WO2023276829A1 - ユーザ装置、基地局及び通信制御方法 - Google Patents

ユーザ装置、基地局及び通信制御方法 Download PDF

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WO2023276829A1
WO2023276829A1 PCT/JP2022/024925 JP2022024925W WO2023276829A1 WO 2023276829 A1 WO2023276829 A1 WO 2023276829A1 JP 2022024925 W JP2022024925 W JP 2022024925W WO 2023276829 A1 WO2023276829 A1 WO 2023276829A1
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WO
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network
rrc
setting information
message
base station
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/024925
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English (en)
French (fr)
Inventor
智之 山本
秀明 ▲高▼橋
Original Assignee
株式会社デンソー
トヨタ自動車株式会社
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Application filed by 株式会社デンソー, トヨタ自動車株式会社 filed Critical 株式会社デンソー
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present disclosure relates to user equipment, base stations, and communication control methods used in mobile communication systems.
  • a mobile communication system standardization project a user device equipped with multiple subscriber identification modules is located in the networks of multiple carriers.
  • a work item has been launched to formulate a function to perform data communication while At present, there is no provision in the standard specifications for a mechanism for receiving paging by user devices that are present in multiple networks, and it depends on the implementation of the user device. Therefore, a method of receiving paging from a plurality of networks in cooperation with each network is being studied in the 3GPP standardization arena.
  • the first network If communication with the second network is prioritized over communication with the user equipment, the user equipment temporarily transitions from the RRC connected state in the first network in order to switch communication from the first network to the second network (i.e. , and leave) to the first network (for example, see Non-Patent Document 1). Unnecessary communication with the first network can be suppressed during communication with the second network by removing the user equipment from the RRC connected state in the first network.
  • Non-Patent Document 2 In addition to the case of transitioning from the RRC connected state in the first network to the RRC idle state, a case of transitioning to the RRC inactive state in which the context information of the user equipment is held in the first network is also being considered. (For example, see Non-Patent Document 2).
  • the user equipment transmits to the first network a switching notification indicating that the first network expects a transition from the RRC connected state to the RRC inactive state, suspend setting information indicating settings for the RRC inactive state is received as a response from the base station of the first network.
  • the user device can transition to the RRC inactive state in the first network using the suspend setting information and communicate with the second network while maintaining the RRC inactive state.
  • the user equipment can simplify the procedure for starting communication with the first network after finishing communication with the second network.
  • a user device is a user device that communicates with a first network using a first subscriber identity module and communicates with a second network using a second subscriber identity module, wherein the first a communication unit that receives from the first network an RRC reconfiguration message for modifying an RRC connection between a network and the user equipment, the message including suspend configuration information indicating a configuration for an RRC inactive state; , and a control unit that holds the suspend setting information.
  • a base station is a mobile communication system having user equipment that communicates with a first network using a first subscriber identity module and communicates with a second network using a second subscriber identity module.
  • a base station of a first network a control unit for controlling establishment of an RRC connection between the base station and the user equipment; a wireless communication unit configured to transmit suspend setting information indicating settings for a state to the user device.
  • a communication control method is a communication control method executed by a user device that communicates with a first network using a first subscriber identification module and communicates with a second network using a second subscriber identification module.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a mobile communication system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of a protocol stack of the mobile communication system according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a UE (user equipment) according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of a base station of the first network according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing a first operation example of the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing a second operation example of the embodiment.
  • the user device When the user device prioritizes communication with the second network over communication with the first network, the user device sends a switching notification indicating that the first network expects a transition from the RRC connected state to the RRC inactive state. to the first network.
  • a switching notification indicating that the first network expects a transition from the RRC connected state to the RRC inactive state.
  • One object is to provide a user equipment, a base station, and a communication control method.
  • FIG. 1 A configuration of a mobile communication system 1 according to an embodiment will be described with reference to FIG.
  • 5G/NR 3GPP standard fifth generation system
  • 4G/LTE Long Term Evolution
  • the mobile communication system 1 has a user equipment (UE: User Equipment) 100, a first network 200A, and a second network 200B.
  • UE User Equipment
  • the UE 100 is an example of a communication device.
  • UE 100 is a mobile wireless communication device.
  • UE 100 may be a device used by a user.
  • the UE 100 is a mobile phone terminal (including a smartphone), a tablet terminal, a notebook PC, a communication module (including a communication card or chipset), a sensor or a device provided in a sensor, a vehicle or a device provided in a vehicle (for example, Vehicle UE), an aircraft or a device installed on the aircraft (for example, Aerial UE).
  • the UE 100 is a multi-SIM device that supports multiple subscriber identity modules (SIM).
  • SIM subscriber identity modules
  • the UE 100 communicates with multiple networks using multiple SIMs.
  • An example in which the UE 100 supports two SIMs will be mainly described below, but the UE 100 may support three or more SIMs.
  • “Supporting multiple SIMs” means that the UE 100 has the ability to handle multiple SIMs, and the UE 100 does not necessarily have to be equipped with multiple SIMs.
  • Such a UE 100 is sometimes called a "UE that supports multiple SIMs”.
  • the SIM is not limited to a card-type SIM (so-called SIM card), and may be an embedded SIM (so-called eSIM) pre-installed in the UE 100 .
  • the SIM is sometimes called a USIM (Universal Subscriber Identity Module).
  • the first network 200A is a network associated with one SIM of the UE 100.
  • a second network 200B is a network associated with the other SIM of the UE 100 . It is assumed that UE 100 performs location registration with first network 200A using one SIM, and performs location registration with second network 200B using the other SIM. That is, UE 100 is located in each of first network 200A and second network 200B.
  • the first network 200A and the second network 200B may be networks of different carriers. However, the first network 200A and the second network 200B may be networks of the same carrier. Different PLMN (Public Land Mobile Network) IDs may be assigned to the first network 200A and the second network 200B.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the first network 200A has a base station 210A and a core network 220A that constitute a radio access network.
  • the core network 220A has a mobility management device 221A and a gateway device 222A as core network devices.
  • the second network 200B has a base station 210B and a core network 220B forming a radio access network.
  • the core network 220B has a mobility management device 221B and a gateway device 222B as core network devices.
  • the base stations 210A and 200B are not distinguished, they are simply referred to as the base station 210; when the mobility management devices 221A and 221B are not distinguished, they are simply referred to as the mobility management device 221; It is called gateway device 222 .
  • the base station 210 is a wireless communication device that performs wireless communication with the UE 100.
  • a base station 210 manages one or more cells.
  • the base station 210 performs radio communication with the UE 100 that has established a connection in the radio resource control (RRC) layer with its own cell.
  • the base station 210 has a radio resource management (RRM) function, a user data (hereinafter simply referred to as “data”) routing function, a measurement control function for mobility control/scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • a "cell” is used as a term indicating the minimum unit of a wireless communication area.
  • a “cell” is also used as a term indicating a function or resource for radio communication with the UE 100 .
  • One cell belongs to one carrier frequency.
  • FIG. 1 shows an example in which the base station 210A manages the cell C1 and the base station 210B manages the cell C2.
  • the UE 100 is located in the overlapping area of cell C1 and cell
  • the base station 210 may be a gNB, which is a 5G/NR base station, or an eNB, which is a 4G/LTE base station. In the following, an example in which the base station 210 is a gNB will be mainly described.
  • the base station 210 may be functionally divided into a CU (Central Unit) and a DU (Distributed Unit).
  • the base station 210 may be a relay node such as an IAB (Integrated Access and Backhaul) node.
  • the mobility management device 221 is a device that supports the control plane and performs various types of mobility management for the UE 100 .
  • the mobility management device 221 communicates with the UE 100 using NAS (Non-Access Stratum) signaling and manages information on the tracking area in which the UE 100 is located.
  • the mobility management device 221 performs paging through the base station 210 to notify the UE 100 of the incoming call.
  • the mobility management device 221 may be a 5G/NR AMF (Access and Mobility Management Function) or a 4G/LTE MME (Mobility Management Entity).
  • the gateway device 222 is a device compatible with the user plane, and is a device that performs data transfer control for the UE 100 .
  • the gateway device 222 may be a 5G/NR UPF (User Plane Function) or a 4G/LTE S-GW (Serving Gateway).
  • the protocol of the radio section between the UE 100 and the base station 210 includes a physical (PHY) layer, a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer and RRC (Radio Resource Control) layer.
  • PHY physical
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RRC Radio Resource Control
  • the PHY layer performs encoding/decoding, modulation/demodulation, antenna mapping/demapping, and resource mapping/demapping. Data and control information are transmitted between the PHY layer of the UE 100 and the PHY layer of the base station 210 via physical channels.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest), random access procedures, and the like. Data and control information are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the base station 210 via transport channels.
  • the MAC layer of base station 210 includes a scheduler. The scheduler determines uplink and downlink transport formats (transport block size, modulation and coding scheme (MCS)) and allocation resources to the UE 100 .
  • MCS modulation and coding scheme
  • the RLC layer uses the functions of the MAC layer and PHY layer to transmit data to the RLC layer on the receiving side. Data and control information are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the base station 210 via logical channels.
  • the PDCP layer performs header compression/decompression and encryption/decryption.
  • An SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer may be provided as an upper layer of the PDCP layer.
  • the SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer performs mapping between an IP flow, which is the unit of QoS control performed by the core network, and a radio bearer, which is the unit of QoS control performed by the AS (Access Stratum).
  • the RRC layer controls logical channels, transport channels and physical channels according to radio bearer establishment, re-establishment and release.
  • RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the base station 210 . If there is an RRC connection between the RRC of UE 100 and the RRC of base station 210, UE 100 is in the RRC connected state. If there is no RRC connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the base station 210, the UE 100 is in RRC idle state. When the RRC connection between the RRC of UE 100 and the RRC of base station 210 is suspended, UE 100 is in RRC inactive state.
  • the NAS layer located above the RRC layer performs session management and mobility management for UE100.
  • NAS signaling is transmitted between the NAS layer of UE 100 and the NAS layer of mobility management device 221 .
  • NAS states in the NAS layer of UE 100 include idle mode and connected mode.
  • the network holds the context information of the UE 100, and in the idle mode, the network does not hold the context information of the UE 100.
  • UE 100 is in connected mode, UE 100 is in RRC connected state or RRC inactive state.
  • the UE 100 is in RRC idle state.
  • the mode in the NAS layer may be 5GMM (5G Mobility Management) mode.
  • the connected mode may be 5GMM-connected mode and the idle mode may be 5GMM-idle mode.
  • the UE 100 has an application layer and the like in addition to the radio interface protocol.
  • UE 100 has antenna 101, SIM 111, SIM 112, communication section 120, and control section .
  • the antenna 101 may be provided outside the UE 100 .
  • SIM 111 and SIM 112 are SIM cards or eSIMs.
  • the SIM 111 stores subscriber information and setting information necessary for the UE 100 to communicate with the first network 200A.
  • the SIM 111 stores identification information of the UE 100 in the first network 200A, such as a telephone number and IMSI (International Mobile Subscriber Identity).
  • SIM 111 corresponds to the first subscriber information module.
  • UE 100 uses SIM 111 to communicate with first network 200A.
  • the SIM 112 stores subscriber information and setting information necessary for the UE 100 to communicate with the second network 200B.
  • the SIM 112 stores identification information of the UE 100 in the second network 200B, such as telephone number and IMSI.
  • SIM 112 corresponds to the second subscriber information module.
  • UE 100 uses SIM 112 to communicate with second network 200B.
  • the communication unit 120 Under the control of the control unit 130, the communication unit 120 performs wireless communication with the first network 200A and wireless communication with the second network 200B via the antenna 101.
  • the communication unit 120 may have only one receiver (RX: Receiver) 121 . In this case, the communication unit 120 cannot receive from the first network 200A and receive from the second network 200B at the same time.
  • the communication section 120 may have a plurality of reception sections 121 .
  • the communication unit 120 may have only one transmission unit (TX: Transmitter) 122 . In this case, the communication unit 120 cannot perform transmission to the first network 200A and transmission to the second network 200B at the same time.
  • the communication section 120 may have a plurality of transmission sections 122 .
  • Receiving section 121 converts a radio signal received by antenna 101 into a received signal that is a baseband signal, performs signal processing on the received signal, and outputs the received signal to control section 130 .
  • Transmitter 122 performs signal processing on a transmission signal, which is a baseband signal output from controller 130 , converts the signal into a radio signal, and transmits the radio signal from antenna 101 .
  • the control unit 130 controls the communication unit 120 and performs various controls in the UE 100.
  • Control unit 130 uses SIM 111 to control communication with first network 200A and uses SIM 112 to control communication with second network 200B.
  • Control unit 130 includes at least one processor and at least one memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the memory may include at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), RAM (Random Access Memory) and flash memory.
  • the processor may include a digital signal processor (DSP), which performs digital processing of digital signals, and a central processing unit (CPU), which executes programs. Note that part of the memory may be provided in the communication unit 120 . Also, the DSP may be provided in the communication unit 120 .
  • the control unit 130 includes an RRC processing unit 131 and a NAS processing unit 132 .
  • the RRC processing unit 131 performs processing in the RRC layer processing.
  • the NAS processing unit 132 performs processing in the NAS layer, which is a higher layer than the RRC layer. Note that the RRC processing unit 131 and the NAS processing unit 132 may be configured by one processor, or may be configured by a plurality of processors.
  • the UE 100 configured in this manner uses SIM 111 to communicate with the first network 200A and uses SIM 112 to communicate with the second network 200B.
  • Communication unit 120 transmits an RRC reconfiguration message, which is a message for modifying the RRC connection between first network 200A and UE 100 and includes suspend setting information indicating settings for RRC inactive state, to first network 200A. receive from The control unit 130 holds suspend setting information.
  • the UE 100 can autonomously transition to the RRC inactive state by using the retained suspend setting information. Further, the UE 100 can continue to maintain the RRC connected state and continue communication with the first network 200A by receiving the suspend setting information through the RRC reconfiguration message. Note that when the suspend setting information is received by the RRC release message, the UE 100 transitions from the RRC connected state to the RRC idle state or RRC inactive state once in the first network 200A, and then transitions again to the RRC connected state. There is a need to. Since the UE 100 receives the suspend setting information in advance by means of the RRC reconfiguration message, it is possible to avoid interrupting communication with the first network 200A and reduce unnecessary signaling caused by RRC state transitions.
  • the communication unit 120 may receive a paging message from the second network 200B during communication in the RRC connected state in the first network 200A. In response to receiving the paging message, communication unit 120 may transmit to first network 200A an inactivity switching notification indicating that transition to the RRC inactive state is expected in first network 200A.
  • control unit 130 does not receive a response to the inactive switching notification from first network 200A, control unit 130 uses the retained suspend setting information to control transition from the RRC connected state to the RRC inactive state in first network 200A. you can Accordingly, when the UE 100 cannot receive a response to the switching notification from the first network 200A, the UE 100 can autonomously transition to the RRC inactive state by using the retained suspend setting information.
  • control unit 130 may hold a reception timer that measures the time from the transmission of the inactivity switching notification to the elapse of a predetermined period of time.
  • control unit 130 uses the retained suspend setting information to switch from the RRC connected state to the RRC in state in first network 200A. Control to transition to the active state may be performed. Thereby, the UE 100 does not continue to wait for a response to the inactivity switching notification from the first network 200A after the predetermined time has passed. Therefore, delay in switching communication from the first network 200A to the second network 200B can be suppressed.
  • the communication unit 120 may receive a paging message from the second network 200B during communication in the RRC connected state in the first network 200A. In response to receiving the paging message, communication unit 120 may transmit to first network 200A an inactivity switching notification indicating that transition to the RRC inactive state is expected in first network 200A.
  • control unit 130 controls transition from the RRC connected state to the RRC inactive state in first network 200A based on the suspend setting information included in the response. may be performed. Thereby, the UE 100 can perform control to transition to the RRC inactive state based on the latest suspend setting information.
  • the control unit 130 may hold a reception timer that measures the time from the transmission of the inactivity switching notification to the elapse of a predetermined period of time.
  • control unit 130 switches from the RRC connected state in first network 200A based on the suspend setting information included in the response. Control to transition to the RRC inactive state may be performed.
  • the UE 100 receives a response to the inactivity switching notification from the first network 200A before the predetermined time elapses, the UE 100 can quickly perform control to transition to the RRC inactive state. Therefore, delay in switching communication from the first network 200A to the second network 200B can be suppressed.
  • the communication unit may transmit to the first network 200A a message for requesting suspend setting information by an RRC reset message.
  • the UE 100 can avoid receiving the suspend setting information unnecessarily by requesting the suspend setting information when the suspend setting information is to be held in advance.
  • the operation of the functional units provided in the UE 100 may be described as the operation of the UE 100.
  • Base station configuration example A configuration example of the base station 210A of the first network 200A will be described with reference to FIG. Note that the base station 210B of the second network 200B has the same configuration as the base station 210A, so description thereof will be omitted. As shown in FIG. 4, the base station 210A has an antenna 211, a radio communication section 212, a network communication section 213, and a control section 214.
  • the wireless communication unit 212 communicates with the UE 100 via the antenna 211.
  • the wireless communication unit 212 has a receiving unit 212a and a transmitting unit 212b.
  • the receiving unit 212 a converts a radio signal received by the antenna 211 into a received signal that is a baseband signal, performs signal processing on the received signal, and outputs the received signal to the control unit 214 .
  • the transmission unit 212 b performs signal processing on a transmission signal, which is a baseband signal output from the control unit 214 , converts the signal into a radio signal, and transmits the radio signal from the antenna 211 .
  • the network communication unit 213 is connected to the core network 220A.
  • Network communication unit 213 performs network communication with mobility management device 221A and gateway device 222A under the control of control unit 214 .
  • the control unit 214 controls the wireless communication unit 212 and performs various controls in the base station 210A.
  • Control unit 214 includes at least one processor and at least one memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the memory may include at least one of ROM, EPROM, EEPROM, RAM and flash memory.
  • the processor may include a digital signal processor (DSP), which performs digital processing of digital signals, and a central processing unit (CPU), which executes programs. Note that part of the memory may be provided in the wireless communication unit 212 . Also, the DSP may be provided in the wireless communication unit 212 .
  • DSP digital signal processor
  • the control unit 214 performs control to establish an RRC connection between the base station 210 and the UE 100.
  • the radio communication unit 212 transmits suspend setting information indicating settings for the RRC inactive state to the UE 100 by means of an RRC reconfiguration message for correcting the RRC connection. Accordingly, when the UE 100 cannot receive a response to the switching notification from the first network 200A, the UE 100 can autonomously transition to the RRC inactive state by using the retained suspend setting information. In addition, communication with the first network 200A does not have to be interrupted, and unnecessary signaling caused by RRC state transitions can be reduced.
  • the wireless communication unit 212 may receive from the UE 100 a message for requesting suspend setting information.
  • the radio communication unit 212 may transmit the suspend setting information to the UE 100 using the RRC reconfiguration message in response to receiving the message.
  • the base station 210 can transmit the suspend setting information to the UE 100 when the UE 100 desires to receive the suspend setting information in advance.
  • the operation of the functional unit (specifically, at least one of the antenna 211, the wireless communication unit 212, the network communication unit 213, and the control unit 214) provided in the base station 210A is regarded as the operation of the base station 210A. I have something to explain.
  • First Operation Example A first operation example of the mobile communication system 1 will be described with reference to FIG. In the first operation example, a case will be described in which the UE 100 receives a response to the switching notification before the reception timer expires.
  • UE 100 is located in cell C1 managed by base station 210A of first network 200A, and located in cell C2 managed by base station 210B of second network 200B.
  • the UE 100 is in the RRC connected state in the first network 200A and is communicating in the first network 200A.
  • the UE 100 receives services such as voice communication from the first network 200A, for example.
  • “during communication in the first network” means that the UE 100 is at least in an RRC connected state in the first network 200A, and does not necessarily have to continuously exchange data with the first network 200A. good.
  • UE 100 in the RRC connected state has an RRC connection established between first network 200A and UE 100 . Therefore, the control unit 130 of the UE 100 and the control unit 214 of the base station 210 perform control to establish an RRC connection between the UE 100 and the base station 210.
  • the UE 100 is in the RRC idle state in the second network 200B.
  • the UE 100 may be in the RRC inactive state in the second network 200B.
  • UE 100 monitors paging from second network 200B while maintaining the RRC connected state in first network 200A.
  • the UE 100 can monitor paging, for example, during a communication interruption period with the first network 200A.
  • communication between UE 100 (RRC processing unit 131) and base station 210A is, for UE 100, communication between UE 100 (RRC processing unit 131) and cell C1 of base station 210A, that is, communication with cell C1 in which UE 100 is located. It's okay. Communication between UE 100 (RRC processing unit 131) and base station 210B (cell C2) is the same.
  • Communication between UE 100 and nodes belonging to first network 200A may be referred to as communication between UE 100 and first network 200A.
  • first network 200A eg, base station 210A (cell C1), mobility management device 221A, gateway device 222A
  • second network 200B Communication between UE 100 and nodes belonging to the second network 200B.
  • the RRC processing unit 131 and the NAS processing unit 132 of the UE 100 communicate with the first network 200A (specifically, transmit/receive/notify messages, etc.) via the communication unit 120.
  • the description of communication via the communication unit 120 will be omitted as appropriate.
  • the explanation that the communication between the RRC processing unit 131 and the NAS processing unit 132 of the UE 100 and the second network 200B is communication via the communication unit 120 will be omitted as appropriate. Therefore, the transmission and/or reception of messages by the RRC processing unit 131 and NAS processing unit 132 of the UE 100 may be transmission and/or reception of messages by the communication unit of the UE 100 .
  • each of the mobility management device 221A, which is the core network device of the first network 200A, and the mobility management device 221B, which is the core network device of the second network 200B, is an AMF.
  • Step S101 The UE 100 and the base station 210A perform a pre-configuration procedure for setting the transition to the RRC inactive state between the UE 100 and the base station 210A.
  • communication section 120 RRC processing section 131
  • the radio communication unit 212 of the base station 210A receives the preset request message from the UE 100.
  • the pre-configuration procedure is performed before the UE 100 transmits the switching notification, ie before the base station 210A receives the switching notification from the UE 100.
  • the preset request message may be a message for requesting suspend setting information by an RRC reconfiguration message. Details of the suspend setting information will be described later.
  • the preset request message is expectation information (RRC_INACTIVE expectation) indicating that transition from the RRC connected state to the RRC inactive state is expected in the first network 200A when switching communication from the first network 200A to the second network 200B.
  • RRC_INACTIVE expectation expectation information
  • the expectation information may indicate, for example, that the first network 200A expects to transition to the RRC inactive state instead of the RRC idle state.
  • the expectation information may also indicate, for example, that the first network 200A expects at least a transition to the RRC inactive state.
  • the expectation information indicates, for example, that a transition to the RRC inactive state is expected in a predetermined case (hereinafter referred to as a first condition), and a case other than the predetermined case (hereinafter referred to as a second condition). appropriately called) to indicate that it expects to transition to the RRC idle state.
  • the first condition may be, for example, that the UE 100 is provided with a service that is expected to be continuously exchanged such as a voice call on the first network 200A at the time of transmission of the switching notification, which will be described later.
  • the second condition may be that the UE 100 is provided with a service for which continuous exchange is not assumed.
  • the first condition is that the UE 100, for example, transmits information (a so-called busy indicator) indicating that communication with the first network 200A is prioritized over communication with the second network 200B to the second network 200B. For example, it may be that no continuous interaction is assumed between the UE 100 and the second network 200B, such as sending a switch notification for the second network 200B, or updating the registration of the second network 200B.
  • the second condition may be, for example, that the UE 100 responds to paging of the second network 200B. Also, the second condition may be that the UE 100 responds to the paging of the second network 200B and receives a service such as a voice call that is assumed to be continuous communication.
  • the UE 100 may transmit a preset request message when receiving a service that is expected to be continuously exchanged in the first network 200A.
  • the UE 100 may use an existing message (eg, UE Assistance Information message) as the preset request message.
  • Step S102 The radio communication unit 212 of the base station 210A transmits the RRC reconfiguration message to the UE100.
  • Communication unit 120 (RRC processing unit 131) of UE 100 receives the RRC reset message from base station 210A.
  • the RRC reconfiguration message is a message for modifying the RRC connection between the first network 200A and the UE 100.
  • wireless communication unit 212 can transmit an RRC reconfiguration message in response to the pre-configuration request message.
  • the RRC reconfiguration message includes suspend configuration information (suspendConfig). Therefore, the radio communication unit 212 transmits the suspend setting information to the UE 100 using the RRC reset message.
  • Suspend setting information indicates settings for the RRC inactive state.
  • the suspend setting information includes, for example, RNA information (ran-NotificationAreaInfo).
  • the RNA information may include a list of cells set as RAN (radio access network) areas (cellList) and a list of RAN area codes or RA codes as RAN areas (ran-AreaConfigList).
  • the control unit 130 of the UE 100 can determine whether the UE 100 exists within the RAN area based on the RNA information. In addition, when the UE 100 exists outside the RNA area, an RNA update procedure for updating the RAN area is performed.
  • Base station 210A may not send an RRC reconfiguration message including suspend configuration information, eg, if it does not support the pre-configuration procedure.
  • the RRC processing unit 131 (control unit 130) of the UE 100 holds suspend setting information. Even if the UE 100 receives the suspend setting information, the UE 100 does not immediately transition to the RRC inactive state, so it is not necessary to immediately apply the suspend setting information.
  • Step S103 The AMF 221B transmits a paging request requesting transmission of paging addressed to the UE 100 to the base station 210B.
  • Network communication unit 213 of base station 210B receives the paging request.
  • a paging request may include paging reason information (Paging Cause) that indicates the reason for paging.
  • the paging reason information may indicate, for example, whether the reason for paging is a voice call.
  • Step S104 The radio communication unit 212 of the base station 210B transmits a paging message (Paging) addressed to the UE 100 in response to receiving the paging request.
  • the communication unit 120 of the UE 100 receives the paging message from the base station 210B.
  • Communication unit 120 receives a paging message from second network 200B during communication in the RRC connected state in first network 200A.
  • a paging message is used to notify one or more UEs 100.
  • a paging message is an RRC layer message.
  • a paging message contains the identifier (ID) of UE100, for example. More specifically, for example, the paging message includes a list of paging records, and one paging record in the list includes the UE 100 ID. For example, the ID is UE 100's 5G-S-TMSI or full I-RNTI (Inactive Radio Network Temporary Identifier).
  • the paging message may contain paging reason information.
  • the paging reason information may be associated with the ID of the UE 100, for example.
  • RRC processing section 131 When the paging message includes the ID of UE 100 and UE 100 is in the RRC inactive state for second network 200B while communicating with first network 200A, RRC processing section 131 performs the process of step S105. can run.
  • RRC processing section 131 may be in a case where the paging message includes the ID of UE 100 and UE 100 is not communicating with first network 200A. If it is in the active state, it may perform the specified processing upon receiving the paging message without performing the subsequent processing.
  • Step S105 The RRC processing unit 131 provides a paging reception notification to the NAS processing unit 132 .
  • the NAS processing unit 132 receives from the paging reception notification.
  • the paging reception notification is for notifying that the UE 100 has received paging.
  • the RRC processing unit 131 may indicate to the NAS processing unit 132 that the paging message has been received when the UE 100 is in the RRC inactive state by the paging reception notification.
  • the paging reception notification may include paging reason information. Note that the paging reception notification may include the identifier of the UE 100, for example, when the UE 100 is in the RRC idle state.
  • the NAS processing unit 132 determines the priority of communication with the first network 200A and communication with the second network 200B. Specifically, the NAS processing unit 132 determines which of the communication with the first network 200A and the communication with the second network 200B corresponding to paging is prioritized (or which one is preferred). Note that the NAS processing unit 132 may determine which of the connection with the first network 200A and the connection with the second network 200B is more important.
  • the NAS processing unit 132 determines which of the communication with the first network 200A and the communication with the second network 200B corresponding to paging should be prioritized based on the service provided by the first network 200A. You can For example, when the NAS processing unit 132 receives the paging reason information, based on the paging reason indicated by the paging reason information, the NAS processing unit 132 separates communication with the first network 200A and communication with the second network 200B corresponding to paging. You may decide which one to give priority to. In this operation example, the NAS processing unit 132 determines that communication with the second network 200B that supports paging has priority over communication with the first network 200A.
  • Step S106 The NAS processing unit 132 provides a switching notification instruction (long time switch instruction) to the RRC processing unit 131 .
  • the RRC processing unit 131 receives the switching notification instruction from the NAS processing unit 132 .
  • the switch notification instruction instructs the RRC processing unit 131 to transmit a switch notification (long time switch).
  • the switching notification instruction may instruct transmission of an inactive switching notification described later, or may instruct transmission of an idle switching notification described later.
  • the NAS processing unit 132 may instruct transmission of an inactivity switching notification when expecting a transition to the RRC inactive state.
  • the NAS processing unit 132 may instruct transmission of an idle switching notification when expecting a transition to the RRC idle state.
  • the NAS processing unit 132 Based on at least one of the service provided by the first network 200A and the paging reason information (paging reason), the NAS processing unit 132 expects a transition to the RRC inactive state or waits for a transition to the RRC idle state. It may decide whether to expect a transition. In this operation, it is assumed that the NAS processing unit 132 has decided to expect a transition to the RRC inactive state. Therefore, the switching notification instruction instructs transmission of an inactive switching notification.
  • Step S107 The RRC processing unit 131 controls transmission of switching notification to the first network 200A.
  • the RRC processing unit 131 transmits a switching notification to the base station 210A using an RRC message.
  • the radio communication unit 212 of the base station 210A receives the switching notification from the UE100.
  • the switch notification is a notification to temporarily leave the first network 200A in order to switch communication from the first network 200A to the second network 200B. More specifically, the switching notification is a notification to the effect that the first network 200A will transition from the RRC connected state (that is, leave).
  • a switch notification may be referred to as an inactive switch notification when it indicates that the first network 200A expects a transition from the RRC connected state to the RRC inactive state. Therefore, the inactive switching notification is, for example, a switching notification including expectation information (RRC_INACTIVE expectation) indicating that the first network 200A expects a transition from the RRC connected state to the RRC inactive state.
  • the RRC processing unit 131 transmits an inactive switching notification as the switching notification.
  • the switching notification may be referred to as an idle switching notification when it indicates that the first network 200A expects a transition from the RRC connected state to the RRC idle state. Therefore, the idle switching notification may be, for example, a switching notification including expectation information (RRC_IDLE expectation) indicating that the first network 200A expects a transition from the RRC connected state to the RRC idle state.
  • RRC_IDLE expectation expectation information
  • expected information included in the switching notification and the expected information included in the message in step S101 may be the same or different.
  • Step S108 The RRC processing unit 131 starts a reception timer.
  • the RRC processing unit 131 starts the reception timer in response to the transmission of the inactivity switching notification in step S104.
  • the RRC processing unit 131 holds a reception timer.
  • the reception timer is a timer that counts a predetermined time after the inactivity switching notification is transmitted to the first network 200A. Therefore, the receive timer expires after the predetermined time has elapsed. The operation of UE 100 when the reception timer expires will be described later.
  • the RRC processing unit 131 may receive from the first network 200A a timer value indicating a predetermined time to be set in the reception timer.
  • the RRC processing unit 131 may receive, for example, a timer value from the base station 210A (cell C1).
  • the RRC processing unit 131 may receive the timer value by, for example, an RRC reconfiguration message.
  • the timer value may be the one received by the UE 100 in step S102, or may be received at another timing.
  • Step S109 The radio communication unit 212 of the base station 210A transmits a switching notification response (long time switch response), which is a response to the switching notification, to the UE 100 .
  • a switching notification response long time switch response
  • the UE 100 cannot receive the switching notification response.
  • base station 210A transmits an RRC release message to UE 100, UE 100 may not be able to receive the RRC release message.
  • Step S110 The reception timer expires when a predetermined period of time elapses from the transmission of the switching notification.
  • Step S111 When the RRC processing unit 131 does not receive a response to the inactive switching notification from the first network 200A, the RRC processing unit 131 switches from the RRC connected state to the RRC inactive state in the first network 200A using the suspend setting information held in step S102. Perform transition control. If the control unit 130 of the UE 100 does not receive a response to the inactivity switching notification from the first network 200A by the time the reception timer expires, it uses the retained suspend setting information to exit the RRC connected state in the first network 200A. Control to transition to the RRC inactive state may be performed. For example, the control unit 130 can apply parameter values included in the retained suspend setting information. The UE 100 can autonomously transition to the RRC inactive state even if it does not receive the switching notification response.
  • Step S112 After transitioning to the RRC inactive state in first network 200A, UE 100 communicates with second network 200B.
  • Steps S201 to S208 This is the same as steps S101 to S108.
  • Step S209 The radio communication unit 212 of the base station 210A transmits a switching notification response to the UE 100.
  • the RRC processing unit 131 receives the switching notification response from the base station 210A.
  • a switch notification response is sent by an RRC message.
  • the radio communication unit 212 of the base station 210A transmits an RRC release message to the UE 100.
  • Communication unit 120 (RRC processing unit 131) of UE 100 receives the RRC release message from base station 210A.
  • the RRC release message may contain suspend configuration information.
  • the suspend setting information may be the same as or different from the suspend setting information included in the RRC reconfiguration message in step S202.
  • the control unit 214 of the base station 210A may include, in the suspend setting information, the same parameter value as the suspend setting information transmitted in step S202, for example.
  • the control unit 214 may include, in the suspend setting information, only parameter values updated from the suspend setting information transmitted in step S202, for example.
  • the control unit 214 does not have to include the parameter value (information element) to be applied to the UE 100 in the suspend setting information. That is, the suspend setting information does not include parameter values to be applied to the UE 100, and the contents of the suspend setting information may be absent.
  • Base station 210A may, for example, send an RRC release message as a handover notification response.
  • Step S210 The RRC processing unit 131 stops the reception timer.
  • the RRC processing unit 131 may stop the reception timer in response to receiving the switching notification response or the RRC release message.
  • Step S211 The RRC processing unit 131 (control unit 130), in response to stopping the reception timer or receiving the RRC release message, based on the suspend setting information included in the response, switches from the RRC connected state to the RRC connection in the first network 200A. Controls the transition to the active state.
  • the RRC processing unit 131 can apply the parameter values included in the suspend setting information included in the RRC release message. For example, if the suspend setting information includes only some parameter values (information elements) or the suspend setting information does not include parameter values (information elements) that should be applied to the UE 100, the RRC processing unit 131 does not include the suspend setting information. may be updated and applied, and other parameter values in the suspend setting information already held in step S202 may be applied as they are. Therefore, the UE 100 operates in the RRC inactive state in the first network 200A based on the suspend setting information received before handover.
  • Step S212 This is the same as step S112.
  • the switching notification for each operation example may be called a long time switch, or may be called another name.
  • the switching notification may be, for example, a message or information element used in a switching procedure for leaving RRC_CONNECTED state.
  • the base station 210A transmits the suspend setting information to the UE 100 using the RRC reconfiguration message in response to receiving the preset request message, but this is not the only option.
  • the base station 210A may transmit the suspend configuration information to the UE 100 using the RRC reconfiguration message even if it does not receive the preset request message.
  • the base station 210A may transmit suspend setting information to the UE 100 using an RRC message other than the RRC reconfiguration message and the RRC release message.
  • the timer value may be stored in the UE 100 in advance. Therefore, the UE 100 does not have to receive the timer value from the first network 200A.
  • the reception timer is used to control the transition to the RRC inactive state, but this is not the only option.
  • the control unit 130 of the UE 100 for example, when the reception strength and/or reception quality of the radio signal from the cell C1 of the base station 210 is below a threshold value, determines to transition to the RRC inactive state, and the process of step S111. may be started.
  • each operation flow described above is not limited to being implemented independently, but can be implemented by combining two or more operation flows. For example, some steps of one operation flow may be added to another operation flow, or some steps of one operation flow may be replaced with some steps of another operation flow.
  • a program that causes a computer to execute each process performed by the UE 100 or the base station 210 may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium.
  • a computer readable medium allows the installation of the program on the computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but for example, a recording medium such as CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) or DVD-ROM (Digital Versatile Disc Read Only Memory) good.
  • circuits that execute each process performed by the UE 100 or the base station 210 may be integrated, and at least a part of the UE 100 or the base station 210 may be configured as a semiconductor integrated circuit (chipset, SoC (System On Chip)).
  • “transmit” may mean performing processing of at least one layer in the protocol stack used for transmission, or transmitting signals wirelessly or by wire. It may mean physically transmitting. Alternatively, “transmitting” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically transmitting the signal wirelessly or by wire. Similarly, “receive” may mean performing processing of at least one layer in the protocol stack used for reception, or physically receiving a signal wirelessly or by wire. may mean that Alternatively, “receiving” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically receiving the signal wirelessly or by wire.
  • a user equipment (100) that uses a first subscriber identity module (111) to communicate with a first network (200A) and a second subscriber identity module (112) to communicate with a second network (200B). hand, a message for modifying an RRC connection between said first network (200A) and said user equipment (100), said RRC reconfiguration message including suspend configuration information indicating configuration for RRC inactive state; a communication unit (120) that receives from the first network (200A);
  • a user device comprising: a control unit (130) that holds the suspend setting information.
  • the communication unit (120) receiving a paging message from the second network (200B) during communication in the RRC connected state in the first network (200A); Sending an inactivity switching notification to the first network (200A) indicating that the first network (200A) expects a transition to an RRC inactive state in response to receiving the paging message;
  • the control unit (130) does not receive a response to the inactivity switching notification from the first network (200A)
  • the RRC connected state is set in the first network (200A) using the held suspend setting information.
  • the user device according to supplementary note 1, which performs control to transition from a state to the RRC inactive state.
  • the control unit (130) holds a reception timer that measures the time from the transmission of the inactivity switching notification to the elapse of a predetermined time, If the control unit (130) does not receive the response to the inactivity switching notification from the first network (200A) by the time the reception timer expires, the control unit (130) uses the held suspend setting information to 1 network (200A), the user equipment according to appendix 2, performing control to transition from the RRC connected state to the RRC inactive state.
  • the communication unit (120) receiving a paging message from the second network (200B) during communication in the RRC connected state in the first network (200A); Sending an inactivity switching notification to the first network (200A) indicating that the first network (200A) expects a transition to an RRC inactive state in response to receiving the paging message;
  • the control unit (130) receives a response to the inactivity switching notification from the first network (200A)
  • the RRC in the first network (200A) based on suspend setting information included in the response. 4.
  • the user device according to any one of appendices 1 to 3, wherein control is performed to transition from a connected state to the RRC inactive state.
  • the control unit (130) holds a reception timer that measures the time from the transmission of the inactivity switching notification to the elapse of a predetermined time, When the control unit (130) receives the response to the inactivity switching notification from the first network (200A) before the reception timer expires, based on the suspend setting information included in the response, The user device according to appendix 4, wherein control is performed to transition from the RRC connected state to the RRC inactive state in the first network (200A).
  • a mobile communication system having a user equipment (100) communicating with a first network (200A) using a first subscriber identity module and communicating with a second network (200B) using a second subscriber identity module.
  • 1 network (200A) base station (210, 210A), a control unit (214) that controls establishment of an RRC connection between the base stations (210, 210A) and the user equipment (100);
  • a base station comprising: a radio communication unit (212) that transmits suspend setting information indicating a setting for an RRC inactive state to the user equipment (100) by means of an RRC reconfiguration message for modifying the RRC connection.
  • the wireless communication unit (212) receiving a message for requesting the suspend setting information from the user device (100); The base station according to appendix 7, wherein, in response to receiving the message, the suspend setting information is transmitted to the user equipment (100) by the RRC reconfiguration message.

Landscapes

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Abstract

第1加入者識別モジュール(111)を用いて第1ネットワーク(200A)と通信し、第2加入者識別モジュール(112)を用いて第2ネットワーク(200B)と通信するユーザ装置(100)は、第1ネットワーク(200A)とユーザ装置(100)との間のRRC接続を修正するためのメッセージであって、RRCインアクティブ状態用の設定を示すサスペンド設定情報を含むRRC再設定メッセージを第1ネットワーク(200A)から受信する通信部(120)と、サスペンド設定情報を保持する制御部(130)と、を備える。

Description

ユーザ装置、基地局及び通信制御方法 関連出願への相互参照
 本出願は、2001年6月30日に出願された特許出願番号2021-108495号に基づくものであって、その優先権の利益を主張するものであり、その特許出願のすべての内容が、参照により本明細書に組み入れられる。
 本開示は、移動通信システムで用いるユーザ装置、基地局及び通信制御方法に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(登録商標。以下同じ)(3rd Generation Partnership Project)のリリース17では、複数の加入者識別モジュールを搭載したユーザ装置が、複数の通信事業者のネットワークに在圏しつつデータ通信を行う機能を策定するためのワークアイテムが立ち上がっている。現状、複数のネットワークに在圏するユーザ装置がページングを受ける仕組みは標準仕様上に規定がなく、ユーザ装置の実装依存となっている。そのため、それぞれのネットワークと協調して複数のネットワークからページングを受ける方法が3GPP標準化の場で検討されている。
 ここで、一方のネットワーク(以下、「第1ネットワーク」)においてRRCコネクティッド状態で通信中に、他方のネットワーク(以下、「第2ネットワーク」)からのページングメッセージを受信したケースにおいて、第1ネットワークとの通信よりも第2ネットワークとの通信を優先する場合、ユーザ装置は、第1ネットワークから第2ネットワークへ通信を切り替えるために、一時的に第1ネットワークにおいてRRCコネクティッド状態から遷移する(すなわち、離脱する)旨の切り替え通知を第1ネットワークへ送信することが検討されている(例えば、非特許文献1参照)。第1ネットワークにおいてユーザ装置がRRCコネクティッド状態でなくなることにより、第2ネットワークとの通信中に、第1ネットワークとの不要な通信の発生を抑制できる。
 第1ネットワークにおいてRRCコネクティッド状態からの遷移は、RRCアイドル状態へ遷移するケースに加えて、第1ネットワークにおいてユーザ装置のコンテキスト情報が保持されるRRCインアクティブ状態へ遷移するケースも検討されている(例えば、非特許文献2参照)。
 ユーザ装置は、第1ネットワークにおいてRRCコネクティッド状態からRRCインアクティブ状態への遷移を期待する旨を示す切り替え通知を第1ネットワークへ送信することで、RRCインアクティブ状態用の設定を示すサスペンド設定情報を含むRRC解放メッセージを第1ネットワークの基地局からの応答として受信することが想定される。これにより、ユーザ装置は、サスペンド設定情報を用いて、第1ネットワークにおいてRRCインアクティブ状態へ遷移して、RRCインアクティブ状態を維持した状態で、第2ネットワークとの通信を実行できる。その結果、ユーザ装置は、第2ネットワークとの通信の終了後に、第1ネットワークとの通信を開始するための手順を簡略化することができる。
3GPP寄書「R1-2100474」 3GPP寄書「R1-2104301」
 第1の態様に係るユーザ装置は、第1加入者識別モジュールを用いて第1ネットワークと通信し、第2加入者識別モジュールを用いて第2ネットワークと通信するユーザ装置であって、前記第1ネットワークと前記ユーザ装置との間のRRC接続を修正するためのメッセージであって、RRCインアクティブ状態用の設定を示すサスペンド設定情報を含むRRC再設定メッセージを前記第1ネットワークから受信する通信部と、前記サスペンド設定情報を保持する制御部と、を備える。
 第2の態様に係る基地局は、第1加入者識別モジュールを用いて第1ネットワークと通信し、第2加入者識別モジュールを用いて第2ネットワークと通信するユーザ装置を有する移動通信システムにおける前記第1ネットワークの基地局であって、前記基地局と前記ユーザ装置との間のRRC接続を確立する制御を行う制御部と、前記RRC接続を修正するためのRRC再設定メッセージにより、RRCインアクティブ状態用の設定を示すサスペンド設定情報を前記ユーザ装置へ送信する無線通信部と、を備える。
 第3の態様に係る通信制御方法は、第1加入者識別モジュールを用いて第1ネットワークと通信し、第2加入者識別モジュールを用いて第2ネットワークと通信するユーザ装置が実行する通信制御方法であって、前記第1ネットワークと前記ユーザ装置との間のRRC接続を修正するためのメッセージであって、RRCインアクティブ状態用の設定を示すサスペンド設定情報を含むRRC再設定メッセージを前記第1ネットワークから受信するステップと、前記サスペンド設定情報を保持するステップと、を備える。
 本開示についての目的、特徴、及び利点等は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。
図1は、実施形態に係る移動通信システムの構成例を示す図である。 図2は、実施形態に係る移動通信システムのプロトコルスタックの構成例を示す図である。 図3は、実施形態に係るUE(ユーザ装置)の構成例を示す図である。 図4は、実施形態に係る第1ネットワークの基地局の構成例を示す図である。 図5は、実施形態の第1動作例を示す図である。 図6は、実施形態の第2動作例を示す図である。
 図面を参照しながら、実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 ユーザ装置が第1ネットワークとの通信よりも第2ネットワークとの通信を優先する場合に、第1ネットワークにおいてRRCコネクティッド状態からRRCインアクティブ状態への遷移を期待する旨を示す切り替え通知をユーザ装置から第1ネットワークへ送信するケースを想定する。ユーザ装置は、第1ネットワークから切り替え通知に対する応答を受信できない場合、RRCインアクティブ状態へ遷移することができないという問題がある。
 そこで、本開示は、第1ネットワークとの通信よりも第2ネットワークとの通信を優先する場合に、第1ネットワークから切り替え通知に対する応答を受信できない場合であっても、RRCインアクティブ状態へ遷移できるユーザ装置、基地局及び通信制御方法を提供することを目的の一つとする。
 [実施形態]
 (システム構成)
 図1を参照して、実施形態に係る移動通信システム1の構成について説明する。以下において、移動通信システム1が3GPP規格の第5世代システム(5G/NR:New Radio)である一例を主として説明するが、移動通信システム1には、第4世代システム(4G/LTE:Long Term Evolution)システム及び/又は第6世代システムが少なくとも部分的に適用されてもよい。
 図1に示すように、実施形態に係る移動通信システム1は、ユーザ装置(UE:User Equipment)100と、第1ネットワーク200Aと、第2ネットワーク200Bとを有する。
 UE100は、通信装置の一例である。UE100は、移動可能な無線通信装置である。UE100は、ユーザにより利用される装置であってよい。例えば、UE100は、携帯電話端末(スマートフォンを含む)やタブレット端末、ノートPC、通信モジュール(通信カード又はチップセットを含む)、センサ若しくはセンサに設けられる装置、車両若しくは車両に設けられる装置(例えば、Vehicle UE)、飛行体若しくは飛行体に設けられる装置(例えば、Aerial UE)である。
 UE100は、複数の加入者識別モジュール(SIM:Subscriber Identity Module)に対応するマルチSIMデバイスである。UE100は、複数のSIMを用いて複数のネットワークと通信する。以下において、UE100が対応するSIMが2つである一例について主として説明するが、UE100は、3つ以上のSIMに対応していてもよい。「複数のSIMに対応する」とは、UE100が複数のSIMを取り扱う能力を有していることをいい、必ずしもUE100に複数のSIMが搭載されていなくてもよい。このようなUE100は、「複数のSIMをサポートするUE」と呼ばれることがある。なお、SIMは、カード型のSIM(いわゆる、SIMカード)に限らず、予めUE100に組み込まれた組み込み型のSIM(いわゆる、eSIM)であってもよい。SIMは、USIM(Universal Subscriber Identity Module)と呼ばれることがある。
 第1ネットワーク200Aは、UE100の一方のSIMと対応付けられたネットワークである。第2ネットワーク200Bは、UE100の他方のSIMと対応付けられたネットワークである。UE100は、一方のSIMを用いて第1ネットワーク200Aへの位置登録を行っており、他方のSIMを用いて第2ネットワーク200Bへの位置登録を行っているものとする。すなわち、UE100は、第1ネットワーク200A及び第2ネットワーク200Bのそれぞれに在圏している。第1ネットワーク200A及び第2ネットワーク200Bは、互いに異なる通信事業者のネットワークであってもよい。但し、第1ネットワーク200A及び第2ネットワーク200Bは、同一の通信事業者のネットワークであってもよい。第1ネットワーク200A及び第2ネットワーク200Bには、互いに異なるPLMN(Public Land Mobile Network) IDが割当てられていてもよい。
 第1ネットワーク200Aは、無線アクセスネットワークを構成する基地局210Aと、コアネットワーク220Aとを有する。コアネットワーク220Aは、コアネットワーク装置として、モビリティ管理装置221Aと、ゲートウェイ装置222Aとを有する。同様に、第2ネットワーク200Bは、無線アクセスネットワークを構成する基地局210Bと、コアネットワーク220Bとを有する。コアネットワーク220Bは、コアネットワーク装置として、モビリティ管理装置221Bと、ゲートウェイ装置222Bとを有する。以下において、基地局210A及び200Bを区別しないときは単に基地局210と呼び、モビリティ管理装置221A及び221Bを区別しないときは単にモビリティ管理装置221と呼び、ゲートウェイ装置222A及び222Bを区別しないときは単にゲートウェイ装置222と呼ぶ。
 基地局210は、UE100との無線通信を行う無線通信装置である。基地局210は、1又は複数のセルを管理する。基地局210は、自セルとの無線リソース制御(RRC)レイヤにおける接続を確立したUE100との無線通信を行う。基地局210は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語としても用いられる。1つのセルは1つのキャリア周波数に属する。図1において、基地局210AがセルC1を管理し、基地局210BがセルC2を管理する一例を示している。UE100は、セルC1及びセルC2の重複領域に位置している。
 基地局210は、5G/NRの基地局であるgNB、又は4G/LTEの基地局であるeNBであってもよい。以下において、基地局210がgNBである一例について主として説明する。基地局210は、CU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)とに機能分割されていてもよい。基地局210は、IAB(Integrated Access and Backhaul)ノード等の中継ノードであってもよい。
 モビリティ管理装置221は、制御プレーンに対応した装置であって、UE100に対する各種モビリティ管理を行う装置である。モビリティ管理装置221は、NAS(Non-Access Stratum)シグナリングを用いてUE100と通信し、UE100が在圏するトラッキングエリアの情報を管理する。モビリティ管理装置221は、UE100に対して着信を通知するために、基地局210を通じてページングを行う。モビリティ管理装置221は、5G/NRのAMF(Access and Mobility Management Function)、又は4G/LTEのMME(Mobility Management Entity)であってもよい。
 ゲートウェイ装置222は、ユーザプレーンに対応した装置であって、UE100のデータの転送制御を行う装置である。ゲートウェイ装置222は、5G/NRのUPF(User Plane Function)、又は4G/LTEのS-GW(Serving Gateway)であってもよい。
 (プロトコルスタックの構成例)
 図2を参照して、移動通信システム1のプロトコルスタックの構成例について説明する。図2に示すように、UE100と基地局210との間の無線区間のプロトコルは、物理(PHY)レイヤと、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、RRC(Radio Resource Control)レイヤとを有する。
 PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100のPHYレイヤと基地局210のPHYレイヤとの間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)による再送処理、及びランダムアクセスプロシージャ等を行う。UE100のMACレイヤと基地局210のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。基地局210のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースを決定する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤと基地局210のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 PDCPレイヤの上位レイヤとしてSDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤが設けられていてもよい。SDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤは、コアネットワークがQoS制御を行う単位であるIPフローとAS(Access Stratum)がQoS制御を行う単位である無線ベアラとのマッピングを行う。
 RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCレイヤと基地局210のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。UE100のRRCと基地局210のRRCとの間にRRC接続がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態にある。UE100のRRCと基地局210のRRCとの間にRRC接続がない場合、UE100はRRCアイドル状態にある。UE100のRRCと基地局210のRRCとの間のRRC接続がサスペンドされている場合、UE100はRRCインアクティブ状態にある。
 RRCレイヤの上位に位置するNASレイヤは、UE100のセッション管理及びモビリティ管理を行う。UE100のNASレイヤとモビリティ管理装置221のNASレイヤとの間では、NASシグナリングが伝送される。
 UE100のNASレイヤにおけるモード(NAS状態)は、アイドルモードとコネクティッドモードとがある。コネクティッドモードでは、UE100のコンテキスト情報がネットワークに保持されており、アイドルモードでは、UE100のコンテキスト情報がネットワークに保持されていない。UE100がコネクティッドモードにある場合、UE100は、RRCコネクティッド状態又はRRCインアクティブ状態にある。UE100がアイドルモードにある場合、UE100は、RRCアイドル状態にある。
 NASレイヤにおけるモードは、5GMM(5G Mobility Management)モードであってよい。当該モードでは、コネクティッドモードは5GMM-コネクティッドモードであり、アイドルモードは5GMM-アイドルモードであってよい。
 なお、UE100は、無線インターフェイスのプロトコル以外にアプリケーションレイヤ等を有する。
 (UEの構成例)
 図3を参照して、UE100の構成例について説明する。図3に示すように、UE100は、アンテナ101と、SIM111と、SIM112と、通信部120と、制御部130とを有する。アンテナ101は、UE100の外部に設けられてもよい。SIM111及びSIM112は、SIMカード又はeSIMである。
 SIM111は、UE100が第1ネットワーク200Aと通信するために必要な加入者情報及び設定情報を記憶する。SIM111は、第1ネットワーク200AにおけるUE100の識別情報、例えば、電話番号及びIMSI(International Mobile Subscriber Identity)等を記憶する。SIM111は、第1加入者情報モジュールに対応する。UE100は、SIM111を用いて第1ネットワーク200Aと通信する。
 SIM112は、UE100が第2ネットワーク200Bと通信するために必要な加入者情報及び設定情報を記憶する。SIM112は、第2ネットワーク200BにおけるUE100の識別情報、例えば、電話番号及びIMSI等を記憶する。SIM112は、第2加入者情報モジュールに対応する。UE100は、SIM112を用いて第2ネットワーク200Bと通信する。
 通信部120は、制御部130の制御下で、アンテナ101を介して第1ネットワーク200Aとの無線通信及び第2ネットワーク200Bとの無線通信を行う。通信部120は、受信部(RX:Receiver)121を1つのみ有していてもよい。この場合、通信部120は、第1ネットワーク200Aからの受信及び第2ネットワーク200Bからの受信を同時に行うことができない。但し、通信部120は、複数の受信部121を有していてもよい。また、通信部120は、送信部(TX:Transmitter)122を1つのみ有していてもよい。この場合、通信部120は、第1ネットワーク200Aへの送信及び第2ネットワーク200Bへの送信を同時に行うことができない。但し、通信部120は、複数の送信部122を有していてもよい。受信部121は、アンテナ101が受信する無線信号をベースバンド信号である受信信号に変換し、受信信号に対する信号処理を行ったうえで制御部130に出力する。送信部122は、制御部130が出力するベースバンド信号である送信信号に対する信号処理を行ったうえで無線信号に変換し、無線信号をアンテナ101から送信する。
 制御部130は、通信部120を制御するとともに、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、SIM111を用いて第1ネットワーク200Aとの通信を制御するとともに、SIM112を用いて第2ネットワーク200Bとの通信を制御する。制御部130は、少なくとも1つのプロセッサ及び少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。メモリは、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、RAM(Random Access Memory)及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでもよい。プロセッサは、デジタル信号のデジタル処理を行うデジタル信号プロセッサ(DSP)と、プログラムを実行する中央演算処理装置(CPU)とを含んでもよい。なお、メモリの一部は通信部120に設けられていてもよい。また、DSPは、通信部120に設けられていてもよい。
 制御部130は、RRC処理部131と、NAS処理部132とを含む。RRC処理部131は、RRCレイヤの処理での処理を行う。NAS処理部132は、RRCレイヤよりも上位のレイヤであるNASレイヤの処理での処理を行う。なお、RRC処理部131及びNAS処理部132は、1つのプロセッサにより構成されてもよいし、複数のプロセッサにより構成されてもよい。
 このように構成されたUE100は、SIM111を用いて第1ネットワーク200Aと通信し、SIM112を用いて第2ネットワーク200Bと通信する。通信部120は、第1ネットワーク200AとUE100との間のRRC接続を修正するためのメッセージであって、RRCインアクティブ状態用の設定を示すサスペンド設定情報を含むRRC再設定メッセージを第1ネットワーク200Aから受信する。制御部130は、サスペンド設定情報を保持する。
 これにより、UE100は、第1ネットワーク200Aから切り替え通知に対する応答を受信できない場合、保持したサスペンド設定情報を用いることにより、RRCインアクティブ状態へ自律的に遷移できる。また、UE100は、RRC再設定メッセージによりサスペンド設定情報を受信することで、RRCコネクティッド状態を維持し続けることができ、第1ネットワーク200Aとの通信を継続することができる。なお、RRC解放メッセージによりサスペンド設定情報を受信した場合には、UE100は、第1ネットワーク200AにおいてRRCコネクティッド状態からRRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態へ一度遷移した後に、RRCコネクティッド状態へ再び遷移する必要がある。UE100は、RRC再設定メッセージにより事前にサスペンド設定情報を受信するため、第1ネットワーク200Aとの通信を中断せずに済むと共に、RRC状態の遷移に起因する不要なシグナリングを削減できる。
 また、通信部120は、第1ネットワーク200AにおいてRRCコネクティッド状態で通信中に、第2ネットワーク200Bからのページングメッセージを受信してよい。通信部120は、ページングメッセージの受信に応じて、第1ネットワーク200AにおいてRRCインアクティブ状態への遷移を期待することを示すインアクティブ切り替え通知を第1ネットワーク200Aへ送信してよい。制御部130は、第1ネットワーク200Aからインアクティブ切り替え通知に対する応答を受信しない場合、保持したサスペンド設定情報を用いて、第1ネットワーク200AにおいてRRCコネクティッド状態からRRCインアクティブ状態へ遷移する制御を行ってよい。これにより、UE100は、第1ネットワーク200Aから切り替え通知に対する応答を受信できない場合、保持したサスペンド設定情報を用いることにより、RRCインアクティブ状態へ自律的に遷移できる。
 また、制御部130は、インアクティブ切り替え通知を送信してから所定時間が経過するまでの時間を計時する受信タイマを保持してよい。制御部130は、受信タイマが満了するまでに、第1ネットワーク200Aからインアクティブ切り替え通知に対する応答を受信しない場合、保持したサスペンド設定情報を用いて、第1ネットワーク200AにおいてRRCコネクティッド状態からRRCインアクティブ状態へ遷移する制御を行ってよい。これにより、UE100は、所定時間が経過した後に、第1ネットワーク200Aからのインアクティブ切り替え通知に対する応答を待ち続けることがない。従って、第1ネットワーク200Aから第2ネットワーク200Bへの通信の切り替えが遅れることを抑制できる。
 通信部120は、第1ネットワーク200AにおいてRRCコネクティッド状態で通信中に、第2ネットワーク200Bからのページングメッセージを受信してよい。通信部120は、ページングメッセージの受信に応じて、第1ネットワーク200AにおいてRRCインアクティブ状態への遷移を期待することを示すインアクティブ切り替え通知を第1ネットワーク200Aへ送信してよい。制御部130は、第1ネットワーク200Aからインアクティブ切り替え通知に対する応答を受信した場合、応答に含まれるサスペンド設定情報に基づいて、第1ネットワーク200AにおいてRRCコネクティッド状態からRRCインアクティブ状態へ遷移する制御を行ってよい。これにより、UE100は、最新のサスペンド設定情報を基づいて、RRCインアクティブ状態へ遷移する制御を行うことができる。
 制御部130は、インアクティブ切り替え通知を送信してから所定時間が経過するまでの時間を計時する受信タイマを保持してよい。制御部130は、受信タイマが満了するまでに、第1ネットワーク200Aからインアクティブ切り替え通知に対する応答を受信した場合、応答に含まれるサスペンド設定情報に基づいて、第1ネットワーク200AにおいてRRCコネクティッド状態からRRCインアクティブ状態へ遷移する制御を行ってよい。これにより、UE100は、所定時間が経過する前に、第1ネットワーク200Aからのインアクティブ切り替え通知に対する応答を受信した場合には、速やかにRRCインアクティブ状態へ遷移する制御を行うことができる。従って、第1ネットワーク200Aから第2ネットワーク200Bへの通信の切り替えが遅れることを抑制できる。
 通信部は、RRC再設定メッセージによるサスペンド設定情報を要求するためのメッセージを第1ネットワーク200Aへ送信してよい。これにより、UE100は、事前にサスペンド設定情報を保持したい場合に、サスペンド設定情報を要求することで、サスペンド設定情報を不必要に受信することを避けることができる。
 なお、UE100が備える機能部(具体的には、アンテナ101と、SIM111と、SIM112と、通信部120と、制御部130(RRC処理部131及びNAS処理部132)との少なくともいずれか)の動作を、UE100の動作として説明することがある。
 (基地局の構成例)
 図4を参照して、第1ネットワーク200Aの基地局210Aの構成例について説明する。なお、第2ネットワーク200Bの基地局210Bも基地局210Aと同様の構成であるため、説明を省略する。図4に示すように、基地局210Aは、アンテナ211と、無線通信部212と、ネットワーク通信部213と、制御部214とを有する。
 無線通信部212は、制御部214の制御下で、アンテナ211を介してUE100との通信を行う。無線通信部212は、受信部212aと、送信部212bとを有する。受信部212aは、アンテナ211が受信する無線信号をベースバンド信号である受信信号に変換し、受信信号に対する信号処理を行ったうえで制御部214に出力する。送信部212bは、制御部214が出力するベースバンド信号である送信信号に対する信号処理を行ったうえで無線信号に変換し、無線信号をアンテナ211から送信する。
 ネットワーク通信部213は、コアネットワーク220Aと接続される。ネットワーク通信部213は、制御部214の制御下で、モビリティ管理装置221A及びゲートウェイ装置222Aとのネットワーク通信を行う。
 制御部214は、無線通信部212を制御するとともに、基地局210Aにおける各種の制御を行う。制御部214は、少なくとも1つのプロセッサ及び少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。メモリは、ROM、EPROM、EEPROM、RAM及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでもよい。プロセッサは、デジタル信号のデジタル処理を行うデジタル信号プロセッサ(DSP)と、プログラムを実行する中央演算処理装置(CPU)とを含んでもよい。なお、メモリの一部は無線通信部212に設けられていてもよい。また、DSPは、無線通信部212に設けられていてもよい。
 制御部214は、基地局210とUE100との間のRRC接続を確立する制御を行う。無線通信部212は、RRC接続を修正するためのRRC再設定メッセージにより、RRCインアクティブ状態用の設定を示すサスペンド設定情報をUE100へ送信する。これにより、UE100は、第1ネットワーク200Aから切り替え通知に対する応答を受信できない場合、保持したサスペンド設定情報を用いることにより、RRCインアクティブ状態へ自律的に遷移できる。加えて、第1ネットワーク200Aとの通信を中断せずに済むと共に、RRC状態の遷移に起因する不要なシグナリングを削減できる。
 無線通信部212は、サスペンド設定情報を要求するためのメッセージをUE100から受信してよい。無線通信部212は、メッセージの受信に応じて、RRC再設定メッセージによりサスペンド設定情報をUE100へ送信してよい。これにより、基地局210は、UE100がサスペンド設定情報を事前に受信することを望む場合に、サスペンド設定情報をUE100へ送信することができる。
 なお、基地局210Aが備える機能部(具体的には、アンテナ211と、無線通信部212と、ネットワーク通信部213と、制御部214との少なくともいずれか)の動作を、基地局210Aの動作として説明することがある。
 (移動通信システムの動作)
 移動通信システム1の動作について説明する。
 (1)第1動作例
 図5を参照して、移動通信システム1の第1動作例について説明する。第1動作例では、受信タイマが満了する前に、UE100が切り替え通知に対する応答を受信したケースを説明する。
 図5に示す動作例おいて、UE100は、第1ネットワーク200Aの基地局210Aが管理するセルC1に在圏しており、第2ネットワーク200Bの基地局210Bが管理するセルC2に在圏している。
 図5に示すように、UE100は、第1ネットワーク200AにおいてRRCコネクティッド状態にあり、第1ネットワーク200Aにおいて通信中である。UE100は、例えば、第1ネットワーク200Aから、音声通話等のサービスの提供を受けている。なお、「第1ネットワークにおいて通信中」とは、UE100が、第1ネットワーク200Aにおいて少なくともRRCコネクティッド状態であればよく、必ずしも第1ネットワーク200Aとのデータのやり取りを連続的に行っていなくてもよい。なお、RRCコネクティッド状態にあるUE100は、第1ネットワーク200AとUE100との間でRRC接続が確立されている。従って、UE100の制御部130及び基地局210の制御部214は、UE100と基地局210との間のRRC接続を確立する制御を行っている。
 図5に示すように、UE100は、第2ネットワーク200BにおいてRRCアイドル状態にある。なお、UE100は、第2ネットワーク200BにおいてRRCインアクティブ状態にあってよい。UE100は、第1ネットワーク200AにおけるRRCコネクティッド状態を維持した状態で、第2ネットワーク200Bからのページングを監視する。UE100は、例えば、第1ネットワーク200Aとの通信中断期間に、ページングを監視できる。
 以下において、UE100(RRC処理部131)と基地局210Aとの通信は、UE100にとって、UE100(RRC処理部131)と基地局210AのセルC1、すなわち、UE100が在圏するセルC1との通信であってよい。UE100(RRC処理部131)と基地局210B(セルC2)との通信も同様である。
 また、UE100と第1ネットワーク200Aに属するノード(例えば、基地局210A(セルC1)、モビリティ管理装置221A、ゲートウェイ装置222A)との通信を、UE100と第1ネットワーク200Aとの通信と称することがある。UE100と第2ネットワーク200Bに属するノードも同様である。
 なお、以下において、UE100のRRC処理部131及びNAS処理部132は、通信部120を介して、第1ネットワーク200Aと通信(具体的には、メッセージ等の送受信/通知)を行うが、説明を簡便にするため、通信部120を介した通信であるとの説明を適宜省略する。UE100のRRC処理部131及びNAS処理部132と第2ネットワーク200Bとの通信も同様に、通信部120を介した通信であるとの説明を適宜省略する。従って、UE100のRRC処理部131及びNAS処理部132のメッセージ等の送信及び/又は受信は、UE100の通信部のメッセージ等の送信及び/又は受信であってよい。
 また、第1ネットワーク200Aのコアネットワーク装置であるモビリティ管理装置221A、及び第2ネットワーク200Bのコアネットワーク装置であるモビリティ管理装置221Bのそれぞれが、AMFであるとして、説明を進める。
 ステップS101:
 UE100及び基地局210Aは、UE100と基地局210Aとの間で、RRCインアクティブ状態への遷移の設定に関する事前設定手順を実行する。具体的には、UE100の通信部120(RRC処理部131)は、事前設定要求(Pre-configuration Request)メッセージを基地局210Aへ送信する。基地局210Aの無線通信部212は、事前設定要求メッセージをUE100から受信する。事前設定手順は、切り替え通知をUE100が送信する前、すなわち、切り替え通知を基地局210AがUE100から受信する前に実行される。
 事前設定要求メッセージは、RRC再設定メッセージによるサスペンド設定情報を要求するためのメッセージであってよい。サスペンド設定情報の詳細は、後述する。
 事前設定要求メッセージは、第1ネットワーク200Aから第2ネットワーク200Bへ通信を切り替える際に第1ネットワーク200AにおいてRRCコネクティッド状態からRRCインアクティブ状態への遷移を期待することを示す期待情報(RRC_INACTIVE期待)を含んでよい。
 期待情報は、例えば、第1ネットワーク200AにおいてRRCアイドル状態ではなくRRCインアクティブ状態への遷移を期待することを示してよい。また、期待情報は、例えば、第1ネットワーク200Aにおいて少なくともRRCインアクティブ状態への遷移を期待することを示してよい。この場合、期待情報は、例えば、所定のケース(以下、第1条件と適宜称する)においてRRCインアクティブ状態への遷移を期待することを示し、所定のケース以外のケース(以下、第2条件と適宜称する)においてRRCアイドル状態への遷移を期待することを示してよい。
 第1条件は、例えば、UE100が、後述の切り替え通知の送信時に、第1ネットワーク200Aにおいて音声通話等の継続的なやり取りが想定されるサービスの提供を受けていることであってよい。第2条件は、UE100が、継続的なやり取りが想定されないサービスの提供を受けていることであってよい。また、第1条件は、UE100が、例えば、第1ネットワーク200Aとの通信を第2ネットワーク200Bとの通信よりも優先することを示す情報(いわゆる、ビジー指示子)を第2ネットワーク200Bへ送信するために切り替え通知を送信すること、又は、第2ネットワーク200Bの登録を更新したりするなどのUE100と第2ネットワーク200Bとの間で継続的なやり取りが想定されないことなどであってよい。第2条件は、例えば、UE100が、第2ネットワーク200Bのページングに応答することであってよい。また、第2条件は、UE100が、第2ネットワーク200Bのページングに応答して、音声通話等の継続なやりとりが想定されるサービスの提供を受けることであってよい。
 UE100は、例えば、第1ネットワーク200Aにおいて継続的なやり取りが想定されるサービスの提供を受ける場合に、事前設定要求メッセージを送信してもよい。なお、UE100は、事前設定要求メッセージとして、既存のメッセージ(例えば、UE補助情報(UE Asistance Infomation)メッセージ)を用いてよい。
 ステップS102:
 基地局210Aの無線通信部212は、RRC再設定メッセージをUE100へ送信する。UE100の通信部120(RRC処理部131)は、RRC再設定メッセージを基地局210Aから受信する。
 RRC再設定メッセージは、第1ネットワーク200AとUE100との間のRRC接続を修正するためのメッセージである。無線通信部212は、事前設定要求メッセージの受信に応じて、事前設定要求メッセージに対する応答として、RRC再設定メッセージを送信できる。RRC再設定メッセージは、サスペンド設定情報(suspendConfig)を含む。従って、無線通信部212は、RRC再設定メッセージによりサスペンド設定情報をUE100へ送信する。
 サスペンド設定情報は、RRCインアクティブ状態用の設定を示す。なお、サスペンド設定情報は、例えば、RNA情報(ran-NotificationAreaInfo)を含む。RNA情報は、RAN(無線アクセスネットワーク)エリアとして設定されたセルのリスト(cellList)と、RANエリアとしてのRANエリアコード又はRAコードのリスト(ran-AreaConfigList)と、を含んでよい。UE100の制御部130は、RNA情報に基づいて、UE100がRANエリア内に存在するか否かを判定できる。なお、UE100がRNAエリア外に存在する場合、RANエリアを更新するためのRNA更新手順を実行する。
 なお、基地局210Aは、UE100からの要求を承認しない場合、RRC再設定メッセージを送信しなくてよい。基地局210Aは、例えば、事前設定手順をサポートしない場合、サスペンド設定情報を含むRRC再設定メッセージを送信しなくてよい。
 UE100のRRC処理部131(制御部130)は、サスペンド設定情報を保持する。なお、UE100は、サスペンド設定情報を受信しても、RRCインアクティブ状態へ直ちに遷移するわけではないため、サスペンド設定情報を直ちに適用する必要はない。
 ステップS103:
 AMF221Bは、UE100宛のページングの送信を要求するページング要求(Paging request)を基地局210Bに送信する。基地局210Bのネットワーク通信部213は、ページング要求を受信する。
 ページング要求は、ページングの理由を示すページング理由情報(Paging Cause)を含んでよい。ページング理由情報は、例えば、ページングの理由が音声通話であるか否かを示すものであってよい。
 ステップS104:
 基地局210Bの無線通信部212は、ページング要求の受信に応じて、UE100宛のページングメッセージ(Paging)を送信する。UE100の通信部120は、ページングメッセージを基地局210Bから受信する。通信部120は、第1ネットワーク200AにおいてRRCコネクティッド状態で通信中に、第2ネットワーク200Bからのページングメッセージを受信する。
 ページングメッセージは、1以上のUE100への通知に用いられる。ページングメッセージは、RRCレイヤのメッセージである。ページングメッセージは、例えば、UE100の識別子(ID)を含む。より具体的には、例えば、ページングメッセージは、ページングレコードのリストを含み、当該リスト内の1つのページングレコードは、UE100のIDを含む。例えば、当該IDは、UE100の5G-S-TMSI又はフルI-RNTI(Inactive Radio Network Temporary Identifier)である。
 ページングメッセージには、ページング理由情報が含まれていてよい。ページング理由情報は、例えば、UE100のIDと関連付けられていてよい。
 RRC処理部131は、ページングメッセージがUE100のIDを含む場合であって、UE100が、第1ネットワーク200Aと通信中に、第2ネットワーク200BについてRRCインアクティブ状態にある場合に、ステップS105の処理を実行できる。
 なお、RRC処理部131は、ページングメッセージがUE100のIDを含む場合であって、UE100が、第1ネットワーク200Aと通信中でない場合、例えば、UE100が、第1ネットワーク200AにおいてRRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にある場合、以降の処理を行わず、ページングメッセージを受信した際の規定の処理を実行してよい。
 ステップS105:
 RRC処理部131は、ページング受信通知をNAS処理部132へ提供する。NAS処理部132は、ページング受信通知から受け取る。ページング受信通知は、UE100がページングを受信したことを通知するためのものである。RRC処理部131は、ページング受信通知により、UE100がRRCインアクティブ状態であるときにページングメッセージを受信したことをNAS処理部132へ示してよい。
 ページング受信通知は、ページング理由情報を含んでよい。なお、ページング受信通知は、例えば、UE100がRRCアイドル状態にある場合、UE100の識別子を含んでいてもよい。
 NAS処理部132は、第1ネットワーク200Aとの通信と第2ネットワーク200Bとの通信との優先度を判定する。具体的には、NAS処理部132は、第1ネットワーク200Aとの通信と、ページングに対応する第2ネットワーク200Bとの通信とのいずれを優先するか(又はいずれを好むか)を判定する。なお、NAS処理部132は、第1ネットワーク200Aとの接続と第2ネットワーク200Bとの接続のどちらがより重要であるかを判定してもよい。
 NAS処理部132は、第1ネットワーク200Aから提供を受けているサービスに基づいて、第1ネットワーク200Aとの通信と、ページングに対応する第2ネットワーク200Bとの通信とのいずれを優先するかを判定してよい。NAS処理部132は、例えば、ページング理由情報を受信した場合、ページング理由情報により示されるページング理由に基づいて、第1ネットワーク200Aとの通信と、ページングに対応する第2ネットワーク200Bとの通信とのいずれを優先するかを判定してよい。本動作例では、NAS処理部132が、第1ネットワーク200Aとの通信よりも、ページングに対応する第2ネットワーク200Bとの通信を優先すると判定したとして説明を進める。
 ステップS106:
 NAS処理部132は、切り替え通知指示(long time switch指示)をRRC処理部131へ提供する。RRC処理部131は、切り替え通知指示をNAS処理部132から受け取る。
 切り替え通知指示は、RRC処理部131へ切り替え通知(long time switch)の送信を指示するものである。切り替え通知指示は、後述のインアクティブ切り替え通知の送信を指示するものであってよいし、後述のアイドル切り替え通知の送信を指示するものであってよい。NAS処理部132は、RRCインアクティブ状態への遷移を期待する場合に、インアクティブ切り替え通知の送信を指示してよい。NAS処理部132は、RRCアイドル状態への遷移を期待する場合に、アイドル切り替え通知の送信を指示してよい。
 NAS処理部132は、第1ネットワーク200Aから提供を受けているサービスとページング理由情報(ページング理由)との少なくとも一方に基づいて、RRCインアクティブ状態への遷移を期待するか、RRCアイドル状態への遷移を期待するかを決定してもよい。本動作では、NAS処理部132は、RRCインアクティブ状態への遷移を期待すると決定したとして説明を進める。従って、切り替え通知指示は、インアクティブ切り替え通知の送信を指示するものである。
 ステップS107:
 RRC処理部131は、切り替え通知を第1ネットワーク200Aへ送信する制御を行う。RRC処理部131は、RRCメッセージにより、切り替え通知を基地局210Aへ送信する。基地局210Aの無線通信部212は、切り替え通知をUE100から受信する。
 切り替え通知は、第1ネットワーク200Aから第2ネットワーク200Bへ通信を切り替えるために、一時的に第1ネットワーク200Aを離脱する旨の通知である。より具体的には、切り替え通知は、第1ネットワーク200AにおいてRRCコネクティッド状態から遷移する(すなわち、離脱する)旨の通知である。
 切り替え通知は、第1ネットワーク200AにおいてRRCコネクティッド状態からRRCインアクティブ状態への遷移を期待することを示す場合、インアクティブ切り替え通知と称されてよい。従って、インアクティブ切り替え通知は、例えば、第1ネットワーク200AにおいてRRCコネクティッド状態からRRCインアクティブ状態への遷移を期待することを示す期待情報(RRC_INACTIVE期待)を含む切り替え通知である。RRC処理部131は、切り替え通知として、インアクティブ切り替え通知を送信する。
 なお、切り替え通知は、第1ネットワーク200AにおいてRRCコネクティッド状態からRRCアイドル状態への遷移を期待することを示す場合、アイドル切り替え通知と称されてよい。従って、アイドル切り替え通知は、例えば、第1ネットワーク200AにおいてRRCコネクティッド状態からRRCアイドル状態への遷移を期待することを示す期待情報(RRC_IDLE期待)を含む切り替え通知であってよい。
 なお、切り替え通知に含まれる期待情報と、ステップS101におけるメッセージに含まれる期待情報は、同じであってもよいし、異なっていてもよい。
 ステップS108:
 RRC処理部131は、受信タイマを開始する。RRC処理部131は、ステップS104においてインアクティブ切り替え通知の送信に応じて、受信タイマを開始する。
 RRC処理部131は、受信タイマを保持する。受信タイマは、インアクティブ切り替え通知を第1ネットワーク200Aへ送信してからの所定時間を計時するタイマである。従って、受信タイマは、所定時間の経過後に満了する。受信タイマが満了した場合のUE100の動作は、後述する。
 RRC処理部131は、受信タイマに設定すべき所定時間を示すタイマ値を第1ネットワーク200Aから受信してよい。RRC処理部131は、例えば、タイマ値を基地局210A(セルC1)から受信してよい。RRC処理部131は、例えば、RRC再設定メッセージにより、タイマ値を受信してよい。タイマ値は、ステップS102においてUE100が受信したものであってもよく、別のタイミングで受信したものであってもよい。
 ステップS109:
 基地局210Aの無線通信部212は、切り替え通知に対する応答である切り替え通知応答(long time switch response)をUE100へ送信する。しかしながら、本動作例では、UE100は、切り替え通知応答を受信できない。基地局210Aは、RRC解放メッセージをUE100へ送信するものの、UE100は、RRC解放メッセージを受信できなくてもよい。
 ステップS110:
 切り替え通知の送信から所定時間経過することにより、受信タイマが満了する。
 ステップS111:
 RRC処理部131は、第1ネットワーク200Aからインアクティブ切り替え通知に対する応答を受信しない場合、ステップS102において保持したサスペンド設定情報を用いて、第1ネットワーク200AにおいてRRCコネクティッド状態からRRCインアクティブ状態へと遷移する制御を行う。UE100の制御部130は、受信タイマが満了するまでに、第1ネットワーク200Aからインアクティブ切り替え通知に対する応答を受信しない場合、保持したサスペンド設定情報を用いて、第1ネットワーク200AにおいてRRCコネクティッド状態からRRCインアクティブ状態へ遷移する制御を行ってよい。制御部130は、例えば、保持したサスペンド設定情報に含まれるパラメータ値を適用できる。UE100は、切り替え通知応答を受信しない場合であっても、自律的にRRCインアクティブ状態へ遷移することができる。
 ステップS112:
 UE100は、第1ネットワーク200AにおいてRRCインアクティブ状態へ遷移した後、第2ネットワーク200Bとの通信を行う。
 (2)第2動作例
 図6を参照して、第2動作例について、上述の動作例との相違点を主として説明する。第2動作例では、受信タイマが満了するまでに、UE100が切り替え通知に対する応答を受信するケースを説明する。
 ステップS201からS208:
 ステップS101からS108と同様である。
 ステップS209:
 基地局210Aの無線通信部212は、切り替え通知応答をUE100へ送信する。RRC処理部131は、切り替え通知応答を基地局210Aから受信する。切り替え通知応答は、RRCメッセージにより送信される。
 また、基地局210Aの無線通信部212は、RRC解放メッセージをUE100へ送信する。UE100の通信部120(RRC処理部131)は、RRC解放メッセージを基地局210Aから受信する。RRC解放メッセージは、サスペンド設定情報を含んでよい。サスペンド設定情報は、ステップS202においてRRC再設定メッセージに含まれていたサスペンド設定情報と同じでもよく、異なっていてもよい。基地局210Aの制御部214は、例えば、ステップS202において送信したサスペンド設定情報と同じパラメータ値をサスペンド設定情報に含めてもよい。或いは、制御部214は、例えば、ステップS202において送信したサスペンド設定情報から更新されたパラメータ値のみを、サスペンド設定情報内に含めてもよい。制御部214は、ステップS202において送信したサスペンド設定情報からパラメータ値が更新されていない場合、サスペンド設定情報内にUE100に適用すべきパラメータ値(情報要素)を含めなくてよい。すなわち、サスペンド設定情報は、UE100に適用すべきパラメータ値を含んでいなく、サスペンド設定情報の中身がなくてもよい。
 なお、基地局210Aは、切り替え通知応答とRRC解放メッセージとを別々に送信しているが、これに限られない。基地局210Aは、例えば、切り替え通知応答として、RRC解放メッセージを送信してもよい。
 ステップS210:
 RRC処理部131は、受信タイマを停止する。RRC処理部131は、切り替え通知応答又はRRC解放メッセージの受信に応じて、受信タイマを停止してよい。
 ステップS211:
 RRC処理部131(制御部130)は、受信タイマを停止したこと又はRRC解放メッセージの受信に応じて、応答に含まれるサスペンド設定情報に基づいて、第1ネットワーク200AにおいてRRCコネクティッド状態からRRCインアクティブ状態へ遷移する制御を行う。
 RRC処理部131(制御部130)は、RRC解放メッセージに含まれるサスペンド設定情報に含まれるパラメータ値を適用できる。RRC処理部131は、例えば、サスペンド設定情報内に一部のパラメータ値(情報要素)しか含まない又はサスペンド設定情報がUE100に適用すべきパラメータ値(情報要素)を含んでいない場合、サスペンド設定情報に含まれるパラメータ値を更新して適用し、ステップS202において既に保持されているサスペンド設定情報内の他のパラメータ値をそのまま適用してもよい。従って、UE100は、ハンドオーバの実施前に受信したサスペンド設定情報に基づいて、第1ネットワーク200AでのRRCインアクティブ状態における動作を行う。
 ステップS212:
 ステップS112と同様である。
 [その他の実施形態]
 上述の実施形態において、各動作例の切り替え通知は、long time switchと称されてもよいし、他の名称であってもよい。切り替え通知は、例えば、RRCコネクティッド状態から離れるための切り替え手順(switching procedure for leaving RRC_CONNECTED state)において用いられるメッセージ又は情報要素であってよい。
 上述の実施形態において、基地局210Aは、事前設定要求メッセージの受信に応じて、RRC再設定メッセージによりサスペンド設定情報をUE100へ送信していたが、これに限られない。基地局210Aは、事前設定要求メッセージの受信しない場合であっても、RRC再設定メッセージによりサスペンド設定情報をUE100へ送信してもよい。なお、基地局210Aは、RRC再設定メッセージ及びRRC解放メッセージ以外のRRCメッセージにより、サスペンド設定情報をUE100へ送信してもよい。
 上述の実施形態において、タイマ値は、UE100に予め保持されていてもよい。従って、UE100は、第1ネットワーク200Aからタイマ値を受信しなくてもよい。
 上述の実施形態において、受信タイマを用いて、RRCインアクティブ状態への遷移を制御していたがこれに限られない。UE100の制御部130は、例えば、基地局210のセルC1からの無線信号の受信強度及び/又は受信品質が閾値を下回った場合に、RRCインアクティブ状態へ遷移すると判定して、ステップS111の処理を開始してもよい。
 上述の実施形態の動作におけるステップは、必ずしもフロー図又はシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、動作におけるステップは、フロー図又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。また、動作におけるステップの一部が削除されてもよく、さらなるステップが処理に追加されてもよい。さらに、上述の各動作フローは、別個独立に実施する場合に限らず、2以上の動作フローを組み合わせて実施可能である。例えば、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローに追加してもよいし、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローの一部のステップと置換してもよい。
 UE100又は基地局210が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROM(Compact Disk Read Only Memory)やDVD-ROM(Digital Versatile Disc Read Only Memory)等の記録媒体であってもよい。また、UE100又は基地局210が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100又は基地局210の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC(System On Chip))として構成してもよい。
 なお、上述の実施形態において、「送信する(transmit)」は、送信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に送信することを意味してもよい。或いは、「送信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に送信することとの組合せを意味してもよい。同様に、「受信する(receive)」は、受信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に受信することを意味してもよい。或いは、「受信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に受信することとの組合せを意味してもよい。
 本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。
 (付記)
 上述の実施形態に関する特徴について付記する。
 (付記1)
 第1加入者識別モジュール(111)を用いて第1ネットワーク(200A)と通信し、第2加入者識別モジュール(112)を用いて第2ネットワーク(200B)と通信するユーザ装置(100)であって、
 前記第1ネットワーク(200A)と前記ユーザ装置(100)との間のRRC接続を修正するためのメッセージであって、RRCインアクティブ状態用の設定を示すサスペンド設定情報を含むRRC再設定メッセージを前記第1ネットワーク(200A)から受信する通信部(120)と、
 前記サスペンド設定情報を保持する制御部(130)と、を備える
 ユーザ装置。
 (付記2)
 前記通信部(120)は、
  前記第1ネットワーク(200A)においてRRCコネクティッド状態で通信中に、前記第2ネットワーク(200B)からのページングメッセージを受信し、
  前記ページングメッセージの受信に応じて、前記第1ネットワーク(200A)においてRRCインアクティブ状態への遷移を期待することを示すインアクティブ切り替え通知を前記第1ネットワーク(200A)へ送信し、
 前記制御部(130)は、前記第1ネットワーク(200A)から前記インアクティブ切り替え通知に対する応答を受信しない場合、前記保持したサスペンド設定情報を用いて、前記第1ネットワーク(200A)において前記RRCコネクティッド状態から前記RRCインアクティブ状態へ遷移する制御を行う
 付記1に記載のユーザ装置。
 (付記3)
 前記制御部(130)は、前記インアクティブ切り替え通知を送信してから所定時間が経過するまでの時間を計時する受信タイマを保持し、
 前記制御部(130)は、前記受信タイマが満了するまでに、前記第1ネットワーク(200A)から前記インアクティブ切り替え通知に対する前記応答を受信しない場合、前記保持したサスペンド設定情報を用いて、前記第1ネットワーク(200A)において前記RRCコネクティッド状態から前記RRCインアクティブ状態へ遷移する制御を行う
 付記2に記載のユーザ装置。
 (付記4)
 前記通信部(120)は、
  前記第1ネットワーク(200A)においてRRCコネクティッド状態で通信中に、前記第2ネットワーク(200B)からのページングメッセージを受信し、
  前記ページングメッセージの受信に応じて、前記第1ネットワーク(200A)においてRRCインアクティブ状態への遷移を期待することを示すインアクティブ切り替え通知を前記第1ネットワーク(200A)へ送信し、
 前記制御部(130)は、前記第1ネットワーク(200A)から前記インアクティブ切り替え通知に対する応答を受信した場合、前記応答に含まれるサスペンド設定情報に基づいて、前記第1ネットワーク(200A)において前記RRCコネクティッド状態から前記RRCインアクティブ状態へ遷移する制御を行う
 付記1から3のいずれか1項に記載のユーザ装置。
 (付記5)
 前記制御部(130)は、前記インアクティブ切り替え通知を送信してから所定時間が経過するまでの時間を計時する受信タイマを保持し、
 前記制御部(130)は、前記受信タイマが満了するまでに、前記第1ネットワーク(200A)から前記インアクティブ切り替え通知に対する前記応答を受信した場合、前記応答に含まれるサスペンド設定情報に基づいて、前記第1ネットワーク(200A)において前記RRCコネクティッド状態から前記RRCインアクティブ状態へ遷移する制御を行う
 付記4に記載のユーザ装置。
 (付記6)
 前記通信部(120)は、前記RRC再設定メッセージによる前記サスペンド設定情報を要求するためのメッセージを前記第1ネットワーク(200A)へ送信する
 付記1から5のいずれか1項に記載のユーザ装置。
 (付記7)
 第1加入者識別モジュールを用いて第1ネットワーク(200A)と通信し、第2加入者識別モジュールを用いて第2ネットワーク(200B)と通信するユーザ装置(100)を有する移動通信システムにおける前記第1ネットワーク(200A)の基地局(210、210A)であって、
 前記基地局(210、210A)と前記ユーザ装置(100)との間のRRC接続を確立する制御を行う制御部(214)と、
 前記RRC接続を修正するためのRRC再設定メッセージにより、RRCインアクティブ状態用の設定を示すサスペンド設定情報を前記ユーザ装置(100)へ送信する無線通信部(212)と、を備える
 基地局。
 (付記8)
 前記無線通信部(212)は、
  前記サスペンド設定情報を要求するためのメッセージを前記ユーザ装置(100)から受信し、
  前記メッセージの受信に応じて、前記RRC再設定メッセージにより前記サスペンド設定情報を前記ユーザ装置(100)へ送信する
 付記7に記載の基地局。
 (付記9)
 第1加入者識別モジュールを用いて第1ネットワーク(200A)と通信し、第2加入者識別モジュールを用いて第2ネットワーク(200B)と通信するユーザ装置(100)が実行する通信制御方法であって、
 前記第1ネットワーク(200A)と前記ユーザ装置(100)との間のRRC接続を修正するためのメッセージであって、RRCインアクティブ状態用の設定を示すサスペンド設定情報を含むRRC再設定メッセージを前記第1ネットワーク(200A)から受信するステップと、
 前記サスペンド設定情報を保持するステップと、を備える
 通信制御方法。
 
 

Claims (9)

  1.  第1加入者識別モジュール(111)を用いて第1ネットワーク(200A)と通信し、第2加入者識別モジュール(112)を用いて第2ネットワーク(200B)と通信するユーザ装置(100)であって、
     前記第1ネットワーク(200A)と前記ユーザ装置(100)との間のRRC接続を修正するためのメッセージであって、RRCインアクティブ状態用の設定を示すサスペンド設定情報を含むRRC再設定メッセージを前記第1ネットワーク(200A)から受信する通信部(120)と、
     前記サスペンド設定情報を保持する制御部(130)と、を備える
     ユーザ装置。
  2.  前記通信部(120)は、
      前記第1ネットワーク(200A)においてRRCコネクティッド状態で通信中に、前記第2ネットワーク(200B)からのページングメッセージを受信し、
      前記ページングメッセージの受信に応じて、前記第1ネットワーク(200A)においてRRCインアクティブ状態への遷移を期待することを示すインアクティブ切り替え通知を前記第1ネットワーク(200A)へ送信し、
     前記制御部(130)は、前記第1ネットワーク(200A)から前記インアクティブ切り替え通知に対する応答を受信しない場合、前記保持したサスペンド設定情報を用いて、前記第1ネットワーク(200A)において前記RRCコネクティッド状態から前記RRCインアクティブ状態へ遷移する制御を行う
     請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記制御部(130)は、前記インアクティブ切り替え通知を送信してから所定時間が経過するまでの時間を計時する受信タイマを保持し、
     前記制御部(130)は、前記受信タイマが満了するまでに、前記第1ネットワーク(200A)から前記インアクティブ切り替え通知に対する前記応答を受信しない場合、前記保持したサスペンド設定情報を用いて、前記第1ネットワーク(200A)において前記RRCコネクティッド状態から前記RRCインアクティブ状態へ遷移する制御を行う
     請求項2に記載のユーザ装置。
  4.  前記通信部(120)は、
      前記第1ネットワーク(200A)においてRRCコネクティッド状態で通信中に、前記第2ネットワーク(200B)からのページングメッセージを受信し、
      前記ページングメッセージの受信に応じて、前記第1ネットワーク(200A)においてRRCインアクティブ状態への遷移を期待することを示すインアクティブ切り替え通知を前記第1ネットワーク(200A)へ送信し、
     前記制御部(130)は、前記第1ネットワーク(200A)から前記インアクティブ切り替え通知に対する応答を受信した場合、前記応答に含まれるサスペンド設定情報に基づいて、前記第1ネットワーク(200A)において前記RRCコネクティッド状態から前記RRCインアクティブ状態へ遷移する制御を行う
     請求項1から3のいずれか1項に記載のユーザ装置。
  5.  前記制御部(130)は、前記インアクティブ切り替え通知を送信してから所定時間が経過するまでの時間を計時する受信タイマを保持し、
     前記制御部(130)は、前記受信タイマが満了するまでに、前記第1ネットワーク(200A)から前記インアクティブ切り替え通知に対する前記応答を受信した場合、前記応答に含まれるサスペンド設定情報に基づいて、前記第1ネットワーク(200A)において前記RRCコネクティッド状態から前記RRCインアクティブ状態へ遷移する制御を行う
     請求項4に記載のユーザ装置。
  6.  前記通信部(120)は、前記RRC再設定メッセージによる前記サスペンド設定情報を要求するためのメッセージを前記第1ネットワーク(200A)へ送信する
     請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  7.  第1加入者識別モジュールを用いて第1ネットワーク(200A)と通信し、第2加入者識別モジュールを用いて第2ネットワーク(200B)と通信するユーザ装置(100)を有する移動通信システムにおける前記第1ネットワーク(200A)の基地局(210、210A)であって、
     前記基地局(210、210A)と前記ユーザ装置(100)との間のRRC接続を確立する制御を行う制御部(214)と、
     前記RRC接続を修正するためのRRC再設定メッセージにより、RRCインアクティブ状態用の設定を示すサスペンド設定情報を前記ユーザ装置(100)へ送信する無線通信部(212)と、を備える
     基地局。
  8.  前記無線通信部(212)は、
      前記サスペンド設定情報を要求するためのメッセージを前記ユーザ装置(100)から受信し、
      前記メッセージの受信に応じて、前記RRC再設定メッセージにより前記サスペンド設定情報を前記ユーザ装置(100)へ送信する
     請求項7に記載の基地局。
  9.  第1加入者識別モジュールを用いて第1ネットワーク(200A)と通信し、第2加入者識別モジュールを用いて第2ネットワーク(200B)と通信するユーザ装置(100)が実行する通信制御方法であって、
     前記第1ネットワーク(200A)と前記ユーザ装置(100)との間のRRC接続を修正するためのメッセージであって、RRCインアクティブ状態用の設定を示すサスペンド設定情報を含むRRC再設定メッセージを前記第1ネットワーク(200A)から受信するステップと、
     前記サスペンド設定情報を保持するステップと、を備える
     通信制御方法。
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Title
ERICSSON: "Discussion on switching mechanisms for a Multi-USIM device", 3GPP DRAFT; R2-2105977, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Electronic meeting; 20210519 - 20210527, 10 May 2021 (2021-05-10), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052004004 *
VIVO: "[post112-e][256][Multi-SIM] Network switching details (vivo)", 3GPP DRAFT; R2-2102262, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Online; 20210125 - 20210205, 10 February 2021 (2021-02-10), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051977989 *

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