WO2024024111A1 - 端末及び基地局 - Google Patents

端末及び基地局 Download PDF

Info

Publication number
WO2024024111A1
WO2024024111A1 PCT/JP2022/029385 JP2022029385W WO2024024111A1 WO 2024024111 A1 WO2024024111 A1 WO 2024024111A1 JP 2022029385 W JP2022029385 W JP 2022029385W WO 2024024111 A1 WO2024024111 A1 WO 2024024111A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
candidate cell
configuration information
terminal
base station
information
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/029385
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
零 中村
天楊 閔
壮輝 渡邊
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2022/029385 priority Critical patent/WO2024024111A1/ja
Publication of WO2024024111A1 publication Critical patent/WO2024024111A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/32Reselection being triggered by specific parameters by location or mobility data, e.g. speed data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/36Reselection control by user or terminal equipment

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and base stations.
  • 3rd Generation Partnership Project 3rd Generation Partnership Project, registered trademark
  • 5G New Radio (NR) or Next Generation (NG)
  • NG Next Generation
  • 5G New Radio
  • NG Next Generation
  • 6G 6th Generation
  • Non-Patent Document 1 The setting information is information used for communication between the terminal and multiple candidate cells.
  • the configuration information is UE context, conditional config, etc.
  • the terminal when the terminal completes moving to a base station forming a candidate cell after configuration information is set, the configuration information held in the terminal or the network is changed to a specific candidate cell. Even though the terminal can reconnect to the forming base station, it may be abandoned. Therefore, each time the terminal moves between specific candidate cells, configuration information is repeatedly reset and discarded between the terminal and the network, which can increase signaling overhead between the terminal and the network. To prevent this, if configuration information is retained without being discarded, the terminal may Memory may be consumed to hold configuration information used for communication with base stations forming candidate cells, that is, unnecessary configuration information.
  • the following disclosure has been made in view of this situation, and aims to provide a terminal and a base station that can appropriately control retention or destruction of configuration information.
  • One aspect of the present disclosure provides a communication unit that communicates with a base station that forms a candidate cell to which a terminal transitions, and a control unit that holds configuration information used for communication between the terminal and the base station that forms the candidate cell.
  • a terminal wherein the control unit selectively holds the configuration information of the candidate cell for each candidate cell based on a specific condition.
  • One aspect of the present disclosure provides a communication unit that communicates with a base station that forms a candidate cell to which a terminal transitions, and a control unit that holds configuration information used for communication between the terminal and the base station that forms the candidate cell. , wherein the control unit selectively holds the configuration information of the candidate cell for each candidate cell based on a measurement result of the quality of the candidate cell.
  • One aspect of the present disclosure provides a communication unit that communicates with a base station that forms a candidate cell to which a terminal transitions, and a control unit that holds configuration information used for communication between the terminal and the base station that forms the candidate cell.
  • a base station wherein the control unit selectively holds the configuration information of the candidate cell for each candidate cell based on a specific condition.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10 according to this embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing frequency ranges used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a radio frame, subframe, and slot used in the radio communication system 10.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of the UE 200.
  • FIG. 5 is a functional block diagram of the gNB 100.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the first problem when the gNB 100 or the UE 200 appropriately controls retention or discard of configuration information.
  • FIG. 7A is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 1.
  • FIG. 7B is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 1.
  • FIG. 7A is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 1.
  • FIG. 7B is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 1.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of Conditional Reconfiguration (ASN.1 format) in Operation Example 1.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of CondReconfigToAddModList (ASN.1 format) in operation example 1.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of UE Assistance Information (ASN.1 format) in Operation Example 1.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of UE Assistance Information (ASN.1 format) in Operation Example 1.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of UE Assistance Information (ASN.1 format) in Operation Example 1.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the second problem when the gNB 100 or the UE 200 appropriately controls retention or discard of configuration information.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the second problem when the gNB 100 or the UE 200 appropriately controls retention or discard of configuration information.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining the second problem when the gNB 100 or the UE 200 appropriately controls retention or discard of configuration information.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of SN Addition request (ASN.1 format) in operation example 2-1.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of SN Addition request Acknowledgment (ASN.1 format) in Operation Example 2-1.
  • FIG. 17A is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 2-1 (MN initiated CPC NW signaling).
  • FIG. 17B is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 2-1 (MN initiated CPC NW signaling).
  • FIG. 18A is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 2-1 (NW signaling in SN initiated CPC).
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of SN Addition request (ASN.1 format) in operation example 2-1.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of SN Addition request Acknowled
  • FIG. 18B is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 2-1 (SN initiated CPC NW signaling).
  • FIG. 18C is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 2-1 (NW signaling in SN initiated CPC).
  • FIG. 19A is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 2-2 (NW signaling in MN initiated CPC).
  • FIG. 19B is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 2-2 (NW signaling in MN initiated CPC).
  • FIG. 20A is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 2-2 (NW signaling in SN initiated CPC).
  • FIG. 20B is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 2-2 (NW signaling in SN initiated CPC).
  • FIG. 20A is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 2-2 (NW signaling in SN initiated CPC).
  • FIG. 20B is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example
  • FIG. 20C is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 2-2 (NW signaling in SN initiated CPC).
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of S-NODE RELEASE REQUEST (ASN.1 format) in operation example 2.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the gNB 100 and the UE 200.
  • FIG. 23 is a diagram showing a configuration example of vehicle 2001.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system according to 5G New Radio (NR), and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter referred to as NG-RAN 20) and a terminal 200 (hereinafter referred to as UE200, User Equipment, UE).
  • NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network 20
  • UE200 User Equipment
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system according to a system called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • the wireless communication system 10 may include a gNB 100, a UE 200, an NG-RAN 20, and a core network.
  • the NG-RAN 20 includes a wireless base station 100 (hereinafter referred to as gNB 100).
  • the NG-RAN 20 actually includes a plurality of NG-RAN Nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (for example, 5GC).
  • gNBs or ng-eNBs
  • 5GC 5G-compliant core network
  • the NG-RAN 20 and the core network may be simply expressed as a "network.”
  • the specific configuration of the wireless communication system 10 including the gNB 100 and the UE 200 is not limited to the example shown in FIG. 1.
  • the gNB 100 is a 5G wireless base station and performs 5G wireless communication with the UE 200.
  • gNB 100 and UE 200 use Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), which generates a beam BM with higher directivity by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements, and multiple component carriers (CC). It is possible to support carrier aggregation (CA) that is used in a bundle, and dual connectivity (DC) that simultaneously communicates with two or more transport blocks between the UE and each of two NG-RAN nodes.
  • Massive MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • CC component carriers
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • conditional reconfiguration may include Conditional Handover (CHO), Conditional PSCell (Primary Secondary Cell) Change (CPC), Conditional PSCell It may also include Addition (CPA).
  • the configuration information may be referred to as ConditionalReconfiguration.
  • ConditionalReconfiguration may include Special Cell (hereinafter referred to as SpCell) configuration.
  • SpCell may include PCell or PSCell. That is, SpCell configuration is configuration information regarding target cell candidates in conditional reconfiguration (CHO, CPC, or CPA).
  • ConditionalReconfiguration may be included in RRC Reconfiguration.
  • the core network includes network devices.
  • the network device may include an LMF (Location Management Function), an AMF (Access and Mobility Management Function), and the like.
  • the network device may be an E-SMLC (Evolved Serving Mobile Location Center).
  • gNB100 constitutes a wireless communication node.
  • the wireless communication system 10 supports multiple frequency ranges (FR).
  • FIG. 2 shows the frequency ranges used in wireless communication system 10.
  • the wireless communication system 10 may support multiple frequency ranges (FR). Specifically, the following frequency ranges may be supported.
  • ⁇ FR1 410 MHz to 7.125 GHz
  • ⁇ FR2 24.25 GHz to 52.6 GHz
  • SCS sub-carrier spacing
  • BW bandwidth
  • FR2 is at a higher frequency than FR1, and an SCS of 60 kHz or 120 kHz (may include 240 kHz) may be used, and a bandwidth (BW) of 50 MHz to 400 MHz may be used.
  • SCS may be interpreted as numerology. Numerology is defined in 3GPP TS38.300 and corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • the wireless communication system 10 also supports a frequency band higher than the frequency band of FR2. Specifically, the wireless communication system 10 supports frequency bands exceeding 52.6 GHz and up to 71 GHz or 114.25 GHz. Such a high frequency band may be referred to as "FR2x" for convenience.
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multip with larger Sub-Carrier Spacing is used.
  • lexing CP-OFDM
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • the symbol period may also be referred to as symbol length, time direction, time domain, or the like.
  • the frequency direction may be referred to as a frequency domain, resource block, subcarrier, BWP (Bandwidth part), or the like.
  • Frequency resources may include component carriers, subcarriers, resource blocks (RBs), resource block groups (RBGs), BWPs (Bandwidth parts), and the like.
  • the time resources may include symbols, slots, minislots, subframes, radio frames, DRX (Discontinuous Reception) periods, and the like.
  • FIG. 3 shows an example of the configuration of radio frames, subframes, and slots used in the radio communication system 10.
  • one slot is composed of 14 symbols, and the larger (wider) the SCS, the shorter the symbol period (and slot period).
  • SCS is not limited to the intervals (frequency) shown in FIG. For example, 480kHz, 960kHz, etc. may be used.
  • the number of symbols constituting one slot does not necessarily have to be 14 symbols (for example, 28 symbols, 56 symbols). Furthermore, the number of slots per subframe may vary depending on the SCS.
  • time direction (t) shown in FIG. 3 may also be called a time domain, symbol period, symbol time, or the like.
  • the frequency direction may be referred to as a frequency domain, a resource block, a subcarrier, a bandwidth part (BWP), or the like.
  • DMRS is a type of reference signal and is prepared for various channels.
  • it may mean a DMRS for a downlink data channel, specifically, a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the DMRS for the uplink data channel, specifically, the PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • DMRS may be used for channel estimation in a device, eg, UE 200 as part of coherent demodulation.
  • DMRS may be present only in resource blocks (RBs) used for PDSCH transmission.
  • DMRS may have multiple mapping types. Specifically, DMRS has mapping type A and mapping type B. In mapping type A, the first DMRS is placed in the second or third symbol of the slot. In mapping type A, the DMRS may be mapped relative to slot boundaries, regardless of where in the slot the actual data transmission begins. The reason why the first DMRS is placed in the second or third symbol of the slot may be interpreted as placing the first DMRS after control resource sets (CORESET).
  • CORESET control resource sets
  • mapping type B the first DMRS may be placed in the first symbol of the data allocation. That is, the location of the DMRS may be given relative to where the data is located, rather than relative to the slot boundaries.
  • DMRS may have multiple types. Specifically, DMRS has Type 1 and Type 2. Type 1 and Type 2 differ in mapping in the frequency domain and the maximum number of orthogonal reference signals. Type 1 can output up to four orthogonal signals with single-symbol DMRS, and Type 2 can output up to eight orthogonal signals with double-symbol DMRS.
  • FIG. 4 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
  • the UE 200 includes a radio signal transmission/reception section 210, an amplifier section 220, a modulation/demodulation section 230, a control signal/reference signal processing section 240, an encoding/decoding section 250, a data transmission/reception section 260, and a control section 270. .
  • FIG. 4 shows the functional block configuration of the UE 200, and please refer to FIG. 22 for the hardware configuration.
  • the wireless signal transmitting/receiving unit 210 transmits and receives wireless signals according to NR.
  • the radio signal transmitting/receiving unit 210 uses Massive MIMO, which generates a highly directional beam by controlling radio (RF) signals transmitted from multiple antenna elements, and a carrier that uses multiple component carriers (CC) in a bundle. It is possible to support aggregation (CA), dual connectivity (DC) in which communication is performed simultaneously between the UE 200 and each of two NG-RAN nodes, and the like.
  • Massive MIMO which generates a highly directional beam by controlling radio (RF) signals transmitted from multiple antenna elements, and a carrier that uses multiple component carriers (CC) in a bundle.
  • CC component carriers
  • CA aggregation
  • DC dual connectivity
  • the radio signal transmitting/receiving unit 210 may constitute a communication unit that communicates with a base station forming a candidate cell of a transition destination.
  • the candidate cell may be interpreted as a cell that is a candidate for the transition destination of the UE 200.
  • the amplifier section 220 is configured by a PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier), etc.
  • Amplifier section 220 amplifies the signal output from modulation/demodulation section 230 to a predetermined power level. Furthermore, the amplifier section 220 amplifies the RF signal output from the radio signal transmitting/receiving section 210.
  • the modulation/demodulation unit 230 performs data modulation/demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each predetermined communication destination (gNB 100 or other gNB).
  • the modulation/demodulation section 230 performs Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform-S pread (DFT-S-OFDM) may be applied.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-S pread
  • DFT-S-OFDM may be used not only for uplink (UL) but also for downlink (DL).
  • the control signal/reference signal processing unit 240 executes processing related to various control signals transmitted and received by the UE 200 and processing related to various reference signals transmitted and received by the UE 200.
  • control signal/reference signal processing unit 240 receives various control signals transmitted from the gNB 100 via a predetermined control channel, for example, a radio resource control layer (RRC) control signal. Further, the control signal/reference signal processing unit 240 transmits various control signals to the gNB 100 via a predetermined control channel.
  • a predetermined control channel for example, a radio resource control layer (RRC) control signal.
  • RRC radio resource control layer
  • the control signal/reference signal processing unit 240 executes processing using reference signals (RS) such as Demodulation Reference Signal (DMRS) and Phase Tracking Reference Signal (PTRS).
  • RS reference signals
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • DMRS is a reference signal (pilot signal) known between the base station of the UE 200 and the UE 200 for estimating a fading channel used for data demodulation.
  • PTRS is a reference signal individual to the UE 200 for the purpose of estimating phase noise, which is a problem in high frequency bands.
  • reference signals include Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), Sounding Reference Signal (SRS), and Posit for location information.
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PRS Posit for location information
  • the channels include a control channel and a data channel.
  • the control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), and RACH (Random Access Channel). nel), Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI) (Downlink Control Information (DCI)), and Physical Broadcast Channel (PBCH), etc. are included.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • RACH Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • DCI Downlink Control Information
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and the like.
  • Data refers to data transmitted over a data channel.
  • a data channel may also be read as a shared channel.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 may receive downlink control information (DCI).
  • DCI has existing fields such as DCI Formats, Carrier indicator (CI), BWP indicator, FDRA (Frequency Domain Resource Assignment), and TDRA (Tim e Domain Resource Assignment), MCS (Modulation and Coding Scheme), HPN (HARQ Process Number) , NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version), and the like.
  • the value stored in the DCI Format field is an information element that specifies the format of the DCI.
  • the value stored in the CI field is an information element that specifies the CC to which the DCI is applied.
  • the value stored in the BWP indicator field is an information element that specifies the BWP to which the DCI is applied.
  • the BWP that can be specified by the BWP indicator is configured by an information element (BandwidthPart-Config) included in the RRC message.
  • the value stored in the FDRA field is an information element that specifies the frequency domain resource to which DCI is applied. Frequency domain resources are identified by the value stored in the FDRA field and the information element (RA Type) included in the RRC message.
  • the value stored in the TDRA field is an information element that specifies the time domain resource to which the DCI applies.
  • Time domain resources are identified by the value stored in the TDRA field and the information elements (pdsch-TimeDomainAllocationList, push-TimeDomainAllocationList) included in the RRC message.
  • Time domain resources may be identified by values stored in TDRA fields and default tables.
  • the value stored in the MCS field is an information element that specifies the MCS to which the DCI is applied.
  • the MCS is specified by the value stored in the MCS and the MCS table.
  • the MCS table may be specified by an RRC message and may be identified by RNTI scrambling.
  • the value stored in the HPN field is an information element that specifies the HARQ Process to which DCI is applied.
  • the value stored in NDI is an information element for specifying whether data to which DCI is applied is initial transmission data.
  • the value stored in the RV field is an information element that specifies the redundancy of data to
  • control signal/reference signal processing unit 240 constitutes a control unit that holds configuration information for each candidate cell used for communication between the UE 200 and a base station forming a candidate cell to which the UE 200 transitions. good.
  • the configuration information may be interpreted as information used for communication between the UE 200 and a base station forming one or more candidate cells to which the UE 200 transitions. A specific example of the setting information will be described later.
  • control signal/reference signal processing unit 240 may configure a control unit that selectively holds the configuration information of the candidate cell for each candidate cell based on specific conditions.
  • control signal/reference signal processing unit 240 constitutes a control unit that selectively holds the configuration information of the candidate cell for each candidate cell based on the measurement result of the quality of the candidate cell. You may do so.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 may request the network to retain or discard the configuration information.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 may retain or discard configuration information based on instructions from the network (RRC Reconfiguration or Conditional Config Preference).
  • control signal/reference signal processing section 240 may constitute a control section that discards the held setting information after receiving an instruction from the network.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 may request the network to retain or discard the configuration information.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 may retain or discard configuration information based on instructions from the network (RRC Reconfiguration or Conditional Config Preference).
  • control signal/reference signal processing unit 240 may constitute a control unit that transmits information requesting that the UE 200 retain or discard configuration information to the network.
  • control signal/reference signal processing unit 240 may constitute a control unit that determines whether to retain or discard configuration information based on information that predicts movement of the UE 200.
  • the encoding/decoding unit 250 performs data division/concatenation, channel coding/decoding, etc. for each predetermined communication destination (gNB 100 or other gNB). Specifically, encoding/decoding section 250 divides the data output from data transmitting/receiving section 260 into predetermined sizes, and performs channel coding on the divided data. Furthermore, the encoding/decoding section 250 decodes the data output from the modulation/demodulation section 230 and concatenates the decoded data.
  • the data transmitting and receiving unit 260 transmits and receives Protocol Data Units (PDUs) and Service Data Units (SDUs). Specifically, the data transmitting/receiving unit 260 transmits PDUs/SDUs in multiple layers (such as a medium access control layer (MAC), a radio link control layer (RLC), and a packet data convergence protocol layer (PDCP)). Assemble/disassemble etc. Further, the data transmitting/receiving unit 260 performs data error correction and retransmission control based on HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
  • MAC medium access control layer
  • RLC radio link control layer
  • PDCP packet data convergence protocol layer
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the control unit 270 controls each functional block that configures the UE 200.
  • an SSB (SS/PBCH Block) composed of a synchronization signal (SS) and a physical downlink broadcast channel (PBCH) may be used.
  • SS synchronization signal
  • PBCH physical downlink broadcast channel
  • the SSB is periodically transmitted from the network mainly for the UE 200 to detect the cell ID and reception timing when starting communication.
  • SSB is also used to measure the reception quality of each cell.
  • the SSB transmission period may be defined as 5, 10, 20, 40, 80, 160 milliseconds, or the like. Note that the UE 200 for initial access may assume a transmission cycle of 20 milliseconds.
  • FIG. 5 is a functional block diagram of the gNB 100. As shown in FIG. 5, the gNB 100 includes a receiving section 110, a transmitting section 120, and a control section 130.
  • the receiving unit 110 receives various signals from the UE 200.
  • the receiving unit 110 may receive the UL signal via PUCCH or PUSCH.
  • the receiving unit 110 may constitute a communication unit that communicates with the UE 200 or the transition source candidate cell.
  • the receiving unit 110 may constitute a communication unit that receives an instruction to hold configuration information in a specific candidate cell that satisfies specific conditions from a base station that forms a transition source candidate cell.
  • the receiving unit 110 may constitute a communication unit that receives information indicating the movement state of the terminal from the candidate cell that is the transition source.
  • the receiving unit 110 selectively transmits an instruction to hold the configuration information of the candidate cell for each candidate cell based on a specific condition to the base station forming the transition source candidate cell.
  • a communication unit that receives data from the station may be configured.
  • the receiving unit 110 may constitute a communication unit that receives information indicating the movement state of the terminal from a base station forming the candidate cell of the transition source.
  • the transmitter 120 transmits various signals to the UE 200.
  • the transmitter 120 may transmit the DL signal via the PDCCH or PDSCH.
  • the transmitter 120 may constitute a communication unit that communicates with the UE 200.
  • the transmitting unit 120 may constitute a communication unit that communicates with the UE 200 or the transition destination candidate cell.
  • the transmitting unit 120 selectively transmits an instruction to hold the configuration information of the candidate cell for each candidate cell to a base forming the transition destination candidate cell based on a specific condition.
  • a communication unit that transmits data to the station may be configured.
  • the transmitting unit 120 may constitute a communication unit that transmits information indicating the movement state of the terminal to the candidate cell as a transition destination.
  • the transmitting unit 120 may constitute a communication unit that transmits an instruction to hold configuration information in a specific candidate cell that satisfies a specific condition to a base station that forms a transition destination candidate cell.
  • the transmitting unit 120 may constitute a communication unit that transmits information indicating the movement state of the terminal to the candidate cell as the transition destination.
  • the control unit 130 controls the gNB 100.
  • control unit 130 may hold configuration information used for communication between the UE 200 and a base station forming a candidate cell to which the terminal will transition.
  • control unit 130 may hold configuration information used for communication between the terminal and the base station forming the candidate cell.
  • control unit 130 may selectively hold the configuration information of the candidate cell for each candidate cell based on specific conditions.
  • control unit 130 may configure a control unit that selectively holds the setting information of the candidate cell for each candidate cell based on specific conditions.
  • the configuration information may be interpreted as information used for communication between the UE 200 and a base station forming one or more candidate cells to which the UE 200 transitions.
  • the configuration information may be interpreted as UE context or conditional config.
  • control unit 130 may hold configuration information used for communication between the terminal and a base station forming a candidate cell to which the terminal transitions.
  • control unit 130 may hold a control unit that holds configuration information used for communication between the terminal and a base station forming a candidate cell from which the terminal transitions.
  • control unit 130 may selectively hold the setting information of the candidate cell based on an instruction to hold the setting information for each candidate cell.
  • control unit 130 may selectively hold the configuration information of the candidate cell for each candidate cell based on information indicating the movement state of the terminal.
  • control unit 130 holds setting information used for communication between a terminal and a candidate cell to which the terminal transitions, for each candidate cell, and when a specific condition is met, the control unit 130 The setting information may be discarded.
  • control unit 130 may hold configuration information based on an instruction to hold configuration information in a specific candidate cell that satisfies specific conditions.
  • control unit 130 may control the timing of discarding the held setting information.
  • control unit 130 may control retention or discard of the setting information based on information indicating the movement state of the terminal.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the first problem when the gNB 100 or the UE 200 appropriately controls retention or discard of configuration information.
  • FIG. 6 shows a UE 200 that can transition between multiple candidate cells (Cells). Specifically, on the left side of FIG. 6, a user located in a facility such as a large-scale event venue or a large-scale department store moves within or around the facility to achieve one or more specific It shows how the user's UE 200 transitions between candidate cells. In this case, there is a high possibility that the UE 200 repeatedly transitions to a plurality of candidate cells existing near the facility.
  • a user who rides a transportation means such as a train or bus traveling on a specific route can move between one or more specific candidate cells (Cells) by moving the transportation means.
  • Cells specific candidate cells
  • a state in which the user's UE 200 transitions is shown. Also in this case, there is a high possibility that the UE 200 repeatedly transitions to a plurality of candidate cells existing near the route of the moving means.
  • the setting, discarding, and different setting of the setting information described above may be repeated between the UE 200 and the network (candidate cell).
  • the UE 200 moves between specific candidate cells, after the configuration information is set, if the UE 200 completes moving to the base station forming the candidate cells, the information stored in the UE 200 or the network is The configured configuration information may be discarded even though the UE 200 can reconnect to a base station forming a specific candidate cell. For this reason, the signaling overhead between the UE 200 and the network may increase due to repeated resetting and discarding of configuration information between the UE 200 and the network.
  • the UE 200 may Memory may be consumed to hold configuration information used for communication with base stations forming candidate cells, that is, unnecessary configuration information. Additionally, monitoring candidate cells with a low possibility of reconnection may result in wasteful power consumption.
  • the reception quality of the first candidate cell is lower than a predetermined threshold, but the configuration information used to connect the UE 200 to the base station forming the first candidate cell Even if the UE 200 is discarded, if it is possible for the UE 200 to transition from the second candidate cell to the third candidate cell whose reception quality is higher than a predetermined threshold, there is a possibility of reconnection to the base station forming the first candidate cell. It can be said that it is low.
  • the base station forming the first candidate cell Even if the configuration information used to connect the UE 200 to the base station is discarded, if the UE 200 can transition from the second candidate cell to the third candidate cell, it is possible to reconnect to the base station forming the first candidate cell. It can be said that the quality is low.
  • Non-Patent Document 1 is a function that can avoid signaling for reconfiguring by holding the CHO/CPAC config as needed instead of releasing it every time the CHO/CPAC config is executed.
  • CHO may be interpreted as Conditional Handover (CHO).
  • CPAC may be interpreted as Conditional PSCell Addition (CPA) and/or Conditional PSCell (Primary Secondary Cell) Change (CPC). Selective activation may be interpreted as a function that maintains information regarding CPC in the network and UE (for example, UE context on the network side and CPC configuration on the UE side).
  • CPA Conditional PSCell Addition
  • CPC Primary Secondary Cell Change
  • Selective activation may be interpreted as a function that maintains information regarding CPC in the network and UE (for example, UE context on the network side and CPC configuration on the UE side).
  • Operation example 1 The gNB 100 or the UE 200 appropriately controls retention or destruction of config from the following viewpoints, for example, in selective activation.
  • (A) Config retention may be set for each Candidate Cell List or for each Candidate Cell.
  • (B) Config may be retained or discarded based on the following judgment.
  • the NW may decide whether to retain or discard based on the Measurement Report or the like. Specifically, when performing RRC Reconfig for the first time, the NW may set retention of configuration information, or may discard the retained Config after performing CHO/CPAC. Furthermore, the existing standard does not include an IE that sets the retention of Conditional Config for each Candidate Cell (the existing standard includes a procedure for destroying it). However, the determination of whether to discard the configuration information in this embodiment may be made in conjunction with the communication quality of the UE 200, the movement history of the UE 200, and the retention of other Conditional Config. The determination to discard configuration information may be interpreted as discarding configuration information of a specific candidate cell that satisfies certain conditions.
  • the following factors may be used to determine whether to retain or discard.
  • ⁇ VisitedCellInfoList (3GPP TS 38.331 ⁇ 6.3.4)
  • UE History Information (3GPP TS 38.423 ⁇ 9.2.3.64)
  • UE Assistance Information (3GPP TS 38.331 ⁇ 5.7.4)
  • the UE 200 may determine whether to retain or discard based on measurement or the like. Specifically, the UE 200 may discard the Config that has been instructed to be retained after performing CHO/CPAC. Furthermore, the UE 200 may retain the Config that has not been instructed to retain at the discretion of the UE 200.
  • the UE may request the NW to retain/or discard the configuration information using UE assistance info.
  • the UE 200 may predict the mobility of the UE 200 based on various information and determine whether to retain or discard the Config.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams for explaining a communication sequence example of operation example 1.
  • an example of the operation of the UE 200 and the network when the MN determines whether to execute CPC of the UE 200 will be described.
  • FIG. 7A shows a sequence example from when the MN (Master Node) determines the CPC until the UE 200 synchronizes with the T-SN (Target SN (Secondary Node)), and in FIG. 7B, the UE 200 synchronizes with the T-SN (Target SN (Secondary Node)).
  • An example sequence is shown from synchronization with the SN to discarding configuration information (Conditional Config, etc.) held in at least one of the E200 and the network.
  • discarding may be interpreted as erasing the setting information etc. held in the memory of the UE 200 and the network.
  • release may be interpreted as canceling the setting state of setting information for the UE 200 and the network.
  • step S1 the UE 200 transmits a Measurement Report to the MN.
  • Supplements to the Measurement Report may include the quality of the MN, the quality of the S-SN, the quality of neighboring cells of the S-SN, etc.
  • step S2 the MN determines whether to execute CPC based on the Measurement Report.
  • step S3 the MN derives a mobility pattern of the UE 200.
  • the mobility pattern of the UE 200 may be derived based on UE History Information or UE trajectory. Furthermore, the MN determines whether to perform selective activation based on the mobility pattern of the UE 200. Here, we will continue to explain the case in which it is determined that selective activation is to be performed.
  • the MN derives the mobility pattern and determines whether to execute selective activation, but the present invention is not limited to this.
  • a node other than the MN may perform the derivation of the mobility pattern, or a plurality of nodes may share the derivation of the mobility pattern.
  • signaling may be required for cooperation between the node that derived the mobility pattern and other nodes.
  • the mobility pattern may be determined by the MN or by the SN.
  • the CPC may be determined by the MN and/or the SN. In this embodiment, these may be combined.
  • step S4 the MN transmits a message (SgNB Addition Request) requesting preparation for addition as a PSCell to one or more SNs (candidate cells).
  • the SgNB Addition Request may include an indication for selective activation.
  • step S5 one or more SNs (candidate cells) transmit a response message (SgNB Addition Request ACK) to the SgNB Addition Request to the MN.
  • SgNB Addition Request ACK response message
  • step S6 the MN transmits a message (RRC Reconfiguration) instructing CPC to the UE 200. That is, the MN uses RRC Reconfig to notify the UE 200 of the indication for selective activation.
  • RRC Reconfiguration may include configuration information (SpCell configuration) regarding SN candidates.
  • RRC Reconfiguration may include an indication for selective activation.
  • step S7 the UE 200 transmits a response message for RRC Reconfiguration (RRC Reconfiguration Complete) to the MN.
  • the UE 200 uses UEAssistanceInformation in RRC Reconfig Complete or Conditional Config Preference Request to You may request to retain or destroy Config for each Config List, or for each Config (for each Config). good.
  • step S8 the UE 200 evaluates the CPC, sets the SN that satisfies the conditions as the T-SN, and performs RRCReconfig using condReconfig.
  • step S9 the UE 200 performs CPC on the selected SN from among the SN candidates. Specifically, the UE 200 executes an RA (Random Access) procedure for the selected SN.
  • RA Random Access
  • step S9 the UE 200 retains configuration information regarding the CPC (for example, SpCell configuration or CPC configuration) after the procedure regarding the CPC is completed (in other words, after the connection to the SN is completed).
  • SpCell configuration may be referred to as PSCell Config.
  • SpCell configuration includes configuration information regarding SN candidates to which the UE 200 did not connect in the CPC-related procedure.
  • the SN candidate may retain the UE context after the CPC-related procedure is completed (in other words, after the connection to the SN is completed).
  • the SN candidate may hold one or more information elements selected from UE Config, SCG Config, and CPC config in addition to the UE context.
  • the T-SN candidates may be considered to be T-SN candidates to which the UE 200 did not connect in the CPC-related procedure.
  • step S10 the UE 200 transmits a response message for RRC Reconfiguration (RRC Reconfiguration Complete) to the MN.
  • step S11 the MN that has received RRC Reconfiguration Complete transmits SN Reconfig Complete to the cell to which the UE 200 transitions (for example, T-SN).
  • the RACH Random Access Channel
  • step S13 the UE 200 performs communication in synchronization with the candidate cell.
  • the MN may instruct the S-SN/Candidate T-SN to maintain the UE context in any part of the sequence from step S3 to step S13.
  • the instruction may be included in the SN Modification Request or the like.
  • step S14 if the retention of Conditional Config is set in advance and the UE decides to release the Conditional Config after execution, the UE sends the retained configuration information to the NW as follows. You may request the destruction of .
  • the UE 200 When the UE 200 performs mobility prediction and decides to discard the Conditional Config that is instructed to be retained based on the mobility prediction, the UE 200 sends a Conditional Config Preference Request (specifically, the UE Ass request the MN to discard it using the instance Info). It's fine. Mobility prediction may be interpreted as predicting a mobility pattern.
  • the UE When the UE decides to retain the Conditional Config that was instructed to be discarded, it may request the MN using UE Assistance Info (or Preference Request).
  • step S14 the conditional config is set to be held in advance, and the conditional config is released based on the UE's judgment after execution.
  • the sequence of Step S14 may be executed between Steps S6 and S9, for example. That is, when the UE 200 decides to retain the Conditional Config that has been instructed to be discarded based on the mobility prediction, it requests the MN to retain the Conditional Config Preference Request before execution. est may be done.
  • steps S15 to S17 if the Conditional Config is set to be held in advance and the Conditional Config is released based on the judgment of the NW (for example, the MN) after execution, the NW sends the Conditional Config to the UE 200 as follows. , may request to discard the retained configuration information.
  • the NW for example, the MN
  • the NW decides to discard the Conditional Config that the UE 200 etc. has been instructed to keep based on the mobility prediction, it issues an instruction to the UE to discard (Release) the Conditional Config. ce: Step S16 ) and a Release instruction to the SN (transmission of SN Release Request and transmission of UE Context Release: step S17).
  • the SN that has received the instruction transmits a response message (SN Release Request ACK) to the MN.
  • the UE 200 may instruct the UE to retain it.
  • step S16 may be performed using any of the following methods.
  • the NW may update the Conditional Config List by RRC Reconfiguration. That is, all or part of the configuration information included in the Conditional Config List may be discarded. Further, all or part of the configuration information included in the Conditional Config List may be retained.
  • the NW may use the MAC CE to instruct the maintenance or instruction of a specific Conditional Config.
  • the Conditional Config is set to be held in advance, and the Conditional Config is released based on the NW's judgment after execution.
  • the Conditional Config is set to be discarded in advance and the Conditional Config is retained based on the judgment of the NW, for example, the sequence of steps S15 to S17 is executed between steps S6 to S9. It's fine. That is, when the NW decides to retain the Conditional Config that has been instructed to be discarded to the UE 200 etc. based on the mobility prediction, it instructs the UE to retain it and the SN to retain it.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of Conditional Reconfiguration (ASN.1 format) in Operation Example 1.
  • FIG. 8 shows an example of Conditional Reconfiguration (see 3GPP TS38.331 ⁇ 6.3.2).
  • a Bit String indicating which Conditional Config is to be maintained is added to the ConditionalReconfiguration shown in FIG. 8 .
  • the bit array defined as described above is set in "BIT STRING" shown in FIG.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of CondReconfigToAddModList (ASN.1 format) in Operation Example 1.
  • FIG. 9 shows an example of CondReconfigToAddModList (see 3GPP TS38.331 ⁇ 6.3.2).
  • a flag (“true”) indicating that the Config of the candidate cell is to be maintained is added to CondReconfigToAddModList shown in FIG. 9 .
  • FIGS. 10, 11, and 12 are diagrams illustrating an example of UE Assistance Information (ASN.1 format) in operation example 1.
  • FIG. 10 shows 3GPP TS38.331 ⁇ 6.2.2 “UEAssistanceInformation”. Specifically, UEAssistanceInformation is illustrated when the UE 200 requests a request for selective activation from the NW. More specifically, UEAssistanceInformation is exemplified when requesting maintain or discard for each config ID or for requesting maintain or discard for each Config List.
  • FIG. 11 shows 3GPP TS38.331 ⁇ 5.7.4.2 “UE Assistance Information>Initiation”. Specifically, with the addition of IEs (information elements) described in FIGS. 8, 9, 10, etc., a timer may be added to avoid excessive Conditional Config Preference Requests.
  • FIG. 12 shows 3GPP TS38.331 ⁇ 6.2.2 “RRCReconfiguration” and 3GPP TS38.331 ⁇ 7.1.1 “Timers (Informative)”. In conjunction with the addition of the timer shown in FIG. 11, it is preferable to add the description shown in FIG. 12 to "Timers (Informative)".
  • the terminal or base station of this embodiment may be configured as the terminal or base station shown in each section below.
  • (Section 1) a communication unit that communicates with a base station forming a candidate cell to which the terminal transitions; a control unit that holds configuration information used for communication between the terminal and a base station forming the candidate cell; Equipped with The control unit is a terminal that selectively holds the configuration information of the candidate cell for each candidate cell based on a specific condition.
  • (Section 2) a communication unit that communicates with a base station forming a candidate cell to which the terminal transitions; a control unit that holds configuration information used for communication between the terminal and a base station forming the candidate cell; Equipped with The control unit is a terminal that selectively holds the configuration information of the candidate cell for each candidate cell based on a measurement result of quality of the candidate cell.
  • (Section 6) a communication unit that communicates with a base station forming a candidate cell to which the terminal transitions; a control unit that holds configuration information used for communication between the terminal and a base station forming the candidate cell; Equipped with The control unit is a base station that selectively holds the configuration information of the candidate cell for each candidate cell based on specific conditions.
  • Another problem (second problem) of the present invention is that signaling overhead between NWs may increase.
  • Another problem (third problem) of the present invention is that it is difficult for an SN (Secondary Node) to appropriately retain or discard the aforementioned setting information. Below, the second problem will be explained first, and then the third problem will be explained.
  • FIGS. 13 and 14 are diagrams for explaining the second problem when the gNB 100 or the UE 200 appropriately controls retention or discard of configuration information.
  • FIG. 13 shows how the UE 200, which executes selective activation, tours multiple candidate cells. Specifically, the UE 200 located in CellA transitions from CellA to CellB, from CellB to CellC, and further from CellC to CellA. In this way, when the UE 200 tours a plurality of candidate cells, the conventional radio communication system has the following functions because the UE 200 continuously performs CPC with the plurality of candidate cells.
  • the UE 200 needs to hold a CPC that includes CellA, CellB, and CellC as candidate cells. That is, the UE 200 retains configuration information used for connection with a base station forming a candidate cell that has performed CPC.
  • the CPC may include a CPC execution condition for selecting one from a plurality of candidate cells.
  • ⁇ Other candidate cells (other candidate T-SN, S-SN) need to hold the UE context.
  • the following problem (second problem) may occur.
  • the UE context of the S-SN may be released by SN RELEASE REQUEST (a message instructing to discard configuration information) sent from the MN to the S-SN, as shown in FIG. .
  • Example 2 of second assignment When a PSCell change is performed by the CPC, retention or release of the configuration information described below may not be appropriately controlled. For this reason, for example, if unnecessary configuration information held by the NW, that is, configuration information used to connect the UE 200 to a base station forming a candidate cell with a low possibility of reconnection, is retained, the configuration information may consume memory to maintain. Additionally, monitoring candidate cells with a low possibility of reconnection may result in wasteful power consumption.
  • the configuration information includes the UE context of the other candidate T-SN, the dedicated RACH resource of the other candidate T-SN, and the UE identity (C-RNTI) of the other candidate T-SN. ) etc.
  • the conventional wireless communication system performs the following in order to continuously perform CPC with the multiple candidate cells. It has the following functions.
  • the UE 200 and the network retain or discard the configuration using the operation pattern of the UE 200 (perform selective adactivation).
  • the operation pattern of the UE 200 may be interpreted as a mobility pattern.
  • the mobility pattern may be interpreted as determination information for retaining or discarding the configuration.
  • VisitedCellInfoList (3GPP TS38.331 ⁇ 6.3.4): If the Cell Ids in the list (VisitedCellInfoList) that includes up to 16 visited cells are in a certain pattern such as [1, 2, 1, 2,...], the UE 200 requests selective activation from the network. good.
  • UE History Information (3GPP TS38.423 ⁇ 9.2.3.64.): If the Cell Ids in the list (Last Visited Cell List) that includes up to 16 visited cells have a certain pattern such as [1, 2, 1, 2,...], the NW performs selective activation. may be triggered.
  • UE Assistance Information 3GPP TS38.331 ⁇ 5.7.4
  • the UE 200 may estimate the UEMobility pattern and request selective activation from the network using UE Assistance Information.
  • the UE trajectory may include location information (latitude, longitude, altitude) of the UE 200, timeStamp, moving speed (horizontal velocity, vertical velocity) of the UE 200, and the like. Based on the UE trajectory, the network may trigger selective activation when the UE is repeatedly moving along a certain path.
  • the MN may add an indication indicating that configuration information is to be held to the message shown below and send it to the SN.
  • the messages may include SN Addition Request, SN Modification Request, SN Release Request, SN Reconfiguration Complete, and the like.
  • Examples of the configuration information include UE Context, Dedicated RACH resource, UE identity (C-RNTI), and the like.
  • the SN may determine whether or not to retain the configuration information, add an indication indicating whether or not the configuration information is retained to the message shown below, and send the message to the MN.
  • the message is SN Addition Request Acknowledgment, SN Modification Request Acknowledgment, SN Release Request Acknowledgment. dge, etc.
  • the SN may hold configuration information (Configuration) associated with the message exemplified in (1) above.
  • Configuration For example, see S-NG-RAN node UE XnAP ID, M-NG-RAN node UE XnAP ID
  • the SN that has received the retention instruction may execute the following processing.
  • the SN may stop the timer related to discarding the UE context or set the timer to infinity.
  • the SN may discard the held UE context when the timer for discarding the UE context expires.
  • TXnRELOCoverall is defined for S-SN (for example, 3GPP TS38.423). Note that there is no timer regulation for the Other candidate T-SN.
  • the SN can hold configuration information (for example, UE context) by receiving an instruction indicating that the configuration information is held. This suppresses signaling associated with setting configuration information (for example, UE context) that can be reused at the time of reconnection between NWs (for example, between MN and SN). As a result, an increase in signaling overhead between NWs can be suppressed.
  • configuration information for example, UE context
  • the timer it is possible to set an upper limit for the time that configuration information (for example, UE context) is continuously held in the SN. This prevents the MN, SN, etc. from retaining the configuration information for a long period of time, and prevents the memory used by the MN, SN, etc. from being unnecessarily occupied by configuration information that is no longer needed. can be avoided.
  • configuration information for example, UE context
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of SN Addition request (ASN.1 format) in Operation Example 2-1.
  • the SN Addition request includes Maintain UE config indication.
  • Maintain UE config indication may be interpreted as Indicates maintain (see FIG. 17A, etc.).
  • Maintain UE config indication and Indicates maintain may be interpreted as a message instructing to maintain configuration information.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of SN Addition request Acknowledgment (ASN.1 format) in Operation Example 2-1.
  • SN Addition request Acknowledgment includes UE config is maintained or not indication.
  • UE config is maintained or not indication may be interpreted as Indicates maintained or not maintained.
  • UE config is maintained or not indicated and Indicates maintained or not maintained
  • UE config is maintained or not indicated and Indicates maintained or not maintained
  • 17A and 17B are diagrams for explaining a communication sequence example of operation example 2-1 (NW signaling in MN initiated CPC).
  • SN Addition Request may include Indicates maintain (a message instructing to maintain configuration information).
  • the T-SN and other potential T-SN transmit SN Addition Request Acknowledgment to the MN.
  • the message may include Indicates maintained or not maintained (a message indicating whether or not setting information was maintained).
  • step S23 the MN transmits RRC Reconfiguration to the UE 200.
  • step S24 the UE 200 transmits RRC Reconfiguration Complete to the MN.
  • step S24a the MN transmits the Xn-U Address Indication to the S-SN.
  • step S25 the UE 200 transmits RRC Reconfiguration Complete to the MN.
  • step S26a the MN transmits an SN Release Request to the S-SN.
  • the message may include Indicates maintain.
  • step S26b the S-SN transmits an SN Release Request Acknowledgment to the MN.
  • the message may include Indicates maintained or not maintained.
  • step S26c the MN transmits the Xn-U Address Indication to the S-SN.
  • step S27a the MN transmits SN Reconfiguration Complete to the T-SN.
  • the message may include Indicates maintain.
  • step S27b the MN transmits an SN Release Request to the other potential S-SN.
  • the message may include Indicates maintain.
  • step S27c the other potential S-SN transmits SN Release Request Acknowledgment to the MN.
  • the message may include Indicates maintained or not maintained.
  • step S28 a random access procedure between the UE 200 and the T-SN is performed.
  • step S29a the S-SN transmits SN Status Transfer to the MN.
  • step S29b the MN transmits SN Status Transfer to the T-SN.
  • step S30 the UPF transmits Data Forwarding to the T-SN via the MN.
  • step S31 the S-SN transmits a Secondary RAT Data Usage Report to the MN.
  • step S32 the MN transmits a PDU Session Resource Modification Indication to the AMF.
  • step S33 the AMF transmits Beare Modification to the UPF.
  • step S34 the UPF transmits an End Marker Packet to the S-SN via the MN.
  • step S35 the UPF transmits New Path to the T-SN.
  • step S36 the AMF transmits a PDU Session Resource Modify Confirm to the MN.
  • step S37 the MN transmits UE Context Release (a message instructing to discard configuration information) to the S-SN.
  • FIGS. 2-1 and 18B are diagrams for explaining a communication sequence example of operation example 2-1 (NW signaling in SN initiated CPC).
  • step S21 the S-SN transmits a SN Change Request to the MN.
  • the MN transmits an SN Addition Request to the T-SN and other potential T-SN.
  • the message may include Indicates maintain (a message instructing to maintain configuration information).
  • the T-SN and other potential T-SN transmit SN Addition Request Acknowledgment to the MN.
  • the message may include Indicates maintained or not maintained (a message indicating whether or not setting information was maintained).
  • step S24 the MN transmits an SN Modification Request to the S-SN.
  • the message may include Indicates maintain.
  • step S25 the S-SN transmits SN Modification Request Acknowledgment to the MN.
  • the message may include Indicates maintained or not maintained.
  • step S26 the MN transmits RRC Reconfiguration to the UE 200.
  • step S27 the UE 200 transmits RRC Reconfiguration Complete to the MN.
  • step S28 the MN transmits SN Change Confirm to the S-SN.
  • step S29a the S-SN transmits SN Modification Required to the MN.
  • step S29b the MN transmits RRC Reconfiguration to the UE 200.
  • step S29c the UE 200 transmits RRC Reconfiguration Complete to the MN.
  • step S29d the MN transmits SN Modification Confirm to the S-SN.
  • step S30 to step S42 shown in FIGS. 18B and 18C is similar to the sequence from step S25 to step S37 shown in FIGS. 17A and 17B, so detailed explanation will be omitted below.
  • the MN may transmit the mobility pattern derived by the ME or UE 200 to the SN using the message shown below.
  • the message may include SN Addition Request, SN Modification Request, SN Change Confirm, SN Modification Confirm, and the like.
  • the SN can determine whether a selective activation is necessary based on the mobility pattern, and can trigger the selective activation. This improves the reliability of SN initiated selective activation.
  • FIGS. 19 and 20 are diagrams for explaining a communication sequence example of operation example 2-2 (NW signaling in MN initiated CPC).
  • SN Addition Request may include Mobility pattern. Mobility pattern may be interpreted as information indicating the movement state of the terminal.
  • step S22 the T-SN and other potential T-SN transmit SN Addition Request Acknowledgment to the MN.
  • step S23 the MN transmits RRC Reconfiguration to the UE 200.
  • step S24 the UE 200 transmits RRC Reconfiguration Complete to the MN.
  • step S24a the MN transmits the Xn-U Address Indication to the S-SN.
  • step S25 the UE 200 transmits RRC Reconfiguration Complete to the MN.
  • step S26a the MN transmits an SN Release Request to the S-SN.
  • step S26b the S-SN transmits an SN Release Request Acknowledgment to the MN.
  • step S26c the MN transmits the Xn-U Address Indication to the S-SN.
  • step S27a the MN transmits SN Reconfiguration Complete to the T-SN.
  • step S27b the MN transmits an SN Release Request to the other potential S-SN.
  • step S27c the other potential S-SN transmits SN Release Request Acknowledgment to the MN.
  • step S28 a random access procedure between the UE 200 and the T-SN is performed.
  • step S29a is the same as the sequence after step S29a shown in FIG. 17B, so the description thereof will be omitted below.
  • (Operation example 2-2: Alt) 20A, 20B, and 20C are diagrams for explaining a communication sequence example of operation example 2-2 (NW signaling in SN initiated CPC).
  • step S21 the S-SN transmits a SN Change Request to the MN.
  • step S22 the MN transmits an SN Addition Request to the T-SN and other potential T-SN.
  • the message may include a Mobility pattern.
  • step S23 the T-SN and other potential T-SN transmit SN Addition Request Acknowledgment to the MN.
  • step S24 the MN transmits an SN Modification Request to the S-SN.
  • the message may include a Mobility pattern.
  • step S25 the S-SN transmits SN Modification Request Acknowledgment to the MN.
  • step S26 the MN transmits RRC Reconfiguration to the UE 200.
  • step S27 the UE 200 transmits RRC Reconfiguration Complete to the MN.
  • step S28 the MN transmits SN Change Confirm to the S-SN.
  • the message may include a Mobility pattern.
  • step S29a the S-SN transmits SN Modification Required to the MN.
  • step S29b the MN transmits RRC Reconfiguration to the UE 200.
  • step S29c the UE 200 transmits RRC Reconfiguration Complete to the MN.
  • step S29d the MN transmits SN Modification Confirm to the S-SN.
  • the message may include a Mobility pattern.
  • step S30 the UE 200 transmits RRC Reconfiguration Complete to the MN.
  • step S31a the MN transmits an SN Release Request to the S-SN.
  • step S31b the S-SN transmits an SN Release Request Acknowledgment to the MN.
  • step S31c the MN transmits the Xn-U Address Indication to the S-SN.
  • step S32a the MN transmits SN Reconfiguration Complete to the T-SN.
  • step S32b the MN transmits an SN Release Request to the other potential S-SN.
  • step S32c the other potential S-SN transmits SN Release Request Acknowledgment to the MN.
  • step S33 a random access procedure between the UE 200 and the T-SN is executed.
  • step S34a the S-SN transmits SN Status Transfer to the MN.
  • the message may include a Mobility pattern.
  • step S34b is the same as the sequence after step S29b shown in FIG. 17, so the explanation will be omitted below.
  • the terminal or base station of this embodiment may be configured as the terminal or base station shown in each section below.
  • (Section 1) a communication unit that communicates with a base station forming a terminal or a transition destination candidate cell; a control unit that holds configuration information used for communication between the terminal and a base station forming a candidate cell to which the terminal transitions; Equipped with The communication unit is a base that transmits an instruction to selectively hold the configuration information of the candidate cell for each candidate cell to a base station forming the transition destination candidate cell, based on a specific condition. Bureau.
  • (Section 2) a communication unit that communicates with a base station forming a terminal or a transition destination candidate cell; a control unit that holds configuration information used for communication between the terminal and a base station forming a transition source candidate cell of the terminal; Equipped with The communication unit is configured to receive, from a base station forming the transition source candidate cell, an instruction to selectively hold the configuration information of the candidate cell for each candidate cell based on a specific condition. Bureau.
  • (Section 5) a communication unit that communicates with a base station forming a terminal or a transition destination candidate cell; a control unit that holds configuration information used for communication between the terminal and a base station forming a candidate cell to which the terminal transitions; Equipped with The control unit selectively holds the configuration information of the candidate cell for each candidate cell based on a specific condition,
  • the communication unit is a base station that transmits information indicating a movement state of the terminal to the candidate cell as a transition destination.
  • (Section 6) a communication unit that communicates with a base station forming a terminal or a transition destination candidate cell; a control unit that holds configuration information used for communication between the terminal and a base station forming a transition source candidate cell of the terminal; Equipped with The communication unit receives information indicating a movement state of the terminal from a base station forming the candidate cell as a transition source,
  • the control unit is a base station that selectively holds the configuration information of the candidate cell for each candidate cell based on the information.
  • the terminal according to the embodiment of the present disclosure includes a communication unit that communicates with a base station that forms a candidate cell to which the terminal transitions, and a communication unit that communicates with the base station that forms the candidate cell to which the terminal transitions. a control unit that holds configuration information to be used, and the control unit selectively holds the configuration information of the candidate cell for each candidate cell based on a specific condition.
  • the UE 200 can reconnect to a base station forming a specific candidate cell as in the past, configuration information necessary for communication with a base station forming such a candidate cell is discarded. can be suppressed. As a result, it is possible to suppress repeated resetting and discarding of configuration information in a specific candidate cell between the UE 200 and the network, so it is possible to suppress an increase in signaling overhead between the UE 200 and the network.
  • the UE 200 or the network does not continue to retain the configuration information. Therefore, even though the possibility of reconnection of the UE 200 to the base station forming a specific candidate cell is low, the setting information used by the UE 200 for communication with the base station forming the candidate cell, that is, unnecessary settings. The possibility of consuming UE 200 or network memory for information retention may be reduced.
  • wasteful power consumption due to monitoring candidate cells with low possibility of reconnection can be suppressed.
  • a terminal includes a communication unit that communicates with a base station forming a candidate cell to which the terminal transitions, and configuration information used for communication between the terminal and the base station forming the candidate cell. and a control unit, the control unit selectively retaining the configuration information of the candidate cell for each candidate cell based on a measurement result of the quality of the candidate cell.
  • the control unit of the terminal according to the embodiment of the present disclosure may discard the held setting information after receiving the instruction from the network.
  • the transition of the terminal to the UE 200 can be executed more accurately than when the configuration information is discarded before the terminal is connected to the base station forming the candidate cell.
  • the control unit of the terminal may transmit information requesting that the terminal retain or discard the setting information to the network.
  • the configuration information held in the NW can be appropriately retained or discarded, thereby suppressing network memory consumption and unnecessary power consumption in the NW due to monitoring. can be suppressed.
  • the control unit of the terminal may determine whether to retain or discard the setting information based on information that predicts movement of the terminal.
  • a base station includes a communication unit that communicates with a base station forming a candidate cell to which a terminal transitions, and configuration information used for communication between the terminal and the base station forming the candidate cell. and a control unit that holds the configuration information of the candidate cell selectively for each candidate cell based on a specific condition.
  • the base station holds, for each candidate cell, configuration information used for communication between a terminal and a base station forming a candidate cell to which the terminal transitions, and a control unit that discards the configuration information regarding the specific candidate cell when the conditions are met, and a communication unit that communicates with the terminal or a base station forming the transition destination candidate cell, the communication unit , transmits an instruction to hold the configuration information in a specific candidate cell that satisfies a specific condition to a base station forming the transition destination candidate cell.
  • the UE 200 can reconnect to a base station forming a specific candidate cell as in the past, configuration information necessary for communication with a base station forming such a candidate cell is discarded. can be suppressed. As a result, it is possible to suppress repeated resetting and discarding of configuration information in a specific candidate cell between networks, and therefore it is possible to suppress an increase in signaling overhead between networks.
  • the UE 200 or the network will not continue to hold the configuration information. For this reason, even though there is a low possibility that the UE 200 will reconnect to a base station that forms a specific candidate cell, the configuration information that the UE 200 uses to communicate with the base station, that is, the unnecessary configuration information, is retained. , the possibility of consuming memory of the UE 200 or the network may be reduced.
  • wasteful power consumption due to monitoring candidate cells with low possibility of reconnection can be suppressed.
  • the network can retain or discard only the configuration information of a specific candidate cell that satisfies specific conditions. Therefore, compared to the case where the configuration information of a plurality of candidate cells is retained or discarded all at once, an increase in signaling overhead between networks can be further suppressed.
  • the base station holds configuration information used for communication between a terminal and a base station forming a candidate cell to which the terminal transitions, for each candidate cell, and when a specific condition is satisfied, a control unit that discards the configuration information regarding the specific candidate cell; and a communication unit that communicates with the terminal or a base station forming the transition source candidate cell, the communication unit configured to discard the configuration information regarding the specific candidate cell; An instruction to hold the configuration information in the specific candidate cell that satisfies the requirements is received from a base station forming the transition source candidate cell.
  • the SN that forms the candidate cell for the transition destination of the UE 200 receives an instruction to hold configuration information from the MN that forms the candidate cell for the transition source of the UE 200, thereby achieving the same effect as the effect on the MN described above. can be obtained.
  • the control unit of the base station holds the configuration information based on the instruction.
  • the control unit of the base station controls the timing of discarding the held configuration information.
  • the SN can continue to discard configuration information.
  • the base station holds configuration information used for communication between a terminal and a base station forming a candidate cell to which the terminal transitions, for each candidate cell, and when a specific condition is satisfied, a control unit that discards the configuration information regarding the specific candidate cell; and a communication unit that communicates with the terminal or a base station forming the transition destination candidate cell; Information indicating the state is transmitted to the base station forming the candidate cell to which the transition destination is made.
  • the base station (SN) forming the transition destination candidate cell that has received the information indicating the mobile state of the terminal (mobility pattern) determines whether or not selective activation is necessary based on the mobility pattern, and triggers the selective activation. It becomes possible to do so. This improves the reliability of SN initiated selective activation.
  • the base station holds, for each candidate cell, configuration information used for communication between a terminal and a base station forming a candidate cell to which the terminal transitions, and when a specific condition is satisfied, a control unit that discards the configuration information regarding the specific candidate cell; and a communication unit that communicates with the terminal or a base station forming the transition source candidate cell; Information indicating the state is received from a base station that forms the transition source candidate cell, and the control unit controls retention or discard of the configuration information based on the information.
  • the SN forming the candidate cell to which the UE 200 transitions can determine whether or not selective activation is necessary based on the mobility pattern, and can trigger the selective activation. This improves the reliability of SN initiated selective activation.
  • the words “configure”, “activate”, “update”, “indicate”, “enable”, “specify”, and “select” can be read interchangeably. good.
  • the words “link”, “associate”, “correspond” and “map” may be used interchangeably, and “allocate”, “assign”, and “monitor” may be used interchangeably.
  • map may also be read interchangeably.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL quadsi-co-location
  • TCI state "Transmission Configuration Indication state
  • space space
  • spatial relation "spatial domain filter”
  • transmission power "phase rotation”
  • antenna port "antenna port group”
  • layer "number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, and “panel” are interchangeable.
  • each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or may be realized using two or more physically or logically separated devices directly or indirectly (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be realized using a plurality of these devices.
  • the functional block may be realized by combining software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, consideration, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, allocation gning), but these are limited to I can't.
  • a functional block (configuration unit) that performs transmission is called a transmitting unit or a transmitter. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the gNB 100 and the UE 200.
  • the device may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, etc.
  • the hardware configuration of the device may include one or more of the devices shown in the figure, or may not include some of the devices.
  • Each functional block of the device (see FIGS. 4 and 5) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of hardware elements.
  • each function in the device is performed by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, so that the processor 1001 performs calculations, controls communication by the communication device 1004, and controls the memory This is realized by controlling at least one of reading and writing data in the storage 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software programs
  • the processor 1001 for example, operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) that includes an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes in accordance with these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001, or may be executed by two or more processors 1001 simultaneously or sequentially.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunications line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable RO. Consisting of at least one of M (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc. may be done.
  • Memory 1002 may be called a register, cache, main memory, or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, etc. that can execute a method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, such as an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (such as a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray disk). (registered trademark disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, etc.
  • Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned recording medium may be, for example, a database including at least one of memory 1002 and storage 1003, a server, or other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, communication module, etc., for example.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplexing (Frequency Division Duplex: FDD) and time division duplexing (Time Division Duplex: TDD). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the device includes a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic Consists of hardware such as Device (PLD), Field Programmable Gate Array (FPGA), etc.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic Consists of hardware
  • PLD Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardwares.
  • information notification is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
  • information notification may be performed using physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), upper layer signaling (e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block) (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block) (MIB), System Information Block (SIB)
  • RRC signaling may also be called an RRC message, for example, RRC Connection Setup (RRC Connection Setup). ) message, RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4th generation mobile communication 4G
  • 5th generation mobile communication system 5G
  • Future Radio Access (FRA) New Radio
  • NR New Radio
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate systems and systems that are extended based on these.
  • It may be applied to at least one next generation system.
  • a combination of a plurality of systems may be applied (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the gNB 100 may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the UE 200 are performed by the gNB 100 and other network nodes other than the gNB 100 (for example, MME or S-GW). It is clear that this can be carried out by at least one of the following methods (conceivable, but not limited to).
  • there is one network node other than the gNB 100 but it may be a combination of multiple other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information, signals can be output from an upper layer (or lower layer) to a lower layer (or upper layer). It may be input/output via multiple network nodes.
  • the input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Information that is input and output can be overwritten, updated, or added. The output information may be deleted. The input information may be sent to other devices.
  • the determination may be made using a value expressed by 1 bit (0 or 1), a truth value (Boolean: true or false), or a comparison of numerical values (for example, a predetermined value). (comparison with a value).
  • notification of prescribed information is not limited to being done explicitly, but may also be done implicitly (for example, not notifying the prescribed information). Good too.
  • Software includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name. , should be broadly construed to mean an application, software application, software package, routine, subroutine, object, executable, thread of execution, procedure, function, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) to When transmitted from a server or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. which may be referred to throughout the above description, may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may also be represented by a combination of
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • a component carrier may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indicated by an index.
  • BS Base Station
  • eNB wireless base station
  • gNodeB gNodeB
  • Access Points "Transmission Point”, “Receive Point”, “Sending Points (Transmission / Reception Point)", "Sel”, “Sel” “Sector”, “Cell Group”, "
  • carrier “component carrier”, etc.
  • the gNB 100 may also be called a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, or the like.
  • the gNB 100 can accommodate one or more (for example, three) cells (also called sectors). When the gNB 100 accommodates multiple cells, the entire coverage area of the gNB 100 can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area is divided into a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (Remote Radio Head: Communication services can also be provided by RRH).
  • a base station subsystem e.g., an indoor small base station (Remote Radio Head: Communication services can also be provided by RRH).
  • cell refers to part or the entire coverage area of at least one of the gNB 100 and the base station subsystem that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • a mobile station is defined by a person skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of the gNB 100 and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
  • at least one of the gNB 100 and the mobile station may be a device mounted on a mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ).
  • at least one of the gNB 100 and the mobile station also includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the gNB 100 and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the gNB 100 in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, hereinafter the same).
  • a configuration in which communication between the gNB 100 and the mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations for example, may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • the mobile station may have the functions that the gNB 100 has.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with side channels.
  • the mobile station in the present disclosure may be read as gNB 100.
  • the gNB 100 may have the functions that the mobile station has.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be called a subframe.
  • a subframe may further be composed of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to the transmission and/or reception of a certain signal or channel. Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception. It may also indicate at least one of a specific filtering process performed by the device in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • the numerology may also indicate at least one of a specific filtering process performed by the device in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • a slot is one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)) symbol, Single Carrier Frequency Division Mult iple Access (SC-FDMA) symbol, etc.).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Mult iple Access
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may include multiple mini-slots. Each minislot may be made up of one or more symbols in the time domain. Furthermore, a mini-slot may also be called a sub-slot. A minislot may be made up of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • the gNB 100 performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-coded data packet (transport block), a code block, a codeword, etc., or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, etc. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) to which transport blocks, code blocks, code words, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI for example, short TTI, etc. It may also be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (Physical RB: PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (Resource Element Group: REG), a PRB pair, an RB pair, etc. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB pair, etc. May be called.
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (RE).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • BWP Bandwidth Part
  • RBs common resource blocks
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a UL BWP (UL BWP) and a DL BWP (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be configured within one carrier for a UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside of the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be replaced with "BWP”.
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of symbols included in an RB, Configurations such as the number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements and to each other. It may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled.”
  • the bonds or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be replaced with "access.”
  • two elements may include one or more electrical wires, cables, and/or printed electrical connections, as well as in the radio frequency domain, as some non-limiting and non-inclusive examples. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and non-visible) ranges.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may be called a pilot depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • the phrase “based on” does not mean “based solely on” unless explicitly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using the designations "first,” “second,” etc. does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed therein or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • “Judgment” and “decision” include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring. iry) (e.g., a search in a table, database, or other data structure), and assuming that an assertion has been made is a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, and access.
  • (accessing) may include regarding the act as a "judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” mean that things such as resolving, selecting, choosing, establishing, and comparing are considered to be “judgment” and “decision.” may be included.
  • judgment and “decision” may include regarding some action as having been “judged” or “determined.”
  • judgment (decision) may be read as “assuming", “expecting”, “considering”, etc.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.” Note that the term may also mean that "A and B are each different from C”. Terms such as “separate” and “coupled” may also be interpreted similarly to “different.”
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of the configuration of the vehicle 2001.
  • the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, It includes various sensors 2021 to 2029, an information service section 2012, and a communication module 2013.
  • the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • a steering wheel also referred to as a steering wheel
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, a memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals from various sensors 2021 to 2027 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 2010.
  • the electronic control unit 2010 may be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from various sensors 2021 to 2028 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front wheel and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, and a front wheel rotation speed signal obtained by an air pressure sensor 2023. and rear wheel air pressure signals, vehicle speed signals acquired by vehicle speed sensor 2024, acceleration signals acquired by acceleration sensor 2025, accelerator pedal depression amount signals acquired by accelerator pedal sensor 2029, and brake pedal sensor 2026. These include a brake pedal depression amount signal, a shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028.
  • the information service department 2012 includes various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, televisions, and radios that provide various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, as well as one or more devices that control these devices. It consists of an ECU.
  • the information service unit 2012 provides various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 1 using information acquired from an external device via the communication module 2013 and the like.
  • the driving support system unit 2030 includes a millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), a camera, a positioning locator (for example, GNSS, etc.), map information (for example, a high-definition (HD) map, an autonomous vehicle (AV) map, etc.) ), gyro systems (for example, IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors to prevent accidents. or reduce the driver's driving load.
  • the system is comprised of various devices that provide functions for the purpose and one or more ECUs that control these devices. Further, the driving support system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and the components of the vehicle 1 via the communication port.
  • the communication module 2013 communicates via the communication port 2033 with a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, which are included in the vehicle 2001.
  • Data is transmitted and received between the axle 2009, the microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and the sensors 2021 to 2028.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with external devices. For example, various information is transmitted and received with an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
  • the external device may be, for example, the gNB 100, a mobile station, or the like.
  • the communication module 2013 transmits the current signal from the current sensor input to the electronic control unit 2010 to an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 also receives the front wheel and rear wheel rotational speed signals inputted to the electronic control unit 2010 and acquired by the rotational speed sensor 2022, the front and rear wheel air pressure signals acquired by the air pressure sensor 2023, and the vehicle speed sensor. 2024, an acceleration signal obtained by acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by brake pedal sensor 2026, and a shift lever.
  • a shift lever operation signal acquired by the sensor 2027 and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028 are also transmitted to the external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from external devices, and displays it on the information service section 2012 provided in the vehicle. Communication module 2013 also stores various information received from external devices into memory 2032 that can be used by microprocessor 2031 . Based on the information stored in the memory 2032, the microprocessor 2031 controls the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, and left and right rear wheels provided in the vehicle 2001. 2008, axle 2009, sensors 2021 to 2028, etc. may also be controlled.
  • various information traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.
  • Wireless communication system 20 NG-RAN 100 gNB 110 receiving unit 120 transmitting unit 130 control unit 200 UE 210 Radio signal transmission/reception unit 220 Amplifier unit 230 Modulation/demodulation unit 240 Control signal/reference signal processing unit 250 Encoding/decoding unit 260 Data transmission/reception unit 270 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Left and right front wheels 2008 Left and right rear wheels 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service department 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 Rotation speed sensor 2023 Air pressure sensor 2024 Vehicle speed Sensor 2025 Acceleration sensor 2026 Brake pedal sensor 2027 Shift lever sensor 2028 Object detection sensor 2029 Accelerator pedal sensor 2030 Driving support system section 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 Communication port

Landscapes

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

Abstract

端末は、端末の遷移先の候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、前記端末と前記候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持する制御部と、を備え、前記制御部は、特定の条件に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する。

Description

端末及び基地局
 本開示は、端末及び基地局に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP、登録商標)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)又はNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 3GPP Release 18では、特定の候補セルの間を端末が移動する際、端末及びネットワーク間で設定情報の再設定と破棄が繰り返されることで生じるシグナリングオーバーヘッドの増加を抑制する方法などが検討されている(例えば非特許文献1)。設定情報は、端末と複数の候補セルとの通信に用いる情報である。例えば設定情報は、UE context、conditional configなどである。
"Revised WID on Further NR mobility enhancements", RP-221799, 3GPP TSG RAN Meeting #96,Budapest, Hungary, 2022年6月6日-9日
 しかしながら、従来技術では、設定情報の設定が行われた後、候補セルを形成する基地局への端末の移動が完了した場合、端末又はネットワークに保持されていた設定情報が、特定の候補セルを形成する基地局へ端末が再接続し得るにも関わらず、破棄されることがある。このため、特定の候補セルの間を端末が移動するたびに、端末及びネットワーク間で、設定情報の再設定と破棄が繰り返されることで、端末及びネットワーク間のシグナリングオーバーヘッドが増加し得る。このようなことを防止するため、設定情報を破棄せずに保持し続けた場合、特定の候補セルを形成する基地局への端末の再接続の可能性が低いにも関わらず、端末が当該候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報、つまり不要な設定情報の保持のために、メモリを消費し得る。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、設定情報の保持又は破棄を適切に制御し得る端末及び基地局を提供することを目的とする。
 本開示の一態様は、端末の遷移先の候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、前記端末と前記候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持する制御部と、を備え、前記制御部は、特定の条件に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する端末。
 本開示の一態様は、端末の遷移先の候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、前記端末と前記候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持する制御部と、を備え、前記制御部は、前記候補セルの品質の測定結果に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する端末。
 本開示の一態様は、端末の遷移先の候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、前記端末と前記候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持する制御部と、を備え、前記制御部は、特定の条件に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する基地局。
図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す図である。 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。 図4は、UE200の機能ブロック構成図である。 図5は、gNB100の機能ブロック構成図である。 図6は、gNB100又はUE200が設定情報の保持又は破棄を適切に制御する上での第1課題について説明するための図である。 図7Aは、動作例1の通信シーケンス例を説明するための図である。 図7Bは、動作例1の通信シーケンス例を説明するための図である。 図8は、動作例1におけるConditionalReconfiguration(ASN.1形式)の一例を示す図である。 図9は、動作例1におけるCondReconfigToAddModList(ASN.1形式)の一例を示す図である。 図10は、動作例1におけるUE Assistance Information(ASN.1形式)の一例を示す図である。 図11は、動作例1におけるUE Assistance Information(ASN.1形式)の一例を示す図である。 図12は、動作例1におけるUE Assistance Information(ASN.1形式)の一例を示す図である。 図13は、gNB100又はUE200が設定情報の保持又は破棄を適切に制御する上での第2課題について説明するための図である。 図14は、gNB100又はUE200が設定情報の保持又は破棄を適切に制御する上での第2課題について説明するための図である。 図15は、動作例2-1におけるSN Addition request(ASN.1形式)の一例を示す図である。 図16は、動作例2-1におけるSN Addition request Acknowledge(ASN.1形式)の一例を示す図である。 図17Aは、動作例2-1(MN initiated CPCにおけるNWシグナリング)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図17Bは、動作例2-1(MN initiated CPCにおけるNWシグナリング)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図18Aは、動作例2-1(SN initiated CPCにおけるNWシグナリング)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図18Bは、動作例2-1(SN initiated CPCにおけるNWシグナリング)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図18Cは、動作例2-1(SN initiated CPCにおけるNWシグナリング)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図19Aは、動作例2-2(MN initiated CPC におけるNWシグナリング)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図19Bは、動作例2-2(MN initiated CPC におけるNWシグナリング)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図20Aは、動作例2-2(SN initiated CPC におけるNWシグナリング)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図20Bは、動作例2-2(SN initiated CPC におけるNWシグナリング)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図20Cは、動作例2-2(SN initiated CPC におけるNWシグナリング)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図21は、動作例2におけるS-NODE RELEASE REQUEST(ASN.1形式)の一例を示す図である。 図22は、gNB100及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。 図23は、車両2001の構成例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一又は類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 [実施形態]
 (1)無線通信システム10の全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(以下、UE200, User Equipment, UE)を含む。なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。無線通信システム10は、gNB100、UE200、及びNG-RAN20、及びコアネットワークを含み得る。
 NG-RAN20は、無線基地局100(以下、gNB100)を含む。NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(又はng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(例えば、5GC)と接続される。なお、NG-RAN20及びコアネットワークは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。gNB100及びUE200を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
 gNB100は、5Gに従った無線基地局であり、UE200と5Gに従った無線通信を実行する。gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームBMを生成するMassive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に2以上のトランスポートブロックに通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 本実施形態では、無線通信システム10は、コンディショナル再設定をサポートしてもよい。コンディショナル再設定は、Conditional Handover(CHO)を含んでもよく、Conditional PSCell(Primary Secondary Cell) Change(CPC)、Conditional PSCell Addition(CPA)を含んでもよい。設定情報は、ConditionalReconfigurationと称されてもよい。ConditionalReconfigurationは、Special Cell (以下、SpCell) configurationを含んでもよい。SpCellは、PCellを含んでもよく、PSCellを含んでもよい。すなわち、SpCell configurationは、コンディショナル再設定(CHO、CPC又はCPA)におけるターゲットセルの候補に関する設定情報である。ConditionalReconfigurationは、RRC Reconfigurationに含まれてもよい。
 コアネットワークは、ネットワーク装置を含む。ネットワーク装置は、LMF(Location Management Function)、AMF(Access and Mobility management Function)などを含んでもよい。ネットワーク装置は、E-SMLC(Evolved Serving Mobile Location Centre)であってもよい。gNB100は無線通信ノードを構成する。
 無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応する。図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す。図2に示すように、無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応してよい。具体的には、次のような周波数レンジに対応してよい。
 ・FR1:410 MHz~7.125 GHz
 ・FR2:24.25 GHz~52.6 GHz
 FR1では、15, 30又は60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60kHz又は120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50MHz~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
 なお、SCSは、numerologyと解釈されてもよい。numerologyは、3GPP TS38.300において定義されており、周波数ドメインにおける一つのサブキャリア間隔と対応する。
 さらに、無線通信システム10は、FR2の周波数帯よりも高周波数帯にも対応する。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、71GHz又は114.25GHzまでの周波数帯に対応する。このような高周波数帯は、便宜上「FR2x」と呼ばれてもよい。
 高周波数帯では位相雑音の影響が大きくなる問題を解決するため、52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。
 また、FR2xのような高周波数帯域では、上述したように、キャリア間の位相雑音の増大が問題となる。このため、より大きな(広い)SCS、又はシングルキャリア波形の適用が必要となり得る。SCSが大きい程、シンボル/CP(Cyclic Prefix)期間及びスロット期間が短くなる(14シンボル/スロットの構成が維持される場合)。
 14シンボル/スロットの構成が維持される場合、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。なお、シンボル期間は、シンボル長、時間方向或いは時間領域などと呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、BWP (Bandwidth part)などと呼ばれてもよい。
 周波数リソースには、コンポーネントキャリア、サブキャリア、リソースブロック(RB)、リソースブロックグループ(RBG)、BWP(Bandwidth part)などが含まれてよい。時間リソースには、シンボル、スロット、ミニスロット、サブフレーム、無線フレーム、DRX(Discontinuous Reception)周期などが含まれてよい。
 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す。
 図3に示すように、1スロットは、14シンボルで構成され、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。SCSは、図3に示す間隔(周波数)に限定されない。例えば、480kHz、960kHzなどが用いられてもよい。
 また、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよい(例えば、28シンボル、56シンボル)。さらに、サブフレーム当たりのスロット数は、SCSによって異なっていてよい。
 なお、図3に示す時間方向(t)は、時間領域、シンボル期間又はシンボル時間などと呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、バンド幅部分(BWP: Bandwidth Part)などと呼ばれてもよい。
 DMRSは、参照信号の一種であり、各種チャネル用に準備される。ここでは、特に断りがない限り、下りデータチャネル、具体的には、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)用のDMRSを意味してよい。但し、上りデータチャネル、具体的には、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)用のDMRSは、PDSCH用のDMRSと同様と解釈されてもよい。
 DMRSは、デバイス、例えば、コヒーレント復調の一部分として、UE200におけるチャネル推定に用い得る。DMRSは、PDSCH送信に使用されるリソースブロック(RB)のみに存在してよい。
 DMRSは、複数のマッピングタイプを有してよい。具体的には、DMRSは、マッピングタイプA及びマッピングタイプBを有する。マッピングタイプAでは、最初のDMRSは、スロットの2又は3番目のシンボルに配置される。マッピングタイプAでは、DMRSは、実際のデータ送信がスロットのどこで開始されるかに関係なく、スロット境界を基準にしてマッピングされてよい。最初のDMRSがスロットの2又は3番目のシンボルに配置される理由は、制御リソースセット(CORESET:control resource sets)の後に最初のDMRSを配置するためと解釈されてもよい。
 マッピングタイプBでは、最初のDMRSがデータ割り当ての最初のシンボルに配置されてよい。すなわち、DMRSの位置は、スロット境界に対してではなく、データが配置されている場所に対して相対的に与えられてよい。
 また、DMRSは、複数の種類(Type)を有してよい。具体的には、DMRSは、Type 1及びType 2を有する。Type 1とType 2とは、周波数領域におけるマッピング及び直交参照信号(orthogonal reference signals)の最大数が異なる。Type 1は、単一シンボル(single-symbol)DMRSで最大4本の直交信号を出力でき、Type 2は、二重シンボル(double-symbol)DMRSで最大8本の直交信号を出力できる。
 (2)無線通信システム10の機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。
 第1に、UE200の機能ブロック構成について説明する。
 図4は、UE200の機能ブロック構成図である。図4に示すように、UE200は、無線信号送受信部210、アンプ部220、変復調部230、制御信号・参照信号処理部240、符号化/復号部250、データ送受信部260及び制御部270を備える。
 なお、図4では、実施形態の説明に関連する主な機能ブロックのみが示されており、UE200は、他の機能ブロック(例えば、電源部など)を有することに留意されたい。また、図4は、UE200の機能的なブロック構成について示しており、ハードウェア構成については、図22を参照されたい。
 無線信号送受信部210は、NRに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、複数のアンテナ素子から送信される無線(RF)信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、UE200と2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 本実施形態では、無線信号送受信部210は、遷移先の候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部を構成してよい。候補セルは、UE200の遷移先の候補となるセルと解釈してよい。
 アンプ部220は、PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力されたRF信号を増幅する。
 変復調部230は、所定の通信先(gNB100又は他のgNB)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。変復調部230では、Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも用いられてもよい。
 制御信号・参照信号処理部240は、UE200が送受信する各種の制御信号に関する処理、及びUE200が送受信する各種の参照信号に関する処理を実行する。
 具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100から所定の制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。また、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100に向けて、所定の制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。
 制御信号・参照信号処理部240は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、及びPhase Tracking Reference Signal (PTRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行する。DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための、UE200個別の基地局~UE200間において既知の参照信号(パイロット信号)である。PTRSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的したUE200個別の参照信号である。
 なお、参照信号には、DMRS及びPTRS以外に、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)が含まれてもよい。
 また、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、RACH(Random Access Channel)、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI))、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などが含まれる。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味する。データチャネルは、共有チャネルと読み替えられてもよい。
 制御信号・参照信号処理部240は、下りリンク制御情報(DCI)を受信してもよい。DCIは、既存のフィールドとして、DCI Formats、Carrier indicator(CI)、BWP indicator、FDRA(Frequency Domain Resource Assignment)、TDRA(Time Domain Resource Assignment)、MCS(Modulation and Coding Scheme)、HPN(HARQ Process Number)、NDI(New Data Indicator)、RV(Redundancy Version)などを格納するフィールドを含む。
 DCI Formatフィールドに格納される値は、DCIのフォーマットを指定する情報要素である。CIフィールドに格納される値は、DCIが適用されるCCを指定する情報要素である。BWP indicatorフィールドに格納される値は、DCIが適用されるBWPを指定する情報要素である。BWP indicatorによって指定され得るBWPは、RRCメッセージに含まれる情報要素(BandwidthPart-Config)によって設定される。FDRAフィールドに格納される値は、DCIが適用される周波数ドメインリソースを指定する情報要素である。周波数ドメインリソースは、FDRAフィールドに格納される値及びRRCメッセージに含まれる情報要素(RA Type)によって特定される。TDRAフィールドに格納される値は、DCIが適用される時間ドメインリソースを指定する情報要素である。時間ドメインリソースは、TDRAフィールドに格納される値及びRRCメッセージに含まれる情報要素(pdsch-TimeDomainAllocationList、pusch-TimeDomainAllocationList)によって特定される。時間ドメインリソースは、TDRAフィールドに格納される値及びデフォルトテーブルによって特定されてもよい。MCSフィールドに格納される値は、DCIが適用されるMCSを指定する情報要素である。MCSは、MCSに格納される値及びMCSテーブルによって特定される。MCSテーブルは、RRCメッセージによって指定されてもよく、RNTIスクランブリングによって特定されてもよい。HPNフィールドに格納される値は、DCIが適用されるHARQ Processを指定する情報要素である。NDIに格納される値は、DCIが適用されるデータが初送データであるか否かを特定するための情報要素である。RVフィールドに格納される値は、DCIが適用されるデータの冗長性を指定する情報要素である。
 本実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、UE200と、UE200の遷移先の候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を候補セル毎に保持する制御部を構成してよい。設定情報は、UE200と、UE200の遷移先の1又は複数の候補セルを形成する基地局との通信に用いる情報と解釈してよい。設定情報の具体例については後述する。
 本実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、特定の条件に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する制御部を構成してよい。
 本実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、候補セルの品質の測定結果に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する制御部を構成してよい。制御信号・参照信号処理部240は、設定情報の保持または破棄をネットワークに要求してよい。制御信号・参照信号処理部240は、ネットワークから指示(RRC ReconfigurationまたはConditional Config Preference)に基づき、設定情報を保持または破棄してよい。
 本実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、保持した設定情報を、ネットワークからの指示を受信後に破棄する制御部を構成してよい。制御信号・参照信号処理部240は、設定情報の保持または破棄をネットワークに要求してよい。制御信号・参照信号処理部240は、ネットワークから指示(RRC ReconfigurationまたはConditional Config Preference)に基づき、設定情報を保持または破棄してよい。
 本実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、UE200が設定情報を保持又は破棄することを要求する情報をネットワークに送信する制御部を構成してよい。
 本実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、UE200の移動を予測する情報に基づき、設定情報の保持又は破棄を判定する制御部を構成してよい。
 符号化/復号部250は、所定の通信先(gNB100又は他のgNB)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。具体的には、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
 データ送受信部260は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部260は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。また、データ送受信部260は、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
 制御部270は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。
 無線通信システム10では、同期信号(SS:Synchronization Signal)、及び下り物理報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast CHannel)から構成されるSSB(SS/PBCH Block)が用いられてよい。
 SSBは、主に、UE200が通信開始時にセルIDや受信タイミング検出を実行するために周期的にネットワークから送信される。NRでは、SSBは、各セルの受信品質測定にも流用される。SSBの送信周期(periodicity)としては、5、10、20、40、80、160ミリ秒などが規定されてよい。なお、初期アクセスのUE200は、20ミリ秒の送信周期と仮定してもよい。
 第2に、gNB100の機能ブロック構成について説明する。
 図5は、gNB100の機能ブロック構成図である。図5に示すように、gNB100は、受信部110、送信部120及び制御部130を有する。
 受信部110は、UE200から各種信号を受信する。受信部110は、PUCCH又はPUSCHを介してUL信号を受信してもよい。
 本実施形態では、受信部110は、UE200又は遷移元の候補セルと通信を行う通信部を構成してよい。
 本実施形態では、受信部110は、特定の条件を満たす特定の候補セルにおける設定情報を保持する指示を、遷移元の候補セルを形成する基地局から受信する通信部を構成してよい。
 本実施形態では、受信部110は、前記端末の移動状態を示す情報を、遷移元の前記候補セルから受信する通信部を構成してよい。
 本実施形態では、受信部110は、特定の条件に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する指示を、遷移元の前記候補セルを形成する基地局から受信する通信部を構成してよい。
 本実施形態では、受信部110は、前記端末の移動状態を示す情報を、遷移元の前記候補セルを形成する基地局から受信する通信部を構成してよい。
 送信部120は、UE200に各種信号を送信する。送信部120は、PDCCH又はPDSCHを介してDL信号を送信してもよい。本実施形態では、送信部120は、UE200と通信を行う通信部を構成してよい。
 本実施形態では、送信部120は、UE200又は遷移先の候補セルと通信を行う通信部を構成してよい。
 本実施形態では、送信部120は、特定の条件に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する指示を、遷移先の前記候補セルを形成する基地局に送信する通信部を構成してよい。
 本実施形態では、送信部120は、前記端末の移動状態を示す情報を、遷移先の前記候補セルに送信する通信部を構成してよい。
 本実施形態では、送信部120は、特定の条件を満たす特定の候補セルにおける設定情報を保持する指示を、遷移先の候補セルを形成する基地局に送信する通信部を構成してよい。
 本実施形態では、送信部120は、端末の移動状態を示す情報を、遷移先の前記候補セルに送信する通信部を構成してよい。
 制御部130は、gNB100を制御する。
 本実施形態では、制御部130は、UE200と端末の遷移先の候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持してよい。
 本実施形態では、制御部130は、前記端末と前記候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持してよい。
 本実施形態では、制御部130は、特定の条件に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持してよい。
 本実施形態では、制御部130は、特定の条件に基づき、前記候補セルの設定情報を選択的に、候補セル毎に、保持する制御部を構成してよい。設定情報は、UE200と、UE200の遷移先の1又は複数の候補セルを形成する基地局との通信に用いる情報と解釈してよい。設定情報は、UE contextと解釈してよく、conditional configと解釈してもよい。
 本実施形態では、制御部130は、前記端末と、前記端末の遷移先の候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持してよい。
 本実施形態では、制御部130は、前記端末と、前記端末の遷移元の候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持する制御部を保持してよい。
 本実施形態では、制御部130は、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する指示に基づき、前記設定情報を保持してよい。
 本実施形態では、制御部130は、前記端末の移動状態を示す情報に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持してよい。
 本実施形態では、制御部130は、端末と、前記端末の遷移先の候補セルとの通信に用いる設定情報を前記候補セル毎に保持し、特定の条件を満たす場合、特定の前記候補セルに関する前記設定情報を破棄してよい。
 本実施形態では、制御部130は、特定の条件を満たす特定の候補セルにおける設定情報を保持する指示に基づき、設定情報を保持してよい。
 本実施形態では、制御部130は、保持した前記設定情報を破棄するタイミングを制御してよい。
 本実施形態では、制御部130は、端末の移動状態を示す情報に基づき、前記設定情報の保持又は破棄を制御してよい。
 (3)無線通信システム10の動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、設定情報の保持又は破棄を適切に制御し得るgNB100及びUE200を含む、無線通信システム10の動作例について説明する。
 (3.1)前提及び課題
 図6を参照して、設定情報の保持又は破棄を適切に制御する上での課題について説明する。図6は、gNB100又はUE200が設定情報の保持又は破棄を適切に制御する上での第1課題について説明するための図である。
 図6には、複数の候補セル(Cell)を遷移し得るUE200が示されている。具体的には、図6の左側には、大規模なイベント会場、大規模なデパートなどの施設に存在するユーザが、当該施設内又は当該施設周辺を移動することで、1又は複数の特定の候補セル(Cell)間を、当該ユーザのUE200が遷移する様子が示されている。この場合、UE200は、施設付近に存在する複数の候補セルに繰り返し遷移する可能性が高い。
 また図6の右側には、特定の経路を移動する列車、バスなどの移動手段に乗車するユーザが、移動手段が移動することで、1又は複数の特定の候補セル(Cell)間を、当該ユーザのUE200が遷移する様子が示されている。この場合も、UE200は、移動手段の経路付近に存在する複数の候補セルに繰り返し遷移する可能性が高い。
 このように、特定の候補セルの間をUE200が移動する際、UE200及びネットワーク(候補セル)間で、前述した設定情報の設定、破棄、及び差異設定が繰り返され得る。
 このように、特定の候補セルの間をUE200が移動すると、設定情報の設定が行われた後に、候補セルを形成する基地局へのUE200の移動が完了した場合、UE200又はネットワークに保持されていた設定情報が、特定の候補セルを形成する基地局へUE200が再接続し得るにも関わらず、破棄されることがある。このため、UE200及びネットワーク間で、設定情報の再設定と破棄が繰り返されることで、UE200及びネットワーク間のシグナリングオーバーヘッドが増加し得る。
 このようなことを防止するため、UE200又はネットワークが設定情報を保持し続けた場合、特定の候補セルを形成する基地局へのUE200の再接続の可能性が低いにも関わらず、UE200が当該候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報、つまり不要な設定情報の保持のために、メモリを消費し得る。また再接続の可能性が低い候補セルを監視することで、無駄な電力消費が生じ得る。
 例えば、図6の左側に示す3つの候補セルの内、第1候補セルの受信品質が所定の閾値よりも低いが、第1候補セルを形成する基地局へのUE200の接続に利用した設定情報を破棄したとしても、受信品質が所定の閾値より高い第2候補セルから第3候補セルへのUE200の遷移が可能な場合、第1候補セルを形成する基地局への再接続の可能性が低いといえる。図6の右側に示す3つの候補セルにおいても同様である。具体的には、中央の第1候補セルの受信品質が所定の閾値よりも低く、その周囲の第2候補セル及び第3候補セルの受信品質が高い場合、第1候補セルを形成する基地局へのUE200の接続に利用した設定情報を破棄したとしても、第2候補セルから第3候補セルへのUE200の遷移が可能な場合、第1候補セルを形成する基地局への再接続の可能性が低いといえる。
 特に3GPPの“Further NR mobility enhancements”のWork Item Description (例えば上記の非特許文献1参照)では、下記の議論がなされている。
 ・To specify mechanism and procedures of NR-DC with selective activation of the cell groups (at least for SCG) via L3 enhancements:
To allow subsequent cell group change after changing CG without reconfiguration and re-initiation of CPC/CPA [RAN2, RAN3, RAN4]
Note 4: A harmonized RRC modelling approach for objectives 1 and 2 could be considered to minimize the workload in RAN2.
 非特許文献1に記載のselective activationは、CHO/CPAC configをexecutionのたびにreleaseする代わりに、必要に応じてこれを保持することで、再度configするためのsignalingを回避し得る機能である。CHOは、Conditional Handover(CHO)(条件付きハンドオーバ)と解釈してよい。CPACは、CPACは、Conditional PSCell Addition(CPA)及び/又はConditional PSCell(Primary Secondary Cell) Change(CPC)と解釈してよい。Selective activationは、ネットワーク及びUEにおいてCPCに関する情報(例えば、ネットワーク側においてはUE context、UE側においてはCPC configuration)を保持する機能と解釈してもよい。
 このような課題の解決策として、以下に示すように、設定情報の保持又は破棄を適切に制御し得る複数の動作例が考えられる。なお、後述される複数の動作例は、それぞれ単独で用いられてもよいし、これらの2つ以上の組み合わせにより利用されてもよい。
 (3.2)動作例
 以下では、図6に示した課題を解決し得る動作例について説明する。
 (3.2.1)動作例1
 gNB100又はUE200は、例えばselective activationにおいて、configの保持又は破棄を、下記の観点で適切に制御を行う。
 (A)Configの保持は、Candidate Cell Listごと設定してよく、又は Candidate Cell個別に設定してよい。
 (B)Configの保持又は破棄は、以下の判断により行ってよい。
 (B1)NWがMeasurement Reportなどに基づき、保持又は破棄を判断してよい。具体的には、NWは、初めにRRC Reconfigを行うとき、設定情報の保持を設定してもよいし、保持されたConfigをCHO/CPACの実施後に破棄させてもよい。また、Conditional Configの保持を、Candidate Cellごとに設定するIEは、既存規定に存在しない(破棄するプロシージャは既存規格に存在する)。しかし、本実施形態における設定情報の破棄の判断は、UE200の通信品質、UE200の移動履歴、他のConditional Configの保持と併せて行ってよい。設定情報の破棄の判断は、定の条件を満たす特定の候補セルの設定情報を破棄すること、と解釈してよい。
 保持又は破棄の判断には、以下の要素を用いてよい。
・VisitedCellInfoList(3GPP TS 38.331 §6.3.4)
・UE History Information (3GPP TS 38.423 §9.2.3.64)
・UE Assistance Information(3GPP TS 38.331 §5.7.4)
・UE trajectory
 (B2)UE200がmeasurementなどに基づき、保持又は破棄を判断してよい。具体的には、UE200は、保持を指示されたConfigを、CHO/CPAC実施後に破棄させてもよい。また、UE200は、保持を指示されていないConfigを、UE200の判断により保持してもよい。UE200の判断により設定情報の保持/又は破棄を行う場合、設定情報の保持/又は破棄をすることについて、UE assistance infoでNWに要求してよい。UE200は、種々の情報に基づき、UE200のmobilityを予測して、Configの保持又は破棄を判定してもよい。
 図7A及び図7Bは、動作例1の通信シーケンス例を説明するための図である。ここでは、MNが、UE200のCPCを実行するか否かを判定する場合におけるUE200及びネットワークの動作例を説明する。
 図7Aには、MN(Master Node)がCPCを決定してからUE200がT-SN(Target SN (Secondary Node))に同期するまでのシーケンス例が示され、図7Bには、UE200がT-SNに同期してから、E200及びネットワークの少なくとも一方に保持されている設定情報(Conditional Configなど)を破棄などするまでのシーケンス例が示されている。
 なお、本実施形態では、破棄(Discard)は、UE200及びネットワークのメモリに保持された設定情報などを消去すること、と解釈してよい。
 また本実施形態では、解放(Release)は、UE200及びネットワークへの設定情報などの設定状態を解除すること、と解釈してよい。
 ステップS1において、UE200はMNにMeasurement Reportを送信する。Measurement Reportの補足は、MNの品質、S-SNの品質、S-SNの周辺セルの品質などを含み得る。
 ステップS2において、MNは、Measurement Reportに基づき、CPCを実行するか否かを判定する。ここでは、CPCを実行すると判定されたケースについて説明を続ける。
 ステップS3において、MNは、UE200のモビリティパターン(mobility pattern)を導出する。
 UE200のモビリティパターンは、UE History Information又はUE trajectoryに基づいて導出してよい。また、MNは、UE200のモビリティパターンに基づいて、Selective activationを実行するか否かを判定する。ここでは、Selective activationを実行すると判定されたケースについて説明を続ける。
 なお、本実施形態では、MNが、モビリティパターンの導出と、Selective activationを実行するか否かの判定とを行うが、これに限定されるものではない。例えば、MN以外のノードが、モビリティパターンの導出などを実行してもよいし、複数のノードがモビリティパターンの導出などを分担して実行してもよい。この場合、例えば、モビリティパターンを導出したノードと他のノードとの間で、連携するためのsignalingが必要となり得る。
 なお、mobility patternの判断は、MNが判断する場合、SNが判断する場合などがある。CPCをMN及び/又はSNが判断してもよい。本実施形態では、これらを組み合わせてもよい。
 ステップS4において、MNは、1以上のSN(候補セル)に対して、PSCellとして追加する準備を要求するメッセージ(SgNB Addition Request)を送信する。SgNB Addition Requestは、Selective activationを指示するインディケーションを含んでもよい。
 ステップS5において、1以上のSN(候補セル)は、MNに対して、SgNB Addition Requestに対する応答メッセージ(SgNB Addition Request ACK)を送信する。
 ステップS6において、MNは、CPCを指示するメッセージ(RRC Reconfiguration)をUE200に送信する。すなわち、MNは、RRC Reconfigを用いて、selective activationのためのindicationを、UE200に通知する。
 RRC Reconfigurationは、SNの候補に関する設定情報(SpCell configuration)を含めてよい。RRC Reconfigurationは、Selective activationを指示するインディケーションを含めてよい。
 ステップS7において、UE200は、RRC Reconfigurationに対する応答メッセージ(RRC Reconfiguration Complete)をMNに送信する。
 また、UE200は、RRC Reconfig Complete、又は、Conditional Config Preference Request内のUEAssistanceInformationを用いて、Conditional Configの保持又は破棄を、Config List毎にRequestしてよいよく、Config個別(Config毎)にRequestしてよい。
 ステップS8において、UE200は、CPCの評価を行い、条件を満たしたSNをT-SNとして、condReconfigを用いてRRCReconfigを行う。
 ステップS9において、UE200は、SNの候補の中から、選択されたSNに対するCPCを実行する。具体的には、UE200は、選択されたSNに対するRA(Random Access)手順を実行する。
 ステップS9において、UE200は、CPCに関する手順が完了した後において(言い換えると、SNに対する接続が完了した後において)、CPCに関する設定情報(例えば、SpCell configuration又はCPC configuration)を保持する。SpCell configurationは、PSCell Configと称されてもよい。SpCell configurationは、CPCに関する手順においてUE200が接続しなかったSNの候補に関する設定情報を含む。
 またステップS9において、SNの候補は、CPCに関する手順が完了した後において(言い換えると、SNに対する接続が完了した後において)、UE contextを保持してもよい。このようなケースにおいて、SNの候補は、UE contextに加えて、UE Config、SCG Config及びCPC configの中から選択された1以上の情報要素を保持してもよい。ここで、T-SNの候補は、CPCに関する手順においてUE200が接続しなかったT-SNの候補であると考えてもよい。
 ステップS10において、UE200は、RRC Reconfigurationに対する応答メッセージ(RRC Reconfiguration Complete)をMNに送信する。
 ステップS11において、RRC Reconfiguration Completeを受信したMNは、UE200の遷移先のセル(例えばT-SNに対して、SN Reconfig Completeを送信する。これにより、ステップS12において、UE200とT-SNとの間のRACH(Random Access Channel)が設定されると、ステップS13において、UE200は候補セルと同期して通信を実行する。
 なお、MNは、ステップS3からステップS13までのシーケンスの何れかのパートにおいて、S-SN/Candidate T-SNに、UE contextの保持(maintain)を指示してよい。当該指示は、SN Modification Requestなどに含めてもよい。
 ステップS14において、事前にConditional Configの保持を設定しており、execution後にUEの判断により、Conditional Config をReleaseする場合、UEは、以下のようにして、NWに対して、保持されている設定情報の破棄をRequestしてよい。
 ・UE200は、mobility予測を行い、当該mobility予測に基づき、保持を指示されたConditional Configの破棄を決断したときに、Conditional Config Preference Request(具体的にはUE Assistance Info)によってMNに破棄をRequestしてよい。mobility予測は、mobilityパターンの予測と解釈してよい。
 ・UEが、破棄を指示されたConditional Configの保持を決断したときに、UE Assistance Info(又はPreference Request)によってMNにRequestしてもよい。
 なお、前述の通り、ステップS14では、事前にConditional Configの保持が設定されており、execution後に、UEの判断により、Conditional Config をReleaseする場合について説明した。これに対して、事前にConditional Configの破棄が設定されており、UEの判断により、Conditional Configを保持する場合、例えば、ステップS6~ステップS9の間に、ステップS14のシーケンスが実行されてよい。すなわち、UE200は、mobility予測に基づき、破棄を指示されたConditional Configの保持を決断したとき、Conditional Config Preference Requestによって、execution前に、MNに保持をRequestしてよい。
 ステップS15~ステップS17において、事前にConditional Configの保持が設定されており、execution後にNW(例えばMN)の判断により、Conditional Config をReleaseする場合、NWは、以下のようにして、UE200に対して、保持されている設定情報の破棄をRequestしてよい。
 ・UE200がmobility予測を行い、NWが、当該mobility予測に基づき、UE200などに保持を指示したConditional Configの破棄を決断したときに、UEへの破棄(Release)の指示(Conditional Config Preference:ステップS16)と、SNへのReleaseの指示(SN Release Requestの送信とUE Context Releaseの送信:ステップS17)とを行う。当該指示を受信したSNは、MNに対して、当該指示に対する応答メッセージ(SN Release Request  ACK)を送信する。
 なお、UE200がmobility予測を行い、NWが、UE200などに事前に破棄を設定していたConditional Configの保持を決断したとき、UEへの保持の指示を行ってもよい。
 なお、ステップS16におけるUEへの指示は、下記のいずれかの方法で行ってよい。
 ・NWは、RRC Reconfigurationによって、Conditional Config Listを更新してもよい。すなわち、Conditional Config Listに含まれる設定情報の全部又は一部を破棄してよい。また、Conditional Config Listに含まれる設定情報の全部又は一部を保持してよい。
 ・NWは、MAC CEを用いて、特定のConditional Configの保持又は指示を指示してよい。
 なお、前述の通り、ステップS15~ステップS17では、事前にConditional Configの保持が設定されており、execution後に、NWの判断により、Conditional Config をReleaseする場合について説明した。これに対して、事前にConditional Configの破棄が設定されており、NWの判断により、Conditional Configを保持する場合、例えば、ステップS6~ステップS9の間に、ステップS15~ステップS17のシーケンスが実行されてよい。すなわち、NWは、mobility予測に基づき、UE200などに破棄を指示したConditional Configの保持を決断したとき、UEへの保持の指示と、SNへの保持の指示とを行う。
 図8は、動作例1におけるConditionalReconfiguration(ASN.1形式)の一例を示す図である。図8には、ConditionalReconfiguration(3GPP TS38.331 §6.3.2参照)の一例が示されている。図8に示すConditionalReconfigurationには、いずれのConditional Configを保持(maintain)するかを示すBit Stringが追加されている。具体的には、Bit Stringの1bit目は、condConfigIdが1(condConfigId=1)のcondReconfigの保持又は破棄を示す。“1”は保持を示し、“0”は破棄を示す。Bit Stringの2bit目は、condConfigIdが2(condConfigId=2)のcondReconfigの保持又は破棄を示す。“1”は保持を示し、“0”は破棄を示す。なお、図8に示す”BIT STRING”には、上記のように定義されたビット配列が設定される。
 図9は、動作例1におけるCondReconfigToAddModList(ASN.1形式)の一例を示す図である。図9には、CondReconfigToAddModList(3GPP TS38.331 §6.3.2参照)の一例が示されている。図9に示すCondReconfigToAddModListには、候補セルのConfigをmaintainすることを示すフラグ(“true”)が追加されている。
 図10、図11及び図12は、動作例1におけるUE Assistance Information(ASN.1形式)の一例を示す図である。
 図10には、3GPP TS38.331 §6.2.2“UEAssistanceInformation”が示されている。具体的には、UE200がNWにselective activationに関する要求をrequestする場合のUEAssistanceInformationが例示されている。より具体的には、configID個別にmaintain又はdiscardを要求する場合、又はConfig Listごと、maintain又はdiscardを要求する場合のUEAssistanceInformationが例示されている。
 図11には、3GPP TS38.331 §5.7.4.2“UE Assistance Information > Initiation”が示されている。具体的には、図8、図9、図10などに記述されたIE(情報要素)の追加に伴い、過剰なConditional Config Preference Requestを避けるためのタイマを追加してよい。
 図12には、3GPP TS38.331 §6.2.2“RRCReconfiguration”と3GPP TS38.331 §7.1.1 “Timers (Informative)”が示されている。図11に示すタイマ追加に伴い、“Timers (Informative)”に、図12に示す記述を追加することが好ましい。
 <動作例1に関する付記>
 本実施の形態の端末又は基地局は、下記の各項に示す端末又は基地局として構成されてもよい。
 (第1項)
 端末の遷移先の候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、
 前記端末と前記候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持する制御部と、
 を備え、
 前記制御部は、特定の条件に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する端末。
 (第2項)
 端末の遷移先の候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、
 前記端末と前記候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持する制御部と、
 を備え、
 前記制御部は、前記候補セルの品質の測定結果に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する端末。
 (第3項)
 前記制御部は、保持した前記設定情報を、ネットワークからの指示を受信後に破棄する、請求項1又は2に記載の端末。
 (第4項)
 前記制御部は、前記端末が前記設定情報を保持又は破棄することを要求する情報をネットワークに送信する、請求項1から3の何れか一項に記載の端末。
 (第5項)
 前記制御部は、前記端末の移動を予測する情報に基づき、前記設定情報の保持又は破棄を判定する、請求項1から4の何れか一項に記載の端末。
 (第6項)
 端末の遷移先の候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、
 前記端末と前記候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持する制御部と、
 を備え、
 前記制御部は、特定の条件に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する基地局。
 (他の課題)
 本発明の他の課題(第2課題)は、NW間におけるシグナリングオーバーヘッドが増加し得る点にある。また、本発明の他の課題(第3課題)は、SN(Secondary Node)が前述した設定情報を適切に保持又は破棄することが困難な点にある。以下では、まず第2課題について説明し、続いて第3課題について説明する。
 (前提及び第2課題)
 図13及び図14は、gNB100又はUE200が設定情報の保持又は破棄を適切に制御する上での第2課題について説明するための図である。
 図13には、Selective activationを実行するUE200が、複数の候補セルを巡回する様子が示されている。具体的には、CellAに在圏するUE200が、CellAからCellBへ遷移し、CellBからCellCへ遷移し、さらにCellCからCellAへ遷移している。このように、UE200が複数の候補セルを巡回する場合で、UE200が複数の候補セルとの間で継続的にCPCを行うため、従来の無線通信システムは、以下の機能を有する。
 ・UE200は、CellA、CellB及びCellCを候補セルとして含むCPCを、保持する必要がある。つまり、UE200は、CPCを実行した候補セルを形成する基地局との接続に利用した設定情報を保持する。なお、当該CPCは、複数の候補セルから一つを選択するCPC実行条件を含めてよい。
 ・他の候補セル(other Candidate T-SN, S-SN)は、UE contextを保持する必要がある。
 このように構成されている従来の無線通信システムでは、以下のような課題(第2課題)が生じ得る。
 (第2課題の例1)
 CPCによりPSCell変更が行われた場合、図14に示すようにMNからS-SNに送信されるSN RELEASE REQUEST(設定情報の破棄を指示するメッセージ)によって、S-SNのUE contextがリリースされ得る。
 (第2課題の例2)
 CPCによりPSCell変更が行われた場合、以下に示す設定情報の保持又はリリースが、適切に制御されない場合がある。このため、例えば、NWが保持した不要な設定情報、つまり再接続の可能性が低い候補セルを形成する基地局へのUE200の接続に用いる設定情報が、保持されたままである場合、当該設定情報の保持のためにメモリを消費し得る。また再接続の可能性が低い候補セルを監視することで、無駄な電力消費が生じ得る。なお、当該設定情報は、other candidate T-SNのUE context、other candidate T-SNのdedicated RACH resource、other candidate T-SNのUE identity(C-RNTI)などを含み得る。
 (第2課題の例3)
 NWに保持されている設定情報が不要になった場合でも、NWにおいて、当該設定情報が破棄されることなく保持され続ける可能性がある。
 (前提及び第3課題)
 次に第3課題について説明する。図13に示すように、UE200が複数の候補セルを巡回するように移動する場面では、UE200が複数の候補セルとの間で継続的にCPCを行うために、従来の無線通信システムは、以下の機能を有する。
 ・UE200及びネットワークは、UE200の動作パターンを用いてconfigurationの保持又は破棄を行う(selective adctivationを実行する)。なおUE200の動作パターンは、モビリティパターン(mobility pattern)と解釈してよい。モビリティパターンは、configurationの保持又は破棄を行うための判定情報と解釈してよい。
 なお、上記のモビリティパターンの導出には以下の情報が利用され得る。
 (モビリティパターン導出のための情報の例1)
 “VisitedCellInfoList”(3GPP TS38.331 §6.3.4):
 最大16のvisitしたセルが含まれるリスト(VisitedCellInfoList)内のCell Idが[1,2,1,2,・・・]のように一定パターンの場合、UE200は、selective activationをネットワークに要求してよい。
 (モビリティパターン導出のための情報の例2)
 “UE History Information”(3GPP TS38.423 §9.2.3.64.):
 最大16の在圏したセルが含まれるリスト(Last Visited Cell List)内のCell Idが[1,2,1,2,・・・]のように一定のパターンの場合、NWは、selective activationを実行(trigger)してよい。
 (モビリティパターン導出のための情報の例3)
 “UE Assistance Information”(3GPP TS38.331 §5.7.4):
 UE200は、UE200自身がUEMobility patternを推測し、UE Assistance Informationを用いて、selective activationをネットワークに要求してよい。
 (モビリティパターン導出のための情報の例4)
 “UE trajectory”:
 UE trajectoryは、UE200の位置情報(緯度、経度、高度)、timeStamp、UE200の移動速度(horizontal velocity, vertical velocity)などを含み得る。ネットワークは、UE trajectoryに基づき、UEが一定の経路を繰り返し移動している場合、selective activationを実行(trigger)してもよい。
 このように構成されている従来の無線通信システムでは、以下のような課題(第3課題)が生じ得る。
 (第3課題の例)
 UE assistance informationは、UEからMNに対してのみ、送信されるため、SNは、UE assistance informationを利用することができない。そのため、SNは、mobilityパターンを導出できず、また直接、mobilityパターンを取得することもできないため、設定情報の保持又は破棄を実行することができない。
 (3.2.2)動作例2
 上記の第2課題及び第3課題の解決策として、以下に示すように、設定情報の保持又は破棄を適切に制御し得る複数の動作例が考えられる。なお、後述される複数の動作例は、それぞれ単独で用いられてもよいし、これらの2つ以上の組み合わせにより利用されてもよい。
 (3.2.2.1)動作例2-1
 第2課題を解決し得る動作例について説明する。
 (動作例2-1の概要)
 (1)MNは、設定情報(Configuration)を保持することを示す指示(indication)を、以下に示すメッセージに追加して、SNに送信してよい。当該メッセージは、SN Addition Request、SN Modification Request、SN Release Request、SN Reconfiguration Completeなどを含み得る。設定情報(Configuration)には、UE Context、Dedicated RACH resource、UE identity(C-RNTI)などを例示できる。
 (2)SNは設定情報(configuration)の保持の可否を判断し、設定情報を保持したか否かを示す指示(indication)を、以下に示すメッセージに追加して、MNに送信してよい。当該メッセージは、SN Addition Request Acknowledge、SN Modification Request Acknowledge、SN Release Request Acknowledgeなどを含み得る。
 (3)SNは、上記(1)に例示されるメッセージに紐づく設定情報(Configuration)を保持してよい。(例えば、S-NG-RAN node UE XnAP ID、 M-NG-RAN node UE XnAP IDを参照)
 (4)保持の指示を受けたSNは、以下に示す処理を実行してよい。
 (4-1)SNは、UE contextの破棄に関するタイマを停止、又は当該タイマをinfinityに設定してよい。
 (4-2)SNは、UE contextの破棄に関するタイマが満了した場合、保持していたUE contextを破棄してよい。
 なお、S-SNには、TXnRELOCoverallが規定されている(例えば3GPP TS38.423)。なお、Other candidate T-SNに関してはタイマの規定は存在しない。
 SNは、設定情報を保持することを示す指示を受信することにより、設定情報(例えばUE context)を保持することができる。これにより、NW間(例えばMNとSNとの間)において、再接続時に再利用され得る設定情報(例えばUE context)の設定に伴うシグナリングが抑制される。その結果、NW間のシグナリングオーバーヘッドの増加を抑制できる。
 また、タイマを制御することにより、SNにおいて設定情報(例えばUE context)を継続保持する時間の上限を定めることができる。これにより、MN、SNなどが、当該設定情報を長期間に渡り保持することを抑制でき、MN、SNなどに利用されるメモリが、不要になった設定情報によって、必要以上に占有されることを回避し得る。
 (動作例2-1の詳細)
 図15から図18を参照して第2課題を解決し得る動作例について説明する。
 図15は、動作例2-1におけるSN Addition request(ASN.1形式)の一例を示す図である。図15に示すように、SN Addition requestは、Maintain UE config indicationを含む。Maintain UE config indicationは、Indicates maintain(図17Aなど参照)と解釈してよい。Maintain UE config indication及びIndicates maintainは、設定情報の保持を指示するメッセージと解釈してよい。
 なお、上記のindication(Maintain UE config indication及びIndicates maintain)は、以下のメッセージに含めてよい。
 ・SN Modification Request(例えば図18AのステップS24参照)
 ・SN Release Request(例えば図17AのステップS26a参照)
 ・SN Reconfiguration Complete(例えば図17BのステップS27a参照)
 図16は、動作例2-1におけるSN Addition request Acknowledge(ASN.1形式)の一例を示す図である。
 図16に示すように、SN Addition request Acknowledgeは、UE config is maintained or not indicationを含む。UE config is maintained or not indicationは、Indicates maintained or not maintainedと解釈してよい。UE config is maintained or not indication及びIndicates maintained or not maintainedは、設定情報を保持したか否かを示すメッセージと解釈してよい。
 なお、上記のindication(UE config is maintained or not indication及びIndicates maintained or not maintained)は、以下のメッセージに含めてよい。
 ・SN Modification Request Acknowledge(例えば図18AのステップS25参照)
 ・SN Release Request Acknowledge(例えば図17AのステップS26b参照)
 図17A及び図17Bは、動作例2-1(MN initiated CPCにおけるNWシグナリング)の通信シーケンス例を説明するための図である。
 図17Aに示すように、ステップS21において、MNは、T-SN及びother potential T-SNに、SN Addition Requestを送信する。SN Addition Requestは、Indicates maintain(設定情報の保持を指示するメッセージ)を含み得る。
 ステップS22において、T-SN及びother potential T-SNは、MNに、SN Addition Request Acknowledgeを送信する。当該メッセージは、Indicates maintained or not maintained(設定情報を保持したか否かを示すメッセージ)を含み得る。
 ステップS23において、MNは、UE200に、RRC Reconfigurationを送信する。ステップS24において、UE200は、MNに、RRC Reconfiguration Completeを送信する。ステップS24aにおいて、MNは、S-SNに、Xn-U Address Indicationを送信する。
 ステップS25において、UE200は、MNに、RRC Reconfiguration Completeを送信する。ステップS26aにおいて、MNは、S-SNに、SN Release Requestを送信する。当該メッセージは、Indicates maintainを含み得る。
 ステップS26bにおいて、S-SNは、MNに、SN Release Request Acknowledgを送信する。当該メッセージは、Indicates maintained or not maintainedを含み得る。ステップS26cにおいて、MNは、S-SNに、Xn-U Address Indicationを送信する。
 図17Bに示すように、ステップS27aにおいて、MNは、T-SNに、SN Reconfiguration Completeを送信する。当該メッセージは、Indicates maintainを含み得る。
 ステップS27bにおいて、MNは、other potential S-SNに、SN Release Requestを送信する。当該メッセージは、Indicates maintainを含み得る。
 ステップS27cにおいて、other potential S-SNは、MNに、SN Release Request Acknowledgeを送信する。当該メッセージは、Indicates maintained or not maintainedを含み得る。
 ステップS28において、UE200とT-SNとのランダムアクセス手順が実行される。
 ステップS29aにおいて、S-SNは、MNに、SN Status Transferを送信する。ステップS29bにおいて、MNは、T-SNに、SN Status Transferを送信する。ステップS30において、UPFは、MNを介して、T-SNに、Data Forwardingを送信する。
 ステップS31において、S-SNは、MNに、Secondary RAT Data Usage Reportを送信する。ステップS32において、MNは、AMFに、PDU Session Resource Modifiy Indicationを送信する。
 ステップS33において、AMFは、UPFに、Beare Modificationを送信する。ステップS34において、UPFは、MNを介して、S-SNに、End Marker Packetを送信する。ステップS35において、UPFは、T-SNに、New Pathを送信する。
 ステップS36において、AMFは、MNに、PDU Session Resource Modifi Confirmを送信する。ステップS37において、MNは、S-SNに、UE Context Release(設定情報の破棄を指示するメッセージ)を送信する。
 (動作例2-1:Alt)
 図18A及び図18Bは、動作例2-1(SN initiated CPCにおけるNWシグナリング)の通信シーケンス例を説明するための図である。
 図18Aに示すように、ステップS21において、S-SNは、MNに、SN Change Requestを送信する。
 ステップS22において、MNは、T-SN及びother potential T-SNに、SN Addition Requestを送信する。当該メッセージは、Indicates maintain(設定情報の保持を指示するメッセージ)を含み得る。
 ステップS23において、T-SN及びother potential T-SNは、MNに、SN Addition Request Acknowledgeを送信する。当該メッセージは、Indicates maintained or not maintained(設定情報を保持したか否かを示すメッセージ)を含み得る。
 ステップS24において、MNは、S-SNに、 SN Modification Requestを送信する。当該メッセージは、Indicates maintainを含み得る。
 ステップS25において、S-SNは、MNに、SN Modification Request Acknowledgeを送信する。当該メッセージは、Indicates maintained or not maintainedを含み得る。
 ステップS26において、MNは、UE200に、RRC Reconfigurationを送信する。ステップS27において、UE200は、MNに、RRC Reconfiguration Completeを送信する。ステップS28において、MNは、S-SNに、SN Change Confirmを送信する。ステップS29aにおいて、S-SNは、MNに、SN Modification Requiredを送信する。ステップS29bにおいて、MNは、UE200に、RRC Reconfigurationを送信する。
 図18Bに示すように、ステップS29cにおいて、UE200は、MNに、RRC Reconfiguration Completeを送信する。ステップS29dにおいて、MNは、S-SNに、SN Modification Comfirmを送信する。
 図18B及び図18Cに示すステップS30からステップS42までのシーケンスは、図17A及び図17Bに示すステップS25からステップS37までのシーケンスと同様のため、以下では詳細な説明を省略する。
 (3.2.2.2)動作例2-2
 第3課題を解決し得る動作例について説明する。
 (動作例2-2の概要)
 (1)MNは、以下に示すメッセージを用いて、ME又はUE200が導出したmobilityパターンを、SNに送信してよい。当該メッセージは、SN Addition Request、SN Modification Request、SN Change Confirm、SN Modification Comfirmなどを含み得る。
 SNは、当該メッセージに含まれるmobilityパターンを受信することにより、mobilityパターンに基づいてselective activationの要否を判定し、selective activationをトリガーすることが可能となる。これにより、SN initiated Selective activationの信頼性が向上する。
 (動作例2-2の詳細)
 図19及び図20を参照して第3課題を解決し得る動作例について説明する。図19A及び図19Bは、動作例2-2(MN initiated CPC におけるNWシグナリング)の通信シーケンス例を説明するための図である。
 図19Aに示すように、ステップS21において、MNは、T-SN及びother potential T-SNに、SN Addition Requestを送信する。SN Addition Requestは、Mobility patternを含み得る。Mobility patternは、端末の移動状態を示す情報と解釈してよい。
 ステップS22において、T-SN及びother potential T-SNは、MNに、SN Addition Request Acknowledgeを送信する。
 ステップS23において、MNは、UE200に、RRC Reconfigurationを送信する。ステップS24において、UE200は、MNに、RRC Reconfiguration Completeを送信する。ステップS24aにおいて、MNは、S-SNに、Xn-U Address Indicationを送信する。
 ステップS25において、UE200は、MNに、RRC Reconfiguration Completeを送信する。ステップS26aにおいて、MNは、S-SNに、SN Release Requestを送信する。
 ステップS26bにおいて、S-SNは、MNに、SN Release Request Acknowledgを送信する。ステップS26cにおいて、MNは、S-SNに、Xn-U Address Indicationを送信する。
 図19Bに示すように、ステップS27aにおいて、MNは、T-SNに、SN Reconfiguration Completeを送信する。
 ステップS27bにおいて、MNは、other potential S-SNに、SN Release Requestを送信する。
 ステップS27cにおいて、other potential S-SNは、MNに、SN Release Request Acknowledgeを送信する。
 ステップS28において、UE200とT-SNとのランダムアクセス手順が実行される。
 ステップS29a以降のシーケンスは、図17Bに示すステップS29a以降のシーケンスと同様のため、以下ではその説明を省略する。
 (動作例2-2:Alt)
 図20A、図20B及び図20Cは、動作例2-2(SN initiated CPC におけるNWシグナリング)の通信シーケンス例を説明するための図である。
 図20Aに示すように、ステップS21において、S-SNは、MNに、SN Change Requestを送信する。
 ステップS22において、MNは、T-SN及びother potential T-SNに、SN Addition Requestを送信する。当該メッセージは、Mobility patternを含み得る。
 ステップS23において、T-SN及びother potential T-SNは、MNに、SN Addition Request Acknowledgeを送信する。
 ステップS24において、MNは、S-SNに、 SN Modification Requestを送信する。当該メッセージは、Mobility patternを含み得る。
 ステップS25において、S-SNは、MNに、SN Modification Request Acknowledgeを送信する。
 ステップS26において、MNは、UE200に、RRC Reconfigurationを送信する。ステップS27において、UE200は、MNに、RRC Reconfiguration Completeを送信する。ステップS28において、MNは、S-SNに、SN Change Confirmを送信する。当該メッセージは、Mobility patternを含み得る。ステップS29aにおいて、S-SNは、MNに、SN Modification Requiredを送信する。ステップS29bにおいて、MNは、UE200に、RRC Reconfigurationを送信する。
 図20Bに示すように、ステップS29cにおいて、UE200は、MNに、RRC Reconfiguration Completeを送信する。ステップS29dにおいて、MNは、S-SNに、SN Modification Comfirmを送信する。当該メッセージは、Mobility patternを含み得る。
 ステップS30において、UE200は、MNに、RRC Reconfiguration Completeを送信する。ステップS31aにおいて、MNは、S-SNに、SN Release Requestを送信する。
 ステップS31bにおいて、S-SNは、MNに、SN Release Request Acknowledgを送信する。ステップS31cにおいて、MNは、S-SNに、Xn-U Address Indicationを送信する。
 ステップS32aにおいて、MNは、T-SNに、SN Reconfiguration Completeを送信する。
 ステップS32bにおいて、MNは、other potential S-SNに、SN Release Requestを送信する。
 ステップS32cにおいて、other potential S-SNは、MNに、SN Release Request Acknowledgeを送信する。
 ステップS33において、UE200とT-SNとのランダムアクセス手順が実行される。
 ステップS34aにおいて、S-SNは、MNに、SN Status Transferを送信する。当該メッセージは、Mobility patternを含み得る。
 ステップS34b以降のシーケンスは、図17に示すステップS29b以降のシーケンスと同様のため、以下では説明を省略する。
 <動作例2に関する付記>
 本実施の形態の端末又は基地局は、下記の各項に示す端末又は基地局として構成されてもよい。
 (第1項)
 端末又は遷移先の候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、
 前記端末と、前記端末の遷移先の候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持する制御部と、
 を備え、
 前記通信部は、特定の条件に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する指示を、遷移先の前記候補セルを形成する基地局に送信する基地局。
 (第2項)
 端末又は遷移先の候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、
 前記端末と、前記端末の遷移元の候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持する制御部と、
 を備え、
 前記通信部は、特定の条件に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する指示を、遷移元の前記候補セルを形成する基地局から受信する基地局。
 (第3項)
 前記制御部は、前記指示に基づき、前記設定情報を保持する、請求項1又は2に記載の基地局。
 (第4項)
 前記制御部は、保持した前記設定情報を破棄するタイミングを制御する、請求項1から3の何れか一項に記載の基地局。
 (第5項)
 端末又は遷移先の候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、
 前記端末と、前記端末の遷移先の候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持する制御部と、
 を備え、
 前記制御部は、特定の条件に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持し、
 前記通信部は、前記端末の移動状態を示す情報を、遷移先の前記候補セルに送信する基地局。
 (第6項)
 端末又は遷移先の候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、
 前記端末と、前記端末の遷移元の候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持する制御部と、
 を備え、
 前記通信部は、前記端末の移動状態を示す情報を、遷移元の前記候補セルを形成する基地局から受信し、
 前記制御部は、前記情報に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する基地局。
 (4)作用効果
 (4.1)動作例1に係る作用効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、本開示の実施形態に係る端末は、端末の遷移先の候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、前記端末と前記候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持する制御部と、を備え、前記制御部は、特定の条件に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する。
 これにより、UE200が特定の経路を繰り返し移動する場合、UEとNWの何れかに保持されている設定情報の内、特定の条件を満たす特定の候補セルの設定情報のみを、候補セル毎に、保持することができる。
 従って、従来のように、特定の候補セルを形成する基地局にUE200が再接続し得るにも関わらず、このような候補セルを形成する基地局との通信に必要な設定情報が破棄されることを抑制できる。その結果、UE200及びネットワーク間で、特定の候補セルにおける設定情報の再設定と破棄が繰り返されることを抑制できるため、UE200及びネットワーク間のシグナリングオーバーヘッドの増加を抑制できる。
 また、特定の条件を満たす特定の候補セルの設定情報のみを選択的に保持することで、UE200又はネットワークが当該設定情報を保持し続けることがなくなる。このため、特定の候補セルを形成する基地局へのUE200の再接続の可能性が低いにも関わらず、UE200が当該候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報、つまり不要な設定情報の保持のために、UE200又はネットワークのメモリを消費する可能性が低下し得る。
 また再接続の可能性が低い候補セルを監視することによる、無駄な電力消費を抑制し得る。
 また、候補セル毎に、設定情報を保持又は破棄をすることで、特定の条件を満たす特定の候補セルの設定情報のみ保持又は破棄することができる。従って、複数の候補セルの設定情報をまとめて、保持又は破棄する場合に比べて、UE200及びネットワーク間のシグナリングオーバーヘッドの増加をさらに抑制し得る。
 本開示の実施形態に係る端末は、端末の遷移先の候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、前記端末と前記候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持する制御部と、を備え、前記制御部は、前記候補セルの品質の測定結果に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する。
 これにより、UE200が特定の経路を繰り返し移動する場合に、UEとNWの何れかに保持されている設定情報の内、候補セルの品質が所定レベルを満たす特定の候補セルの設定情報のみを保持することができる。従って、従来のように、特定の候補セルを形成する基地局にUE200が再接続し得るにも関わらず、このような候補セルを形成する基地局との通信に必要な設定情報が破棄されることを抑制できる。その結果、上述同様の効果が得られる。
 本開示の実施形態に係る端末の制御部は、保持した前記設定情報を、ネットワークからの指示を受信後に破棄してよい。
 これにより、上記の効果に加えて、候補セルを形成する基地局への端末の接続前に設定情報が破棄される場合に比べて、端末のUE200への遷移を精度よく実行できる。
 本開示の実施形態に係る端末の制御部は、前記端末が前記設定情報を保持又は破棄することを要求する情報をネットワークに送信してよい。
 これにより、上記の効果に加えて、NWに保持されている設定情報を、適切に保持又は破棄させることができるため、ネットワークのメモリ消費を抑制し、また監視することによるNWにおける無駄な電力消費を抑制し得る。
 本開示の実施形態に係る端末の制御部は、前記端末の移動を予測する情報に基づき、前記設定情報の保持又は破棄を判定してよい。
 これにより、上記の効果に加えて、CPCなどが実行される前に不要な設定情報を早期に破棄することができる。従って、UE200のメモリをより有効に利用し得る。また、UE200における無駄な電力消費をより一層抑制し得る。
 本開示の実施形態に係る基地局は、端末の遷移先の候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、前記端末と前記候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持する制御部と、を備え、前記制御部は、特定の条件に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する。
 これにより、前述したUE200における効果と同様の効果を基地局においても得ることができる。
 (4.2)動作例2に係る作用効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、本開示の実施形態に係る基地局は、端末と、前記端末の遷移先の候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を前記候補セル毎に保持し、特定の条件を満たす場合、特定の前記候補セルに関する前記設定情報を破棄する制御部と、前記端末又は遷移先の前記候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、を備え、前記通信部は、特定の条件を満たす特定の前記候補セルにおける前記設定情報を保持する指示を、遷移先の前記候補セルを形成する基地局に送信する。
 これにより、UE200が特定の経路を繰り返し移動する場合、UEとNWの何れかに保持されている設定情報の内、特定の条件を満たす特定の候補セルの設定情報のみを、候補セル毎に、破棄することができる。
 従って、従来のように、特定の候補セルを形成する基地局にUE200が再接続し得るにも関わらず、このような候補セルを形成する基地局との通信に必要な設定情報が破棄されることを抑制できる。その結果、ネットワーク間で、特定の候補セルにおける設定情報の再設定と破棄が繰り返されることを抑制できるため、ネットワーク間のシグナリングオーバーヘッドの増加を抑制できる。
 また、特定の条件を満たす特定の候補セルの設定情報のみを破棄することで、UE200又はネットワークが当該設定情報を保持し続けることがなくなる。このため、特定の候補セルを形成する基地局へのUE200の再接続の可能性が低いにも関わらず、UE200が当該基地局との通信に用いる設定情報、つまり不要な設定情報の保持のため、UE200又はネットワークのメモリを消費する可能性が低下し得る。
 また再接続の可能性が低い候補セルを監視することによる、無駄な電力消費を抑制し得る。
 また、候補セル毎に、ネットワークが設定情報を保持又は破棄をすることで、特定の条件を満たす特定の候補セルの設定情報のみ保持又は破棄することができる。従って、複数の候補セルの設定情報をまとめて、保持又は破棄する場合に比べて、ネットワーク間のシグナリングオーバーヘッドの増加をさらに抑制し得る。
 本開示の実施形態に係る基地局は、端末と、前記端末の遷移先の候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を前記候補セル毎に保持し、特定の条件を満たす場合、特定の前記候補セルに関する前記設定情報を破棄する制御部と、前記端末又は遷移元の前記候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、を備え、前記通信部は、特定の条件を満たす特定の前記候補セルにおける前記設定情報を保持する指示を、遷移元の前記候補セルを形成する基地局から受信する。
 これにより、UE200の遷移先の候補セルを形成するSNは、UE200の遷移元の候補セルを形成するMNから、設定情報を保持する指示を受信することで、前述したMNにおける効果と同様の効果を得ることができる。
 本開示の実施形態に係る基地局の前記制御部は、前記指示に基づき、前記設定情報を保持する。
 これにより、再接続時に利用され得るUE contextなどの設定情報が破棄されることを抑制できる。従って、ネットワーク間で設定情報の破棄と再設定が繰り返されることで生じるシグナリングオーバーヘッドの増加をより一層抑制し得る。
 本開示の実施形態に係る基地局の前記制御部は、保持した前記設定情報を破棄するタイミングを制御する。
 これにより、例えば、設定情報を破棄するタイマを制御する、具体的には、設定情報を破棄するタイマを停止し、又は当該タイマをinfinityに設定することで、SNは、設定情報を継続して保持する時間の上限を制限できる。これにより、ネットワークが、当該設定情報を長期間に渡り保持することを抑制できる。従って、ネットワークに利用されるメモリが、不要になった設定情報によって、必要以上に占有されることを回避し得る。
 本開示の実施形態に係る基地局は、端末と、前記端末の遷移先の候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を前記候補セル毎に保持し、特定の条件を満たす場合、特定の前記候補セルに関する前記設定情報を破棄する制御部と、前記端末又は遷移先の前記候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、を備え、前記通信部は、前記端末の移動状態を示す情報を、遷移先の前記候補セルを形成する基地局に送信する。
 これにより、端末の移動状態を示す情報(mobilityパターン)を受信した遷移先の候補セルを形成する基地局(SN)は、mobilityパターンに基づいてselective activationの要否を判定し、selective activationをトリガーすることが可能となる。これにより、SN initiated Selective activationの信頼性が向上する。
 本開示の実施形態に係る基地局は、端末と、前記端末の遷移先の候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を前記候補セル毎に保持し、特定の条件を満たす場合、特定の前記候補セルに関する前記設定情報を破棄する制御部と、前記端末又は遷移元の前記候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、を備え、前記通信部は、前記端末の移動状態を示す情報を、遷移元の前記候補セルを形成する基地局から受信し、前記制御部は、前記情報に基づき、前記設定情報の保持又は破棄を制御する。
 これにより、UE200の遷移先の候補セルを形成するSNは、mobilityパターンに基づいてselective activationの要否を判定し、selective activationをトリガーすることが可能となる。これにより、SN initiated Selective activationの信頼性が向上する。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 また、上述した記載において、設定(configure)、アクティブ化(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。同様に、リンクする(link)、関連付ける(associate)、対応する(correspond)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよく、配置する(allocate)、割り当てる(assign)、モニタする(monitor)、マップする(map)、も互いに読み替えられてもよい。
 さらに、固有(specific)、個別(dedicated)、UE固有、UE個別、は互いに読み替えられてもよい。同様に、共通(common)、共有(shared)、グループ共通(group-common)、UE共通、UE共有、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図4、図5)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したgNB100(当該装置)、UE200(当該装置)及びAMFは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図22は、gNB100及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。図22に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図4、図5を参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、又は当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカ、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示においてgNB100によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。gNB100を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、UE200との通信のために行われる様々な動作は、gNB100及びgNB100以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記においてgNB100以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。gNB100は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 gNB100は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。gNB100が複数のセルを収容する場合、gNB100のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行うgNB100、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 gNB100及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、gNB100及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、gNB100及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、gNB100及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示におけるgNB100は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、gNB100及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、gNB100が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、gNB100として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能をgNB100が有する構成としてもよい。無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、gNB100が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 図23は、車両2001の構成例を示す図である。図23に示すように、車両2001は、駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。
 駆動部2002は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。
 操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両に備えられた各種センサ2021~2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでもよい。
 各種センサ2021~2028からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両1の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSSなど)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)など)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031及び車両1の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~2028との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、gNB100、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された電流センサからの電流信号を、無線通信を介して外部装置へ送信する。また、通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などについても無線通信を介して外部装置へ送信する。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部2012へ表示する。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、センサ2021~2028などの制御を行ってもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 gNB
 110 受信部
 120 送信部
 130 制御部
 200 UE
 210 無線信号送受信部
 220 アンプ部
 230 変復調部
 240 制御信号・参照信号処理部
 250 符号化/復号部
 260 データ送受信部
 270 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス
 2001 車両
 2002 駆動部
 2003 操舵部
 2004 アクセルペダル
 2005 ブレーキペダル
 2006 シフトレバー
 2007 左右の前輪
 2008 左右の後輪
 2009 車軸
 2010 電子制御部
 2012 情報サービス部
 2013 通信モジュール
 2021 電流センサ
 2022 回転数センサ
 2023 空気圧センサ
 2024 車速センサ
 2025 加速度センサ
 2026 ブレーキペダルセンサ
 2027 シフトレバーセンサ
 2028 物体検知センサ
 2029 アクセルペダルセンサ
 2030 運転支援システム部
 2031 マイクロプロセッサ
 2032 メモリ(ROM, RAM)
 2033 通信ポート

Claims (6)

  1.  端末の遷移先の候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、
     前記端末と前記候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持する制御部と、
     を備え、
     前記制御部は、特定の条件に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する端末。
  2.  端末の遷移先の候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、
     前記端末と前記候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持する制御部と、
     を備え、
     前記制御部は、前記候補セルの品質の測定結果に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する端末。
  3.  前記制御部は、保持した前記設定情報を、ネットワークからの指示を受信後に破棄する、請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記端末が前記設定情報を保持又は破棄することを要求する情報をネットワークに送信する、請求項1に記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記端末の移動を予測する情報に基づき、前記設定情報の保持又は破棄を判定する、請求項1に記載の端末。
  6.  端末の遷移先の候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部と、
     前記端末と前記候補セルを形成する基地局との通信に用いる設定情報を保持する制御部と、
     を備え、
     前記制御部は、特定の条件に基づいて、前記候補セルの前記設定情報を選択的に、前記候補セル毎に、保持する基地局。
PCT/JP2022/029385 2022-07-29 2022-07-29 端末及び基地局 WO2024024111A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/029385 WO2024024111A1 (ja) 2022-07-29 2022-07-29 端末及び基地局

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/029385 WO2024024111A1 (ja) 2022-07-29 2022-07-29 端末及び基地局

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024024111A1 true WO2024024111A1 (ja) 2024-02-01

Family

ID=89705818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/029385 WO2024024111A1 (ja) 2022-07-29 2022-07-29 端末及び基地局

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2024024111A1 (ja)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200077314A1 (en) * 2017-05-04 2020-03-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for measurement report event operation and network signaling in ue autonomous handover
WO2021015560A1 (en) * 2019-07-24 2021-01-28 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for managing scells during a conditional pcell handover in a wireless communication system

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200077314A1 (en) * 2017-05-04 2020-03-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for measurement report event operation and network signaling in ue autonomous handover
WO2021015560A1 (en) * 2019-07-24 2021-01-28 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for managing scells during a conditional pcell handover in a wireless communication system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2024024111A1 (ja) 端末及び基地局
WO2024024112A1 (ja) 基地局
WO2024043154A1 (ja) 無線基地局
WO2024043146A1 (ja) 無線基地局及び端末
WO2024057547A1 (ja) 無線基地局及び無線通信方法
WO2024018574A1 (ja) 基地局及び端末
WO2024034095A1 (ja) 端末
WO2024095498A1 (ja) 端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2024034031A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2024095456A1 (ja) 無線基地局
WO2024095497A1 (ja) 端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2024095499A1 (ja) 端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2023248443A1 (ja) 端末、基地局及び無線通信システム
WO2024034029A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2023210006A1 (ja) 端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2024095494A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024038768A1 (ja) 端末
WO2023248447A1 (ja) 端末及び基地局
WO2023127150A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2023210009A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024043281A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2024029078A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024069824A1 (ja) 端末
WO2023047501A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2023195128A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22953199

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1