからPDSCHまでのオフセット時間を決めてもよいし、PDCCHからPUSCHまでのオフセット時間を決めてもよい。
リピータは、基地局からUEに対して送信される報知情報を受信してもよい。リピータは、報知情報を用いて、AL送受信を行ってもよい。例えば、リピータは、報知情報に含まれる、PRACH送信タイミングに関する情報を取得することにより、UEから基地局へのPRACH送信に係るAL送受信を行ってもよい。このことにより、例えば、基地局からリピータへのシグナリング量を削減可能となる。
リピータは、セルサーチを行ってもよい。リピータは、セルサーチを契機として、SSブロックの送信タイミングを取得してもよい。リピータは、セルサーチ結果を用いて、基地局からのSSブロックをUEに対して送信してもよい。このことにより、例えば、基地局からリピータへのシグナリング量を削減可能となる。
本実施の形態1において開示した方法が組み合わせて用いられてもよい。例えば、基地局からリピータへの予めの指示を用いたAL送受信と、UEへの制御信号を用いたAL送受信との組合せが用いられてもよい。例えば、UE間で共通に送信される信号/チャネルには基地局からリピータへの予めの指示を用いたAL送受信が用いられてもよいし、UE毎に送信される信号/チャネルにはUEへの制御信号を用いたAL送受信が用いられてもよい。このことにより、例えば、通信システムの柔軟性を向上可能となる。
本実施の形態1により、リピータのビーム制御が可能となり、その結果、リピータを経由した基地局とUEとの間の送受信が可能となる。
実施の形態1の変形例1.
リピータは、基地局からの制御信号を受信してAL送受信を行ってもよい。該制御信号は、例えば、リピータへのDCIであってもよい。該制御信号には、実施の形態1において開示した指示情報が含まれてもよい。ところが、リピータが自リピータ向けの制御信号であることを認識する方法が開示されていない。そのため、リピータは基地局からの制御信号を誤認識し、その結果、通信システムが不安定になるという問題が生じる。
リピータは、基地局からの制御信号を受信してAL送受信を行ってもよい。該制御信号は、例えば、リピータへのDCIであってもよい。該制御信号には、実施の形態1において開示した指示情報が含まれてもよい。ところが、リピータが自リピータ向けの制御信号であることを認識する方法が開示されていない。そのため、リピータは基地局からの制御信号を誤認識し、その結果、通信システムが不安定になるという問題が生じる。
本変形例1では、前述の問題を解決する方法を開示する。
すなわち、本変形例1に係る通信システムにおいて、リピータに対して識別子が割り当てられる。該識別子は、例えば、RNTI(Radio Network Temporary Identifier、非特許文献15(3GPP TS38.321)参照)であってもよい。
リピータ向けに割当てられる識別子の領域が設けられてもよい。該領域は、未使用となっている領域に新たに設けられてもよいし、他の用途に割当て済みの領域の一部がリピータ向けに割当てられてもよい。
該識別子が、リピータ毎に固定的に割り当てられてもよい。
リピータが、SIM(Subscriber Identity Module)を有してもよい。該SIMに該識別子に関する情報が含まれてもよい。該識別子に関する情報がリピータ毎に固定的に割り当てられてもよい。
他の例として、基地局が、該識別子をリピータに対して割当ててもよい。基地局からリピータへの該割当に、ランダムアクセス処理が用いられてもよいし、RRCシグナリングが用いられてもよい。
基地局はリピータへの制御信号を、リピータの識別子を用いて符号化してもよい。リピータは、自身に割当てられた識別子を用いて、該制御信号を復号してもよい。リピータは、復号結果が正常であることを用いて、該制御信号が自リピータ向けの制御信号であることを認識してもよい。
他の解決策を開示する。リピータ制御用の制御信号が設けられてもよい。新たなDCIが設けられてもよい。例えば、新たな該DCIがリピータ制御用に用いられてもよい。リピータは、制御信号の復号結果がリピータ制御用のDCIのフォーマットに合致することを用いて、自リピータ向けの制御信号であることを認識してもよい。UEは、復号結果がUE向けの制御信号のフォーマットと合致しないことを用いて、自UE向けの制御信号でないことを認識してもよい。このことにより、例えば、リピータへの識別子の割り当てが不要となり、その結果、通信システムにおける複雑性を回避可能となる。
前述の解決策が組み合わせて用いられてもよい。例えば、リピータに対して識別子が割り当てられ、リピータ制御用の制御信号に新たな該DCIが用いられてもよい。
リピータとUEに対し、同じ識別子(例、RNTI)が割当てられるのが許容されてもよい。リピータは、自リピータに割当てられた識別子を用いて、制御信号を復号してもよい。リピータは、該復号結果がリピータ制御用のDCIのフォーマットに合致することを用いて、自リピータ向けの制御信号であることを認識してもよいし、該復号結果がリピータ制御用のDCIのフォーマットに合致しないことを用いて、自リピータ向けの制御信号でないことを認識してもよい。UEは、自UEに割当てられた識別子を用いて、制御信号を復号してもよい。UEは、該復号結果がUE制御用のDCIのフォーマットに合致することを用いて、自UE向けの制御信号であることを認識してもよいし、該復号結果がUE制御用のDCIのフォーマットに合致しないことを用いて、自UE向けの制御信号でないことを認識してもよい。このことにより、例えば、制御信号のリピータ間の誤認識を防止可能となり、また、制御信号のリピータとUEとの間の誤認識を防止可能となる。
リピータに、複数の識別子が割り当てられてもよい。例えば、リピータは、リピータ制御用の制御信号の復号に用いられる識別子毎に、異なる設定(例、前述の(1)~(14)に含まれる設定)を用いてAL送受信を行ってもよい。識別子毎の前述の設定が、予め基地局からリピータに通知されてもよい。このことにより、例えば、リピータ制御用の制御信号のサイズを削減可能となる。
リピータに複数の識別子が割り当てられる他の例として、接続している一部又は全部のUEの識別子と同じ識別子がリピータに割当てられてもよい。リピータは、リピータ制御用の制御信号の復号に用いられる識別子を用いて、AL送受信の対象となるUEを識別してもよい。このことにより、例えば、リピータ制御用の制御信号のサイズを削減可能となる。
基地局(以下、基地局Aと称する場合がある)は他の基地局(以下、基地局Bと称する場合がある)に対し、自基地局配下のリピータの識別子に関する情報を通知してもよい。基地局Aは、該通知を、基地局間インタフェース、例えば、Xnシグナリングを用いて行ってもよい。基地局Bは該情報を用いて、配下のリピータに識別子を付与してもよい。例えば、基地局Bは基地局Aの配下のリピータの識別子と異なる識別子を、自基地局配下のリピータに割当ててもよい。このことにより、例えば、基地局A配下のリピータと基地局B配下のリピータとの間における識別子の重複を防止可能となり、その結果、例えば、基地局A配下のリピータが基地局Bからの信号を誤って受信することを防止可能となる。
本変形例1により、リピータは自リピータ向けの制御信号を認識可能となり、その結果、基地局等とUEとの間のリピータを介した通信が可能となる。
実施の形態1の変形例2.
リピータは、基地局からの制御信号を受信してAL送受信を行ってもよい。ところが、基地局からリピータへの制御信号送信に用いられるリソース(例、周波数、時間)について開示されていない。そのため、リピータは基地局からの制御信号を受信できず、その結果、リピータを介したAL送受信が実行できないという問題が生じる。
リピータは、基地局からの制御信号を受信してAL送受信を行ってもよい。ところが、基地局からリピータへの制御信号送信に用いられるリソース(例、周波数、時間)について開示されていない。そのため、リピータは基地局からの制御信号を受信できず、その結果、リピータを介したAL送受信が実行できないという問題が生じる。
本変形例2では、前述の問題を解決する方法を開示する。
すなわち、本変形例2に係る通信システムにおいて、リピータは基地局より制御信号送受信に用いられるリソース(例、周波数、時間)に関する情報を取得する。
リピータにおける該リソースに関する情報の取得には、UEと同様の方法が用いられてもよい。例えば、基地局はリピータに対して個別に該リソースに関する情報を通知してもよい。該リソースに関する情報には、例えば、CORESETが含まれてもよい。基地局からリピータへの該通知には、RRC個別シグナリング、例えば、RRC再設定(RRCReconfiguration)のシグナリング(非特許文献19(3GPP TS38.331)参照)が用いられてもよいし、RRC立上げ(RRCSetup)のシグナリング(非特許文献19(3GPP TS38.331)参照)が用いられてもよい。該情報に、シグナリング無線ベアラに関する情報が含まれてもよい。リピータは該通知を用いて、制御信号の送受信に係るリソースに関する情報を取得してもよい。
リピータにおける該リソースに関する情報の取得に、UEとは異なる方法が用いられてもよい。例えば、報知情報が用いられてもよい。リピータ向けのシステム情報が新たに設けられてもよい。リピータ向けのシステム情報には、例えば、CORESETが含まれてもよいし、SRBに関する情報が含まれてもよい。基地局は該報知情報を報知してもよい。リピータは該報知情報を用いて、該リソースに関する情報を取得してもよい。
他の例として、MACシグナリングが用いられてもよい。該MACシグナリングに、前述と同様の情報が含まれてもよい。このことにより、例えば、基地局は該リソースに関する情報を迅速に通知可能となる。他の例として、L1/L2シグナリングが用いられてもよい。このことにより、例えば、基地局は該リソースに関する情報をさらに迅速に通知可能となる。
事前に設定されたリソースが用いられてもよい。該リソースは、予め規格で定められてもよい。実施の形態1の変形例1において開示したリピータの識別子と事前設定リソースとの間に対応関係が設けられてもよい。
リピータは基地局に対し、事前設定リソースに関する情報を通知してもよい。該通知には、RRCシグナリングが用いられてもよいし、MACシグナリングが用いられてもよいし、L1/L2シグナリングが用いられてもよいし、ランダムアクセスに用いるシグナリング、例えば、ランダムアクセス処理に含まれるMsg3および/あるいはMsgAが用いられてもよい。基地局は該通知を用いて、リピータに設定されているリソースに関する情報を取得してもよい。
前述の組合せが用いられてもよい。例えば、該リソースに関する一部の情報がRRCシグナリングを用いて通知又は報知されてもよいし、残りの情報がMACシグナリングおよび/又はL1/L2シグナリングを用いて通知されてもよい。他の例として、取りうる候補がRRCシグナリングを用いて通知されてもよいし、実際に用いられるリソースを示す情報がMACシグナリングおよび/あるいはL1/L2シグナリングを用いて通知されてもよい。このことにより、例えば、多くの情報を迅速に通知可能となる。
本変形例2により、リピータは基地局からの制御信号を受信するためのリソースを確保可能となり、その結果、リピータを介したAL送受信が実行可能となる。
実施の形態1の変形例3.
UEは、リピータを介して基地局に接続してもよい。ところが、UEにおける、リピータを介しての基地局への接続方法について開示されていない。そのため、UEは、リピータを介しての基地局への接続が不可能となるという問題が生じる。
UEは、リピータを介して基地局に接続してもよい。ところが、UEにおける、リピータを介しての基地局への接続方法について開示されていない。そのため、UEは、リピータを介しての基地局への接続が不可能となるという問題が生じる。
本変形例3では、前述の問題を解決する方法を開示する。
すなわち、本変形例3に係る通信システムにおいて、リピータはSSブロックを送信する。UEは該SSブロックを用いてセルサーチを行う。
リピータからのSSブロックの送信には、実施の形態1において開示した方法が用いられてもよい。例えば、リピータは、基地局から送信されるSSブロックを受信し、増幅し、送信してもよい。
他の例として、基地局はリピータに対し、リピータが送信すべきSSブロックに関する情報を予め通知してもよい。該通知には、例えば、SSブロックの識別子に関する情報が含まれてもよいし、PCIに関する情報が含まれてもよいし、PBCHに含まれる情報が含まれてもよいし、各SSブロックの送信タイミングに関する情報が含まれてもよいし、SSブロックが送信される周波数リソースに関する情報が含まれてもよい。該情報に、UEからのPRACH送信可能リソース(例、時間/周波数リソース)に関する情報が含まれてもよい。リピータは、基地局から通知される該情報を用いて、SSブロックを送信してもよい。リピータは、実施の形態1において開示した基地局からの指示無しにSSブロックを受信し、送信してもよい。
リピータはSSブロックの送信タイミングに関する情報を自ら取得してもよい。例えば、リピータは、セルサーチを用いて該タイミングに関する情報を取得してもよい。このことにより、例えば、基地局からリピータに対するシグナリングのサイズを削減可能となる。
リピータは、自リピータが構成可能なビームに対しSSブロックの識別子を自ら割当ててもよい。CSI-RSの識別子についても同様としてもよい。
他の例として、基地局は、リピータが構成可能なビームに対しSSブロックの識別子を割当ててもよい。CSI-RSの識別子についても同様としてもよい。基地局はリピータに対し、該割当てに関する情報を通知してもよい。該通知に、RRCシグナリングが用いられてもよいし、MACシグナリングが用いられてもよいし、L1/L2シグナリングが用いられてもよい。
リピータが構成可能なビームに対するSSブロックの識別子の割り当て方の例について、以下開示する。
リピータが構成する全てのビームに対して、同じSSブロックの識別子を割当てる。該割当は、リピータがビームを有する場合に用いられてもよい。他の例として、該割当が、リピータがビームを構成しない場合に用いられてもよいし、リピータがSSブロックのみビームを用いずに送信し、通常の通信、例えば、UE個別の制御信号の通知、Uプレインデータ等の送受信においてビームを用いて送信する場合に用いられてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける複雑性を回避可能となる。
図13は、基地局およびリピータが構成可能なビームに対するSSブロック識別子の割当ての例を示す図である。図13において、リピータ1302が構成する全てのビームに対して同じSSブロック識別子が割り当てられる例について示す。
図13において、基地局1301が構成するビームに対し、それぞれSSブロック識別子#1~#8が割り当てられる。リピータ1302は、SSブロック識別子#4のビームに属する。リピータ1302が構成するビームに対しては、いずれもSSブロック識別子#4が割り当てられる。リピータ1302は、基地局1301から送信されたSSブロックを用い、UE1303に対してSSブロック識別子#4のSSブロックを送信する。UE1303は、該SSブロックを用い、セルサーチを行う。
他の例として、リピータ1302が構成する各ビームに対して異なるSSブロック識別子を割当ててもよい。
基地局1301が構成するビームのうちリピータ1302が在圏するビームに対し、リピータ1302に割当てられたSSブロック識別子と同じSSブロック識別子が割り当てられてもよい。基地局1301の該ビームに対し、複数のSSブロック識別子が重複して割り当てられてもよい。基地局1301はリピータ1302に対し、リピータ1302が構成するビームの数のSSブロックを送信してもよい。リピータ1302は基地局1301からのSSブロックを、自リピータが構成するビームを用いて送信してもよい。
図14は、基地局およびリピータが構成可能なビームに対するSSブロック識別子の割当ての他の例を示す図である。図14において、リピータ1302が構成する各ビームに対して異なるSSブロック識別子が割り当てられる例について示す。
図14において、基地局1301が構成するビームに対し、それぞれSSブロック識別子#1~#15が割当てられる。基地局1301が構成するビームのうち、リピータ1302が在圏するビームに対し、SSブロック識別子#4~#11が重複して割り当てられる。リピータ1302が構成するビームに対し、それぞれSSブロック識別子#4~#11が割り当てられる。図14に示す例において、基地局1301は、リピータ1302に対してSSブロックを8回送信してもよい。リピータ1302は、基地局1301から受信したSSブロックを、それぞれ異なるビームを用いて送信してもよい。UE1303は、リピータ1302から送信されたSSブロック識別子#5に係るSSブロックを用いて、セルサーチを行ってもよい。
1つのSSブロックに、複数のSSブロックの情報が含まれてもよい。例えば、該情報として複数のSSブロック識別子が含まれてもよいし、複数のMIBの情報が含まれてもよい。基地局1301はリピータ1302に対し、複数のSSブロックの情報を含めたSSブロックを送信してもよい。リピータ1302は、複数のSSブロックの情報が含まれるSSブロックを用いて、各SSブロックの情報を、自リピータが構成可能な各ビームを用いて送信してもよい。このことにより、例えば、基地局1301からリピータ1302へのビームの送信回数を削減可能となり、その結果、通信システムの効率を向上可能となる。
基地局1301が構成するビームのうちリピータ1302が在圏するビームに対し、リピータ1302に割当てられたSSブロック識別子と異なるSSブロック識別子が割り当てられてもよい。基地局1301はリピータ1302に対し、1回だけSSブロックを送信するとしてもよい。リピータ1302は基地局1301からのSSブロックを、自リピータが構成するビームを用いて送信してもよい。
図15は、基地局およびリピータが構成可能なビームに対するSSブロック識別子の割当ての他の例を示す図である。図15において、基地局1301、リピータ1302が構成する各ビームに対して独立にSSブロック識別子が割り当てられる例について示す。
図15において、基地局1301が構成するビームに対し、それぞれSSブロック識別子#1~#8が割当てられる。基地局1301が構成するビームのうち、リピータ1302が在圏するビームに対し、SSブロック識別子#4が割り当てられる。リピータ1302が構成するビームに対し、それぞれSSブロック識別子#9~#16が割り当てられる。図15に示す例において、基地局1301は、リピータ1302に対してSSブロックを1回送信してもよい。リピータ1302は基地局1301からのSSブロックを、自リピータが構成するビームのそれぞれを用いて送信してもよい。UE1303は、SSブロック識別子#10に係るSSブロックを用いて、セルサーチを行ってもよい。
リピータ1302が構成するビームの一部に、基地局1301が構成するビームと同じSSブロック識別子が割り当てられてもよい。例えば、図15において、リピータ1302が構成するビームの一部にSSブロック識別子#4が割り当てられてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおけるSSブロックの割当て数を削減可能となり、その結果、SSブロック識別子の枯渇を防止可能となる。
リピータ1302はシステム情報を予め取得してもよい。例えば、リピータ1302は、基地局1301から送信される報知情報を用いてシステム情報を取得してもよい。基地局1301から予めリピータに対してシステム情報を通知してもよい。該通知には、例えば、RRCシグナリングが用いられてもよいし、MACシグナリングが用いられてもよいし、L1/L2シグナリングが用いられてもよい。リピータ1302が取得するシステム情報は、例えば、論理チャネルのデータであってもよいし、トランスポートチャネルのデータであってもよいし、物理チャネル、例えば、チャネル符号化後のデータであってもよい。リピータ1302は、取得したシステム情報をUE1303に対して通知または報知してもよい。このことにより、例えば、基地局1301からリピータ1302へのシグナリング量を削減可能となる。
前述の方法の組合せが用いられてもよい。例えば、基地局からリピータに対し、複数回のSSブロック送信が行われてもよい。基地局からリピータに対して送信する各SSブロックに、複数のSSブロックに関する情報が含まれてもよい。このことにより、例えば、基地局からリピータに対するSSブロック送信回数の削減に伴い、通信システムにおける効率を向上可能となるとともに、SSブロックに含まれる情報量が過大となるのを防止可能となる。
図16は、基地局およびリピータが構成可能なビームに対するSSブロック識別子の割当ての他の例を示す図である。図16において、基地局1301はリピータ1302に対し、複数のSSブロックの情報が含まれるSSブロックを複数回送信する例について示す。
図16において、基地局1301が構成するビームに対し、それぞれSSブロック識別子#1~#15が割当てられる。基地局1301が構成するビームのうち、リピータ1302が在圏するビームに対し、SSブロック識別子#4~#11が割り当てられる。リピータ1302が構成するビームに対し、それぞれSSブロック識別子#4~#11が割り当てられる。図16に示す例において、基地局は1301、リピータ1302に対してSSブロックを2回送信してもよい。基地局1301からリピータ1302への1回目のSSブロック送信に、SSブロック識別子#4~#7が有する情報が含まれる。基地局1301からリピータへ1302の2回目のSSブロック送信に、SSブロック識別子#8~#11が有する情報が含まれる。UE1303は、SSブロック識別子#5に係るSSブロックを用いて、セルサーチを行ってもよい。
UE1303は、リピータ1302から送信されるSSブロックを用いてセルサーチを行う。UE1303は、該SSブロックを用いて、システム情報を取得する。例えば、UE1303は、該SSブロックを用いて、システム情報が送信される時間/周波数リソースに関する情報を取得してもよい。
UE1303は、リピータ1302を経由して基地局1301に対してランダムアクセスを行う。UE1303は、リピータ1302から送信されたSSブロック識別子に対応するPRACH送信タイミングにおいてPRACHを送信してもよい。リピータ1302は、UE1303からのPRACH送信タイミングに関する情報を取得してもよい。リピータ1302における該情報の取得に、実施の形態1において開示した方法が用いられてもよい。例えば、基地局1301からリピータ1302に対して通知されてもよいし、リピータ1302が基地局1301からの報知情報を用いて取得してもよい。
リピータが構成するビームに複数の識別子が設けられてもよい。複数の該識別子は、例えば、基地局とリピータとの間の通信に用いられる、基地局および/あるいはリピータのビームの識別子と、リピータとUEとの間で用いられるビームの識別子より構成されてもよい。TCIステートが、複数、例えば、基地局とリピータとの間のTCIステートと、リピータとUEとの間のTCIステートにより構成されてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける複雑性を回避可能となる。
本変形例3に示す方法は、主にSSブロックに関して記載したが、CSI-RSについて用いられてもよい。このことにより、例えば、CSI-RSのビームの割当てについてもSSブロックと同様の効果が得られる。
本変形例3に示す方法により、UEから、リピータを介した基地局への接続が可能となり、その結果、通信システムのカバレッジを拡張可能となる。
実施の形態2.
リピータ自身が基地局に接続する必要がある。UEは、リピータを介して基地局に接続してもよい。ところが、リピータの基地局への接続方法について開示されていない。また、UEにおける、リピータを介しての基地局への接続方法について開示されていない。そのため、UEは、リピータを介しての基地局への接続が不可能になるという問題が生じる。
リピータ自身が基地局に接続する必要がある。UEは、リピータを介して基地局に接続してもよい。ところが、リピータの基地局への接続方法について開示されていない。また、UEにおける、リピータを介しての基地局への接続方法について開示されていない。そのため、UEは、リピータを介しての基地局への接続が不可能になるという問題が生じる。
本実施の形態2では、前述の問題を解決する方法を開示する。
すなわち、本実施の形態2に係る通信システムにおいて、リピータは基地局からのSSブロックを受信してセルサーチを行う。リピータは基地局からシステム情報を取得する。リピータは基地局との間でランダムアクセスを行う。
リピータは基地局に対し、PRACHを送信する。リピータは、基地局から送信されるシステム情報を用いて、PRACH送信可能な時間/周波数リソースに関する情報を取得してもよい。
リピータはUEと同様のRA(Random Access)プリアンブルを用いてもよい。このことにより、例えば、通信システムの複雑性を回避可能となる。他の例として、リピータ向けのRAプリアンブル領域が設けられてもよい。リピータは、該領域からRAプリアンブルを選択してPRACH送信に用いてもよい。このことにより、例えば、リピータとUEとの間におけるRAプリアンブル衝突を回避可能となり、その結果、リピータ、UEにおける迅速なランダムアクセス完了が可能となる。
基地局はリピータに割当てるRAプリアンブル領域に関する情報を報知してもよい。リピータは該情報を用いて、RAプリアンブルを選択してもよい。UEは該情報を用いて、RAプリアンブルを選択してもよい。例えば、UEは、該情報を用いて、リピータ向けRAプリアンブル領域に含まれるRAプリアンブルを選択しないとしてもよい。すなわち、UEは、リピータ向けRAプリアンブル領域以外の領域からRAプリアンブルを選択してもよい。このことにより、例えば、リピータとUEとの間の重複したRAプリアンブル選択を回避可能となる。
基地局はリピータに対してランダムアクセス応答(Random Access Response:RAR)を送信する。基地局がリピータに送信するRARに、該リピータが用いる一時的C-RNTI(Temporary C-RNTI)が含まれてもよい。リピータは自リピータが用いる一時的C-RNTIをRARから取得してもよい。
リピータは基地局に対し、Msg3を送信してもよい。リピータから基地局に対するMsg3の送信に、リピータが取得した一時的C-RNTIが用いられてもよいし、実施の形態1の変形例1において開示したRNTIが用いられてもよい。
リピータと基地局との間でRRC接続が確立されてもよい。
Msg3に、RRC立上げ要求のシグナリング(非特許文献19(3GPP TS38.331)参照)が含まれてもよい。
基地局はリピータに対し、Msg4を送信してもよい。基地局は、リピータからのMsg3を契機としてMsg4の送信を行うとしてもよい。
基地局とリピータとの間のランダムアクセスに、2ステップランダムアクセスが用いられてもよい。このことにより、例えば、基地局とリピータとの間のランダムアクセス処理を迅速に実行可能となる。
リピータは基地局に対し、自リピータに関する情報を通知してもよい。該通知には、例えば、前述のMsg3が用いられてもよいし、2ステップランダムアクセスにおけるMsgAが用いられてもよいし、他のシグナリング、例えば、RRC立上げ完了(RRCSetupComplete)(非特許文献19(3GPP TS38.331)参照)が用いられてもよい。他の例として、該情報がケーパビリティ(例、UEケーパビリティ)に含まれて通知されてもよい。
リピータが基地局に通知する情報の例として、以下(A)~(G)を開示する。
(A)リピータであることを示す情報。
(B)サポート可能なビームに関する情報。
(C)カバレッジに関する情報。
(D)送信電力に関する情報。
(E)受信電力に関する情報。
(F)処理時間に関する情報。
(G)前述の(A)~(F)の組合せ。
前述の(A)の情報には、自身がリピータであることを示す情報が含まれてもよい。該情報に、リピータの種別に関する情報が含まれてもよい。リピータの種別に関する該情報は、例えば、スマートリピータであることを示す情報であってもよいし、従来型のリピータであることを示す情報であってもよいし、RISであることを示す情報であってもよいし、従来型の反射板であることを示す情報であってもよい。基地局は、前述の(A)の情報を用いて、通信相手がリピータであることを認識してもよい。このことにより、例えば、基地局はリピータに対して制御信号を送信可能となる。
前述の(B)の情報には、自リピータがサポート可能なビーム数に関する情報が含まれてもよい。ビーム数に関する該情報は、SSブロックを送信するビームの数であってもよいし、CSI-RSを送信するビームの数であってもよい。基地局は、該情報を用いて、リピータに対するSSブロックを割当ててもよいし、UEとの通信に用いるビームを決定してもよい。このことにより、例えば、基地局からリピータの制御に関する複雑性を回避可能となる。
前述の(C)の情報には、自リピータが送受信可能な距離に関する情報が含まれてもよい。送受信可能な該距離は、例えば、SSブロックとCSI-RSのそれぞれについて設けられてもよい。基地局は該情報を用いて、UEとの送受信における電力制御を行ってもよい。このことにより、例えば、リピータにおける消費電力を削減可能となるとともに、リピータからの電力不足によるUEへの送信不達を防止可能となる。
前述の(D)の情報には、自リピータが送信可能な送信電力に関する情報が含まれてもよい。基地局は、該情報を用いて、リピータの送信電力を決定してもよい。このことにより、例えば、リピータにおける消費電力を削減可能となるとともに、リピータからの電力不足によるUEへの送信不達を防止可能となる。
前述の(E)の情報には、自リピータが受信可能な受信電力に関する情報が含まれてもよい。基地局は、該情報を用いて、自基地局からリピータに対して送信する電力を決定してもよいし、UEの送信電力を決定してもよい。このことにより、例えば、リピータを介した基地局とUEとの間の送受信における性能の劣化を防止可能となる。
前述の(F)の情報には、例えば、実施の形態1において開示した処理時間に関する情報が含まれてもよい。基地局は、前述の(F)の情報を用いて、UEのスケジューリングを行ってもよい。このことにより、例えば、基地局は、リピータを介して接続するUEのスケジューリングが可能となる。
基地局は、リピータの設定を行ってもよい。基地局は、リピータに関する情報、例えば、前述の(A)~(G)の情報を用いて、該設定を行ってもよい。基地局はリピータに対し、該設定を通知してもよい。基地局からリピータに通知する該設定には、前述の(1)~(14)に関する情報が含まれてもよいし、リピータが送信するSSブロックに関する情報が含まれてもよいし、リピータが送信するCSI-RSに関する情報が含まれてもよいし、リピータが構成するビームに関する情報が含まれてもよいし、リピータがUEに送信する報知情報および/あるいはシステム情報に関する情報が含まれてもよい。基地局からリピータへの該通知には、RRCシグナリング、例えば、RRC再設定(RRCReconfiguration)のシグナリングが用いられてもよいし、MACシグナリングが用いられてもよいし、L1/L2シグナリングが用いられてもよい。リピータは、基地局からの該通知を用いて、自リピータが用いるビームを決定してもよい。
図17は、リピータの基地局への接続シーケンスの例を示す図である。図17において、リピータが基地局に接続し、その後UEがリピータを介して基地局に接続する動作を示す。図17において、黒丸を伴う矢印は、基地局とUEとの間の信号送受信がリピータを介して行われることを示す。
図17に示すステップST1701において、基地局が送信したSSブロックをリピータが受信する。ステップST1703において、リピータはステップST1701のSSブロックを用いてセルサーチを行う。ステップST1705において、基地局が送信したシステム情報をリピータが受信する。ステップST1707において、リピータはステップST1705のシステム情報を用いて、基地局への接続可否を判断する。リピータにおける該判断に、システム情報に含まれるPLMNに関する情報が用いられてもよいし、NPN(Non-Public Network)に関する情報が用いられてもよい。図17に示す例において、リピータは基地局に接続可能と判断する。
図17に示すステップST1709において、リピータは基地局にPRACHを送信する。リピータは、ステップST1705より、PRACH送信に用いる時間/周波数リソースに関する情報を取得してもよい。リピータは、取得した該リソースに関する情報を用いて、ステップST1709のPRACH送信を行ってもよい。ステップST1711において、基地局はリピータに対してRARを送信する。ステップST1711に、Msg3の送信に用いるスケジューリンググラントに関する情報が含まれてもよいし、リピータに割当てる識別子(例、一時的C-RNTI)に関する情報が含まれてもよい。
図17に示すステップST1713において、リピータは基地局にMsg3を送信する。Msg3に、RRC立上げ要求のシグナリングが含まれてもよい。Msg3に、リピータに関する情報、例えば、前述の(A)~(G)が含まれてもよい。前述の(A)~(G)が、RRC立上げ要求のシグナリングに含まれてもよい。ステップST1715において、基地局はリピータに対し、Msg4を送信する。リピータはステップST1715の受信を契機として、基地局へのランダムアクセスが成功したことを認識する。ステップST1715に、RRC立上げ(RRCSetup)のシグナリングが含まれてもよい。リピータは、該シグナリングを用い、RRC立上げを行ってもよい。ステップST1717において、リピータは基地局に対し、RRC立上げ完了を通知する。該通知は、例えば、RRC立上げ完了(RRCSetupComplete)のシグナリングを用いて行われてもよい。
図17に示すステップST1719において、基地局はリピータに対し、ケーパビリティを問合せる。該問合せは、UEケーパビリティ問合せ(UE capability enquiry)のシグナリングを用いて行われてもよい。ステップST1721において、リピータは基地局に、自リピータのケーパビリティを通知してもよい。該通知に、例えば、UEケーパビリティ情報(UE capability information)のシグナリングが用いられてもよい。
図17に示すステップST1723において、基地局はリピータに対して行う設定を決定する。ステップST1725において、基地局はリピータに、リピータの設定を指示する。該指示に、リピータが構成するビームに関する情報が含まれてもよいし、前述の(1)~(14)の情報が含まれてもよいし、リピータが送信するSSブロックに関する情報が含まれてもよいし、リピータが送信するシステム情報が含まれてもよい。ステップST1725の指示は、例えば、RRC再設定(RRCReconfiguration)のシグナリングを用いて行われてもよい。リピータは、該指示を用いて、自リピータの設定を行う。
図17に示すステップST1731において、リピータはSSブロックを送信する。該送信は、ステップST1725に含まれる情報を用いて行われてもよい。ステップST1733において、UEはセルサーチを行う。UEは、ステップST1731を受信したことを契機としてセルサーチを行ってもよい。ステップST1735において、リピータが送信したシステム情報をUEが受信する。ステップST1737において、UEはステップST1735のシステム情報を用いて、基地局への接続可否を判断する。UEにおける該判断に、システム情報に含まれるPLMNに関する情報が用いられてもよいし、NPNに関する情報が用いられてもよい。図17に示す例において、UEは基地局に接続可能と判断する。
図17に示すステップST1739において、UEは基地局にPRACHを送信する。ステップST1739の送信は、リピータを経由して行われてもよい。リピータは、ステップST1725にて取得したシステム情報を用いて、ステップST1739の送受信を行ってもよい。
図17に示すステップST1740において、基地局はリピータに対し、ビームの設定を指示する。該指示に、リピータが用いるビームに関する情報が含まれてもよいし、下り信号の送受信を行うことを示す情報が含まれてもよいし、リピータが送受信を行う時間/周波数リソースに関する情報が含まれてもよい。ステップST1741において、基地局はUEに対し、RARを送信する。ステップST1741の送信は、リピータを経由して行われてもよい。リピータは、ステップST1740にて取得した設定を用いて、ステップST1741の送受信を行ってもよい。
図17に示すステップST1742において、基地局はリピータに対し、ビームの設定を指示する。該指示に、リピータが用いるビームに関する情報が含まれてもよいし、上り信号の送受信を行うことを示す情報が含まれてもよいし、リピータが送受信を行う時間/周波数リソースに関する情報が含まれてもよい。ステップST1743において、UEは基地局に対し、Msg3を送信する。ステップST1743の送信は、リピータを経由して行われてもよい。リピータは、ステップST1742にて取得した設定を用いて、ステップST1743の送受信を行ってもよい。
図17に示すステップST1744において、基地局はリピータに対し、ビームの設定を指示する。該指示に、リピータが用いるビームに関する情報が含まれてもよいし、下り信号の送受信を行うことを示す情報が含まれてもよいし、リピータが送受信を行う時間/周波数リソースに関する情報が含まれてもよい。ステップST1745において、基地局はUEに対し、Msg4を送信する。ステップST1745の送信は、リピータを経由して行われてもよい。リピータは、ステップST1744にて取得した設定を用いて、ステップST1745の送受信を行ってもよい。
図17に示す例において、リピータから基地局に対する、自リピータに関する情報の送信がMsg3において行われる例について示したが、該情報の送信がステップST1717において行われるとしてもよいし、ステップST1721において行われるとしてもよい。このことにより、例えば、リピータと基地局との間のランダムアクセス処理を迅速に実行可能となる。
図17に示す例において、ステップST1713においてリピータから基地局に対して送信される自リピータに関する情報として、前述の(A)~(G)が含まれる例について示したが、前述の(A)~(G)の一部が含まれるとしてもよい。ステップST1717において前述の(A)~(G)の一部が送信されるとしてもよいし、ステップST1721において前述の(A)~(G)の一部が送信されるとしてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける柔軟性を向上可能となる。
図17に示す例において、ステップST1725において基地局からリピータに対しSSブロックに関する情報を通知する例について示したが、SSブロックに関する情報を通知しないとしてもよい。リピータは、基地局から送信されたSSブロックおよび/あるいはシステム情報をそのまま受信し、UEに送信してもよい。このことにより、例えば、ステップST1725に係るシグナリング量を削減可能となる。
リピータとAMFとの間でNAS接続が行われないとしてもよい。リピータがコアNWに登録されないとしてもよい。このことにより、例えば、リピータの通信システムへの接続が迅速に実行可能となる。
他の例として、リピータとAMFとの間のNAS接続が確立されるとしてもよい。リピータがコアNWに登録されるとしてもよい。このことにより、例えば、通信システム外のリピータが通信システムに接続することを防止可能となり、その結果、通信システムの堅牢性を確保可能となる。
リピータはNAS接続確立後、コアNW装置からポリシーに関する情報を取得してもよい。ポリシーに関する情報に、リピータとしてのポリシーが含まれてもよい。リピータは、コアNW装置から取得した該ポリシーを用いて、AL送受信を行ってもよい。このことにより、例えば、コアNW装置はリピータの存在を考慮した通信システムの制御が可能となる。
基地局はリピータに対し、リピータの停止および/あるいはデアクティベーションを指示してもよい。該指示には、RRCシグナリングが用いられてもよいし、MACシグナリングが用いられてもよいし、L1/L2シグナリングが用いられてもよい。RRCシグナリングが用いられる例として、RRC再設定(RRCReconfiguration)が用いられてもよいし、RRC停止(RRCSuspend)が用いられてもよいし、RRC解放(RRCRelease)が用いられてもよい。リピータは、基地局からの該指示を用いて、AL送受信を停止および/あるいはデアクティベートしてもよい。このことにより、例えば、UEが配下に存在しないリピータを停止可能となり、その結果、通信システムにおける消費電力を削減可能となる。
基地局はリピータに対し、リピータの開始および/あるいはアクティベーションを指示してもよい。該指示には、RRCシグナリングが用いられてもよいし、MACシグナリングが用いられてもよいし、L1/L2シグナリングが用いられてもよい。RRCシグナリングが用いられる例として、RRC再設定(RRCReconfiguration)が用いられてもよいし、RRC復帰(RRCResume)が用いられてもよいし、RRC立上げ(RRCSetup)が用いられてもよい。リピータは、基地局からの該指示を用いて、AL送受信を開始および/あるいはアクティベートしてもよい。
他の解決策を開示する。基地局とリピータとの間でランダムアクセスが行われないとしてもよい。
リピータは基地局との間の下り同期を確立してもよい。リピータは、例えば、基地局のセルサーチを用いて、基地局との間の下り同期を確立してもよい。
リピータは基地局との間の上り同期を確立してもよい。リピータは基地局に対し、SRSを送信してもよいし、PUCCHを送信してもよい。リピータから基地局への上り送信に用いられるリソース(例、時間、周波数、符号)は、予め規格で定められてもよいし、実施の形態1の変形例2に開示した方法で設定されてもよい。基地局はリピータに対し、TAに関する情報を通知してもよい。リピータはTAに関する該情報を用いて、上り送信タイミングを修正してもよい。
基地局からリピータへのTAに関する該情報の送信には、MACシグナリングが用いられてもよいし、L1/L2シグナリングが用いられてもよい。新たなDCIが設けられて用いられてもよい。
本実施の形態2により、リピータは基地局に接続可能となり、その結果、基地局とUEとの間のリピータを介した送受信が可能となる。
実施の形態3.
基地局からリピータの制御に、L1/L2シグナリングが用いられてもよい。リピータは、L1/L2シグナリングを処理するプロトコルを有してもよい。
基地局からリピータの制御に、L1/L2シグナリングが用いられてもよい。リピータは、L1/L2シグナリングを処理するプロトコルを有してもよい。
ところが、リピータは、前述において開示したシグナリングを処理できず、その結果、リピータの基地局への接続処理が実行できず、基地局とUEとの間のリピータを介した送受信が不可能になるという問題が生じる。
本実施の形態3では、前述の問題点を解決する方法を開示する。
すなわち、本実施の形態3にて開示する通信システムにおいて、リピータはCプレインのプロトコルスタックを有する。
リピータは、Uプレインのプロトコルを有さないとしてもよい。
リピータは、PHYのプロトコルを有してもよいし、MACのプロトコルを有してもよい。このことにより、例えば、基地局からリピータに対して、MACシグナリングを用いた制御が可能となり、その結果、基地局はリピータに対して多くの情報を送信可能となる。
リピータは、RLCのプロトコルを有してもよいし、PDCPのプロトコルを有してもよいし、RRCのプロトコルを有してもよい。このことにより、例えば、基地局からリピータに対して、RRCシグナリングを用いた制御が可能となり、その結果、基地局はリピータに対してより多くの情報を送信可能となる。
リピータは、RRCステートを有してもよい。リピータが有するRRCステートは、RRC_CONNECTED、RRC_INACTIVE、RRC_IDLEの1つあるいは複数であってもよい。このことにより、例えば、通信システムにおけるリピータの制御の複雑性を回避可能となる。
リピータは、NASのプロトコルを有してもよい。リピータが有するNASプロトコルは、例えば、リピータの通信システムへの接続において用いられるとしてもよい。このことにより、例えば、リピータはコアNWに接続可能となり、その結果、コアNW装置、例えばAMFがリピータの接続を認識可能となることにより、通信システムの管理に関する複雑性を回避可能となる。
リピータは、CMステートを有してもよい。リピータが有するCMステートは、例えば、CM_CONNECTED、CM_IDLEであってもよい。このことにより、例えば、通信システムにおけるリピータの制御の複雑性を回避可能となる。
リピータは、RMステートを有してもよい。リピータが有するRMステートは、例えば、RM_REGISTERED、RM_DEREGISTEREDであってもよい。このことにより、例えば、通信システムにおけるリピータの制御の複雑性を回避可能となる。
図18は、基地局(gNB)、リピータのCプレインのプロトコルスタックの一例を示した図である。図18に示すプロトコルスタックは、例えば、リピータの基地局への接続時において用いられてもよいし、基地局からリピータへのシステム情報の通知において用いられてもよい。
図18に示すプロトコルスタックにおいて、無線(RF)、PHY、MAC、RLC、PDCP、RRCの各プロトコルが、基地局(gNB)とリピータとの間で終端される。
図19は、AMF、基地局(gNB)、リピータのCプレインのプロトコルスタックの一例を示した図である。図19に示すプロトコルスタックは、例えば、リピータのコアNWへの接続時において用いられてもよい。
図19に示すプロトコルスタックにおいて、無線(RF)、PHY、MAC、RLC、PDCP、RRCの各プロトコルが、基地局(gNB)とリピータとの間で終端される。基地局とAMFとの間において、L1/L2、IP、SCTP(Stream Control Transmission Protocol、非特許文献32参照)、NG-AP(Next Generation Application Protocol、非特許文献21(3GPP TS38.413)参照)の各プロトコルが終端される。リピータとAMFとの間で、NASプロトコルが終端される。リピータと基地局との間において、NASプロトコルのシグナリング(NASシグナリングとも称する)は、RRCプロトコルのシグナリングにカプセル化される。基地局とAMFとの間において、NASシグナリングは、NG-APプロトコルのシグナリングにカプセル化される。
図20は、基地局(gNB)、リピータのCプレインのプロトコルスタックの一例を示した図である。図20に示すプロトコルスタックは、例えば、基地局からリピータに対するビームの制御において用いられてもよい。
図20に示すプロトコルスタックにおいて、無線(RF)、PHYの各プロトコルが、基地局(gNB)とリピータとの間で終端される。基地局からリピータへのビームの制御指示は、PHYプロトコルのシグナリング、例えば、L1/L2シグナリングを用いて行われる。
図21は、基地局(gNB)、リピータ、UEのCプレインのプロトコルスタックの一例を示した図である。図21に示すプロトコルスタックは、例えば、基地局からUEへのシステム情報通知において用いられてもよい。
図21に示すプロトコルスタックにおいて、基地局とリピータとの間、リピータとUEとの間において、無線(RF)、PHY、MAC、RLC、PDCP、RRCの各プロトコルが互いに終端される。リピータは、基地局からUEに対して送信されたシステム情報を保持してもよい。リピータは、保持したシステム情報をUEに対して送信してもよい。
図22は、基地局(gNB)、リピータ、UEのCプレインのプロトコルスタックの他の例を示した図である。図22に示すプロトコルスタックは、例えば、基地局とUEとの間のRRCシグナリングの送受信において用いられてもよい。
図22に示すプロトコルスタックにおいて、基地局とリピータとの間、リピータとUEとの間において、無線(RF)が互いに終端される。基地局とUEとの間において、PHY、MAC、RLC、PDCP、RRCの各プロトコルが終端される。リピータは、基地局からUEに対して送信されたRRCシグナリングを受信し、増幅し、UEに送信してもよい。リピータは、UEから基地局に対して送信されたRRCシグナリングを受信し、増幅し、基地局に対して送信してもよい。
リピータは、Uプレインのプロトコルを有さないとしてもよい。基地局とUEとの間の、リピータを介したUプレイン送受信には、例えば、図22に示すプロトコルスタックにおいて、RRCをSDAPに読替えたものが使用されてもよい。
リピータは、Uプレインのプロトコルを有するとしてもよい。例えば、リピータは、PHYのプロトコルの一部を有してもよい。リピータが有する一部のPHYプロトコルは、PHY低レイヤ部(PHY-Low)(非特許文献33(『O-RANフロントホール仕様概要』)参照)であってもよい。リピータが有する一部のPHYプロトコルには、プリコーディングが含まれてもよいし、デジタルビームフォーミングが含まれてもよいし、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:IFFT)が含まれてもよいし、アナログ変換が含まれてもよいし、アナログビームフォーミングが含まれてもよいし、高速フーリエ変換が含まれてもよい。
リピータは、基地局から送信された信号について、PHY-Lowプロトコルを用いた受信処理を行ってもよい。例えば、リピータは、アナログビームフォーミングを用いた受信処理を行ってもよいし、アナログ/デジタル変換を行ってもよいし、フーリエ変換を行ってもよいし、デジタルビームフォーミングを用いた受信処理を行ってもよい。リピータは、PHY-Lowプロトコルの受信処理を行った信号について、PHY-Lowプロトコルを用いた送信処理を行ってもよい。例えば、リピータは、プリコーディングを行ってもよいし、デジタルビームフォーミングを用いた送信処理を行ってもよいし、逆フーリエ変換を行ってもよいし、デジタル/アナログ変換を行ってもよいし、アナログビームフォーミングを用いた送信処理を行ってもよい。リピータは、該送信処理を行った信号を、UEに送信してもよい。前述の該動作は、下り通信において行われてもよい。
前述と同様の動作が、上り通信において行われてもよい。例えば、リピータは、基地局から送信された信号について、PHY-Lowプロトコルを用いた受信処理を行ってもよいし、PHY-Lowプロトコルの受信処理を行った信号について、PHY-Lowプロトコルを用いた送信処理を行ってもよいし、該送信処理を行った信号を、基地局に送信してもよい。
前述と同様の動作が、サイドリンク通信において、すなわち、サイドリンク通信を行う2つのUEの間で信号を中継するリピータにおいて、行われてもよい。例えば、リピータは、UEから送信された信号について、PHY-Lowプロトコルを用いた受信処理を行ってもよいし、PHY-Lowプロトコルの受信処理を行った信号について、PHY-Lowプロトコルを用いた送信処理を行ってもよいし、該送信処理を行った信号を、他のUEに送信してもよい。
このことにより、例えば、基地局とリピータとの間、リピータとUEとの間のそれぞれの電波環境に基づいたプレコーディングやビームフォーミングが可能となり、その結果、基地局とUEとの間のリピータを介した送受信における品質向上が可能となる。
図23は、基地局(gNB)、リピータ、UEのUプレインのプロトコルスタックの一例を示した図である。図23は、例えば、基地局とUEとの間のUプレインデータ送受信において用いられてもよい。図23に示すプロトコルスタックは、リピータがPHY-Lowを有する場合の例を示す。
図23に示すプロトコルスタックにおいて、基地局とリピータとの間、リピータとUEとの間において、無線(RF)、PHY-Lowプロトコルが互いに終端される。基地局とUEとの間において、PHY-High、MAC、RLC、PDCP、SDAPの各プロトコルが終端される。リピータは、基地局から受信したUプレインデータに対し、受信用のPHY-Lowプロトコル処理を行う。リピータは、PHY-Lowプロトコル処理を行った該Uプレインデータについて送信用のPHY-Lowプロトコル処理を行い、UEに対して送信する。UEから基地局に対して送信されるUプレインデータについても、同様の処理が行われる。
基地局はリピータに対し、PHY-Lowプロトコル処理に関する情報を通知してもよい。該情報には、例えば、プリコーディングに関する情報(例、プリコーディング行列)が含まれてもよいし、ビームフォーミングに関する情報が含まれてもよい。該通知は、例えば、実施の形態1において開示した方法を用いて行われてもよい。該情報の通知は、例えば、実施の形態1において開示した(1)~(14)の情報の通知と同様に行われてもよい。リピータは、該情報を用いて、PHY-Lowプロトコル処理を行ってもよい。
基地局とリピータとの間でUプレイン通信が行われてもよい。リピータは、Uプレインプロトコルを有してもよい。リピータが有するUプレインプロトコルは、例えば、UEと同様のUプレインプロトコルであってもよい。該プロトコルには、例えば、SDAPが含まれてもよいし、PDUレイヤが含まれてもよい。リピータとUDPとの間でPDUセッションが確立されてもよい。
基地局とリピータとの間のUプレイン通信は、例えば、リピータが有するデータの更新、例えば、ファームウェアの更新に用いられてもよい。このことにより、例えば、基地局とリピータとの間のCプレインの通信帯域を圧迫することなく、リピータのファームウェア更新が可能となる。
実施の形態3により、リピータは基地局からの制御信号を受信可能となり、その結果、基地局とUEとの間のリピータを介した送受信が可能となる。
実施の形態4.
5G無線アクセスシステムでは多種多様なサービスのための通信が行われる。このような通信を可能にするため、たとえば、高速移動端末のサポートや多数のTRP(Transmission Reception Point)などのサポートも検討されている。このようなシステムでは、モビリティ制御における遅延時間の削減、オーバヘッドの削減、中断時間の削減が要求される。このような要求に応じて、3GPPにおいて、RRCを伴わない制御技術(L1/L2モビリティ)でセル間のモビリティ制御を行うことが提案された(非特許文献30)。しかし、セル間のモビリティ制御をL1/L2モビリティで実行するための具体的な方法はなんら開示されていない。このため、セル間モビリティ制御をL1/L2モビリティで実現できず、モビリティ時の遅延時間等の削減が図れないという課題が生じる。
5G無線アクセスシステムでは多種多様なサービスのための通信が行われる。このような通信を可能にするため、たとえば、高速移動端末のサポートや多数のTRP(Transmission Reception Point)などのサポートも検討されている。このようなシステムでは、モビリティ制御における遅延時間の削減、オーバヘッドの削減、中断時間の削減が要求される。このような要求に応じて、3GPPにおいて、RRCを伴わない制御技術(L1/L2モビリティ)でセル間のモビリティ制御を行うことが提案された(非特許文献30)。しかし、セル間のモビリティ制御をL1/L2モビリティで実行するための具体的な方法はなんら開示されていない。このため、セル間モビリティ制御をL1/L2モビリティで実現できず、モビリティ時の遅延時間等の削減が図れないという課題が生じる。
図24は、セル間L1/L2モビリティの概念図である。セル間L1/L2モビリティとは、L1/L2処理によるセル間モビリティすなわちセル変更である。図24は、1つのgNB内でのセル間L1/L2モビリティについて示している。gNBは、1つのCUと、CUに接続される1つまたは複数のDUから構成される。CUはRRC、SDAP、PDCPの各プロトコルを有する。DUはRLC、MAC、PHYの各プロトコルを有する。CUとDUはF1インタフェースで接続される。図24では、CUに2つのDU(DU#1、DU#2)が接続されて1つのgNBが構成される。DUは1つまたは複数のTRPと接続する。図24では、DU#1はTRP#11~TRP#13と接続する。DU#2はTRP#21~TRP#23と接続する。gNBは1つまたは複数のセルを構成する。たとえば、図24では、各TRPを用いてセルを構成する。TRP#nを用いてセル#nを構成している。TRPを用いてセルが構成されるような場合、該セルにおけるUEとの通信は該セルを構成するTRPを介して行われる。
セル間L1/L2モビリティについて説明する。たとえば、UE#1はセル#11と接続している。UE#1の移動によりUE#1の接続するセルはセル#11からセル#12に変更される。UE#1との通信に用いられるビームも変更される。該セル変更がL1/L2モビリティ処理により行われる。該セル変更はHOと称される場合がある。該セル変更はモビリティと称される場合もある。
異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティについて説明する。たとえば、UE#2はセル#13と接続している。UE#2の移動によりUE#2の接続するセルはセル#13からセル#21に変更される。UE#2との通信に用いられるビームも変更される。セル#13はDU#1が構成し、セル#21はDU#2が構成する。このため、UE#2は異なるDU間で接続するセルが変更される。このように、異なるDU間でのセル変更を含むセル変更がL1/L2モビリティ処理により行われる。
gNBは、セル間L1/L2モビリティにおけるターゲットセルの候補となるセルを決定する。該セルを候補セルと称する場合がある。候補セルは1つまたは複数であってもよい。候補セルはPCellの候補であってもよい。モビリティによりPCellが変更される場合の候補セルとしてもよい。MCG内でのPCell変更用としてもよい。候補セルはPSCellの候補であってもよい。モビリティによりPSCellが変更される場合の候補セルとしてもよい。SCG内でのPSCell変更用としてもよい。
従来のモビリティ制御に、CHO(Conditional HO)がある(非特許文献2(3GPP TS38.300)参照)。CHOにおいて候補セルを用いる。しかし、CHOは従来のRRCを伴うモビリティ制御であるL3モビリティのため、L1/L2モビリティに適用することはできない。CHOの候補セルとは別途、セル間L1/L2モビリティにおけるターゲットセルの候補セルを決定するとよい。以降特に説明のない場合、セル間L1/L2モビリティの候補セルを候補セルと称する。
候補セルをサービングセルに限定してもよい。他の方法として、サービングセルとして設定してあるセルから候補セルを決定してもよい。このようにすることで、候補セルの設定処理の簡略化や、該処理に必要なシグナリングや情報量を低減可能となる。
gNBは1つまたは複数のターゲットの候補となるビームを決定してもよい。該ビームを候補ビームと称する場合がある。gNBは候補セルの一部または全部のビームを候補ビームとしてもよい。gNBは1つまたは複数のターゲットの候補となるアンテナポートを決定してもよい。該アンテナポートを候補AP(Antenna Port)と称する場合がある。gNBは候補セルの一部または全部のアンテナポートを候補APとしてもよい。gNBは1つまたは複数のターゲットの候補となるアンテナパネルを決定してもよい。該アンテナパネルを候補パネルと称する場合がある。gNBは候補セルの一部または全部のアンテナパネルを候補パネルとしてもよい。以降特に説明のない場合、候補セルとして候補ビームや候補APや候補パネルを含むとしてもよい。
前述において候補セルを決定するノードをgNBとした。セル間L1/L2モビリティにおけるHO元となるソースgNB(S-gNB)が候補セル等を決定してもよい。gNBのCUが候補セルを決定してもよい。このようにすることで、たとえば、CU配下のセルを候補セルとすることが容易に行える。より多くのセルから候補セルを決定することができる。他の方法として、gNBのDUが候補セルを決定してもよい。DUによって候補セルを決定することで、たとえば、L1測定結果を用いた候補セルの決定を容易にすることができる。
CUとDUとで決定する候補セルなどを異ならせてもよい。たとえば、CUが候補セルを決定し、DUが候補ビーム、候補APを決定してもよい。たとえば候補セルの決定をRRCで行い、候補ビームや候補APの決定をMACあるいはPHYで行ってもよい。DUはCUに対して決定した候補ビームや候補APに関する情報を送信してもよい。あるいは、DUは決定した候補ビームや候補APに関する情報をUEに対して送信してもよい。DUは、候補ビームや候補APに関する情報をCUが決定した候補セルと関連付けて、UEに対して送信してもよい。このようにすることで、CUやDUの各処理において柔軟な候補セルの設定が可能となる。
3GPPでは、受信品質の測定として、測定結果がRRCメッセージを用いて報告される測定方法が設けられている(非特許文献2(3GPP TS38.300)参照)。以降、該測定方法をL3測定(L3 measurement)と称する。L3測定結果にはセルの測定結果とビームの測定結果がある。
3GPPでは、受信品質の測定として、測定結果がUCIに含められて報告される測定方法が設けられている(非特許文献12(3GPP TS38.212)参照)。以降、該測定方法をL1測定(L1 measurement)と称する。L1測定結果にはCSI-RSの測定結果とSSBの測定結果とがある。
従来、L1/L2モビリティはMACレイヤ(以下ではMACと称する場合がある)やPHYレイヤ(以下ではPHYと称する場合がある)で処理される。MACやPHYはDU毎に構成されるため、DU毎に処理されることになる。セル間L1/L2モビリティが異なるDU間で行われた場合、セル間L1/L2モビリティ前のセル(ソースセル(S-Cell))を構成するソースDU(S-DU)と、セル間L1/L2モビリティ後のセル(ターゲットセル(T-Cell))を構成するターゲットDU(T-DU)とが異なる。このため、何の工夫もないと、DU間のセル間L1/L2モビリティにおいて、S-PCell(ソースPCell)(S-DUであってもよい)がセル変更を決定した場合、T-PCell(ターゲットPCell)(T-DUであってもよい)はそれを認識できない。セル間L1/L2モビリティ後、T-PCellがUEに対してスケジューリングをできなくなり、UEとT-PCell間で通信ができなくなる、という問題が生じる。
本実施の形態4では、このような課題を解決する方法を開示する。
図25および図26は、実施の形態4についてDU内でのセル間L1/L2モビリティ処理方法の例を示すシーケンス図である。図25はシーケンスの前半部分を示し、図26はシーケンスの後半部分を示す。図25および図26に示す例では、候補セルがソースセル(S-PCell)と同じDUに構成される。ステップST2501で、UEはDU#1のソースセルと接続し、DU#1のソースセル、CU、UPF間でデータ通信が行われる。ステップST2502、ステップST2503で、CUはDUを介してUEに対して測定設定を送信する。図25に示す例ではL3測定設定を送信する。ステップST2504で、UEは受信した測定設定を用いてL3測定を行う。ステップST2505で、UEはL3測定結果をソースセルに送信する。ステップST2506で、ソースセルを構成するDU#1はCUに対して、UEから受信したL3測定結果を送信する。
ステップST2507で、CUはセル間L1/L2モビリティのための候補セルを決定する。該決定において、CUは、DU#1を介してUEから受信したL3測定結果を用いるとよい。決定する候補セルは1つに限らず複数であってもよい。候補セルにソースセルが含まれてもよい。CUは候補セルを決定するとともに、候補セル用識別子の割当て、候補セルの設定を行うとよい。ステップST2508で、CUはDUに対して、UEに対してセル間L1/L2モビリティ処理の実行を指示する情報を通知する。セル間L1/L2モビリティに関する情報を送信するとよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に、たとえば、対象となるUEの識別子、決定した候補セルに割当てる候補セル用識別子、候補セルの設定などを含めるとよい。候補セルの設定は、たとえば、RRCメッセージで用いられるServingCellConfigの情報を用いてもよい。これにより、DU#1は、UEに対して、DU#1内のセル間でL1/L2モビリティ処理を開始可能となる。
ステップST2509で、DU#1はCUに対してセル間L1/L2モビリティ処理設定指示に対する応答を通知する。該応答で、セル間L1/L2モビリティ処理設定が完了したことを通知してもよい。セル間L1/L2モビリティ処理設定可否を応答してもよい。DU#1は、設定可の場合は肯定応答を送信するとよい。設定不可の場合は拒絶応答を送信するとよい。該拒絶応答に理由情報を含めてもよい。このようにすることで、CUは、DU#1において候補セルの設定が行われたか否かを認識可能となる。
ステップST2510で、DU#1はソースセルからUEに対して、セル間L1/L2モビリティ処理の実行を指示する情報を通知する。セル間L1/L2モビリティに関する情報を送信するとよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に、たとえば、決定した候補セルに割当てる候補セル用識別子、候補セルの設定などを含めるとよい。候補セルの設定は、たとえば、RRCメッセージで用いられるServingCellConfigの情報を用いてもよい。これにより、UEは、DU#1内のセル間でL1/L2モビリティ処理を開始可能となる。
ステップST2511で、UEはDU#1のソースセルに対してセル間L1/L2モビリティ処理設定指示に対する応答を通知する。該応答で、セル間L1/L2モビリティ処理設定が完了したことを通知してもよい。このようにすることで、DU#1は、UEにおいて候補セルの設定が行われたか否かを認識可能となる。
ステップST2511でUEからセル間L1/L2モビリティ処理設定指示に対する応答を受信したDU#1は、CUに対して、UEがセル間L1/L2モビリティ処理設定が完了したことを通知してもよい。このようにすることで、CUはUEがセル間L1/L2モビリティ処理設定が完了したか否かを認識可能となる。該通知に、ステップST2509のシグナリングを用いてもよい。ステップST2509のシグナリングに、UEがセル間L1/L2モビリティ処理設定が完了したか否かの情報を含めてもよい。ステップST2509のシグナリングをステップST2511の後に実施してもよい。シグナリング量を削減可能となる。
ステップST2512で、CUはDU#1に対して、候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定を送信する。該送信に、RRCメッセージで用いられるCSI-MeasConfigの情報を用いてもよい。ステップST2513で、DU#1のソースセルはUEに対して、候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定を送信する。このようにすることで、UEは、候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定を認識可能となる。UEはDU#1のソースセルから受信した候補セルのL1測定設定を行う。ステップST2514で、候補セルのL1測定設定を行ったUEは、DU#1のソースセルに対して、候補セルのL1測定設定完了を送信する。これにより、DU#1は、UEが候補セルのL1測定設定が完了したことを認識可能となる。
候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定の送信を、UEに対してセル間L1/L2モビリティ処理の実行を指示する情報の通知に含めてもよい。ステップST2508、ステップST2510に、候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定の設定を含めてもよい。ステップST2512、ステップST2513、ステップST2514のシグナリングを削減できる。セル間L1/L2モビリティ処理の遅延時間を削減可能となる。
ステップST2514でUEから候補セルのL1測定設定に対する応答を受信したDU#1は、CUに対して、UEが候補セルのL1測定設定が完了したことを通知してもよい。該通知にF1シグナリングを用いてもよい。たとえば、UL RRC MESSAGE TRANSFERメッセージを用いてもよい。このようにすることで、CUはUEが候補セルのL1測定設定が完了したか否かを認識可能となる。
ステップST2515で、DU#1のソースセルは、UEに対して、候補セルのact/deact設定を送信する。図25に示す例では、MACシグナリングを用いる。候補セルのact/deact設定を受信したUEは、ステップST2516で、アクティベーションされた候補セルのL1測定を実施する。候補セルのact/deact設定を送信することで、UEの消費電力を低減することができる。
ステップST2515の、候補セルのact/deact設定の通知は無くてもよい。この場合、ステップST2513でDU#1のソースセルから候補セルのL1測定設定を受信したUEは、ステップST2516で全候補セルのL1測定を実施するとよい。
ステップST2517で、UEは候補セルのL1測定結果をソースセルに送信する。ステップST2518で、UEから候補セルのL1測定結果を受信したDU#1は、UEに対してセルの変更を決定する。図26に示す例ではPCellの変更を決定する。
ステップST2519で、DU#1はCUに対して、セルの変更結果を通知してもよい。セルの変更結果として、該通知にセルの変更に関する情報を含めるとよい。たとえば、該通知にUL MESSAGE TRANSFERを用いてもよい。このようにすることで、CUが、UEのセルの変更を認識可能となる。
ステップST2518でUEのセル変更を決定したDU#1は、ステップST2520で、ソースセルからUEに対して、ターゲットセルにセルが変更されたことを通知してもよい。該通知でターゲットセルの候補セル用識別子を送信してもよい。図26に示す例では、該通知にMACシグナリングを用いる。MACシグナリングを用いることで、DU#1がセル変更を決定しUEに対して、決定したターゲットセルの情報を送信可能となる。
ステップST2521で、DU#1は、ソースセルからUEに対して、ターゲットセルの候補セル用識別子、ターゲットセルのTCI-state情報、TCI-stateのact/deact情報を送信する。TCI-state情報を送信することで、UEは、ターゲットセルで用いられるビームについて認識することが可能となる。図26に示す例では、該通知にMACシグナリングを用いる。MACシグナリングを用いることで、DU#1がセル変更を決定しUEに対して、決定したターゲットセルの情報とターゲットセルでのビームの情報とを送信可能となる。
ステップST2522で、UEはターゲットセルへのPCell変更を行う。ステップST2523で、DU#1は、ターゲットセルからPDCCHを用いてスケジューリング情報を送信する。UEは、ステップST2521で受信したTCI-stateを用いて、ターゲットセルのPDCCHを受信する。このようにすることで、UEは、ターゲットセルのビームのPDCCHを受信可能となる。UEは、スケジューリング情報を取得することが可能となる。
ステップST2524で、UEは、DU#1のターゲットセル(変更後のPCell)、CU、UPF間でデータ通信が可能となる。
このようにすることで、ステップST2516~ステップST2518の、UEによるL1測定、L1測定結果の報告、セルの変更の決定、ステップST2520~ステップST2523の、セル変更の通知、ターゲットセルのTCI-state情報の通知、セル変更、ターゲットセルのビームからのPDCCH送信が、UEとDU#1間で実施可能となる。L1/L2制御のみで実施可能となる。このため、早期にセル間L1/L2モビリティが実行可能となる。
図27および図28は、実施の形態4について異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理方法の例を示すシーケンス図である。図27はシーケンスの前半部分を示し、図28はシーケンスの後半部分を示す。図25および図26と共通するステップについては同じステップ番号を付し、共通する説明を省略する。図27および図28の例では、UEがセル変更を決定する場合について開示している。
ステップST2507で、CUはセル間L1/L2モビリティのための候補セルを決定する。このとき、CUは、ソースセルを構成するDUとは異なるDUが構成するセルを候補セルに決定してもよい。図27に示す例では、DU#2、DU#3およびDU#4のそれぞれが構成する3つのセルを候補セル(Candidate Cell#1,Candidate Cell#2,Candidate Cell#3)に決定する。ステップST2701~ステップST2703で、CUは候補セルを構成する候補DU(DU#2、DU#3、DU#4)に対してセル間L1/L2モビリティに関する情報を送信する。CUは、ソースDU(DU#1)に対してセル間L1/L2モビリティに関する情報を送信してもよい。
セル間L1/L2モビリティに関する情報を受信した各候補DUは、候補DUの設定を行う。ステップST2704~ステップST2706で、各候補DUはCUに対して、セル間L1/L2モビリティ処理設定指示に対する応答を通知する。該応答で、セル間L1/L2モビリティ処理設定が完了したことを通知してもよい。セル間L1/L2モビリティ処理設定可否を応答してもよい。各候補DUは、設定可の場合は肯定応答を送信するとよい。設定不可の場合は拒絶応答を送信するとよい。該拒絶応答に理由情報を含めてもよい。このようにすることで、CUは、各候補DUにおいて候補セルの設定が行われたか否かを認識可能となる。
ステップST2508で、CUはDU#1に対して、UEに対して異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理の実行を指示する情報を通知する。セル間L1/L2モビリティに関する情報を送信するとよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に、たとえば、対象となるUEの識別子、決定した候補セルに割当てる候補セル用識別子、候補セルの設定、候補セルを構成する候補DUの識別子などを含めるとよい。候補セルの設定は、たとえば、RRCメッセージで用いられるServingCellConfigの情報を用いてもよい。これにより、DU#1は、UEに対して、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理を開始可能となる。
ステップST2510で、DU#1はソースセルからUEに対して、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理の実行を指示する情報を通知する。セル間L1/L2モビリティに関する情報を送信するとよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に、たとえば、決定した候補セルに割当てる候補セル用識別子、候補セルの設定、候補セルを構成する候補DUの識別子などを含めるとよい。候補セルの設定は、たとえば、RRCメッセージで用いられるServingCellConfigの情報を用いてもよい。これにより、UEは、異なるDU間を含むセル間でL1/L2モビリティ処理を開始可能となる。
ステップST2707~ステップST2710で、CUは候補DUに対して、候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定を送信する。図27に示す例では、ソースDUであるDU#1も候補DUに決定されたものとしている。すなわち、DU#1は、ソースDUであるとともに、候補DUでもある。他の方法として、ステップST2710は省略してもよい。ステップST2512で、ソースDUに対しては候補セルのL1測定設定を送信してもよい。該設定に、RRCメッセージで用いられるCSI-MeasConfigの情報を用いてもよい。該通知にF1シグナリングを用いるとよい。たとえば、UE CONTEXT MODIFICATION REQUESTメッセージを用いてもよい。ステップST2711~ステップST2714で、各候補DUはCUに対して、候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定が完了したか否かを通知する。該通知にF1シグナリングを用いるとよい。たとえば、UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSEを用いてもよい。
実施の形態4で開示した方法と同様に、候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定の送信を、UEに対してセル間L1/L2モビリティ処理の実行を指示する情報の通知に含めてもよい。たとえば、ステップST2701~ステップST2703、ステップST2510に、候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定の設定を含めてもよい。また、ステップST2508に、ステップST2512の情報を含めてもよい。また、ステップST2510に、ステップST2513の情報を含めてもよい。前述のステップST2710を省略する方法と組合せてもよい。このようにすることで、ステップST2707~ステップST2714、ステップST2511~ステップST2514のシグナリングを削減できる。セル間L1/L2モビリティ処理の遅延時間を削減可能となる。
ステップST2512で、CUはDU#1に対して、全候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定を送信する。RRCメッセージで用いられるCSI-MeasConfigの情報を用いてもよい。ステップST2513で、DU#1のソースセルはUEに対して、全候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定を送信する。このようにすることで、UEは、候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定を認識可能となる。
ステップST2715~ステップST2717で、UEは候補DUの候補セルと同期処理を行ってもよい。同期処理のためにRA処理を実行してもよい。RA処理により上り同期を行い、各候補セルからTA情報を受信するとよい。このようにすることで、UEと候補セル間の同期が可能となる。この処理をUEのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定実行前に行うことで、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定実行後ターゲットセルとの通信開始までの時間を短縮することができる。他の方法として、このUEと候補セル間の同期処理を、セル変更決定後に行ってもよい。全候補セルあるいはアクティベーションされた候補セルではなく、ターゲットセルのみと同期を行ってもよい。UEの処理を容易にすることが可能となる。UEの低消費電力化が可能となる。
ステップST2516で、UEはアクティベーションされた候補DUの候補セルのL1測定を行う。
ステップST2718で、UEは候補セルのL1測定結果を用いて、セルの変更を決定する。セル変更を決定したUEは、ステップST2719、ステップST2720で、ソースセルとターゲットセルに対して、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果を送信する。該L1測定結果に、セル変更決定、セル変更後のターゲットセルに関する情報を含めるとよい。L1測定結果に、ソースセルに関する情報を含めてもよい。L1測定結果に、DUに関する情報を含めてもよい。たとえば、ターゲットセルを構成するDUに関する情報を含めてもよい。たとえば、ソースセルを構成するDUに関する情報を含めてもよい。DUに関する情報は、DUの識別子であってもよい。このようにすることで、ソースセルとターゲットセルは、ターゲットセルへのセル変更が決定されたことを認識可能となる。
ステップST2721で、セル変更によりターゲットセルになったことを認識したターゲットセルを構成するターゲットDU(DU#2)は、CUに対してセル間L1/L2モビリティによりセルの変更を決定したことを通知する。ターゲットDUはCUに対してセルの変更に関する情報を送信してもよい。これにより、CUは、ターゲットDUのターゲットセルへのセル変更が決定されたことを認識可能となる。これらの通知は、ソースセルを構成するソースDU(DU#1)からCUに対して送信されてもよい。
ステップST2722~ステップST2725で、CUから各候補DUに対して、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティにより、セルがターゲットDU and/or ターゲットセルに変更されたことを通知してもよい。ターゲットDUに決定されなかった他の候補DUは、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティによりターゲットDU and/or ターゲットを認識可能となる。該通知に、候補セルの設定解除の情報を含めてもよい。これにより、他の候補DUは、候補DUの設定を解除可能となる。他の候補DUとして、ソースDUを含んでもよい。他の候補DUとして、ターゲットDUを含んでもよい。
ステップST2726~ステップST2729で、他の候補セルは、CUに対してセル変更通知に対する応答を通知する。セル変更通知に候補セルの設定解除の情報が含まれている場合、該応答に、候補セルの設定解除が完了したか否かの情報を含めてもよい。これにより、CUは、候補DUが候補セルの設定を解除したか否かを認識可能となる。
ステップST2719でUEのセル変更を受信したソースDUは、ステップST2520で、ソースセルからUEに対して、ターゲットセルにセルが変更されたことを通知してもよい。ターゲットセルの候補セル用識別子を送信してもよい。ターゲットセルを構成するターゲットDUの識別子を送信してもよい。
ステップST2522で、UEはターゲットセルの変更を行う。
ステップST2720でUEのセル変更を受信したターゲットDUは、ステップST2730で、ターゲットセルからUEに対して、ターゲットセルの候補セル用識別子、ターゲットセルのTCI-state情報、TCI-stateのact/deact情報を送信する。TCI-state情報を送信することで、UEは、ターゲットセルで用いられるビームについて認識することが可能となる。
ステップST2523で、ターゲットDUは、ターゲットセルからPDCCHを用いてスケジューリング情報を送信する。UEは、ステップST2730で受信したTCI-stateを用いて、ターゲットセルのPDCCHを受信する。このようにすることで、UEは、ターゲットセルのビームのPDCCHを受信可能となる。UEは、スケジューリング情報を取得することが可能となる。
ステップST2524で、UEは、ターゲットDUのターゲットセル、CU、UPF間でデータ通信が可能となる。
このようにすることで、ステップST2516、ステップST2718~ステップST2720の、UEによるセル間L1/L2モビリティ用のL1測定、セルの変更の決定、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果の報告、ステップST2730を含むステップST2520~ステップST2523の、セル変更の通知、セル変更、ターゲットセルのTCI-state情報の通知、ターゲットセルのビームからのPDCCH送信が、UEとソースDU間、UEとターゲットDU間で実施可能となる。L1/L2制御のみで実施可能となる。このため、早期に異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティが実行可能となる。
上述したステップST2721~ステップST2729の処理は、セル間L1/L2モビリティのセル変更前に行われなくてもよい。セル変更後に行われてもよい。該処理の実行タイミングは、UEへの、TCI-state情報の通知の前でもよいし、後でもよい。たとえば、ステップST2730や、ステップST2523の後に行われてもよい。ターゲットDUの負荷を低減することで、セル間L1/L2モビリティによるセル変更処理をより早期に実施可能となる。
ターゲットセルがソースDUが構成するセルではない場合、ステップST2731で、CUはソースDUに対して、UE CONTEXTのリリースを通知してもよい。該リリースを受信したソースDUは、UE CONTEXTのリリースを行う。ステップST2732で、ソースDUはCUに対して、UE CONTEXTのリリース完了を通知する。このようにすることで、ソースDUにおいてUEコンテキストを棄却することが可能となる。ソースDUにおいて記憶容量の削減を図ることが可能となる。
S-PCellはUEに対してセル変更後のセルに関する情報を通知する。セル変更後のセルに関する情報として、ターゲットセルへのセル変更であることを示す情報、ターゲットセルの候補セル用識別子、ターゲットセルのTCI-state情報、TCI-stateのact/deact情報、これらの情報の組合せなどがある。UEはT-PCellに対してセル変更後のセルに関する情報を通知する。該情報を受信したT-PCellは、自セルがターゲットセルであることを認識する。
S-PCellからUEに対してセルに関する情報を通知する方法を開示する。セルに関する情報をMACシグナリングに含めて送信してもよい。セルに関する情報をたとえばMAC CEに含めて送信してもよい。S-PCellはUEに対して、セルに関する情報をMAC CEに含めてPDCCHを用いて送信してもよい。他の方法として、セルに関する情報をDCIに含めて送信してもよい。S-PCellはUEに対して、セルに関する情報をDCIに含めてPDCCHで送信してもよい。セルに関する情報をUEに対して早期に送信可能となる。
UEからT-PCellに対してセルに関する情報を通知する方法を開示する。セルに関する情報をUCIに含めて送信してもよい。UEはT-PCellに対して、セルに関する情報をUCIに含めて、PUCCHあるいはPUSCHで送信してもよい。T-PCellに対して該情報を早期に送信可能となる。
セルに関する情報を、SRとともに送信してもよい。SRとセルに関する情報を多重してPUCCHあるいはPUSCHで送信してもよい。T-PCellに対して、T-PCellにセル変更がなされたことを通知するとともに、スケジューリングを要求することができる。
CUは、UEに対して設定する、各候補セルにおけるSR and/or PUCCHの設定を決定してもよい。該設定は全候補セルで同じであってもよい。UEのSR送信処理を簡略化できる。該設定は候補セルごとに異なっていてもよい。候補セルにおけるリソース使用状況に応じて設定可能となる。該決定は、CUがセル間L1/L2モビリティのための候補セルを決定する際に行ってもよい。たとえば、図27のステップST2507で行ってもよい。
CUは各候補セルに対して該設定情報を送信してもよい。たとえば、CUは候補セルを構成する候補DUに対して送信するセル間L1/L2モビリティに関する情報に該設定情報を含めてもよい。たとえば、CUは、各候補セルの該設定情報を、各候補セルを構成する候補DUに対して、図27のステップST2701~ステップST2703で送信してもよい。該設定情報を受信した候補DUは、たとえば構成する候補セルがT-PCellとなった場合、UEからのSRやPUCCHの受信に該設定情報を用いるとよい。
候補セルを構成する候補DUが、UEに対して設定する、各候補セルにおけるSR and/or PUCCHの設定を決定してもよい。該決定は、CUからセル間L1/L2モビリティに関する情報を受信した場合に行ってもよい。たとえば、各候補DUは、図27のステップST2701~ステップST2703の受信を契機として該決定を行ってもよい。候補DUはCUに対して、決定した候補セルにおける該設定情報を送信する。たとえば、CUから受信したセル間L1/L2モビリティに関する情報の応答として送信してもよい。たとえば、図27のステップST2704~ステップST2706で送信してもよい。CUは候補DUが決定した候補セルの該設定情報を認識可能となる。
CUはUEに対して候補セルのSR and/or PUCCHの設定を送信する。CUはS-PCellを介してUEに対して候補セルのSR and/or PUCCHの設定を送信してもよい。該設定情報の送信は、UEがT-PCellに対してセルに関する情報を通知する前に行われるとよい。たとえば、該設定情報をセル間L1/L2モビリティに関する情報に含めてもよい。たとえば、該設定情報を候補セルの設定に含めてもよい。CUは、該設定情報をセル間L1/L2モビリティに関する情報に含めて、S-PCellを介してUEに対して送信してもよい。たとえば、CUはS-PCellに対して、該設定情報を、図27のステップST2508で送信してもよい。たとえば、S-PCellはUEに対して、該設定情報を、図27のステップST2510で送信してもよい。S-PCellから該設定情報を受信したUEは、候補セルの該設定情報を認識可能となる。UEは、T-PCellとなった候補セルのSR設定情報を用いてSRを送信可能となる。UEは、SRとセルに関する情報を多重して、T-PCellとなった候補セルのPUCCH設定情報を用いてSRを送信することが可能となる。
セルに関する情報を、CRI(CSI-RS Reference Indicator)とともに送信してもよい。セルに関する情報を、CRI and/or SBBRIを含むCSIとともに送信してもよい。セルに関する情報と、CRI and/or SBBRIとを多重してPUCCHあるいはPUSCHで送信してもよい。T-PCellに対して、T-PCellにセル変更がなされたことを通知するとともに、RSの測定結果を通知可能となる。T-PCellはUEでのRSの測定結果を認識可能となる。
セルに関する情報を、TCI-stateとともに送信してもよい。セルに関する情報とTCI-stateを多重してPUCCHあるいはPUSCHで送信してもよい。T-PCellに対して、T-PCellにセル変更がなされたことを通知するとともに、QCL情報を通知することができる。T-PCellに対して、どのビームで送信するかを通知可能となる。
UEからT-PCellに対してセルに関する情報を通知する他の方法を開示する。セルに関する情報の送信にRA処理が用いられてもよい。たとえば、セルに関する情報が、PRACHと関連付けられてもよい。PRACHのシーケンスと関連付けられてもよい。たとえば、所定のシーケンスを有するPRACHが、セルに関する情報と関連付けられる。UEは該所定のシーケンスを有するPRACHをT-PCellに対して送信する。T-PCellは所定のシーケンスを有するPRACHを受信することで、自セル(自DUであってもよい)が、T-PCellとなったことを認識可能となる。所定のシーケンスは予め規格等で静的に決められてもよい。あるいは、所定のシーケンスは、予め候補セルの設定に含めてUEに通知されてもよい。
UEからT-PCellに対してセルに関する情報を通知する他の方法を開示する。セルに関する情報の送信に4ステップRA処理が用いられてもよい。セルに関する情報を4ステップRA処理のMsg3に含めてもよい。セルに関する情報は、UEとT-PCell間で行われる同期処理用のRA処理のMsg3に含まれてもよい。たとえば、UEはセル間L1/L2モビリティによりセル変更後のセルであるT-PCellとRA処理を行い、Msg3にセルに関する情報を含めてT-PCellに送信する。T-PCellはMsg3を受信することで、セルに関する情報を受信可能となる。このようにすることで、同期処理とともに、セルに関する情報を通知可能となる。
セルに関する情報はRRCメッセージに含まれなくてもよい。セルに関する情報を通知するMsg3はRRCメッセージを含まなくてもよい。このようにすることで、RRCを伴わない処理とすることが可能となる。たとえば、DUからCUに対してRRCメッセージを通知する必要がなくなる。このため早期に処理が可能となる。
セルに関する情報の送信に2ステップRA処理が用いられてもよい。セルに関する情報を2ステップRA処理のMsgAに含めてもよい。セルに関する情報は、UEとT-PCell間で行われる同期処理用のRA処理のMsgAに含まれてもよい。たとえば、UEはセル間L1/L2モビリティによりセル変更後のセルであるT-PCellとRA処理を行い、MsgAにセルに関する情報を含めてT-PCellに送信する。T-PCellはMsgAを受信することで、セルに関する情報を受信可能となる。このようにすることで、同期処理とともに、セルに関する情報を通知可能となる。
セルに関する情報はRRCメッセージに含まれなくてもよい。セルに関する情報を通知するMsgAはRRCメッセージを含まなくてもよい。このようにすることで、RRCを伴わない処理とすることが可能となる。たとえば、DUからCUに対してRRCメッセージを通知する必要がなくなる。このため早期に処理が可能となる。
図29は、実施の形態4について、異なるDU間でのセル間L1/L2モビリティ処理方法の例を示すシーケンス図である。図27および図28と共通するステップについては同じステップ番号を付し、共通する説明を省略する。図29に示す例では、UEからターゲットセル(T-PCell)に対して、セルに関する情報をSRと共に送信する方法について示している。候補セル#1がT-PCellになる場合について示している。DU#1はS-PCellを構成するS-DUである。DU#2はT-PCellを構成するT-DUである。
ステップST2516で、UEはS-PCellより受信したセル間L1/L2モビリティの候補セルの設定を用いて、候補セルのL1測定を行う。ステップST2517で、UEはS-PCellに対して候補セルのL1測定結果を送信する。ステップST2901で、S-PCellはUEから受信した候補セルのL1測定結果を用いてPCell変更を決定し、T-PCellを決定する。ここでは、候補セル#1がT-PCellとなる。
ステップST2902で、S-PCellはUEに対して、セルに関する情報を送信する。該送信にMACシグナリングが用いられてもよい。ステップST2522で、UEはS-PCellから受信した情報を用いてPCell変更を行う。
ステップST2903で、UEはT-PCellに対して、セルに関する情報を送信する。ここでは、該情報をSRとともに送信する。たとえば、SRとともにUCIに含めてPUCCHで送信する。T-PCellは該情報を受信する。このようにすることで、T-PCellはUEのPCellが自セルに変更されたことを認識する。また、T-PCellはUEに対するTCI-stateやTCI-stateのアクティベーション/デアクティベーションを認識できる。T-PCellは、UEに対してどのビームを用いるか判断可能となる。また、該情報をSRとともに送信することで、T-PCellはPCellの変更とともに、UEからスケジューリングが要求されていることを認識可能となる。T-PCellはUEに対して早期にスケジューリング可能となる。
ステップST2523で、T-PCellはUEに対してデータ送信用のPDSCHのスケジューリング情報を送信する。PDSCHのTCI-state情報を送信してもよい。ステップST2524で、T-PCellはUEに対してPDSCHを用いてデータ送信する。この際、ステップST2523で送信したTCI-stateに対応するビームを用いるとよい。
このようにすることで、S-PCellからUEを介してT-PCellに対してPCell変更を送信可能となる。セル間L1/L2モビリティが異なるDU間で行われた場合でも、セル間L1/L2モビリティ後、T-PCellがPCellになったことを認識可能となる。T-PCellはUEに対してスケジューリング可能となり、UEとT-PCell間で継続して通信が可能となる。
図30は、実施の形態4について、異なるDU間でのセル間L1/L2モビリティ処理方法の他の例を示すシーケンス図である。図29と共通するステップについては同じステップ番号を付し、共通する説明を省略する。図30に示す例では、UEからT-PCellに対して、セルに関する情報を、2ステップRA処理を用いて送信する方法について示している。
ステップST3001で、UEはT-PCellに対してRA処理を行う。ここでは2ステップRA処理を行う。UEはRA処理において、T-PCellにPCellを変更することを示す情報、T-PCellでのTCI-state情報、TCI-stateのアクティベーション/デアクティベーション情報を送信する。ここでは、該セルに関する情報をMsgAに含めて送信する。T-PCellはUEから送信された該情報を受信する。このようにすることで、T-PCellはUEのPCellが自セルに変更されたことを認識する。また、T-PCellはUEに対するTCI-stateやTCI-stateのアクティベーション/デアクティベーションを認識できる。T-PCellは、UEに対してどのビームを用いるか判断可能となる。また、該情報をRA処理で送信することで、T-PCellは早期にPCellとなったことを認識可能となる。
ステップST2750の処理において、たとえばステップST2715~ステップST2717で、UEは候補セルに対してRA処理を行わなくてもよい。UEは、ステップST3001、ステップST3002でT-PCellに対してRA処理を行うことで、T-PCellと同期可能となる。UEはT-PCellに対して送信可能となる。
前述した課題を解決する他の方法を開示する。DU間にインタフェースを設ける。DU間のインタフェースとして、基地局とUE間のUuインタフェースを適用してもよい。DUにUEの機能の一部または全部を構成するとよい。S-DUはT-DUに対して、DU間インタフェースを用いてセルに関する情報を送信するとよい。T-DUはS-DUから送信されたセルに関する情報を受信する。このようにすることで、セルに関する情報をDU間で直接送受信可能となる。たとえば、セルに関する情報をCUを介して通知する必要がなくなるため、該情報を低遅延で早期に送受信可能となる。
DU間のインタフェースとして、IABノード間のインタフェースを適用してもよい。IABノード間のシグナリング処理を適用してもよい。DUに、IAB-DUの機能の一部または全部とIAB-MT(IAB-Mobile Termination)の機能の一部または全部を持たせるとよい。IAB-DUおよびIAB-MTにおいて、各々RLC、MAC、PHYを構成してもよい。DU間のインタフェース用にこれらのプロトコルおよび機能を用いるとよい。このように既存の規格を適用することで、処理が複雑化するのを回避可能となる。
本実施の形態で開示したような方法とすることで、異なるDU間でセル間L1/L2モビリティを実行可能となる。また、RRCを伴わないモビリティ処理、CUを介さないモビリティ処理を実行可能となるため、低遅延で早期に異なるDU間でセル間L1/L2モビリティが可能となる。異なるDU間のセル間L1/L2モビリティ処理による通信中断時間の低減、通信遅延時間の低減が図れる。
実施の形態5.
従来のL1/L2モビリティは同一セル内のモビリティのためUEのためのセル毎の識別子は同じであった。しかし、セル間L1/L2モビリティではセルが変更されるため、たとえば、ソースセルで用いられるUEのためのセル毎の識別子はターゲットセルで用いることができなくなり、UEはターゲットセルとの通信が不可能になってしまうという問題が生じる。
従来のL1/L2モビリティは同一セル内のモビリティのためUEのためのセル毎の識別子は同じであった。しかし、セル間L1/L2モビリティではセルが変更されるため、たとえば、ソースセルで用いられるUEのためのセル毎の識別子はターゲットセルで用いることができなくなり、UEはターゲットセルとの通信が不可能になってしまうという問題が生じる。
本実施の形態5では、このような課題を解決する方法を開示する。
セル間L1/L2モビリティ前後でUEのためのセル毎の識別子を同じにする。たとえば、S-PCellで用いられていたUEのためのセル毎の識別子をT-PCellでも用いる。UEのためのセル毎の識別子を、以降、UE識別子と称する場合がある。UEのためのセル毎の識別子として、RNTIがある。たとえば、C-RNTI、TC-RNTI、CS-RNTIがある。
S-PCellで用いられていたUE識別子をT-PCellで用いる方法を開示する。S-PCellを構成するソースDU(S-DU)は、候補セルを構成するDU(候補DU)に対して、S-PCellでのUE識別子を送信する。該UE識別子を、前述に開示したDU間インタフェースを用いて送信してもよい。候補DUはS-DUからUE識別子を受信することで、S-PCellで用いられていたUE識別子を認識可能となる。候補DUは一つであっても良いし複数であってもよい。候補セルも一つであってもよいし複数であってもよい。
候補セルにS-PCellが含まれてもよい。S-PCellが候補セルとして設定され、セル間L1/L2モビリティによりターゲットPCellに決定された場合、同一セル内のL1/L2モビリティとなる。たとえば、UEに対してS-PCell内でビームの変更が行われてもよい。
S-DUはCUに対してS-PCellでのUE識別子を送信してもよい。CUは候補DUに対してS-PCellでのUE識別子を送信する。S-DUからCUへの送信にはF1インタフェースを用いてもよい。CUから候補DUへの送信にはF1インタフェースを用いてもよい。S-DUからCUへのUE識別子の送信は、UEのセル間L1/L2モビリティ要求に含めて送信してもよい。CUから候補DUへのUE識別子の送信は、候補DUへのセル間L1/L2モビリティ設定に含めて送信してもよい。候補DUはS-DUからUE識別子を受信することで、S-PCellで用いられていたUE識別子を認識可能となる。
セル間L1/L2モビリティによりPCellが変更された場合、ターゲットとなったT-PCellを構成する候補DUは、T-PCellでのUE識別子として、S-PCellでのUE識別子を用いる。このように、予め候補DUに対してS-PCellでのUE識別子を送信しておくことで、セル間L1/L2モビリティによりどの候補DUが構成するセルがT-PCellになったとしても、T-PCellを構成するDUはS-PCellでのUE識別子を取得可能となり、T-PCellでの通信に該UE識別子を用いることが可能となる。
gNB内のセル毎に異なるUE識別子を設定してもよい。たとえば、gNBがセルをk個構成し、UE識別子の設定可能範囲を0~Nとした場合、セル#1に0~M_1-1を、セル#2にM_1-1~M_2-1までを、セル#kにM_(k-1)~M_k-1までを設定する。M_k-1はN以下であればよい。このようにすることで、S-PCellとT-PCellでのUE識別子が衝突することがなくなる。このため、たとえば、セル間L1/L2モビリティにおいて、T-PCellでのUE識別子として、S-PCellでのUE識別子を用いた場合でも、T-PCellにおいてモビリティ対象のUEを特定可能となる。
前述の課題を解決する他の方法を開示する。候補DUは候補セルでのUE識別子を決定する。候補セルでのUE識別子を、該候補セルを構成するDUが設定してもよい。たとえば、MACで設定してもよい。候補DUはS-DUに対して、候補セルがT-PCellになった場合に用いるUE識別子を通知する。該UE識別子を、前述に開示したDU間インタフェースを用いて送信してもよい。S-DUは候補DUからUE識別子を受信することで、候補セルがT-PCellになった場合に用いるUE識別子を認識可能となる。
S-DUは候補DUに対してS-PCellでのUE識別子を送信してもよい。S-PCellでのUE識別子を、前述に開示したDU間インタフェースを用いて送信してもよい。S-DUはS-PCellでのUE識別子を、CUを介して候補DUに送信してもよい。S-DUからCUへの送信にF1シグナリングを用いてもよい。たとえば、図25のステップST2506で送信してもよい。CUから候補DUへの送信にF1シグナリングを用いてもよい。たとえば、図27のステップST2701~ステップST2703で送信してもよい。候補DUはS-PCellでのUE識別子を受信する。候補DUは候補セルでのUE識別子を決定する際に、S-PCellでのUE識別子を考慮してもよいし、しなくてもよい。たとえば、候補セルでのUE識別子をS-PCellでのUE識別子と同じにしてもよい。S-PCellからUEに候補セルでのUE識別子を通知する際に、S-PCellと同じことを示す情報を送信してもよい。候補セルでのUE識別子をUEに送信する必要が無く、情報量を低減できる。候補DUは、たとえば、候補セルでのUE識別子を、候補セルで他のUEに使用しているUE識別子とは異なるUE識別子としてもよい。他のUEとUE識別子が衝突するのを回避できる。
候補DUはCUに対して候補セルでのUE識別子を送信してもよい。CUはS-DUに対して候補セルでのUE識別子を送信する。UE識別子の候補DUからCUへの送信および/あるいはCUからS-DUへの送信にF1インタフェースを用いてもよい。候補DUからCUへのUE識別子の送信は、セル間L1/L2モビリティのための候補セル設定に含めて送信してもよい。CUからS-DUへのUE識別子の送信は、セル間L1/L2モビリティ設定に含めて送信してもよい。S-DUは候補DUからUE識別子を受信することで、候補セルで用いるUE識別子を認識可能となる。
S-DUはUEに対して候補セルでのUE識別子を送信する。S-PCellからUEに対して候補セルでのUE識別子を送信してもよい。該UE識別子をセル間L1/L2モビリティの候補セルの設定に含めて送信してもよい。候補セルに関する情報と、候補セルでのUE識別子を関連付けて送信するとよい。該送信にRRCシグナリングを用いてもよい。より多くの情報を送信可能となる。他の方法として、MACシグナリングを用いてもよい。UE識別子を早期に送信可能となる。UEは候補セルで用いるUE識別子を受信する。UEは候補セルで用いるUE識別子を記憶する。
UEはセル間L1/L2モビリティ後のT-PCellとの通信において、T-PCellとなった候補セルでのUE識別子を用いるとよい。セル間L1/L2モビリティによりPCellが変更された場合、T-PCellを構成する候補DUは、T-PCellでのUE識別子として、T-PCellとなった候補セルでのUE識別子を用いる。このように、予め候補DUからS-DUに対して候補セルでのUE識別子を送信しておくことで、セル間L1/L2モビリティによりどの候補DUが構成するセルがT-PCellになったとしても、候補DUが設定したUE識別子をUEとT-PCell間の通信に用いることができる。
UEはセル間L1/L2モビリティ後のT-PCellとの通信が成功した場合、他の候補セルの設定をクリヤしてもよい。該設定を破棄してもよい。UEはセル間L1/L2モビリティ後のT-PCellとの通信が成功した場合、他の候補セルでのUE識別子をクリヤしてもよい。該UE識別子を破棄してもよい。このようにすることでUEで必要となる記憶容量を低減できる。
候補DUは、自DUが構成する候補セルがT-PCellにならなかったことを認識するまで、該UE識別子を他のUEに割当てない。あるいは、候補DUが、自DUが構成する候補セルがT-PCellになったのを認識するまで、該UE識別子を他のUEに割当てない。セル間L1/L2モビリティ対象のUEは、T-PCellとの接続がリリースされるまで、あるいは、T-PCellから他のUE識別子を設定されるまで、該UE識別子を用いてもよい。このようにすることで、候補セルの設定からセル間L1/L2モビリティによるPCell変更が行われるまでの期間があったとしても、モビリティ対象のUEの識別子と他のUEの識別子とが衝突するのを回避できる。
候補セルでのUE識別子を、CUが設定してもよい。CUのRRCが設定してもよい。CUは候補DUに対して、該候補DUが構成する候補セルでのUE識別子を送信する。候補セルとUE識別子とを関連付けて送信してもよい。候補セルでのUE識別子を受信した候補DUは、候補セルがT-PCellとなった場合、UEに対して該UE識別子を用いる。
CUはS-DUに対して候補セルでのUE識別子を送信する。候補セルでのUE識別子と候補セルとを関連付けて送信してもよい。CUはS-DUに対して、候補セルでのUE識別子を候補セルの設定に含めて送信してもよい。CUからS-DUへの候補セルでのUE識別子の送信にF1シグナリングを用いてもよい。たとえば、候補セルでのUE識別子をRRCメッセージに含めてもよい。該RRCメッセージをカプセル化して、F1シグナリングで送信してもよい。
S-DUはUEに対して、CUから受信した候補セルでの識別子を送信する。S-DUは、候補セルでのUE識別子をS-PCellからUEに対して送信する。候補セルでのUE識別子と候補セルとを関連付けて送信してもよい。S-DUはUEに対して、候補セルでのUE識別子を候補セルの設定に含めて送信してもよい。候補セルでのUE識別子をRRCメッセージに含めてもよい。S-DUからUEへの候補セルでのUE識別子の送信にRRCシグナリングを用いてもよい。他の方法として、S-DUからUEへの候補セルでのUE識別子の送信にMACシグナリングを用いてもよい。MAC CEに含めて送信してもよい。UE識別子を早期に送信可能となる。他の方法として、候補セルでのUE識別子をDCIに含めてもよい。S-DUからUEへの候補セルでのUE識別子の送信にPDCCHを用いてもよい。
このようにすることで、CUが候補セルでのUE識別子を決定することができる。UEは、CUが決定した候補セルでのUE識別子を、いずれかの候補セルがT-PCellとなったときに用いることができる。
前述の課題を解決する他の方法を開示する。S-PCellはUEに対してT-PCellでのUE識別子を送信する。S-PCellはセル間L1/L2モビリティによるPCell変更後のT-PCellを決定する。S-PCellは、UEに対してPCellの変更に関する情報を送信する。PCellの変更に関する情報として、T-PCellの識別子、T-PCellでのTCI-state情報、TCI-stateのアクティベーション/デアクティベーション情報を送信する。S-PCellは、PCellの変更に関する情報とともに、あるいはPCellの変更に関する情報に含めて、T-PCellでのUE識別子をUEに送信する。送信方法として、たとえば、MACシグナリングを用いてもよい。MAC CEにT-PCellでのUE識別子を含めてもよい。T-PCellでのUE識別子と、T-PCellの識別子、TCI-state情報、TCI-stateのアクティベーション/デアクティベーション情報の一部または全部を組合せてMAC CEに含めてもよい。UEは、S-PCellからPCellの変更指示とともにT-PCellでのUE識別子を受信可能となる。
S-DUは、T-PCellでのUE識別子を候補セルでのUE識別子から導出してもよい。候補セルでのUE識別子は、前述の方法を適宜適用して取得するとよい。
このようにすることで、UEは、T-PCellでのUE識別子を取得可能となる。UEはS-PCellから受信したT-PCellでのUE識別子を用いて、T-PCellと通信可能となる。
前述の課題を解決する他の方法を開示する。T-DUがT-PCellでのUE識別子を設定する。セル間L1/L2モビリティ後、UEは、T-DUが設定したT-PCellでのUE識別子を用いてT-PCellと通信を行う。
T-DUはUEに対してT-PCellでのUE識別子を送信する。送信方法について開示する。UEはセル間L1/L2モビリティ処理によるPCell変更で、T-PCellとRA処理を行う。T-PCellは、RA処理において、UEに対してT-PCellでのUE識別子を送信する。RA処理として4ステップのRA処理を行ってもよい。4ステップのRA処理において、T-PCellはMsg2に該UE識別子を含めてUEに対して送信するとよい。RA処理として2ステップのRA処理を行ってもよい。2ステップのRA処理において、T-PCellはMsgBに該UE識別子を含めてUEに対して送信するとよい。UEはRA処理において、T-PCellから該UE識別子を受信する。
UEは、Msg2の受信あるいはMsgBの受信に、RA処理用のRNTIを用いるとよい。RA処理用のRNTIは予め規格等で静的に決められてもよい。あるいは、予めS-PCellからUEに対して送信されてもよい。
このようにすることで、UEはRA処理において、T-PCellから該UE識別子を受信することができる。UEはT-PCellとの通信に、T-PCellが設定したUE識別子を用いるとよい。UEはT-PCellとの通信が可能となる。
T-PCellがUEに対してT-PCellでのUE識別子を送信するのにRA処理を用いることを開示した。該方法を、UEが候補セルから候補セルでのUE識別子(T-PCellとなった場合のUE識別子であってもよい)を受信する方法として適宜適用してもよい。候補セルは、UEに対して候補セルでのUE識別子を送信するのにRA処理を用いてもよい。UEは、セル間L1/L2モビリティによりPCellが変更される前に、候補セルとRA処理を行ってもよい。たとえば、UEは、PCellが変更される前に、候補セルの測定を行うため、あるいは、候補セルの測定結果を候補セルに送信するため、候補セルとRA処理を行ってもよい。各候補セルは、該RA処理において、UEに対して候補セルでのUE識別子を送信する。候補セルでのUE識別子の設定は、前述に開示した方法を適宜適用するとよい。このようにすることで、候補セルがUEに対して、候補セルでのUE識別子を送信可能となる。このため、セル間L1/L2モビリティによりT-PCellとなった候補セルは、UEとの通信に、該UE識別子を用いることで、通信可能となる。
他の方法を開示する。セル間L1/L2モビリティよるPCell変更後、T-DUはUEに対してT-PCellでのUE識別子を送信する。T-PCellはUEに対してT-PCellでのUE識別子を送信する。該送信に、たとえば、MACシグナリングを用いてもよい。該UE識別子を早期にUEに通知可能となる。あるいは、該送信に、RRCシグナリングを用いてもよい。該UE識別子をRRC再設定用のメッセージに含めて送信してもよい。たとえば、既存のメッセージであるRRCReconfigurationに含めてもよい。T-PCellでのRRC再設定とともにT-PCellでのUE識別子を送信してもよい。あるいは、該送信に、L1/L2シグナリングを用いてもよい。T-PCellでのUE識別子をDCIに含めてPDCCHで送信してもよい。該UE識別子をより早期にUEに通知可能となる。
UEが、T-PCellからT-PCellでのUE識別子を受信するまでに用いるUE識別子を取得する方法を開示する。T-PCellからT-PCellでのUE識別子を受信するまでに用いるUE識別子は、規格等で静的に決められてもよい。たとえば、デフォルトのUE識別子を設けてもよい。他の方法として、S-DUが該UE識別子を設定して、候補セルの設定に含めて、S-PCellからUEに対して通知してもよい。他の方法として、T-DUが該UE識別子を設定して、候補セルの設定に含めて、S-PCellを介して、UEに対して通知してもよい。他の方法として、CUが該UE識別子を設定して、候補セルの設定に含めて、S-DUおよびT-DUに通知してもよい。S-DUは該UE識別子を候補セルの設定に含めて、S-PCellからUEに対して通知してもよい。
このようにすることで、UEは、セル間L1/L2モビリティ後のT-PCellでのUE識別子を取得可能となり、T-PCellと通信可能となる。
前述の方法は、同一DU内のセル間L1/L2モビリティにも、異なるDU間のセル間L1/L2モビリティにも適用可能である。いずれの場合にも、同様の効果を得ることが可能となる。
図31は、実施の形態5について、異なるDU間でのセル間L1/L2モビリティにおいてT-PCellでのUE識別子の通知方法の例を示すシーケンス図である。図29と共通するステップについては同じステップ番号を付し、共通する説明を省略する。図31に示す例では、S-PCellからUEに対して候補セルでのUE識別子を送信する方法例について開示している。
ステップST3101~ステップST3103で、候補DU(DU#2、DU#3、DU#4)は、セル間L1/L2モビリティ対象となるUEの、自DUが構成する候補セルで用いるUE識別子を決定し、CUに対して該UE識別子を送信する。候補DUは、候補セルとUE識別子とを関連付けて送信してもよい。ステップST3101~ステップST3103は、図27を用いて説明した前述の処理であるステップST2750の処理において行われてもよい。CUからセル間L1/L2モビリティ設定要求を受信した候補DUが該UE識別子を送信するとよい。たとえば、図27に記載のステップST2701~ステップST2703で、CUからセル間L1/L2モビリティ設定要求を受信した候補DUが、セル間L1/L2モビリティ対象となるUEの、自DUが構成する候補セルで用いるUE識別子を決定する。ステップST2704~ステップST2706のセル間L1/L2モビリティ設定要求応答で、候補DUは、候補セルで用いるUE識別子をCUに対して送信してもよい。このようにすることで、CUは各候補セルで用いるUE識別子を認識可能となる。
図31のステップST3104で、CUはS-DU(DU#1)に対して、候補セルで用いるUE識別子を送信する。ステップST3104は前記のステップST2750の処理において行われてもよい。たとえば、図27に記載のステップST2508のセル間L1/L2モビリティ設定で、CUはS-DUに対して候補セルで用いるUE識別子を送信してもよい。このようにすることで、S-DUは各候補セルで用いるUE識別子を認識可能となる。
ステップST3105で、S-DUはS-PCellからUEに対して、候補セルで用いるUE識別子を送信する。ステップST3105は前記のステップST2750の処理において行われてもよい。ステップST3105で候補セルの識別子を送信してもよい。候補セルの識別子と候補セルで用いるUE識別子とを関連付けて送信してもよい。たとえば、図27に記載のステップST2510のセル間L1/L2モビリティ設定で、S-DUはUEに対して候補セルで用いるUE識別子を送信してもよい。このようにすることで、UEは各候補セルで用いるUE識別子を認識可能となる。
UEは、PCell変更後T-PCellからの受信にT-PCellとなる候補セルのUE識別子を用いる。以降、UEはT-PCellとの通信に該UE識別子を用いるとよい。ステップST2523のT-PCellからのPDCCHの受信用に、UEは、ステップST3105でS-PCellから受信したT-PCellとなる候補セルのUE識別子を用いるとよい。
このようにすることで、UEは、セル間L1/L2モビリティ後のT-PCellでのUE識別子を取得可能となり、T-PCellと通信可能となる。
図32は、実施の形態5について、異なるDU間でのセル間L1/L2モビリティにおいてT-PCellでのUE識別子の通知方法の他の例を示すシーケンス図である。図30と共通するステップについては同じステップ番号を付し、共通する説明を省略する。図32に示す例では、T-DU(DU#2)がT-PCellでのUE識別子を設定しUEに対して送信する方法例について開示している。
ステップST3001で、UEはT-PCellに対して2ステップRA処理を行う。UEからのMsgAに含まれるPCell変更を受信したT-DUは、T-PCellで用いるUE識別子を決定する。ステップST3201で、T-PCellはUEに対して決定したUE識別子を送信する。ここでは該UE識別子を、RA処理において、たとえば、MsgBに含めて送信する。
UEは、ステップST3201のT-PCellからのMsgBの受信には、予め設定されたUE識別子を用いるとよい。たとえば、予め規格で決められたUE識別子を用いる。たとえば、RA処理用のUE識別子(RA-RNTI:Random Access Radio Network Temporary Identifier)を用いるとよい。このようにすることで、UEはステップST3201のMsgBを受信可能となる。以降、UEは、T-PCellとの通信に、T-PCellから受信した該UE識別子を用いる。ステップST2523のT-PCellからのPDCCHの受信用に、UEは、ステップST3201でT-PCellから受信したUE識別子を用いるとよい。
このようにすることで、UEは、セル間L1/L2モビリティ後のT-PCellでのUE識別子を取得可能となり、T-PCellと通信可能となる。
図33は、実施の形態5について、異なるDU間でのセル間L1/L2モビリティにおいてT-PCellでのUE識別子の通知方法の他の例を示すシーケンス図である。図29と共通するステップについては同じステップ番号を付し、共通する説明を省略する。図33に示す例では、セル間L1/L2モビリティよるPCell変更後、T-DU(DU#2)がUEに対してT-PCellでのUE識別子を送信する方法例について開示している。
ステップST2903で、UEはT-PCellに対してPCell変更を通知する。UEからPCell変更を受信したT-DUは、T-PCellで用いるUE識別子を決定する。ステップST3301で、T-PCellはUEに対して決定したUE識別子を送信するためのスケジューリング情報を送信する。該スケジューリング情報とともに、PDSCHのTCI-state情報を送信してもよい。UEは、ステップST3301のT-PCellからのPDCCHの受信には、予め設定されたUE識別子を用いるとよい。UEは、T-PCellからUE識別子を受信するまで、予め設定されたUE識別子を用いる。このようにすることで、UEはT-PCellからUE識別子を受信するまでのT-PCellとの通信が可能となる。
ステップST3302で、T-PCellはUEに対して決定したUE識別子を送信する。MACシグナリングで送信してもよい。たとえば、MAC CEに含めて送信してもよい。UEは、ステップST3301で受信したスケジューリング情報を用いて、ステップST3302でUE識別子を受信する。UEはステップST3302でのUE識別子の受信により、T-PCellで用いられるUE識別子を認識する。以降、UEは、T-PCellとの通信に、T-PCellから受信した該UE識別子を用いる。UEは、ステップST2524のT-PCellとの通信にT-PCellから受信したUE識別子を用いるとよい。
ステップST3302のUE識別子は、ステップST2524のT-PCellからUEへのデータと多重されてもよい。たとえば、MACレイヤで多重されてもよい。早期にUEとT-PCell間でデータ通信が可能となる。
このようにすることで、UEは、セル間L1/L2モビリティ後のT-PCellで用いるUE識別子を取得可能となり、T-PCellと通信可能となる。
本実施の形態5で開示したような方法とすることで、UEはT-PCellで用いるUE識別子を取得可能となり、該UE識別子を用いてT-PCellとの通信が可能となる。L1/L2モビリティがセル間で行われるような場合でも通信の連続性が可能となる。
実施の形態6.
従来のL1/L2モビリティは同一セル内のモビリティのため、すなわち、セルの変更がないため、該セルにおいて再送処理が行われる。しかし、セル間L1/L2モビリティではセルが変更される。このため、S-PCellやT-PCellでの再送処理をどうするかが問題となり、何の工夫もないと、セル間L1/L2モビリティによるセル変更時の再送処理が動作しないことになる。そのような場合、たとえば、S-PCellで不達のデータが生じてしまうことがある。S-PCellで送達されないデータの処理方法がないと、セル間L1/L2モビリティの際に、UEとRANとの間のデータの送受信が不連続になる問題が生じる。
従来のL1/L2モビリティは同一セル内のモビリティのため、すなわち、セルの変更がないため、該セルにおいて再送処理が行われる。しかし、セル間L1/L2モビリティではセルが変更される。このため、S-PCellやT-PCellでの再送処理をどうするかが問題となり、何の工夫もないと、セル間L1/L2モビリティによるセル変更時の再送処理が動作しないことになる。そのような場合、たとえば、S-PCellで不達のデータが生じてしまうことがある。S-PCellで送達されないデータの処理方法がないと、セル間L1/L2モビリティの際に、UEとRANとの間のデータの送受信が不連続になる問題が生じる。
本実施の形態6では、このような課題を解決する方法を開示する。
S-PCellはUEに対してPCellの変更を通知する。UEはS-PCellからPCell変更を受信した場合、T-PCellのPDCCHを受信する。該PCell変更はMACシグナリングで送信されてもよい。PCell変更をMAC CEに含めて送信してもよい。S-PCellはUEに対して、MAC CEでPDCCHを受信するセルを変更する。
PCellの変更前は、変更前のPCell(S-PCell)で再送処理を実行する。変更前のセルからのDCIを含むPDCCHに従って、再送処理を実行するとよい。PCellの変更後は、変更後のPCell(T-PCell)で再送処理を実行する。変更後のセルからのDCIを含むPDCCHに従って、再送処理を実行するとよい。再送処理を、たとえばHARQ処理としてもよい。該HARQ処理におけるプロセス番号はセル毎に設定されるとよい。従来のHARQ処理と同じ処理を適用できるため、処理が複雑になるのを回避できる。PDSCHの初送あるいは再送の設定は、DCIに含まれるNDIを用いて設定してもよい。従来の再送処理を適用できるため、処理が複雑になるのを回避できる。
S-PCellで完了していないHARQプロセス処理について開示する。
HARQプロセスのバッファをクリヤ(フラッシュ)してもよい。HARQバッファをクリヤしてもよい。UL送受信に用いられるHARQプロセスのバッファをクリヤしてもよい。DL送受信に用いられるHARQプロセスのバッファをクリヤしてもよい。HARQバッファとして、TB(Transport Block)のソフトバッファ(HARQソフトバッファと称する場合がある)をクリヤしてもよい。UEのHARQバッファをクリヤしてもよい。S-PCellのHARQバッファをクリヤしてもよい。
S-PCellで送達完了していないデータの処理方法について開示する。
DUは、S-PCellで送達していないデータをT-PCellに変更して送信する。該データはTBであってもよい。S-PCellでHARQ処理が完了していないデータをT-PCellから送信可能となる。UEはS-PCellから送達していないデータをT-PCellから受信する。UEは、T-PCellでのHARQプロセスを新たなHARQバッファにバッファする。
前述の方法を、DU内のセル間L1/L2モビリティにおけるPCell変更時のS-PCellで送達していないデータの処理に適用するとよい。DUは、DU内のセル間L1/L2モビリティによるPCell変更によりS-PCellで送達できなかったデータをT-PCellからUEに対して送信する。UEは、DU内のセル間L1/L2モビリティによるPCell変更によりS-PCellで送達できなかったデータをT-PCellから受信する。このようにすることで、UEはDUからのデータを連続して受信可能となる。DU内のセル間L1/L2モビリティにおけるデータの送受信が不連続になるのを回避可能となる。
図34は、実施の形態6について、セル間L1/L2モビリティ処理におけるデータの送信方法の例を示すシーケンス図である。図26と共通するステップについては同じステップ番号を付し、共通する説明を省略する。図34の例では、DU#1が、セル間L1/L2モビリティのPCell変更により、S-PCellで送達していないデータをT-PCellに変更して送信する方法を示す。
ステップST2901で、セル間L1/L2モビリティ対象のUEに対してPCellの変更を決定したS-PCellは、ステップST3401で、T-PCellに対して未送達データ情報を送信する。該送信は、ステップST2902の、S-PCellからUEに対してPCell変更の送信以降であってもよい。UEは、ステップST2522でPCell変更後、ステップST3402でS-PCellのHARQバッファをクリヤしてもよい。UEは、ステップST2522でPCell変更後、ステップST2523、ステップST2524でT-PCellとデータ通信を行う。ステップST2524で、T-PCellはUEに対して、S-PCellで未送達のデータを送信する。
同一DU内でPCell変更が行われる場合、未送達データ情報はDU#1が有してもよい。DU#1がS-PCellで未送達のデータをT-PCellから送信するとよい。
このようにすることで、S-PCellでUEに対して未送達のデータをT-PCellから送信することが可能となる。
UEにおいてPCell変更後、ステップST3402でS-PCellのHARQバッファをクリヤすることを開示したが、UEでのS-PCellのHARQバッファをクリヤするタイミングはこれに限らず、UEにおいてPCell変更判断後であればよい。たとえば、UEは、PCell変更後、T-PCellと通信を開始したらS-PCellのHARQバッファをクリヤしてもよい。たとえば、UEはPCell変更後、T-PCellから通信用の制御情報を受信した場合に、S-PCellのHARQバッファをクリヤしてもよい。たとえば、UEは、ステップST2523でT-PCellからDCIを受信した場合に、S-PCellのHARQバッファをクリヤしてもよい。たとえば、UEはPCell変更後、T-PCellからデータを受信した場合に、S-PCellのHARQバッファをクリヤしてもよい。たとえば、UEは、ステップST2524でT-PCellから最初のデータを受信した場合に、S-PCellのHARQバッファをクリヤしてもよい。たとえば、UEはS-PCellから未達のデータをT-PCellから受信したらS-PCellのHARQバッファをクリヤしてもよい。このようにすることで、HARQバッファがクリヤされずにデータを維持し続けてしまうことを回避可能となる。
S-PCellにおいて、UEのPCell変更後、UEのHARQバッファをクリヤしてもよい。S-PCellは、ステップST2902でUEに対してPCell変更を送信した場合に、S-PCellでのUEのHARQバッファをクリヤするとよい。S-PCellでのUEのHARQバッファのクリヤするタイミングは、これに限らず、UEに対してPCell変更決定後であればよい。たとえば、S-PCellは、T-PCellに対して、S-PCellでの未送達データ情報を送信した場合に、UEのHARQバッファをクリヤしてもよい。たとえば、S-PCellは、ステップST3401でT-PCellにS-PCellから未送達データ情報を送信した場合に、UEのHARQバッファをクリヤしてもよい。このようにすることで、HARQバッファがクリヤされずにデータを維持し続けてしまうことを回避可能となる。
S-PCellにおいてUEとの間でHARQを完了しデータ送達完了したデータを保持するバッファをクリヤしてもよい。UEにおいてS-PCellとの間でHARQを完了しデータ受信完了したデータを保持するバッファをクリヤしてもよい。ここで開示したバッファのクリヤを、前述のHARQバッファをクリヤするのと同時に行ってもよい。このようにすることで、PCell変更後、S-PCellとUEとの間のデータ通信に用いるバッファを確実にクリヤすることができ、S-PCellやUEのバッファ量を削減可能となる。
また、DU間でセル間L1/L2モビリティが行われるような場合、S-PCellを構成するDUとT-PCellを構成するDUとが異なるので、DU間における、S-PCellで送達されないデータの処理方法が問題となる。ここではそのような課題を解決する方法を開示する。
CUからS-DUと候補DUとに同じデータを複製して送信する。PDCPで複製してもよい。あるいは、複製用のプロトコルを新たに設けてもよい。たとえば、PDCPとRLCとの間に複製用のプロトコルを設けて、該プロトコルが、PDCPから受信したPDCP PDUを複製してS-DUのRLCと候補DUのRLCとに複製したデータを送信してもよい。
該複製したデータに対して、S-DUと候補DUとで同じデータ識別子を割当てる。セル間L1/L2モビリティ対象のUEの対象となるベアラに対して、S-DUと候補DUとで同じデータ識別子を割当ててもよい。たとえば、セル間L1/L2モビリティ対象のUEの対象となるベアラに対して、S-DUのRLCと、候補DUのRLCとを同じ設定にする。S-DUのRLCと候補DUのRLCは、CUから送信されたPDCP PDUに対して同じRLC SN(Radio Link Control Sequence Number)を割当てる。RLCでセグメントされる場合も、S-DUと候補DUとで同じセグメント処理を行い、同じRLC SNを割当てる。このようにすることで、複製したデータに対してS-DUと候補DUとで同じデータ識別子を割当てることができる。
UEは、セル間L1/L2モビリティによるPCell変更後、T-PCellに対して、S-DUのS-PCellから受信できなかったデータ and/or 受信できたデータのデータ識別子を送信する。UEは、S-PCellで送達されなかったデータ and/or 送達されたデータのデータ識別子をT-PCellに送信してもよい。該データ識別子をRLC SNとしてもよい。RLC SNの状態情報としてもよい。該データ識別子の情報をビットマップとして送信してもよい。たとえば、受信できなかったデータのデータ識別子に0を、受信できたデータのデータ識別子に1をマッピングしてもよい。受信できなかったデータの最も低いデータ識別子を送信してもよい。たとえば、ビットマップは、受信できなかったデータの最も低いデータ識別子からの情報としてもよい。該データ識別子の情報として、ビットマップのビット数の情報を含めてもよい。他の方法として、ビットマップのビット数は規格等で静的に決められてもよい。たとえば、データ識別子をシーケンス番号とし、受信できたデータの最も大きいデータ識別子と受信できなかったデータの最も小さいデータ識別子との差をビットマップのビット数としてもよい。このようにすることで、非連続的に受信できないデータを示すことが可能となる。
S-PCellから受信できなかったデータ and/or 受信できたデータのデータ識別子の、UEからT-PCellへの送信方法について開示する。該データ識別子をMACシグナリングで送信する。MAC CEに含めて送信してもよい。他の方法として、該データ識別子をUCIに含めてもよい。UCIに含めてPUCCHあるいはPUSCHで送信してもよい。該データ識別子をより早期に送信可能となる。他の方法として、該データ識別子をRA処理において送信してもよい。たとえば、PRACHを用いて、あるいは、Msg3やMsgAに含めて送信してもよい。これらの方法は、実施の形態4で開示したUE識別子の通知方法を適宜適用しても良い。このようにすることで、該データ識別子をT-PCellへのアクセス処理で送信可能となる。
T-PCellはUEからこれらのデータのデータ識別子を受信する。データ識別子としてRLC SNを受信する。T-DUは、UEがS-PCellから受信できなかったデータを認識可能となる。T-DUはT-PCellからUEに対して、UEがS-PCellから受信できなかったデータを再度送信する。該データとしてRLC PDUとするとよい。UEはT-PCellからS-PCellで受信できなかったデータを受信することが可能となる。
前述の課題を解決する他の方法を開示する。前述のCUからS-DUと候補DUとに同じデータを複製して送信する方法、該複製したデータに対して、S-DUと候補DUとで同じデータ識別子を割当てる方法を適宜適用する。
セル間L1/L2モビリティ対象のUEに対して、候補DUのMACをS-DUのMACと同じ設定にしてもよい。S-DUのMACと候補DUのMACは、RLCから送信されたRLC PDUに対して同じMAC処理を行う。HARQ処理として同じプロセスを割当てるとよい。複製したデータに対してS-DUと候補DUとで同じHARQプロセス識別子を割当てるとよい。
UEは、セル間L1/L2モビリティによるPCell変更後、T-PCellに対してS-DUのS-PCellから受信できなかったデータ and/or 受信できたデータのHARQプロセス識別子をT-PCellに送信する。UEは、S-PCellで送達されなかったデータ and/or 送達されたデータのHARQプロセス識別子をT-PCellに送信してもよい。該HARQプロセス識別子の情報をビットマップとして送信してもよい。たとえば、受信できなかったデータのHARQプロセス識別子に0、受信できたデータのHARQプロセス識別子に1をマッピングしてもよい。受信できなかった最も低いデータのHARQプロセス識別子を送信してもよい。たとえば、ビットマップは、受信できなかった最も低いデータのHARQプロセス識別子からの情報としてもよい。
S-PCellから受信できなかったデータ and/or 受信できたデータのHARQプロセス識別子のUEからT-PCellへの送信方法は前述の方法を適宜適用するとよい。
T-PCellはUEからこれらのHARQプロセス識別子を受信する。このようにすることで、T-DUは、UEがS-PCellから受信できなかったデータのHARQプロセス識別子を認識可能となる。T-DUはT-PCellからUEに対して、S-PCellから受信できなかったHARQプロセスのデータを再度送信する。UEはT-PCellからS-PCellで受信できなかったHARQプロセスのデータを受信することが可能となる。
前述の課題を解決する他の方法を開示する。前述のCUからS-DUと候補DUとに同じデータを複製して送信する方法を適宜適用する。
CUは候補DUに、送信した複製データの識別子を送信する。該複製データの識別子はPDCP PDUに付与した識別子であってもよい。CUに構成されるPDCPは候補DUに構成されるRLCに対して複製データのPDCP PDUの識別子を送信してもよい。該識別子はPDCP PDU SNであってもよい。候補DUは該複製データに付与された識別子を受信する。このようにすることで、候補DUはCUから受信した複製データの識別子を認識できる。
候補DUは、複製データに付与された識別子と、RLCで該複製データに割当てた識別子とを関連付けてもよい。候補DUは複製データのPDCP PDU SNとRLC SNとを関連付ける。候補DUは該関連付けを記憶してもよい。候補DUのRLCが該関連付けを記憶してもよい。このようにすることで、候補DUはPDCP PDU SNからRLC SNを、あるいは、RLC SNからPDCP PDU SNを導出可能となる。
候補DUについて開示したが、S-DUについても前述に開示した方法を行ってもよい。S-DUはPDCP PDU SNからRLC SNを、あるいは、RLC SNからPDCP PDU SNを導出可能となる。
UEは、セル間L1/L2モビリティによるPCell変更後、T-PCellに対して、S-DUのS-PCellから受信できなかったデータ and/or 受信できたデータのデータ識別子を送信する。UEは、S-PCellで送達されなかったデータ and/or 送達されたデータのデータ識別子をT-PCellに送信してもよい。該データ識別子をPDCP PDU SNとしてもよい。PDCP PDU SNの状態情報としてもよい。該データ識別子の情報はビットマップとして送信してもよい。たとえば、受信できなかったデータのデータ識別子に0を、受信できたデータのデータ識別子に1をマッピングしてもよい。受信できなかったデータの最も低いデータ識別子を送信してもよい。たとえば、ビットマップは、受信できなかったデータの最も低いデータ識別子からの情報としてもよい。該データ識別子の情報として、ビットマップのビット数の情報を含めてもよい。他の方法として、ビットマップのビット数は規格等で静的に決められてもよい。たとえば、データ識別子をシーケンス番号とし、受信できたデータの最も大きいデータ識別子と受信できなかったデータの最も小さいデータ識別子との差をビットマップのビット数としてもよい。このようにすることで、非連続的に受信できないデータを示すことが可能となる。
S-PCellから受信できなかったデータ and/or 受信できたデータのデータ識別子のUEからT-PCellへの送信方法は前述に開示した方法を適宜適用するとよい。他の方法として、UEはT-PCellに対して、RLC Contorol PDUで該識別子を送信してもよい。たとえば、該識別子がRLC SNであるような場合に適用してもよい。また、他の方法として、UEはT-PCellに対して、PDCP Contorol PDUで該識別子を送信してもよい。たとえば、該識別子がPDCP PDU SNであるような場合に適用してもよい。該識別子の送信処理の複雑化を回避できる。
T-PCellはUEからこれらのデータのPDCP PDU SNを受信する。T-DUは、UEがS-PCellから受信できなかったデータのPDCP PDU SNを認識可能となる。このようにすることで、T-DUは、UEがS-PCellから受信できなかったデータのPDCP PDUを認識可能となる。T-DUはT-PCellからUEに対して、S-PCellから受信できなかったデータのPDCP PDUを再度送信する。T-DUは、PDCP PDU SNに関連付けたRLC SNを導出してもよい。T-DUは、導出したRLC SNが割当てられたデータをUEに対して送信する。このようにすることで、T-DUは、UEがS-PCellから受信できなかったデータのPDCP PDUを、T-PCellから送信することができる。UEはT-PCellからS-PCellで受信できなかったデータのPDCP PDUを受信することが可能となる。
前述に開示した、たとえば、セル間L1/L2モビリティ対象のUEの対象となるベアラに対して、S-DUのRLCと候補DUのRLCとを同じ設定にし、CUのPDCPで複製したデータに対して、S-DUと候補DUとで同じデータ識別子を割当てる方法を適宜適用してもよい。
UEは、セル間L1/L2モビリティによるPCell変更後、T-PCellに対してS-DUのS-PCellから受信できなかったデータのRLC SNを送信する。UEはT-PCellに対して、S-PCellで送達されなかったデータのRLC SNを送信してもよい。RLC SNの状態情報を送信してもよい。
T-PCellはUEからこれらのデータのRLC SNを受信する。T-DUは、UEがS-PCellから受信できなかったデータのRLC SNを認識可能となる。T-DUは、RLC SNに関連付けたPDCP PDU SNを導出してもよい。T-DUは、導出したPDCP PDU SNのデータをUEに対して送信する。PDCP PDU SNに関連付けられたRLC SNが付与された全RLC PDUを送信することになる。このようにすることで、T-DUは、UEがS-PCellから受信できなかったPDCP PDUを、T-PCellから送信することができる。UEはT-PCellから、S-PCellで受信できなかったPDCP PDUを受信することが可能となる。
このようにすることで、UEはセル間L1/L2モビリティが異なるDU間で行われたとしても、異なるDUからデータを連続して受信可能となる。異なるDU間のセル間L1/L2モビリティにおけるデータの送受信が不連続になるのを回避可能となる。
図35は、実施の形態6について、セル間L1/L2モビリティ処理におけるデータの送信方法の他の例を示すシーケンス図である。図29と共通するステップについては同じステップ番号を付し、共通する説明を省略する。図35の例では、異なるDU間でセル間L1/L2モビリティによるPCell変更が行われる場合について示している。
ステップST3501で、CUは、UEに対するDL(Downlink)データの複製を行う。PDCPで複製を行うとよい。DLデータのデータ識別子も複製してDLデータに付与する。該データ識別子をPDCP PDU SNとするとよい。ステップST3502で、CUはUEとの通信を行うため、S-DU(DU#1)に対してDLデータを送信する。S-DUは受信したDLデータを、SPCellからUEに対して送信する。ステップST3503~ステップST3505で、CUは複製したDLデータを候補DU(DU#2、DU#3、DU#4)に送信する。候補DUは、受信DLデータを保持する。候補DUは、受信DLデータを記憶してもよい。このようにすることで、S-DUに送信されたDLデータと同じデータおよびデータ識別子が候補DUに送信される。
ステップST3501~ステップST3505の処理は、図35に示したタイミングに限らず、ステップST2750でUEに対してセル間L1/L2モビリティの設定がなされた後に行われてもよい。たとえば、ステップST2750(図27参照)において、ステップST2508の送信を契機に上述のステップST3501~ステップST3505の処理が行われてもよい。たとえば、ステップST2509の受信を契機に該処理が行われてもよい。UEに対するセル間L1/L2モビリティの設定の起動に応じて、候補DUへの複製データの送信が可能となる。
ステップST3501~ステップST3505の処理は、候補セルを設定した後に行われてもよい。たとえば、ステップST2750(図27参照)において、ステップST2701~ステップST2703の送信を契機に該処理が行われてもよい。たとえば、ステップST2704~ステップST2706の送信を契機に該処理が行われてもよい。候補DUが設定された段階で早期に候補DUに対して複製データを送信可能となる。
図35の説明に戻り、ステップST2522で、UEはPCellの変更を行う。UEはPCell変更後、S-PCellのHARQバッファをクリヤしてもよい。UEは、ステップST2522の処理に引き続き、図34で開示したステップT3402の処理を行ってもよい。異なるDU間でセル間L1/L2モビリティが行われるような場合も、前述に開示したUEやS-PCellのHARQバッファのクリヤ方法を適宜適用するとよい。S-PCellでのUEのHARQバッファのクリヤ方法について、他の方法を開示する。S-PCellは、T-PCellからUEとのアクセス成功に関する通知を受信した場合に、UEのHARQバッファをクリヤしてもよい。たとえば、S-PCellは、ステップST2751におけるステップST2725でCUからUEコンテキスト修正要求を受信した場合に、UEのHARQバッファをクリヤしてもよい。他の方法として、S-PCellは、CUからUEのコンテキストのリリースに関する通知を受信した場合に、UEのHARQバッファをクリヤしてもよい。たとえば、S-PCellは、ステップST2752におけるステップST2731でCUからUEコンテキストリリースを受信した場合に、UEのHARQバッファをクリヤしてもよい。このようにすることで、UEやS-PCellのバッファ量を削減可能となる。ステップST3506で、UEはT-PCellに対してPCell変更を送信する。UEはT-PCellに対して、S-PCellで未受信となったデータのデータ識別子を送信する。S-PCellで未受信となったデータのデータ識別子を、PCellの変更とともに送信してもよい。ステップST3506で、T-PCellは、UEからS-PCellで未受信となったデータのデータ識別子を受信する。このようにすることで、T-PCellは、UEがS-PCellで未受信となったデータのデータ識別子を認識可能となる。
T-PCellは、ステップST3503でCUから受信した複製されたデータの中から、UEから受信したS-PCellで未受信となったデータのデータ識別子を用いて、UEに送達できなかったデータを導出する。ステップST3507で、T-PCellはUEに対して、送達できなかったデータに対応する複製データを送信する。ステップST2751で、CUは、T-PCellにPCellが変更されたことを認識する。ステップST2524でCUはT-PCellを構成するT-DU(DU#2)に対してデータを送信する。T-DUはCUから受信したデータをT-PCellからUEに対して送信する。
CUは、ステップST2751に含まれるステップST2722~ステップST2725(図28参照)で、候補DUに対して、複製データの破棄要求を送信してもよい。複製したデータの破棄要求を受信した候補DUは、複製データを破棄するとよい。記憶容量を削減できる。CUから候補DUに対して送信される、候補セルの設定のリリースとともに、あるいは、候補セルの設定のリリースに含めて、複製データの破棄要求を送信してもよい。シグナリング量を低減可能となる。CUから候補DUに対して送信される、候補セルの設定のリリースをもって複製データの破棄要求とみなしてもよい。CUから候補セルの設定のリリースを受信した候補DUは、複製データの破棄を行うとよい。
このようにすることで、異なるDU間のセル間L1/L2モビリティにおいて、UEがS-PCellから受信できなかったデータをT-PCellから受信することができる。異なるDU間でセル間L1/L2モビリティが実行された場合もデータを失うことなく、連続した通信が可能となる。
前述の課題を解決する他の方法を開示する。S-PCellはUEに対してS-PCellで送達確認のとれたデータ and/or 送達確認のとれなかったデータのデータ識別子を送信する。該データ識別子を、MACシグナリングで送信してもよい。たとえば、MAC CEに含めて送信してもよい。該データ識別子を早期に送信可能となる。他の方法として、該データ識別子を、DCIに含めても良い。DCIに含めてPDCCHで送信してもよい。S-PCellはUEに対して、PCell変更の設定とともに、あるいは、PCell変更の設定に含めて送信してもよい。
UEは、T-PCellに対して、S-PCellで送達確認のとれたデータ and/or 送達確認のとれなかったデータのデータ識別子を送信する。T-DUは、UEから該データ識別子を受信する。これにより、T-DUは、UEにS-PCellで送達されないデータを認識可能となる。T-DUはT-PCellからUEに対して、S-PCellで送達されないデータを送信する。UEはT-PCellから、S-PCellで送達されなかったデータを受信することが可能となる。
該データ識別子をどのデータ識別子とするか、該データ識別子の情報やその送信方法などは、前述に開示した方法を適宜適用するとよい。
このようにすることで、UEは、セル間L1/L2モビリティが異なるDU間で行われたとしても、異なるDUからデータを連続して受信可能となる。異なるDU間のセル間L1/L2モビリティにおけるデータの送受信が不連続になるのを回避可能となる。
図36は、実施の形態6について、セル間L1/L2モビリティ処理におけるデータの送信方法の他の例を示すシーケンス図である。図35と共通するステップについては同じステップ番号を付し、共通する説明を省略する。図36の例では、S-PCellからUEを介して未送達のデータのデータ識別子を通知する方法について示している。
ステップST3601で、S-PCellはUEに対して、S-PCellで未送達のデータのデータ識別子を送信する。S-PCellはUEに対して、S-PCellで未送達のデータのデータ識別子を、PCellの変更とともに送信してもよい。UEはS-PCellから、S-PCellで未送達のデータのデータ識別子を受信する。このようにすることで、UEは、S-PCellで未送達のデータのデータ識別子を認識できる。
ステップST2522で、UEはPCellの変更を行う。ステップST3602で、UEはT-PCellに対してPCell変更を送信する。UEはT-PCellに対して、S-PCellで未送達のデータのデータ識別子を送信する。S-PCellで未送達のデータのデータ識別子を、PCell変更とともに送信してもよい。ステップST3602で、T-PCellは、UEから、S-PCellで未送達のデータのデータ識別子を受信する。このようにすることで、T-PCellは、S-PCellで未送達のデータのデータ識別子を認識可能となる。
T-PCellは、ステップST3503でCUから受信した複製されたデータの中から、UEから受信したS-PCellで未送達のデータのデータ識別子を用いて、UEに送達できなかったデータを導出する。ステップST3507で、T-PCellはUEに対して、送達できなかったデータに対応する複製データを送信する。ステップST2751で、CUは、T-PCellにPCellが変更されたことを認識する。ステップST2524で、CUはT-PCellを構成するT-DU(DU#2)に対してデータを送信する。T-DUはCUから受信したデータをT-PCellからUEに対して送信する。
このようにすることで、異なるDU間のセル間L1/L2モビリティにおいて、S-PCellがUEに対して未送達のデータをT-PCellから送信することができる。異なるDU間でセル間L1/L2モビリティが実行された場合もデータを失うことなく、連続した通信が可能となる。
前述では、S-PCellで送達されないデータの処理方法について開示した。ここでは他の方法を開示する。
セル間L1/L2モビリティによるPCell変更の際に、HARQバッファをクリヤしなくてもよい。UEのHARQバッファをクリヤしなくてもよい。S-PCellのHARQバッファをクリヤしなくてもよい。UEはPCell変更後も、PCell変更前にS-PCellから受信していたデータのHARQ処理を実行する。PCell変更後はT-PCellでもHARQ処理を実行する。S-PCellのHARQ処理が終了するまで、UEはS-PCellとT-PCellの両方でHARQ処理を行う。UEはS-PCellとT-PCellの両方からデータを受信する。このようにすることで、S-PCellで送達されないデータについてT-DUに通知する必要がなくなる。シグナリング負荷の軽減、処理の複雑化の回避が図れる。
他の方法を開示する。PCell変更前のS-PCellの最後のRLC SNのデータの送信をS-PCellで実行する。あるいは、PCell変更前のS-PCellの最後のPDCP PDU SNのデータの送信をS-PCellで実行する。これらのデータのHARQ処理はS-PCellで行うとよい。UEはPCell変更後も、PCell変更前にS-PCellから送信された該データを受信する。PCell変更後はT-PCellからもデータを受信する。S-PCellからの該データの受信が終了するまで、UEはS-PCellとT-PCellの両方からデータ受信を行う。UEは、S-PCellとT-PCellから重複して受信したデータの一方を破棄するとよい。たとえば、後から受信したデータを破棄する。先に受信した方を用いることで早期にデータ受信が可能となる。このようにすることで、S-PCellで送達されないデータについてT-DUに通知する必要がなくなる。シグナリング負荷の軽減、処理の複雑化の回避が図れる。
UEが、PCell変更後もS-PCellからデータの受信を行っても、該データの受信が失敗に終わってしまう場合がある。たとえば、HARQ処理の最大再送回数を超過した場合や、RLCでの最大再送回数を超過してしまうような場合である。このような場合は、S-DUからT-DUに、S-PCellで未送達のデータを送信するとよい。該送信方法は、前述に開示した方法を適宜適用するとよい。
このようにすることで、UEはセル間L1/L2モビリティが異なるDU間で行われたとしても、異なるDUからデータを連続して受信可能となる。異なるDU間のセル間L1/L2モビリティにおけるデータの送受信が不連続になるのを回避可能となる。
図37は、実施の形態6について、セル間L1/L2モビリティ処理におけるデータの送信方法の他の例を示すシーケンス図である。図36と共通するステップについては同じステップ番号を付し、共通する説明を省略する。図37の例では、PCell変更後もS-PCellからデータを送信する方法について示している。UEは、PCell変更後、S-PCellからのデータ受信が終了するまで、S-PCellとT-PCellの両方からデータ受信を行う。
ステップST2522で、UEはPCellの変更を行う。UEは、PCell変更後、S-PCell受信停止要求を受信するまで、S-PCellからのデータ受信を停止しない。S-PCellは、PCell変更前にCUから受信していたデータをUEに対して送信する。ステップST3507で、T-PCellはUEに対して、ステップST3503でCUから受信した複製データを送信する。UEは、S-PCellから引き続きデータを受信し、T-PCellからもデータを受信する。
ステップST3701で、UEは、S-PCellとT-PCellから重複して受信したデータの一方を破棄する。たとえば、後から受信したデータを破棄するとよい。PCell変更前にCUから受信していたデータをUEに送信したS-PCellは、ステップST3702で、UEに対してS-PCell受信停止要求を送信する。S-PCellは、S-PCell受信停止要求とともに、UEに送信できなかったデータのデータ識別子を送信してもよい。S-PCellからS-PCell受信停止要求を受信したUEは、S-PCellからの受信を停止する。ステップST3703で、UEは、T-PCellに対して、S-PCellでUEに未送達のデータのデータ識別子を送信してもよい。T-PCellはS-PCellからUEに送達できなかったデータを認識可能となる。T-PCellはS-PCellからUEに送達できなかったデータを既に送信したか否かを確認し、送信していない場合は、該データを送信するとよい。S-PCellで送信できなかったデータを確実に送信可能となる。
ステップST3704で、UEは、S-PCellとT-PCellから重複して受信したデータの破棄を停止する。
前述の例では、UEは、PCell変更後、S-PCell受信停止要求を受信するまで、S-PCellの受信を停止しないことを開示した。S-PCell受信停止要求は、T-PCellからUEに対して送信されてもよい。たとえば、T-PCellは、UEからPCell変更を受信した場合に、S-PCell受信停止要求をUEに対して送信してもよい。UEは、早期にS-PCellからの受信を停止可能となる。UEの低消費電力化が図れる。ステップST2751(図28参照)で、T-PCellにPCellが変更されたことを認識したCUは、S-PCellを構成するS-DUに対して、UEへの送信停止要求を送信してもよい。該要求を受信したS-DUは、S-PCellからUEへのデータの送信を停止する。
他の方法として、S-PCell受信停止要求は、ステップST2751で、S-PCellからUEに対して送信されてもよい。ステップST2751で、T-PCellにPCellが変更されたことを認識したCUは、S-PCellを構成するS-DUに対して、UEへの送信停止要求を送信してもよい。該要求を受信したS-DUは、S-PCellからUEへS-PCellからのデータ受信停止要求を送信する。また、S-PCellはUEへのデータの送信を停止する。このようにすることで、たとえば、PCellの変更によりCUからT-PCellへデータが送信されるまで、S-PCellからUEに対してデータの送信を継続可能となる。UEは、S-PCellとT-PCellから重複してデータを受信することで、より確実にデータを受信可能となる。
このようにすることで、より確実に、異なるDU間でセル間L1/L2モビリティが実行された場合もデータを失うことなく、連続した通信が可能となる。
セル間L1/L2モビリティの際のULデータ送受信方法について開示する。UEでのHARQバッファをクリヤする。S-PCellのHARQバッファをクリヤしてもよい。UEは、PCell変更時、送達確認がとれなかったデータの識別子をT-PCellに対して送信する。UEは、PCell変更時、送達確認がとれなかったデータをT-PCellに対して送信する。該データとして、PDCPで未送達のデータとしてもよい。DU内あるいはDU間のセル間L1/L2モビリティで有効である。該データをRLCで未送達のデータとしてもよい。DU内セル間L1/L2モビリティで有効である。該データをHARQ処理が完了していないデータとしてもよい。DU内セル間L1/L2モビリティで有効である。
UEでのHARQバッファをクリヤしなくてもよい。S-PCellのHARQバッファをクリヤしなくてもよい。UEはS-PCellとT-PCellの両方とHARQ処理を行ってもよい。UEは、S-PCellのHARQ処理が終了するまで、S-PCellでHARQ処理を実行する。PCell変更後はT-PCellとHARQ処理を実行する。S-PCellのHARQ処理が終了するまで、UEはS-PCellとT-PCellの両方にデータ送信を行う。
他の方法を開示する。PCell変更時、UEはS-PCellの最後のRLC SNのデータの送信をS-PCellで実行する。PCell変更後はT-PCellへデータを送信する。S-PCellでの最後のRLC SNのデータの送信が終了するまで、UEはS-PCellとT-PCellの両方にデータ送信を行う。
他の方法を開示する。PCell変更時、UEはS-PCellの最後のPDCP PDU SNのデータの送信をS-PCellで実行する。PCell変更後はT-PCellへデータを送信する。S-PCellでの最後のRLC SNのデータの送信が終了するまで、UEはS-PCellとT-PCellの両方にデータ送信を行う。
CUは、S-DUとT-DUから重複して受信したデータの一方を破棄するとよい。たとえば、後から受信したデータを破棄する。先に受信した方を用いることで早期にデータ受信が可能となる。
UEが、PCell変更後もS-PCellへのデータ送信を行っても、該データの送信が失敗に終わってしまう場合がある。たとえば、HARQ処理の最大再送回数を超過した場合や、RLCでの最大再送回数を超過してしまうような場合である。このような場合は、UEからT-DUにS-PCellで未送達のデータを送信するとよい。該送信方法は、前述に開示した方法を適宜適用するとよい。
このようにすることで、UEはセル間L1/L2モビリティが異なるDU間で行われたとしても、異なるDUからデータを連続して送信可能となる。異なるDU間のセル間L1/L2モビリティにおけるデータの送受信が不連続になるのを回避可能となる。
本実施の形態6で開示したような方法とすることで、セル間L1/L2モビリティによるUEとRANとの間のデータの連続性が保たれる。セル間L1/L2モビリティにおいて、データを失うことなく通信が可能となる。
実施の形態7.
従来のセル間モビリティではCA(Carrier Aggregation)の設定はリリースされ、モビリティ後再度CAが設定される。セル間モビリティではパケット複製(非特許文献2(3GPP TS38.300)参照)の設定もリリースされることになり、モビリティ後再度パケット複製の設定が必要となる。このため、セル間モビリティによるパケット複製の中断が生じ、通信の信頼性の低下や遅延の増大が発生してしまうという問題が生じる。
従来のセル間モビリティではCA(Carrier Aggregation)の設定はリリースされ、モビリティ後再度CAが設定される。セル間モビリティではパケット複製(非特許文献2(3GPP TS38.300)参照)の設定もリリースされることになり、モビリティ後再度パケット複製の設定が必要となる。このため、セル間モビリティによるパケット複製の中断が生じ、通信の信頼性の低下や遅延の増大が発生してしまうという問題が生じる。
本実施の形態7では、このような課題を解決する方法を開示する。
セル間L1/L2モビリティではCAの設定をリリースしない。DL and/or ULのCAの設定をリリースしない。サービングセルの設定をリリースしないとしてもよい。セル間L1/L2モビリティではCAの設定をリリースしないことを予め規格等で静的に決めておいてもよい。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティ処理において、CAの設定をリリースするためのRRC処理を行わなくて済む。早期にセル間L1/L2モビリティを可能にする。セル間L1/L2モビリティでCAの設定をリリースしない方法は、セル間L1/L2モビリティが、設定された一つまたは複数のサービングセル内で行われる場合に限定してもよい。
セル間L1/L2モビリティではCAの設定をリリースしてもよい。DL and/or ULのCAの設定をリリースしてもよい。サービングセルの設定をリリースしてもよい。セル間L1/L2モビリティではCAの設定をリリースすることを予め規格等で静的に決めておいてもよい。たとえば、UEは、セル間L1/L2モビリティの設定がなされた場合に、CAの設定をリリースする。gNBはUEに対してセル間L1/L2モビリティの設定を行った場合に該UEへのCAの設定をリリースする。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティによるPCell変更時にRRCの処理を行わなくて済む。
他の方法として、たとえば、gNBがCA設定をリリースするかしないかを決定してもよい。gNBはCUであってもよい。gNBは予めUEに対して、セル間L1/L2モビリティでCA設定をリリースすることを通知する。たとえば、gNBがUEに対してセル間L1/L2モビリティの設定を通知する際にCA設定をリリースすることを通知する。CA設定をリリースすることを、該設定とともに、あるいは該設定に含めて送信してもよい。UEはgNBからCA設定をリリースすることを示す情報を受信した場合、CAの設定をリリースする。gNBはUEに対してCA設定をリリースすることを送信した場合に該UEへのCAの設定をリリースする。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティによるPCell変更時にRRCの処理を行わなくて済む。
セル間L1/L2モビリティでCAの設定をリリースするかしないかを設定可能としてもよい。たとえば、gNBがCA設定をリリースするかしないかを決定してもよい。gNBはCUであってもよい。gNBは予めUEに対して、セル間L1/L2モビリティでCA設定をリリースするかしないかを通知する。たとえば、gNBがUEに対してセル間L1/L2モビリティの設定を通知する際にCA設定をリリースするかしないかを通知する。CA設定をリリースするかしないかを、該設定とともに、あるいは該設定に含めて送信してもよい。UEはgNBからCA設定をリリースすることを示す情報を受信した場合、CAの設定をリリースする。CA設定をリリースしないことを示す情報を受信した場合は、CAの設定をリリースしない。gNBはUEに対してCA設定をリリースすることを送信した場合に該UEへのCAの設定をリリースする。gNBはUEに対してCA設定をリリースしないことを送信した場合に該UEへのCAの設定をリリースしない。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティの際のCAの設定の制御が可能となる。また、セル間L1/L2モビリティによるPCell変更時にRRCの処理を行わなくて済む。
セル間L1/L2モビリティではパケット複製の設定をリリースしない。CAによるパケット複製の設定をリリースしないとしてもよい。セル間L1/L2モビリティではパケット複製の設定をリリースしないことを予め規格等で静的に決めておいてもよい。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティ処理において、パケット複製の設定をリリースするためのRRC処理を行わなくて済む。早期にセル間L1/L2モビリティを可能にする。
セル間L1/L2モビリティではパケット複製の設定をリリースしてもよい。セル間L1/L2モビリティではパケット複製の設定をリリースすることを予め規格等で静的に決めておいてもよい。たとえば、UEは、セル間L1/L2モビリティの設定がなされた場合に、パケット複製の設定をリリースする。gNBはUEに対してセル間L1/L2モビリティの設定を行った場合に該UEへのパケット複製の設定をリリースする。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティによるPCell変更時にRRCの処理を行わなくて済む。
他の方法として、たとえば、gNBがパケット複製の設定をリリースするかしないかを決定してもよい。gNBはCUであってもよい。gNBは予めUEに対して、セル間L1/L2モビリティでパケット複製の設定をリリースすることを通知する。たとえば、gNBがUEに対してセル間L1/L2モビリティの設定を通知する際にパケット複製の設定をリリースすることを通知する。パケット複製の設定をリリースすることを、該設定とともに、あるいは該設定に含めて送信してもよい。UEはgNBからパケット複製の設定をリリースすることを示す情報を受信した場合、パケット複製の設定をリリースする。gNBはUEに対してパケット複製の設定をリリースすることを送信した場合に該UEへのパケット複製の設定をリリースする。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティによるPCell変更時にRRCの処理を行わなくて済む。
セル間L1/L2モビリティでパケット複製の設定をリリースするかしないかを設定可能としてもよい。たとえば、gNBがパケット複製の設定をリリースするかしないかを決定してもよい。gNBはCUであってもよい。gNBは予めUEに対して、セル間L1/L2モビリティでパケット複製の設定をリリースするかしないかを通知する。たとえば、gNBがUEに対してセル間L1/L2モビリティの設定を通知する際にパケット複製の設定をリリースするかしないかを通知する。パケット複製の設定をリリースするかしないかを、該設定とともに、あるいは該設定に含めて送信してもよい。UEはgNBからパケット複製の設定をリリースすることを示す情報を受信した場合、パケット複製の設定をリリースする。パケット複製の設定をリリースしないことを示す情報を受信した場合は、パケット複製の設定をリリースしない。gNBはUEに対してパケット複製の設定をリリースすることを送信した場合に該UEへのパケット複製の設定をリリースする。gNBはUEに対してパケット複製の設定をリリースしないことを送信した場合に該UEへのパケット複製の設定をリリースしない。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティの際のパケット複製の設定の制御が可能となる。また、セル間L1/L2モビリティによるPCell変更時にRRCの処理を行わなくて済む。
セル間L1/L2モビリティで、ベアラの種類毎にパケット複製設定をリリースするかしないかを設定してもよい。たとえば、SRBはパケット複製設定をリリースし、DRB(Data Radio Bearer)はパケット複製設定をリリースしないと設定する。このようにすることで、ベアラ毎に柔軟なパケット複製の設定が可能となる。たとえば、セル間L1/L2モビリティでベアラ毎に必要な信頼性や遅延性能が異なるような場合に、それらの性能を満たすような柔軟な設定が可能となる。
セル間L1/L2モビリティでCAの設定をリリースするかしないかに応じて、セル間L1/L2モビリティでパケット複製の設定をリリースするかしないかを設定してもよい。たとえば、セル間L1/L2モビリティでCAの設定をリリースしない場合、セル間L1/L2モビリティでパケット複製の設定をリリースしない。セル間L1/L2モビリティでCAの設定をリリースする場合、セル間L1/L2モビリティでパケット複製の設定をリリースする。逆に、セル間L1/L2モビリティでパケット複製の設定をリリースするかしないかに応じて、セル間L1/L2モビリティでCAの設定をリリースするかしないか設定してもよい。たとえば、セル間L1/L2モビリティでパケット複製の設定をリリースしない場合、セル間L1/L2モビリティでCAの設定をリリースしない。セル間L1/L2モビリティでパケット複製の設定をリリースする場合、セル間L1/L2モビリティでCAの設定をリリースする。このようにすることで、CAやパケット複製の設定を簡略化可能となる。
セル間L1/L2モビリティでパケット複製の設定をリリースしないことを開示したが、パケット複製を継続するとしてもよい。パケット複製のアクティベーションを継続するとしてもよい。パケット複製用LCH(Logical Channel)送信に用いるサービングセルがリリースされない場合パケット複製を継続するとしてもよい。
セル間L1/L2モビリティによるPCellの変更で、パケット複製がT-PCellを用いて行われてもよい。パケット複製がS-PCellで行われている場合に適用してもよい。S-PCellがパケット複製のアクティベーションが設定されていた場合、セル間L1/L2モビリティによるPCellの変更で、T-PCellを用いて引き続きパケット複製のアクティベーションが継続されてもよい。S-PCellがパケット複製のアクティベーションが設定されていた場合、セル間L1/L2モビリティによるPCellの変更で、S-PCellはデアクティベーションされてもよい。これらの方法は、SRBに適用されてもよいし、DRBに適用されてもよい。ベアラの種類に応じて適用されてもよい。ベアラの種類に応じて柔軟なパケット複製が可能となる。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティでパケット複製を継続することが可能となる。
パケット複製がS-PCellで行われていない場合、セル間L1/L2モビリティによるPCellの変更前後で、同じセルを用いてパケット複製を継続するとよい。パケット複製がS-PCellでアクティベーションされていない場合、セル間L1/L2モビリティによるPCellの変更前後で、同じセルを用いてパケット複製を継続するとよい。これらの方法は、DRBに適用されてもよい。このようにすることで、PCell以外でパケット複製が可能となる。セル間L1/L2モビリティでパケット複製を継続することが可能となる。
セル間L1/L2モビリティの際はパケット複製をデアクティベーションしてもよい。パケット複製が設定されているDRBの一部または全部についてデアクティベーションしてもよい。パケット複製用のRLCの一部または全部についてデアクティベーションしてもよい。セル間L1/L2モビリティの際にパケット複製をデアクティベーションすることは、規格等で静的に決められてもよい。シグナリングを不要とできる。
gNBはUEに対して、セル間L1/L2モビリティの際のパケット複製のデアクティベーションを通知してもよい。該通知は、パケット複製が設定されているDRBの一部または全部について行われてもよいし、パケット複製用のRLCの一部または全部について行われてもよい。該通知は、セル間L1/L2モビリティ対象となるDRBについてのみ行われてもよい。このようにすることで、パケット複製のデアクティベーションを、セル間L1/L2モビリティの際の電波伝搬環境やRANの負荷に応じて柔軟に設定することができる。また、パケット複製の設定をリリースしなくてよいため制御処理を簡易にすることができる。
セル間L1/L2モビリティの際のパケット複製のデアクティベーションを通知するgNBはCUであってもよい。CUはUEに対して、セル間L1/L2モビリティの際のパケット複製のデアクティベーションを通知する。セル間L1/L2モビリティの際のパケット複製のデアクティベーションを通知するgNBはDUであってもよい。DUはUEに対して、セル間L1/L2モビリティの際のパケット複製のデアクティベーションを通知する。
セル間L1/L2モビリティの際のパケット複製のデアクティベーションの通知に、RRCメッセージを用いてもよい。たとえば、CUはS-DUを介してUEに対して送信するセル間L1/L2モビリティの設定とともに、あるいは、該設定に含めて、パケット複製のデアクティベーションを通知してもよい。このようにすることで、PCell変更決定前に早期に通知可能となる。
セル間L1/L2モビリティの際のパケット複製のデアクティベーションの通知に、MACシグナリングが用いられてもよい。たとえば、MAC CEで通知してもよい。該通知用に新たなMAC CEを設けてもよい。あるいは既存のMAC CEを用いてもよい。たとえば、DRB用のMAC CEで通知してもよい。たとえば、RLC用のMAC CEで通知してもよい。DRB用のMAC CEだけでもよい。既存のMAC CEを用いることで処理の複雑化を回避できる。たとえば、DUはUEに対して、PCell変更の通知とともに、あるいは、PCell変更の通知に含めて通知してもよい。このようにすることで、PCell変更とともに通知可能となる。たとえば、どのPCellに変更されるかなどを考慮してパケット複製のデアクティベーションの通知が可能となる。
T-PCellは、PCell変更前にパケット複製をデアクティベーションしたDRB and/or RLC情報を取得してもよい。T-PCellがパケット複製をデアクティベーションしたDRB and/or RLC情報を取得する方法を開示する。PCell変更後、UEはT-PCellに対してパケット複製をデアクティベーションしたDRB and/or RLC情報を通知する。該情報の通知にRRCメッセージを用いてもよい。たとえばUEがT-PCellと行うRA処理において送信してもよい。他の方法として、該情報の通知にMACシグナリングを用いてもよい。たとえば、UEがT-PCellに送信するPCell変更通知とともにあるいは該通知に含めて送信してもよい。他の方法として、該情報をUCIに含めてもよい。UCIに含めてPUCCHあるいはPUSCHで送信してもよい。この送信方法は、実施の形態5で開示したUE識別子をT-PCellに送信する方法を適宜適用するとよい。このようにすることで、T-PCellはPCell変更前にパケット複製をデアクティベーションしたDRB and/or RLC情報を取得できる。
他の取得方法を開示する。CUはT-DUに対して該情報を送信するとよい。CUがパケット複製をデアクティベーションするDRB and/or RLCを決定する場合に適用してもよい。該送信にF1シグナリングを用いるとよい。T-PCellは該情報を取得できる。
他の取得方法を開示する。S-DUはCUに対して該情報を送信するとよい。CUはT-DUに対して該情報を送信する。DUがパケット複製をデアクティベーションするDRB and/or RLCを決定する場合に適用してもよい。該送信にF1シグナリングを用いるとよい。T-PCellは該情報を取得できる。
他の取得方法を開示する。S-DUはT-DUに対して該情報を送信するとよい。DUがパケット複製をデアクティベーションするDRB and/or RLCを決定する場合に適用してもよい。該送信に実施の形態4で開示したDU間のインタフェースを用いるとよい。T-PCellは該情報を取得できる。
他の取得方法を開示する。予めパケット複製をデアクティベーションするDRB and/or RLCを規格等で静的に決めておいてもよい。UE、DU、CUが認識可能となる。
パケット複製をデアクティベーションするDRBは一部であってもよいし全部であってもよい。パケット複製をデアクティベーションするRLCは一部であってもよいし全部であってもよい。パケット複製をデアクティベーションするRLCはS-RLCであってもよい。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティの際のパケット複製の柔軟なデアクティベーションの設定が可能となる。
T-DUは、取得したパケット複製をデアクティベーションしたDRB and/or RLC情報を用いて、パケット複製をアクティベーションするDRB and/or RLCを決定してもよい。PCell変更前と変更後とでアクティベーションするDRB and/or RLCが同じでなくてもよい。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティの際のパケット複製の柔軟なアクティベーション、デアクティベーションの設定が可能となる。
セル間L1/L2モビリティによるPCell変更後、パケット複製のアクティベーションを通知してもよい。T-PCellからUEに対して通知してもよい。T-PCellがUEからPCell変更を受信後、UEに対してパケット複製のアクティベーションを通知してもよい。T-PCellからUEへの該通知に、RRCメッセージを用いてもよい。たとえば、RA処理において送信してもよい。T-PCellからUEへの該通知に、MACシグナリングを用いてもよい。該通知をMAC CEに含めてもよい。該通知を早期に送信可能となる。T-PCellからUEへの該通知をDCIに含めてもよい。該通知をDCIに含めてPDCCHで送信してもよい。該通知をより早期に送信可能となる。
このようにすることで、パケット複製のデアクティベーション、アクティベーションを、セル間L1/L2モビリティの際の電波伝搬環境やRANの負荷に応じて柔軟に設定することができる。また、パケット複製の設定をリリースしなくてよいため制御処理を簡易にすることができる。
セル間L1/L2モビリティの際にパケット複製をデアクティベーションしなくてもよい。セル間L1/L2モビリティでパケット複製の設定をリリースせずに、デアクティベーションしなくてもよい。パケット複製用LCH送信に用いるサービングセルをリリースせずにパケット複製をデアクティベーションしなくてもよい。パケット複製のアクティベーションを継続することができる。
前述に、セル間L1/L2モビリティの際のパケット複製のアクティベーション、デアクティベーションの方法について開示した。これらの方法を、セル間L1/L2モビリティの際のサービングセルのアクティベーション、デアクティベーションに適宜適用してもよい。たとえば、CAのサービングセルのアクティベーション、デアクティベーションに適用することで、UEは、CAをリリースせずに、不要なサービングセルの処理が不要となる。UEの低消費電力化が図れる。
セル間L1/L2モビリティの際にパケット複製用LCH送信に用いるサービングセルがアクティベーションされるかデアクティベーションされるかに応じて、パケット複製をアクティベーションするかデアクティベーションするかを設定してもよい。たとえば、セル間L1/L2モビリティの際にパケット複製用LCH送信に用いるサービングセルをアクティベーションする(継続であってもよい)場合は、パケット複製をアクティベーションしてもよいし(継続であってもよい)、あるいは、デアクティベーションしてもよい。セル間L1/L2モビリティの際にパケット複製用LCH送信に用いるサービングセルをデアクティベーションする場合は、パケット複製をデアクティベーションする。たとえば、セル間L1/L2モビリティの際にパケット複製をアクティベーションする(継続であってもよい)場合は、パケット複製用LCH送信に用いるサービングセルをアクティベーションする(継続であってもよい)。セル間L1/L2モビリティの際にパケット複製をデアクティベーションする場合は、パケット複製用LCH送信に用いるサービングセルをアクティベーションしてもよいし(継続であってもよい)、デアクティベーションしてもよい。このようにすることで、CAとパケット複製のアクティベーション、デアクティベーションの処理が複雑になるのを回避可能となる。誤動作を低減することができる。
本実施の形態で開示したような方法とすることで、セル間のモビリティをL1/L2モビリティで行うことでパケット複製の中断を無くすことができる。パケット複製の中断を無くすことで、再度パケット複製までの時間が増大するのを回避できる。セル間L1/L2モビリティの際も通信の信頼性の低下や遅延時間の増大を回避することができる。
実施の形態4から実施の形態7では、セル間L1/L2モビリティが一つのgNB内において行われる場合について開示した。該gNBは、MCGであってもよいし、SCGであってもよい。SCGでは、PCellをPSCellに置き換えて適宜適用してもよい。たとえば、SCGでのセル間L1/L2モビリティによるSPCellの変更に適用してもよい。
本開示において、スマートリピータとして記載しているが、特に説明の無い限り、反射板であってもよいし、再構成可能インテリジェントサーフェス(Reconfigurable Intelligent Surface:RIS)であってもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける消費電力を削減しつつ、基地局のカバレッジを拡張可能となる。
本開示において、gNBあるいはセルとして記載しているが、特に説明の無い限り、gNBであってもよいしセルであってもよい。
前述の各実施の形態およびその変形例は、例示に過ぎず、各実施の形態およびその変形例を自由に組合せることができる。また各実施の形態およびその変形例の任意の構成要素を適宜変更または省略することができる。
例えば、前述の各実施の形態およびその変形例において、サブフレームは、第5世代通信システムにおける通信の時間単位の一例である。サブフレームはスケジューリング単位であってもよい。前述の各実施の形態およびその変形例において、サブフレーム単位として記載している処理を、TTI単位、スロット単位、サブスロット単位、ミニスロット単位として行ってもよい。
例えば、前述の各実施の形態およびその変形例において開示した方法は、V2X(Vehicle-to-everything)サービスに限らずSL通信が用いられるサービスに適用してもよい。たとえば、プロキシミティサービス(Proximity-based service)、パブリックセイフティ(Public Safety)、ウェアラブル端末間通信、工場における機器間通信など、多種のサービスで用いられるSL通信に適用してもよい。
以下、本開示の諸態様を付記としてまとめて記載する。
(付記1)
第5世代無線アクセスシステムに適用される基地局と、
ビームフォーミング機能を有し、前記基地局と通信端末との間、または、前記基地局に接続された通信端末と他の通信端末との間で中継処理を行うスマートリピータと、
を含み、
前記基地局は、前記スマートリピータに対して、前記中継処理で用いるビームに関する情報を送信し、
前記スマートリピータは、前記基地局から受信した前記ビームに関する情報に基づいてビームを形成して前記中継処理を行う、
ことを特徴とする通信システム。
(付記2)
前記スマートリピータに識別子が割り当てられ、
前記スマートリピータは、前記基地局から送信された制御信号が自己に向けた制御信号であるか否かを自己に割り当てられた前記識別子に基づいて判定する、
ことを特徴とする付記1に記載の通信システム。
(付記3)
前記基地局は、前記スマートリピータに対して、前記制御信号の送受信用のリソースに関する情報であるリソース情報を送信し、
前記スマートリピータは、前記基地局から受信した前記リソース情報が示すリソースを使用して前記制御信号を受信する、
ことを特徴とする付記2に記載の通信システム。
(付記4)
前記スマートリピータは、
前記通信端末がセルサーチを行うための同期信号ブロックを送信する、
ことを特徴とする付記1から3のいずれか一つに記載の通信システム。
(付記5)
前記スマートリピータは、前記基地局から送信される同期信号ブロックを用いてセルサーチを行い前記基地局に接続するとともに前記基地局からシステム情報を取得し、取得したシステム情報を前記通信端末に送信する、
ことを特徴とする付記1から4のいずれか一つに記載の通信システム。
(付記6)
前記スマートリピータは、前記基地局との間のシグナリング処理に用いる制御プレインのプロトコルスタックを有する、
ことを特徴とする付記1から5のいずれか一つに記載の通信システム。
(付記7)
第5世代無線アクセスシステムに適用される基地局と、
前記基地局に接続する通信端末と、
を含み、
前記基地局が構成する複数のセルのいずれか一つを介して通信中の通信端末の接続先のセルを変更する場合、
前記基地局は、前記通信端末が接続先を変更後の新たな接続先のセルに関する情報を前記通信端末に送信し、
前記通信端末は、前記基地局から受信した、新たな接続先のセルに関する前記情報を、新たな接続先のセルに送信する、
ことを特徴とする通信システム。
(付記8)
接続先変更後の新たな接続先のセルで使用する前記通信端末のセル毎の識別子として、接続先変更前のセルで前記通信端末が使用していたセル毎の識別子を使用する、
ことを特徴とする付記7に記載の通信システム。
(付記9)
接続先変更後の新たな接続先のセルで使用する前記通信端末のセル毎の識別子として、接続先変更前のセルで前記通信端末が使用していたセル毎の識別子とは異なる識別子を使用し、
前記基地局は、前記通信端末が接続先のセルを変更する前に、接続先変更後の新たな接続先のセルで前記通信端末が使用する識別子を前記通信端末に通知する、
ことを特徴とする付記7に記載の通信システム。
(付記10)
前記基地局は、データの再送処理を実行中に前記通信端末が接続先のセルを変更した場合、接続先変更前のセルで前記通信端末に未送達のデータを接続先変更後の新たな接続先のセルから前記通信端末に送信する、
ことを特徴とする付記7から9のいずれか一つに記載の通信システム。
(付記11)
前記基地局は、接続先のセルを変更する前記通信端末にキャリアアグリゲーションが設定されている場合、接続先を変更後もキャリアアグリゲーションの設定を維持する、
ことを特徴とする付記7から10のいずれか一つに記載の通信システム。
第5世代無線アクセスシステムに適用される基地局と、
ビームフォーミング機能を有し、前記基地局と通信端末との間、または、前記基地局に接続された通信端末と他の通信端末との間で中継処理を行うスマートリピータと、
を含み、
前記基地局は、前記スマートリピータに対して、前記中継処理で用いるビームに関する情報を送信し、
前記スマートリピータは、前記基地局から受信した前記ビームに関する情報に基づいてビームを形成して前記中継処理を行う、
ことを特徴とする通信システム。
(付記2)
前記スマートリピータに識別子が割り当てられ、
前記スマートリピータは、前記基地局から送信された制御信号が自己に向けた制御信号であるか否かを自己に割り当てられた前記識別子に基づいて判定する、
ことを特徴とする付記1に記載の通信システム。
(付記3)
前記基地局は、前記スマートリピータに対して、前記制御信号の送受信用のリソースに関する情報であるリソース情報を送信し、
前記スマートリピータは、前記基地局から受信した前記リソース情報が示すリソースを使用して前記制御信号を受信する、
ことを特徴とする付記2に記載の通信システム。
(付記4)
前記スマートリピータは、
前記通信端末がセルサーチを行うための同期信号ブロックを送信する、
ことを特徴とする付記1から3のいずれか一つに記載の通信システム。
(付記5)
前記スマートリピータは、前記基地局から送信される同期信号ブロックを用いてセルサーチを行い前記基地局に接続するとともに前記基地局からシステム情報を取得し、取得したシステム情報を前記通信端末に送信する、
ことを特徴とする付記1から4のいずれか一つに記載の通信システム。
(付記6)
前記スマートリピータは、前記基地局との間のシグナリング処理に用いる制御プレインのプロトコルスタックを有する、
ことを特徴とする付記1から5のいずれか一つに記載の通信システム。
(付記7)
第5世代無線アクセスシステムに適用される基地局と、
前記基地局に接続する通信端末と、
を含み、
前記基地局が構成する複数のセルのいずれか一つを介して通信中の通信端末の接続先のセルを変更する場合、
前記基地局は、前記通信端末が接続先を変更後の新たな接続先のセルに関する情報を前記通信端末に送信し、
前記通信端末は、前記基地局から受信した、新たな接続先のセルに関する前記情報を、新たな接続先のセルに送信する、
ことを特徴とする通信システム。
(付記8)
接続先変更後の新たな接続先のセルで使用する前記通信端末のセル毎の識別子として、接続先変更前のセルで前記通信端末が使用していたセル毎の識別子を使用する、
ことを特徴とする付記7に記載の通信システム。
(付記9)
接続先変更後の新たな接続先のセルで使用する前記通信端末のセル毎の識別子として、接続先変更前のセルで前記通信端末が使用していたセル毎の識別子とは異なる識別子を使用し、
前記基地局は、前記通信端末が接続先のセルを変更する前に、接続先変更後の新たな接続先のセルで前記通信端末が使用する識別子を前記通信端末に通知する、
ことを特徴とする付記7に記載の通信システム。
(付記10)
前記基地局は、データの再送処理を実行中に前記通信端末が接続先のセルを変更した場合、接続先変更前のセルで前記通信端末に未送達のデータを接続先変更後の新たな接続先のセルから前記通信端末に送信する、
ことを特徴とする付記7から9のいずれか一つに記載の通信システム。
(付記11)
前記基地局は、接続先のセルを変更する前記通信端末にキャリアアグリゲーションが設定されている場合、接続先を変更後もキャリアアグリゲーションの設定を維持する、
ことを特徴とする付記7から10のいずれか一つに記載の通信システム。
202 通信端末装置(移動端末)、210 通信システム、213,240-1,240-2,750,801 基地局装置(NR基地局,基地局)、214 5Gコア部、215 中央ユニット、216 分散ユニット、217 制御プレイン用中央ユニット、218 ユーザプレイン用中央ユニット、219 TRP、301,403 プロトコル処理部、302 アプリケーション部、304,405 エンコーダー部、305,406 変調部、306,407 周波数変換部、307-1~307-4,408-1~408-4 アンテナ、308,409 復調部、309,410 デコーダー部、310,411,526 制御部、401 EPC通信部、402 他基地局通信部、412 5GC通信部、521 Data Network通信部、522 基地局通信部、523 ユーザプレイン通信部、523-1 PDU処理部、523-2 モビリティアンカリング部、525 制御プレイン制御部、525-1 NASセキュリティ部、525-2 アイドルステートモビリティ管理部、527 セッション管理部、527-1 PDUセッションコントロール部、527-2 UE IPアドレス割当部、751-1~751-8,1105,1107,1205,1209 ビーム、752 セル、803 カバレッジ、805,806,811,812,905,906 UE、807,808 UL/DL通信、810,814 SL通信、901 IABドナーCU、902 IABドナーDU、903,904 IABノード、1101,1103,1108,1201,1208 制御信号、1102,1106,1202,1206,1210 PDCCH、1104,1109,1204,1207,1211 PDSCH。
Claims (11)
- 第5世代無線アクセスシステムに適用される基地局と、
ビームフォーミング機能を有し、前記基地局と通信端末との間、または、前記基地局に接続された通信端末と他の通信端末との間で中継処理を行うスマートリピータと、
を含み、
前記基地局は、前記スマートリピータに対して、前記中継処理で用いるビームに関する情報を送信し、
前記スマートリピータは、前記基地局から受信した前記ビームに関する情報に基づいてビームを形成して前記中継処理を行う、
ことを特徴とする通信システム。 - 前記スマートリピータに識別子が割り当てられ、
前記スマートリピータは、前記基地局から送信された制御信号が自己に向けた制御信号であるか否かを自己に割り当てられた前記識別子に基づいて判定する、
ことを特徴とする請求項1に記載の通信システム。 - 前記基地局は、前記スマートリピータに対して、前記制御信号の送受信用のリソースに関する情報であるリソース情報を送信し、
前記スマートリピータは、前記基地局から受信した前記リソース情報が示すリソースを使用して前記制御信号を受信する、
ことを特徴とする請求項2に記載の通信システム。 - 前記スマートリピータは、
前記通信端末がセルサーチを行うための同期信号ブロックを送信する、
ことを特徴とする請求項1に記載の通信システム。 - 前記スマートリピータは、前記基地局から送信される同期信号ブロックを用いてセルサーチを行い前記基地局に接続するとともに前記基地局からシステム情報を取得し、取得したシステム情報を前記通信端末に送信する、
ことを特徴とする請求項1に記載の通信システム。 - 前記スマートリピータは、前記基地局との間のシグナリング処理に用いる制御プレインのプロトコルスタックを有する、
ことを特徴とする請求項1に記載の通信システム。 - 第5世代無線アクセスシステムに適用される基地局と、
前記基地局に接続する通信端末と、
を含み、
前記基地局が構成する複数のセルのいずれか一つを介して通信中の通信端末の接続先のセルを変更する場合、
前記基地局は、前記通信端末が接続先を変更後の新たな接続先のセルに関する情報を前記通信端末に送信し、
前記通信端末は、前記基地局から受信した、新たな接続先のセルに関する前記情報を、新たな接続先のセルに送信する、
ことを特徴とする通信システム。 - 接続先変更後の新たな接続先のセルで使用する前記通信端末のセル毎の識別子として、接続先変更前のセルで前記通信端末が使用していたセル毎の識別子を使用する、
ことを特徴とする請求項7に記載の通信システム。 - 接続先変更後の新たな接続先のセルで使用する前記通信端末のセル毎の識別子として、接続先変更前のセルで前記通信端末が使用していたセル毎の識別子とは異なる識別子を使用し、
前記基地局は、前記通信端末が接続先のセルを変更する前に、接続先変更後の新たな接続先のセルで前記通信端末が使用する識別子を前記通信端末に通知する、
ことを特徴とする請求項7に記載の通信システム。 - 前記基地局は、データの再送処理を実行中に前記通信端末が接続先のセルを変更した場合、接続先変更前のセルで前記通信端末に未送達のデータを接続先変更後の新たな接続先のセルから前記通信端末に送信する、
ことを特徴とする請求項7に記載の通信システム。 - 前記基地局は、接続先のセルを変更する前記通信端末にキャリアアグリゲーションが設定されている場合、接続先を変更後もキャリアアグリゲーションの設定を維持する、
ことを特徴とする請求項7に記載の通信システム。
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