WO2024071082A1 - 通信装置、基地局及び通信方法 - Google Patents

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WO2024071082A1
WO2024071082A1 PCT/JP2023/034835 JP2023034835W WO2024071082A1 WO 2024071082 A1 WO2024071082 A1 WO 2024071082A1 JP 2023034835 W JP2023034835 W JP 2023034835W WO 2024071082 A1 WO2024071082 A1 WO 2024071082A1
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WO
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cpc
setting
communication device
information
control unit
Prior art date
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PCT/JP2023/034835
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English (en)
French (fr)
Inventor
大輝 前本
Original Assignee
株式会社デンソー
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/18Performing reselection for specific purposes for allowing seamless reselection, e.g. soft reselection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/30Connection release
    • H04W76/38Connection release triggered by timers

Definitions

  • This disclosure relates to a communication device, a base station, and a communication method used in a mobile communication system.
  • Dual connectivity has been introduced in mobile communication systems that comply with the technical specifications of 3GPP (registered trademark; the same applies below) (3rd Generation Partnership Project), a standardization project for mobile communication systems.
  • DC user equipment communicates with a master cell group (MCG) associated with a master node (also called a "master base station") and a secondary cell group (SCG) associated with a secondary node (also called a "secondary base station”).
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • PS cell primary/secondary cell
  • One procedure for changing the PS cell is the conditional PS cell change (CPC) procedure.
  • CPC conditional PS cell change
  • the communication device performs a PS cell change when the execution conditions based on the set CPC configuration are met.
  • the secondary node can be switched from the source secondary node (first secondary node) to the target sender node (second secondary node) without instructions from the master node.
  • the communication device successfully executes the CPC procedure it releases all CPC settings stored in the communication device.
  • the communication device is a communication device that communicates with a master cell group associated with a master node and a secondary cell group associated with a secondary node, and includes a receiver that receives a radio resource control (RRC) message that includes a conditional PS cell change (CPC) setting that changes a primary-secondary cell (PS cell) that is a primary cell of the secondary cell group when an execution condition is satisfied, and determination information for the communication device to determine whether to release the CPC setting, and a control unit that determines whether to release the CPC setting based on the determination information.
  • RRC radio resource control
  • CPC conditional PS cell change
  • PS cell primary-secondary cell
  • the base station is a base station that operates as a master node in a first network including a master node associated with a master cell group (MCG) configured in a communication device and a secondary node associated with a secondary cell group (SCG) configured in the communication device, and includes a transmission unit that transmits to the communication device a radio resource control (RRC) message including a conditional PS cell change (CPC) setting that changes a primary-secondary cell (PS cell) that is a primary cell of the secondary cell group when an execution condition is satisfied, and determination information for the communication device to determine whether or not to release the CPC setting.
  • RRC radio resource control
  • CPC conditional PS cell change
  • the communication method is a communication method executed by a communication device that communicates with a master cell group associated with a master node and a secondary cell group associated with a secondary node, and includes the steps of receiving a radio resource control (RRC) message including a conditional PS cell change (CPC) setting, which is a setting for changing a primary-secondary cell (PS cell) that is a primary cell of the secondary cell group when an execution condition is satisfied, and determination information for the communication device to determine whether or not to release the CPC setting, and determining whether or not to release the CPC setting based on the determination information.
  • RRC radio resource control
  • CPC conditional PS cell change
  • the communication method is a communication method executed by a base station operating as a master node in a first network including a master node associated with a master cell group (MCG) configured in a communication device and a secondary node associated with a secondary cell group (SCG) configured in the communication device, and includes a step of transmitting a radio resource control (RRC) message to the communication device, the message including a conditional PS cell change (CPC) setting that changes a primary-secondary cell (PS cell) that is a primary cell of the secondary cell group when an execution condition is satisfied, and determination information for the communication device to determine whether or not to release the CPC setting.
  • RRC radio resource control
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a mobile communication system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of a protocol stack in the mobile communication system according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an overview of dual connectivity (DC) according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of a user equipment (UE) according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a base station according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the operation of the mobile communication system according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration example of an RRC Reconfiguration message according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration example of an RRC Reconfiguration message according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the operation of the UE according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the operation of the UE according to the embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the operation of the UE according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the operation of the UE according to the embodiment.
  • the communications device must continue to hold the CPC settings until it receives an instruction to release the CPC settings from the network, which raises concerns that the CPC settings may not be released properly.
  • one of the objectives is to provide a communication device, base station, and communication method that can appropriately release the CPC setting.
  • the mobile communication system 1 is, for example, a system conforming to the 3GPP Technical Specification (TS).
  • TS Technical Specification
  • the mobile communication system 1 will be described using as an example a 3GPP standard 5th Generation System (5GS), i.e., a mobile communication system based on NR (New Radio).
  • 5GS 3GPP standard 5th Generation System
  • NR New Radio
  • the mobile communication system 1 has a network 10 and a user equipment (UE) 100 that communicates with the network 10.
  • the network 10 includes a 5G radio access network, NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) 20, and a 5G core network, 5GC (5G Core Network) 30.
  • NG-RAN Next Generation Radio Access Network
  • 5G Core Network 5G Core Network
  • UE100 is an example of a communication device.
  • UE100 may be a device used by a user.
  • UE100 may be a user device defined in the technical specifications of 3GPP.
  • UE100 is a mobile device such as a mobile phone terminal such as a smartphone, a tablet terminal, a notebook PC, a communication module, or a communication card.
  • UE100 may be a vehicle (e.g., a car, a train, etc.) or a device provided therein.
  • UE100 may be a transport vehicle other than a vehicle (e.g., a ship, an airplane, etc.) or a device provided therein.
  • UE100 may be a sensor or a device provided therein.
  • UE100 may be called by other names such as a mobile station, a mobile terminal, a mobile device, a mobile unit, a subscriber station, a subscriber terminal, a subscriber device, a subscriber unit, a wireless station, a wireless terminal, a wireless device, a wireless unit, a remote station, a remote terminal, a remote device, or a remote unit.
  • UE100 is also an example of a terminal, and the terminal may include factory equipment, etc.
  • NG-RAN20 includes multiple base stations 200.
  • Each base station 200 manages at least one cell.
  • a cell constitutes the smallest unit of a communication area. For example, one cell belongs to one frequency (carrier frequency) and is composed of one component carrier.
  • the term "cell" may represent a wireless communication resource, and may also represent a communication target of UE100.
  • Each base station 200 can perform wireless communication with UE100 located in its own cell.
  • the base station 200 communicates with UE100 using a protocol stack of the RAN.
  • the base station 200 is connected to other base stations 200 (which may be referred to as neighboring base stations) via an Xn interface.
  • the base station 200 communicates with neighboring base stations via an Xn interface.
  • the base station 200 also provides NR user plane and control plane protocol terminations toward the UE100, and is connected to the 5GC30 via an NG interface.
  • Such an NR base station 200 may be referred to as a gNodeB (gNB).
  • the 5GC30 includes a core network device 300.
  • the core network device 300 includes, for example, an AMF (Access and Mobility Management Function) and/or a UPF (User Plane Function).
  • the AMF manages the mobility of the UE 100.
  • the UPF provides functions specialized for user plane processing.
  • the AMF and the UPF are connected to the base station 200 via an NG interface.
  • the protocol for the wireless section between UE100 and base station 200 includes a physical (PHY) layer, a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, and a radio resource control (RRC) layer.
  • PHY physical
  • MAC medium access control
  • RLC radio link control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RRC radio resource control
  • the PHY layer performs encoding/decoding, modulation/demodulation, antenna mapping/demapping, and resource mapping/demapping. Data and control information are transmitted between the PHY layer of the UE 100 and the PHY layer of the base station 200 via a physical channel.
  • a physical channel consists of multiple OFDM symbols in the time domain and multiple subcarriers in the frequency domain.
  • One subframe consists of multiple OFDM symbols in the time domain.
  • a resource block is a resource allocation unit and consists of multiple OFDM symbols and multiple subcarriers.
  • a frame can be composed of 10 ms and can include 10 subframes, each composed of 1 ms.
  • a subframe can include a number of slots according to the subcarrier spacing.
  • the physical downlink control channel plays a central role for purposes such as downlink scheduling assignment, uplink scheduling grant, and transmission power control.
  • UE 100 performs blind decoding of the PDCCH using the C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) and MCS-C-RNTI (Modulation and Coding Scheme-C-RNTI) or CS-RNTI (Configured Scheduling-RNTI) assigned to UE 100 by base station 200, and obtains the successfully decoded DCI as DCI addressed to the UE.
  • the DCI transmitted from base station 200 has C-RNTI and MCS-C-RNTI or CRC parity bits scrambled by CS-RNTI added.
  • UE100 can use a bandwidth narrower than the system bandwidth (i.e., the cell bandwidth).
  • the base station 200 configures the UE100 with a bandwidth portion (BWP) consisting of consecutive PRBs.
  • BWP bandwidth portion
  • the UE100 transmits and receives data and control signals in the active BWP.
  • up to four BWPs can be configured in the UE100.
  • Each BWP may have a different subcarrier spacing or may overlap in frequency.
  • the base station 200 can specify which BWP to activate by controlling the downlink. This allows the base station 200 to dynamically adjust the UE bandwidth according to the amount of data traffic of the UE100, etc., and can reduce UE power consumption.
  • the base station 200 can, for example, configure up to three control resource sets (CORESETs) for each of up to four BWPs on the serving cell.
  • CORESET is a radio resource for control information to be received by the UE 100.
  • Up to 12 CORESETs can be configured on the serving cell for the UE 100.
  • Each CORESET has an index of 0 to 11.
  • a CORESET is composed of six resource blocks (PRBs) and one, two, or three consecutive OFDM symbols in the time domain.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing using Hybrid ARQ (HARQ), random access procedures, etc.
  • Data and control information are transmitted between the MAC layer of UE100 and the MAC layer of base station 200 via a transport channel.
  • the MAC layer of base station 200 includes a scheduler. The scheduler determines the uplink and downlink transport format (transport block size, modulation and coding scheme (MCS)) and the resources to be allocated to UE100.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the RLC layer uses the functions of the MAC layer and PHY layer to transmit data to the RLC layer on the receiving side. Data and control information are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the base station 200 via logical channels.
  • the PDCP layer performs header compression/decompression, and encryption/decryption.
  • the SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer may be provided as a layer above the PDCP layer.
  • the SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer maps IP flows, which are the units by which the core network performs QoS (Quality of Service) control, to radio bearers, which are the units by which the AS (Access Stratum) performs QoS control.
  • IP flows which are the units by which the core network performs QoS (Quality of Service) control
  • radio bearers which are the units by which the AS (Access Stratum) performs QoS control.
  • the RRC layer controls logical channels, transport channels, and physical channels in response to the establishment, re-establishment, and release of radio bearers.
  • RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of UE100 and the RRC layer of base station 200.
  • UE100 When there is an RRC connection between the RRC of UE100 and the RRC of base station 200, UE100 is in an RRC connected state.
  • UE100 When there is no RRC connection between the RRC of UE100 and the RRC of base station 200, UE100 is in an RRC idle state.
  • UE100 is in an RRC inactive state.
  • the NAS layer which is located above the RRC layer, performs session management and mobility management for UE100.
  • NAS signaling is transmitted between the NAS layer of UE100 and the NAS layer of the core network device 300 (AMF).
  • AMF core network device 300
  • UE100 also has an application layer, etc.
  • UE100 communicates simultaneously with a master cell group (MCG) 201M managed by a master node (MN) 200M and a secondary cell group (SCG) 201S managed by a secondary node (SN) 200S.
  • MN200M may be an NR base station (gNB) or an LTE base station (eNB).
  • MN200M is also referred to as a master base station.
  • SN200S may be an NR base station (gNB) or an LTE base station (eNB).
  • SN200S is also referred to as a secondary base station.
  • DC is initiated when MN200M sends a specified message (e.g., an SN Addition Request message) to SN200S, and MN200M sends an RRC reconfiguration message to UE100.
  • a specified message e.g., an SN Addition Request message
  • MN200M sends an RRC reconfiguration message to UE100.
  • UE100 in the RRC connected state is assigned radio resources from the respective schedulers of MN200M and SN200S, which are connected to each other via a backhaul network communication unit, and performs wireless communication using the radio resources of MN200M and the radio resources of SN200S.
  • the network communication unit between MN200M and SN200 may be an Xn interface or an X2 interface.
  • MN200M and SN200 communicate with each other via the network communication unit.
  • MN200M may have a control plane connection with the core network.
  • MN200M provides the primary radio resources for UE100.
  • MN200M manages MCG201M.
  • MCG201M is a group of serving cells associated with MN200M.
  • MCG201M has a primary cell (PCell) and optionally one or more secondary cells (SCell).
  • SN200S may not have a control plane connection to the core network. SN200S provides additional radio resources to UE100. SN200S manages SCG201S. SCG is associated with SN200S. SCG201S has a primary and secondary cell (PS cell) and optionally has one or more SCells. Note that the PCell of MCG201M and the PS cell of SCG201S are also referred to as special cells (SpCells).
  • PS cell primary and secondary cell
  • SCells special cells
  • a PS cell change of SCG201S may be performed.
  • the PS cell change may reset the MAC entity and re-establish the RLC entity for SCG201S.
  • the PS cell change may perform a change procedure of SN200S.
  • the PS cell change performs a change procedure to change SN200S from source SN200S1 (first secondary node) to target SN200S2 (second secondary node).
  • the 3GPP technical specifications prescribe primary/secondary cell (PS cell) change.
  • PS cell primary/secondary cell
  • One procedure for changing the PS cell is the conditional PS cell change (CPC) procedure.
  • CPC conditional PS cell change
  • the UE 100 performs a PS cell change when the execution conditions based on the set CPC configuration are met.
  • the secondary node can be switched from the source secondary node to the target sender node without instructions from the master node.
  • the UE 100 releases all CPC settings stored in the UE 100 when the CPC procedure is successfully executed.
  • the CPC setting may not be released properly until the UE 100 receives an instruction to release the CPC setting from the network.
  • an operation for enabling the CPC setting to be released properly will be described.
  • the UE 100 includes a communication unit 110 and a control unit 120.
  • the communication unit 110 performs wireless communication with the base station 200 by transmitting and receiving radio signals to and from the base station 200.
  • the communication unit 110 has at least one transmission unit 111 and at least one reception unit 112.
  • the transmission unit 111 and the reception unit 112 may be configured to include multiple antennas and RF circuits.
  • the antenna converts a signal into radio waves and radiates the radio waves into space.
  • the antenna also receives radio waves in space and converts the radio waves into a signal.
  • the RF circuit performs analog processing of the signal transmitted and received via the antenna.
  • the RF circuit may include a high-frequency filter, an amplifier, a modulator, a low-pass filter, etc.
  • the control unit 120 performs various controls in the UE 100.
  • the control unit 120 controls communication with the base station 200 via the communication unit 110.
  • the operations of the UE 100 described above and below may be operations under the control of the control unit 120.
  • the control unit 120 may include at least one processor capable of executing programs and a memory for storing the programs.
  • the processor may execute the programs to perform the operations of the control unit 120.
  • the control unit 120 may include a digital signal processor that performs digital processing of signals transmitted and received via the antenna and the RF circuit.
  • the digital processing includes processing of the RAN protocol stack.
  • the memory stores the programs executed by the processor, parameters related to the programs, and data related to the programs.
  • the memory may include at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), RAM (Random Access Memory), and flash memory. All or a portion of the memory may be contained within the processor.
  • the receiver 112 receives a radio resource control (RRC) message including a conditional PS cell change (CPC) setting, which is a setting for changing a primary-secondary cell (PS cell) that is a primary cell of a secondary cell group when an execution condition is satisfied, and determination information for the UE 100 to determine whether or not to release the CPC setting.
  • RRC radio resource control
  • CPC conditional PS cell change
  • the control unit 120 determines whether or not to release the CPC setting based on the determination information. This enables the UE 100 to appropriately discard the CPC setting based on the determination information.
  • the base station 200 includes a communication unit 210, a network communication unit 220, and a control unit 230.
  • the communication unit 210 receives a radio signal from the UE 100 and transmits a radio signal to the UE 100.
  • the communication unit 210 has at least one transmission unit 211 and at least one reception unit 212.
  • the transmission unit 211 and the reception unit 212 may be configured to include an RF circuit.
  • the RF circuit performs analog processing of the signal transmitted and received via the antenna.
  • the RF circuit may include a high-frequency filter, an amplifier, a modulator, a low-pass filter, etc.
  • the network communication unit 220 transmits and receives signals to the network.
  • the network communication unit 220 receives signals from adjacent base stations connected via an Xn interface, which is an interface between base stations, and transmits signals to the adjacent base stations.
  • the network communication unit 220 also receives signals from a core network device 300 connected via an NG interface, and transmits signals to the core network device 300.
  • the control unit 230 performs various controls in the base station 200.
  • the control unit 230 controls, for example, communication with the UE 100 via the communication unit 210.
  • the control unit 230 also controls, for example, communication with a node (e.g., an adjacent base station, a core network device 300) via the network communication unit 220.
  • the operations of the base station 200 described above and below may be operations under the control of the control unit 230.
  • the control unit 230 may include at least one processor capable of executing a program and a memory that stores the program.
  • the processor may execute a program to perform the operations of the control unit 230.
  • the control unit 230 may include a digital signal processor that performs digital processing of signals transmitted and received via the antenna and the RF circuit.
  • the digital processing includes processing of the RAN protocol stack.
  • the memory stores the program executed by the processor, parameters related to the program, and data related to the program. All or a part of the memory may be included in the processor.
  • the transmission unit 211 transmits to the UE 100 a radio resource control (RRC) message including a conditional PS cell change (CPC) setting, which is a setting for changing the primary-secondary cell (PS cell) that is the primary cell of the secondary cell group when an execution condition is satisfied, and determination information for the UE 100 to determine whether or not to release the CPC setting.
  • RRC radio resource control
  • CPC conditional PS cell change
  • step S10 the control unit 120 of the UE 100 generates a measurement report including the measurement results for each cell, and transmits the measurement report from the transmission unit 211 to the MN 200M.
  • the UE 100 transmits the measurement report in response to a condition being met, such as the received signal strength from the cell of the source SN 200S1 being lower than a threshold and the received signal strength from the cell of the target SN 200S2 being higher than a threshold.
  • step S11 in response to receiving the measurement report at the receiving unit 212, the control unit 230 of MN200M generates an SN Addition Request message and transmits the SN Addition Request message from the network communication unit 220 to the target SN200S2.
  • step S12 the control unit 230 of the target SN 200S2 generates an SN addition request acknowledgement (SN Addition Request ACK) message in response to receiving the SN addition request message at the network communication unit 220, and transmits the SN addition request acknowledgement message from the network communication unit 220 to the MN 200M.
  • SN Addition Request ACK SN addition request acknowledgement
  • step S13 in response to receiving the N addition request acceptance at the network communication unit 220, the control unit 230 of MN 200M generates an SN release request message and transmits the SN release request message from the network communication unit 220 to the source SN 200S1.
  • step S14 in response to receiving the SN release request message at the network communication unit 220, the control unit 230 of the source SN 200S1 generates an SN release request acknowledgement (SN Release Request ACK) message and transmits the SN release request acknowledgement message from the network communication unit 220 to the MN 200M.
  • SN Release Request ACK SN release request acknowledgement
  • step S15 in response to receiving the SN release request acceptance message at the network communication unit 220, the control unit 230 of MN200M generates an RRC reconfiguration message to be used for conditional PS cell change, and transmits the RRC reconfiguration message from the transmission unit 211 to UE100.
  • the RRC reconfiguration message includes a conditional PS cell change (CPC) setting, which is a setting for changing the PS cell when an execution condition is met, and determination information for the UE 100 to determine whether or not to release the CPC setting.
  • CPC conditional PS cell change
  • CPC configuration (e.g., conditionalReconfiguration) may be conditional handover (CHO), conditional PS cell addition (CPA), or configuration of candidate target Sp cells and execution conditions for CPC.
  • conditionalReconfiguration may be conditional handover (CHO), conditional PS cell addition (CPA), or configuration of candidate target Sp cells and execution conditions for CPC.
  • the determination information may be information for setting in UE 100 whether or not to release the CPC setting.
  • the determination information may include at least one of an indicator (pointer) indicating whether or not to release the CPC setting after changing the PS cell, count information indicating the number of times UE 100 retains the CPC setting, timer information indicating the period during which UE 100 retains the CPC setting, and event information indicating the conditions for releasing the CPC setting.
  • an indicator pointer
  • the determination information may be associated with each CPC setting included in the RRC reconfiguration message, for example.
  • the CPC setting to be released based on the determination information may be associated.
  • control unit 120 may set the determination information for each SCG. Therefore, the control unit 120 may apply the determination result to all execution conditions set for each corresponding SCG.
  • the determination information shown by E1 in FIG. 7 may be the information shown by E1a in FIG. 7.
  • the determination information shown by E2 in FIG. 7 may be the information shown by E2a in FIG. 7.
  • the control unit 120 may determine whether or not to release the CPC setting for the SCG associated with the determination information in the RRC reconfiguration message, among the SCGs configured in the UE 100, based on the determination information.
  • control unit 120 may set the determination information for each execution condition. Therefore, the control unit 120 may apply the determination result to each corresponding execution condition.
  • control unit 120 may determine whether or not to release a CPC setting associated with the determination information among the CPC settings set in the UE 100 based on the determination information.
  • control unit 120 may apply the judgment result to the execution conditions for all cell groups set in the RRC reconfiguration message.
  • the control unit 120 may judge whether or not to release all CPC settings set in the UE 100 based on the judgment information.
  • the object to which the judgment information is applied may be specified in advance, regardless of the storage location.
  • the RRC reconfiguration message may also include a list of SCG settings (e.g., mrdc-SecondaryCellGrouToAddModList) for setting multiple SCG candidates including PS cell candidates.
  • the SCG settings are information for setting multiple SCG (inter-SCG) candidates associated with each target SN200S2.
  • the list may be composed of a set (mrdc-SecondaryCellGrouToAddMod) in which an SCG setting (e.g., nr-SCG) and a cell group setting identifier (e.g., cellGroupConfigId) are associated with each other.
  • step S16 the control unit 120 of the UE 100 performs RRC reconfiguration in response to receiving the RRC reconfiguration message at the receiving unit 112, generates an RRC reconfiguration complete message, and transmits the RRC reconfiguration complete message from the transmitting unit 111 to the MN 200M.
  • the control unit 120 of the UE 100 After the RRC reconfiguration, the control unit 120 of the UE 100 performs downlink synchronization (and downlink measurement) with the target SN 200S2 (target PSCell) based on.
  • step S17 the control unit 120 of the UE 100 performs measurements for each candidate cell based on the CPC settings, and if the execution conditions based on the CPC settings are satisfied, performs random access to the target SN 200S2 (target PSCell).
  • target PSCell By performing such a random access procedure, the UE 100 performs a connection process to the target SN 200S2 (target PSCell), and the change of the PS cell is completed.
  • the control unit 120 of the UE 100 may execute the process of step S18 when the PS cell change is completed.
  • the control unit 120 may execute the process of step S18 when the normal PS cell change and/or the conditional PS cell change is completed.
  • step S18 the control unit 120 of the UE 100 determines whether to release the CPC setting based on the determination information.
  • the control unit 120 may perform at least one of the following operations:
  • step S111 when the indicator indicates the release of the CPC setting, the control unit 120 executes the process of step S112. On the other hand, when the indicator does not indicate the release of the CPC setting, the control unit 120 executes the process of step S113.
  • the indicator explicitly indicates whether to release the CPC settings or not.
  • the indicator may indicate to release the CPC settings or to retain the CPC settings.
  • step S112 the control unit 120 releases the CPC setting.
  • the control unit 120 may discard the CPC setting.
  • the control unit 120 may release the CPC setting after the PS cell change is successful.
  • the control unit 120 may release the CPC setting associated with the indicator.
  • step S113 the control unit 120 holds the CPC setting.
  • the control unit 120 may keep the CPC setting or may store the CPC setting.
  • the control unit 120 may hold the CPC setting associated with the indicator.
  • step S121 the control unit 120 can determine whether the number of times the PS cell has been changed is equal to or greater than a predetermined number of times indicated by the number of times information.
  • control unit 120 executes the process of step S122. On the other hand, if the number of times the PS cell has been changed is less than the number based on the number-of-times information, the control unit 120 executes the process of step S123.
  • the control unit 120 may execute the following process to count the number of times the PS cell is changed.
  • the control unit 120 sets a counter (e.g., nonRelease_COUNTER) in the MAC layer that counts the number of times the RA procedure is successful in changing the PS cell.
  • the control unit 120 sets the initial value of the count to 0.
  • the control unit 120 increments the counter by 1 each time the RA procedure in changing the PS cell is successful.
  • the control unit 120 compares the counter with a predetermined number of times indicated by the number of times information (e.g., nonRelease_MaxCount).
  • the control unit 120 executes the process of step S122 when the counter reaches or exceeds the predetermined number of times.
  • the control unit 120 may execute the process of step S122 when the PS cell is changed after the counter reaches or exceeds the predetermined number of times.
  • the RRC reconfiguration message may include information indicating the setting value of a specified timer.
  • the control unit 120 may start the specified timer when the initial value of the counter is set to 0 in the MAC layer. When the specified timer expires, the control unit 120 may reset the counter and execute the process of step S122. When the specified timer expires, the control unit 120 may execute the process of step S122 regardless of the number of times the PS cell has been changed. When the PS cell has been changed after the specified timer expires, the control unit 120 may execute the process of step S122.
  • Steps S122 and S123 are similar to steps S112 and S113.
  • step S131 the control unit 120 can determine whether the hold timer has expired.
  • control unit 120 executes the process of step S132. On the other hand, if the hold timer has not expired, the control unit 120 executes the process of step S133.
  • the control unit 120 starts a hold timer, for example, when performing the first measurement. If a PS cell change is performed while the hold timer is running, the control unit 120 holds the CPC setting associated with the running hold timer. The control unit 120 may restart the hold timer associated with the CPC setting used for the PS cell change.
  • control unit 120 may immediately execute the process of step S132. If the control unit 120 changes the PS cell after the hold timer expires, the control unit 120 may execute the process of step S132.
  • step S141 Event Information
  • the control unit 120 can determine whether or not to release the CPC setting, as shown in Fig. 12.
  • the control unit 120 can determine whether a release condition is satisfied.
  • control unit 120 executes the process of step S142. On the other hand, if the release condition is not met, the control unit 120 executes the process of step S143.
  • the event information may set a new event (e.g., CondEvent R1) as an execution condition (release condition) for an event to be used in the measurement report.
  • the event information may include, for example, a threshold (r1-threshold).
  • the threshold may be set by the MN 200M, the source SN 200S1, or the target SN 200S2.
  • the control unit 120 may set the threshold and perform the measurement while referring to the threshold.
  • control unit 120 may retain the CPC setting (for example, the setting associated with the measurement identifier (MeasID) set for the same measurement object identifier (measObjectID)) set for the measurement object (for example, the measObjectID set in association with CondEvent R1) until the next measurement timing.
  • CPC setting for example, the setting associated with the measurement identifier (MeasID) set for the same measurement object identifier (measObjectID)
  • measObjectID set in association with CondEvent R1
  • the control unit 120 executes the process of step S142 for the CPC setting (for example, the setting associated with the measurement identifier (MeasID) set for the same measurement object identifier (measObjectID)) set for the measurement object (for example, the measurement object identifier (measObjectID) set in association with the release condition (for example, CondEvent R1)).
  • the control unit 120 may execute the process of step S142 for the CPC setting when the PS cell is changed.
  • the transmitting unit 211 of MN200M receives an RRC message including the CPC setting and the determination information.
  • the receiving unit 112 of UE100 receives an RRC message including the CPC setting and the determination information.
  • the control unit 120 determines whether or not to release the CPC setting based on the determination information. This allows UE100 to appropriately release the CPC setting without receiving signaling for releasing the CPC setting from network 10.
  • the determination information may also include an indicator indicating whether or not to release the CPC setting after changing the PS cell. If the indicator indicates the release of the CPC setting, the control unit 120 may release the CPC setting. This allows the control unit 120 to appropriately release the CPC setting, since it is explicitly indicated whether or not the CPC setting should be released.
  • control unit 120 may retain the CPC setting without releasing it. This allows the control unit 120 to retain the CPC setting that has not been instructed by the network 10 to be released.
  • the determination information may also include count information indicating the number of times UE 100 retains the CPC setting.
  • the control unit 120 may retain the CPC setting until the number of times the S cell is changed is equal to or greater than the number based on the count information. This makes it easier for the control unit 120 to continuously change the cell based on the retained CPC setting until the number of times is equal to or greater than the number based on the count information.
  • the control unit 120 may release the CPC setting when the PS cell is changed after the number of times the PS cell has been changed becomes equal to or exceeds the number based on the number information. For example, if the UE 100 frequently changes the PS cell, the execution conditions for the CPC setting may not be appropriate. The UE 100 may release the CPC setting.
  • control unit 120 may release the CPC setting when a specified timer expires, regardless of the number of times the PS cell has been changed.
  • the RRC message may include information indicating the setting value of the specified timer. This makes it possible to prevent the UE 100 from retaining the CPC setting for a long period of time.
  • the determination information may also include timer information indicating the period for which UE 100 will retain the CPC setting.
  • the control unit 120 may retain the CPC setting until the retention timer set based on the timer information expires. This can prevent UE 100 from retaining the CPC setting for a long period of time.
  • control unit 120 may release the CPC setting when the retention timer set based on the timer information expires. This allows the UE 100 to avoid retaining the CPC setting for a long period of time.
  • control unit 120 may release the CPC setting when the PS cell is changed after the retention timer set based on the timer information expires. This makes it easier for the UE 100 to continuously change cells even if the retention timer expires.
  • the determination information may also include event information indicating the conditions for releasing the CPC setting.
  • the control unit 120 may hold the CPC setting until the conditions are met. This makes it easier for the UE 100 to continuously change cells until the conditions are met.
  • the determination information may also include event information indicating the conditions for releasing the CPC setting.
  • the control unit 120 may release the CPC setting if the conditions are met. This allows the UE 100 to appropriately release the CPC setting.
  • the control unit 120 may release the CPC setting when the PS cell is changed after the conditions are satisfied.
  • the UE 100 is then able to appropriately release the CPC setting.
  • the control unit 120 may also determine whether or not to release all CPC settings set in the UE 100 based on the determination information. This allows the control unit 120 to easily manage each CPC setting.
  • the control unit 120 may also determine whether or not to release the CPC setting for an SCG associated with the determination information in the RRC message, among the SCGs configured in the UE 100, based on the determination information. This allows the UE 100 to flexibly determine whether or not to release the CPC setting associated with the SCG.
  • the control unit 120 may also determine whether or not to release a CPC setting associated with the determination information in the RRC message, among the CPC settings configured in the UE 100, based on the determination information. This allows the UE 100 to flexibly determine whether or not to release each CPC setting.
  • the RRC message may include a list of SCG settings for setting multiple SCG candidates, including PS cell candidates. This allows multiple SCG candidates to be set in UE 100, making it easier to change cells continuously. In addition, UE 100 can collectively manage information related to multiple SCG candidates.
  • the UE 100 determines whether to release the CPC setting based on one determination information, but is not limited to this.
  • the UE 100 may determine whether to release the CPC setting based on multiple types of determination information.
  • the determination information includes first information constituted by an indicator and second information different from the indicator (e.g., at least one of count information, timer information, and event information)
  • the control unit 120 may release the CPC setting even if the indicator indicates that the CPC setting is to be retained.
  • the indicator indicates that the CPC setting is to be retained and it is determined based on the second information that the CPC setting is to be released, the corresponding indicator may be deleted.
  • the determination information may include first information consisting of count information, and second information different from the count information (e.g., at least one of an indicator, timer information, and event information).
  • the control unit 120 may release the CPC setting even if the count information indicates that the CPC setting should be retained.
  • the control unit 120 determines that the corresponding counter is equal to or greater than a predetermined count
  • the determination information may include first information consisting of timer information and second information different from the timer information (e.g., at least one of an indicator, count information, and event information).
  • first information consisting of timer information and second information different from the timer information (e.g., at least one of an indicator, count information, and event information).
  • the control unit 120 may release the CPC setting even if the timer information indicates that the CPC setting is retained.
  • the retention timer indicates that the CPC setting is retained and it is determined based on the second information that the CPC setting is to be released, the corresponding retention timer may be considered to have expired.
  • the determination information may include first information composed of event information and second information different from the count information (e.g., at least one of an indicator, count information, and timer information).
  • the control unit 120 may release the CPC setting even if the event information indicates that the CPC setting is to be retained. Furthermore, when the event information indicates that the CPC setting is to be retained and the second information determines that the CPC setting is to be released, the corresponding release condition may be considered to be satisfied.
  • judgment information that is applied preferentially may be set.
  • the RRC reconfiguration message includes the determination information, but the determination information may be included in other RRC messages.
  • the operation sequences (and operation flows) in the above-described embodiments do not necessarily have to be executed chronologically in the order depicted in the flow diagram or sequence diagram.
  • the steps in the operations may be executed in an order different from that depicted in the flow diagram or sequence diagram, or may be executed in parallel. Some of the steps in the operations may be deleted, and additional steps may be added to the process.
  • the operation sequences (and operation flows) in the above-described embodiments may be executed separately and independently, or two or more operation sequences (and operation flows) may be executed in combination. For example, some steps of one operation flow may be added to another operation flow, or some steps of one operation flow may be replaced with some steps of another operation flow.
  • the mobile communication system 1 may be a system that complies with the TS of either LTE (Long Term Evolution) or another generation system of the 3GPP standard (e.g., the sixth generation).
  • the base station 200 may be an eNB that provides E-UTRA user plane and control plane protocol termination toward the UE 100 in LTE.
  • the mobile communication system 1 may be a system that complies with the TS of a standard other than the 3GPP standard.
  • the base station 200 may be an IAB (Integrated Access and Backhaul) donor or an IAB node.
  • a program may be provided that causes a computer to execute each process performed by the UE 100 or the base station 200.
  • the program may be recorded in a computer-readable medium.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transient recording medium.
  • the non-transient recording medium is not particularly limited, and may be, for example, a recording medium such as a CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) or a DVD-ROM (Digital Versatile Disk Read Only Memory).
  • circuits that execute each process performed by the UE 100 or the base station 200 may be integrated, and at least a part of the UE 100 or the base station 200 may be configured as a semiconductor integrated circuit (chip set, SoC (System On Chip)).
  • transmit may mean performing processing of at least one layer in a protocol stack used for transmission, or may mean physically transmitting a signal wirelessly or wired.
  • transmit may mean a combination of performing processing of at least one layer and physically transmitting a signal wirelessly or wired.
  • receiveive may mean performing processing of at least one layer in a protocol stack used for reception, or may mean physically receiving a signal wirelessly or wired.
  • receiver may mean a combination of performing processing of at least one layer and physically receiving a signal wirelessly or wired.
  • “obtain/acquire” may mean obtaining information from stored information, obtaining information from information received from other nodes, or obtaining the information by generating the information.
  • the terms “based on” and “depending on/in response to” do not mean “based only on” or “only in response to,” unless expressly stated otherwise.
  • the term “based on” means both “based only on” and “based at least in part on.”
  • the term “in response to” means both “only in response to” and “at least in part on.”
  • “include” and “comprise” do not mean including only the recited items, but may include only the recited items or may include additional items in addition to the recited items.
  • any reference to elements using designations such as “first,” “second,” etc., used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a 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 some manner.
  • articles are added by translation such as, for example, a, an, and the in English, these articles are intended to include the plural unless the context clearly indicates otherwise.
  • RRC radio resource control
  • CPC conditional PS cell change
  • the determination information includes an indicator indicating whether to release the CPC configuration after changing the PS cell, The communication device of claim 1, wherein the controller releases the CPC setting when the indicator indicates the release of the CPC setting.
  • the determination information includes an indicator indicating whether to release the CPC configuration after changing the PS cell,
  • the communication device according to claim 1 or 2 wherein the control unit, when the indicator indicates retention of the CPC setting, retains the CPC setting without releasing it.
  • the determination information includes first information configured by the indicator and second information different from the indicator, The communication device according to claim 2 or 3, wherein when the control unit determines to release the CPC setting based on the second information, the control unit releases the CPC setting even if the indicator indicates that the CPC setting is retained.
  • the determination information includes number information indicating a number of times that the communication device holds the CPC setting, The communication device according to any one of Supplementary Note 1 to 4, wherein the control unit holds the CPC setting until a number of times the PS cell is changed becomes equal to or greater than a number based on the number information.
  • the control unit releases the CPC setting when a predetermined timer expires, regardless of the number of times the PS cell has been changed;
  • the communication device according to any one of Supplementary Note 5 to 7, wherein the RRC message includes information indicating a setting value of the predetermined timer.
  • the determination information includes first information configured by the number information and second information different from the number information,
  • the communication device according to any one of appendixes 5 to 8, wherein when the control unit determines to release the CPC setting based on the second information, the control unit releases the CPC setting even if the CPC setting is indicated to be retained based on the number of times information.
  • the determination information includes timer information indicating a period during which the communication device holds the CPC setting, The communication device according to any one of Supplementary Note 1 to 9, wherein the control unit holds the CPC setting until a holding timer that is set based on the timer information expires.
  • the determination information includes first information configured by the timer information and second information different from the timer information,
  • the control unit when determining to release the CPC setting based on the second information, releases the CPC setting even if the timer information indicates that the CPC setting is retained.
  • the communication device according to any one of appendixes 10 to 12.
  • the determination information includes event information indicating a condition for releasing the CPC setting, The communication device according to any one of Supplementary Notes 1 to 13, wherein the control unit holds the CPC setting until the condition is satisfied.
  • the determination information includes event information indicating a condition for releasing the CPC setting,
  • the communication device according to any one of claims 1 to 14, wherein the control unit releases the CPC setting when the condition is satisfied.
  • the determination information includes first information configured by the event information and second information different from the number information,
  • the control unit when determining to release the CPC setting based on the second information, releases the CPC setting even if the event information indicates that the CPC setting is to be retained.
  • the control unit determines whether to release a CPC setting for an SCG associated with the determination information in the RRC message, among the SCGs set in the communication device, based on the determination information.
  • the control unit determines whether to release a CPC setting associated with the determination information in the RRC message, among the CPC settings set in the communication device, based on the determination information.
  • the communication device according to any one of Supplementary Notes 1 to 19.
  • a base station comprising: a transmitter (211) configured to transmit, to a communication device, a radio resource control (RRC) message including a conditional PS cell change (CPC) setting, which is a setting for changing a primary-secondary cell (PS cell) that is a primary cell of the secondary cell group when an execution condition is satisfied, and determination information for the communication device to determine whether or not to release the CPC setting.
  • RRC radio resource control
  • CPC conditional PS cell change
  • RRC radio resource control
  • CPC conditional PS cell change
  • RRC radio resource control
  • CPC conditional PS cell change

Landscapes

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

Abstract

マスタノードに関連付けられたマスタセルグループ及びセカンダリノードに関連付けられたセカンダリセルグループとの通信を行う通信装置(100)は、実行条件が満たされた場合に前記セカンダリセルグループのプライマリセルであるプライマリ・セカンダリセル(PSセル)を変更する設定である条件付きPSセル変更(CPC)設定と、前記CPC設定を解放するか否かを前記通信装置が判定するための判定情報と、を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを受信する受信部(112)と、前記判定情報に基づいて、前記CPC設定を解放するか否かを判定する制御部(120)と、を備える。

Description

通信装置、基地局及び通信方法 関連出願への相互参照
 本出願は、2022年9月30日に出願された特許出願番号2022-159053号に基づくものであって、その優先権の利益を主張するものであり、その特許出願のすべての内容が、参照により本明細書に組み入れられる。
 本開示は、移動通信システムで用いる通信装置、基地局及び通信方法に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(登録商標。以下同じ)(3rd Generation Partnership Project(第3世代パートナーシッププロジェクト))の技術仕様に準拠する移動通信システムにおいて、二重接続(DC:Dual Connectivity)が導入されている。DCにおいて、ユーザ装置は、マスタノード(「マスタ基地局」とも称される)に関連付けられたマスタセルグループ(MCG)及びセカンダリノード(「セカンダリ基地局」とも称される)に関連付けられたセカンダリセルグループ(SCG)と通信を行う。
 3GPPの技術仕様では、プライマリ・セカンダリセル(PSセル)変更について規定している。PSセルを変更する手順の一つとして、条件付きPSセル変更(CPC)手順がある。CPC手順では、通信装置は、設定されたCPC設定(CPC configuration)に基づく実行条件が満たされた場合に、PSセル変更を行う。例えば、マスタノードからの指示なく、セカンダリノードをソースセカンダリノード(第1セカンダリノード)からターゲットセンダリノード(第2セカンダリノード)へ切り替えることができる。現状の技術仕様書では、通信装置は、CPC手順の実行が成功すると、通信装置が記憶している全てのCPC設定を解放する。
 近年、例えば、通信装置が高速移動した場合にセルを連続的に変更できるように、連続的なセルの変更について議論されている。連続的なセルの変更を実現するために、CPC手順が成功してもCPC設定を解放しない前提下で、ネットワークが通信装置に設定されたCPC設定を明示的に解放することが提案されている(非特許文献1参照)。これにより、通信装置にCPC設定を再設定することを回避でき、通信装置が、CPC手順を成功した後も、保持しているCPC設定に基づいて、CPC手順を実行できる。
3GPP寄書「R2-2208036(Analysis of applicable scenarios and problems for NR-DC selective activation procedure)」
 第1の態様に係る通信装置は、マスタノードに関連付けられたマスタセルグループ及びセカンダリノードに関連付けられたセカンダリセルグループとの通信を行う通信装置であって、実行条件が満たされた場合に前記セカンダリセルグループのプライマリセルであるプライマリ・セカンダリセル(PSセル)を変更する設定である条件付きPSセル変更(CPC)設定と、前記CPC設定を解放するか否かを前記通信装置が判定するための判定情報と、を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを受信する受信部と、前記判定情報に基づいて、前記CPC設定を解放するか否かを判定する制御部と、を備える。
 第2の態様に係る基地局は、通信装置に設定されるマスタセルグループ(MCG)に関連付けられるマスタノードと、前記通信装置に設定されるセカンダリセルグループ(SCG)に関連付けられるセカンダリノードと、を含む第1ネットワークにおいて、前記マスタノードとして動作する基地局であって、実行条件が満たされた場合に前記セカンダリセルグループのプライマリセルであるプライマリ・セカンダリセル(PSセル)を変更する設定である条件付きPSセル変更(CPC)設定と、前記CPC設定を解放するか否かを前記通信装置が判定するための判定情報と、を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを前記通信装置へ送信する送信部を備える。
 第3の態様に係る通信方法は、マスタノードに関連付けられたマスタセルグループ及びセカンダリノードに関連付けられたセカンダリセルグループとの通信を行う通信装置で実行される通信方法であって、実行条件が満たされた場合に前記セカンダリセルグループのプライマリセルであるプライマリ・セカンダリセル(PSセル)を変更する設定である条件付きPSセル変更(CPC)設定と、前記CPC設定を解放するか否かを前記通信装置が判定するための判定情報と、を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを受信するステップと、前記判定情報に基づいて、前記CPC設定を解放するか否かを判定するステップと、を備える。
 第2の態様に係る通信方法は、通信装置に設定されるマスタセルグループ(MCG)に関連付けられるマスタノードと、前記通信装置に設定されるセカンダリセルグループ(SCG)に関連付けられるセカンダリノードと、を含む第1ネットワークにおいて、前記マスタノードとして動作する基地局で実行される通信方法であって、実行条件が満たされた場合に前記セカンダリセルグループのプライマリセルであるプライマリ・セカンダリセル(PSセル)を変更する設定である条件付きPSセル変更(CPC)設定と、前記CPC設定を解放するか否かを前記通信装置が判定するための判定情報と、を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを前記通信装置へ送信するステップを備える。
 本発明の一態様によれば、CPC設定を適切に解放可能とする通信装置、基地局及び通信方法を提供できる。
 本開示についての目的、特徴、及び利点等は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。
図1は、実施形態に係る移動通信システムの構成を示す図である。 図2は、実施形態に係る移動通信システムにおけるプロトコルスタックの構成例を示す図である。 図3は、実施形態に係る二重接続(DC)の概要を示す図である。 図4は、実施形態に係るユーザ装置(UE)の構成を示す図である。 図5は、実施形態に係る基地局の構成を示す図である。 図6は、実施形態に係る移動通信システムの動作例を示す図である。 図7は、実施形態に係るRRC Reconfigurationメッセージの構成例を示す図である。 図8は、実施形態に係るRRC Reconfigurationメッセージの構成例を示す図である。 図9は、実施形態に係るUEの動作例を示す図である。 図10は、実施形態に係るUEの動作例を示す図である。 図11は、実施形態に係るUEの動作例を示す図である。 図12は、実施形態に係るUEの動作例を示す図である。
 図面を参照しながら、実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 通信装置がネットワークからCPC設定の解放指示を受信するまで、CPC設定を保持し続けなければならず、CPC設定を適切に解放できない懸念がある。
 そこで、CPC設定を適切に解放可能とする通信装置、基地局及び通信方法を提供することを目的の一つとする。
 (移動通信システムの構成)
 図1を参照して、実施形態に係る移動通信システム1の構成について説明する。移動通信システム1は、例えば、3GPPの技術仕様(Technical Specification:TS)に準拠したシステムである。以下において、移動通信システム1として、3GPP規格の第5世代システム(5th Generation System:5GS)、すなわち、NR(New Radio)に基づく移動通信システムを例に挙げて説明する。
 移動通信システム1は、ネットワーク10と、ネットワーク10と通信するユーザ装置(User Equipment:UE)100とを有する。ネットワーク10は、5Gの無線アクセスネットワークであるNG-RAN(Next Generation Radio Access Network)20と、5Gのコアネットワークである5GC(5G Core Network)30とを含む。
 UE100は、通信装置の一例である。UE100は、ユーザにより利用される装置であってよい。UE100は、3GPPの技術仕様で規定されるユーザ装置であってよい。UE100は、例えば、スマートフォンなどの携帯電話端末、タブレット端末、ノートPC、通信モジュール、又は通信カードなどの移動可能な装置である。UE100は、車両(例えば、車、電車など)又はこれに設けられる装置であってよい。UE100は、車両以外の輸送機体(例えば、船、飛行機など)又はこれに設けられる装置であってよい。UE100は、センサ又はこれに設けられる装置であってよい。なお、UE100は、移動局、移動端末、移動装置、移動ユニット、加入者局、加入者端末、加入者装置、加入者ユニット、ワイヤレス局、ワイヤレス端末、ワイヤレス装置、ワイヤレスユニット、リモート局、リモート端末、リモート装置、又はリモートユニット等の別の名称で呼ばれてもよい。また、UE100は端末の一例であり、端末には工場機器等を含んでもよい。
 NG-RAN20は、複数の基地局200を含む。各基地局200は、少なくとも1つのセルを管理する。セルは、通信エリアの最小単位を構成する。例えば、1つのセルは、1つの周波数(キャリア周波数)に属し、1つのコンポーネントキャリアにより構成される。用語「セル」は、無線通信リソースを表すことがあり、UE100の通信対象を表すこともある。各基地局200は、自セルに在圏するUE100との無線通信を行うことができる。基地局200は、RANのプロトコルスタックを使用してUE100と通信する。基地局200は、Xnインターフェイスを介して他の基地局200(隣接基地局と称されてもよい)に接続される。基地局200は、Xnインターフェイスを介して隣接基地局と通信する。また、基地局200は、UE100へ向けたNRユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端を提供し、NGインターフェイスを介して5GC30に接続される。このようなNRの基地局200は、gNodeB(gNB)と称されることがある。
 5GC30は、コアネットワーク装置300を含む。コアネットワーク装置300は、例えば、AMF(Access and Mobility Management Function)及び/又はUPF(User Plane Function)を含む。AMFは、UE100のモビリティ管理を行う。UPFは、ユーザプレーン処理に特化した機能を提供する。AMF及びUPFは、NGインターフェイスを介して基地局200と接続される。
 図2を参照して、実施形態に係る移動通信システム1におけるプロトコルスタックの構成例について説明する。
 UE100と基地局200との間の無線区間のプロトコルは、物理(PHY)レイヤと、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、RRC(Radio Resource Control)レイヤとを有する。
 PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100のPHYレイヤと基地局200のPHYレイヤとの間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 物理チャネルは、時間領域における複数のOFDMシンボルと周波数領域における複数のサブキャリアとで構成される。1つのサブフレームは、時間領域で複数のOFDMシンボルで構成される。リソースブロックは、リソース割当単位であり、複数のOFDMシンボルと複数のサブキャリアとで構成される。フレームは、10msで構成されることができ、1msで構成された10個のサブフレームを含むことができる。サブフレーム内には、サブキャリア間隔に応じた数のスロットが含まれることができる。
 物理チャネルの中で、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)は、例えば、下りリンクスケジューリング割り当て、上りリンクスケジューリンググラント、及び送信電力制御等の目的で中心的な役割を果たす。例えば、UE100は、基地局200からUE100に割り当てられたC-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)及びMCS-C-RNTI(Modulation and Coding Scheme-C-RNTI)、又はCS-RNTI(Configured Scheduling-RNTI)を用いてPDCCHのブラインド復号を行い、復号に成功したDCIを自UE宛てのDCIとして取得する。ここで、基地局200から送信されるDCIには、C-RNTI及びMCS-C-RNTI、又はCS-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されている。
 NRでは、UE100は、システム帯域幅(すなわち、セルの帯域幅)よりも狭い帯域幅を使用できる。基地局200は、連続するPRBからなる帯域幅部分(BWP)をUE100に設定する。UE100は、アクティブなBWPにおいてデータ及び制御信号を送受信する。UE100には、例えば、最大4つのBWPが設定可能である。各BWPは、異なるサブキャリア間隔を有していてもよいし、周波数が相互に重複していてもよい。UE100に対して複数のBWPが設定されている場合、基地局200は、ダウンリンクにおける制御によって、どのBWPをアクティブ化するかを指定できる。これにより、基地局200は、UE100のデータトラフィックの量等に応じてUE帯域幅を動的に調整でき、UE電力消費を減少させ得る。
 基地局200は、例えば、サービングセル上の最大4つのBWPのそれぞれに最大3つの制御リソースセット(CORESET:control resource set)を設定できる。CORESETは、UE100が受信すべき制御情報のための無線リソースである。UE100には、サービングセル上で最大12個のCORESETが設定され得る。各CORESETは、0乃至11のインデックスを有する。例えば、CORESETは、6つのリソースブロック(PRB)と、時間領域内の1つ、2つ、又は3つの連続するOFDMシンボルとにより構成される。
 MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセス手順等を行う。UE100のMACレイヤと基地局200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。基地局200のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースを決定する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤと基地局200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 PDCPレイヤの上位レイヤとしてSDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤが設けられていてもよい。SDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤは、コアネットワークがQoS(Quality of Service)制御を行う単位であるIPフローとAS(Access Stratum)がQoS制御を行う単位である無線ベアラとのマッピングを行う。
 RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCレイヤと基地局200のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。UE100のRRCと基地局200のRRCとの間にRRC接続がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態にある。UE100のRRCと基地局200のRRCとの間にRRC接続がない場合、UE100はRRCアイドル状態にある。UE100のRRCと基地局200のRRCとの間のRRC接続がサスペンドされている場合、UE100はRRCインアクティブ状態にある。
 RRCレイヤの上位に位置するNASレイヤは、UE100のセッション管理及びモビリティ管理を行う。UE100のNASレイヤとコアネットワーク装置300(AMF)のNASレイヤとの間では、NASシグナリングが伝送される。なお、UE100は、無線インターフェイスのプロトコル以外にアプリケーションレイヤ等を有する。
 (DCの概要)
 図3を参照して、実施形態に係る二重接続(DC:Dual Connectivity)の概要について説明する。
 DCにおいて、UE100は、マスタノード(MN)200Mが管理するマスタセルグループ(MCG)201M及びセカンダリノード(SN)200Sが管理するセカンダリセルグループ(SCG)201Sとの同時通信を行う。MN200MはNR基地局(gNB)又はLTE基地局(eNB)であってもよい。MN200Mはマスタ基地局とも称される。SN200SはNR基地局(gNB)又はLTE基地局(eNB)であってもよい。SN200Sはセカンダリ基地局とも称される。
 例えば、MN200MがSN200Sへ所定のメッセージ(例えば、SN Addition Requestメッセージ)を送信し、MN200MがUE100へRRC再設定(RRC Reconfiguration)メッセージを送信することで、DCが開始される。
 RRCコネクティッド状態にあるUE100は、バックホールのネットワーク通信部を介して互いに接続されたMN200M及びSN200Sのそれぞれのスケジューラから無線リソースが割り当てられ、MN200Mの無線リソース及びSN200Sの無線リソースを用いて無線通信を行う。MN200MとSN200との間のネットワーク通信部は、Xnインターフェイス又はX2インターフェイスであってもよい。MN200M及びSN200は、当該ネットワーク通信部を介して互いに通信する。
 MN200Mは、コアネットワークとの制御プレーン接続を有していてもよい。MN200Mは、UE100の主たる無線リソースを提供する。MN200Mは、MCG201Mを管理する。MCG201Mは、MN200Mと関連付けられたサービングセルのグループである。MCG201Mは、プライマリセル(PCell)を有し、オプションで1つ以上のセカンダリセル(SCell)を有する。
 SN200Sは、コアネットワークとの制御プレーン接続を有していなくてもよい。SN200Sは、追加的な無線リソースをUE100に提供する。SN200Sは、SCG201Sを管理する。SCGは、SN200Sと関連付けられる。SCG201Sは、プライマリ・セカンダリセル(PSセル)を有し、オプションで1つ以上のSCellを有する。なお、MCG201MのPCell及びSCG201SのPSセルは、スペシャルセル(SpCell)とも称される。
 DCでは、SCG201SのPSセル変更が行われる場合がある。PSセル変更により、MACエンティティがリセットされ、SCG201S用のRLCエンティティが再確立されてもよい。PSセル変更により、SN200Sの変更プロシージャが行われる場合がある。例えば、PSセル変更により、SN200SをソースSN200S1(第1セカンダリノード)からターゲットSN200S2(第2セカンダリノード)へ変更する変更手順が行われる。
 3GPPの技術仕様では、プライマリ・セカンダリセル(PSセル)変更について規定している。PSセルを変更する手順の一つとして、条件付きPSセル変更(CPC)手順がある。CPC手順では、UE100は、設定されたCPC設定(CPC configuration)に基づく実行条件が満たされた場合に、PSセル変更を行う。例えば、マスタノードからの指示なく、セカンダリノードをソースセカンダリノードからターゲットセンダリノードへ切り替えることができる。現状の技術仕様書では、UE100は、CPC手順の実行が成功すると、UE100が記憶している全てのCPC設定を解放する。
 近年、例えば、UE100が高速移動した場合にセルを連続的に変更できるように、連続的なセルの変更について議論されている。連続的なセルの変更を実現するために、CPC手順が成功してもCPC設定を解放しない前提下で、ネットワークがUE100に設定されたCPC設定を明示的に解放することが提案されている。これにより、UE100にCPC設定を再設定することを回避でき、UE100が、CPC手順を成功した後も、保持しているCPC設定に基づいて、CPC手順を実行できる。
 しかしながら、UE100がネットワークからCPC設定の解放指示を受信するまで、CPC設定を適切に解放できない懸念がある。後述の一実施形態において、CPC設定を適切に解放可能とするための動作について説明する。
 (ユーザ装置の構成)
 図4を参照して、実施形態に係るUE100の構成について説明する。UE100は、通信部110及び制御部120を備える。
 通信部110は、無線信号を基地局200と送受信することによって基地局200との無線通信を行う。通信部110は、少なくとも1つの送信部111及び少なくとも1つの受信部112を有する。送信部111及び受信部112は、複数のアンテナ及びRF回路を含んで構成されてもよい。アンテナは、信号を電波に変換し、当該電波を空間に放射する。また、アンテナは、空間における電波を受信し、当該電波を信号に変換する。RF回路は、アンテナを介して送受信される信号のアナログ処理を行う。RF回路は、高周波フィルタ、増幅器、変調器及びローパスフィルタ等を含んでもよい。
 制御部120は、UE100における各種の制御を行う。制御部120は、通信部110を介した基地局200との通信を制御する。上述及び後述のUE100の動作は、制御部120の制御による動作であってよい。制御部120は、プログラムを実行可能な少なくとも1つのプロセッサ及びプログラムを記憶するメモリを含んでよい。プロセッサは、プログラムを実行して、制御部120の動作を行ってもよい。制御部120は、アンテナ及びRF回路を介して送受信される信号のデジタル処理を行うデジタル信号プロセッサを含んでもよい。当該デジタル処理は、RANのプロトコルスタックの処理を含む。なお、メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、当該プログラムに関するデータを記憶する。メモリは、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでよい。メモリの全部又は一部は、プロセッサ内に含まれていてよい。
 このように構成されたUE100は、受信部112は、実行条件が満たされた場合にセカンダリセルグループのプライマリセルであるプライマリ・セカンダリセル(PSセル)を変更する設定である条件付きPSセル変更(CPC)設定と、CPC設定を解放するか否かをUE100が判定するための判定情報と、を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを受信する。制御部120は、判定情報に基づいて、CPC設定を解放するか否かを判定する。これにより、UE100は、判定情報に基づいて、CPC設定を適切に破棄可能となる。
 (基地局の構成)
 図5を参照して、実施形態に係る基地局200の構成について説明する。基地局200は、通信部210と、ネットワーク通信部220と、制御部230とを有する。
 通信部210は、例えば、UE100からの無線信号を受信し、UE100への無線信号を送信する。通信部210は、少なくとも1つの送信部211及び少なくとも1つの受信部212を有する。送信部211及び受信部212は、RF回路を含んで構成されてもよい。RF回路は、アンテナを介して送受信される信号のアナログ処理を行う。RF回路は、高周波フィルタ、増幅器、変調器及びローパスフィルタ等を含んでもよい。
 ネットワーク通信部220は、信号をネットワークと送受信する。ネットワーク通信部220は、例えば、基地局間インターフェイスであるXnインターフェイスを介して接続された隣接基地局から信号を受信し、隣接基地局へ信号を送信する。また、ネットワーク通信部220は、例えば、NGインターフェイスを介して接続されたコアネットワーク装置300から信号を受信し、コアネットワーク装置300へ信号を送信する。
 制御部230は、基地局200における各種の制御を行う。制御部230は、例えば、通信部210を介したUE100との通信を制御する。また、制御部230は、例えば、ネットワーク通信部220を介したノード(例えば、隣接基地局、コアネットワーク装置300)との通信を制御する。上述及び後述の基地局200の動作は、制御部230の制御による動作であってよい。制御部230は、プログラムを実行可能な少なくとも1つのプロセッサ及びプログラムを記憶するメモリを含んでよい。プロセッサは、プログラムを実行して、制御部230の動作を行ってもよい。制御部230は、アンテナ及びRF回路を介して送受信される信号のデジタル処理を行うデジタル信号プロセッサを含んでもよい。当該デジタル処理は、RANのプロトコルスタックの処理を含む。なお、メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、当該プログラムに関するデータを記憶する。メモリの全部又は一部は、プロセッサ内に含まれていてよい。
 このように構成された基地局200では、送信部211は、実行条件が満たされた場合にセカンダリセルグループのプライマリセルであるプライマリ・セカンダリセル(PSセル)を変更する設定である条件付きPSセル変更(CPC)設定と、CPC設定を解放するか否かをUE100が判定するための判定情報と、を含む無線リソース制御(RRC)メッセージをUE100へ送信する。これにより、UE100は、判定情報に基づいて、CPC設定を適切に破棄可能となる。
 (移動通信システムの動作例)
 図6を参照して、実施形態に係る移動通信システム1の動作例について説明する。なお、図6に示す処理が開始される前に、UE100、MN200M、及びソースSN200S1によるDCが設定されているものとする。
 ステップS10において、UE100の制御部120は、各セルに対する測定結果を含む測定報告(Measurement Report)を生成し、当該測定報告を送信部211からMN200Mに送信する。例えば、UE100は、ソースSN200S1のセルからの受信信号強度が閾値より低くなり、ターゲットSN200S2のセルからの受信信号強度が閾値より高くなるなどの条件を満たすことに応じて、測定報告を送信する。
 ステップS11において、MN200Mの制御部230は、受信部212で測定報告を受信したことに応じて、SN追加要求(SN Addition Request)メッセージを生成し、当該SN追加要求メッセージをネットワーク通信部220からターゲットSN200S2に送信する。
 ステップS12において、ターゲットSN200S2の制御部230は、ネットワーク通信部220でSN追加要求メッセージを受信したことに応じて、SN追加要求承諾(SN Addition Request ACK)メッセージを生成し、当該SN追加要求承諾メッセージをネットワーク通信部220からMN200Mに送信する。
 ステップS13において、MN200Mの制御部230は、ネットワーク通信部220でN追加要求承諾を受信したことに応じて、SN解放要求(SN Release Request)メッセージを生成し、当該SN解放要求メッセージをネットワーク通信部220からソースSN200S1に送信する。
 ステップS14において、ソースSN200S1の制御部230は、ネットワーク通信部220でSN解放要求メッセージを受信したことに応じて、SN解放要求承諾(SN Release Request ACK)メッセージを生成し、当該SN解放要求承諾メッセージをネットワーク通信部220からMN200Mに送信する。
 ステップS15において、MN200Mの制御部230は、ネットワーク通信部220でSN解放要求承諾メッセージを受信したことに応じて、条件付きPSセル変更に用いるRRC再設定(RRC Reconfiguration)メッセージを生成し、当該RRC再設定メッセージを送信部211からUE100に送信する。
 RRC再設定メッセージは、実行条件が満たされた場合にPSセルを変更する設定である条件付きPSセル変更(CPC)設定と、CPC設定を解放するか否かをUE100が判定するための判定情報とを含む。
 CPC設定(例えば、conditionalReconfiguration)は、条件付きハンドオーバ(CHO)、条件付きPSセル追加(CPA)、又はCPC用の候補ターゲットSpセル及び実行条件の設定であってよい。
 判定情報は、CPC設定の解放の有無をUE100へ設定するための情報であってもよい。判定情報は、PSセルを変更した後CPC設定を解放するか否かを示すインジケータ(指示子)と、UE100がCPC設定を保持する回数を示す回数情報と、UE100がCPC設定を保持する期間を示すタイマ情報と、CPC設定を解放する条件を示すイベント情報と、の少なくともいずれかを含んでよい。
 判定情報は、図7に示すように、例えば、RRC再設定メッセージに含まれる各CPC設定と関連付けられていてもよい。判定情報が格納される位置によって、当該判定情報に基づいて解放されるCPC設定が関連付けられていてよい。
 制御部120は、例えば、RRC再設定メッセージ内の複数のSCGに対する設定に判定情報が関連付けられている場合、各SCGに対して判定情報が設定されてもよい。従って、制御部120は、例えば、対応する各SCGに対して設定された全ての実行条件に対して、判定結果を適応してもよい。
 例えば、図7のE1で示される判定情報(例えば、confidurationReleaseIndicator)は、図7のE1aで示される情報が対象であってよい。同様に、図7のE2で示される判定情報(例えば、confidurationReleaseIndicator)は、図7のE2aで示される情報が対象であってよい。図7のE3で示される判定情報も同様である。従って、図7では、制御部120は、UE100に設定されたSCGのうち、RRC再設定メッセージにおいて判定情報に関連付けられたSCGに対するCPC設定について、判定情報に基づいて解放するか否かを判定してよい。
 制御部120は、例えば、RRC再設定メッセージ内の各SCGに対する設定に判定情報が関連付けられている場合、各実行条件に対して判定情報が設定されてもよい。従って、制御部120は、例えば、対応する各実行条件に対して、判定結果を適応してもよい。
 例えば、図8に示すように、制御部120は、UE100に設定されたCPC設定のうち判定情報に関連付けられたCPC設定について、判定情報に基づいて解放するか否かを判定してよい。
 また、制御部120は、例えば、判定条件がRRC再設定メッセージ内に直接設定されている場合、RRC再設定メッセージ内で設定されている全てのセルグループに対する実行条件に対して、判定結果を適応してもよい。例えば、判定情報がRRC再設定(RRCReconfiguration-IEs)と並列で格納される場合、制御部120は、UE100に設定された全てのCPC設定について、判定情報に基づいて解放するか否かを判定してよい。
 なお、判定情報は、格納位置に関わらず、判定情報が適用される対象が予め規定されていてもよい。
 また、RRC再設定メッセージは、PSセルの候補を含む複数のSCGの候補を設定するためのSCG設定のリスト(例えば、mrdc-SecondaryCellGrouToAddModList)を含んでよい。なお、当該SCG設定は、各ターゲットSN200S2に関連付けられている複数のSCG(インターSCG)の候補を設定するための情報である。図7に示すように、当該リストは、SCG設定(例えば、nr-SCG)とセルグループ設定識別子(例えば、cellGroupConfigId)とが対応付けられたセット(mrdc-SecondaryCellGrouToAddMod)により構成されてよい。
 ステップS16において、UE100の制御部120は、受信部112でRRC再設定メッセージを受信したことに応じてRRC再設定を行い、RRC再設定完了(RRC Reconfiguration Complete)メッセージを生成し、当該RRC再設定完了メッセージを送信部111からMN200Mに送信する。
 当該RRC再設定の後、UE100の制御部120は、に基づいて、ターゲットSN200S2(ターゲットPSCell)に対する下りリンク同期(及び下りリンク測定)を行う。
 ステップS17において、UE100の制御部120は、CPC設定に基づく各候補セルに対する測定を実行し、CPC設定に基づく実行条件が満たされた場合に、ターゲットSN200S2(ターゲットPSCell)へのランダムアクセスを実行する。このようなランダムアクセス手順を行うことで、UE100がターゲットSN200S2(ターゲットPSCell)に対して接続処理を行い、PSセルの変更が完了する。
 UE100の制御部120は、PSセルの変更が完了した場合に、ステップS18の処理を実行してよい。制御部120は、通常のPSセルの変更及び/又は条件付きPSセルの変更が完了した場合に、ステップS18の処理を実行してよい。
 ステップS18において、UE100の制御部120は、判定情報に基づいて、CPC設定を解放するか否かを判定する。制御部120は、以下の少なくともいずれかの動作を実行してよい。
 (A)インジケータ
 判定情報がインジケータを含む場合、制御部120は、図9に示すように、CPC設定を解放するか否かを判定できる。ステップS111において、制御部120は、インジケータがCPC設定の解放を示す場合、ステップS112の処理を実行する。一方で、制御部120は、インジケータがCPC設定の解放を示さない場合、ステップS113の処理を実行する。
 インジケータは、CPC設定を解放するか否かを明示的に示す。インジケータは、CPC設定を解放することを示してもよいし、CPC設定を保持することを示してもよい。
 ステップS112において、制御部120は、CPC設定を解放する。この場合、制御部120は、CPC設定を破棄してもよい。制御部120は、PSセル変更が成功した後に、CPC設定を解放してもよい。制御部120は、インジケータに関連付けられたCPC設定を解放してよい。
 ステップS113において、制御部120は、CPC設定を保持する。この場合、制御部120は、CPC設定をキープしてもよく、CPC設定を記憶していてもよい。制御部120は、インジケータに関連付けられたCPC設定を保持してよい。
 (B)回数情報
 判定情報が回数情報を含む場合、制御部120は、図10に示すように、CPC設定を解放するか否かを判定できる。ステップS121において、制御部120は、PSセルの変更回数が、回数情報により示される所定回数以上であるかを判定できる。
 制御部120は、PSセルの変更回数が回数情報に基づく回数以上になった場合、ステップS122の処理を実行する。一方で、制御部120は、PSセルの変更回数が回数情報に基づく回数未満である場合、ステップS123の処理を実行する。
 制御部120は、PSセルの変更回数をカウントするために、以下の処理を実行してよい。制御部120は、MAC層において、PSセル変更におけるRA手順の成功回数をカウントするカウンタ(例えば、nonRelease_COUNTER)を設定する。制御部120は、カウントの初期値を0とする。制御部120は、PSセル変更におけるRA手順が成功する度に、カウンタを1増加させる。制御部120は、カウンタと、回数情報により示される所定回数(例えば、nonRelease_MaxCount)との比較を行う。制御部120は、カウンタが所定回数以上になった場合に、ステップS122の処理を実行する。或いは、制御部120は、カウンタが所定回数以上になった後、PSセルを変更した場合に、ステップS122の処理を実行してもよい。
 なお、RRC再設定メッセージ(又は判定情報)は、所定タイマの設定値を示す情報を含んでいてよい。制御部120は、MAC層において、カウンタの初期値を0としたときに、所定タイマを開始してもよい。制御部120は、所定タイマが満了した場合に、カウンタをリセットして、ステップS122の処理を実行してもよい。制御部120は、所定タイマが満了した場合に、PSセルの変更回数に関わらず、ステップS122の処理を実行してもよい。制御部120は、所定タイマが満了した後、PSセルを変更した場合に、ステップS122の処理を実行してもよい。
 ステップS122及びS123は、ステップS112及びS113と同様である。
 (C)タイマ情報
 判定情報がタイマ情報を含む場合、制御部120は、図11に示すように、CPC設定を解放するか否かを判定できる。ステップS131において、制御部120は、保持タイマが満了したかを判定できる。
 制御部120は、保持タイマが満了した場合、ステップS132の処理を実行する。一方で、制御部120は、保持タイマが満了していない場合、ステップS133の処理を実行する。
 制御部120は、例えば、最初の測定(メジャメント)を実行する際に、保持タイマを開始する。制御部120は、保持タイマが動作中にPSセルの変更が実行された場合、動作中の保持タイマに関連付けられたCPC設定を保持する。制御部120は、PSセルの変更に使用したCPC設定に関連付けられた保持タイマを再開始してもよい。
 制御部120は、保持タイマが満了した場合、ステップS132の処理を直ちに実行してもよい。制御部120は、保持タイマが満了した後、PSセルを変更した場合に、ステップS132の処理を実行してもよい。
 (D)イベント情報
 判定情報がイベント情報を含む場合、制御部120は、図12に示すように、CPC設定を解放するか否かを判定できる。ステップS141において、制御部120は、解放条件が満たされたかを判定できる。
 制御部120は、解放条件が満たされた場合、ステップS142の処理を実行する。一方で、制御部120は、解放条件が満たされていない場合、ステップS143の処理を実行する。
 イベント情報は、測定報告において使用されるイベントとして新規イベント(例えば、CondEvent R1)を実行条件(解放条件)として設定してよい。イベント情報は、例えば、閾値(r1-threashold)を含んでいてよい。閾値は、MN200Mが設定してもよいし、ソースSN200S1が設定してもよいし、ターゲットSN200S2が設定してもよい。制御部120は、閾値を設定して、閾値を参照しながら、測定を実行してよい。
 制御部120は、例えば、測定対象の測定結果が閾値以上(もしくはより大きい)であった場合、当該測定対象(例えば、 CondEvent R1に関連付けられて設定されたmeasObjectID)に対して設定されたCPC設定(例えば、同じ測定対象識別子(measObjectID)に対して設定された測定識別子(MeasID)に関連付けられた設定)を、次の測定タイミングまで保持してもよい。
 制御部120は、例えば、測定対象の測定結果が閾値未満(もしくは以下)であった場合、当該測定対象(例えば、解放条件(例えば、CondEvent R1)に関連付けられて設定された測定対象識別子(measObjectID))に対して設定されたCPC設定(例えば、同じ測定対象識別子(measObjectID)に対して設定された測定識別子(MeasID)に関連付けられた設定)に対して、ステップS142の処理を実行する。或いは、制御部120は、PSセルを変更した場合に、当該CPC設定に対して、ステップS142の処理を実行してもよい。
 以上のように、MN200Mの送信部211は、CPC設定と判定情報とを含むRRCメッセージを受信する。UE100の受信部112は、CPC設定と判定情報とを含むRRCメッセージを受信する。制御部120は、判定情報に基づいて、CPC設定を解放するか否かを判定する。これにより、UE100は、ネットワーク10からCPC設定を解放するためのシグナリングを受信しなくても、CPC設定を適切に解放可能となる。
 また、判定情報は、PSセルを変更した後CPC設定を解放するか否かを示すインジケータを含んでよい。制御部120は、インジケータがCPC設定の解放を示す場合、CPC設定を解放してよい。これにより、制御部120は、CPC設定を解放すべきか否かが明示的に示されるため、CPC設定を適切に解放できる。
 また、制御部120は、インジケータがCPC設定の保持を示す場合、CPC設定を解放せずに保持してよい。これにより、制御部120は、ネットワーク10から解放を指示されていないCPC設定を保持することができる。
 また、判定情報は、UE100がCPC設定を保持する回数を示す回数情報を含んでよい。制御部120は、Sセルの変更回数が回数情報に基づく回数以上になるまで、CPC設定を保持してよい。これにより、制御部120は、回数情報に基づく回数以上になるまで、保持したCPC設定に基づいて、セルを連続的に変更し易くなる。
 制御部120は、PSセルの変更回数が回数情報に基づく回数以上になった後、PSセルを変更した場合に、CPC設定を解放してよい。例えば、UE100が頻繁にPSセルを変更する場合には、CPC設定の実行条件が適切でない場合があり得る。UE100がCPC設定を解放できる。
 また、制御部120は、所定タイマが満了した場合に、PSセルの変更回数に関わらず、CPC設定を解放してよい。RRCメッセージは、所定タイマの設定値を示す情報を含んでよい。これにより、UE100がCPC設定を長期間保持することを避けることができる。
 また、判定情報は、UE100がCPC設定を保持する期間を示すタイマ情報を含んでよい。制御部120は、タイマ情報に基づいて設定された保持タイマが満了するまで、CPC設定を保持してよい。これにより、UE100がCPC設定を長期間保持することを避けることができる。
 また、制御部120は、タイマ情報に基づいて設定された保持タイマが満了した場合に、CPC設定を解放してよい。これにより、UE100は、UE100がCPC設定を長期間保持することを避けることができる。
 また、制御部120は、タイマ情報に基づいて設定された保持タイマが満了した後、PSセルを変更した場合に、CPC設定を解放してよい。これにより、UE100は、保持タイマが満了したとしても、セルを連続的に変更し易くなる。
 また、判定情報は、CPC設定を解放する条件を示すイベント情報を含んでよい。制御部120は、条件を満たすまで、CPC設定を保持してよい。これにより、UE100は、条件を満たすまで、セルを連続的に変更し易くなる。
 また、判定情報は、CPC設定を解放する条件を示すイベント情報を含んでよい。制御部120は、条件を満たす場合に、CPC設定を解放してよい。これにより、UE100は、CPC設定を適切に解放可能となる。
 制御部120は、条件を満たした後、PSセルを変更した場合に、CPC設定を解放してよい。UE100は、CPC設定を適切に解放可能となる。
 また、制御部120は、UE100に設定された全てのCPC設定について、判定情報に基づいて解放するか否かを判定してよい。これにより、制御部120は、各CPC設定の管理を容易にできる。
 また、制御部120は、UE100に設定されたSCGのうち、RRCメッセージにおいて判定情報に関連付けられたSCGに対するCPC設定について、判定情報に基づいて解放するか否かを判定してよい。これにより、UE100は、SCGに関連付けられたCPC設定を解放するか否かを柔軟に判定できる。
 また、制御部120は、UE100に設定されたCPC設定のうち、RRCメッセージにおいて判定情報に関連付けられたCPC設定について、判定情報に基づいて解放するか否かを判定してよい。これにより、UE100は、各CPC設定を解放するか否かを柔軟に判定できる。
 RRCメッセージは、PSセルの候補を含む複数のSCGの候補を設定するためのSCG設定のリストを含んでよい。これにより、UE100には、複数のSCG候補が設定されるため、セルを連続的に変更し易くなる。また、UE100は、複数のSCG候補に関する情報をまとめて管理できる。
 [その他の実施形態]
 上述の実施形態では、UE100は、1つの判定情報に基づいて、CPC設定を解放するか否かを判定していたが、これに限られない。UE100は、複数種類の判定情報に基づいて、CPC設定を解放するか否かを判定してもよい。
 例えば、判定情報は、インジケータにより構成される第1の情報と、インジケータとは異なる第2の情報(例えば、回数情報、タイマ情報及びイベント情報の少なくともいずれか)と、を含む場合、制御部120は、第2の情報に基づいて、CPC設定を解放すると判定した場合、インジケータがCPC設定の保持を示したとしてもCPC設定を解放してもよい。また、インジケータがCPC設定の保持を示している状態で、第2の情報にてCPC設定を解放すると判定された場合、対応するインジケータを削除してもよい。
 また、判定情報は、回数情報により構成される第1の情報と、回数情報とは異なる第2の情報(例えば、インジケータ、タイマ情報及びイベント情報の少なくともいずれか)と、を含んでよい。制御部120は、第2の情報に基づいて、CPC設定を解放すると判定した場合、回数情報に基づいてCPC設定の保持を示したとしてもCPC設定を解放してよい。また、回数情報に基づくカウンタがCPC設定の保持を示している状態で、第2の情報にてCPC設定を解放すると判定された場合、対応するカウンタが所定回数以上であると判定してもよい。
 また、判定情報は、タイマ情報により構成される第1の情報と、タイマ情報とは異なる第2の情報(例えば、インジケータ、回数情報及びイベント情報の少なくともいずれか)と、を含んでよい。制御部120は、第2の情報に基づいて、CPC設定を解放すると判定した場合、タイマ情報がCPC設定の保持を示したとしてもCPC設定を解放してよい。また、保持タイマがCPC設定の保持を示している状態で、第2の情報にてCPC設定を解放すると判定された場合、対応する保持タイマが満了したとみなしてもよい。
 また、判定情報は、イベント情報により構成される第1の情報と、回数情報とは異なる第2の情報(例えば、インジケータ、回数情報、及びタイマ情報の少なくともいずれか)と、を含んでよい。制御部120は、第2の情報に基づいて、CPC設定を解放すると判定した場合、イベント情報に基づいてCPC設定の保持を示したとしてもCPC設定を解放してもよい。また、イベント情報がCPC設定の保持を示している状態で、第2の情報にてCPC設定を解放すると判定された場合、対応する解放条件が満たされたとみなしてもよい。
 このように、複数種類の判定情報のうち優先的に適用される判定情報が設定されてもよい。複数の判定情報に基づいて、CPC設定を解放するか否かを判定することで、CPC設定の解放を柔軟に設定可能となる。
 上述の実施形態では、RRC再設定メッセージが判定情報を含むケースについて、説明したが、他のRRCメッセージに判定情報が含まれていてよい。
 上述の実施形態における動作シーケンス(及び動作フロー)は、必ずしもフロー図又はシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、動作におけるステップは、フロー図又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。また、動作におけるステップの一部が削除されてもよく、さらなるステップが処理に追加されてもよい。また、上述の実施形態における動作シーケンス(及び動作フロー)は、別個独立に実施してもよいし、2以上の動作シーケンス(及び動作フロー)を組み合わせて実施してもよい。例えば、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローに追加してもよいし、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローの一部のステップと置換してもよい。
 上述の実施形態において、移動通信システム1としてNRに基づく移動通信システムを例に挙げて説明した。しかしながら、移動通信システム1は、この例に限定されない。移動通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)又は3GPP規格の他の世代システム(例えば、第6世代)のいずれかのTSに準拠したシステムであってよい。基地局200は、LTEにおいてUE100へ向けたE-UTRAユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端を提供するeNBであってよい。移動通信システム1は、3GPP規格以外の規格のTSに準拠したシステムであってよい。基地局200は、IAB(Integrated Access and Backhaul)ドナー又はIABノードであってよい。
 UE100又は基地局200が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROM(Compact Disk Read Only Memory)やDVD-ROM(Digital Versatile Disc Read Only Memory)等の記録媒体であってもよい。また、UE100又は基地局200が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100又は基地局200の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC(System On Chip))として構成してもよい。
 上述の実施形態において、「送信する(transmit)」は、送信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に送信することを意味してもよい。或いは、「送信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に送信することとの組合せを意味してもよい。同様に、「受信する(receive)」は、受信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に受信することを意味してもよい。或いは、「受信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に受信することとの組合せを意味してもよい。同様に、「取得する(obtain/acquire)」は、記憶されている情報の中から情報を取得することを意味してもよく、他のノードから受信した情報の中から情報を取得することを意味してもよく、又は、情報を生成することにより当該情報を取得することを意味してもよい。同様に、「に基づいて(based on)」、「に応じて(depending on/in response to)」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」、「のみに応じて」を意味しない。「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」及び「に少なくとも部分的に基づいて」の両方を意味する。同様に、「に応じて」という記載は、「のみに応じて」及び「に少なくとも部分的に応じて」の両方を意味する。同様に、「~を含む(include)」及び「~を備える(comprise)」は、列挙する項目のみを含むことを意味せず、列挙する項目のみを含んでもよいし、列挙する項目に加えてさらなる項目を含んでもよいことを意味する。同様に、本開示において、「又は(or)」は、排他的論理和を意味せず、論理和を意味する。さらに、本開示で使用した「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示で使用され得る。従って、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。本開示において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。
 (付記)
 上述の実施形態に関する特徴について付記する。
 (付記1)
 マスタノードに関連付けられたマスタセルグループ及びセカンダリノードに関連付けられたセカンダリセルグループとの通信を行う通信装置(100)であって、
 実行条件が満たされた場合に前記セカンダリセルグループのプライマリセルであるプライマリ・セカンダリセル(PSセル)を変更する設定である条件付きPSセル変更(CPC)設定と、前記CPC設定を解放するか否かを前記通信装置が判定するための判定情報と、を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを受信する受信部(112)と、
 前記判定情報に基づいて、前記CPC設定を解放するか否かを判定する制御部(120)と、を備える
 通信装置。
 (付記2)
 前記判定情報は、前記PSセルを変更した後前記CPC設定を解放するか否かを示すインジケータを含み、
 前記制御部は、前記インジケータが前記CPC設定の解放を示す場合、前記CPC設定を解放する
 付記1に記載の通信装置。
 (付記3)
 前記判定情報は、前記PSセルを変更した後前記CPC設定を解放するか否かを示すインジケータを含み、
 前記制御部は、前記インジケータが前記CPC設定の保持を示す場合、前記CPC設定を解放せずに保持する
 付記1又は2に記載の通信装置。
 (付記4)
 前記判定情報は、前記インジケータにより構成される第1の情報と、前記インジケータとは異なる第2の情報と、を含み、
 前記制御部は、前記第2の情報に基づいて、前記CPC設定を解放すると判定した場合、前記インジケータが前記CPC設定の保持を示したとしても前記CPC設定を解放する
 付記2又は3に記載の通信装置。
 (付記5)
 前記判定情報は、前記通信装置が前記CPC設定を保持する回数を示す回数情報を含み、
 前記制御部は、前記PSセルの変更回数が前記回数情報に基づく回数以上になるまで、前記CPC設定を保持する
 付記1から4のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記6)
 前記制御部は、前記PSセルの変更回数が前記回数情報に基づく回数以上になった場合に、前記CPC設定を解放する
 付記5に記載の通信装置。
 (付記7)
 前記制御部は、前記PSセルの変更回数が前記回数情報に基づく回数以上になった後、前記PSセルを変更した場合に、前記CPC設定を解放する
 付記5又は6に記載の通信装置。
 (付記8)
 前記制御部は、所定タイマが満了した場合に、前記PSセルの変更回数に関わらず、前記CPC設定を解放し、
 前記RRCメッセージは、前記所定タイマの設定値を示す情報を含む
 付記5から7のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記9)
 前記判定情報は、前記回数情報により構成される第1の情報と、前記回数情報とは異なる第2の情報と、を含み、
 前記制御部は、前記第2の情報に基づいて、前記CPC設定を解放すると判定した場合、前記回数情報に基づいて前記CPC設定の保持を示したとしても前記CPC設定を解放する
 付記5から8のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記10)
 前記判定情報は、前記通信装置が前記CPC設定を保持する期間を示すタイマ情報を含み、
 前記制御部は、前記タイマ情報に基づいて設定された保持タイマが満了するまで、前記CPC設定を保持する
 付記1から9のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記11)
 前記制御部は、前記タイマ情報に基づいて設定された保持タイマが満了した場合に、前記CPC設定を解放する
 付記10に記載の通信装置。
 (付記12)
 前記制御部は、前記タイマ情報に基づいて設定された保持タイマが満了した後、前記PSセルを変更した場合に、前記CPC設定を解放する
 付記10又は11に記載の通信装置。
 (付記13)
 前記判定情報は、前記タイマ情報により構成される第1の情報と、前記タイマ情報とは異なる第2の情報と、を含み、
 前記制御部は、前記第2の情報に基づいて、前記CPC設定を解放すると判定した場合、前記タイマ情報が前記CPC設定の保持を示したとしても前記CPC設定を解放する
 付記10から12のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記14)
 前記判定情報は、前記CPC設定を解放する条件を示すイベント情報を含み、
 前記制御部は、前記条件を満たすまで、前記CPC設定を保持する
 付記1から13のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記15)
 前記判定情報は、前記CPC設定を解放する条件を示すイベント情報を含み、
 前記制御部は、前記条件を満たす場合に、前記CPC設定を解放する
 付記1から14のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記16)
 前記制御部は、前記条件を満たした後、前記PSセルを変更した場合に、前記CPC設定を解放する
 付記15に記載の通信装置。
 (付記17)
 前記判定情報は、前記イベント情報により構成される第1の情報と、前記回数情報とは異なる第2の情報と、を含み、
 前記制御部は、前記第2の情報に基づいて、前記CPC設定を解放すると判定した場合、前記イベント情報に基づいて前記CPC設定の保持を示したとしても前記CPC設定を解放する
 付記14から16のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記18)
 前記制御部は、前記通信装置に設定された全てのCPC設定について、前記判定情報に基づいて解放するか否かを判定する
 付記1から17のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記19)
 前記制御部は、前記通信装置に設定されたSCGのうち、前記RRCメッセージにおいて前記判定情報に関連付けられたSCGに対するCPC設定について、前記判定情報に基づいて解放するか否かを判定する
 付記1から18のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記20)
 前記制御部は、前記通信装置に設定されたCPC設定のうち、前記RRCメッセージにおいて前記判定情報に関連付けられたCPC設定について、前記判定情報に基づいて解放するか否かを判定する
 付記1から19のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記21)
 前記RRCメッセージは、前記PSセルの候補を含む複数のSCGの候補を設定するためのSCG設定のリストを含む
 付記1から20のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記22)
 通信装置(100)に設定されるマスタセルグループ(MCG)に関連付けられるマスタノードと、前記通信装置に設定されるセカンダリセルグループ(SCG)に関連付けられるセカンダリノードと、を含む第1ネットワークにおいて、前記マスタノードとして動作する基地局(200M)であって、
 実行条件が満たされた場合に前記セカンダリセルグループのプライマリセルであるプライマリ・セカンダリセル(PSセル)を変更する設定である条件付きPSセル変更(CPC)設定と、前記CPC設定を解放するか否かを前記通信装置が判定するための判定情報と、を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを前記通信装置へ送信する送信部(211)を備える
 基地局。
 (付記23)
 マスタノードに関連付けられたマスタセルグループ及びセカンダリノードに関連付けられたセカンダリセルグループとの通信を行う通信装置(100)で実行される通信方法であって、
 実行条件が満たされた場合に前記セカンダリセルグループのプライマリセルであるプライマリ・セカンダリセル(PSセル)を変更する設定である条件付きPSセル変更(CPC)設定と、前記CPC設定を解放するか否かを前記通信装置が判定するための判定情報と、を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを受信するステップと、
 前記判定情報に基づいて、前記CPC設定を解放するか否かを判定するステップと、を備える
 通信方法。
 (付記24)
 通信装置(100)に設定されるマスタセルグループ(MCG)に関連付けられるマスタノードと、前記通信装置に設定されるセカンダリセルグループ(SCG)に関連付けられるセカンダリノードと、を含む第1ネットワークにおいて、前記マスタノードとして動作する基地局(200M)で実行される通信方法であって、
 実行条件が満たされた場合に前記セカンダリセルグループのプライマリセルであるプライマリ・セカンダリセル(PSセル)を変更する設定である条件付きPSセル変更(CPC)設定と、前記CPC設定を解放するか否かを前記通信装置が判定するための判定情報と、を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを前記通信装置へ送信するステップを備える
 通信方法。

Claims (24)

  1.  マスタノードに関連付けられたマスタセルグループ及びセカンダリノードに関連付けられたセカンダリセルグループとの通信を行う通信装置(100)であって、
     実行条件が満たされた場合に前記セカンダリセルグループのプライマリセルであるプライマリ・セカンダリセル(PSセル)を変更する設定である条件付きPSセル変更(CPC)設定と、前記CPC設定を解放するか否かを前記通信装置が判定するための判定情報と、を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを受信する受信部(112)と、
     前記判定情報に基づいて、前記CPC設定を解放するか否かを判定する制御部(120)と、を備える
     通信装置。
  2.  前記判定情報は、前記PSセルを変更した後前記CPC設定を解放するか否かを示すインジケータを含み、
     前記制御部は、前記インジケータが前記CPC設定の解放を示す場合、前記CPC設定を解放する
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記判定情報は、前記PSセルを変更した後前記CPC設定を解放するか否かを示すインジケータを含み、
     前記制御部は、前記インジケータが前記CPC設定の保持を示す場合、前記CPC設定を解放せずに保持する
     請求項1又は2に記載の通信装置。
  4.  前記判定情報は、前記インジケータにより構成される第1の情報と、前記インジケータとは異なる第2の情報と、を含み、
     前記制御部は、前記第2の情報に基づいて、前記CPC設定を解放すると判定した場合、前記インジケータが前記CPC設定の保持を示したとしても前記CPC設定を解放する
     請求項2に記載の通信装置。
  5.  前記判定情報は、前記通信装置が前記CPC設定を保持する回数を示す回数情報を含み、
     前記制御部は、前記PSセルの変更回数が前記回数情報に基づく回数以上になるまで、前記CPC設定を保持する
     請求項1又は2に記載の通信装置。
  6.  前記制御部は、前記PSセルの変更回数が前記回数情報に基づく回数以上になった場合に、前記CPC設定を解放する
     請求項5に記載の通信装置。
  7.  前記制御部は、前記PSセルの変更回数が前記回数情報に基づく回数以上になった後、前記PSセルを変更した場合に、前記CPC設定を解放する
     請求項5に記載の通信装置。
  8.  前記制御部は、所定タイマが満了した場合に、前記PSセルの変更回数に関わらず、前記CPC設定を解放し、
     前記RRCメッセージは、前記所定タイマの設定値を示す情報を含む
     請求項5に記載の通信装置。
  9.  前記判定情報は、前記回数情報により構成される第1の情報と、前記回数情報とは異なる第2の情報と、を含み、
     前記制御部は、前記第2の情報に基づいて、前記CPC設定を解放すると判定した場合、前記回数情報に基づいて前記CPC設定の保持を示したとしても前記CPC設定を解放する
     請求項5に記載の通信装置。
  10.  前記判定情報は、前記通信装置が前記CPC設定を保持する期間を示すタイマ情報を含み、
     前記制御部は、前記タイマ情報に基づいて設定された保持タイマが満了するまで、前記CPC設定を保持する
     請求項1又は2に記載の通信装置。
  11.  前記制御部は、前記タイマ情報に基づいて設定された保持タイマが満了した場合に、前記CPC設定を解放する
     請求項10に記載の通信装置。
  12.  前記制御部は、前記タイマ情報に基づいて設定された保持タイマが満了した後、前記PSセルを変更した場合に、前記CPC設定を解放する
     請求項10に記載の通信装置。
  13.  前記判定情報は、前記タイマ情報により構成される第1の情報と、前記タイマ情報とは異なる第2の情報と、を含み、
     前記制御部は、前記第2の情報に基づいて、前記CPC設定を解放すると判定した場合、前記タイマ情報が前記CPC設定の保持を示したとしても前記CPC設定を解放する
     請求項10に記載の通信装置。
  14.  前記判定情報は、前記CPC設定を解放する条件を示すイベント情報を含み、
     前記制御部は、前記条件を満たすまで、前記CPC設定を保持する
     請求項1に記載の通信装置。
  15.  前記判定情報は、前記CPC設定を解放する条件を示すイベント情報を含み、
     前記制御部は、前記条件を満たす場合に、前記CPC設定を解放する
     請求項1に記載の通信装置。
  16.  前記制御部は、前記条件を満たした後、前記PSセルを変更した場合に、前記CPC設定を解放する
     請求項15に記載の通信装置。
  17.  前記判定情報は、前記イベント情報により構成される第1の情報と、前記回数情報とは異なる第2の情報と、を含み、
     前記制御部は、前記第2の情報に基づいて、前記CPC設定を解放すると判定した場合、前記イベント情報に基づいて前記CPC設定の保持を示したとしても前記CPC設定を解放する
     請求項14に記載の通信装置。
  18.  前記制御部は、前記通信装置に設定された全てのCPC設定について、前記判定情報に基づいて解放するか否かを判定する
     請求項1に記載の通信装置。
  19.  前記制御部は、前記通信装置に設定されたSCGのうち、前記RRCメッセージにおいて前記判定情報に関連付けられたSCGに対するCPC設定について、前記判定情報に基づいて解放するか否かを判定する
     請求項1に記載の通信装置。
  20.  前記制御部は、前記通信装置に設定されたCPC設定のうち、前記RRCメッセージにおいて前記判定情報に関連付けられたCPC設定について、前記判定情報に基づいて解放するか否かを判定する
     請求項1に記載の通信装置。
  21.  前記RRCメッセージは、前記PSセルの候補を含む複数のSCGの候補を設定するためのSCG設定のリストを含む
     請求項1に記載の通信装置。
  22.  通信装置(100)に設定されるマスタセルグループ(MCG)に関連付けられるマスタノードと、前記通信装置に設定されるセカンダリセルグループ(SCG)に関連付けられるセカンダリノードと、を含む第1ネットワークにおいて、前記マスタノードとして動作する基地局(200M)であって、
     実行条件が満たされた場合に前記セカンダリセルグループのプライマリセルであるプライマリ・セカンダリセル(PSセル)を変更する設定である条件付きPSセル変更(CPC)設定と、前記CPC設定を解放するか否かを前記通信装置が判定するための判定情報と、を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを前記通信装置へ送信する送信部(211)を備える
     基地局。
  23.  マスタノードに関連付けられたマスタセルグループ及びセカンダリノードに関連付けられたセカンダリセルグループとの通信を行う通信装置(100)で実行される通信方法であって、
     実行条件が満たされた場合に前記セカンダリセルグループのプライマリセルであるプライマリ・セカンダリセル(PSセル)を変更する設定である条件付きPSセル変更(CPC)設定と、前記CPC設定を解放するか否かを前記通信装置が判定するための判定情報と、を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを受信するステップと、
     前記判定情報に基づいて、前記CPC設定を解放するか否かを判定するステップと、を備える
     通信方法。
  24.  通信装置(100)に設定されるマスタセルグループ(MCG)に関連付けられるマスタノードと、前記通信装置に設定されるセカンダリセルグループ(SCG)に関連付けられるセカンダリノードと、を含む第1ネットワークにおいて、前記マスタノードとして動作する基地局(200M)で実行される通信方法であって、
     実行条件が満たされた場合に前記セカンダリセルグループのプライマリセルであるプライマリ・セカンダリセル(PSセル)を変更する設定である条件付きPSセル変更(CPC)設定と、前記CPC設定を解放するか否かを前記通信装置が判定するための判定情報と、を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを前記通信装置へ送信するステップを備える
     通信方法。
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