WO2024043146A1 - 無線基地局及び端末 - Google Patents

無線基地局及び端末 Download PDF

Info

Publication number
WO2024043146A1
WO2024043146A1 PCT/JP2023/029525 JP2023029525W WO2024043146A1 WO 2024043146 A1 WO2024043146 A1 WO 2024043146A1 JP 2023029525 W JP2023029525 W JP 2023029525W WO 2024043146 A1 WO2024043146 A1 WO 2024043146A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
information
terminal
counter
base station
gnb
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/029525
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
天楊 閔
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Publication of WO2024043146A1 publication Critical patent/WO2024043146A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W12/00Security arrangements; Authentication; Protecting privacy or anonymity
    • H04W12/04Key management, e.g. using generic bootstrapping architecture [GBA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/06Reselecting a communication resource in the serving access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0457Variable allocation of band or rate

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless base station and a terminal that support procedures for adding and changing secondary cells (secondary nodes).
  • 3rd Generation Partnership Project 3rd Generation Partnership Project: registered trademark
  • 5G New Radio (NR) or Next Generation (NG)
  • NG Next Generation
  • 5G New Radio
  • NG Next Generation
  • 6G 6th Generation
  • Non-patent Document 1 This allows for more flexible cell group (CG) changes while avoiding CPAC reconfiguration and restart.
  • Non-Patent Document 2 Japanese Patent Application Laidification
  • the terminal When selective activation is applied, the terminal (User Equipment, UE) will be able to retain the configuration of the candidate secondary cell to which it will transition after executing CPAC, enabling quick cell transition and improving the mobility of the UE. It can be improved.
  • the terminal User Equipment, UE
  • the following disclosure was made in view of this situation, and aims to provide a wireless base station and a terminal that can safely and reliably change the security information of a secondary cell even when selective activation is applied. shall be.
  • One aspect of the present disclosure includes a control unit that generates security information used in a secondary cell addition/change procedure, and a transmission unit that transmits the security information to another wireless base station or terminal, the transmission unit , a wireless base station that transmits the generated security information after executing the addition/change procedure.
  • One aspect of the present disclosure includes a control unit that controls execution of a secondary cell addition/change procedure, and a reception unit that receives security information used in the addition/change procedure, and the control unit is configured to control the addition/change procedure. After executing the change procedure, the terminal uses the security information to establish security with a secondary node forming the secondary cell.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10 according to this embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing frequency ranges used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a radio frame, subframe, and slot used in the radio communication system 10.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of the UE 200.
  • FIG. 5 is a functional block diagram of the gNB 100.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the first problem.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a known standard.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a known standard.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the third problem.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 1 (embodiment 1).
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10 according to this embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing frequency ranges used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 3 is a
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 1 (embodiment 2).
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 1 (embodiment 3).
  • FIG. 13 is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 1 (embodiment 4).
  • FIG. 14 is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 1 (embodiment 5).
  • FIG. 15 is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 1 (embodiment 6).
  • FIG. 16 is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 2-1 (embodiment 7).
  • FIG. 17 is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 2-2 (embodiment 9).
  • FIG. 18 is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 2-2 (embodiment 10).
  • FIG. 19 is a diagram for explaining communication sequence examples of operation example 1 and operation example 2-2 (embodiment 11).
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of a known standard.
  • FIG. 21A is a diagram illustrating an example of a known standard.
  • FIG. 21B is a diagram illustrating an example of a known standard.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of a known standard.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of a known standard.
  • FIG. 24 is a diagram showing an example of a known standard.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the gNB 100 and the UE 200.
  • FIG. 26 is a diagram showing a configuration example of vehicle 2001.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system according to 5G New Radio (NR), and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter referred to as NG-RAN 20) and a terminal 200 (hereinafter referred to as UE200, User Equipment, UE).
  • NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network 20
  • UE200 User Equipment
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system that follows a system called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • the wireless communication system 10 may include a gNB 100, a UE 200, an NG-RAN 20, and a core network.
  • the NG-RAN 20 includes a wireless base station 100 (hereinafter referred to as gNB 100).
  • the NG-RAN 20 actually includes a plurality of NG-RAN Nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (for example, 5GC).
  • gNBs or ng-eNBs
  • 5GC 5G-compliant core network
  • the NG-RAN 20 and the core network may be simply expressed as a "network.”
  • the specific configuration of the wireless communication system 10 including the gNB 100 and the UE 200 is not limited to the example shown in FIG. 1.
  • the gNB 100 is a 5G wireless base station and performs 5G wireless communication with the UE 200.
  • gNB 100 and UE 200 use Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), which generates a beam BM with higher directivity by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements, and multiple component carriers (CC). It is possible to support carrier aggregation (CA) that is used in a bundle, and dual connectivity (DC) that simultaneously communicates with two or more transport blocks between the UE and each of two NG-RAN nodes.
  • Massive MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • CC component carriers
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • conditional reconfiguration may include Conditional Handover (CHO), Conditional PSCell (Primary Secondary Cell) Change (CPC), Conditional PSCell It may also include Addition (CPA).
  • the configuration information may be referred to as ConditionalReconfiguration.
  • ConditionalReconfiguration may include Special Cell (hereinafter referred to as SpCell) configuration.
  • SpCell may include PCell or PSCell. That is, SpCell configuration is configuration information regarding target cell candidates in conditional reconfiguration (CHO, CPC, or CPA).
  • ConditionalReconfiguration may be included in RRC Reconfiguration.
  • the core network includes network devices.
  • the network device may include an LMF (Location Management Function), an AMF (Access and Mobility Management Function), and the like.
  • the network device may be an E-SMLC (Evolved Serving Mobile Location Center).
  • gNB100 constitutes a wireless communication node.
  • the wireless communication system 10 supports multiple frequency ranges (FR).
  • FIG. 2 shows the frequency ranges used in wireless communication system 10.
  • the wireless communication system 10 may support multiple frequency ranges (FR). Specifically, the following frequency ranges may be supported.
  • ⁇ FR1 410 MHz to 7.125 GHz
  • ⁇ FR2 24.25 GHz to 52.6 GHz
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • BW bandwidth
  • FR2 is at a higher frequency than FR1, and an SCS of 60 kHz or 120 kHz (may include 240 kHz) may be used, and a bandwidth (BW) of 50 MHz to 400 MHz may be used.
  • SCS may be interpreted as numerology. Numerology is defined in 3GPP TS38.300 and corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • the wireless communication system 10 also supports a frequency band higher than the frequency band of FR2. Specifically, the wireless communication system 10 supports frequency bands exceeding 52.6 GHz and up to 71 GHz or 114.25 GHz. Such a high frequency band may be referred to as "FR2x" for convenience.
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multip with larger Sub-Carrier Spacing (SCS) is used.
  • lexing CP-OFDM
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • the symbol period may also be referred to as symbol length, time direction, time domain, or the like.
  • the frequency direction may be referred to as a frequency domain, resource block, subcarrier, BWP (Bandwidth part), or the like.
  • Frequency resources may include component carriers, subcarriers, resource blocks (RBs), resource block groups (RBGs), BWPs (Bandwidth parts), and the like.
  • the time resources may include symbols, slots, minislots, subframes, radio frames, DRX (Discontinuous Reception) periods, and the like.
  • FIG. 3 shows an example of the configuration of radio frames, subframes, and slots used in the radio communication system 10.
  • one slot is composed of 14 symbols, and the larger (wider) the SCS, the shorter the symbol period (and slot period).
  • SCS is not limited to the intervals (frequency) shown in FIG. For example, 480kHz, 960kHz, etc. may be used.
  • the number of symbols constituting one slot does not necessarily have to be 14 symbols (for example, 28 symbols, 56 symbols). Furthermore, the number of slots per subframe may vary depending on the SCS.
  • time direction (t) shown in FIG. 3 may also be called a time domain, symbol period, symbol time, or the like.
  • the frequency direction may be referred to as a frequency domain, a resource block, a subcarrier, a bandwidth part (BWP), or the like.
  • DMRS is a type of reference signal and is prepared for various channels.
  • it may mean a DMRS for a downlink data channel, specifically, a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the DMRS for the uplink data channel, specifically, the PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • DMRS may be used for channel estimation in a device, eg, UE 200 as part of coherent demodulation.
  • DMRS may be present only in resource blocks (RBs) used for PDSCH transmission.
  • DMRS may have multiple mapping types. Specifically, DMRS has mapping type A and mapping type B. In mapping type A, the first DMRS is placed in the second or third symbol of the slot. In mapping type A, the DMRS may be mapped relative to slot boundaries, regardless of where in the slot the actual data transmission begins. The reason why the first DMRS is placed in the second or third symbol of the slot may be interpreted as placing the first DMRS after control resource sets (CORESET).
  • CORESET control resource sets
  • mapping type B the first DMRS may be placed in the first symbol of the data allocation. That is, the location of the DMRS may be given relative to where the data is located, rather than relative to the slot boundaries.
  • DMRS may have multiple types. Specifically, DMRS has Type 1 and Type 2. Type 1 and Type 2 differ in mapping in the frequency domain and the maximum number of orthogonal reference signals. Type 1 can output up to four orthogonal signals with single-symbol DMRS, and Type 2 can output up to eight orthogonal signals with double-symbol DMRS.
  • FIG. 4 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
  • the UE 200 includes a radio signal transmission/reception section 210, an amplifier section 220, a modulation/demodulation section 230, a control signal/reference signal processing section 240, an encoding/decoding section 250, a data transmission/reception section 260, and a control section 270. .
  • FIG. 4 shows the functional block configuration of the UE 200, and please refer to FIG. 25 for the hardware configuration.
  • the wireless signal transmitting/receiving unit 210 transmits and receives wireless signals according to NR.
  • the wireless signal transmitting/receiving unit 210 uses Massive MIMO, which generates a highly directional beam by controlling radio (RF) signals transmitted from multiple antenna elements, and a carrier that uses multiple component carriers (CC) in a bundle. It is possible to support aggregation (CA), dual connectivity (DC) in which communication is performed simultaneously between the UE 200 and each of two NG-RAN nodes, and the like.
  • Massive MIMO which generates a highly directional beam by controlling radio (RF) signals transmitted from multiple antenna elements, and a carrier that uses multiple component carriers (CC) in a bundle.
  • RF radio
  • CC component carriers
  • CA aggregation
  • DC dual connectivity
  • the radio signal transmitting/receiving unit 210 may constitute a communication unit that communicates with a base station forming a candidate cell of a transition destination.
  • the candidate cell may be interpreted as a cell that is a candidate for the transition destination of the UE 200.
  • the amplifier section 220 is composed of a PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier), etc.
  • Amplifier section 220 amplifies the signal output from modulation/demodulation section 230 to a predetermined power level. Furthermore, the amplifier section 220 amplifies the RF signal output from the radio signal transmitting/receiving section 210.
  • the modulation/demodulation unit 230 performs data modulation/demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each predetermined communication destination (gNB 100 or other gNB).
  • the modulation/demodulation section 230 performs Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform-Spread ( DFT-S-OFDM) may be applied.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread
  • DFT-S-OFDM may be used not only for uplink (UL) but also for downlink (DL).
  • the control signal/reference signal processing unit 240 executes processing related to various control signals transmitted and received by the UE 200 and processing related to various reference signals transmitted and received by the UE 200.
  • control signal/reference signal processing unit 240 receives various control signals transmitted from the gNB 100 via a predetermined control channel, for example, a radio resource control layer (RRC) control signal. Further, the control signal/reference signal processing unit 240 transmits various control signals to the gNB 100 via a predetermined control channel.
  • a predetermined control channel for example, a radio resource control layer (RRC) control signal.
  • RRC radio resource control layer
  • the control signal/reference signal processing unit 240 executes processing using reference signals (RS) such as Demodulation Reference Signal (DMRS) and Phase Tracking Reference Signal (PTRS).
  • RS reference signals
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • DMRS is a reference signal (pilot signal) known between the base station of the UE 200 and the UE 200 for estimating a fading channel used for data demodulation.
  • PTRS is a reference signal individual to the UE 200 for the purpose of estimating phase noise, which is a problem in high frequency bands.
  • reference signals include Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), Sounding Reference Signal (SRS), and Posit for location information.
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PRS Posit for location information
  • the channels include a control channel and a data channel.
  • the control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), and RACH (Random Access Channel). nel), Downlink Control Information (DCI) including Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI), and Physical Broadcast Channel (PBCH), etc. are included.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • RACH Random Access Channel
  • nel Downlink Control Information
  • DCI Downlink Control Information
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and the like.
  • Data refers to data transmitted over a data channel.
  • a data channel may also be read as a shared channel.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 may receive downlink control information (DCI).
  • DCI has existing fields such as DCI Formats, Carrier indicator (CI), BWP indicator, FDRA (Frequency Domain Resource Assignment), and TDRA (Tim e Domain Resource Assignment), MCS (Modulation and Coding Scheme), HPN (HARQ Process Number) , NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version), and the like.
  • the value stored in the DCI Format field is an information element that specifies the format of the DCI.
  • the value stored in the CI field is an information element that specifies the CC to which the DCI is applied.
  • the value stored in the BWP indicator field is an information element that specifies the BWP to which the DCI is applied.
  • the BWP that can be specified by the BWP indicator is configured by an information element (BandwidthPart-Config) included in the RRC message.
  • the value stored in the FDRA field is an information element that specifies the frequency domain resource to which DCI is applied. Frequency domain resources are identified by the value stored in the FDRA field and the information element (RA Type) included in the RRC message.
  • the value stored in the TDRA field is an information element that specifies the time domain resource to which the DCI applies.
  • Time domain resources are identified by the value stored in the TDRA field and the information elements (pdsch-TimeDomainAllocationList, push-TimeDomainAllocationList) included in the RRC message.
  • Time domain resources may be identified by values stored in TDRA fields and default tables.
  • the value stored in the MCS field is an information element that specifies the MCS to which the DCI is applied.
  • the MCS is specified by the value stored in the MCS and the MCS table.
  • the MCS table may be specified by an RRC message and may be identified by RNTI scrambling.
  • the value stored in the HPN field is an information element that specifies the HARQ Process to which DCI is applied.
  • the value stored in NDI is an information element for specifying whether data to which DCI is applied is initial transmission data.
  • the value stored in the RV field is an information element that specifies the redundancy of data to
  • control signal/reference signal processing section 240 may constitute a control section that controls the execution of the secondary cell addition/change procedure.
  • control signal/reference signal processing unit 240 constitutes a control unit that uses the security information to establish security with the secondary node forming the secondary cell after executing the addition/change procedure. good.
  • control signal/reference signal processing unit 240 may configure a control unit that uses the security information to generate a security key for the secondary node.
  • the encoding/decoding unit 250 performs data division/concatenation, channel coding/decoding, etc. for each predetermined communication destination (gNB 100 or other gNB). Specifically, encoding/decoding section 250 divides the data output from data transmitting/receiving section 260 into predetermined sizes, and performs channel coding on the divided data. Furthermore, the encoding/decoding section 250 decodes the data output from the modulation/demodulation section 230 and concatenates the decoded data.
  • the data transmitting and receiving unit 260 transmits and receives Protocol Data Units (PDUs) and Service Data Units (SDUs). Specifically, the data transmitting/receiving unit 260 transmits PDUs/SDUs in multiple layers (such as a medium access control layer (MAC), a radio link control layer (RLC), and a packet data convergence protocol layer (PDCP)). Assemble/disassemble etc. Further, the data transmitting/receiving unit 260 performs data error correction and retransmission control based on HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
  • MAC medium access control layer
  • RLC radio link control layer
  • PDCP packet data convergence protocol layer
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the data transmitting/receiving unit 260 may constitute a receiving unit that receives security information used in the addition/change procedure.
  • the control unit 270 controls each functional block that configures the UE 200.
  • an SSB (SS/PBCH Block) composed of a synchronization signal (SS) and a physical downlink broadcast channel (PBCH) may be used.
  • SS synchronization signal
  • PBCH physical downlink broadcast channel
  • the SSB is periodically transmitted from the network mainly for the UE 200 to detect the cell ID and reception timing when starting communication.
  • SSB is also used to measure the reception quality of each cell.
  • the SSB transmission period may be defined as 5, 10, 20, 40, 80, 160 milliseconds, or the like. Note that the UE 200 for initial access may assume a transmission cycle of 20 milliseconds.
  • FIG. 5 is a functional block diagram of the gNB 100. As shown in FIG. 5, the gNB 100 includes a receiving section 110, a transmitting section 120, and a control section 130.
  • the receiving unit 110 receives various signals from the UE 200.
  • the receiving unit 110 may receive the UL signal via PUCCH or PUSCH.
  • the transmitter 120 transmits various signals to the UE 200.
  • the transmitter 120 may transmit the DL signal via the PDCCH or PDSCH.
  • the transmitter 120 may constitute a transmitter that transmits security information to another wireless base station or terminal.
  • the security information may include a Security key and a counter value.
  • the transmitter 120 may transmit the generated security information after executing the addition/change procedure.
  • the transmitting unit 120 when performing the addition/change procedure, transmits a message containing information of a transition destination candidate secondary cell held by the terminal to the transition destination secondary node of the terminal.
  • the transmitter 120 constitutes a transmitter that transmits a message including an indication of whether the terminal holds configuration information of the transition source secondary cell to the transition destination secondary node of the terminal. It's fine.
  • the transmitter 120 transmits a message that includes an indication of whether or not the execution condition of the addition/change procedure needs to be maintained after the terminal executes the addition/change procedure to the terminal.
  • a message that includes an indication of whether or not the execution condition of the addition/change procedure needs to be maintained after the terminal executes the addition/change procedure to the terminal. may constitute a section.
  • the transmitting unit 120 may configure a transmitting unit that transmits to the terminal a message including an indication that the master node takes the lead in the addition/change procedure or that the secondary node takes the lead in the add/change procedure.
  • the transmitting unit 120 transmits a message that includes a display indicating the execution conditions for the addition/change procedure set by the master node or the execution conditions for the addition/change procedure set by the secondary node to the terminal. may constitute a section.
  • the control unit 130 controls the gNB 100.
  • the control unit 130 may constitute a control unit that generates security information used in the secondary cell addition/change procedure.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the first problem when the gNB 100 or the UE 200 appropriately controls retention or discard of configuration information.
  • FIG. 6 shows a UE 200 that can transition between multiple candidate cells (SN1, SN2, and SN3). It shows how the user's UE 200 transitions between one or more specific candidate cells as the user moves to a specific location. In this case, there is a high possibility that the UE 200 repeatedly transitions to a plurality of candidate cells existing near the facility.
  • Non-patent Document 1 mentioned above. This allows for more flexible cell group (CG) changes while avoiding CPAC reconfiguration and restart. On the other hand, it has been pointed out that if such selective activation is applied, there is a possibility that security problems may arise (non-patent document 2 mentioned above).
  • the terminal User Equipment, UE
  • the terminal will be able to retain the configuration of the transition destination candidate secondary cell after performing CPAC. Therefore, in the situation shown in FIG. transitions may be possible and improve the mobility of the UE.
  • Example 1 and Example 4 After the CPC/CPA is completed, the MN may increment the sk counter (secondary key counter), and further the MN may calculate a new SN security key and send the new SN security key to the candidate SN(s).
  • the sk counter secondary key counter
  • the MN may send a new sk counter (incremented sk counter) to the UE via RRCReconfiguration.
  • the UE may calculate a new SN-side security key based on the new SK counter and master key received from the MN (in the method shown in the underlined part of FIG. 8, the secondary key is ).
  • Example 2 Example 2, Example 5, Example 11
  • the MN increments the sk counter and also calculates a new SN security key.
  • the MN may send a new SN security key to the candidate SN(s).
  • the UE may store the sk counter value (note that in the existing specification shown in FIG. 7, the UE does not store the SN counter, as shown in the underlined part).
  • the MN may send an indication to the UE indicating whether to save the sk counter value.
  • the MN may transmit a command to increment the sk counter to the UE using the MAC CE or PDCCH (Example 2 and Example 5).
  • the command may be a comment that starts selective activation (Example 11).
  • the updated sk counter may be reported to the MN. If the sk counter reported from the UE is different from the MN side, the MN may send another command to increment the sk counter. The UE may calculate a new SN security key based on the new sk counter.
  • the MN may increment the sk counter, calculate a new SN security key, and send it to the candidate SN(s).
  • the UE may save the sk counter value.
  • the MN may send an indication to the UE indicating whether to save the sk counter value.
  • the updated sk counter may be reported to the MN. If the sk counter reported by the UE is different from the MN side, the MN may send a command to increment the sk counter.
  • the UE may calculate a new SN security key based on the new sk counter.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 1 (embodiment 1).
  • the MN may transmit an SgNB addition request to the T-SN and other candidate cells (other T-SNs).
  • the T-SN and other candidate cells may send an SgNB addition request Ack to the MN.
  • the MN may transmit RRCReconfiguration to the UE.
  • RRCReconfiguration may include SN RRCReconfiguration and/or CPC configuration.
  • step S6 the UE may transmit a response message for RRC Reconfiguration (RRCReconfigurationComplete) to the MN.
  • step S7 the UE may transmit a response message to the SN RRCReconfiguration (SN RRCReconfigurationComplete) to the MN.
  • step S8 the MN that has received RRCReconfigurationComplete and/or SN RRCReconfigurationComplete may transmit SgNB Reconfiguration Complete to the S-SN.
  • step S9 a RACH (Random Access Channel) between the UE and the T-SN is set.
  • RACH Random Access Channel
  • step S10 the UE maintains the CPC config of the candidate SN (Maintain candidate SN CPC config).
  • the MN may transmit an SgNB modification request to the S-SN.
  • the SgNB modification request may include New K_SN.
  • New K_SN may be interpreted as a new security key used on the secondary node side.
  • the S-SN may transmit an SgNB modification request Ack to the MN.
  • the MN may transmit an SgNB modification request to another candidate cell (other Candidate T-SN).
  • the SgNB modification request may include New K_SN.
  • the other candidate cells may transmit an SgNB modification request Ack to the MN.
  • the MN may transmit a message (RRCReconfiguration (sk Counter)) instructing the UE to sk Counter.
  • RRCReconfiguration sk Counter
  • step S16 the UE may transmit a response message for RRC Reconfiguration (RRCReconfigurationComplete) to the MN.
  • RRC Reconfiguration RRCReconfigurationComplete
  • step S17 the UE may calculate a new SN-side security key based on skCounter (Calculate New K_SN).
  • step S18 If the execution condition is satisfied in step S18, a RACH (Random Access Channel) between the UE and another candidate cell (other candidate T-SN) is set in step S19.
  • RACH Random Access Channel
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 1 (embodiment 2).
  • step S1 to step S9 in FIG. 11 is similar to the sequence from step S1 to step S9 in FIG. 10, so the description thereof will be omitted below.
  • step S9 when a RACH (Random Access Channel) between the UE and the T-SN is configured, in step S10, the UE maintains the CPC config and sk counter of the candidate SN. C config and sk counter).
  • RACH Random Access Channel
  • step S11 to step S14 in FIG. 11 is the same as the sequence from step S11 to step S14 in FIG. 10, so the description thereof will be omitted below.
  • the MN that has received the SgNB modification request Ack from another candidate cell may transmit an instruction to increment the sk counter to the UE via the MAC CE or PDCCH in step S15.
  • the instructions may include an instruction to explicitly or implicitly increment the sk counter, an instruction to indicate how many steps the sk counter is to be incremented, etc. ate how many steps sk counter should be incremented).
  • step S16 the UE increments the sk counter and calculates a new K_SN based on the incremented sk counter. incremented sk counter).
  • step S17 the UE may send a message to the MN indicating that the new K_SN update is complete (i.e., report New K_SN update complete).
  • the sequence of steps S18 and S19 in FIG. 11 is the same as the sequence in FIG. 10, so the description thereof will be omitted below.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 1 (embodiment 3).
  • step S1 to step S14 in FIG. 12 is the same as the sequence from step S1 to step S14 in FIG. 11, so the description thereof will be omitted below.
  • FIG. 12 the sequence of steps S15 and S16 shown in FIG. 11 is omitted.
  • the UE After successfully accessing the T-SN, the UE that has completed the process of step S10 shown in FIG. 12 autonomously increments the sk counter and calculates a new K_SN based on the incremented sk counter (After successfully accessed to T-SN, UE autonomously increment sk counter and calculate new K_SN based on the in cremented sk counter).
  • step S16 the UE reports the completion of the New K_SN update to the MN.
  • the sequence of steps S17 and S18 in FIG. 12 is the same as the sequence of steps S18 and S19 in FIG. 11, so the description thereof will be omitted below.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 1 (embodiment 4).
  • step S1 When the SN initiated CPC is completed in step S1, the UE maintains the candidate SN CPC config in step S2.
  • the MN may transmit an SgNB modification request to the S-SN in step S3.
  • the request may include New K_SN.
  • step S4 the S-SN may transmit an SgNB modification request Ack to the MN.
  • the MN may transmit an SgNB modification request to other candidate cells.
  • the request may include New K_SN.
  • step S6 the other candidate cells may transmit an SgNB modification request Ack to the MN.
  • the MN may transmit a message (RRCReconfiguration (include sk Counter)) instructing the UE to sk Counter.
  • RRCReconfiguration include sk Counter
  • step S8 the UE may transmit a response message for RRC Reconfiguration (RRCReconfigurationComplete) to the MN.
  • RRC Reconfiguration RRCReconfigurationComplete
  • step S9 the UE may calculate a new SN-side security key based on skCounter (Calculate New K_SN).
  • skCounter Calculate New K_SN.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 1 (embodiment 5).
  • step S1 to step S6 in FIG. 14 is the same as the sequence from step S1 to step S6 in FIG. 13, so the description thereof will be omitted below.
  • the MN may transmit an instruction to increment the sk counter using the MAC CE or PDCCH.
  • the instructions may include an instruction to explicitly or implicitly increase the sk counter, an instruction indicating how many steps the sk counter is to be increased, and the like.
  • step S8 the UE increments the sk counter and calculates a new K_SN based on the incremented sk counter. sk counter).
  • step S9 the UE may send a message to the MN indicating that the new K_SN update is complete (i.e., report New K_SN update complete).
  • step S10 and step S11 in FIG. 14 is similar to the sequence of step S10 and step S11 in FIG. 13, so the description thereof will be omitted below.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 1 (embodiment 6).
  • step S1 to step S6 in FIG. 15 is the same as the sequence from step S1 to step S6 in FIG. 14, so the description thereof will be omitted below.
  • step S7 shown in FIG. 15 after successfully accessing the T-SN, the UE autonomously increments the sk counter and calculates a new K_SN based on the incremented sk counter (After successfully accessed to T-SN, UE automatically increment sk counter and calculate new K_SN based on the incremented sk counter).
  • step S8 the UE may send a message to the MN indicating that the new K_SN update is complete (i.e. report New K_SN update complete).
  • the sequence of steps S9 and S10 in FIG. 15 is the same as the sequence of steps S10 and S11 in FIG. 14, so the description thereof will be omitted below.
  • the terminal or base station of this embodiment may be configured as the terminal or base station shown in each section below.
  • (Section 1) a control unit that generates security information used in the secondary cell addition/change procedure; and a transmitter that transmits the security information to another wireless base station or terminal,
  • the transmitter is a wireless base station that transmits the generated security information after executing the addition/change procedure.
  • (Section 2) a control unit that controls execution of secondary cell addition/change procedures; and a receiving unit that receives security information used in the addition/change procedure,
  • the control unit is a terminal that uses the security information to establish security with a secondary node forming the secondary cell after executing the addition/change procedure.
  • Another problem (Problem 2-1) of the present invention is that when selective activation is applied, a terminal (User Equipment, UE) is unable to perform CPC in the case of a secondary cell change procedure (CPC) initiated by a secondary node. After that, it is necessary to reconfigure the candidate secondary cell as the transition destination.
  • the new secondary node (which may also mean a target secondary node) to which the UE has transitioned cannot recognize the information held by the UE about the candidate secondary cell to which the UE transitions. Therefore, there is a problem in that it is difficult to set the CPC execution conditions for the secondary node.
  • Another problem of the present invention is whether the secondary node retains the settings of the UE's transition source secondary node (which may also mean a source secondary node), and/or Alternatively, the identification information (cell ID) of the secondary cell formed by the transition source secondary node cannot be recognized. Therefore, there is a problem in that it is difficult to set the CPC execution conditions for the secondary node.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 2-1 (embodiment 7).
  • the S-SN may send a message regarding a SgNB change request (SgNB change required) to the MN.
  • SgNB change request SgNB change required
  • the MN may transmit an SgNB addition request to the T-SN and other candidate cells (other T-SNs).
  • the T-SN and other candidate cells may send an SgNB addition request Ack to the MN.
  • step S6 the MN may transmit an SgNB modification request to the S-SN.
  • step S7 the S-SN may transmit an SgNB modification request Ack to the MN.
  • step S8 the MN may send RRCReconfiguration to the UE.
  • step S9 the UE may transmit RRCReconfigurationComplete to the MN.
  • the MN may transmit a message (SgNB change confirm) to the S-SN indicating that the SgNB change has been confirmed.
  • step S11 the UE may transmit RRCReconfigurationComplete including T-SN RRCReconfigurationComplete to the MN.
  • step S12 the UE maintains the CPC config of the candidate SN (Maintain candidate SN CPC config).
  • the MN may transmit a message regarding SgNB Reconfiguration complete to the T-SN.
  • the message may include a candidate PSCell and an execution condition.
  • the message may include the cell ID of the source PSCell and carrierFreq (ARFCN-valueNR) if the UE stores the cell config of the source SN.
  • the T-SN may send SN modification required to the MN.
  • SN modification required may include a new execution condition for candidate SN and a new execution condition for source PSCell (new execution condition for candidate SN and/or new execution condition for source PSCell).
  • the MN may transmit RRCReconfiguration to the UE.
  • RRCReconfiguration may include a new execution condition for candidate SN and/or new execution condition for candidate SN and/or new execution condition for the source PSCell. condition for source PSCell).
  • step S16 the UE may transmit RRCReconfigurationComplete to the MN.
  • step S18 the MN may transmit a message regarding SN modification confirmation (SN modification confirm) to the T-SN.
  • the sequence of steps S17 and S19 in FIG. 16 is the same as the sequence of steps S18 and S19 in FIG. 10, so the description thereof will be omitted below.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 2-2 (embodiment 9).
  • step S8 the MN may send RRCReconfiguration to the UE.
  • RRCReconfiguration may include an instruction indicating whether to maintain the execution condition.
  • RRCReconfiguration is an indication whether it is MN initiated CPC/CPA or SN initiated CPC/CPA or SN. initiated CPC).
  • step S9 in FIG. 17 is the same as the sequence after step S9 in FIG. 16, so the description thereof will be omitted below.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining a communication sequence example of operation example 2-2 (embodiment 10).
  • step S5 the MN may send RRCReconfiguration to the UE.
  • RRCReconfiguration may include an instruction indicating whether to maintain the execution condition.
  • RRCReconfiguration is an indication whether it is MN initiated CPC/CPA or SN initiated CPC/CPA or SN. initiated CPC).
  • step S6 the UE may transmit RRCReconfigurationComplete to the MN.
  • step S7 the UE may transmit RRCReconfigurationComplete including SN RRCReconfigurationComplete to the MN.
  • step S8 the MN may transmit SgNB Reconfiguration Complete to the S-SN.
  • step S9 when a RACH (Random Access Channel) between the UE and the T-SN is configured, in step S10, the UE maintains the CPC config of the candidate SN (Maintain candidate SN CPC config).
  • the sequence following step S11 in FIG. 18 is the same as the sequence following step S17 in FIG. 17, so the description thereof will be omitted below.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining communication sequence examples of operation example 1 and operation example 2-2 (embodiment 11).
  • the UE may maintain the CPC config of the candidate SN (Maintain candiate SN CPC config) and may deactivate (disable) the candidate PSCell in step S2. te PSCell (s) can be deactivated).
  • step S3 the UE may send an L1/L3 measurement report to the MN.
  • the MN may transmit a selective activation command to the UE.
  • the selective activation command may be interpreted as an indication which candidate PSCell is to be activated or which candidate PSCell the UE should access. activated or indicated which candidate PSCell UE should access) .
  • step S5 a RACH (Random Access Channel) between the UE and another candidate cell (other Candidate T-SN) is configured.
  • RACH Random Access Channel
  • the terminal or base station of this embodiment may be configured as the terminal or base station shown in each section below.
  • (Section 1) a control unit that controls execution of secondary cell addition/change procedures;
  • a radio base station comprising: a transmitting unit that transmits a message containing information of a transition destination candidate secondary cell held by the terminal to a transition destination secondary node of the terminal.
  • (Section 2) a control unit that controls execution of secondary cell addition/change procedures;
  • a radio base station comprising: a transmitter that transmits a message including an indication of whether the terminal holds configuration information of a transition source secondary cell to a transition destination secondary node of the terminal.
  • a radio base station comprising: a transmitter that transmits a message to the terminal, including an indication of whether the terminal needs to maintain the execution condition of the addition/change procedure after the terminal executes the addition/change procedure.
  • a radio base station comprising: a transmitter that transmits to a terminal a message including an indication that a master node takes the lead in the addition/change procedure or a secondary node takes the lead in the addition/change procedure.
  • a radio base station comprising: a transmitter that transmits to a terminal a message including a display indicating an execution condition for the addition/change procedure set by a master node or an execution condition for the addition/change procedure set by a secondary node.
  • the words “configure”, “activate”, “update”, “indicate”, “enable”, “specify”, and “select” can be read interchangeably. good.
  • the words “link”, “associate”, “correspond” and “map” may be used interchangeably, and “allocate”, “assign”, and “monitor” may be used interchangeably.
  • map may also be read interchangeably.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL quadsi-co-location
  • TCI state "Transmission Configuration Indication state
  • space space
  • spatial relation "spatial domain filter”
  • transmission power "phase rotation”
  • antenna port "antenna port group”
  • layer "number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, and “panel” are interchangeable.
  • each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or may be realized using two or more physically or logically separated devices directly or indirectly (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be realized using a plurality of these devices.
  • the functional block may be realized by combining software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, consideration, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, allocation gning), but these are limited to I can't do it.
  • a functional block (configuration unit) that performs transmission is called a transmitting unit or a transmitter. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the gNB 100 and the UE 200.
  • the device may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, etc.
  • the hardware configuration of the device may include one or more of the devices shown in the figure, or may not include some of the devices.
  • Each functional block of the device (see FIGS. 4 and 5) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of hardware elements.
  • each function in the device is performed by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, so that the processor 1001 performs calculations, controls communication by the communication device 1004, and controls the memory This is realized by controlling at least one of reading and writing data in the storage 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software programs
  • the processor 1001 for example, operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) that includes an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes in accordance with these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001, or may be executed by two or more processors 1001 simultaneously or sequentially.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunications line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable RO. Consisting of at least one of M (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc. may be done.
  • Memory 1002 may be called a register, cache, main memory, or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, etc. that can execute a method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, such as an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (such as a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray disk). (registered trademark disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, etc.
  • Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned recording medium may be, for example, a database including at least one of memory 1002 and storage 1003, a server, or other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, communication module, etc., for example.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplexing (Frequency Division Duplex: FDD) and time division duplexing (Time Division Duplex: TDD). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the device includes a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic Consists of hardware such as Device (PLD), Field Programmable Gate Array (FPGA), etc.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic Consists of hardware
  • PLD Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardwares.
  • information notification is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
  • information notification may be performed using physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), upper layer signaling (e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling), broadcast information (Master Information) Block (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RRC signaling may also be called an RRC message, for example, RRC Connection Setup (RRC Connection Setup).
  • the message may be a setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4th generation mobile communication 4G
  • 5th generation mobile communication system 5G
  • Future Radio Access (FRA) New Radio
  • NR New Radio
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate systems and systems that are extended based on these.
  • It may be applied to at least one next generation system.
  • a combination of a plurality of systems may be applied (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the gNB 100 may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the UE 200 are performed by the gNB 100 and other network nodes other than the gNB 100 (for example, MME or S-GW). It is clear that this can be carried out by at least one of the following methods (conceivable, but not limited to).
  • there is one network node other than the gNB 100 but it may be a combination of multiple other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information, signals can be output from an upper layer (or lower layer) to a lower layer (or upper layer). It may be input/output via multiple network nodes.
  • the input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Information that is input and output can be overwritten, updated, or added. The output information may be deleted. The input information may be sent to other devices.
  • the determination may be made using a value expressed by 1 bit (0 or 1), a truth value (Boolean: true or false), or a comparison of numerical values (for example, a predetermined value). (comparison with a value).
  • notification of prescribed information is not limited to being done explicitly, but may also be done implicitly (for example, not notifying the prescribed information). Good too.
  • Software includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name. , should be broadly construed to mean an application, software application, software package, routine, subroutine, object, executable, thread of execution, procedure, function, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) to When transmitted from a server or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. which may be referred to throughout the above description, may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may also be represented by a combination of
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • a component carrier may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indicated by an index.
  • BS Base Station
  • eNB wireless base station
  • gNodeB gNodeB
  • Access Points "Transmission Point”, “Receive Point”, “Sending Points (Transmission / Reception Point)", "Sel”, “Sel” “Sector”, “Cell Group”, "
  • carrier “component carrier”, etc.
  • the gNB 100 may also be called a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, or the like.
  • the gNB 100 can accommodate one or more (for example, three) cells (also called sectors). When the gNB 100 accommodates multiple cells, the entire coverage area of the gNB 100 can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area is divided into a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (Remote Radio Head: Communication services can also be provided by RRH).
  • a base station subsystem e.g., an indoor small base station (Remote Radio Head: Communication services can also be provided by RRH).
  • cell refers to part or the entire coverage area of at least one of the gNB 100 and the base station subsystem that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • a mobile station is defined by a person skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of the gNB 100 and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
  • at least one of the gNB 100 and the mobile station may be a device mounted on a mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ).
  • at least one of the gNB 100 and the mobile station also includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the gNB 100 and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the gNB 100 in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, hereinafter the same).
  • a configuration in which communication between the gNB 100 and the mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations for example, may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • the mobile station may have the functions that the gNB 100 has.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with side channels.
  • the mobile station in the present disclosure may be read as gNB 100.
  • the gNB 100 may have the functions that the mobile station has.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be called a subframe.
  • a subframe may further be composed of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to the transmission and/or reception of a certain signal or channel. Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception. It may also indicate at least one of a specific filtering process performed by the device in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • the numerology may also indicate at least one of a specific filtering process performed by the device in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • a slot is one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)) symbol, Single Carrier Frequency Division Mult iple Access (SC-FDMA) symbol, etc.).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Mult iple Access
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may include multiple mini-slots. Each minislot may be made up of one or more symbols in the time domain. Furthermore, a mini-slot may also be called a sub-slot. A minislot may be made up of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • the gNB 100 performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-coded data packet (transport block), a code block, a codeword, etc., or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, etc. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) to which transport blocks, code blocks, code words, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI for example, short TTI, etc. It may also be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (Physical RB: PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (Resource Element Group: REG), a PRB pair, an RB pair, etc. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB pair, etc. May be called.
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (RE).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • BWP Bandwidth Part
  • RBs common resource blocks
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a UL BWP (UL BWP) and a DL BWP (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be configured within one carrier for a UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside of the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be replaced with "BWP”.
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of symbols included in an RB, Configurations such as the number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements and to each other. It may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled.”
  • the bonds or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be replaced with "access.”
  • two elements may include one or more electrical wires, cables, and/or printed electrical connections, as well as in the radio frequency domain, as some non-limiting and non-inclusive examples. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and non-visible) ranges.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may be called a pilot depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • the phrase “based on” does not mean “based solely on” unless explicitly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using the designations "first,” “second,” etc. does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed therein or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • “Judgment” and “decision” include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring. iry) (e.g., a search in a table, database, or other data structure), and assuming that an assertion has been made is a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, and access.
  • (accessing) may include regarding the act as a "judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” mean that things such as resolving, selecting, choosing, establishing, and comparing are considered to be “judgment” and “decision.” may be included.
  • judgment and “decision” may include regarding some action as having been “judged” or “determined.”
  • judgment (decision) may be read as “assuming", “expecting”, “considering”, etc.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.” Note that the term may also mean that "A and B are each different from C”. Terms such as “separate” and “coupled” may also be interpreted similarly to “different.”
  • FIG. 26 is a diagram showing a configuration example of the vehicle 2001.
  • the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, It includes various sensors 2021 to 2029, an information service section 2012, and a communication module 2013.
  • the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • a steering wheel also referred to as a steering wheel
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, a memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals from various sensors 2021 to 2027 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 2010.
  • the electronic control unit 2010 may be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from various sensors 2021 to 2028 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front wheel and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, and a front wheel rotation speed signal obtained by an air pressure sensor 2023. and rear wheel air pressure signals, vehicle speed signals acquired by vehicle speed sensor 2024, acceleration signals acquired by acceleration sensor 2025, accelerator pedal depression amount signals acquired by accelerator pedal sensor 2029, and brake pedal sensor 2026. These include a brake pedal depression amount signal, a shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028.
  • the information service department 2012 includes various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, televisions, and radios that provide various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, as well as one or more devices that control these devices. It consists of an ECU.
  • the information service unit 2012 provides various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 1 using information acquired from an external device via the communication module 2013 and the like.
  • the driving support system unit 2030 includes a millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), a camera, a positioning locator (for example, GNSS, etc.), map information (for example, a high-definition (HD) map, an autonomous vehicle (AV) map, etc.) ), gyro systems (for example, IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors to prevent accidents. or reduce the driver's driving load.
  • the system is comprised of various devices that provide functions for the purpose and one or more ECUs that control these devices. Further, the driving support system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and the components of the vehicle 1 via the communication port.
  • the communication module 2013 communicates via the communication port 2033 with a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, which are included in the vehicle 2001.
  • Data is transmitted and received between the axle 2009, the microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and the sensors 2021 to 2028.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with external devices. For example, various information is transmitted and received with an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
  • the external device may be, for example, the gNB 100, a mobile station, or the like.
  • the communication module 2013 transmits the current signal from the current sensor input to the electronic control unit 2010 to an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 also receives the front wheel and rear wheel rotational speed signals inputted to the electronic control unit 2010 and acquired by the rotational speed sensor 2022, the front wheel and rear wheel air pressure signals acquired by the air pressure sensor 2023, and the vehicle speed sensor. 2024, an acceleration signal obtained by acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by brake pedal sensor 2026, and a shift lever.
  • a shift lever operation signal acquired by the sensor 2027 and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028 are also transmitted to the external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from external devices, and displays it on the information service section 2012 provided in the vehicle. Communication module 2013 also stores various information received from external devices into memory 2032 that can be used by microprocessor 2031 . Based on the information stored in the memory 2032, the microprocessor 2031 controls the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, and left and right rear wheels provided in the vehicle 2001. 2008, axle 2009, sensors 2021 to 2028, etc. may also be controlled.
  • various information traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.
  • Wireless communication system 20 NG-RAN 100 gNB 110 receiving section 120 transmitting section 130 control section 200 UE 210 Radio signal transmission/reception unit 220 Amplifier unit 230 Modulation/demodulation unit 240 Control signal/reference signal processing unit 250 Encoding/decoding unit 260 Data transmission/reception unit 270 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Left and right front wheels 2008 Left and right rear wheels 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service department 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 Rotation speed sensor 2023 Air pressure sensor 2024 Vehicle speed Sensor 2025 Acceleration sensor 2026 Brake pedal sensor 2027 Shift lever sensor 2028 Object detection sensor 2029 Accelerator pedal sensor 2030 Driving support system section 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 Communication port

Landscapes

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

Abstract

Selective activationが適用される場合でも、安全かつ確実にセカンダリーセルのセキュリティ情報を変更できる無線基地局を提供する。無線基地局は、セカンダリーセルの追加・変更手順において用いられるセキュリティ情報を生成する制御部と、前記セキュリティ情報を他の無線基地局または端末に送信する送信部とを備え、前記送信部は、前記追加・変更手順の実行後、生成された前記セキュリティ情報を送信する。

Description

無線基地局及び端末
 本開示は、セカンダリーセル(セカンダリーノード)の追加・変更手順をサポートする無線基地局及び端末に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP:登録商標)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 例えば、3GPP Release 17では、より効率的なPrimary SCell(PSCell)の追加または変更を実現するため、手順が簡略化された条件付きセカンダリーセル(セカンダリーノード)の追加・変更手順(CPAC:conditional PSCell addition/change)が規定されている。
 また、3GPP Release 18では、NR-NR Dual Connectivity(NR-DC)に関して、CPACの設定を、CPACの実行毎には解放せずに保持する方法(Selective activationと呼ばれてもよい)が検討されている(非特許文献1)。これにより、CPACの再設定及び再起動を回避しつつ、セルグループ(CG)のさらに柔軟な変更が可能となる。
 一方、このようなSelective activationが適用されると、セキュリティ上の問題が生じるおそれがあることが指摘されている(非特許文献2)。
"Revised WID on Further NR mobility enhancements", RP-221799, 3GPP TSG RAN Meeting #96, 3GPP, 2022年6月 "Setting the stage for practical operation of selective activation of cell groups", R2-2207468, 3GPP TSG RAN WG2#119-e, 3GPP, 2022年8月
 Selective activationが適用されると、端末(User Equipment、UE)は、CPACの実行後、遷移先の候補セカンダリーセルの設定を保持できるようになるため、迅速なセル遷移が可能となり、UEのモビリティを向上し得る。
 しかしながら、セカンダリーセル毎にセキュリティ情報(セキュリティ鍵など)を変更する必要があり、当該セキュリティ情報を安全に変更することが難しい問題がある。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、Selective activationが適用される場合でも、安全かつ確実にセカンダリーセルのセキュリティ情報を変更できる無線基地局及び端末の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、セカンダリーセルの追加・変更手順において用いられるセキュリティ情報を生成する制御部と、前記セキュリティ情報を他の無線基地局または端末に送信する送信部とを備え、前記送信部は、前記追加・変更手順の実行後、生成された前記セキュリティ情報を送信する無線基地局である。
 本開示の一態様は、セカンダリーセルの追加・変更手順の実行を制御する制御部と、前記追加・変更手順において用いられるセキュリティ情報を受信する受信部とを備え、前記制御部は、前記追加・変更手順の実行後、前記セキュリティ情報を用いて前記セカンダリーセルを形成するセカンダリーノードとのセキュリティを確立する端末である。
図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す図である。 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。 図4は、UE200の機能ブロック構成図である。 図5は、gNB100の機能ブロック構成図である。 図6は、第1課題を説明するための図である。 図7は、既知の規格の一例を示す図である。 図8は、既知の規格の一例を示す図である。 図9は、第3課題を説明するための図である。 図10は、動作例1(実施例1)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図11は、動作例1(実施例2)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図12は、動作例1(実施例3)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図13は、動作例1(実施例4)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図14は、動作例1(実施例5)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図15は、動作例1(実施例6)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図16は、動作例2-1(実施例7)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図17は、動作例2-2(実施例9)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図18は、動作例2-2(実施例10)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図19は、動作例1及び動作例2-2(実施例11)の通信シーケンス例を説明するための図である。 図20は、既知の規格の一例を示す図である。 図21Aは、既知の規格の一例を示す図である。 図21Bは、既知の規格の一例を示す図である。 図22は、既知の規格の一例を示す図である。 図23は、既知の規格の一例を示す図である。 図24は、既知の規格の一例を示す図である。 図25は、gNB100及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。 図26は、車両2001の構成例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一又は類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 [実施形態]
 (1)無線通信システム10の全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20)、及び端末200(以下、UE200、User Equipment、UE)を含む。なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。無線通信システム10は、gNB100、UE200、及びNG-RAN20、及びコアネットワークを含み得る。
 NG-RAN20は、無線基地局100(以下、gNB100)を含む。NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(又はng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(例えば、5GC)と接続される。なお、NG-RAN20及びコアネットワークは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。gNB100及びUE200を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
 gNB100は、5Gに従った無線基地局であり、UE200と5Gに従った無線通信を実行する。gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームBMを生成するMassive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に2以上のトランスポートブロックに通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 本実施形態では、無線通信システム10は、コンディショナル再設定をサポートしてもよい。コンディショナル再設定は、Conditional Handover(CHO)を含んでもよく、Conditional PSCell(Primary Secondary Cell) Change(CPC)、Conditional PSCell Addition(CPA)を含んでもよい。設定情報は、ConditionalReconfigurationと称されてもよい。ConditionalReconfigurationは、Special Cell(以下、SpCell) configurationを含んでもよい。SpCellは、PCellを含んでもよく、PSCellを含んでもよい。すなわち、SpCell configurationは、コンディショナル再設定(CHO、CPC又はCPA)におけるターゲットセルの候補に関する設定情報である。ConditionalReconfigurationは、RRC Reconfigurationに含まれてもよい。
 コアネットワークは、ネットワーク装置を含む。ネットワーク装置は、LMF(Location Management Function)、AMF(Access and Mobility management Function)などを含んでもよい。ネットワーク装置は、E-SMLC(Evolved Serving Mobile Location Centre)であってもよい。gNB100は無線通信ノードを構成する。
 無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応する。図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す。図2に示すように、無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応してよい。具体的には、次のような周波数レンジに対応してよい。
 ・FR1:410 MHz~7.125 GHz
 ・FR2:24.25 GHz~52.6 GHz
 FR1では、15、30又は60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60kHz又は120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50MHz~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
 なお、SCSは、numerologyと解釈されてもよい。numerologyは、3GPP TS38.300において定義されており、周波数ドメインにおける一つのサブキャリア間隔と対応する。
 さらに、無線通信システム10は、FR2の周波数帯よりも高周波数帯にも対応する。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、71GHz又は114.25GHzまでの周波数帯に対応する。このような高周波数帯は、便宜上「FR2x」と呼ばれてもよい。
 高周波数帯では位相雑音の影響が大きくなる問題を解決するため、52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform-Spread(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform-Spread(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。
 また、FR2xのような高周波数帯域では、上述したように、キャリア間の位相雑音の増大が問題となる。このため、より大きな(広い)SCS、又はシングルキャリア波形の適用が必要となり得る。SCSが大きい程、シンボル/CP(Cyclic Prefix)期間及びスロット期間が短くなる(14シンボル/スロットの構成が維持される場合)。
 14シンボル/スロットの構成が維持される場合、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。なお、シンボル期間は、シンボル長、時間方向或いは時間領域などと呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、BWP(Bandwidth part)などと呼ばれてもよい。
 周波数リソースには、コンポーネントキャリア、サブキャリア、リソースブロック(RB)、リソースブロックグループ(RBG)、BWP(Bandwidth part)などが含まれてよい。時間リソースには、シンボル、スロット、ミニスロット、サブフレーム、無線フレーム、DRX(Discontinuous Reception)周期などが含まれてよい。
 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す。
 図3に示すように、1スロットは、14シンボルで構成され、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。SCSは、図3に示す間隔(周波数)に限定されない。例えば、480kHz、960kHzなどが用いられてもよい。
 また、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよい(例えば、28シンボル、56シンボル)。さらに、サブフレーム当たりのスロット数は、SCSによって異なっていてよい。
 なお、図3に示す時間方向(t)は、時間領域、シンボル期間又はシンボル時間などと呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、バンド幅部分(BWP:Bandwidth Part)などと呼ばれてもよい。
 DMRSは、参照信号の一種であり、各種チャネル用に準備される。ここでは、特に断りがない限り、下りデータチャネル、具体的には、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)用のDMRSを意味してよい。但し、上りデータチャネル、具体的には、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)用のDMRSは、PDSCH用のDMRSと同様と解釈されてもよい。
 DMRSは、デバイス、例えば、コヒーレント復調の一部分として、UE200におけるチャネル推定に用い得る。DMRSは、PDSCH送信に使用されるリソースブロック(RB)のみに存在してよい。
 DMRSは、複数のマッピングタイプを有してよい。具体的には、DMRSは、マッピングタイプA及びマッピングタイプBを有する。マッピングタイプAでは、最初のDMRSは、スロットの2又は3番目のシンボルに配置される。マッピングタイプAでは、DMRSは、実際のデータ送信がスロットのどこで開始されるかに関係なく、スロット境界を基準にしてマッピングされてよい。最初のDMRSがスロットの2又は3番目のシンボルに配置される理由は、制御リソースセット(CORESET:control resource sets)の後に最初のDMRSを配置するためと解釈されてもよい。
 マッピングタイプBでは、最初のDMRSがデータ割り当ての最初のシンボルに配置されてよい。すなわち、DMRSの位置は、スロット境界に対してではなく、データが配置されている場所に対して相対的に与えられてよい。
 また、DMRSは、複数の種類(Type)を有してよい。具体的には、DMRSは、Type 1及びType 2を有する。Type 1とType 2とは、周波数領域におけるマッピング及び直交参照信号(orthogonal reference signals)の最大数が異なる。Type 1は、単一シンボル(single-symbol)DMRSで最大4本の直交信号を出力でき、Type 2は、二重シンボル(double-symbol)DMRSで最大8本の直交信号を出力できる。
 (2)無線通信システム10の機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。
 第1に、UE200の機能ブロック構成について説明する。
 図4は、UE200の機能ブロック構成図である。図4に示すように、UE200は、無線信号送受信部210、アンプ部220、変復調部230、制御信号・参照信号処理部240、符号化/復号部250、データ送受信部260及び制御部270を備える。
 なお、図4では、実施形態の説明に関連する主な機能ブロックのみが示されており、UE200は、他の機能ブロック(例えば、電源部など)を有することに留意されたい。また、図4は、UE200の機能的なブロック構成について示しており、ハードウェア構成については、図25を参照されたい。
 無線信号送受信部210は、NRに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、複数のアンテナ素子から送信される無線(RF)信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、UE200と2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 本実施形態では、無線信号送受信部210は、遷移先の候補セルを形成する基地局と通信を行う通信部を構成してよい。候補セルは、UE200の遷移先の候補となるセルと解釈してよい。
 アンプ部220は、PA(Power Amplifier)/LNA(Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力されたRF信号を増幅する。
 変復調部230は、所定の通信先(gNB100又は他のgNB)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。変復調部230では、Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform-Spread(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも用いられてもよい。
 制御信号・参照信号処理部240は、UE200が送受信する各種の制御信号に関する処理、及びUE200が送受信する各種の参照信号に関する処理を実行する。
 具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100から所定の制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。また、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100に向けて、所定の制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。
 制御信号・参照信号処理部240は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、及びPhase Tracking Reference Signal(PTRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行する。DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための、UE200個別の基地局~UE200間において既知の参照信号(パイロット信号)である。PTRSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的したUE200個別の参照信号である。
 なお、参照信号には、DMRS及びPTRS以外に、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)が含まれてもよい。
 また、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、RACH(Random Access Channel)、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information(DCI)、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などが含まれる。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味する。データチャネルは、共有チャネルと読み替えられてもよい。
 制御信号・参照信号処理部240は、下りリンク制御情報(DCI)を受信してもよい。DCIは、既存のフィールドとして、DCI Formats、Carrier indicator(CI)、BWP indicator、FDRA(Frequency Domain Resource Assignment)、TDRA(Time Domain Resource Assignment)、MCS(Modulation and Coding Scheme)、HPN(HARQ Process Number)、NDI(New Data Indicator)、RV(Redundancy Version)などを格納するフィールドを含む。
 DCI Formatフィールドに格納される値は、DCIのフォーマットを指定する情報要素である。CIフィールドに格納される値は、DCIが適用されるCCを指定する情報要素である。BWP indicatorフィールドに格納される値は、DCIが適用されるBWPを指定する情報要素である。BWP indicatorによって指定され得るBWPは、RRCメッセージに含まれる情報要素(BandwidthPart-Config)によって設定される。FDRAフィールドに格納される値は、DCIが適用される周波数ドメインリソースを指定する情報要素である。周波数ドメインリソースは、FDRAフィールドに格納される値及びRRCメッセージに含まれる情報要素(RA Type)によって特定される。TDRAフィールドに格納される値は、DCIが適用される時間ドメインリソースを指定する情報要素である。時間ドメインリソースは、TDRAフィールドに格納される値及びRRCメッセージに含まれる情報要素(pdsch-TimeDomainAllocationList、pusch-TimeDomainAllocationList)によって特定される。時間ドメインリソースは、TDRAフィールドに格納される値及びデフォルトテーブルによって特定されてもよい。MCSフィールドに格納される値は、DCIが適用されるMCSを指定する情報要素である。MCSは、MCSに格納される値及びMCSテーブルによって特定される。MCSテーブルは、RRCメッセージによって指定されてもよく、RNTIスクランブリングによって特定されてもよい。HPNフィールドに格納される値は、DCIが適用されるHARQ Processを指定する情報要素である。NDIに格納される値は、DCIが適用されるデータが初送データであるか否かを特定するための情報要素である。RVフィールドに格納される値は、DCIが適用されるデータの冗長性を指定する情報要素である。
 本実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、セカンダリーセルの追加・変更手順の実行を制御する制御部を構成してよい。
 本実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、前記追加・変更手順の実行後、前記セキュリティ情報を用いて前記セカンダリーセルを形成するセカンダリーノードとのセキュリティを確立する制御部を構成してよい。
 本実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、前記セキュリティ情報を用いて、前記セカンダリーノード用のセキュリティ鍵を生成する制御部を構成してよい。
 符号化/復号部250は、所定の通信先(gNB100又は他のgNB)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。具体的には、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
 データ送受信部260は、Protocol Data Unit(PDU)ならびにService Data Unit(SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部260は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。また、データ送受信部260は、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
 本実施形態では、データ送受信部260は、前記追加・変更手順において用いられるセキュリティ情報を受信する受信部を構成してよい。
 制御部270は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。
 無線通信システム10では、同期信号(SS:Synchronization Signal)、及び下り物理報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast CHannel)から構成されるSSB(SS/PBCH Block)が用いられてよい。
 SSBは、主に、UE200が通信開始時にセルIDや受信タイミング検出を実行するために周期的にネットワークから送信される。NRでは、SSBは、各セルの受信品質測定にも流用される。SSBの送信周期(periodicity)としては、5、10、20、40、80、160ミリ秒などが規定されてよい。なお、初期アクセスのUE200は、20ミリ秒の送信周期と仮定してもよい。
 第2に、gNB100の機能ブロック構成について説明する。
 図5は、gNB100の機能ブロック構成図である。図5に示すように、gNB100は、受信部110、送信部120及び制御部130を有する。
 受信部110は、UE200から各種信号を受信する。受信部110は、PUCCH又はPUSCHを介してUL信号を受信してもよい。
 送信部120は、UE200に各種信号を送信する。送信部120は、PDCCH又はPDSCHを介してDL信号を送信してもよい。本実施形態では、送信部120は、セキュリティ情報を他の無線基地局または端末に送信する送信部を構成してよい。セキュリティ情報は、Security key、counter値を含めてよい。
 本実施形態では、送信部120は、前記追加・変更手順の実行後、生成された前記セキュリティ情報を送信してよい。
 本実施形態では、送信部120は、前記追加・変更手順を実行する場合、端末が保持している遷移先の候補セカンダリーセルの情報を含むメッセージを、前記端末の遷移先セカンダリーノードに送信する送信部を構成してよい。
 本実施形態では、送信部120は、端末が遷移元のセカンダリーセルの設定情報を保持しているか否かを示す表示を含むメッセージを、前記端末の遷移先セカンダリーノードに送信する送信部を構成してよい。
 本実施形態では、送信部120は、端末が前記追加・変更手順の実行後に前記追加・変更手順の実行条件を保持する必要があるか否かを示す表示を含むメッセージを前記端末に送信する送信部を構成してよい。
 本実施形態では、送信部120は、マスターノードによる前記追加・変更手順の主導、またはセカンダリーノードによる前記追加・変更手順の主導を示す表示を含むメッセージを端末に送信する送信部を構成してよい。
 本実施形態では、送信部120は、マスターノードが設定した前記追加・変更手順の実行条件、またはセカンダリーノードが設定した前記追加・変更手順の実行条件を示す表示を含むメッセージを端末に送信する送信部を構成してよい。
 制御部130は、gNB100を制御する。本実施形態では、制御部130は、セカンダリーセルの追加・変更手順において用いられるセキュリティ情報を生成する制御部を構成してよい。
 (3)無線通信システム10の動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、設定情報の保持又は破棄を適切に制御し得るgNB100及びUE200を含む、無線通信システム10の動作例について説明する。
 (3.1)前提及び課題
 図6を参照して、Selective activationが適用される場合でも、安全かつ確実にセカンダリーセルのセキュリティ情報を変更する上での課題について説明する。図6は、gNB100又はUE200が設定情報の保持又は破棄を適切に制御する上での第1課題について説明するための図である。
 図6には、複数の候補セル(SN1、SN2、及びSN3)を遷移し得るUE200が示されている。ユーザが特定の場所を移動することで、1又は複数の特定の候補セル間を、当該ユーザのUE200が遷移する様子が示されている。この場合、UE200は、施設付近に存在する複数の候補セルに繰り返し遷移する可能性が高い。
 3GPP Release 17では、より効率的なPrimary SCell(PSCell)の追加または変更を実現するため、手順が簡略化された条件付きセカンダリーセル(セカンダリーノード)の追加・変更手順(CPAC:conditional PSCell addition/change)が規定されている。また、3GPP Release 18では、NR-NR Dual Connectivity(NR-DC)に関して、CPACの設定を、CPACの実行毎には解放せずに保持する方法(Selective activationと呼ばれてもよい)が検討されている(上記の非特許文献1)。これにより、CPACの再設定及び再起動を回避しつつ、セルグループ(CG)のさらに柔軟な変更が可能となる。一方、このようなSelective activationが適用されると、セキュリティ上の問題が生じるおそれがあることが指摘されている(上記の非特許文献2)。
 Selective activationが適用されると、端末(User Equipment、UE)は、CPACの実行後、遷移先の候補セカンダリーセルの設定を保持できるようになるため、図6に示すような状況において、迅速なセル遷移が可能となり、UEのモビリティを向上し得る。
 しかしながら、セカンダリーセル毎にセキュリティ情報(セキュリティ鍵など)を変更する必要があり、当該セキュリティ情報を安全に変更することが難しい問題がある。
 具体的には、gNB-CUを跨ぐPSCell変更ごとにsecurity key変更するというrequirementがあるため、UE CPCが完了後にcandidate SNのcell configurationを保存し、次のCPCを実施する際にSecondary nodeのsecurity keyを更新する必要がある。発明者等は、鋭意検討の結果、このようなsecurity keyの更新方法を見出した。
 このような課題の解決策として、以下に示す複数の動作例が考えられる。なお、後述される複数の動作例は、それぞれ単独で用いられてもよいし、これらの2つ以上の組み合わせにより利用されてもよい。
 (3.2)動作例
 以下では、図6に示した課題を解決し得る動作例について説明する。
 (3.2.0)動作概要
 (1)実施例1及び実施例4
 CPC/CPA完了後、MNは、sk counter(secondary key counter)をincrementし、さらにMNは、新しいSN security keyを算出し、新しいSN security keyをcandidate SN(s)に送信してよい。
 MNが新しいsk counter(incrementしたsk counter)をRRCReconfigurationによってUEに送信してよい。UEはMNから受信した新しいsk counterとmaster keyに基づき、新しいSN側のsecurity keyを算出してよい(なお、図8の下線部に示す方法では、secondary keyは、master keyとsk counterにより導入される)。
 (2)実施例2、実施例5、実施例11
 CPC/CPA完了後、MNはsk counterをincrementし、また新しいSN security keyを算出する。MNは、新しいSN security keyをcandidate SN(s)に送信してよい。CPC/CPA完了後、UEは、sk counter値を保存してよい(なお、図7に示す既存の仕様では、下線部に示すように、UEはSN counterを保存しない)。MNからUEにsk counter値を保存するか否かを示すindicationを送信してよい。MNは、MAC CE or PDCCHによって、UEにsk counterをincrementするコマンドを送信してよい(実施例2及び実施例5)。当該コマンドはselective activationを開始するコメントであってもよい(実施例11)。
 コマンド中にexplicitly sk counterをincrementする、或いは何stepをincrementするかの指示が入ってもよい(例えば、sk counter=1の場合、2 step incrementすると、sk counter=3となる。コマンドに何step incrementする指示がない場合に、暗黙的に1 stepをincrementすると見なしてもよい)。
 update後のsk counterをMNに報告してもよい。UEから報告したsk counterがMN側と違う場合、MNからもう一回、sk counterをincrementするコマンドを送信してよい。UEが新しいsk counterに基づき、新しいSN security keyを算出してもよい。
 (3)実施例3及び実施例6
 CPC/CPA完了後、MNがsk counterをincrementし、新しいSN security keyを算出し、candidate SN(s)に送信してよい。CPC/CPA完了後、UEはsk counter値を保存してもよい。MNからUEにsk counter値を保存するか否かを示すindicationを送信してよい。UEはCPC/CPA完了後に自律的に保存していたsk counter値をincrementしてもよい(例えば、sk counter=1の場合、自律的に1 step incrementするとsk counter=2となる)。update後のsk counterをMNに報告してもよい。UEが報告したsk counterがMN側と違う場合、MNがsk counterをincrementするコマンドを送信してよい。UEが新しいsk counterに基づき、新しいSN security keyを算出してもよい。
 (3.2.1)動作例1
 動作例1では、実施例1~6及び11の動作について説明する。
 図10は動作例1(実施例1)の通信シーケンス例を説明するための図である。
 ステップS1及びステップS2において、MNは、T-SN及び他の候補セル(other Candidate T-SN)にSgNB addition requestを送信してよい。ステップS3及びステップS4において、T-SN及び他の候補セルは、MNにSgNB addition request Ackを送信してよい。
 ステップS5において、MNは、UEにRRCReconfigurationを送信してよい。RRCReconfigurationは、SN RRCReconfiguration及び/又はCPC configurationを含めてよい。
 ステップS6において、UEは、MNにRRC Reconfigurationに対する応答メッセージ(RRCReconfigurationComplete)を送信してよい。
 ステップS7において、UEは、MNにSN RRCReconfigurationに対する応答メッセージ(SN RRCReconfiguraitonComplete)を送信してよい。
 ステップS8において、RRCReconfigurationComplete及び/又はSN RRCReconfiguraitonCompleteを受信したMNは、S-SNにSgNB Reconfiguration Completeを送信してよい。
 これによりステップS9において、UEとT-SNとの間のRACH(Random Access Channel)が設定される。
 なお、ステップS1からステップS9までのシーケンスにより、MN initiated CPCが完了する。
 UEとT-SNとの間のRACH(Random Access Channel)が設定されると、ステップS10において、UEは、候補SNのCPC configを保持する(Maintain candidate SN CPC config)。
 ステップS11において、MNは、S-SNにSgNB modification requestを送信してよい。SgNB modification requestは、New K_SNを含めてよい。New K_SNは、secondary node側で使用される新たなsecurity keyと解釈してよい。
 ステップS12において、S-SNは、MNにSgNB modification request Ackを送信してよい。
 ステップS13において、MNは、他の候補セル(other Candidate T-SN)にSgNB modification requestを送信してよい。SgNB modification requestは、New K_SNを含めてよい。
 ステップS14において、他の候補セルは、MNにSgNB modification request Ackを送信してよい。
 ステップS15において、MNは、UEにsk Counter を指示するメッセージ(RRCReconfiguration(sk Counter))を送信してよい。
 ステップS16において、UEは、MNにRRC Reconfigurationに対する応答メッセージ(RRCReconfigurationComplete)を送信してよい。
 ステップS17において、UEは、sk Counter に基づき新しいSN側のsecurity keyを算出してよい(Calculate New K_SN)。
 ステップS18において、実行条件(Execution condition)が成立すると、ステップS19において、UEと他の候補セル(other Candidate T-SN)との間のRACH(Random Access Channel)が設定される。
 図11は動作例1(実施例2)の通信シーケンス例を説明するための図である。
 図11のステップS1からステップS9までのシーケンスは、図10のステップS1からステップS9までのシーケンスと同様のため、以下ではその説明を省略する。
 ステップS9において、UEとT-SNとの間のRACH(Random Access Channel)が設定されると、ステップS10において、UEは、候補SNのCPC config及びsk counterを保持する(Maintain candidate SN CPC config and sk counter)。
 図11のステップS11からステップS14までのシーケンスは、図10のステップS11からステップS14までのシーケンスと同様のため、以下ではその説明を省略する。
 ステップS14において、他の候補セルからのSgNB modification request Ackを受信したMNは、ステップS15において、UEにMAC CE又はPDCCHにより、sk counterをincrementする指示を送信してよい。当該指示は、明示的または暗黙的にskカウンタを増加させる指示、skカウンタを何段階増加させるかを示す指示などを含めてよい(explicitly or implicitly indicate to increment sk counter or indicate how many steps sk counter should be incremented)。
 ステップS16において、UEは、skカウンタをインクリメントし、インクリメントされたskカウンタに基づいて新しいK_SNを計算する(increment sk counter and calculate new K_SN based on the incremented sk counter)。
 ステップS17において、UEは、MNに、新しいK_SNの更新が完了したことを示すメッセージを送信してよい(すなわちNew K_SN更新完了を報告する)。図11のステップS18及びステップS19のシーケンスは、図10のシーケンスと同様のため、以下ではその説明を省略する。
 図12は動作例1(実施例3)の通信シーケンス例を説明するための図である。
 図12のステップS1からステップS14までのシーケンスは、図11のステップS1からステップS14までのシーケンスと同様のため、以下ではその説明を省略する。図12では、図11に示すステップS15及びステップS16のシーケンスが省かれている。
 図12に示すステップS10の処理を完了したUEは、ステップS15において、T-SNへのアクセス成功後、skカウンタを自律的にインクリメントし、インクリメントしたskカウンタに基づき新しいK_SNを計算する(After successfully accessed to T-SN, UE autonomously increment sk counter and calculate new K_SN based on the incremented sk counter)。
 ステップS16において、UEは、MNにNew K_SN更新完了を報告する。図12のステップS17及びステップS18のシーケンスは、図11のステップS18及びステップS19のシーケンスと同様のため、以下ではその説明を省略する。
 図13は動作例1(実施例4)の通信シーケンス例を説明するための図である。
 ステップS1においてSN initiated CPCが完了すると、ステップS2において、UEは、候補SNのCPC configを保持する(Maintain candiate SN CPC config)。
 またSN initiated CPCが完了すると、ステップS3において、MNは、S-SNにSgNB modification requestを送信してよい。当該requestは、New K_SNを含めてよい。
 ステップS4において、S-SNは、MNにSgNB modification request Ackを送信してよい。
 ステップS5において、MNは、他の候補セルにSgNB modification requestを送信してよい。当該requestは、New K_SNを含めてよい。
 ステップS6において、他の候補セルは、MNにSgNB modification request Ackを送信してよい。
 ステップS7において、MNは、UEにsk Counterを指示するメッセージ(RRCReconfiguration(include sk Counter))を送信してよい。
 ステップS8において、UEは、MNにRRC Reconfigurationに対する応答メッセージ(RRCReconfigurationComplete)を送信してよい。
 ステップS9において、UEは、sk Counter に基づき新しいSN側のsecurity keyを算出してよい(Calculate New K_SN)。図13のステップS10及びステップS11のシーケンスは、図12のステップS17及びステップS18のシーケンスと同様のため、以下ではその説明を省略する。
 図14は動作例1(実施例5)の通信シーケンス例を説明するための図である。
 図14のステップS1からステップS6までのシーケンスは、図13のステップS1からステップS6までのシーケンスと同様のため、以下ではその説明を省略する。
 ステップS7において、MNは、MAC CE又はPDCCHにより、sk counterをincrementする指示を送信してよい。当該指示は、明示的または暗黙的にskカウンタを増加させる指示、skカウンタを何段階増加させるかを示す指示などを含めてよい。
 ステップS8において、UEは、skカウンタをインクリメントし、インクリメントされたskカウンタに基づいて新しいK_SNを計算する(increment sk counter and calculate new K_SN based on the incremented sk counter)。
 ステップS9において、UEは、MNに、新しいK_SNの更新が完了したことを示すメッセージを送信してよい(すなわちNew K_SN更新完了を報告する)。
 図14のステップS10及びステップS11のシーケンスは、図13のステップS10及びステップS11のシーケンスと同様のため、以下ではその説明を省略する。
 図15は動作例1(実施例6)の通信シーケンス例を説明するための図である。
 図15のステップS1からステップS6までのシーケンスは、図14のステップS1からステップS6までのシーケンスと同様のため、以下ではその説明を省略する。
 図15に示すステップS7において、UEは、T-SNへのアクセス成功後、skカウンタを自律的にインクリメントし、インクリメントしたskカウンタに基づき新しいK_SNを計算する(After successfully accessed to T-SN, UE autonomously increment sk counter and calculate new K_SN based on the incremented sk counter)。
 ステップS8において、UEは、MNに、新しいK_SNの更新が完了したことを示すメッセージを送信してよい(すなわちNew K_SN更新完了を報告する)。図15のステップS9及びステップS10のシーケンスは、図14のステップS10及びステップS11のシーケンスと同様のため、以下ではその説明を省略する。
 <動作例1に関する付記>
 本実施の形態の端末又は基地局は、下記の各項に示す端末又は基地局として構成されてもよい。
 (第1項)
 セカンダリーセルの追加・変更手順において用いられるセキュリティ情報を生成する制御部と、
 前記セキュリティ情報を他の無線基地局または端末に送信する送信部と
を備え、
 前記送信部は、前記追加・変更手順の実行後、生成された前記セキュリティ情報を送信する無線基地局。
 (第2項)
 セカンダリーセルの追加・変更手順の実行を制御する制御部と、
 前記追加・変更手順において用いられるセキュリティ情報を受信する受信部と
を備え、
 前記制御部は、前記追加・変更手順の実行後、前記セキュリティ情報を用いて前記セカンダリーセルを形成するセカンダリーノードとのセキュリティを確立する端末。
 (第3項)
 前記制御部は、前記セキュリティ情報を用いて、前記セカンダリーノード用のセキュリティ鍵を生成する請求項2に記載の端末。
 (他の課題)
 本発明の他の課題(第2-1課題)は、Selective activationが適用されると、端末(User Equipment、UE)は、セカンダリーノード主導によるセカンダリーセルの変更手順(CPC)の場合、CPCの実行後、遷移先の候補セカンダリーセルの再設定が必要となる。しかしながら、UEが遷移した新たなセカンダリーノード(ターゲット・セカンダリーノードを意味してもよい)は、UEが保持している遷移先の候補セカンダリーセルの情報を認識できない。従って、当該セカンダリーノードは、CPCの実行条件を設定することが難しい問題がある。
 本発明の他の課題(第2-2課題)は、当該セカンダリーノードは、UEが遷移元セカンダリーノード(ソース・セカンダリーノードを意味してもよい)の設定を保持しているか否か、及び/または遷移元セカンダリーノードが形成するセカンダリーセルの識別情報(セルID)を認識できない点にある。従って、当該セカンダリーノードは、CPCの実行条件を設定することが難しい問題がある。
 (3.2.2)動作例2
 上記の第2-1課題及び第2-2課題の解決策として、以下に示す複数の動作例が考えられる。なお、後述される複数の動作例は、それぞれ単独で用いられてもよいし、これらの2つ以上の組み合わせにより利用されてもよい。
 (3.2.2.1)動作例2-1
 第2-1課題を解決し得る動作例について説明する。
 図16は動作例2-1(実施例7)の通信シーケンス例を説明するための図である。
 ステップ1において、S-SNは、MNにSgNBの変更要求に関するメッセージ(SgNB change required)を送信してよい。
 ステップS2及びステップS3において、MNは、T-SN及び他の候補セル(other Candidate T-SN)にSgNB addition requestを送信してよい。
 ステップS4及びステップS5において、T-SN及び他の候補セルは、MNにSgNB addition request Ackを送信してよい。
 ステップS6において、MNは、S-SNにSgNB modification requestを送信してよい。ステップS7において、S-SNは、MNにSgNB modification request Ackを送信してよい。ステップS8において、MNは、UEにRRCReconfigurationを送信してよい。ステップS9において、UEは、MNにRRCReconfigurationCompleteを送信してよい。
 ステップS10において、MNは、S-SNにSgNBの変更を確認したことを示すメッセージ(SgNB change confirm)を送信してよい。
 ステップS11において、UEは、MNにRRCReconfigurationCompleteに、T-SN RRCReconfiguraitonCompleteを含めて送信してよい。
 ステップS12において、UEは、候補SNのCPC configを保持する(Maintain candidate SN CPC config)。
 ステップS13において、MNは、T-SNにSgNB Reconfiguration completeに関するメッセージを送信してよい。当該メッセージは、candidate PSCellとexecution conditionを含めてよい。当該メッセージは、UEがsource SNのcell configを保存している場合、source PSCellのセルIDとcarrierFreq(ARFCN-valueNR)を含めてよい。
 ステップS14において、T-SNは、MNにSN modification requiredを送信してよい。SN modification requiredは、候補SNの新しい実行条件とソースPSCellの新しい実行条件を含めてよい(new execution condition for candidate SN and/or new execution condition for source PSCell)。
 ステップS15において、MNは、UEにRRCReconfigurationを送信してよい。RRCReconfigurationは、候補SNの新しい実行条件とソースPSCellの新しい実行条件を含めてよい(new execution condition for candidate SN and/or new execution condition for source PSCell)。
 ステップS16において、UEは、MNにRRCReconfigurationCompleteを送信してよい。ステップS18において、MNは、T-SNにSNの変更確認に関するメッセージ(SN modification confirm)を送信してよい。図16のステップS17及びステップS19のシーケンスは、図10のステップS18及びステップS19のシーケンスと同様のため、以下ではその説明を省略する。
 (3.2.2.2)動作例2-2
 第2-2課題を解決し得る動作例について説明する。
 図17は動作例2-2(実施例9)の通信シーケンス例を説明するための図である。
 図17のステップS1からステップS7までのシーケンスは、図16のステップS1からステップS7までのシーケンスと同様のため、以下ではその説明を省略する。ステップS8において、MNは、UEにRRCReconfigurationを送信してよい。RRCReconfigurationは、execution conditionを保持(maintain)するか否かを示す指示を含めてよい。RRCReconfigurationは、MN主導のCPC/CPAであるか、SN主導のCPCであるかを示す指示(indication show whether it is MN initiated CPC/CPA or SN initiated CPC)を含めてよい。
 図17のステップS9以下のシーケンスは、図16のステップS9以下のシーケンスと同様のため、以下ではその説明を省略する。
 図18は動作例2-2(実施例10)の通信シーケンス例を説明するための図である。
 図18のステップS1からステップS4までのシーケンスは、図10のステップS1からステップS4までのシーケンスと同様のため、以下ではその説明を省略する。ステップS5において、MNはUEにRRCReconfigurationを送信してよい。RRCReconfigurationは、execution conditionを保持(maintain)するか否かを示す指示を含めてよい。RRCReconfigurationは、MN主導のCPC/CPAであるか、SN主導のCPCであるかを示す指示(indication show whether it is MN initiated CPC/CPA or SN initiated CPC)を含めてよい。
 ステップS6において、UEは、MNにRRCReconfigurationCompleteを送信してよい。ステップS7において、UEは、MNにRRCReconfigurationCompleteに、SN RRCReconfiguraitonCompleteを含めて送信してよい。
 ステップS8において、MNは、S-SNにSgNB Reconfiguration Completeを送信してよい。ステップS9において、UEとT-SNとの間のRACH(Random Access Channel)が設定されると、ステップS10において、UEは、候補SNのCPC configを保持する(Maintain candidate SN CPC config)。図18のステップS11以下のシーケンスは、図17のステップS17以下のシーケンスと同様のため、以下ではその説明を省略する。
 (3.2.2.2)動作例2-3
 第1課題及び第2-2課題を解決し得る動作例について説明する。
 図19は、動作例1及び動作例2-2(実施例11)の通信シーケンス例を説明するための図である。
 ステップS1においてSN initiated CPCが完了すると、ステップS2において、UEは、候補SNのCPC configを保持し(Maintain candiate SN CPC config)、また、候補PSCellを非アクティブ(無効化)してよい(candidate PSCell(s) can be deactivated)。
 ステップS3において、UEは、L1/L3 measurement reportをMNに送信してよい。
 ステップS4において、MNは、Selective activation commandをUEに送信してよい。Selective activation commandは、どの候補PSCellをアクティブにするか、またはUEがどの候補PSCellにアクセスすべきかを示す指示と解釈してよい(indicate which candidate PSCell is to be activated or indicate which candidate PSCell UE should access)。
 ステップS5において、UEと他の候補セル(other Candidate T-SN)との間のRACH(Random Access Channel)が設定される。
 <動作例2に関する付記>
 本実施の形態の端末又は基地局は、下記の各項に示す端末又は基地局として構成されてもよい。
 (第1項)
 セカンダリーセルの追加・変更手順の実行を制御する制御部と、
 前記追加・変更手順を実行する場合、端末が保持している遷移先の候補セカンダリーセルの情報を含むメッセージを、前記端末の遷移先セカンダリーノードに送信する送信部と
を備える無線基地局。
 (第2項)
 セカンダリーセルの追加・変更手順の実行を制御する制御部と、
 端末が遷移元のセカンダリーセルの設定情報を保持しているか否かを示す表示を含むメッセージを、前記端末の遷移先セカンダリーノードに送信する送信部と
を備える無線基地局。
 (第3項)
 セカンダリーセルの追加・変更手順の実行を制御する制御部と、
 端末が前記追加・変更手順の実行後に前記追加・変更手順の実行条件を保持する必要があるか否かを示す表示を含むメッセージを前記端末に送信する送信部と
を備える無線基地局。
 (第4項)
 セカンダリーセルの追加・変更手順の実行を制御する制御部と、
 マスターノードによる前記追加・変更手順の主導、またはセカンダリーノードによる前記追加・変更手順の主導を示す表示を含むメッセージを端末に送信する送信部と
を備える無線基地局。
 (第5項)
 セカンダリーセルの追加・変更手順の実行を制御する制御部と、
 マスターノードが設定した前記追加・変更手順の実行条件、またはセカンダリーノードが設定した前記追加・変更手順の実行条件を示す表示を含むメッセージを端末に送信する送信部と
を備える無線基地局。
 (4)作用効果
 (4.1)動作例1に係る作用効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、NR-DC selective activationにおいて、gNB-CUを跨ぐPSCell mobility時のsecurity key更新方法が提案され、NR-DC selective activation機能実現におけるsecurity issue懸念が解消される。
 (4.2)動作例2に係る作用効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、NR-DC selective activationにおいて、Target SNが新execution conditionを設定するため、UEが保存しているcandidate PSCell IDまたはsource PSCell IDをMN/UEから通知される方法が提案され、target SNがexecution conditionを設定できるようになり、NR-DC selective activationの機能実現に役立つことが期待される。また、NR-DC selective activationにおいて、MN initiated CPC/CPAやSN initiated CPC完了後にUEがexecution conditionを保存するかについて明確なindicationが提案され、 NR-DC selective activationの機能実現に役立つことが期待される。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 また、上述した記載において、設定(configure)、アクティブ化(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。同様に、リンクする(link)、関連付ける(associate)、対応する(correspond)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよく、配置する(allocate)、割り当てる(assign)、モニタする(monitor)、マップする(map)、も互いに読み替えられてもよい。
 さらに、固有(specific)、個別(dedicated)、UE固有、UE個別、は互いに読み替えられてもよい。同様に、共通(common)、共有(shared)、グループ共通(group-common)、UE共通、UE共有、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図4、図5)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したgNB100(当該装置)、UE200(当該装置)及びAMFは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図25は、gNB100及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。図25に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図4、図5を参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、又は当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカ、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示においてgNB100によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。gNB100を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、UE200との通信のために行われる様々な動作は、gNB100及びgNB100以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記においてgNB100以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。gNB100は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 gNB100は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。gNB100が複数のセルを収容する場合、gNB100のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行うgNB100、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 gNB100及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、gNB100及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、gNB100及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、gNB100及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示におけるgNB100は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、gNB100及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、gNB100が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、gNB100として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能をgNB100が有する構成としてもよい。無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、gNB100が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 図26は、車両2001の構成例を示す図である。図26に示すように、車両2001は、駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。
 駆動部2002は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。
 操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両に備えられた各種センサ2021~2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでもよい。
 各種センサ2021~2028からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両1の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSSなど)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)など)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031及び車両1の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~2028との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、gNB100、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された電流センサからの電流信号を、無線通信を介して外部装置へ送信する。また、通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などについても無線通信を介して外部装置へ送信する。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部2012へ表示する。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、センサ2021~2028などの制御を行ってもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 gNB
 110 受信部
 120 送信部
 130 制御部
 200 UE
 210 無線信号送受信部
 220 アンプ部
 230 変復調部
 240 制御信号・参照信号処理部
 250 符号化/復号部
 260 データ送受信部
 270 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス
 2001 車両
 2002 駆動部
 2003 操舵部
 2004 アクセルペダル
 2005 ブレーキペダル
 2006 シフトレバー
 2007 左右の前輪
 2008 左右の後輪
 2009 車軸
 2010 電子制御部
 2012 情報サービス部
 2013 通信モジュール
 2021 電流センサ
 2022 回転数センサ
 2023 空気圧センサ
 2024 車速センサ
 2025 加速度センサ
 2026 ブレーキペダルセンサ
 2027 シフトレバーセンサ
 2028 物体検知センサ
 2029 アクセルペダルセンサ
 2030 運転支援システム部
 2031 マイクロプロセッサ
 2032 メモリ(ROM、RAM)
 2033 通信ポート

Claims (3)

  1.  セカンダリーセルの追加・変更手順において用いられるセキュリティ情報を生成する制御部と、
     前記セキュリティ情報を他の無線基地局または端末に送信する送信部と
    を備え、
     前記送信部は、前記追加・変更手順の実行後、生成された前記セキュリティ情報を送信する無線基地局。
  2.  セカンダリーセルの追加・変更手順の実行を制御する制御部と、
     前記追加・変更手順において用いられるセキュリティ情報を受信する受信部と
    を備え、
     前記制御部は、前記追加・変更手順の実行後、前記セキュリティ情報を用いて前記セカンダリーセルを形成するセカンダリーノードとのセキュリティを確立する端末。
  3.  前記制御部は、前記セキュリティ情報を用いて、前記セカンダリーノード用のセキュリティ鍵を生成する請求項2に記載の端末。
     
PCT/JP2023/029525 2022-08-25 2023-08-15 無線基地局及び端末 WO2024043146A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2022134556 2022-08-25
JP2022-134556 2022-08-25

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024043146A1 true WO2024043146A1 (ja) 2024-02-29

Family

ID=90013254

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2023/029525 WO2024043146A1 (ja) 2022-08-25 2023-08-15 無線基地局及び端末

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2024043146A1 (ja)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3986026A1 (en) * 2020-10-13 2022-04-20 Nokia Technologies Oy Inter-secondary node conditional pscell change procedure

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3986026A1 (en) * 2020-10-13 2022-04-20 Nokia Technologies Oy Inter-secondary node conditional pscell change procedure

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NEC: "Aspects to improve for the support of subsequent CPC", 3GPP DRAFT; R2-2207910, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. electronic; 20220817 - 20220826, 10 August 2022 (2022-08-10), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052261226 *
NTT DOCOMO, INC.: "Discussion on NR-DC with selective activation cell of groups", 3GPP DRAFT; R2-2209589, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. E-meeting ;20221010 - 20221019, 30 September 2022 (2022-09-30), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052262918 *
VIVO: "Subsequent CPC/CPA after PSCell Change", 3GPP DRAFT; R3-224344, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG3, no. Online; 20220815 - 20220824, 9 August 2022 (2022-08-09), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052264511 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2024043146A1 (ja) 無線基地局及び端末
WO2024043154A1 (ja) 無線基地局
WO2024034095A1 (ja) 端末
WO2023210006A1 (ja) 端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2024029078A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024034031A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2023210009A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024024111A1 (ja) 端末及び基地局
WO2024024112A1 (ja) 基地局
WO2024034029A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2024100735A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024069900A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024095499A1 (ja) 端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2024095497A1 (ja) 端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2024095498A1 (ja) 端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2024018574A1 (ja) 基地局及び端末
WO2024038768A1 (ja) 端末
WO2024034146A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2024057547A1 (ja) 無線基地局及び無線通信方法
WO2023067750A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024024098A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024095456A1 (ja) 無線基地局
WO2024034145A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2024024096A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024024100A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法

Legal Events

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

Ref document number: 23857259

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1