WO2024024740A1 - 通信制御方法 - Google Patents

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WO2024024740A1
WO2024024740A1 PCT/JP2023/027046 JP2023027046W WO2024024740A1 WO 2024024740 A1 WO2024024740 A1 WO 2024024740A1 JP 2023027046 W JP2023027046 W JP 2023027046W WO 2024024740 A1 WO2024024740 A1 WO 2024024740A1
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WO
WIPO (PCT)
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slice
frequency
priority
information
paging
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/027046
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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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Application filed by 京セラ株式会社 filed Critical 京セラ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/08Load balancing or load distribution
    • H04W28/084Load balancing or load distribution among network function virtualisation [NFV] entities; among edge computing entities, e.g. multi-access edge computing
    • 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
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • 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

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 core network device transmitting MT (Mobile Terminated) slice information representing a network slice linked to paging to the user device.
  • MT Mobile Terminated
  • 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(A) and FIG. 13(B) are diagrams illustrating an example of the relationship between slices, slice priorities, and frequency priorities.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an operation example according to the second embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an operation example according to the third embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an operation example according to the fourth embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an operation example according to the fifth embodiment.
  • the present disclosure aims to enable a user equipment to connect to a suitable 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 described as an example below, 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), 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 the service type eMBB
  • slice #2 is associated with the service type URLLC
  • slice #3 is associated with the service type 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 receives a paging message using the paging channel, it learns that there is an incoming call addressed to itself. Then, the UE 100 executes an RRC connection establishment procedure with respect to the serving cell. 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.
  • messages such as RRC messages
  • 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, it 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.
  • a network slice linked to paging may be referred to as a "MT (Mobile Terminated) slice.”
  • the MT slice may be a slice used for paging.
  • the MT slice may be a slice associated with a paging message.
  • the MT slice may be a slice that supports paging.
  • information representing a network slice corresponding to an MT slice may be referred to as "MT slice information".
  • the slice represented by the MT slice information becomes the MT slice.
  • the MT slice information associates the slice with the MT slice.
  • a core network device included in CN 20 transmits MT slice information to UE 100.
  • a core network device for example, AMF 300 transmits MT slice information representing a network slice linked to paging to a user device (for example, UE 100).
  • the UE 100 can understand the slices associated with paging by checking the MT slice information. 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 CN paging. Note that it is assumed that the UE 100 has received slice frequency information from the gNB 200 before the process in FIG. 12 is performed.
  • the slice frequency information is information indicating the correspondence between network slices, frequencies, and frequency priorities (for example, FIG. 10).
  • step S110 the UE 100 is in the RRC connected (RRC_CONNECTED) state.
  • step S111 the AMF 300 transmits a NAS message including MT slice information to the UE 100.
  • the AMF 300 may include slice priority information together with MT slice information in the NAS message and transmit it.
  • the AMF 300 may include the MT slice information in a NAS message that is separate from the NAS message that includes the slice priority information, and transmit the message.
  • the NAS of the UE 100 receives the MT slice information and the slice priority information, and outputs the MT slice information and the slice priority information to the AS of the UE 100.
  • the AS of UE 100 may store MT slice information and slice priority information in memory.
  • the AMF 300 may transmit change instruction information (for example, first change instruction information) to the UE 100 instructing to change the slice priority of the MT slice.
  • AMF 300 transmits a NAS message including change instruction information to the NAS of UE 100.
  • the AMF 300 may transmit the change instruction information together with the MT slice information in one NAS message.
  • the AMF 300 may include the change instruction information in a NAS message that is different from the NAS message that includes the MT slice information and transmit the message.
  • the NAS of the UE 100 outputs change instruction information to the AS of the UE 100.
  • the AS of UE 100 may store the change instruction information in memory.
  • the AMF 300 may transmit a bias value to be added to the slice priority of the MT slice to the UE 100.
  • the UE 100 that has received the bias value adds the bias value to the slice priority of the MT slice.
  • the bias value may be included in one NAS message and transmitted from the AMF 300 together with the MT slice information.
  • the bias value may be included in a NAS message separate from the MT slice information and transmitted from the AMF 300.
  • the bias value may be set to any value from "-7" to "+7", for example. Further, the bias value may be specified in the specifications (or the bias value may be hard-coded in the UE 100).
  • step S112 the UE 100 transitions to the RRC idle (RRC_IDLE) state.
  • step S113 the gNB 200 transmits a paging message to the UE 100.
  • the gNB 200 transmits a paging message that is an RRC message in response to receiving a paging message that is an NG message from the AMF 300.
  • step S114 the UE 100 changes the slice priority of the MT slice based on the MT slice information (step S111).
  • the UE 100 may change the slice priority of the MT slice according to the change instruction information.
  • FIG. 13(A) is a diagram showing the correspondence between slices, slice priorities, and frequency priorities. It is assumed that the UE 100 has acquired the correspondence shown in FIG. 13(A) using the slice frequency information.
  • slice priority is highest for slice #1 and lowest for slice #3.
  • frequency priority in slice #1, frequency F1 is the highest and frequency F4 is the lowest. Both slice priority and frequency priority represent examples in which the larger the number, the higher the priority.
  • the UE 100 changes the slice priority of slice #3, which is an MT slice. Specifically, the UE 100 can be changed as follows.
  • the UE 100 changes the slice priority of a slice corresponding to an MT slice so that it has a higher priority than the slice priority of a slice that is not an MT slice. good. For example, in the case of FIG. 13A, the UE 100 may change the slice priority "2" of slice #3 to be higher than the slice priority "5" of slice #2. Alternatively, the UE 100 may change the slice priority "2" of slice #3 to the highest priority (ie, desired slice (Intended slice)).
  • the UE 100 may change the slice priority by changing the slice priority of a slice corresponding to an MT slice to be the same as the slice priority of a slice that is not an MT slice. For example, in the case of FIG. 13A, the UE 100 may set the slice priority of slice #3 to "2" as "5", which is the same as the slice priority of slice #2.
  • the UE 100 may change the slice priority by changing the slice priority of a slice corresponding to an MT slice so that the priority is lower than the priority of a slice that is not an MT slice. For example, in FIG. 13A, when slice #2 is an MT slice and slice #3 is not an MT slice, the UE 100 sets the slice priority of slice #2 to "5" and the slice priority of slice #3 to "5". The slice priority of slice #2 may be changed by changing the priority to a lower priority than "2".
  • the UE 100 may change the slice priority by adding a bias value to the slice priority of the MT slice.
  • the UE 100 changes the slice priority of slice #3 by adding a bias value (for example, "7") to the slice priority of slice #3, which is an MT slice.
  • step S115 the UE 100 executes a slice-specific cell reselection procedure according to the changed slice priority order. Thereafter, the UE 100 executes an RRC Connection Establishment procedure on the reselected neighboring cell.
  • the UE 100 receives the MT slice information (step S111) before the paging message (step S113), the present invention is not limited to this.
  • the UE 100 may receive the paging message (step S113) and the MT slice information (step S111) at the same timing. Even in this case, the UE 100 can change the slice priorities of the MT slices based on the MT slice information, as in the first embodiment (step S114).
  • an MO (Mobile Originated) slice may be associated with a slice.
  • the MO slice is, for example, a slice used in the UE 100 in Mobile Initiated Connection Only (MICO) mode.
  • MICO Mobile Initiated Connection Only
  • the UE 100 in MICO mode can enter the RRC connected state and perform transmission to the network during the extended connected time without paging.
  • an MO slice is associated with the transmission.
  • the AMF 300 transmits information representing a slice corresponding to the MO slice (such information may be referred to as "MO slice information") to the UE 100. Based on the MO slice information, the UE 100 can perform uplink transmission in MICO mode using the slice linked to the MO slice, giving priority to other slices.
  • the AMF 300 may change slice priorities.
  • the AMF 300 transmits slice priority information including the changed slice priority (that is, the changed slice priority) to the UE 100 without transmitting the MT slice information (or together with the MT slice information).
  • the UE 100 performs the same processing as in the first embodiment (steps S112 to S115).
  • the slice priority order change itself may be the same as step S114.
  • RAN paging may be performed.
  • the UE 100 enters the RRC inactive (RRC_INACTIVE) state instead of the RRC idle state (step S112).
  • the UE 100 may be in the RRC inactive state before receiving the MT slice information (step S111).
  • the gNB 200 When the gNB 200 is triggered to transmit a paging message (for example, when downlink data addressed to the UE 100 is received from the UPF), the gNB 200 transmits a paging message to the UE 100 (step S113).
  • the second embodiment is an example of notifying frequencies that support MT slices.
  • information representing frequencies that support MT slices may be referred to as "MT slice support frequency information.”
  • the gNB 200 knows the frequencies that support MT slices, and can transmit MT slice support frequency information to the UE 100. Specifically, first, the base station (eg, gNB 200) transmits MT slice support frequency information indicating a frequency that supports MT slices to the user equipment (eg, UE 100).
  • the base station eg, gNB 200
  • the UE 100 can select a frequency that supports MT slices with priority over other frequencies, and execute a slice-specific cell reselection procedure. Then, the UE 100 can reselect an adjacent cell that supports MT slices from among the cells that support the frequency and connect to the cell. Therefore, the UE 100 can connect to an appropriate cell.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an operation example according to the second embodiment.
  • FIG. 14 shows an example of CN paging.
  • step S120 the UE 100 is in the RRC connected state.
  • step S121 the AMF 300 transmits MT slice information to the UE 100, similarly to the first embodiment.
  • the gNB 200 transmits MT slice support frequency information to the UE 100.
  • the gNB 200 may broadcast a system information block (SIB) including MT slice support frequency information.
  • SIB system information block
  • gNB 200 may transmit an individual message (eg, RRC release message) including MT slice support frequency information.
  • the MT slice support frequency information may be transmitted from the gNB 200 in one RRC message together with the slice frequency information.
  • the MT slice support frequency information may be transmitted while being included in an RRC message separate from the RRC message including the frequency priority.
  • the gNB 200 may transmit change instruction information (for example, second change instruction information) to the UE 100 instructing to change the frequency priority order of frequencies that support MT slices.
  • the gNB 200 transmits an RRC message (for example, an SIB or an RRC release message) including change instruction information.
  • RRC message for example, an SIB or an RRC release message
  • change instruction information may be transmitted together with MT slice support frequency information in one RRC message.
  • the gNB 200 may include change instruction information in an RRC message separate from the MT slice support frequency information and transmit it.
  • the gNB 200 may transmit to the UE 100 a bias value to be added to the frequency priority of the frequency that supports MT slices.
  • the UE 100 that has received the bias value adds the bias value to the frequency priority of the frequency that supports MT slices.
  • the bias value may be included in one RRC message together with MT slice support frequency information and transmitted from gNB 200. Alternatively, the bias value may be included in an RRC message separate from the MT slice support frequency information and transmitted from the gNB 200.
  • the frequency bias value may also be set to any value within the range from "-7" to "+7", for example.
  • the bias value may be defined in the specifications (or the bias value may be hard-coded in the UE 100).
  • step S123 the gNB 200 transitions to the RRC idle state.
  • step S124 the gNB 200 transmits a paging message to the UE 100 in response to receiving the paging message, which is an NG message, from the AMF 300.
  • the UE 100 changes the slice priority of the MT slice based on the MT slice information, and changes the frequency priority of the frequency that supports the MT slice based on the MT slice support frequency information.
  • the UE 100 may change the frequency priority order of frequencies that support MT slices according to the change instruction information.
  • the UE 100 may change both the slice priority and the frequency priority according to the change instruction information.
  • FIG. 13(B) is a diagram showing the correspondence between slices, slice priorities, and frequency priorities.
  • slice #1 is an MT slice. It is assumed that the UE 100 has acquired the relationship shown in FIG. 13(B) using slice frequency information and MT slice information.
  • the UE 100 may change the frequency priority order of frequencies that support MT slices, for example, as follows.
  • the UE 100 changes the frequency priority by changing the frequency priority of frequencies that support MT slices to be higher than the frequency priority of frequencies that support slices that are not MT slices. Good too.
  • the UE 100 sets the frequency priority (“1” and “3”) of the frequency of slice #1 (frequency A and frequency B) to the frequency of the frequency of slice #3 (frequency A). It may be set higher than the priority (“3”).
  • the UE 100 sets the frequency priorities (“1” and “3”) of the frequencies of slice #1 (frequency A and frequency B) to the highest priority (“1” and “3”) of the frequencies of slice #2 (frequency A and frequency C). It may be higher than "5").
  • the UE 100 may set the frequency priority of the frequencies of slice #1 (frequency A and frequency B) to the highest frequency priority.
  • the UE 100 changes the frequency priority by changing the frequency priority of the frequency that supports MT slices to be the same as the frequency priority of the frequency that supports slices that are not MT slices. Good too.
  • the UE 100 changes the frequency priority of the frequency of slice #1 (frequency A and frequency B) to be the same as the frequency priority of the frequency of slice #3 (frequency A). You may.
  • the UE 100 may set the same frequency priority for the same frequency (frequency A) in slice #1 and slice #3.
  • the UE 100 may give all frequencies (frequency A and frequency B) included in slice #1 the same frequency priority as the frequency (frequency A) of slice #3.
  • the UE 100 may change the frequency priority of the frequency of slice #1 (frequency A and frequency B) to be the same as the frequency priority of the frequency of slice #2 (frequency A or frequency C). . In this case as well, the UE 100 may change the frequency priority for the same frequency (frequency A) in slice #1 and slice #2 so that they are the same. Alternatively, the UE 100 sets the frequency priority of all frequencies (frequency A and frequency B) included in slice #1 to be the same as one of the frequencies (frequency A or frequency B) included in slice #2. May be changed.
  • the UE 100 changes the frequency priority by changing the frequency priority of the frequency that supports MT slices to be lower than the frequency priority of frequencies that support slices that are not MT slices.
  • the UE 100 determines the frequency priority of the frequencies (frequency A and frequency C) included in slice #2.
  • the frequency priority may be changed by changing the frequency priority to be lower than the frequency priority of the frequencies (frequency A and frequency B) included in slice #1.
  • the UE 100 sets the frequency priority of all frequencies (frequency A and frequency C) included in slice #2 to be higher than the frequency priority of any of the frequencies (frequency A or frequency B) included in slice #1. may also be lower.
  • the UE 100 sets the frequency priorities of all frequencies (frequency A and frequency C) included in slice #2 to the frequency priority of the lowest frequency among the frequencies included in slice #1 (frequency priority of frequency C). ) may be lower than that.
  • the UE 100 may change the frequency priority of the frequency that supports MT slices by adding a bias value to the frequency priority of the frequency that supports MT slices.
  • step S126 the UE 100 executes a slice-specific cell reselection procedure according to the changed slice priority and the changed frequency priority. Thereafter, the UE 100 will perform the RRC connection establishment procedure for the reselected neighboring cell.
  • the gNB 200 may change the frequency priority order.
  • the gNB 200 transmits the slice frequency information including the changed frequency priority (that is, the changed frequency priority) to the UE 100 without transmitting the MT slice support frequency information (or together with the MT slice support frequency information). You can send it to.
  • CN paging may be performed.
  • the UE 100 enters the RRC inactive (RRC_INACTIVE) state instead of the RRC idle state (step S123).
  • RRC_INACTIVE RRC inactive
  • the gNB 200 transmits a paging message to the UE 100 (step S124).
  • the third embodiment is an example in which the timing at which paging occurs is notified. Specifically, first, the core network device (for example, AMF 300) transmits timing information indicating the timing at which paging occurs to the user equipment (for example, UE 100).
  • the core network device for example, AMF 300
  • the user equipment for example, UE 100
  • the UE 100 can grasp the timing at which paging occurs. Therefore, the UE 100 can predict in advance that a paging message will be transmitted from the gNB 200 based on the paging occurrence timing. Then, when the UE 100 receives a paging message from the gNB 200, the UE 100 can prepare in advance to execute a slice-specific cell reselection procedure, such as changing the priority order of the MT slice linked to paging. This allows the UE 100 to connect to an appropriate cell.
  • a slice-specific cell reselection procedure such as changing the priority order of the MT slice linked to paging. This allows the UE 100 to connect to an appropriate cell.
  • paging or receiving a paging message may be simply referred to as "MT (Mobile Terminated)".
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an operation example according to the third embodiment. Note that FIG. 15 shows an example of CN paging.
  • step S130 the UE 100 is in the RRC connected state.
  • step S131 the AMF 300 transmits MT slice information and timing information to the UE 100. Specifically, the AMF 300 transmits a NAS message including MT slice information and timing information to the UE 100.
  • the timing information represents the timing at which paging occurs.
  • the timing information may represent the timing at which MT occurs.
  • the timing information may represent the timing at which the paging message associated with the MT slice is transmitted.
  • the MT slice information transmitted together with the timing information represents the MT slice linked to the paging targeted by the timing information.
  • the timing information may be expressed by the day of the week, date, and/or time on which the MT slice occurs (or when the MT occurs). Further, the timing information may include a location where an MT slice occurs (or a location where MT occurs). The location may be represented by a tracking area code (TAC) and/or a physical cell ID (PCI).
  • TAC tracking area code
  • PCI physical cell ID
  • step S132 the gNB 200 transmits MT slice support frequency information and timing information to the UE 100. Specifically, gNB 200 transmits an RRC message (for example, an SIB or RRC release message) including MT slice support frequency information and timing information.
  • RRC message for example, an SIB or RRC release message
  • the timing information may be the same as the timing information transmitted by the AMF 300 (step S131).
  • Step S133 and Step S134 are the same as Step S112 and Step S113 of the first embodiment, respectively.
  • step S135 the UE 100 changes the slice priority of the MT slice based on the MT slice information.
  • the UE 100 may transmit to the AMF 300 a NAS message including information indicating that the slice priority of the MT slice has been changed.
  • the UE 100 changes the frequency priority order of frequencies that support MT slices based on the MT slice support frequency information.
  • the UE 100 may change the priority order based on the timing information (step S131 and/or step S132). For example, the UE 100 may change the priority order at the timing indicated by the timing information.
  • the UE 100 may anticipate receiving the paging message (step S134) based on the timing information, and may change the priority order before receiving the paging message.
  • step S136 the UE 100 executes a slice-specific cell reselection procedure using the changed priorities.
  • the present invention is not limited to this.
  • RAN paging may be applied to the third embodiment as well.
  • the RRC inactive state may be set instead of the RRC idle state.
  • the network notifies the UE 100 of MT slice information and timing information.
  • the fourth embodiment is an example in which the UE 100 notifies the network of MT slice information and timing information.
  • the application layer of the UE 100 may periodically transmit data.
  • the UE Before entering the RRC idle state, the UE transmits a slice associated with paging (that is, an MT slice) and the paging occurrence timing to the network.
  • the network can generate an MT slice at the timing, and the gNB 200 can transmit a paging message at the timing.
  • the UE 100 changes the priority of the MT slice and performs a slice-specific cell reselection procedure when receiving the Paging message, thereby establishing a connection to an adjacent cell that supports MT slices, as in the first embodiment. It becomes possible. Therefore, the UE 100 can connect to an appropriate cell.
  • the UE 100 transmits MT slice information and timing information to the network.
  • a user device e.g., UE 100 transmits MT slice information representing a network slice associated with paging and timing information representing the timing at which paging occurs to a core network device (e.g., AMF300).
  • the user equipment transmits MT slice support frequency information representing frequencies that support network slices and timing information to the base station (eg, gNB 200).
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an operation example according to the fourth embodiment.
  • FIG. 16 also shows an example of CN paging.
  • step S140 the UE 100 is in the RRC connected state.
  • step S141 the UE 100 transmits MT slice information and timing information to the AMF 300.
  • the NAS of the UE 100 transmits a NAS message including MT slice information and timing information to the AMF 300.
  • the timing information is, for example, the same as in the third embodiment.
  • step S142 the UE 100 transmits MT slice support frequency information and timing information to the gNB 200.
  • the AS of UE 100 transmits an RRC message including MT slice support frequency information and timing information to gNB 200.
  • the timing information is also the same as, for example, the timing information transmitted in step S141.
  • step S143 the UE 100 transmits slice priority change request information indicating that the slice priority of the MT slice is requested (or requested) to be changed to the AMF 300.
  • the NAS of the UE 100 transmits a NAS message including slice priority change request information to the AMF 300.
  • step S144 in response to receiving the slice priority change request information, the AMF 300 transmits slice priority change information indicating changing the slice priority of the MT slice to the UE 100. Specifically, the AMF 300 transmits a NAS message including slice priority change information to the NAS of the UE 100. By receiving the slice priority change information, the UE 100 may be able to change the slice priority of the MT slice, similarly to the first embodiment.
  • step S145 the UE 100 transmits to the gNB 200 slice frequency priority change request information indicating a request (or request) to change the frequency priority of a frequency that supports MT slices.
  • the AS of the UE 100 transmits an RRC message including slice frequency priority change request information to the gNB 200.
  • step S146 in response to receiving the slice frequency priority change request information, the gNB 200 transmits slice frequency priority change information indicating a change in the frequency priority of frequencies that support MT slices to the UE 100. Specifically, the gNB 200 transmits an RRC message including slice frequency priority change information to the AS of the UE 100.
  • step S147 the UE 100 changes the priority order.
  • the UE 100 may change the slice priority of the MT slice in response to receiving the slice priority change information (step S144). Furthermore, the UE 100 may change the priority order of frequencies that support MT slices in response to receiving the slice frequency priority change information (step S146).
  • Step S150 and Step S151 are the same as Step S112 and Step S113 in the first embodiment.
  • step S152 a slice-specific cell reselection procedure is performed according to the changed slice priority and the changed frequency priority.
  • the UE 100 requests the network to change the priority order (steps S143 to S146).
  • the UE 100 may change the priority order (step S147) without requesting the network for the priority order.
  • the UE 100 changes the priority order (step S147) without performing steps S143 to S146, and then changes the slice priority order indicating that the slice priority order of the MT slice has been changed.
  • the completed information is sent to the AMF 300 (step S148).
  • the slice priority changed information may be transmitted while being included in the NAS message.
  • the UE 100 transmits slice frequency priority changed information indicating that the priority of frequencies that support MT slices has been changed to the gNB 200 (for example, a base station) (step S149).
  • the slice frequency priority changed information may be included in an RRC message and transmitted.
  • the UE 100 requests the network to change the priority order (steps S143 to S146), or the UE 100 notifies the network that the priority order has been changed (steps S148 and S146). step S149). This also meets the 3GPP's request to control the slice priority and frequency priority through the network.
  • RAN paging may be applied to the fourth embodiment as well, as in the first embodiment.
  • the slice priority after changing the MT slice and the frequency priority after changing the frequency that supports the MT slice are restored to their original values.
  • the user equipment for example, UE 100
  • executes a slice-specific cell reselection procedure and then returns the slice priority of the network slice (for example, MT slice) after the change to the one before the change.
  • the user equipment restores the changed frequency priority of the frequencies supporting the network slice to the pre-changed frequency priority.
  • the UE 100 can connect to a neighboring cell that supports MT slices, it may not be necessary to use MT slices after that. By returning the slice priority of the changed MT slice to the slice priority before the change, the UE 100 can execute the slice-specific cell reselection procedure without giving priority to the MT slice. Therefore, after connecting to an adjacent cell that supports MT slices, the UE 100 can properly execute the slice-specific cell reselection procedure by returning the priority order to the one before the change. Therefore, the UE 100 can connect to an appropriate cell.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an operation example according to the fifth embodiment.
  • FIG. 17 shows an operation example that supports both CN paging and RAN paging.
  • Steps S160 to S164 are the same as steps S120 to S124 of the second embodiment, respectively.
  • step S165 the UE 100 changes the slice priority of the MT slice and the frequency priority of the frequency that supports the MT slice.
  • the UE 100 stores, for example, the slice priority of the MT slice before the change and the frequency priority of the frequency that supports the MT slice before the change, in the memory.
  • the UE 100 changes each priority after storing it in the memory.
  • the UE 100 may store in memory the slice priority of the MT slice before the change and the frequency priority of the frequency that supports the MT slice before the change.
  • step S166 the UE 100 executes a slice-specific cell reselection procedure according to the changed priorities.
  • the UE 100 resets the changed priorities and returns them to their original values.
  • the UE 100 restores the slice priority order by, for example, changing the slice priority order after the change to the slice priority order before the change stored in the memory.
  • the UE 100 may restore the priority of the MT slice by changing the slice priority of the MT slice after the change to the slice priority before the change stored in the memory.
  • the UE 100 restores the frequency priority order by, for example, changing the frequency priority order after the change to the slice priority order before the change stored in the memory.
  • the UE 100 may restore the frequency priority order by changing the changed frequency priority of the frequency that supports MT slices to the pre-change frequency priority stored in the memory.
  • the priority order is reset (step S167) after the slice-specific cell reselection procedure is executed (step S166).
  • the priority reset may be performed immediately after the UE 100 performs a slice-specific cell reselection procedure (step S166) and initiates an RRC connection establishment procedure to a neighboring cell supporting the MT cell.
  • the priorities may be reset at any timing after the UE 100 starts the RRC connection establishment procedure.
  • the AMF 300 may transmit to the UE 100 a NAS message that includes information indicating whether or not the priority order is to be reset. Furthermore, the gNB 200 may transmit to the UE 100 an RRC message that includes the information indicating whether or not the priority order is to be reset.
  • the UE 100 may transmit a NAS message including information requesting priority reset to the AMF 300.
  • the AMF 300 may transmit a NAS message including information indicating that the priorities are to be reset.
  • the NAS of the UE 100 may notify the AS of the UE 100 of information requesting priority reset, and the AS of the UE 100 may transmit an RRC message including the information to the gNB 200.
  • the gNB 200 transmits an RRC message including information indicating that the priorities are to be reset to the AS of the UE 100.
  • the AS of the UE 100 notifies the NAS of the UE 100 that priority reset is permitted.
  • priority reset may be defined in the specifications (or may be set by hard coding).
  • the UE 100 may be able to select whether or not to reset the priorities.
  • 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 core network device transmitting MT (Mobile Terminated) slice information representing a network slice linked to paging to a user device.
  • MT Mobile Terminated
  • a base station transmitting a paging message to the user equipment; the user equipment changing the slice priority of the network slice based on the MT slice information;
  • the communication control method further comprising: the user equipment executing a slice-specific cell reselection procedure according to the changed slice priority.
  • the step of transmitting the MT slice information to the user equipment includes the step of the core network device transmitting first change instruction information that instructs to change the slice priority of the network slice to the user equipment.
  • the communication control method according to supplementary note 1 or supplementary note 2.
  • the base station In the step of transmitting the MT slice support frequency information to the user equipment, the base station sends second change instruction information including information instructing the base station to change the frequency priority order of the frequencies that support the network slice. , the communication control method according to any one of Supplementary Notes 1 to 5, including the step of transmitting to the user device.
  • the step of transmitting the MT slice information to the user equipment includes the step of the core network device transmitting timing information representing the timing at which the paging occurs to the user equipment. communication control method.
  • the step of transmitting the MT slice support frequency information to the user equipment includes the step of the base station transmitting timing information representing the timing at which the paging occurs to the user equipment. Communication control method described.
  • the user equipment further comprises the step of returning the frequency priority after the change of the frequency supporting the network slice to the value before the change after executing the slice-specific cell reselection procedure. Communication control method described.
  • a communication control method in a mobile communication system comprising: the user device transmitting MT slice information representing a network slice associated with paging and timing information representing the timing at which the paging occurs to a core network device;
  • a communication control method comprising: the user equipment transmitting MT slice support frequency information representing a frequency supporting the network slice and the timing information to a base station.
  • 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

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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、コアネットワーク装置が、ページングに紐づけられたネットワークスライスを表すMT(Mobile Terminated)スライス情報を、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、コアネットワーク装置が、ページングに紐づけられたネットワークスライスを表すMT(Mobile Terminated)スライス情報を、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(A)と図13(B)は、スライスとスライス優先度と周波数優先度との関係例を表す図である。 図14は、第2実施形態に係る動作例を表す図である。 図15は、第3実施形態に係る動作例を表す図である。 図16は、第4実施形態に係る動作例を表す図である。 図17は、第5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することが可能に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)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、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。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。
 第1実施形態において、ページングに紐づけられたネットワークスライスを、「MT(Mobile Terminated)スライス」と称する場合がある。MTスライスは、ページングに用いられるスライスであってもよい。或いは、MTスライスは、ページングメッセージに紐づけられたスライスであってもよい。或いは、MTスライスは、ページングに対応するスライスであってもよい。
 また、第1実施形態において、MTスライスに対応するネットワークスライスを表す情報を「MTスライス情報」と称する場合がある。MTスライス情報により表されたスライスが、MTスライスとなる。MTスライス情報により、スライスとMTスライスとが紐づけられる。
 第1実施形態において、ネットワークでは、MTスライスに対応するスライスがどのようなスライスであるのかを把握できているものとする。そして、第1実施形態では、CN20に含まれるコアネットワーク装置(例えば、AMF300)が、MTスライス情報をUE100へ送信する。
 具体的には、コアネットワーク装置(例えば、AMF300)が、ページングに紐づけられたネットワークスライスを表すMTスライス情報を、ユーザ装置(例えば、UE100)へ送信する。
 UE100は、MTスライス情報を確認することで、ページングに紐づけられたスライスを把握することができる。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)
 次に、第1実施形態に係る動作例について説明する。
 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ページングの例を表している。なお、UE100は、図12の処理が行われる前に、gNB200から、スライス周波数情報を受信しているものとする。スライス周波数情報は、上述したように、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(例えば図10)。
 図12に示すように、ステップS110において、UE100は、RRCコネクティッド(RRC_CONNECTED)状態にある。
 ステップS111において、AMF300は、MTスライス情報を含むNASメッセージをUE100へ送信する。
 第1に、AMF300は、MTスライス情報とともにスライス優先度情報をNASメッセージに含めて送信してもよい。或いは、AMF300は、スライス優先度情報を含むNASメッセージとは別のNASメッセージにMTスライス情報を含めて送信してもよい。UE100のNASは、MTスライス情報とスライス優先度情報とを受信し、MTスライス情報とスライス優先度情報とをUE100のASへ出力する。UE100のASは、MTスライス情報とスライス優先度情報とをメモリに記憶してもよい。
 第2に、AMF300は、MTスライスのスライス優先順位を変更することを指示する変更指示情報(例えば第1変更指示情報)を、UE100へ送信してもよい。AMF300は、変更指示情報を含むNASメッセージをUE100のNASへ送信する。AMF300は、変更指示情報をMTスライス情報とともに1つのNASメッセージで送信してもよい。AMF300は、MTスライス情報を含むNASメッセージとは別のNASメッセージに変更指示情報を含めて送信してもよい。UE100のNASは、変更指示情報をUE100のASへ出力する。UE100のASは、変更指示情報をメモリに記憶してもよい。
 第3に、AMF300は、MTスライスのスライス優先度に加算するバイアス値をUE100へ送信してもよい。バイアス値を受信したUE100は、MTスライスのスライス優先度に当該バイアス値を加算する。バイアス値は、MTスライス情報とともに1つのNASメッセージに含まれてAMF300から送信されてもよい。或いは、バイアス値は、MTスライス情報とは別のNASメッセージに含まれてAMF300から送信されてもよい。バイアス値は、例えば、「-7」から「+7」までのいずれかの値が設定されてもよい。また、バイアス値は仕様上規定されてもよい(又はバイアス値はUE100においてハードコーディングされてもよい)。
 ステップS112において、UE100は、RRCアイドル(RRC_IDLE)状態へ移行する。
 ステップS113において、gNB200は、ページングメッセージをUE100へ送信する。gNB200は、NGメッセージであるページングメッセージをAMF300から受信したことに応じて、RRCメッセージのページングメッセージを送信する。
 ステップS114において、UE100は、MTスライス情報(ステップS111)に基づいて、MTスライスのスライス優先順位を変更する。UE100は、変更指示情報に従って、MTスライスのスライス優先順位を変更してもよい。
 図13(A)は、スライスと、スライス優先度と、周波数優先度との対応関係を表す図である。UE100は、スライス周波数情報により、図13(A)に示す対応関係を取得しているものとする。図13(A)の例では、スライス優先度は、スライス#1が最も高く、スライス#3が最も低い。また、周波数優先度についても、スライス#1においては、周波数F1が最も高く、周波数F4が最も低くなっている。スライス優先度も周波数優先度も、数字が大きいほど優先度が高い例を表している。
 例えば、MTスライス情報では、スライス#3がMTスライスに対応するスライスであることを示していると仮定する。このようなケースにおいて、UE100は、MTスライスであるスライス#3のスライス優先順位を変更する。具体的には、UE100は、以下のように変更できる。
 第1に、UE100は、MTスライスに対応するスライスのスライス優先度を、MTスライスではないスライスのスライス優先度よりも優先順位が高くなるように変更することで、スライス優先順位を変更してもよい。例えば、図13(A)のケースでは、UE100は、スライス#3のスライス優先度「2」を、スライス#2のスライス優先度「5」よりも高くなるように変更してもよい。或いは、UE100は、スライス#3のスライス優先度「2」を、最高優先順位(すなわち、所望スライス(Intended slice))に変更してもよい。
 第2に、UE100は、MTスライスに対応するスライスのスライス優先度を、MTスライスではないスライスのスライス優先度と同じになるように変更することで、スライス優先順位を変更してもよい。例えば、図13(A)のケースでは、UE100は、スライス#3のスライス優先度「2」を、スライス#2のスライス優先度と同じ「5」としてもよい。
 第3に、UE100は、MTスライスに対応するスライスのスライス優先度を、MTスライスではないスライスの優先度より優先順位が低くなるように変更することで、スライス優先順位を変更してもよい。例えば、図13(A)においてスライス#2がMTスライスであり、スライス#3がMTスライスではない場合、UE100は、スライス#2のスライス優先度「5」を、スライス#3のスライス優先度「2」よりも低い優先度に変更することで、スライス#2のスライス優先順位を変更してもよい。
 第4に、UE100は、MTスライスのスライス優先度にバイアス値を加算することで、スライス優先順位を変更してもよい。例えば、図13(A)の例において、UE100は、MTスライスであるスライス#3のスライス優先度にバイアス値(例えば「7」)を加算して、スライス#3のスライス優先度を変更する。
 図12に戻り、ステップS115において、UE100は、変更後のスライス優先順位に従って、スライス固有セル再選択プロシージャを実行する。その後、UE100は、再選択した隣接セルに対して、RRC接続確立(RRC Connection Establishment)プロシージャを実行する。
 (第1実施形態の他の例)
 第1実施形態では、UE100が、ページングメッセージ(ステップS113)よりも前にMTスライス情報(ステップS111)を受信するものとして説明したが、これに限定されない。例えば、UE100は、ページングメッセージ(ステップS113)とMTスライス情報(ステップS111)とを同じタイミングで受信してもよい。この場合でも、UE100は、MTスライス情報に基づいて、第1実施形態と同様に、MTスライスのスライス優先順位を変更することができる(ステップS114)。
 また、第1実施形態では、MTスライスをスライスに紐づける例について説明したがこれに限定されない。例えば、MO(Mobile Originated)スライスをスライスに紐づけてもよい。MOスライスは、例えば、端末開始接続専用(MICO:Mobile Initiated Connection Only)モードのUE100において用いられるスライスである。MICOモードのUE100は、ページングを行うことなく、拡張接続時間(Extended Connected Time)の間、RRCコネクティッド状態となって、ネットワークへの送信を行うことができる。例えば、当該送信に、MOスライスが紐づけられている。AMF300は、MOスライスに対応するスライスを表す情報(このような情報を「MOスライス情報」と称する場合がある。)をUE100へ送信する。UE100は、MOスライス情報に基づいて、他のスライスより優先して、MOスライスに紐づけられたスライスを利用して、MICOモードによる上り送信を行うことができる。
 更に、第1実施形態では、UE100がスライス優先順位を変更する例について説明したが、これに限定されない。例えば、AMF300がスライス優先順位を変更してもよい。この場合、AMF300は、MTスライス情報を送信することなく(又はMTスライス情報とともに)、変更後のスライス優先順位(すなわち、変更後のスライス優先度)を含むスライス優先度情報を、UE100へ送信する。以降、UE100は、第1実施形態と同様の処理(ステップS112からステップS115)を行う。スライス優先順位の変更自体は、ステップS114と同一でもよい。
 更に、第1実施形態では、CNページングの例について説明した。例えば、第1実施形態では、RANページングが行われてもよい。この場合、UE100は、RRCアイドル状態(ステップS112)に代えて、RRCインアクティブ(RRC_INACTIVE)状態となる。ただし、UE100は、MTスライス情報を受信(ステップS111)する前に、RRCインアクティブ状態となっていてもよい。gNB200は、ページングメッセージの送信契機(例えば、UPFからUE100宛ての下りデータを受信した場合)になると、UE100へ、ページングメッセージを送信する(ステップS113)。
[第2実施形態]
 次に、第2実施形態について説明する。第2実施形態では、第1実施形態との相違点を中心にして説明する。
 第2実施形態では、MTスライスをサポートする周波数を通知する例である。以下では、MTスライスをサポートする周波数を表す情報を「MTスライスサポート周波数情報」と称する場合がある。
 gNB200は、MTスライスをサポートする周波数を把握しており、UE100に対して、MTスライスサポート周波数情報を送信できる。具体的には、第1に、基地局(例えば、gNB200)が、MTスライスをサポートする周波数を表すMTスライスサポート周波数情報をユーザ装置(例えば、UE100)へ送信する。
 これにより、例えば、UE100は、MTスライスをサポートする周波数を他の周波数よりも優先して選択して、スライス固有セル再選択プロシージャを実行することができる。そして、UE100は、当該周波数をサポートするセルの中からMTスライスをサポートする隣接セルを再選択し、当該セルに接続することが可能となる。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14は、第2実施形態に係る動作例を表す図である。図14は、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S120において、UE100は、RRCコネクティッド状態となっている。
 ステップS121において、AMF300は、第1実施形態と同様に、MTスライス情報をUE100へ送信する。
 ステップS122において、gNB200は、MTスライスサポート周波数情報をUE100へ送信する。gNB200は、MTスライスサポート周波数情報を含むシステム情報ブロック(SIB)を報知してもよい。gNB200は、MTスライスサポート周波数情報を含む個別メッセージ(例えば、RRC解放メッセージ)を送信してもよい。
 第1に、MTスライスサポート周波数情報は、スライス周波数情報とともに1つのRRCメッセージによりgNB200から送信されてもよい。或いは、MTスライスサポート周波数情報は、周波数優先度を含むRRCメッセージとは別のRRCメッセージに含まれて送信されてもよい。
 第2に、gNB200は、MTスライスをサポートする周波数の周波数優先順位を変更することを指示する変更指示情報(例えば第2変更指示情報)をUE100へ送信してもよい。gNB200は、変更指示情報を含むRRCメッセージ(例えば、SIBでもよい。RRC解放メッセージでもよい。)を送信する。gNB200は、変更指示情報をMTスライスサポート周波数情報とともに1つのRRCメッセージで送信してもよい。gNB200は、MTスライスサポート周波数情報とは別のRRCメッセージに変更指示情報を含めて送信してもよい。
 第3に、gNB200は、MTスライスをサポートする周波数の周波数優先度に加算するバイアス値をUE100へ送信してもよい。バイアス値を受信したUE100は、MTスライスをサポートする周波数の周波数優先度に対して当該バイアス値を加算する。バイアス値は、MTスライスサポート周波数情報とともに1つのRRCメッセージに含まれてgNB200から送信されてもよい。或いは、バイアス値は、MTスライスサポート周波数情報とは別のRRCメッセージに含まれてgNB200から送信されてもよい。周波数のバイアス値も、例えば、「-7」から「+7」までの範囲内のいずれかの値が設定されてもよい。バイアス値は、仕様上で規定されてもよい(又はバイアス値がUE100においてハードコーディングされてもよい)。
 ステップS123において、gNB200は、RRCアイドル状態へ移行する。
 ステップS124において、gNB200は、NGメッセージであるページングメッセージをAMF300から受信したことに応じて、ページングメッセージをUE100へ送信する。
 ステップS125において、UE100は、MTスライス情報に基づいて、MTスライスのスライス優先順位を変更するとともに、MTスライスサポート周波数情報に基づいて、MTスライスをサポートする周波数の周波数優先順位を変更する。UE100は、変更指示情報に従って、MTスライスをサポートする周波数の周波数優先順位を変更してもよい。或いは、UE100は、変更指示情報に従って、スライス優先順位も周波数優先順位も変更してもよい。
 図13(B)は、スライスと、スライス優先度と、周波数優先度との対応関係を表す図である。図13(B)の例では、スライス#1がMTスライスである。UE100は、スライス周波数情報とMTスライス情報とにより、図13(B)に示す関係を取得しているものとする。UE100は、例えば、以下のようにして、MTスライスをサポートする周波数の周波数優先順位を変更してもよい。
 第1に、UE100は、MTスライスをサポートする周波数の周波数優先度を、MTスライスではないスライスをサポートする周波数の周波数優先度よりも高くなるように変更することで、周波数優先順位を変更してもよい。図13(B)のケースでは、UE100は、スライス#1の周波数(周波数Aと周波数B)の周波数優先度(「1」と「3」)を、スライス#3の周波数(周波数A)の周波数優先度(「3」)よりも高くしてもよい。或いは、UE100は、スライス#1の周波数(周波数Aと周波数B)の周波数優先度(「1」と「3」)を、スライス#2の周波数(周波数Aと周波数C)のうち最高優先度(「5」)よりも高くしてもよい。或いは、UE100は、スライス#1の周波数(周波数Aと周波数B)の周波数優先度を最高周波数優先度にしてもよい。
 第2に、UE100は、MTスライスをサポートする周波数の周波数優先度を、MTスライスではないスライスをサポートする周波数の周波数優先度と同じになるように変更することで、周波数優先順位を変更してもよい。図13(B)のケースでは、UE100は、スライス#1の周波数(周波数Aと周波数B)の周波数優先度を、スライス#3の周波数(周波数A)の周波数優先度と同じになるように変更してもよい。この場合、UE100は、スライス#1とスライス#3とで同一の周波数(周波数A)について、周波数優先度を同じにしてもよい。UE100は、スライス#1に含まれる全ての周波数(周波数Aと周波数B)を、スライス#3の周波数(周波数A)と同一の周波数優先度としてもよい。或いは、UE100は、スライス#1の周波数(周波数Aと周波数B)の周波数優先度を、スライス#2の周波数(周波数A又は周波数C)の周波数優先度と同じになるように変更してもよい。この場合も、UE100は、スライス#1とスライス#2とにおいて同一の周波数(周波数A)について周波数優先度を同じになるように変更してもよい。或いは、UE100は、スライス#1に含まれる全ての周波数(周波数Aと周波数B)の周波数優先度を、スライス#2に含まれる周波数のいずれか(周波数A又は周波数B)と同じになるように変更してもよい。
 第3に、UE100は、MTスライスをサポートする周波数の周波数優先度を、MTスライスではないスライスをサポートする周波数の周波数優先度よりも低くなるように変更することで、周波数優先順位を変更してもよい。例えば、図13(B)において、スライス#2がMTスライスであり、スライス#1がMTスライスではない場合、UE100は、スライス#2に含まれる周波数(周波数Aと周波数C)の周波数優先度を、スライス#1に含まれる周波数(周波数Aと周波数B)の周波数優先度よりも低くなるように変更することで、周波数優先順位を変更してもよい。この場合、UE100は、スライス#2に含まれる全ての周波数(周波数Aと周波数C)の周波数優先度を、スライス#1に含まれる周波数のいずれか(周波数A又は周波数B)の周波数優先度よりも低くしてもよい。或いは、UE100は、スライス#2に含まれる全ての周波数(周波数Aと周波数C)の周波数優先度を、スライス#1に含まれる周波数のうち最も低い周波数の周波数優先度(周波数Cの周波数優先度)よりも低くしてもよい。
 第4に、UE100は、MTスライスをサポートする周波数の周波数優先度にバイアス値を加算することで、MTスライスをサポートする周波数の周波数優先順位を変更してもよい。
 なお、MTスライスのスライス優先順位の変更は、第1実施形態と同一でもよい。
 図14に戻り、ステップS126において、UE100は、変更後のスライス優先順位と、変更後の周波数優先順位とに従って、スライス固有セル再選択プロシージャを実行する。その後、UE100は、再選択後の隣接セルに対して、RRC接続確立プロシージャを実行することになる。
 (第2実施形態の他の例)
 第2実施形態では、UE100が周波数優先順位を変更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が周波数優先順位を変更してもよい。この場合、gNB200は、MTスライスサポート周波数情報を送信することなく(又はMTスライスサポート周波数情報とともに)、変更後の周波数優先順位(すなわち、変更後の周波数優先度)を含むスライス周波数情報を、UE100へ送信すればよい。
 また、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これに限定されない。例えば、第2実施形態では、RANページングが行われてもよい。この場合、UE100は、RRCアイドル状態(ステップS123)に代えて、RRCインアクティブ(RRC_INACTIVE)状態となる。また、gNB200は、ページングメッセージの送信契機(例えば、UPFからUE100宛ての下りデータを受信した場合)になると、UE100へ、ページングメッセージを送信する(ステップS124)。
[第3実施形態]
 次に、第3実施形態について説明する。第3実施形態は、第1実施形態及び第2実施形態との相違点を中心に説明する。
 第3実施形態は、ページングが発生するタイミングが通知される例である。具体的には、第1に、コアネットワーク装置(例えば、AMF300)が、ページングが発生するタイミングを表すタイミング情報をユーザ装置(例えば、UE100)へ送信する。
 これにより、例えば、UE100では、ページングが発生するタイミングを把握することができる。そのため、UE100は、ページングの発生タイミングにより、gNB200からページングメッセージが送信されることを前もって予想することができる。そして、UE100は、ページングメッセージをgNB200から受信したときに、ページングに紐づけられたMTスライスの優先順位を変更するなど、スライス固有セル再選択プロシージャを実行できる準備を前もって行うことができる。これにより、UE100は、適切なセルへ接続することが可能となる。
 なお、以下では、ページング又はページングメッセージの受信を、単に「MT(Mobile Terminated)」と称する場合がある。
(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15は、第3実施形態に係る動作例を表す図である。なお、図15はCNページングの例を表している。
 図15に示すように、ステップS130において、UE100は、RRCコネクティッド状態である。
 ステップS131において、AMF300は、MTスライス情報と、タイミング情報とを、UE100へ送信する。具体的には、AMF300は、MTスライス情報とタイミング情報とを含むNASメッセージをUE100へ送信する。
 当該タイミング情報は、ページングが発生するタイミング表す。当該タイミング情報は、MTが発生するタイミングを表してもよい。或いは、当該タイミング情報は、MTスライスに紐づいたページングメッセージが送信されるタイミングを表してもよい。当該タイミング情報とともに送信されるMTスライス情報は、当該タイミング情報の対象となるページングに紐づけられたMTスライスを表している。
 当該タイミング情報は、MTスライスが発生する(又はMTが発生する)曜日、日付、及び/又は時刻により表されてもよい。また、当該タイミング情報には、MTスライスが発生する場所(又はMTが発生する場所)が含まれてもよい。当該場所は、トラッキングエリアコード(TAC:Tracking Area Code)、及び/又は物理セルID(PCI:Physical Cell Identifier)で表されてもよい。
 ステップS132において、gNB200は、MTスライスサポート周波数情報とタイミング情報とをUE100へ送信する。具体的には、gNB200は、MTスライスサポート周波数情報とタイミング情報を含むRRCメッセージ(例えば、SIB又はRRC解放メッセージなど)を送信する。当該タイミング情報は、AMF300が送信するタイミング情報(ステップS131)と同一であってもよい。
 ステップS133及びステップS134は、第1実施形態のステップS112及びステップS113とそれぞれ同一である。
 ステップS135において、UE100は、MTスライス情報に基づいてMTスライスのスライス優先順位を変更する。このとき、UE100は、MTスライスのスライス優先順位を変更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。また、UE100は、MTスライスサポート周波数情報に基づいてMTスライスをサポートする周波数の周波数優先順位を変更する。この際、UE100は、タイミング情報(ステップS131及び/又はステップS132)に基づいて、優先順位を変更してもよい。例えば、UE100は、タイミング情報に示されたタイミングで、優先順位を変更してもよい。或いは、UE100は、タイミング情報に基づいて、ページングメッセージ(ステップS134)を受信することを予想し、当該ページングメッセージを受信する前に、優先順位を変更してもよい。
 ステップS136において、UE100は、変更後の優先順位を用いて、スライス固有セル再選択プロシージャを実行する。
 (第3実施形態の他の例)
 第3実施形態では、CNページングの例を説明したが、これに限定されない。例えば、第3実施形態についてもRANページングが適用されてもよい。この場合、ステップS133において、RRCアイドル状態に代えて、RRCインアクティブ状態とすればよい。
[第4実施形態]
 次に、第4実施形態について説明する。第4実施形態も、第1実施形態及び第2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、ネットワークがUE100へ、MTスライス情報とタイミング情報とを通知する例について説明した。第4実施形態では、UE100がネットワークへ、MTスライス情報とタイミング情報とを通知する例である。
 例えば、UE100のアプリケーションレイヤでは、周期的にデータを送信する場合がある。UEは、RRCアイドル状態となる前に、ページングに紐づけられたスライス(すなわちMTスライス)とページングの発生タイミングとをネットワークへ送信する。これにより、例えば、ネットワークは、当該タイミングでMTスライスを発生し、gNB200は、当該タイミングでページングメッセージを送信させることが可能となる。UE100は、MTスライスの優先順位を変更し、Pagingメッセージを受信したときに、スライス固有セル再選択プロシージャを行うことで、第1実施形態と同様に、MTスライスをサポートする隣接セルへの接続が可能となる。よって、UE100は、適切なセルへ接続することが可能となる。
 そこで、第4実施形態では、UE100が、MTスライス情報とタイミング情報とをネットワークへ送信する。
 具体的には、第1に、ユーザ装置(例えば、UE100)が、ページングに紐づけられたネットワークスライスを表すMTスライス情報とページングが発生するタイミングを表すタイミング情報とを、コアネットワーク装置(例えば、AMF300)へ送信する。第2に、ユーザ装置が、ネットワークスライスをサポートする周波数を表すMTスライスサポート周波数情報とタイミング情報とを、基地局(例えば、gNB200)へ送信する。
 (第4実施形態の動作例)
 図16は、第4実施形態に係る動作例を表す図である。図16も、CNページングの例を表している。
 図16に示すように、ステップS140において、UE100はRRCコネクティッド状態にある。
 ステップS141において、UE100は、MTスライス情報とタイミング情報とをAMF300へ送信する。具体的には、UE100のNASは、MTスライス情報とタイミング情報とを含むNASメッセージを、AMF300へ送信する。タイミング情報は、例えば、第3実施形態と同一である。
 ステップS142において、UE100は、MTスライスサポート周波数情報とタイミング情報とをgNB200へ送信する。具体的には、UE100のASは、MTスライスサポート周波数情報とタイミング情報とを含むRRCメッセージを、gNB200へ送信する。当該タイミング情報も、例えば、ステップS141で送信されるタイミング情報と同一である。
 ステップS143において、UE100は、MTスライスのスライス優先順位の変更を依頼(又は要求)することを表すスライス優先順位変更依頼情報をAMF300へ送信する。具体的には、UE100のNASは、スライス優先順位変更依頼情報を含むNASメッセージをAMF300へ送信する。
 ステップS144において、AMF300は、スライス優先順位変更依頼情報を受信したことに応じて、MTスライスのスライス優先順位を変更することを表すスライス優先順位変更情報を、UE100へ送信する。具体的には、AMF300は、スライス優先順位変更情報を含むNASメッセージをUE100のNASへ送信する。UE100では、スライス優先順位変更情報を受信したことで、第1実施形態と同様に、MTスライスのスライス優先順位を変更することが可能となってもよい。
 ステップS145において、UE100は、MTスライスをサポートする周波数の周波数優先順位の変更を依頼(又は要求)することを表すスライス周波数優先順位変更依頼情報をgNB200へ送信する。具体的には、UE100のASは、スライス周波数優先順位変更依頼情報を含むRRCメッセージをgNB200へ送信する。
 ステップS146において、gNB200は、スライス周波数優先順位変更依頼情報を受信したことに応じて、MTスライスをサポートする周波数の周波数優先順位の変更を表すスライス周波数優先順位変更情報をUE100へ送信する。具体的には、gNB200は、スライス周波数優先順位変更情報を含むRRCメッセージを、UE100のASへ送信する。
 ステップS147において、UE100は、優先順位を変更する。UE100は、スライス優先順位変更情報(ステップS144)を受信したことに応じてMTスライスのスライス優先順位を変更してもよい。また、UE100は、スライス周波数優先順位変更情報(ステップS146)を受信したことに応じてMTスライスをサポートする周波数の優先順位を変更してもよい。
 ステップS150及びステップS151は、第1実施形態におけるステップS112及びステップS113と同じである。
 ステップS152において、変更後のスライス優先順位と変更後の周波数優先順位とに従って、スライス固有セル再選択プロシージャを実行する。
 (第4実施形態の他の例)
 第4実施形態では、UE100がネットワークへ優先順位の変更を依頼(ステップS143からステップS146)する例について説明した。例えば、UE100は、ネットワークへ優先順位を依頼することなく、優先順位を変更(ステップS147)してもよい。この場合、図16に示すように、UE100は、ステップS143からステップS146を行うことなく、優先順位を変更した(ステップS147)後、MTスライスのスライス優先順位を変更したことを表すスライス優先順位変更済情報をAMF300へ送信する(ステップS148)。スライス優先順位変更済情報はNASメッセージに含まれて送信されてもよい。そして、UE100は、MTスライスをサポートする周波数の優先順位を変更したことを表すスライス周波数優先順位変更済情報をgNB200(例えば基地局)へ送信する(ステップS149)。スライス周波数優先順位変更済情報はRRCメッセーに含まれて送信されてもよい。
 このように、第4実施形態では、UE100がネットワークへ優先順位の変更を依頼したり(ステップS143からステップS146)、或いは、UE100がネットワークへ優先順位を変更したことを通知したり(ステップS148及びステップS149)している。これは、スライス優先順位と周波数優先順位とについて、ネットワークでコントロールしたいという3GPPの要求にも合致している。
 なお、第4実施形態においても、第1実施形態などと同様に、RANページングが適用されてもよい。
[第5実施形態]
 次に、第5実施形態について説明する。第5実施形態も、第1実施形態及び第2実施形態との相違点を中心に説明する。
 第5実施形態では、MTスライスの変更後のスライス優先順位と、MTスライスをサポートする周波数の変更後の周波数優先順位とを、元に戻す例について説明する。具体的には、第1に、ユーザ装置(例えばUE100)が、スライス固有セル再選択プロシージャを実行後、ネットワークスライス(例えばMTスライス)の変更後のスライス優先順位を変更前に戻す。第2に、ユーザ装置が、スライス固有セル再選択プロシージャを実行後、ネットワークスライスをサポートする周波数の変更後の周波数優先順位を変更前に戻す。
 UE100は、MTスライスをサポートする隣接セルに接続できれば、その後、MTスライスを用いなくてもよい場合がある。変更されたMTスライスのスライス優先順位を変更前のスライス優先順位に戻すことで、UE100では、MTスライスを優先させることなく、スライス固有セル再選択プロシージャを実行することができる。従って、UE100は、MTスライスをサポートする隣接セルへ接続後、優先順位を変更前に戻すことで、スライス固有セル再選択プロシージャを適切に実行することができる。よって、UE100は、適切なセルへ接続することが可能となる。
 (第5実施形態に係る動作例)
 次に、第5実施形態に係る動作例について説明する。
 図17は、第5実施形態に係る動作例を表す図である。図17は、CNページングもRANページングも双方に対応する動作例を表している。
 ステップS160からステップS164は、第2実施形態のステップS120からステップS124とそれぞれ同一である。
 ステップS165において、UE100は、MTスライスのスライス優先順位と、MTスライスをサポートする周波数の周波数優先順位とを変更する。この際、UE100は、例えば、MTスライスの変更前のスライス優先順位と、MTスライスをサポートする周波数の変更前の周波数優先順位とを、メモリに保存する。そして、UE100は、メモリに保存した後、各優先順位を変更する。UE100は、MTスライスの変更前のスライス優先度と、MTスライスをサポートする周波数の変更前の周波数優先度とをメモリに保存してもよい。
 ステップS166において、UE100は、変更後の優先順位に従って、スライス固有セル再選択プロシージャを実行する。
 ステップS167において、UE100は、変更後の優先順位をリセットして元に戻す。UE100は、例えば、変更後のスライス優先順位を、メモリに保存した変更前のスライス優先順位に変更することで、スライス優先順位を元に戻す。UE100は、MTスライスの変更後のスライス優先度を、メモリに保存した変更前のスライス優先度に変更することで、MTスライスの優先順位を元に戻してもよい。また、UE100は、例えば、変更後の周波数優先順位を、メモリに保存した変更前のスライス優先順位に変更することで、周波数優先順位を元に戻す。UE100は、MTスライスをサポートする周波数の変更後の周波数優先度を、メモリに保存した変更前の周波数優先度に変更することで、周波数優先順位を元に戻してもよい。
 (第5実施形態の他の例)
 第5実施形態では、優先順位のリセット(ステップS167)は、スライス固有セル再選択プロシージャの実行(ステップS166)後に行われる例について説明した。例えば、優先順位のリセットは、UE100が、スライス固有セル再選択プロシージャ(ステップS166)を実行し、MTセルをサポートする隣接セルへRRC接続確立プロシージャを開始した直後に、行われてもよい。或いは、優先順位のリセットは、UE100が、当該RRC接続確立プロシージャを開始した後であれば、どのようなタイミングで行われてもよい。
 また、第5実施形態において、AMF300が、優先順位のリセットが行われるか否かを示す情報を含むNASメッセージをUE100へ送信してもよい。また、gNB200が、優先順位のリセットが行われるか否かを示す当該情報を含むRRCメッセージをUE100へ送信してもよい。
 或いは、UE100は、優先順位のリセットを要求する情報を含むNASメッセージを、AMF300へ送信してもよい。この場合、AMF300は、当該情報を受信したことに応じて、優先順位のリセットを行うことを示す情報を含むNASメッセージを送信してもよい。
 或いは、UE100のNASは、優先順位のリセットを要求する情報をUE100のASへ通知し、UE100のASは、当該情報を含むRRCメッセージを、gNB200へ送信してもよい。この場合、gNB200は、当該情報を受信したことに応じて、優先順位のリセットを行うことを示す情報を含むRRCメッセージをUE100のASへ送信する。そして、UE100のASは、UE100のNASへ、優先順位のリセットが許可されたことを通知する。
 更に、第5実施形態において、優先順位のリセットは仕様上で規定されてもよい(又はハードコーディングで設定されてもよい)。
 更に、第5実施形態において、UE100は、優先順位のリセットを行うか否かを選択できるようにしてもよい。
[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2022-119418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、
 コアネットワーク装置が、ページングに紐づけられたネットワークスライスを表すMT(Mobile Terminated)スライス情報を、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)
 基地局が、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と、
 前記ユーザ装置が、前記MTスライス情報に基づいて、前記ネットワークスライスのスライス優先順位を変更するステップと、
 前記ユーザ装置が、変更後の前記スライス優先順位に従って、スライス固有セル再選択プロシージャを実行するステップと、を更に有する
 付記1記載の通信制御方法。
 (付記3)
 前記MTスライス情報を前記ユーザ装置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のスライス優先順位を変更することを指示する第1変更指示情報を、前記ユーザ装置へ送信するステップを含む
 付記1又は付記2に記載の通信制御方法。
 (付記4)
 基地局が、前記ネットワークスライスをサポートする周波数を表すMTスライスサポート周波数情報を前記ユーザ装置へ送信するステップを更に有する
 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)
 前記ユーザ装置が、前記MTスライスサポート周波数情報に基づいて、前記ネットワークスライスをサポートする周波数の周波数優先順位を変更するステップと、
 前記ユーザ装置が、変更後の前記周波数優先順位に従って、スライス固有セル再選択プロシージャを実行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MTスライスサポート周波数情報を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サポートする前記周波数の前記周波数優先順位を変更することを指示する情報を含む第2変更指示情報を、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MTスライス情報を前記ユーザ装置へ送信するステップは、前記コアネットワーク装置が、前記ページングが発生するタイミングを表すタイミング情報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MTスライスサポート周波数情報を前記ユーザ装置へ送信するステップは、前記基地局が、前記ページングが発生するタイミングを表すタイミング情報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)
 前記ユーザ装置が、前記スライス固有セル再選択プロシージャを実行後、前記ネットワークスライスの変更後の前記スライス優先順位を変更前に戻すステップを更に有する
 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)
 前記ユーザ装置が、前記スライス固有セル再選択プロシージャを実行後、前記ネットワークスライスをサポートする前記周波数の変更後の前記周波数優先順位を変更前に戻すステップを更に有する
 付記1乃至付記9のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記11)
 移動通信システムにおける通信制御方法であって、
 ユーザ装置が、ページングに紐づけられたネットワークスライスを表すMTスライス情報と前記ページングが発生するタイミングを表すタイミング情報とを、コアネットワーク装置へ送信するステップと、
 前記ユーザ装置が、前記ネットワークスライスをサポートする周波数を表すMTスライスサポート周波数情報と前記タイミング情報とを、基地局へ送信するステップと、を有する
 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 (11)

  1.  移動通信システムにおける通信制御方法であって、
     コアネットワーク装置が、ページングに紐づけられたネットワークスライスを表すMT(Mobile Terminated)スライス情報を、ユーザ装置へ送信すること、を有する
     通信制御方法。
  2.  基地局が、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と、
     前記ユーザ装置が、前記MTスライス情報に基づいて、前記ネットワークスライスのスライス優先順位を変更することと、
     前記ユーザ装置が、変更後の前記スライス優先順位に従って、スライス固有セル再選択プロシージャを実行することと、を更に有する
     請求項1記載の通信制御方法。
  3.  前記MTスライス情報を前記ユーザ装置へ送信することは、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のスライス優先順位を変更することを指示する第1変更指示情報を、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。
  4.  基地局が、前記ネットワークスライスをサポートする周波数を表すMTスライスサポート周波数情報を前記ユーザ装置へ送信することを更に有する
     請求項1記載の通信制御方法。
  5.  前記ユーザ装置が、前記MTスライスサポート周波数情報に基づいて、前記ネットワークスライスをサポートする前記周波数の周波数優先順位を変更することと、
     前記ユーザ装置が、変更後の前記周波数優先順位に従って、スライス固有セル再選択プロシージャを実行することを含む
     請求項4記載の通信制御方法。
  6.  前記MTスライスサポート周波数情報を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サポートする前記周波数の周波数優先順位を変更することを指示する情報を含む第2変更指示情報を、前記ユーザ装置へ送信することを含む
     請求項4記載の通信制御方法。
  7.  前記MTスライス情報を前記ユーザ装置へ送信することは、前記コアネットワーク装置が、前記ページングが発生するタイミングを表すタイミング情報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。
  8.  前記MTスライスサポート周波数情報を前記ユーザ装置へ送信することは、前記基地局が、前記ページングが発生するタイミングを表すタイミング情報を前記ユーザ装置へ送信することを含む
     請求項4記載の通信制御方法。
  9.  前記ユーザ装置が、前記スライス固有セル再選択プロシージャを実行後、前記ネットワークスライスの変更後の前記スライス優先順位を変更前に戻すことを更に有する
     請求項2記載の通信制御方法。
  10.  前記ユーザ装置が、前記スライス固有セル再選択プロシージャを実行後、前記ネットワークスライスをサポートする前記周波数の変更後の前記周波数優先順位を変更前に戻すことを更に有する
     請求項5記載の通信制御方法。
  11.  移動通信システムにおける通信制御方法であって、
     ユーザ装置が、ページングに紐づけられたネットワークスライスを表すMTスライス情報と前記ページングが発生するタイミングを表すタイミング情報とを、コアネットワーク装置へ送信することと、
     前記ユーザ装置が、前記ネットワークスライスをサポートする周波数を表すMTスライスサポート周波数情報と前記タイミング情報とを、基地局へ送信することと、を有する
     通信制御方法。
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