WO2024024739A1 - 通信制御方法 - Google Patents

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WO2024024739A1
WO2024024739A1 PCT/JP2023/027045 JP2023027045W WO2024024739A1 WO 2024024739 A1 WO2024024739 A1 WO 2024024739A1 JP 2023027045 W JP2023027045 W JP 2023027045W WO 2024024739 A1 WO2024024739 A1 WO 2024024739A1
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WO
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slice
paging message
transmitting
information
base station
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/027045
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English (en)
French (fr)
Inventor
光孝 秦
真人 藤代
Original Assignee
京セラ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication control method in a mobile communication system.
  • Network slicing is defined in the specifications of 3GPP (The Third Generation Partnership Project) (registered trademark, the same applies hereinafter), which is a standardization project for mobile communication systems.
  • Network slicing is a technology that configures network slices, which are virtual networks, by logically dividing a physical network built by a communication carrier.
  • a user equipment in a Radio Resource Control (RRC) idle state or RRC inactive state may perform a cell reselection procedure.
  • RRC Radio Resource Control
  • a network slice-dependent cell reselection procedure is called slice specific cell reselection, slice aware cell reselection, or slice based cell reselection. selection) (for example, see Non-Patent Document 1).
  • a user equipment can, for example, camp on to a neighboring cell that supports a desired network slice.
  • a communication control method is a communication control method in a mobile communication system.
  • the communication control method includes the step of the base station transmitting a first paging message associated with a network slice to a user device.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a mobile communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a UE (user equipment) according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a gNB (base station) according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of a protocol stack regarding the user plane according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of a protocol stack regarding the control plane according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an overview of the cell reselection procedure.
  • FIG. 7 is a diagram representing a general flow of a general cell reselection procedure.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a mobile communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a UE (user equipment) according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of network slicing.
  • FIG. 9 is a diagram representing an overview of the slice-specific cell reselection procedure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of slice frequency information.
  • FIG. 11 is a diagram representing the basic flow of the slice-specific cell reselection procedure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an operation example according to the first embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an operation example according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an operation example according to the third embodiment.
  • An object of the present disclosure is to provide a communication control method that allows a user device to connect to an appropriate cell.
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a mobile communication system according to the first embodiment.
  • the mobile communication system 1 complies with the 5th Generation System (5GS) of the 3GPP standard.
  • 5GS will be explained below as an example, an LTE (Long Term Evolution) system may be applied at least partially to the mobile communication system.
  • a sixth generation (6G) system may be applied at least in part to the mobile communication system.
  • the mobile communication system 1 includes a user equipment (UE) 100, a 5G radio access network (NG-RAN) 10, and a 5G core network (5GC) 20.
  • UE user equipment
  • NG-RAN 5G radio access network
  • 5GC 5G core network
  • CN core network
  • the UE 100 is a mobile wireless communication device.
  • the UE 100 may be any device as long as it is used by a user.
  • the UE 100 may be a mobile phone terminal (including a smartphone), a tablet terminal, a notebook PC, a communication module (including a communication card or chipset), a sensor or a device provided in the sensor, a vehicle or a device provided in the vehicle (Vehicle UE ), an aircraft or a device installed on an aircraft (Aerial UE).
  • the NG-RAN 10 includes a base station (called “gNB” in the 5G system) 200.
  • gNB200 is mutually connected via the Xn interface which is an interface between base stations.
  • gNB200 manages one or more cells.
  • the gNB 200 performs wireless communication with the UE 100 that has established a connection with its own cell.
  • the gNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function for user data (hereinafter simply referred to as "data”), a measurement control function for mobility control/scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is a term used to indicate the smallest unit of wireless communication area.
  • Cell is also used as a term indicating a function or resource for performing wireless communication with the UE 100.
  • One cell belongs to one carrier frequency (hereinafter simply referred to as "frequency").
  • the gNB can also be connected to EPC (Evolved Packet Core), which is the core network of LTE.
  • EPC Evolved Packet Core
  • LTE base stations can also connect to 5GC.
  • An LTE base station and a gNB can also be connected via an inter-base station interface.
  • 5GC20 includes an AMF (Access and Mobility Management Function) and a UPF (User Plane Function) 300.
  • the AMF performs various mobility controls for the UE 100.
  • AMF manages the mobility of UE 100 by communicating with UE 100 using NAS (Non-Access Stratum) signaling.
  • the UPF controls data transfer.
  • AMF and UPF are connected to gNB 200 via an NG interface that is a base station-core network interface.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the UE 100 (user device) according to the first embodiment.
  • UE 100 includes a receiving section 110, a transmitting section 120, and a control section 130.
  • the receiving unit 110 and the transmitting unit 120 constitute a wireless communication unit that performs wireless communication with the gNB 200.
  • the receiving unit 110 performs various types of reception under the control of the control unit 130.
  • Receiving section 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal (received signal) to the control unit 130.
  • the transmitter 120 performs various transmissions under the control of the controller 130.
  • Transmitter 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output by the control unit 130 into a wireless signal and transmits it from the antenna.
  • Control unit 130 performs various controls and processes in the UE 100. Such processing includes processing for each layer, which will be described later.
  • Control unit 130 includes at least one processor and at least one memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used in processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor performs modulation/demodulation, encoding/decoding, etc. of the baseband signal.
  • the CPU executes programs stored in memory to perform various processes.
  • the control part 130 may perform each process or each operation in UE100 in each embodiment shown below.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the gNB 200 (base station) according to the first embodiment.
  • gNB 200 includes a transmitting section 210, a receiving section 220, a control section 230, and a backhaul communication section 240.
  • the transmitter 210 and the receiver 220 constitute a wireless communication unit that performs wireless communication with the UE 100.
  • the backhaul communication unit 240 constitutes a network communication unit that communicates with the CN 20.
  • the transmitter 210 performs various transmissions under the control of the controller 230.
  • Transmitter 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output by the control unit 230 into a wireless signal and transmits it from the antenna.
  • the receiving unit 220 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • Receiving section 220 includes an antenna and a receiver. The receiver converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs it to the control unit 230.
  • the control unit 230 performs various controls and processes in the gNB 200. Such processing includes processing for each layer, which will be described later.
  • Control unit 230 includes at least one processor and at least one memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used in processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor performs modulation/demodulation, encoding/decoding, etc. of the baseband signal.
  • the CPU executes programs stored in memory to perform various processes. Note that the control unit 230 may perform each process or each operation in the gNB 200 in each embodiment described below.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to adjacent base stations via the Xn interface, which is an interface between base stations.
  • Backhaul communication unit 240 is connected to AMF/UPF 300 via an NG interface that is a base station-core network interface.
  • the gNB 200 may be configured of a CU (Central Unit) and a DU (Distributed Unit) (that is, functionally divided), and both units may be connected by an F1 interface that is a fronthaul interface.
  • FIG. 4 is a diagram showing the configuration of a protocol stack of a user plane wireless interface that handles data.
  • the user plane radio interface protocols include the physical (PHY) layer, MAC (Medium Access Control) layer, RLC (Radio Link Control) layer, PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, and SDAP (Service Data Adaptation Protocol). It has a layer.
  • PHY physical
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • the PHY layer performs encoding/decoding, modulation/demodulation, antenna mapping/demapping, and resource mapping/demapping. Data and control information are transmitted between the PHY layer of the UE 100 and the PHY layer of the gNB 200 via a physical channel.
  • the PHY layer of the UE 100 receives downlink control information (DCI) transmitted from the gNB 200 on the physical downlink control channel (PDCCH).
  • DCI downlink control information
  • the UE 100 performs blind decoding of the PDCCH using a radio network temporary identifier (RNTI), and acquires the successfully decoded DCI as the DCI addressed to its own UE.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • a CRC parity bit scrambled by the RNTI is added to the DCI transmitted from the gNB 200.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing using Hybrid ARQ (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest), random access procedure, etc.
  • Data and control information are transmitted between the MAC layer of UE 100 and the MAC layer of gNB 200 via a transport channel.
  • the MAC layer of gNB 200 includes a scheduler. The scheduler determines uplink and downlink transport formats (transport block size, modulation and coding scheme (MCS)) and resource blocks to be allocated to the UE 100.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the RLC layer uses the functions of the MAC layer and PHY layer to transmit data to the RLC layer on the receiving side. Data and control information are transmitted between the RLC layer of UE 100 and the RLC layer of gNB 200 via logical channels.
  • the PDCP layer performs header compression/expansion, encryption/decryption, etc.
  • the SDAP layer performs mapping between an IP flow, which is a unit in which the core network performs QoS (Quality of Service) control, and a radio bearer, which is a unit in which an AS (Access Stratum) performs QoS control. Note that if the RAN is connected to the EPC, the SDAP may not be provided.
  • QoS Quality of Service
  • AS Access Stratum
  • FIG. 5 is a diagram showing the configuration of a protocol stack of a control plane radio interface that handles signaling (control signals).
  • the protocol stack of the control plane radio interface includes an RRC (Radio Resource Control) layer and NAS (Non-Access Stratum) instead of the SDAP layer shown in FIG.
  • RRC Radio Resource Control
  • NAS Non-Access Stratum
  • RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the gNB 200.
  • the RRC layer controls logical, transport and physical channels according to the establishment, re-establishment and release of radio bearers.
  • RRC connection connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the gNB 200
  • the UE 100 is in an RRC connected state.
  • RRC connection no connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the gNB 200
  • the UE 100 is in an RRC idle state.
  • the connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the gNB 200 is suspended, the UE 100 is in an RRC inactive state.
  • the NAS located above the RRC layer performs session management, mobility management, etc.
  • NAS signaling is transmitted between the NAS of the UE 100 and the NAS of the AMF 300.
  • the UE 100 has an application layer and the like in addition to the wireless interface protocol.
  • a layer lower than the NAS is called an AS (Access Stratum).
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an overview of a cell reselection procedure.
  • the UE 100 in the RRC idle state or RRC inactive state performs a cell reselection procedure in order to move from the current serving cell (cell #1) to an adjacent cell (any of cells #2 to cell #4) as it moves. I do. Specifically, the UE 100 uses a cell reselection procedure to specify a neighboring cell in which the UE 100 should camp, and reselects the specified neighboring cell.
  • a case where the frequency (carrier frequency) is the same between the current serving cell and an adjacent cell is called an intra frequency
  • a case where the frequency (carrier frequency) is different between the current serving cell and an adjacent cell is called an inter frequency.
  • the current serving cell and neighboring cells may be managed by the same gNB 200.
  • the current serving cell and the neighboring cell may be managed by different gNBs 200.
  • FIG. 7 is a diagram representing a general flow of a typical (or legacy) cell reselection procedure.
  • step S11 the UE 100 performs frequency prioritization processing based on the priority for each frequency (also referred to as "absolute priority") specified by the gNB 200, for example, in a system information block or an RRC release message. Specifically, the UE 100 manages the frequency priority specified by the gNB 200 for each frequency.
  • the UE 100 performs a measurement process to measure the radio quality of each of the serving cell and neighboring cells.
  • UE 100 measures the received power and received quality of reference signals transmitted by each of the serving cell and neighboring cells, specifically, CD-SSB (Cell Defining-Synchronization Signal and PBCH block).
  • CD-SSB Cell Defining-Synchronization Signal and PBCH block.
  • the UE 100 always measures radio quality for frequencies that have a higher priority than the frequency priority of the current serving cell, and for frequencies that have a priority equal to or lower than the frequency priority of the current serving cell. measures the radio quality of frequencies with equal or lower priority when the radio quality of the current serving cell is below a predetermined quality.
  • step S13 the UE 100 performs cell reselection processing to reselect the cell in which it will camp, based on the measurement results in step S12. For example, when the frequency priority of an adjacent cell is higher than the priority of the current serving cell, the UE 100 determines that the adjacent cell meets a predetermined quality standard (i.e., the minimum necessary quality standard) for a predetermined period of time. If the conditions are satisfied, cell reselection to the adjacent cell may be performed. If the frequency priority of the adjacent cell is the same as the priority of the current serving cell, the UE 100 ranks the wireless quality of the adjacent cell and has a higher rank than the current serving cell for a predetermined period of time. Cell reselection to neighboring cells may also be performed.
  • a predetermined quality standard i.e., the minimum necessary quality standard
  • the UE 100 receives the following information when the frequency priority of the neighboring cell is lower than the priority of the current serving cell, the radio quality of the current serving cell is lower than a certain threshold, and the radio quality of the neighboring cell is lower than another threshold. If the current level continues to be high for a predetermined period of time, cell reselection to the adjacent cell may be performed.
  • Network slicing is a technology that creates multiple virtual networks by virtually dividing a physical network (for example, a network composed of NG-RAN 10 and 5GC 20) constructed by an operator. Each virtual network is called a network slice. In the following, a network slice may be simply referred to as a "slice".
  • Network slicing allows carriers to create slices according to the service requirements of different service types, such as eMBB (enhanced Mobile Broadband), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications), mmTC (massive Machine Type Communications), etc. This makes it possible to optimize network resources.
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • mmTC massive Machine Type Communications
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of network slicing.
  • Slice #1 to slice #3 are configured on the network 50 configured with the NG-RAN 10 and 5GC 20.
  • Slice #1 is associated with a service type of eMBB
  • slice #2 is associated with a service type of URLLC
  • slice #3 is associated with a service type of mmTC. Note that three or more slices may be configured on the network 50.
  • One service type may be associated with multiple slices.
  • Each slice is provided with a slice identifier that identifies the slice.
  • An example of a slice identifier is S-NSSAI (Single Network Slicing Selection Assistance Information).
  • S-NSSAI includes an 8-bit SST (slice/service type).
  • the S-NSSAI may further include a 24-bit SD (slice differentiator).
  • SST is information indicating a service type with which a slice is associated.
  • SD is information for differentiating multiple slices associated with the same service type.
  • Information including multiple S-NSSAIs is called NSSAI (Network Slice Selection Assistance Information).
  • one or more slices may be grouped to form a slice group.
  • a slice group is a group including one or more slices, and a slice group identifier is assigned to the slice group.
  • a slice group may be configured by a core network (eg, AMF 300) or a radio access network (eg, gNB 200). The configured slice group may be notified to the UE 100.
  • network slice may mean an S-NSSAI that is an identifier of a single slice or an NSSAI that is a collection of S-NSSAIs.
  • network slice may refer to a slice group that is one or more S-NSSAIs or a group of NSSAIs.
  • the UE 100 determines a desired slice that it wishes to use.
  • the desired slice is sometimes referred to as an "intended slice.”
  • the UE 100 determines slice priority for each network slice (desired slice).
  • the NAS of the UE 100 determines slice priority based on the operating status of an application within the UE 100 and/or user operations/settings, and notifies the AS of slice priority information indicating the determined slice priority.
  • the NAS of the UE 100 may receive slice priority information from the AMF 300. In this case, the NAS of the UE 100 may determine the slice priority based on the slice priority information received from the AMF 300.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an overview of a slice-specific cell reselection, slice aware cell reselection, or slice based cell reselection procedure.
  • the UE 100 performs cell reselection processing based on slice frequency information provided from the network 50.
  • Slice frequency information may be provided from gNB 200 to UE 100 in broadcast signaling (eg, system information block) or dedicated signaling (eg, RRC release message).
  • the slice frequency information is information indicating the correspondence between network slices, frequencies, and frequency priorities.
  • the slice frequency information indicates, for each slice (or slice group), the frequency (one or more frequencies) that supports the slice and the frequency priority given to each frequency.
  • An example of slice frequency information is shown in FIG.
  • frequencies F1, F2, and F4 are associated with slice #1 as frequencies that support slice #1.
  • the frequency priority of F1 is "6”
  • the frequency priority of F2 is "4"
  • the frequency priority of F4 is "2".
  • the higher the frequency priority number the higher the priority.
  • the lower the number the higher the priority.
  • frequencies F1, F2, and F3 are associated with slice #2 as frequencies that support slice #2.
  • the frequency priority of F1 is "0”
  • the frequency priority of F2 is "5"
  • the frequency priority of F3 is "7”.
  • frequencies F1, F3, and F4 are associated with slice #3 as frequencies that support slice #3.
  • the frequency priority of F1 is "3”
  • the frequency priority of F3 is "7”
  • the frequency priority of F4 is "2”.
  • the frequency priority indicated in the slice frequency information may be referred to as "slice-specific frequency priority" to distinguish it from the absolute priority in the conventional cell reselection procedure.
  • the UE 100 may perform cell reselection processing based on slice support information provided from the network 50.
  • the slice support information may be information indicating the correspondence between a cell (for example, a serving cell and each neighboring cell) and network slices that the cell does not provide or does provide. For example, there may be a case where a certain cell temporarily does not provide some or all network slices due to congestion or the like. That is, even if a slice support frequency has the ability to provide a certain network slice, some cells within the frequency may not provide the network slice.
  • the UE 100 can understand network slices that are not provided by each cell based on the slice support information.
  • Such slice support information may be provided from gNB 200 to UE 100 in broadcast signaling (eg, system information block) or dedicated signaling (eg, RRC release message).
  • FIG. 11 is a diagram representing the basic flow of the slice-specific cell reselection procedure.
  • the procedure for "slice-specific cell reselection" is referred to as “slice-specific cell reselection procedure.”
  • “slice-specific cell reselection” and “slice-specific cell reselection procedure” may be used interchangeably.
  • the NAS of the UE 100 determines the slice identifier of the desired slice of the UE 100 and the slice priority of each desired slice, and notifies the AS of the UE 100 of slice priority information including the determined slice priority.
  • the “desired slice” is an “Intended slice” and includes a slice that is likely to be used, a candidate slice, a desired slice, a slice with which communication is desired, a requested slice, an allowed slice, or an intended slice.
  • the slice priority of slice #1 is determined to be "3”
  • the slice priority of slice #2 is determined to be "2”
  • the slice priority of slice #3 is determined to be "1.”
  • the larger the slice priority number the higher the priority. However, the smaller the number, the higher the priority.
  • step S1 the AS of the UE 100 sorts the slices (slice identifiers) notified from the NAS in step S0 in descending order of slice priority.
  • a list of slices arranged in this way is called a "slice list.”
  • step S2 the AS of the UE 100 selects one network slice in order of slice priority.
  • a network slice selected in this way is called a "selected network slice.”
  • step S3 the AS of the UE 100 assigns a frequency priority to each frequency associated with the selected network slice. Specifically, the AS of UE 100 identifies a frequency associated with the slice based on the slice frequency information, and assigns a frequency priority to the identified frequency. For example, if the selected network slice selected in step S2 is slice #1, the AS of UE 100 assigns frequency priority "6" to frequency F1 based on slice frequency information (for example, the information in FIG. 10). , frequency priority "4" is assigned to frequency F2, and frequency priority "2" is assigned to frequency F4.
  • the AS of UE 100 calls a list of frequencies arranged in descending order of frequency priority a "frequency list.”
  • step S4 the AS of the UE 100 selects one frequency in descending order of frequency priority for the selected network slice selected in step S2, and performs measurement processing on the selected frequency.
  • the frequency selected in this way is called a "selected frequency.”
  • the AS of UE 100 may rank each cell measured within the selected frequency in descending order of radio quality. Among the cells measured within the selected frequency, a cell that satisfies a predetermined quality standard (that is, a minimum necessary quality standard) is called a "candidate cell.”
  • a predetermined quality standard that is, a minimum necessary quality standard
  • step S5 the AS of the UE 100 identifies the cell with the highest rank based on the result of the measurement process in step S4, and determines whether the cell provides the selected network slice based on the slice support information. . If it is determined that the highest ranked cell provides the selected network slice (step S5: YES), in step S5a, the AS of the UE 100 reselects the highest ranked cell and camps on the cell.
  • step S6 the AS of the UE 100 determines whether there is an unmeasured frequency in the frequency list created in step S3. Determine whether In other words, the AS of the UE 100 determines whether the frequency assigned in step S3 exists in the selected network slice in addition to the selected frequency. If it is determined that there is an unmeasured frequency (step S6: YES), the AS of the UE 100 restarts the process targeting the frequency with the next highest frequency priority, and performs the measurement process using this frequency as the selected frequency (step S6: YES). (Return processing to S4).
  • step S7 the AS of the UE 100 determines that there is an unselected slice in the slice list created in step S1. It may be determined whether or not to do so. In other words, the AS of the UE 100 may determine whether a network slice other than the selected network slice exists in the slice list. If it is determined that there is an unselected slice (step S7: YES), the AS of the UE 100 restarts the process targeting the network slice with the next highest slice priority, and selects the network slice as the selected network slice ( (The process returns to step S2). Note that in the basic flow shown in FIG. 11, the process of step S7 may be omitted.
  • step S8 the AS of the UE 100 performs conventional cell reselection processing in step S8.
  • Conventional cell reselection processing may refer to the general (or legacy) cell reselection procedure shown in FIG. 7 in its entirety.
  • the conventional cell reselection process may mean only the cell reselection process (step S13) shown in FIG. 7. In the latter case, the UE 100 may use the measurement result in step S4 without measuring the radio quality of the cell again.
  • Paging is a technique for paging a UE 100 in an RRC idle state or an RRC inactive state from the network. Paging is used, for example, to receive data (voice, etc.) calls or to notify emergency information.
  • CN-initiated paging CN-initiated paging
  • RAN-initiated paging RAN-initiated paging
  • CN-led paging is sometimes referred to as "CN paging.”
  • RAN-led paging is sometimes referred to as "RAN paging.”
  • CN paging is performed for the UE 100 in the RRC idle state.
  • the core network device for example, AMF 300
  • the core network device that receives the notification of the downlink data addressed to the UE 100 generates a PAGING message including a tracking area identifier (TAI) list.
  • the core network device transmits a PAGING message to each gNB 200 included in the tracking area (TA).
  • Each gNB 200 (or each cell) transmits a Paging message including the identifier of the UE 100 in response to receiving the PAGING message.
  • paging messages are simultaneously transmitted from each gNB 200 (or each cell) included in the TA.
  • RAN paging is performed for the UE 100 in the RRC inactive state.
  • gNB 200 that has received downlink data addressed to UE 100 transmits a RAN paging message to other gNBs (or other cells) within a RAN-based Notification Area (RNA).
  • RNA RAN-based Notification Area
  • Each gNB 200 (or each cell) transmits a Paging message including the identifier of the UE 100.
  • paging messages are simultaneously transmitted from each gNB 200 (or each cell) included in the RNA.
  • the UE 100 in the RRC idle state or RRC inactive state can use discontinuous reception (DRX) to reduce power consumption.
  • the UE 100 monitors the paging channel at one paging occasion (PO) per DRX cycle.
  • PO paging occasion
  • the UE 100 in the RRC idle state monitors the paging channel by CN paging.
  • the UE 100 uses the shorter cycle (DRX cycle) of the default cycle broadcast in system information (SIB: System Information Block) and the UE 100-specific cycle set in the NAS message, and uses the paging channel. monitor.
  • SIB System Information Block
  • the UE 100 in the RRC inactive state monitors the paging channel by RAN paging.
  • the UE 100 selects the shortest cycle (DRX cycle) among the default cycle transmitted in the SIB, the UE 100-specific cycle configured in the NAS message, and the UE 100-specific cycle configured in the RRC message. use.
  • DRX cycle the shortest cycle
  • the UE 100 in the RRC idle state or RRC inactive state When the UE 100 in the RRC idle state or RRC inactive state receives a paging message using the paging channel, it learns that there is an incoming call addressed to itself. Then, the UE 100 in the RRC idle state executes an RRC connection establishment procedure with respect to the serving cell. Further, the UE 100 in the RRC inactive state executes an RRC recovery (RRC resume) procedure for the serving cell (or neighboring cell within the RNA). Thereby, the UE 100 can connect to the network, transition to the RRC connected state, and exchange messages (such as RRC messages) with the network.
  • RRC resume RRC recovery
  • a slice is associated with a paging message.
  • the UE 100 cannot know the slice linked to the paging message.
  • the UE 100 executes an RRC connection establishment procedure with respect to the serving cell upon receiving a paging message.
  • the UE 100 is capable of RRC connection to the serving cell, if the serving cell does not support the slice, the UE 100 cannot receive the service corresponding to the slice from the serving cell. In this case, the UE 100 will handover to an adjacent cell in order to receive other services. In this way, the serving cell may not necessarily be an appropriate cell for the UE 100.
  • the first embodiment aims to enable the UE 100 to connect to an appropriate cell.
  • the base station (for example, gNB 200) transmits the first paging message associated with the network slice to the user device (for example, UE 100).
  • the UE 100 since the slice is linked to the paging message, the UE 100 that has received the paging message can understand the slice for paging. For example, if the UE 100 can determine whether or not the serving cell supports the slice, it can perform an RRC connection establishment procedure for the serving cell, or perform a slice-specific cell reselection procedure to connect to an adjacent cell. It is also possible to do so. Therefore, the UE 100 can connect to an appropriate cell.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an operation example according to the first embodiment.
  • FIG. 12 shows an example of operation in CN paging.
  • step S110 the UE 100 is in an RRC idle state.
  • the CN 20 transmits a PAGING message (for example, a second paging message) with linked slices to the gNB 200.
  • a core network device for example, AMF 300, etc.
  • the slice information represents the slice associated with the PAGING message.
  • the CN 20 transmits a PAGING message linked to the slice represented by the slice information.
  • the PAGING message is an example of an NG message.
  • the slice information may include information regarding one slice.
  • the slice information may include information regarding multiple slices.
  • the information regarding the plurality of slices may be expressed in a list format.
  • the slice information itself may include information regarding one slice, and a plurality of pieces of slice information may be included in the PAGING message.
  • Slice information may be represented by single slice assist information (S-NSSAI) (or slice number).
  • slice information may be represented by slice assist information (NSSAI).
  • the slice information may be represented by a slice group number (NSAG: Network Slice AS Group).
  • a NSAG includes one or more S-NSSAIs.
  • the NSAG is configured by the RAN (ie, gNB 200) and is provided to the UE 100 via the AMF 300.
  • the slice information may be represented by Allowed NSSAI.
  • Granted NSSAIs are assigned by CN 20 and can include up to 8 S-NSSAIs.
  • the slice information may be represented by a configured NSSAI.
  • the configuration NSSAI is an NSSAI that is valid in one or more PLMNs (Public Land Mobile Networks), and can include up to 16 S-NSSAIs.
  • the NSAG may be configured from among the configuration NSSAIs.
  • step S112 in response to receiving the PAGING message (step S111) from the CN 20, the gNB 200 transmits a Paging message (for example, the first paging message) associated with the slice to the UE 100.
  • a Paging message for example, the first paging message
  • the gNB 200 transmits a Paging message including slice information.
  • the slice information represents a slice associated with a Paging message.
  • the slice information may be the same as the slice information that the gNB 200 receives from the CN 20.
  • the gNB 200 transmits a Paging message associated with slices by transmitting a Paging message including slice information.
  • the Paging message includes the UE identifier (ue-Identity) of the UE 100.
  • the gNB 200 may link the slice information included in the Paging message and the UE identifier included in the Paging message.
  • the plurality of pieces of slice information may be represented in a list format.
  • the Paging message may include a plurality of UE identifiers.
  • each entry of the plural slice information i.e., each slice information
  • each entry of the plurality of UE identifiers i.e., each UE identifier
  • corresponding UE identifiers may be listed for each piece of slice information.
  • step S113 upon receiving the Paging message, the UE 100 checks whether the Paging message includes slice information.
  • the AS of the UE 100 may notify the NAS of the UE 100 of the slice information.
  • the NAS of the UE 100 manages slice priorities. Therefore, the AS of the UE 100 notifies the NAS of the UE 100 of the slice information included in the Paging message, and the NAS of the UE 100 determines the slice priority of the slice represented by the slice information in response to receiving the Paging message. may be updated. Updating slice priority is an example of predetermined processing.
  • the NAS of the UE 100 may update the slice priority by increasing the slice priority of the slice by a threshold value or more.
  • the NAS may update the slice priority of the slice to the highest priority (that is, desired slice (Intended slice)).
  • the NAS of the UE 100 may notify the updated slice priority to the AS of the UE 100.
  • the NAS of the UE 100 may transmit a NAS message including information indicating that the slice priority has been updated to the AMF 300.
  • the CN 20 transmits a NAS message including information indicating that the priority of the paging target slice is to be changed (or that the priority of the paging target slice is to be changed) to the NAS of the UE 100. You may.
  • the NAS of the UE 100 may update the slice priority (or change the slice priority) according to the information.
  • the UE 100 may perform a slice-specific cell reselection procedure in response to receiving the Paging message.
  • the UE 100 may perform a slice-specific cell reselection procedure by setting the slice included in the slice information as the highest slice priority (that is, the desired slice (Intended slice)).
  • a slice-specific cell reselection procedure is an example of a predetermined process.
  • the UE 100 may execute a slice-specific random access (RACH) procedure in response to receiving the Paging message.
  • the slice-specific random access procedure is a random access procedure performed using PRACH (Physical Random Access Channel) resources that differ for each slice.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • a slice-specific random access procedure is an example of a predetermined process.
  • the UE 100 may select a PRACH resource associated with slice information and execute a slice-specific random access procedure. Note that if the UE 100 is unable to select the PRACH resource linked to the slice information, the PRACH resource linked to the slice information is not provided by the network, that is, the serving cell that transmitted the Paging message is included in the slice information. It may be determined that the cell does not support slicing. In this case, UE 100 may perform a slice-specific cell reselection procedure.
  • step S114 the UE 100 executes an RRC connection establishment procedure.
  • step S115 the UE 100 connects to the gNB 200 and transitions to the RRC connected state. Note that if the cell to which the UE 100 has connected does not correspond to the slice included in the slice information, the UE 100 may perform handover processing to an adjacent cell after RRC connection.
  • step S116 the UE 100 executes a PDU session establishment procedure for the cell included in the slice information included in the Paging message.
  • the first embodiment is also applicable to RAN paging.
  • the UE 100 enters the RRC inactive state instead of the RRC idle state (step S110).
  • the CN 20 does not transmit a PAGING message (step S111).
  • the gNB 200 transmits a Paging message linked to the slice information at the timing of transmitting the Paging message (when the gNB 200 receives downlink data addressed to the UE 100 or when the gNB 200 receives control information addressed to the UE 100). S112).
  • the UE 100 checks the slice information (step S113) and executes RRC recovery processing on the gNB 200.
  • the UE 100 may perform an RRC recovery procedure not to the serving cell (gNB 200) but to a cell (or a neighboring cell) controlled by another gNB within the RNA.
  • a RAN paging message which is an Xn message, is transmitted from the gNB 200 to which the UE 100 last connected to the other gNB.
  • the gNB 200 to which the UE 100 last connected includes slice information linked to (the bearer of) the DL data addressed to the UE 100 in an Xn message, and transmits the Xn message to the other gNB 200.
  • the other gNB that has received the RAN paging message transmits a Paging message associated with the slice information to the UE 100 (Step S112).
  • I-RNTI Inactive-RNTI
  • I-RNTI is used as a UE identifier in the Paging message used in RAN paging.
  • the gNB 200 may transmit to UE 100 a Paging message including a frequency that supports the slice represented by the slice information.
  • the slice information may be linked to the Paging message by including the frequency in the Paging message.
  • the UE 100 may increase the frequency priority (for example, FIG. 10) of the frequency included in the Paging message by a threshold value or more (or make it the highest priority), and execute the slice-specific cell reselection procedure.
  • slice information may not be included in the Paging message.
  • information indicating the association between the paging opportunity (PO) and the slice may be transmitted as system information (SIB) or the like.
  • SIB system information
  • the UE 100 may check the slice associated with the paging opportunity (PO) based on information representing the association.
  • a paging opportunity (PO) at which a Paging message is sent (or a Paging message is received) confirms the slice associated with the paging opportunity (PO). Therefore, in this case as well, it is possible to consider that slice information is linked to the Paging message.
  • the second embodiment is an example in which the UE 100 includes information specifying a process to be performed after receiving a Paging message with associated slices in the Paging message.
  • the base station e.g. gNB 200
  • receives the first paging message e.g. Paging message associated with slice information
  • the process is performed first.
  • a first paging message including the specified specified processing information is transmitted to the user device.
  • the UE 100 that has received the Paging message can perform processing according to the information included in the designated processing information. Therefore, the network side can set in advance the process to be performed after receiving the Paging message for the UE 100.
  • the UE 100 can connect to an appropriate cell by performing processing according to the designated processing information.
  • designated processing information information specifying the first process to be performed by the UE 100 after the UE 100 receives the Paging message with which the slice is linked.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an operation example according to the second embodiment.
  • FIG. 13 shows an example of CN paging.
  • step S120 the UE 100 is in the RRC idle state.
  • the CN 20 transmits a PAGING message including designated processing information to the gNB 200.
  • a core network device for example, AMF 300, etc.
  • the PAGING message includes slice information.
  • the process specified by the specified process information may be either a slice-specific cell reselection procedure or an RRC connection establishment procedure.
  • the process specified by the specified process information is a slice-specific cell reselection procedure
  • this process indicates that the UE 100 first executes the slice-specific cell reselection procedure after receiving the Paging message.
  • the process specified by the specified process information is an RRC connection establishment procedure
  • this process indicates that the RRC connection establishment procedure is executed first in the UE 100 after receiving the Paging message.
  • step S122 the gNB 200 transmits a Paging message including designated processing information to the UE 100 in response to receiving the PAGING message (Step S121). Similar to the first embodiment, the Paging message includes slice information.
  • step S123 the UE 100 checks the slice information and designated processing information.
  • step S124 the UE 100 executes the process specified by the specified process information.
  • the UE 100 sets the slice included in the slice information as the highest priority cell (i.e., desired slice). A slice-specific cell reselection procedure may be performed. Thereafter, the UE 100 executes an RRC connection establishment procedure for the reselected cell.
  • the process specified by the specified process information is an RRC connection establishment procedure
  • the RRC connection establishment procedure is executed for the serving cell (step S114), similarly to the first embodiment.
  • a process after receiving a Paging message in the UE 100 may be defined in the specifications (or hard-coded in the UE 100). That is, the specifications may specify whether the UE 100 first performs a slice-specific cell reselection procedure or an RRC connection establishment procedure as a process after receiving a Paging message.
  • the UE 100 may be able to select from among specified processes.
  • the CN 20 transmits a PAGING message including both a slice-specific cell reselection procedure and an RRC connection establishment procedure to the gNB 200 as specified processing information (step S121).
  • the gNB 200 also transmits a Paging message including both a slice-specific cell reselection procedure and an RRC connection establishment procedure to the UE 100 as specified processing information (step S122).
  • the UE 100 selects and executes either the slice-specific cell reselection procedure or the RRC connection establishment procedure (step S124).
  • the first process after receiving the Paging message may be set in advance in the UE 100.
  • the AMF 300 may specify the processing to the UE 100 by a NAS message.
  • the NAS message includes specified processing information.
  • the UE 100 executes the process specified by the specified process information included in the NAS message.
  • the UE 100 enters the RRC inactive state instead of the RRC idle state (step S110). Furthermore, when triggered to transmit a Paging message, the gNB 200 transmits a Paging message including designated processing information to the UE 100 (Step S122).
  • the designated processing information may be either a slice-specific cell reselection procedure or an RRC recovery procedure. In this way, the other examples described in the first embodiment can also be applied to the second embodiment.
  • the base station for example, gNB 200 transmits a first paging message (for example, a Paging message with linked slices) including slice support information to the user device (for example, UE 100).
  • the slice support information includes information representing a region that supports slices.
  • the SIB 16 broadcast from the cell includes a list of allow-listed neighboring cells for slicing that neighboring cells support. Therefore, the UE 100 can understand what kind of slices are supported in the neighboring cell only after receiving the SIB16.
  • the UE 100 cannot know what kind of slices are supported in the neighboring cells until it receives the SIB16.
  • the UE 100 when the UE 100 receives a Paging message without receiving the SIB 16, it can grasp which region (for example, neighboring cells) the slice linked to the Paging message is supported. Depending on the result, the UE 100 can connect to an appropriate cell by performing a slice-specific cell reselection procedure or an RRC connection establishment procedure with respect to the serving cell.
  • region for example, neighboring cells
  • the slice support information includes information representing an area that supports slices.
  • the slice support information may include a cell ID (or PCI) of a cell that supports the slice.
  • the cell ID may be in a list format. As the list format, for example, there is a PCI list.
  • the slice support information may include tracking area identity (TAI) of a tracking area (TA) that uniformly supports the slice.
  • the slice support information may include identification information (eg, TAI list) of a registration area (RA) that uniformly supports the slice.
  • the slice support information may include identification information (PLMN ID) of a PLMN that uniformly supports the slice.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an operation example according to the third embodiment.
  • FIG. 14 also shows an example of CN paging.
  • step S130 the UE 100 is in the RRC idle state.
  • the gNB 200 transmits slice support information about its own cell to the CN 20.
  • gNB 200 includes slice support information including slice #1 supported by cell #1 and slice #2 supported by cell #2 in an NG message, and transmits the NG message to the core network device (for example, AMF 300).
  • the core network device for example, AMF 300.
  • the core network device also receives slice support information supported by cells in other gNBs from other gNBs. Therefore, in the core network equipment, slice #1 is supported in which cells (such as cell #1 of gNB 200 and cell #3 of other gNBs), and slice #2 is supported in which cells (cell #2 of gNB 200 and other gNBs). Cell #4, etc.) is supported. Furthermore, the core network device can also know that slice #1 is uniformly supported in TA, or that slice #1 is uniformly supported in RA. In this way, the core network device can grasp in which area each slice is uniformly supported.
  • step S132 the CN 20 transmits a PAGING message (for example, a second paging message) including slice information and slice support information to the gNB 200.
  • a PAGING message for example, a second paging message
  • the core network device transmits the slice linked to the PAGING message and the area in which the slice is supported to the gNB 200 as slice information and slice support information, respectively.
  • step S133 the gNB 200 transmits a Paging message (for example, a first paging message) including slice information and slice support information to the UE 100 in response to receiving the PAGING message (Step S132).
  • a Paging message for example, a first paging message
  • step S134 the UE 100 checks the slice information included in the Paging message.
  • step S135 the UE 100 checks the slice support information included in the Paging message.
  • the UE 100 confirms based on the slice support information that the slice represented by the slice information is supported in the serving cell, and performs the RRC connection establishment procedure (step S114) on the serving cell as in the first embodiment. ) may be performed. Alternatively, the UE 100 may confirm based on the slice support information that the slice represented by the slice information is not supported in the serving cell, and execute a slice-specific cell reselection procedure.
  • the third embodiment an example of CN paging has been described, but similarly to the first embodiment, RAN paging can also be implemented.
  • the UE 100 enters the RRC inactive state instead of the RRC idle state (step S130).
  • an RRC recovery procedure is executed instead of the RRC connection establishment procedure (step S114).
  • the gNB 200 transmits a Paging message including slice support information to the UE 100 (Step S133).
  • the other examples described in the first embodiment can also be applied to the third embodiment.
  • a program that causes a computer to execute each process performed by the UE 100 or the gNB 200 may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium.
  • Computer-readable media allow programs to be installed on a computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • a circuit that executes each process performed by the UE 100 or the gNB 200 may be integrated, and at least a portion of the UE 100 or the gNB 200 may be configured as a semiconductor integrated circuit (chip set, SoC: System on a chip).
  • the terms “based on” and “depending on” refer to “based solely on” and “depending solely on,” unless expressly stated otherwise. ” does not mean. Reference to “based on” means both “based solely on” and “based at least in part on.” Similarly, the phrase “in accordance with” means both “in accordance with” and “in accordance with, at least in part.” Furthermore, the terms “include” and “comprise” do not mean to include only the listed items, and may include only the listed items, or may include additional items in addition to the listed items. This means that it may include. Also, as used in this disclosure, the term “or” is not intended to be exclusive OR. Furthermore, any reference to elements using the designations "first,” “second,” etc.
  • a communication control method in a mobile communication system comprising: A communication control method comprising the step of a base station transmitting a first paging message associated with a network slice to a user device.
  • the core network device further comprises the step of transmitting a second paging message associated with the network slice to the base station,
  • the step of transmitting to the user equipment includes the step of the base station transmitting the first paging message to the user equipment in response to receiving the second paging message.
  • the user device further comprises a step of performing predetermined processing in response to receiving the first paging message,
  • the step of transmitting to the user equipment includes the step of the base station transmitting the first paging message including slice information representing the network slice to the user equipment.
  • the communication control method according to any one of Supplementary Notes 1 to 3.
  • the step of transmitting to the base station includes the step of the core network device transmitting the second paging message including slice information representing the network slice to the base station
  • the step of transmitting to the user equipment includes the step of the base station transmitting the first paging message including the slice information to the user equipment in response to receiving the second paging message.
  • the communication control method according to any one of Supplementary Notes 1 to 4.
  • the base station In the step of transmitting to the user device, the base station transmits the first paging message including designated processing information specifying a process to be executed first after receiving the first paging message at the user device.
  • the communication control method according to any one of Supplementary Notes 1 to 5, including the step of transmitting data to the Supplementary Notes 1 to 5.
  • the core network device transmits the second paging message to the base station, which includes designated processing information specifying a process to be performed in response to receiving the first paging message at the user device. transmitting to the station;
  • the step of transmitting to the user equipment includes the step of the base station transmitting the first paging message including the specified processing information to the user equipment in response to receiving the second paging message.
  • the communication control method according to any one of Supplementary Notes 1 to 6.
  • the processing included in the specified processing information is: The communication control method according to any one of appendices 1 to 7, which is either a slice-specific cell reselection procedure or an RRC connection establishment procedure, or one of the slice-specific cell reselection procedure and RRC recovery procedure.
  • the step of transmitting to the user equipment includes the step of the base station transmitting the first paging message including slice support information to the user equipment,
  • the step of transmitting to the base station includes the step of the core network device transmitting the second paging message including the slice support information to the base station,
  • the step of transmitting to the user equipment includes the step of the base station transmitting the first paging message including the slice support information to the user equipment in response to receiving the second paging message.
  • the communication control method according to any one of appendix 9.
  • Mobile communication system 20 CN 100:UE 110: Receiving unit 120: Transmitting unit 130: Control unit 200: gNB 210: Transmitting section 220: Receiving section 230: Control unit 300: AMF

Abstract

一態様に係る通信制御方法は、移動通信システムにおける通信制御方法である。前記通信制御方法は、基地局が、ネットワークスライスが紐づけられた第1ページングメッセージを、ユーザ装置へ送信するステップを有する。

Description

通信制御方法
 本開示は、移動通信システムにおける通信制御方法に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(The Third Generation Partnership Project)(登録商標。以下同じ)の仕様において、ネットワークスライシング(Network Slicing)が規定されている。ネットワークスライシングは、通信事業者が構築した物理的ネットワークを論理的に分割することにより仮想的なネットワークであるネットワークスライスを構成する技術である。
 無線リソース制御(RRC(Radio Resource Control))アイドル状態又はRRCインアクティブ状態にあるユーザ装置は、セル再選択プロシージャを実行することができる。3GPPでは、ネットワークスライス依存のセル再選択プロシージャであるスライス固有セル再選択(slice specific cell reselection、slice aware cell reselection、又はslice based cell reselection)を検討している(例えば、非特許文献1参照)。ユーザ装置は、スライス固有セル再選択プロシージャを実行することで、例えば、所望のネットワークスライスをサポートする隣接セルへキャンプオンすることが可能となる。
3GPP TS 38.300 V17.8.0 (2022-3)
 一態様に係る通信制御方法は、移動通信システムにおける通信制御方法である。前記通信制御方法は、基地局が、ネットワークスライスが紐づけられた第1ページングメッセージを、ユーザ装置へ送信するステップを有する。
図1は、第1実施形態に係る移動通信システムの構成例を表す図である。 図2は、第1実施形態に係るUE(ユーザ装置)の構成例を表す図である。 図3は、第1実施形態に係るgNB(基地局)の構成例を表す図である。 図4は、第1実施形態に係るユーザプレーンに関するプロトコルスタックの構成例を表す図である。 図5は、第1実施形態に係る制御プレーンに関するプロトコルスタックの構成例を表す図である。 図6は、セル再選択プロシージャの概要について説明するための図である。 図7は、一般的なセル再選択プロシージャの概略フローを表す図である。 図8は、ネットワークスライシングの一例を表す図である。 図9は、スライス固有セル再選択プロシージャの概要を表す図である。 図10は、スライス周波数情報の一例を表す図である。 図11は、スライス固有セル再選択プロシージャの基本フローを表す図である。 図12は、第1実施形態に係る動作例を表す図である。 図13は、第2実施形態に係る動作例を表す図である。 図14は、第3実施形態に係る動作例を表す図である。
 本開示は、ユーザ装置が適切なセルへ接続可能な通信制御方法を提供することを目的とする。
 図面を参照しながら、実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 [第1実施形態]
 (移動通信システムの構成)
 図1は、第1実施形態に係る移動通信システムの構成を表す図である。移動通信システム1は、3GPP規格の第5世代システム(5GS:5th Generation System)に準拠する。以下において、5GSを例に挙げて説明するが、移動通信システムにはLTE(Long Term Evolution)システムが少なくとも部分的に適用されてもよい。移動通信システムには第6世代(6G)システムが少なくとも部分的に適用されてもよい。
 移動通信システム1は、ユーザ装置(UE:User Equipment)100と、5Gの無線アクセスネットワーク(NG-RAN:Next Generation Radio Access Network)10と、5Gのコアネットワーク(5GC:5G Core Network)20とを有する。以下において、NG-RAN10を単にRAN10と呼ぶことがある。また、5GC20を単にコアネットワーク(CN)20と呼ぶことがある。
 UE100は、移動可能な無線通信装置である。UE100は、ユーザにより利用される装置であればどのような装置であっても構わない。例えば、UE100は、携帯電話端末(スマートフォンを含む)又はタブレット端末、ノートPC、通信モジュール(通信カード又はチップセットを含む)、センサ若しくはセンサに設けられる装置、車両若しくは車両に設けられる装置(Vehicle UE)、飛行体若しくは飛行体に設けられる装置(Aerial UE)である。
 NG-RAN10は、基地局(5Gシステムにおいて「gNB」と呼ばれる)200を含む。gNB200は、基地局間インターフェイスであるXnインターフェイスを介して相互に接続される。gNB200は、1又は複数のセルを管理する。gNB200は、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。gNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語としても用いられる。1つのセルは1つのキャリア周波数(以下、単に「周波数」と呼ぶ)に属する。
 なお、gNBがLTEのコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)に接続することもできる。LTEの基地局が5GCに接続することもできる。LTEの基地局とgNBとが基地局間インターフェイスを介して接続されることもできる。
 5GC20は、AMF(Access and Mobility Management Function)及びUPF(User Plane Function)300を含む。AMFは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。AMFは、NAS(Non-Access Stratum)シグナリングを用いてUE100と通信することにより、UE100のモビリティを管理する。UPFは、データの転送制御を行う。AMF及びUPFは、基地局-コアネットワーク間インターフェイスであるNGインターフェイスを介してgNB200と接続される。
 図2は、第1実施形態に係るUE100(ユーザ装置)の構成を表す図である。UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。受信部110及び送信部120は、gNB200との無線通信を行う無線通信部を構成する。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 制御部130は、UE100における各種の制御及び処理を行う。このような処理は、後述の各レイヤの処理を含む。制御部130は、少なくとも1つのプロセッサ及び少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)とを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。なお、制御部130は、以下に示す各実施形態において、UE100における各処理又は各動作を行ってもよい。
 図3は、第1実施形態に係るgNB200(基地局)の構成を表す図である。gNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。送信部210及び受信部220は、UE100との無線通信を行う無線通信部を構成する。バックホール通信部240は、CN20との通信を行うネットワーク通信部を構成する。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。
 制御部230は、gNB200における各種の制御及び処理を行う。このような処理は、後述の各レイヤの処理を含む。制御部230は、少なくとも1つのプロセッサ及び少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPUとを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。なお、制御部230は、以下に示す各実施形態において、gNB200における各処理又は各動作を行ってもよい。
 バックホール通信部240は、基地局間インターフェイスであるXnインターフェイスを介して隣接基地局と接続される。バックホール通信部240は、基地局-コアネットワーク間インターフェイスであるNGインターフェイスを介してAMF/UPF300と接続される。なお、gNB200は、CU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)とで構成され(すなわち、機能分割され)、両ユニット間がフロントホールインターフェイスであるF1インターフェイスで接続されてもよい。
 図4は、データを取り扱うユーザプレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を表す図である。
 ユーザプレーンの無線インターフェイスプロトコルは、物理(PHY)レイヤと、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、SDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤとを有する。
 PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100のPHYレイヤとgNB200のPHYレイヤとの間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。なお、UE100のPHYレイヤは、gNB200から物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)上で送信される下りリンク制御情報(DCI)を受信する。具体的には、UE100は、無線ネットワーク一時識別子(RNTI)を用いてPDCCHのブラインド復号を行い、復号に成功したDCIを自UE宛てのDCIとして取得する。gNB200から送信されるDCIには、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されている。
 MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)による再送処理、及びランダムアクセスプロシージャ等を行う。UE100のMACレイヤとgNB200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。gNB200のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤとgNB200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化等を行う。
 SDAPレイヤは、コアネットワークがQoS(Quality of Service)制御を行う単位であるIPフローとAS(Access Stratum)がQoS制御を行う単位である無線ベアラとのマッピングを行う。なお、RANがEPCに接続される場合は、SDAPが無くてもよい。
 図5は、シグナリング(制御信号)を取り扱う制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を表す図である。
 制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックは、図4に示したSDAPレイヤに代えて、RRC(Radio Resource Control)レイヤ及びNAS(Non-Access Stratum)を有する。
 UE100のRRCレイヤとgNB200のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間にコネクション(RRCコネクション)がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態にある。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間にコネクション(RRCコネクション)がない場合、UE100はRRCアイドル状態にある。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間のコネクションがサスペンドされている場合、UE100はRRCインアクティブ状態にある。
 RRCレイヤよりも上位に位置するNASは、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。UE100のNASとAMF300のNASとの間では、NASシグナリングが伝送される。なお、UE100は、無線インターフェイスのプロトコル以外にアプリケーションレイヤ等を有する。また、NASよりも下位のレイヤをAS(Access Stratum)と呼ぶ。
 (セル再選択プロシージャの概要)
 図6は、セル再選択(cell reselection)プロシージャの概要について説明するための図である。
 RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にあるUE100は、移動に伴って、現在のサービングセル(セル#1)から隣接セル(セル#2乃至セル#4のいずれか)に移行するためにセル再選択プロシージャを行う。具体的には、UE100は、自身がキャンプオンすべき隣接セルをセル再選択プロシージャにより特定し、特定した隣接セルを再選択する。現在のサービングセルと隣接セルとで周波数(キャリア周波数)が同じである場合をイントラ周波数と呼び、現在のサービングセルと隣接セルとで周波数(キャリア周波数)が異なる場合をインター周波数と呼ぶ。現在のサービングセル及び隣接セルは、同じgNB200により管理されていてもよい。当該現在のサービングセル及び当該隣接セルは、互いに異なるgNB200により管理されていてもよい。
 図7は、一般的な(又はレガシー)セル再選択プロシージャの概略フローを表す図である。
 ステップS11において、UE100は、例えばシステム情報ブロック又はRRC解放メッセージによりgNB200から指定される周波数ごとの優先度(「絶対優先度」とも呼ばれる)に基づいて周波数優先度付け処理を行う。具体的には、UE100は、gNB200から指定された周波数優先度を周波数ごとに管理する。
 ステップS12において、UE100は、サービングセル及び隣接セルのそれぞれについて無線品質を測定する測定処理を行う。UE100は、サービングセル及び隣接セルのそれぞれが送信する参照信号、具体的には、CD-SSB(Cell Defining-Synchronization Signal and PBCH block)の受信電力及び受信品質を測定する。例えば、UE100は、現在のサービングセルの周波数の優先度よりも高い優先度を有する周波数については常に無線品質を測定し、現在のサービングセルの周波数の優先度と等しい優先度又は低い優先度を有する周波数については、現在のサービングセルの無線品質が所定品質を下回った場合に、等しい優先度又は低い優先度を有する周波数の無線品質を測定する。
 ステップS13において、UE100は、ステップS12での測定結果に基づいて、自身がキャンプオンするセルを再選択するセル再選択処理を行う。例えば、UE100は、隣接セルの周波数の優先度が現在のサービングセルの優先度よりも高い場合であって、当該隣接セルが所定期間に亘って所定品質基準(すなわち、必要最低限の品質基準)を満たす場合、当該隣接セルへのセル再選択を行ってもよい。UE100は、隣接セルの周波数の優先度が現在のサービングセルの優先度と同じである場合、隣接セルの無線品質のランク付けを行い、所定期間に亘って現在のサービングセルのランクよりも高いランクを有する隣接セルへのセル再選択を行ってもよい。UE100は、隣接セルの周波数の優先度が現在のサービングセルの優先度よりも低い場合であって、現在のサービングセルの無線品質がある閾値よりも低く、且つ、隣接セルの無線品質が別の閾値よりも高い状態を所定期間にわたって継続した場合、当該隣接セルへのセル再選択を行ってもよい。
 (ネットワークスライシングの概要)
 ネットワークスライシングは、事業者が構築した物理的なネットワーク(例えば、NG-RAN10及び5GC20で構成されるネットワーク)を仮想的に分割することにより複数の仮想ネットワークを作成する技術である。各仮想ネットワークは、ネットワークスライスと呼ばれる。以下において、ネットワークスライスを単に「スライス」と呼ぶことがある。
 ネットワークスライシングにより、通信事業者は、例えば、eMBB(enhanced Mobile Broadband)、URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)、mMTC(massive Machine Type Communications)等の異なるサービス種別のサービス要件に応じたスライスを作成することができ、ネットワークリソースの最適化を図ることができる。
 図8は、ネットワークスライシングの一例を表す図である。
 NG-RAN10及び5GC20で構成するネットワーク50上に、3つのスライス(スライス#1乃至スライス#3)が構成されている。スライス#1は、eMBBというサービス種別に対応付けられ、スライス#2は、URLLCというサービス種別に対応付けられ、スライス#3は、mMTCというサービス種別と対応付けられている。なお、ネットワーク50上に、3つ以上のスライスが構成されてもよい。1つのサービス種別は、複数のスライスと対応付けられてもよい。
 各スライスには、当該スライスを識別するスライス識別子が設けられる。スライス識別子の一例として、S-NSSAI(Single Network Slicing Selection Assistance Information)が挙げられる。S-NSSAIは、8ビットのSST(slice/service type)を含む。S-NSSAIは、24ビットのSD(slice differentiator)をさらに含んでもよい。SSTは、スライスが対応付けられるサービス種別を示す情報である。SDは、同一のサービス種別と対応付けられた複数のスライスを差別化するための情報である。複数のS-NSSAIを含む情報はNSSAI(Network Slice Selection Assistance Information)と呼ばれる。
 また、1つ以上のスライスをグルーピングしてスライスグループを構成してもよい。また、スライスグループは、1つ以上のスライスを含むグループであり、当該スライスグループにスライスグループ識別子が割り当てられる。スライスグループは、コアネットワーク(例えば、AMF300)によって構成されてもよく、無線アクセスネットワーク(例えば、gNB200)によって構成されてもよい。構成されたスライスグループは、UE100に通知されてもよい。
 以下において、用語「ネットワークスライス(スライス)」とは、単一のスライスの識別子であるS-NSSAI又はS-NSSAIの集まりであるNSSAIを意味してもよい。用語「ネットワークスライス(スライス)」とは、一つ以上のS-NSSAI又はNSSAIのグループであるスライスグループを意味してもよい。
 また、UE100は、自身が利用を望む所望スライスを決定する。所望スライスは「Intended slice」と呼ばれることがある。第1実施形態において、UE100は、ネットワークスライス(所望スライス)ごとにスライス優先度を決定する。例えば、UE100のNASは、UE100内のアプリケーションの動作状況及び/又はユーザ操作・設定等によってスライス優先度を決定し、決定したスライス優先度を示すスライス優先度情報をASに通知する。なお、UE100のNASは、スライス優先度情報を、AMF300から受信してもよい。この場合、UE100のNASは、AMF300から受信したスライス優先度情報に基づいて、スライス優先度を決定してもよい。
 (スライス固有セル再選択プロシージャの概要)
 図9は、スライス固有セル再選択(slice-specific cell reselection、slice aware cell reselection、又はslice based cell reselection)プロシージャの概要を表す図である。
 スライス固有セル再選択プロシージャにおいて、UE100は、ネットワーク50から提供されるスライス周波数情報に基づいてセル再選択処理を行う。スライス周波数情報は、gNB200からブロードキャストシグナリング(例えば、システム情報ブロック)又は専用シグナリング(例えば、RRC解放メッセージ)でUE100に提供されてもよい。
 スライス周波数情報は、ネットワークスライスと周波数と周波数優先度との対応関係を示す情報である。例えば、スライス周波数情報は、各スライス(又はスライスグループ)について、当該スライスをサポートする周波数(1つ又は複数の周波数)と、各周波数に付与される周波数優先度とを示す。スライス周波数情報の一例を図10に表す。
 図10に示す例において、スライス#1に対して、スライス#1をサポートする周波数として周波数F1、F2、及びF4という3つの周波数が対応付けられる。これらの3つの周波数のうち、F1の周波数優先度が「6」であり、F2の周波数優先度が「4」であり、F4の周波数優先度が「2」である。図10の例では、周波数優先度の数字が大きいほど優先度が高いものとするが、数字が小さいほど優先度が高いとしてもよい。
 また、スライス#2に対して、スライス#2をサポートする周波数として周波数F1、F2、及びF3という3つの周波数が対応付けられる。これらの3つの周波数のうち、F1の周波数優先度が「0」であり、F2の周波数優先度が「5」であり、F3の周波数優先度が「7」である。
 また、スライス#3に対して、スライス#3をサポートする周波数として周波数F1、F3、及びF4という3つの周波数が対応付けられる。これらの3つの周波数のうち、F1の周波数優先度が「3」であり、F3の周波数優先度が「7」であり、F4の周波数優先度が「2」である。
 以下において、従来のセル再選択プロシージャにおける絶対優先度と区別するために、スライス周波数情報において示される周波数優先度を「スライス固有周波数優先度」と呼ぶ場合がある。
 図9に示すように、UE100は、ネットワーク50から提供されるスライスサポート情報に基づいてセル再選択処理を行ってもよい。スライスサポート情報は、セル(例えば、サービングセル及び各隣接セル)と、当該セルが提供していない又は提供しているネットワークスライスとの対応関係を示す情報であってもよい。例えば、あるセルが混雑等の理由で一部又は全部のネットワークスライスを一時的に提供しないような場合があり得る。すなわち、あるネットワークスライスを提供する能力を有するスライスサポート周波数であっても、当該周波数内の一部のセルが当該ネットワークスライスを提供しない場合があり得る。UE100は、スライスサポート情報に基づいて、各セルが提供しないネットワークスライスを把握できる。このようなスライスサポート情報は、gNB200からブロードキャストシグナリング(例えば、システム情報ブロック)又は専用シグナリング(例えば、RRC解放メッセージ)でUE100に提供されてもよい。
 図11は、スライス固有セル再選択プロシージャの基本フローを表す図である。スライス固有セル再選択の手順を開始する前に、UE100は、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にあり、かつ、上述のスライス周波数情報を受信及び保持しているものとする。なお、「スライス固有セル再選択」の手順を表したものが、「スライス固有セル再選択プロシージャ」である。ただし、以下では、「スライス固有セル再選択」と「スライス固有セル再選択プロシージャ」とを同じ意味で用いる場合がある。
 ステップS0において、UE100のNASは、UE100の所望スライスのスライス識別子と、各所望スライスのスライス優先度を決定し、決定したスライス優先度を含むスライス優先度情報をUE100のASに通知する。「所望スライス」は、「Intended slice」であって、使用見込みのあるスライス、候補スライス、希望スライス、通信したいスライス、要求されたスライス、許容されたスライス、又は意図したスライスを含む。例えば、スライス#1のスライス優先度が「3」に決定され、スライス#2のスライス優先度が「2」に決定され、スライス#3のスライス優先度が「1」に決定される。スライス優先度の数字が大きいほど優先度が高いものとするが、数字が小さいほど優先度が高いとしてもよい。
 ステップS1において、UE100のASは、ステップS0においてNASから通知されたスライス(スライス識別子)をスライス優先度の高い順に並べ替える。このようにして並べられたスライスのリストを「スライスリスト」と呼ぶ。
 ステップS2において、UE100のASは、スライス優先度が高い順に1つのネットワークスライスを選択する。このようにして選択されたネットワークスライスを「選択ネットワークスライス」と呼ぶ。
 ステップS3において、UE100のASは、選択ネットワークスライスについて、当該ネットワークスライスと対応付けられた各周波数に周波数優先度を割り当てる。具体的には、UE100のASは、スライス周波数情報に基づいて、当該スライスと対応付けられた周波数を特定し、特定した周波数に周波数優先度を割り当てる。例えば、ステップS2で選択された選択ネットワークスライスがスライス#1である場合、UE100のASは、スライス周波数情報(例えば、図10の情報)に基づいて、周波数F1に周波数優先度「6」を割り当て、周波数F2に周波数優先度「4」を割り当て、周波数F4に周波数優先度「2」を割り当てる。UE100のASは、周波数優先度が高い順に並べられた周波数のリストを「周波数リスト」と呼ぶ。
 ステップS4において、UE100のASは、ステップS2で選択された選択ネットワークスライスについて、周波数優先度が高い順に1つの周波数を選択し、選択した周波数に対する測定処理を行う。このようにして選択された周波数を「選択周波数」と呼ぶ。UE100のASは、当該選択周波数内で測定した各セルを無線品質が高い順にランク付けを行ってもよい。選択周波数内で測定した各セルのうち所定品質基準(すなわち、必要最低限の品質基準)を満たすセルを「候補セル」と呼ぶ。
 ステップS5において、UE100のASは、ステップS4での測定処理の結果に基づいて、最高ランクのセルを特定し、当該セルが選択ネットワークスライスを提供するか否かをスライスサポート情報に基づいて判定する。最高ランクのセルが選択ネットワークスライスを提供すると判定した場合(ステップS5:YES)、ステップS5aにおいて、UE100のASは、最高ランクのセルを再選択し、当該セルにキャンプオンする。
 一方、最高ランクのセルが選択ネットワークスライスを提供しないと判定した場合(ステップS5:NO)、ステップS6において、UE100のASは、ステップS3で作成した周波数リストにおいて未測定の周波数が存在するか否かを判定する。言い換えると、UE100のASは、選択ネットワークスライスにおいて、選択周波数以外に、ステップS3で割り当てられた周波数が存在するか否かを判定する。未測定の周波数が存在すると判定した場合(ステップS6:YES)、UE100のASは、次に周波数優先度の高い周波数を対象として処理を再開し、当該周波数を選択周波数として測定処理を行う(ステップS4に処理を戻す)。
 ステップS3で作成した周波数リストにおいて未測定の周波数が存在しないと判定した場合(ステップS6:NO)、ステップS7において、UE100のASは、ステップS1で作成したスライスリストにおいて、未選択のスライスが存在するか否かを判定してもよい。言い換えると、UE100のASは、選択ネットワークスライス以外のネットワークスライスがスライスリストに存在するか否かを判定してもよい。未選択のスライスが存在すると判定した場合(ステップS7:YES)、UE100のASは、次にスライス優先度の高いネットワークスライスを対象として処理を再開し、当該ネットワークスライスを選択ネットワークスライスとして選択する(ステップS2に処理を戻す)。なお、図11に示す基本フローにおいて、ステップS7の処理が省略されてもよい。
 未選択のスライスが存在しないと判定した場合(ステップS7:NO)、ステップS8において、UE100のASは、従来のセル再選択処理を行う。従来のセル再選択処理とは、図7に示す一般的な(又はレガシー)セル再選択プロシージャの全体を意味してもよい。当該従来のセル再選択処理とは、図7に示すセル再選択処理(ステップS13)のみを意味してもよい。後者の場合、UE100は、セルの無線品質を再度測定せずに、ステップS4での測定結果を流用してもよい。
(ページング(Paging))
 次に、第1実施形態に係るページングについて説明する。
 ページングとは、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態のUE100をネットワークから呼び出すための技術である。ページングは、例えば、データ(音声など)の着信、又は緊急情報の通知に用いられる。
 ページングに関して、CN主導のページング(CN-initiated paging)と、RAN主導のページング(RAN-initiated paging)とがある。CN主導のページングを「CNページング」と称する場合がある。また、RAN主導のページングを「RANページング」と称する場合がある。
 CNページングは、RRCアイドル状態のUE100に対して行われる。例えば、当該UE100宛ての下りデータの通知を受けたCN20のコアネットワーク装置(例えば、AMF300)は、トラッキングエリア識別子(TAI:Tracking Area Identity)リストを含むPAGINGメッセージを生成する。コアネットワーク装置は、PAGINGメッセージを、トラッキングエリア(TA)に含まれる各gNB200へ送信する。各gNB200(又は各セル)は、PAGINGメッセージを受信したことに応じて、当該UE100の識別子を含むPagingメッセージを送信する。これにより、TAに含まれる各gNB200(又は各セル)からは一斉にページングメッセージが送信される。
 一方、RANページングは、RRCインアクティブ状態のUE100に対して行われる。例えば、UE100宛ての下りデータなどを受信したgNB200は、RANベース通知エリア(RNA:RAN-based Notification Area)内の他のgNB(又は他のセル)へ、RANページングメッセージを送信する。各gNB200(又は各セル)は、当該UE100の識別子を含むPagingメッセージを送信する。これにより、RNAに含まれる各gNB200(又は各セル)から一斉にページングメッセージが送信される。
 RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態のUE100は、消費電力を抑えるため間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)を使用できる。当該UE100は、DRXサイクルごとに1回のページング機会(PO:Paging Occasion)においてページングチャネルを監視する。
 RRCアイドル状態のUE100は、CNページングによるページングチャネルを監視する。CNページングにおいて、UE100は、システム情報(SIB:System Information Block)で報知されたデフォルトサイクルと、NASメッセージで設定されたUE100固有のサイクルとのうち短いサイクル(DRXサイクル)を使用して、ページングチャネルを監視する。
 一方、RRCインアクティブ状態のUE100は、RANページングによるページングチャネルを監視する。RANページングにおいて、UE100は、SIBで送信されたデフォルトサイクルと、NASメッセージで設定されたUE100固有のサイクルと、RRCメッセージで設定されたUE100固有のサイクルとのうち、最も短いサイクル(DRXサイクル)を使用する。
 ただし、CNページングにおけるページング機会(PO)も、RANページングにおけるページング機会(PO)も、どちらも同じUEIDに基づいているため、重複する。
 RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にあるUE100は、ページングチャネルを利用してページングメッセージを受信すると、自身宛てに着信などがあったことを把握する。そして、RRCアイドル状態のUE100は、サービングセルに対してRRC接続確立(RRC connection establishment)プロシージャを実行する。また、RRCインアクティブ状態のUE100は、サービングセル(又はRNA内の隣接セル)に対してRRC復旧(RRC resume)プロシージャを実行する。これにより、UE100は、ネットワークへ接続することができ、RRCコネクティッド状態へ移行して、ネットワークとの間でメッセージ(RRCメッセージなど)を交換できる。
(第1実施形態に係る通信制御方法)
 ページングメッセージにスライスが紐づけられている場合を仮定する。現在の3GPPの仕様では、UE100は、ページングメッセージに紐づけられたスライスを把握することはできない。UE100が、ページングメッセージを受信したことを契機に、サービングセルに対してRRC接続確立プロシージャを実行した場合を仮定する。この場合、UE100は、サービングセルへのRRC接続は可能であるものの、サービングセルが当該スライスをサポートしていないと、当該スライスに対応するサービスの提供をサービングセルから受けることはできない。この場合、UE100は、他のサービスの提供を受けるため、隣接セルへハンドオーバすることになる。このように、サービングセルは、UE100にとって必ずしも適切なセルとは言えない場合がある。
 そこで、第1実施形態では、UE100が適切なセルへ接続できるようにすることを目的としている。
 そのため、第1実施形態では、基地局(例えばgNB200)が、ネットワークスライスが紐づけられた第1ページングメッセージを、ユーザ装置(例えばUE100)へ送信する。
 このように、ページングメッセージにスライスが紐づけられているため、当該ページングメッセージを受信したUE100は、ページング用のスライスを把握できる。例えば、UE100では、サービングセルが当該スライスをサポートしてるか否かを把握することができれば、サービングセルに対してRRC接続確立プロシージャを行ったり、隣接セルへ接続するためスライス固有セル再選択プロシージャを行ったりすることも可能となる。よって、UE100は、適切なセルへ接続することが可能となる。
(第1実施形態に係る動作例)
 図12は、第1実施形態に係る動作例を表す図である。図12はCNページングにおける動作例を表している。
 図12に示すように、ステップS110において、UE100は、RRCアイドル状態となっている。
 ステップS111において、CN20は、スライスが紐づけられたPAGINGメッセージ(例えば第2ページングメッセージ)をgNB200へ送信する。例えば、コアネットワーク装置(例えば、AMF300など)が、スライス情報を含むPAGINGメッセージをgNB200へ送信する。スライス情報は、PAGINGメッセージに紐づくスライスを表す。CN20は、スライス情報を含むPAGINGメッセージを送信することで、当該スライス情報により表されたスライスに紐づけられたPAGINGメッセージを送信している。なお、PAGINGメッセージはNGメッセージの一例である。
 ここで、スライス情報には、1つのスライスに関する情報が含まれてもよい。当該スライス情報には、複数のスライスに関する情報が含まれてもよい。スライス情報に、複数のスライスに関する情報が含まれる場合、複数のスライスに関する情報がリスト形式で表されてもよい。又は、スライス情報自体は1つのスライスに関する情報が含まれ、複数のスライス情報がPAGINGメッセージに含まれてもよい。
 スライス情報は、単一スライスアシスト情報(S-NSSAI)(又はスライス番号)により表されてもよい。又は、スライス情報は、スライスアシスト情報(NSSAI)により表されてもよい。又は、スライス情報は、スライスグループ番号(NSAG:Network Slice AS Group)により表されてもよい。NSAGは、1又は複数のS-NSSAIを含む。NSAGは、RAN(すなわち、gNB200)により構成され、AMF300を介してUE100へ提供される。
 又は、スライス情報は、許可NSSAI(Allowed NSSAI)により表されてもよい。許可NSSAIは、CN20によって割り当てられ、最大8個のS-NSSAIを含めることが可能である。又は、スライス情報は、構成NSSAI(Configured NSSAI)により表されてもよい。構成NSSAIは、1又は複数のPLMN(Public Land Mobile Network)において有効なNSSAIであり、最大16個のS-NSSAIを含めることが可能である。NSAGは、構成NSSAIの中から設定されてもよい。
 ステップS112において、gNB200は、CN20からPAGINGメッセージ(ステップS111)を受信したことに応じて、スライスが紐づけられたPagingメッセージ(例えば第1ページングメッセージ)をUE100へ送信する。例えば、gNB200は、スライス情報を含むPagingメッセージを送信する。スライス情報は、Pagingメッセージに紐づくスライスを表す。スライス情報は、gNB200がCN20から受信したスライス情報と同一でもよい。gNB200は、スライス情報を含むPagingメッセージを送信することで、スライスが紐づいたPagingメッセージを送信している。
 Pagingメッセージには、UE100のUE識別子(ue-Identity)が含まれる。gNB200は、Pagingメッセージに含まれるスライス情報と、当該Pagingメッセージに含まれるUE識別子とを紐づけてもよい。Pagingメッセージに複数のスライス情報が含まれる場合、複数のスライス情報がリスト形式で表されてもよい。また、Pagingメッセージに含まれるUE識別子も複数含まれてもよい。スライス情報とUE識別子とがともにPagingメッセージに複数含まれる場合、複数のスライス情報の各エントリ(すなわち、各スライス情報)と、複数のUE識別子の各エントリ(すなわち、各UE識別子)とが対応関係となっていてもよい。もしくは、スライス情報毎に、対応するUE識別子がリスト化されてもよい。
 ステップS113において、UE100は、Pagingメッセージを受信すると、Pagingメッセージにスライス情報が含まれているか否かを確認する。
 第1に、Pagingメッセージにスライス情報が含まれている場合、UE100のASは、当該スライス情報をUE100のNASへ通知してもよい。UE100のNASは、スライス優先度を管理する。そのため、UE100のASは、Pagingメッセージに含まれるスライス情報をUE100のNASへ通知することで、UE100のNASは、Pagingメッセージを受信したことに応じて、スライス情報により表されたスライスのスライス優先度を更新してもよい。スライス優先度の更新は所定処理の一例である。UE100のNASは、当該スライスのスライス優先度を閾値以上上げることでスライス優先度を更新してもよい。当該NASは、当該スライスのスライス優先度を最高優先度(すなわち、所望スライス(Intended slice))に更新してもよい。UE100のNASは、更新後のスライス優先度をUE100のASへ通知してもよい。例えば、UE100のNASは、スライス優先度を更新したことを示す情報を含むNASメッセージをAMF300へ送信してもよい。なお、CN20は、ページングが行われる前に、ページング対象のスライスの優先度を変更すること(又はページング対象のスライスの優先順位を変更すること)を示す情報を含むNASメッセージをUE100のNASへ送信してもよい。UE100のNASは、当該情報に従って、スライス優先度を更新(又はスライスの優先順位を変更)してもよい。
 第2に、Pagingメッセージにスライス情報が含まれている場合、UE100は、Pagingメッセージを受信したことに応じて、スライス固有セル再選択プロシージャを実行してもよい。UE100は、スライス情報に含まれるスライスを最高スライス優先度(すなわち、所望スライス(Intended slice))として、スライス固有セル再選択プロシージャを実行してもよい。スライス固有セル再選択プロシージャは所定処理の一例である。
 第3に、Pagingメッセージにスライス情報が含まれている場合、UE100は、Pagingメッセージを受信したことに応じて、スライス固有ランダムアクセス(slice-specific RACH(Random Access Channel))プロシージャを実行してもよい。スライス固有ランダムアクセスプロシージャは、スライス毎に異なるPRACH(Physical Random Access Channel)リソースを用いて行われるランダムアクセスプロシージャである。スライス固有ランダムアクセスプロシージャは所定処理の一例である。UE100は、スライス情報に紐づいたPRACHリソースを選択して、スライス固有ランダムアクセスプロシージャを実行してもよい。なお、UE100は、スライス情報に紐づいたPRACHリソースを選択できなかった場合、スライス情報に紐づいたPRACHリソースがネットワークから提供されていない、すなわち、Pagingメッセージを送信したサービングセルがスライス情報に含まれるスライスをサポートしていないセルと判定してもよい。この場合、UE100は、スライス固有セル再選択プロシージャを実行してもよい。
 ステップS114において、UE100は、RRC接続確立プロシージャを実行する。
 ステップS115において、UE100は、gNB200に接続して、RRCコネクティッド状態へ移行する。なお、UE100が接続したセルがスライス情報に含まれるスライスに対応していない場合、UE100は、RRC接続後、隣接セルへハンドオーバ処理を行ってもよい。
 ステップS116において、UE100は、Pagingメッセージに含まれるスライス情報に含まれるセルに対してPDUセッション確立(PDU Session Establishment)プロシージャを実行する。
(第1実施形態に係る他の例)
 第1実施形態では、CNページングの例について説明したが、これに限定されない。例えば、第1実施形態では、RANページングについても適用可能である。この場合、UE100は、RRCアイドル状態(ステップS110)に代えて、RRCインアクティブ状態となる。また、この場合、CN20は、PAGINGメッセージを送信(ステップS111)することはない。gNB200は、Pagingメッセージの送信契機(UE100宛ての下りデータをgNB200が受信した場合、又はUE100宛ての制御情報をgNB200が受信した場合)において、スライス情報に紐づけられたPagingメッセージを送信する(ステップS112)。そして、UE100は、スライス情報を確認し(ステップS113)、RRC復旧処理をgNB200に対して実行する。
 なお、RANページングの際に、UE100は、サービングセル(gNB200)ではなく、RNA内の他のgNBにより制御されたセル(又は隣接セル)へRRC復旧プロシージャを行う場合がある。この場合、UE100が最後に接続したgNB200から当該他のgNBへ、XnメッセージであるRANページング(RAN Paging)メッセージが送信される。UE100が最後に接続したgNB200では、UE100宛てのDLデータ(のベアラ)に紐づけたスライス情報を、Xnメッセージに含めて、当該他のgNB200へ送信する。そして、RANページングメッセージを受信した当該他のgNBは、スライス情報が紐づけられたPagingメッセージを、UE100へ送信する(ステップS112)。
 なお、RANページングにおいて用いられるPagingメッセージには、UE識別子として、例えば、I-RNTI(Inactive-RNTI)が用いられる。
 また、第1実施形態では、gNB200が、スライス情報を含むPagingメッセージを送信する例について説明したがこれに限定されない。例えば、gNB200は、スライス情報を含むPagingメッセージを送信することに代えて、スライス情報により表されたスライスをサポートする周波数を含むPagingメッセージをUE100へ送信してもよい。当該周波数がPagingメッセージに含まれることで、スライス情報がPagingメッセージに紐づけられてもよい。この場合、UE100は、Pagingメッセージに含まれる周波数について、その周波数優先度(例えば図10)を閾値以上上げて(又は最高優先度にして)、スライス固有セル再選択プロシージャを実行してもよい。
 更に、第1実施形態では、スライス情報がPagingメッセージに含まれる例について説明したがこれに限定されない。例えば、スライス情報がPagingメッセージに含まれなくてもよい。この場合、ページング機会(PO)とスライスとの紐付けを表す情報がシステム情報(SIB)などで送信されてもよい。そして、UE100では、あるページング機会(PO)においてページングメッセージを受信した場合、当該紐付けを表す情報に基づいて、当該ページング機会(PO)に紐づけられたスライスを確認するようにしてもよい。Pagingメッセージが送信される(又はPagingメッセージを受信する)ページング機会(PO)により、当該ページング機会(PO)に紐づけられたスライスが確認される。そのため、この場合も、当該Pagingメッセージにスライス情報が紐づけられていると考えることも可能である。
 [第2実施形態]
 次に、第2実施形態について説明する。第2実施形態の説明では、第1実施形態との相違点を中心に説明する。
 第2実施形態では、UE100が、スライスが紐づけられたPagingメッセージを受信した後に行う処理を指定した情報をPagingメッセージに含ませる例である。具体的には、基地局(例えば、gNB200)が、ユーザ装置(例えば、UE100)において第1ページングメッセージ(例えば、スライス情報が紐づけられたPagingメッセージ)を受信した後、最初に実行する処理を指定した指定処理情報を含む第1ページングメッセージをユーザ装置へ送信する。
 これにより、Pagingメッセージを受信したUE100は、指定処理情報に含まれる情報に従って、処理を実行することができる。そのため、ネットワーク側は、UE100に対して、Pagingメッセージ受信後の処理を事前に設定することが可能となる。UE100は、指定処理情報に従って処理を実行することで、適切なセルへ接続することが可能となる。
 なお、上述したように、UE100が、スライスが紐づけられたPagingメッセージを受信した後、UE100が最初に行う処理を指定した情報を「指定処理情報」と称する場合がある。
(第2実施形態に係る動作例)
 次に、第2実施形態に係る動作例について説明する。
 図13は、第2実施形態に係る動作例を表す図である。図13は、CNページングの例を表している。
 図13に示すように、ステップS120において、UE100は、RRCアイドル状態になっている。
 図13に示すように、ステップS121において、CN20は、指定処理情報を含むPAGINGメッセージをgNB200へ送信する。例えば、CN20に含まれるコアネットワーク装置(例えば、AMF300など)が、指定処理情報を含むPAGINGメッセージをgNB200へ送信する。第1実施形態と同様に、PAGINGメッセージは、スライス情報を含む。
 指定処理情報により指定される処理は、スライス固有セル再選択プロシージャ及びRRC接続確立(RRC connection establishment)プロシージャのいずれかでもよい。指定処理情報により指定される処理がスライス固有セル再選択プロシージャである場合、当該処理は、UE100においてPagingメッセージ受信後、スライス固有セル再選択プロシージャを最初に実行することを表している。また、指定処理情報により指定される処理がRRC接続確立プロシージャである場合、当該処理は、UE100において、Pagingメッセージ受信後、RRC接続確立プロシージャを最初に実行することを表している。
 ステップS122において、gNB200は、PAGINGメッセージ(ステップS121)を受信したことに応じて、指定処理情報を含むPagingメッセージをUE100へ送信する。第1実施形態と同様に、Pagingメッセージにはスライス情報が含まれる。
 ステップS123において、UE100は、スライス情報と指定処理情報とを確認する。
 ステップS124において、UE100は、指定処理情報により指定された処理を実行する。
 第1に、指定処理情報により指定された処理がスライス固有セル再選択プロシージャである場合、UE100は、スライス情報に含まれるスライスを最高優先度のセル(すなわち、所望スライス(Intended slice))として、スライス固有セル再選択プロシージャを行ってもよい。その後、UE100は、再選択後のセルに対してRRC接続確立プロシージャを実行する。
 第2に、指定処理情報により指定された処理がRRC接続確立プロシージャである場合、第1実施形態と同様に、サービングセルに対してRRC接続確立プロシージャを実行(ステップS114)する。
(第2実施形態の他の例)
 第2実施形態では、指定処理情報によって処理が指定される例について説明した。例えば、指定処理情報に代えて、UE100においてPagingメッセージ受信後の処理が仕様上で規定(又はUE100においてハードコーディング)されてもよい。すなわち、Pagingメッセージ受信後の処理として、UE100においてスライス固有セル再選択プロシージャを最初に行うのか、又はRRC接続確立プロシージャを最初に行うのかが、仕様上規定されてもよい。
 また、第2実施形態では、指定処理情報によって指定した処理が、gNB200により指定される例について説明したがこれに限定されない。例えば、UE100が、指定された処理の中から選択できるようにしてもよい。この場合、CN20は、指定処理情報として、スライス固有セル再選択プロシージャ及びRRC接続確立プロシージャの双方を含むPAGINGメッセージをgNB200へ送信する(ステップS121)。また、gNB200も、指定処理情報として、スライス固有セル再選択プロシージャ及びRRC接続確立プロシージャの双方を含むPagingメッセージをUE100へ送信する(ステップS122)。UE100は、Pagingメッセージ受信後の最初の処理として、スライス固有セル再選択プロシージャ及びRRC接続確立プロシージャのいずれかを選択して実行する(ステップS124)。
 更に、第2実施形態の他の例として、Pagingメッセージ受信後の最初の処理が予めUE100に設定されてもよい。例えば、UE100がRRCアイドル状態となる前のネットワークとの接続時において、AMF300からUE100に対してNASメッセージにより当該処理が指定されてもよい。NASメッセージには、指定処理情報が含まれる。UE100は、スライス情報を含むPagingメッセージを受信(ステップS122)した後、NASメッセージに含まれる指定処理情報により指定された処理を実行する。
 更に、第2実施形態では、CNページングの例について説明したが、第1実施形態と同様にRANページングについても実施可能である。この場合、UE100は、RRCアイドル状態(ステップS110)に代えて、RRCインアクティブ状態となる。また、gNB200は、Pagingメッセージの送信契機になると、指定処理情報を含むPagingメッセージをUE100へ送信する(ステップS122)。この場合、指定処理情報は、スライス固有セル再選択プロシージャ及びRRC復旧プロシージャのいずれかでもよい。このように、第2実施形態においても、第1実施形態で説明した他の例を適用することが可能である。
 [第3実施形態]
 次に、第3実施形態について説明する。第3実施形態の説明も、第1実施形態との相違点を中心に説明する。
 第3実施形態では、スライスが紐づけられたPagingメッセージは、どのセルまでサポートされているのか、或いはスライスが紐づけられたPagingメッセージは、どの領域まで適用されるのかを示す情報が送信される例について説明する。具体的には、基地局(例えば、gNB200)が、スライスサポート情報を含む第1ページングメッセージ(例えば、スライスが紐づけられたPagingメッセージ)をユーザ装置(例えば、UE100)へ送信する。ここで、スライスサポート情報は、スライスをサポートする領域を表す情報を含む。
 セルから報知されるSIB16には、隣接セルがサポートするスライスのリスト(list of allow-listed neighboring cells for slicing)が含まれる。そのため、UE100は、SIB16を受信して初めて、隣接セルにおいてどのようなスライスをサポートしているのかを把握できる。
 しかし、UE100では、SIB16を受信するまで、隣接セルにおいてどのようなスライスがサポートされているのかを把握することができない。
 そこで、第3実施形態では、スライスサポート情報を当該Pagingメッセージに含めて送信する例について説明する。
 これにより、例えば、UE100は、SIB16を受信することなく、Pagingメッセージを受信したときに、Pagingメッセージに紐づけられたスライスがどの領域(例えば隣接セル)までサポートされているのかを把握できる。UE100は、その結果に応じて、スライス固有セル再選択プロシージャを実行したり、サービングセルに対してRRC接続確立プロシージャを実行したりするなど、適切なセルへの接続が可能となる。
 ここで、スライスサポート情報には、スライスをサポートする領域を表す情報が含まれる。具体的には、スライスサポート情報には、当該スライスをサポートするセルのセルID(又はPCI)が含まれてもよい。当該セルIDはリスト形式でもよい。当該リスト形式として、例えば、PCIリストがある。或いは、スライスサポート情報には、当該スライスを一様にサポートするトラッキングエリア(TA)の識別情報(TAI:Tracking Area Identity)が含まれてもよい。或いは、スライスサポート情報には、当該スライスを一様にサポートする登録エリア(RA:Registration Area)の識別情報(例えば、TAIリスト)が含まれてもよい。或いは、スライスサポート情報には、当該スライスを一様にサポートするPLMNの識別情報(PLMN ID)が含まれてもよい。
(第3実施形態に係る動作例)
 次に、第3実施形態に係る動作例について説明する。
 図14は、第3実施形態に係る動作例を表す図である。図14も、CNページングの例を表している。
 図14に示すように、ステップS130において、UE100はRRCアイドル状態となっている。
 ステップS131において、gNB200は、自セルについてのスライスサポート情報をCN20へ送信する。例えば、gNB200は、セル#1がサポートするスライス#1と、セル#2がサポートするスライス#2とを含むスライスサポート情報を、NGメッセージに含めてコアネットワーク装置(例えば、AMF300)へ送信する。
 コアネットワーク装置は、他のgNBからも当該他のgNBにおけるセルでサポートするスライスサポート情報も受信する。そのため、コアネットワーク装置では、スライス#1がどのセル(gNB200のセル#1及び他のgNBのセル#3など)でサポートされ、スライス#2がどのセル(gNB200のセル#2及び他のgNBのセル#4など)でサポートされているかを把握することが可能である。更に、コアネットワーク装置では、スライス#1がTAにおいて一様にサポートされていること、又は、スライス#1がRAにおいて一様にサポートされていること、なども把握できる。このように、コアネットワーク装置は、各スライスがどの領域で一様にサポートされているかを把握することができる。
 ステップS132において、CN20は、スライス情報及びスライスサポート情報を含むPAGINGメッセージ(例えば第2ページングメッセージ)をgNB200へ送信する。例えば、コアネットワーク装置は、PAGINGメッセージに紐づけられたスライスと、当該スライスがサポートされている領域とを、夫々スライス情報及びスライスサポート情報として、gNB200へ送信する。
 ステップS133において、gNB200は、PAGINGメッセージを受信(ステップS132)したことに応じて、スライス情報及びスライスサポート情報を含むPagingメッセージ(例えば第1ページングメッセージ)をUE100へ送信する。
 ステップS134において、UE100は、Pagingメッセージに含まれるスライス情報を確認する。
 ステップS135において、UE100は、Pagingメッセージに含まれるスライスサポート情報を確認する。
 UE100は、当該スライス情報により表されたスライスがサービングセルにおいてサポートされていることを、当該スライスサポート情報により確認して、サービングセルに対して、第1実施形態と同様に、RRC接続確立プロシージャ(ステップS114)を行ってもよい。又は、UE100は、当該スライス情報により表されたスライスがサービングセルにおいてサポートされていないことを、当該スライスサポート情報により確認して、スライス固有セル再選択プロシージャを実行してもよい。
(第3実施形態の他の例)
 第3実施形態では、CNページングの例について説明したが、第1実施形態と同様に、RANページングについても実施可能である。この場合、UE100は、RRCアイドル状態(ステップS130)に代えて、RRCインアクティブ状態となる。また、この場合、RRC接続確立プロシージャ(ステップS114)に代えて、RRC復旧プロシージャが実行される。更に、gNB200は、Pagingメッセージの送信契機が発生すると、スライスサポート情報を含むPagingメッセージをUE100へ送信する(ステップS133)。このように、第3実施形態においても、第1実施形態で説明した他の例を適用することが可能である。
[その他の実施形態]
 UE100又はgNB200が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROM又はDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。また、UE100又はgNB200が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100又はgNB200の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC:System on a chip)として構成してもよい。
 本開示で使用されている「に基づいて(based on)」、「に応じて(depending on)」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」、「のみに応じて」を意味しない。「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」及び「に少なくとも部分的に基づいて」の両方を意味する。同様に、「に応じて」という記載は、「のみに応じて」及び「に少なくとも部分的に応じて」の両方を意味する。また、「含む(include)」、及び「備える(comprise)」の用語は、列挙する項目のみを含むことを意味せず、列挙する項目のみを含んでもよいし、列挙する項目に加えてさらなる項目を含んでもよいことを意味する。また、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。さらに、本開示で使用されている「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。本開示において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 以上、図面を参照して一実施形態について詳しく説明したが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。また、矛盾しない範囲で、各実施形態、各動作、各処理、及び各ステップの全部又は一部を組み合わせることも可能である。
 本願は、日本国特許出願第2022-119404号(2022年7月27日出願)の優先権を主張し、その内容の全てが本願明細書に組み込まれている。
 (付記)
 (付記1)
 移動通信システムにおける通信制御方法であって、
 基地局が、ネットワークスライスが紐づけられた第1ページングメッセージを、ユーザ装置へ送信するステップ、を有する
 通信制御方法。
 (付記2)
 コアネットワーク装置が、前記ネットワークスライスが紐づけられた第2ページングメッセージを前記基地局へ送信するステップ、を更に有し、
 前記ユーザ装置へ送信するステップは、前記基地局が、前記第2ページングメッセージを受信したことに応じて前記第1ページングメッセージを前記ユーザ装置送信するステップを含む、
 付記1記載の通信制御方法。
 (付記3)
 前記ユーザ装置が、前記第1ページングメッセージを受信したことに応じて、所定の処理を行うステップを更に有し、
 前記所定の処理は、前記ネットワークスライスのスライス優先度の更新、スライス固有セル再選択プロシージャ、及びスライス固有ランダムアクセスプロシージャのいずれかである
 付記1又は付記2記載の通信制御方法。
 (付記4)
 前記ユーザ装置へ送信するステップは、前記基地局が、前記ネットワークスライスを表すスライス情報を含む前記第1ページングメッセージを前記ユーザ装置へ送信するステップを含む、
 付記1乃至付記3のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記5)
 前記基地局へ送信するステップは、前記コアネットワーク装置が、前記ネットワークスライスを表すスライス情報を含む前記第2ページングメッセージを前記基地局へ送信するステップを含み、
 前記ユーザ装置へ送信するステップは、前記基地局が、前記第2ページングメッセージを受信したことに応じて前記スライス情報を含む前記第1ページングメッセージを前記ユーザ装置へ送信するステップを含む、
 付記1乃至付記4のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記6)
 前記ユーザ装置へ送信するステップは、前記基地局が、前記ユーザ装置において前記第1ページングメッセージを受信した後、最初に実行する処理を指定した指定処理情報を含む前記第1ページングメッセージを前記ユーザ装置へ送信するステップを含む
 付記1乃至付記5のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記7)
 前記基地局へ送信するステップは、前記コアネットワーク装置が、前記ユーザ装置において前記第1ページングメッセージを受信したことに応じて実行する処理を指定した指定処理情報を含む前記第2ページングメッセージを前記基地局へ送信するステップを含み、
 前記ユーザ装置へ送信するステップは、前記基地局が、前記第2ページングメッセージを受信したことに応じて前記指定処理情報を含む前記第1ページングメッセージを前記ユーザ装置へ送信するステップを含む、
 付記1乃至付記6のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記8)
 前記指定処理情報に含まれる前記処理は、
  スライス固有セル再選択プロシージャ及びRRC接続確立プロシージャのいずれかである、又は
  前記スライス固有セル再選択プロシージャ及びRRC復旧プロシージャのいずれかである
 付記1乃至付記7のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記9)
 前記ユーザ装置へ送信するステップは、前記基地局が、スライスサポート情報を含む前記第1ページングメッセージを前記ユーザ装置へ送信するステップを含み、
 前記スライスサポート情報は、前記ネットワークスライスをサポートする領域を表す情報を含む
 付記1乃至付記8のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記10)
 前記基地局へ送信するステップは、前記コアネットワーク装置が、前記スライスサポート情報を含む前記第2ページングメッセージを前記基地局へ送信するステップを含み、
 前記ユーザ装置へ送信するステップは、前記基地局が、前記第2ページングメッセージを受信したことに応じて前記スライスサポート情報を含む前記第1ページングメッセージを前記ユーザ装置へ送信するステップを含む
 付記1乃至付記9のいずれかに記載の通信制御方法。
1     :移動通信システム          
20   :CN
100 :UE                      
110 :受信部
120 :送信部                    
130 :制御部
200 :gNB                    
210 :送信部
220 :受信部                    
230 :制御部
300 :AMF

Claims (10)

  1.  移動通信システムにおける通信制御方法であって、
     基地局が、ネットワークスライスが紐づけられた第1ページングメッセージを、ユーザ装置へ送信すること、を有する
     通信制御方法。
  2.  コアネットワーク装置が、前記ネットワークスライスが紐づけられた第2ページングメッセージを前記基地局へ送信すること、を更に有し、
     前記ユーザ装置へ送信することは、前記基地局が、前記第2ページングメッセージを受信したことに応じて前記第1ページングメッセージを前記ユーザ装置送信することを含む、
     請求項1記載の通信制御方法。
  3.  前記ユーザ装置が、前記第1ページングメッセージを受信したことに応じて、所定の処理を行うことを更に有し、
     前記所定の処理は、前記ネットワークスライスのスライス優先度の更新、スライス固有セル再選択プロシージャ、及びスライス固有ランダムアクセスプロシージャのいずれかである
     請求項1記載の通信制御方法。
  4.  前記ユーザ装置へ送信することは、前記基地局が、前記ネットワークスライスを表すスライス情報を含む前記第1ページングメッセージを前記ユーザ装置へ送信することを含む、
     請求項1記載の通信制御方法。
  5.  前記基地局へ送信することは、前記コアネットワーク装置が、前記ネットワークスライスを表すスライス情報を含む前記第2ページングメッセージを前記基地局へ送信することを含み、
     前記ユーザ装置へ送信することは、前記基地局が、前記第2ページングメッセージを受信したことに応じて前記スライス情報を含む前記第1ページングメッセージを前記ユーザ装置へ送信することを含む、
     請求項2記載の通信制御方法。
  6.  前記ユーザ装置へ送信することは、前記基地局が、前記ユーザ装置において前記第1ページングメッセージを受信した後、最初に実行する処理を指定した指定処理情報を含む前記第1ページングメッセージを前記ユーザ装置へ送信することを含む
     請求項1記載の通信制御方法。
  7.  前記基地局へ送信することは、前記コアネットワーク装置が、前記ユーザ装置において前記第1ページングメッセージを受信したことに応じて実行する処理を指定した指定処理情報を含む前記第2ページングメッセージを前記基地局へ送信することを含み、
     前記ユーザ装置へ送信することは、前記基地局が、前記第2ページングメッセージを受信したことに応じて前記指定処理情報を含む前記第1ページングメッセージを前記ユーザ装置へ送信することを含む、
     請求項2記載の通信制御方法。
  8.  前記指定処理情報に含まれる前記処理は、
      スライス固有セル再選択プロシージャ及びRRC接続確立プロシージャのいずれかである、又は
      前記スライス固有セル再選択プロシージャ及びRRC復旧プロシージャのいずれかである
     請求項6又は請求項7に記載の通信制御方法。
  9.  前記ユーザ装置へ送信することは、前記基地局が、スライスサポート情報を含む前記第1ページングメッセージを前記ユーザ装置へ送信することを含み、
     前記スライスサポート情報は、前記ネットワークスライスをサポートする領域を表す情報を含む
     請求項1記載の通信制御方法。
  10.  前記基地局へ送信することは、コアネットワーク装置が、前記スライスサポート情報を含む第2ページングメッセージを前記基地局へ送信することを含み、
     前記ユーザ装置へ送信することは、前記基地局が、前記第2ページングメッセージを受信したことに応じて前記スライスサポート情報を含む前記第1ページングメッセージを前記ユーザ装置へ送信することを含む
     請求項9記載の通信制御方法。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2021511695A (ja) * 2018-01-12 2021-05-06 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America ページング手順のためのユーザ機器、基地局、および方法
WO2022029637A1 (en) * 2020-08-03 2022-02-10 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Paging management
WO2022083879A1 (en) * 2020-10-23 2022-04-28 Nokia Technologies Oy Prioritizing random access procedures for mobile terminated access attempts in paging message

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2021511695A (ja) * 2018-01-12 2021-05-06 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America ページング手順のためのユーザ機器、基地局、および方法
WO2022029637A1 (en) * 2020-08-03 2022-02-10 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Paging management
WO2022083879A1 (en) * 2020-10-23 2022-04-28 Nokia Technologies Oy Prioritizing random access procedures for mobile terminated access attempts in paging message

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