WO2024171359A1 - ネットワークノード及び通信方法 - Google Patents

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WO2024171359A1
WO2024171359A1 PCT/JP2023/005341 JP2023005341W WO2024171359A1 WO 2024171359 A1 WO2024171359 A1 WO 2024171359A1 JP 2023005341 W JP2023005341 W JP 2023005341W WO 2024171359 A1 WO2024171359 A1 WO 2024171359A1
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WO
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terminal
node
ran
master
amf
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PCT/JP2023/005341
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English (en)
French (fr)
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淳 巳之口
芳隆 畑中
政宏 澤田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/10Flow control between communication endpoints
    • H04W28/12Flow control between communication endpoints using signalling between network elements
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities

Definitions

  • the present invention relates to a network node and a communication method in a communication system.
  • 5G Fifth Generation Partnership Project
  • 5G New Radio
  • 5G 5G
  • various wireless technologies are being studied to meet the requirements of achieving a throughput of 10 Gbps or more while keeping latency in wireless sections to 1 ms or less.
  • NR is considering a network architecture including 5GC (5G Core Network), which corresponds to EPC (Evolved Packet Core), the core network in the network architecture of LTE (Long Term Evolution), and NG-RAN (Next Generation-Radio Access Network), which corresponds to E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network), the RAN (Radio Access Network) in the network architecture of LTE (for example, non-patent document 1).
  • 5GC 5G Core Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • LTE Long Term Evolution
  • NG-RAN Next Generation-Radio Access Network
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the RAN Radio Access Network
  • DC Dual Connectivity
  • the MN Master node
  • the MN takes the initiative in allocating terminal wireless capabilities between MN-SN via interface Xn, and in allocating wireless resources when frequencies are shared between MN-SN.
  • processing related to the allocation of wireless resources is necessary.
  • the present invention has been made in consideration of the above points, and aims to perform wireless resource allocation in a wireless communication system in which two base stations both operate as master nodes.
  • a network node has a communication unit that receives a registration request including information indicating the use of two master nodes from a terminal via a RAN (Radio Access Network) node, and a control unit that holds a total of two terminal contexts for each master node, the control unit holds a master node identifier corresponding to the RAN node, residual terminal radio capabilities, and residual terminal radio resources in the terminal context for each master node, the control unit derives two CM (Connection management) states of the terminal based on the terminal context for each master node, and the communication unit notifies the other of the two master nodes of the residual terminal radio capabilities and residual terminal radio resources included in the terminal context for each master node corresponding to one of the two master nodes.
  • CM Connection management
  • the disclosed technology makes it possible to allocate wireless resources in a wireless communication system in which two base stations both operate as master nodes.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an example of a communication system in a roaming environment.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an example of a network according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a sequence diagram illustrating an example of initial setting and setting change according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a sequence diagram for explaining an example of cell selection in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a sequence diagram illustrating an example of a registration procedure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station 10 and a network node 30 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a terminal 20 according to an embodiment of the present invention.
  • 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station 10 and a terminal 20 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of a vehicle 2001 according to an embodiment of the present invention.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR Universal Terrestrial Radio Access
  • LAN Local Area Network
  • “configuring" wireless parameters etc. may mean that predetermined values are pre-configured, or that wireless parameters notified from the network node 30 or the terminal 20 are configured.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an example of a communication system.
  • the communication system is composed of a UE, which is a terminal 20, and multiple network nodes 30.
  • a UE which is a terminal 20
  • multiple network nodes 30 it is assumed that one network node 30 corresponds to each function, but multiple functions may be realized by one network node 30, or multiple network nodes 30 may realize one function.
  • the "connection" described below may be a logical connection or a physical connection.
  • the RAN Radio Access Network
  • the RAN is a network node 30 having a radio access function, which may include a base station 10, and is connected to a UE, an AMF (Access and Mobility Management Function), and a UPF (User plane function).
  • the AMF is a network node 30 having functions such as RAN interface termination, NAS (Non-Access Stratum) termination, registration management, connection management, reachability management, and mobility management.
  • the UPF is a network node 30 having functions such as a PDU (Protocol Data Unit) session point to the outside that interconnects with a DN (Data Network), packet routing and forwarding, and user plane QoS (Quality of Service) handling.
  • the UPF and DN constitute a network slice. In the wireless communication network in the embodiment of the present invention, multiple network slices are constructed.
  • the AMF is connected to the UE, RAN, SMF (Session Management function), NSSF (Network Slice Selection Function), NEF (Network Exposure Function), NRF (Network Repository Function), UDM (Unified Data Management), AUSF (Authentication Server Function), PCF (Policy Control Function), and AF (Application Function).
  • the AMF, SMF, NSSF, NEF, NRF, UDM, AUSF, PCF, and AF are network nodes 30 that are interconnected via interfaces based on their respective services: Namf, Nsmf, Nnssf, Nnef, Nnrf, Nudm, Nausf, Npcf, and Naf.
  • the SMF is a network node 30 having functions such as session management, IP (Internet Protocol) address allocation and management for UEs, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) function, ARP (Address Resolution Protocol) proxy, and roaming function.
  • the NEF is a network node 30 having a function of notifying other NFs (Network Functions) of capabilities and events.
  • the NSSF is a network node 30 having functions such as selecting a network slice to which the UE will connect, determining an allowed NSSAI (Network Slice Selection Assistance Information), determining an NSSAI to be set, and determining an AMF set to which the UE will connect.
  • the PCF is a network node 30 having a function of controlling network policies.
  • the AF is a network node 30 having a function of controlling application servers.
  • the NRF is a network node 30 having a function of discovering NF instances that provide services.
  • the UDM is a network node 30 that manages subscriber data and authentication data.
  • the UDM is connected to a User Data Repository (UDR) that holds the data.
  • UDR User Data Repository
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example of a communication system in a roaming environment.
  • the network is composed of a UE, which is a terminal 20, and multiple network nodes 30.
  • a UE which is a terminal 20
  • multiple network nodes 30 it is assumed that one network node 30 corresponds to each function, but multiple functions may be realized by one network node 30, or multiple network nodes 30 may realize one function.
  • the "connection" described below may be a logical connection or a physical connection.
  • the RAN is a network node 30 with radio access functionality, and is connected to the UE, AMF, and UPF.
  • the AMF is a network node 30 with functionality such as RAN interface termination, NAS termination, registration management, connection management, reachability management, and mobility management.
  • the UPF is a network node 30 with functionality such as a PDU session point to the outside that interconnects with the DN, packet routing and forwarding, and user plane QoS handling.
  • the UPF and DN constitute a network slice. In the wireless communication network in the embodiment of the present invention, multiple network slices are constructed.
  • the AMF is connected to the UE, RAN, SMF, NSSF, NEF, NRF, UDM, AUSF, PCF, AF, and SEPP (Security Edge Protection Proxy).
  • the AMF, SMF, NSSF, NEF, NRF, UDM, AUSF, PCF, and AF are network nodes 30 that are interconnected via interfaces based on their respective services: Namf, Nsmf, Nnssf, Nnef, Nnrf, Nudm, Nausf, Npcf, and Naf.
  • the SMF is a network node 30 having functions such as session management, UE IP address allocation and management, DHCP function, ARP proxy, and roaming function.
  • the NEF is a network node 30 having a function of notifying other NFs of capabilities and events.
  • the NSSF is a network node 30 having functions such as selecting a network slice to which the UE will connect, determining an allowed NSSAI, determining an NSSAI to be configured, and determining an AMF set to which the UE will connect.
  • the PCF is a network node 30 having a function of performing network policy control.
  • the AF is a network node 30 having a function of controlling application servers.
  • the NRF is a network node 30 having a function of discovering NF instances that provide services.
  • the SEPP is a non-transparent proxy that filters control plane messages between PLMNs (Public Land Mobile Networks).
  • the vSEPP shown in Figure 2 is a SEPP in the visited network, and the hSE
  • the UE is in a roaming environment connected to the RAN and AMF in the VPLMN (Visited PLMN).
  • the VPLMN and the HPLMN (Home PLMN) are connected via vSEPP and hSEPP.
  • the UE can communicate with the UDM of the HPLMN, for example, via the AMF of the VPLMN.
  • DC Dual Connectivity
  • Dual registration was also specified as a 5G transition method.
  • the introduction of dual registration was aimed at resolving the interoperability between EPC and E-UTRA and 5GC and NR in the absence of N26 (see Non-Patent Document 1), which is the interface between AMF and MME.
  • N26 is the interface between AMF and MME.
  • 5GC and E-UTRA are configured, dual registration did not provide a sufficient solution to the issue of registering to both EPC and 5GC via the same E-UTRA cell. Therefore, if the next-generation core network is an extension of 5GC, dual registration specified in the 5G transition method cannot be reused.
  • next-generation core network will be an expansion of 5GC
  • a method that does not use DC while achieving stabilization of coverage in the initial stage of the introduction of the next-generation wireless system is desirable, but such a method does not currently exist.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example of a network in an embodiment of the present invention.
  • the terminal has two RRC (Radio Resource Control) states, two CM (Connection management) states, and one registration state (RM (Registration management) state).
  • the QoS flow may be distributed or divided between the two MNs.
  • the cells used for waiting and paging may be limited.
  • the two MNs may recognize each other via the AMF and select an appropriate destination MN at the time of handover.
  • the states RM-DEREGISTERED and RM-REGISTERED are defined.
  • the terminal and the AMF each have an RM state.
  • the transition of the RM state is based on the NAS signal.
  • an RM state is defined for each access, which is independent of each other.
  • An access is, for example, 3GPP access, non-3GPP access, etc.
  • the states CM-IDLE and CM-CONNECTED are defined.
  • the terminal and AMF each have a CM state.
  • the transition of the CM state is based on the RRC signal for the terminal and the N2 signal, which is the interface with the RAN, for the AMF.
  • a mutually independent CM state is defined for each access.
  • An access is, for example, 3GPP access, non-3GPP access, etc.
  • ATSSS Access Traffic Steering, Switching, Splitting
  • the AMF may manage one RM state and two CM states for the 3GPP access of the terminal.
  • the AMF may hold an MN identifier, a Global RAN Node ID (see Non-Patent Document 1), a RAN UE NGAP (NG Application Protocol) ID (see Non-Patent Document 2), and an AMF UE NGAP ID (see Non-Patent Document 2) in each of the two newly introduced MN-level terminal contexts, rather than in each access-level terminal context.
  • the AMF may use the MN-level terminal context for message routing between the RAN and the SMF, K gNB (see Non-Patent Document 3) differentiation, derivation of the CM state of each connection, and derivation of the UE-CM state indicating terminal reachability.
  • the terminal may manage one RM state and two CM states for 3GPP access.
  • the RAN UE NGAP ID is an identifier that identifies a UE on an NG interface in a RAN node
  • the AMF UE NGAP ID is an identifier that identifies a UE on an NG interface in an AMF.
  • the SMF may allocate QoS flows of a PDU session among multiple MNs.
  • the SMF may notify the RAN of a policy and allocate QoS flows of a PDU session among multiple MNs based on the decision of the RAN.
  • the SMF may request the terminal to transmit a PDU session change request from another MN to an existing PDU session of 3GPP access.
  • the RAN may determine QoS flow distribution and QoS flow division of the PDU session based on the policy notified by the SMF.
  • the terminal may transmit a PDU session change request from a second MN to an existing PDU session of 3GPP access based on an instruction notified by the SMF.
  • the RAN may set paging active or paging inactive.
  • Paging inactive indicates that the RAN node does not perform paging.
  • the RAN may notify the terminal of the information using broadcast information and notify the AMF of the information using a terminal-independent N2 message.
  • the AMF may not transmit paging via N2 to the paging inactive RAN.
  • the terminal may not set a cell of a paging inactive RAN as a candidate for cell selection and cell reselection.
  • the terminal may further set a cell of a paging inactive RAN as a candidate for cell selection or cell reselection.
  • the RAN may preferentially select that RAN as the handover destination.
  • the RAN may preferentially select that RAN as the handover destination.
  • the RAN may select the above handover destination based on information related to the buddy RAN node notified by the AMF.
  • the AMF may notify the RAN of information related to the buddy node.
  • the AMF may notify the RAN of information related to the buddy node when the two MNs transition to CM-connection.
  • FIG. 4 is a sequence diagram for explaining an example of initial settings and setting changes in an embodiment of the present invention.
  • the RAN node 10A transmits an NG SETUP REQUEST to the AMF 30A (see non-patent document 2).
  • the AMF 30A transmits an NG SETUP RESPONSE to the RAN node 10A.
  • the RAN node 10A is an example of a paging-active RAN node.
  • RAN node 10B sends an NG SETUP request including a paging inactive indication with a dummy value set in the Supported Tracking Area list (TA list) (see non-patent document 2) to AMF 30A.
  • AMF 30A sends an NG SETUP response to RAN node 10B.
  • RAN node 10B is an example of a paging inactive RAN node, and the paging inactive indication can be set when the RAN is a next-generation system. Thereafter, the AMF does not use RAN node 10B for paging.
  • step S103a the RAN node 10A sends a RAN configuration update (RAN CONFIGURATION UPDATE) to the AMF 30A.
  • step S104a the AMF 30A sends a RAN configuration update acknowledgement (RAN CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE) to the RAN node 10A.
  • step S103b RAN node 10B sends a RAN configuration update including a paging inactivation indication to AMF 30A.
  • step S104b AMF 30A sends a RAN configuration update acknowledgement to RAN node 10B. Thereafter, AMF does not use RAN node 10B for paging.
  • FIG. 5 is a sequence diagram for explaining an example of cell selection in an embodiment of the present invention.
  • RAN node 10B transmits notification information (see non-patent document 5) including an information element cellNotForPaging indicating that paging is inactive, which is true, to UE 20.
  • notification information see non-patent document 5
  • cellNotForPaging an information element indicating that paging is inactive, which is true.
  • step S202 if UE 20 is not camped on another normal cell, it does not select the cell of RAN node 10B as a candidate for cell selection or cell reselection.
  • the MN takes the initiative in allocating terminal wireless capabilities (e.g., frequency band combinations, function groups) between the MN and SN via interface Xn, and in allocating wireless resources when frequencies are shared between the MN and SN.
  • terminal wireless capabilities e.g., frequency band combinations, function groups
  • the MN takes the initiative in allocating wireless resources (e.g., frequency band combinations, function groups) between the MN and SN via interface Xn, and in allocating wireless resources when frequencies are shared between the MN and SN.
  • terminal wireless capabilities e.g., frequency band combinations, function groups
  • the RAN node notifies the AMF of the terminal radio capabilities, i.e., the remaining terminal radio capabilities and radio resources, i.e., the remaining terminal radio resources, that can be used by the buddy RAN node.
  • the AMF holds the remaining terminal radio capabilities and the remaining terminal radio resources while CM-connected with the RAN.
  • the AMF CM-connects with the buddy RAN node it notifies the buddy RAN node of the remaining terminal radio capabilities and the remaining terminal radio resources.
  • the buddy RAN node may take into account all of the terminal radio capabilities, the remaining radio terminal capabilities and the remaining terminal radio resources, for example, when setting up a QoS flow.
  • the RAN and AMF may operate as described below in accordance with existing specifications.
  • the RAN If the RAN does not receive the capability from the AMF, it obtains the capability from the terminal and notifies the AMF of the capability. 2) The AMF retains the capability while the terminal is RM-registered. 3) The AMF notifies the RAN of the capability.
  • FIG. 6 is a sequence diagram for explaining an example of a registration procedure in an embodiment of the present invention.
  • UE 20 transmits a registration request message including a new dual MN indication IE (Information Element) to AMF 30A via NR and NG-RAN or via next-generation radio and next-generation RAN.
  • the RAN node corresponding to the RAT and RAN used in step S301 is hereinafter referred to as RAN node 10A.
  • UE 20 defines a new UE-CM state as UE-CM-connected.
  • the UE-CM state is UE-CM-connected when at least one CM-connection exists, and UE-CM-idle when no CM-connection exists.
  • AMF 30A stores in each MN-level terminal context the MN identifier corresponding to RAN node 10A, the Global RAN Node ID corresponding to RAN node 10A, the RAN UE NGAP ID corresponding to UE 20, and the AMF UE NGAP ID corresponding to UE 20.
  • AMF 30A stores the MN identifier set as MN#1, the Global RAN Node ID of RAN node 10A previously acquired in the NG SETUP procedure, the RAN UE NGAP ID acquired from RAN node 10A, and the AMF UE NGAP ID that has already been assigned by AMF or will be assigned later.
  • AMF 30 sets the newly defined UE-CM state to UE-CM-connected.
  • each MN level terminal context may also include ULI (User Location Information) indicating user location information.
  • ULI User Location Information
  • AMF30A holds a set of RAN UE NGAP ID, AMF UE NGAP ID, and ULI in each access level terminal context (see non-patent document 5).
  • the AMF 30A sends an Initial Context Setup request (see Non-Patent Document 2) to the RAN node 10A (see Non-Patent Document 5). This message does not include the terminal radio capabilities.
  • the RAN node 10A transmits a UE Capability Enquiry message to the UE 20 (see non-patent document 9).
  • the UE 20 transmits UE Capability Information to the RAN node 10A.
  • the UE Capability Information may include all or part of the terminal radio capabilities.
  • the RAN node 10A transmits a UE Radio Capability Info Indication (see non-patent document 2) to the AMF 30A.
  • the UE Radio Capability Info Indication may include all of the terminal radio capabilities.
  • the AMF 30A stores all or part of the terminal radio capabilities in the terminal context for the entire terminal corresponding to the UE 20.
  • step S309 AMF 30A, UE 20, and RAN node 10A execute the normal registration procedure.
  • step S310 AMF 30A sends a registration acceptance to UE 20.
  • step S311a AMF 30A sets the RM state to RM registration.
  • step S312a after completing the registration procedure, AMF 30A sets the CM state to CM-idle. That is, AMF 30A sets the UE-CM state to UE-CM-idle.
  • step S311b UE 20, which has received the registration approval, sets the RM state to RM registration.
  • step S312b UE 20 sets the CM state to CM-idle after completing the registration procedure. In other words, UE 20 sets the UE-CM state to UE-CM-idle.
  • UE 20 when UE 20 sends the next registration request, it may use an available RAT and RAN as appropriate, regardless of the RAN node 10A used this time.
  • FIG. 7 is a sequence diagram for explaining an example (1) of a PDU session establishment procedure in an embodiment of the present invention.
  • the UE 20 transmits a PDU session establishment request to the AMF 30A via NR and NG-RAN or via next-generation radio and next-generation RAN (see Non-Patent Document 5).
  • the PDU session establishment request includes a 5GSM (5GS Session Management) capability IE (see Non-Patent Document 6).
  • Information indicating "QoS flow split by RAN" is newly set in the ATSSS-ST bit of the 5GSM capability IE.
  • the UL NAS transport carrying the PDU session establishment request sets the request type to "MA PDU request” and the request sub-type to "3GPP access multiple connections" (see Non-Patent Document 5).
  • the RAN node corresponding to the RAT and RAN used in step S401 is hereinafter referred to as the RAN node 10A.
  • AMF 30A stores in each MN-level terminal context the MN identifier set as MN#1, the Global RAN Node ID of RAN node 10A previously acquired in the NG SETUP procedure, the RAN UE NGAP ID acquired from RAN node 10A, and the AMF UE NGAP ID that AMF 30A has already assigned or will assign later.
  • AMF 30A selects SMF 30B (see non-patent document 5).
  • AMF 30A sends an Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request (see non-patent document 5) including the PDU session establishment request to SMF 30B.
  • the Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request includes the MN identifier set as MN #1.
  • SMF30B assumes that MN#1 will set all QoS flows first, while taking into consideration the possibility that other MNs may be added, and transmits a Packet Forwarding Control Protocol (PFCP) session establishment request to UPF30C (see non-patent document 7).
  • the PFCP session establishment request includes a Create MAR IE.
  • the Create MAR IE includes a 3GPP Access MN#1 Forwarding IE.
  • the Create MAR IE includes a 3GPP Access Forwarding Action Information IE and a Non-3GPP Access Forwarding Action Information IE (see non-patent document 7).
  • UPF30C transmits a PFCP session establishment response to SMF30B.
  • SMF30B transmits a Namf_Communication_N1N2MessageTransfer including a PDU Session Resource Setup Request Transfer IE to AMF30A (see non-patent document 5).
  • the PDU Session Resource Setup Request Transfer IE includes a multiple MN tolerance indication and information indicating QoS flow division by RAN.
  • the Namf_Communication_N1N2MessageTransfer message includes an MN identifier set as MN #1.
  • SMF30B simultaneously transmits a PDU session establishment grant (see non-patent document 6) to UE20 within the Namf_Communication_N1N2MessageTransfer message.
  • the PDU session establishment grant includes an indication of a PDU session branch setup request via another MN.
  • step S409 AMF 30A compares the MN identifier, MN #1, received from SMF 30B with each MN-level terminal context held locally. As a result of the comparison, AMF 30A recognizes that MN #1 corresponds to RAN node 10A.
  • step S410 AMF 30A transfers the PDU Session Resource Setup Request Transfer IE in the received Namf_Communication_N1N2MessageTransfer message via an N2PDU session request.
  • the message sent to RAN 10A is a PDU session establishment request (see non-patent document 2), and includes the message received in step S409 and all or part of the terminal radio capabilities.
  • the RAN node 10A detects from the measurement report obtained from the UE 20 that another RAN node #B is present near the UE 20.
  • the RAN node 10A refers to all or part of the terminal radio capabilities, information from OAM (Operations administration and maintenance), etc., and determines the QoS flow distribution or QoS flow splitting that is assumed to be appropriate between its own device and the RAN node #B.
  • QoS flow distribution means allocating each QoS flow to its own device or another RAN.
  • QoS flow splitting means splitting one QoS flow and accommodating a part of it in its own device and the rest in another RAN.
  • the RAN node 10A may follow the instructions of the UE 20 and/or the UPF 30C regarding the split ratio.
  • the decision made by RAN node 10A in step S412 may be the same as in the case of DC, except for cases where the QoS flow division ratio follows instructions from UE 20 and/or UPF 30C.
  • FIG. 8 is a sequence diagram for explaining an example (2) of a PDU session establishment procedure in an embodiment of the present invention.
  • the RAN node 10A establishes with the UE 20 the QoS flow that the RAN node 10A has determined to accommodate in whole or in part (see Non-Patent Document 5).
  • the RAN node 10A transfers a PDU session establishment grant to the UE 20.
  • the RAN node 10A transmits a message including a PDU Session Resource Setup Response Transfer IE (see non-patent document 5) to the AMF 30A.
  • the QoS flows that were not established are set in the QoS Flow Failed to Setup List IE included in the PDU Session Resource Setup Response Transfer IE, and the QoS flows to be split are set in the new IE QoS Flow Partly Setup List IE.
  • the traffic ratio for the RAN node 10A may be set in the PDU Session Resource Setup Response Transfer IE.
  • the message transmitted to the AMF 30A is a PDU session resource establishment response, and includes the remaining terminal radio capabilities, i.e. the terminal radio capabilities that can be used by the RAN node 10B, and the remaining terminal radio resources, i.e. the terminal radio resources that can be used by the RAN node B.
  • step S415 AMF30A retains the remaining terminal radio capabilities and remaining terminal radio resources in each MN-level terminal context corresponding to the MN identifier MN#1.
  • AMF 30A sends an Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request (see non-patent document 5) including the received PDU Session Resource Setup Response Transfer IE to SMF 30B.
  • the Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request message includes the MN identifier, which is MN #1.
  • SMF30B sends a PFCP session change request to UPF30C to set the ratio of the QoS flow for MN#1 and the TEID (Tunnel Endpoint Identifier) on the MN#1 side based on the QoS Flow Partly Setup List IE indicating the QoS flow for MN#1 and, for the split QoS flows, the QoS flow for MN#1.
  • the PFCP session change request sets the ratio of the QoS flow for MN#1 in the Update 3GPP Access MN#1 Forwarding Action Information IE included in the PFCP session change request.
  • UPF30C sends a PFCP session change response to SMF30B.
  • step S419 the UE 20 transmits a PDU session change request to the RAN node 10B.
  • the UE 20 sets the same PDU session ID as the PDU session establishment request of step S401 in the PDU session change request.
  • the RAN node 10B checks the 5G-S-TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) in the RRC message including the received PDU session change request, and forwards the PDU session change request to the same AMF 30A (see non-patent document 5).
  • 5G-S-TMSI Temporary Mobile Subscriber Identity
  • AMF 30A stores in each MN-level terminal context the MN identifier set as MN#2, the Global RAN Node ID of RAN node 10B previously acquired in the NG SETUP procedure, the RAN UE NGAP ID acquired from RAN node 10B, and the AMF UE NGAP ID that AMF 30A has already assigned or will assign later.
  • the AMF 30A sends a UE context change request to the RAN node 10A.
  • the UE context change request message includes a newly defined buddy RAN node IE.
  • the buddy RAN node IE may be the Global RAN Node ID or the RAT type of the RAN node 10B.
  • AMF 30A selects the same SMF 30B because the PDU session ID of the received PDU session change request is the same as that of the already established PDU session.
  • AMF 30A sends an Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request including the received PDU session change request to SMF 30B (see non-patent document 5).
  • the Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request message includes the MN identifier set to MN #2.
  • step S425 when SMF30B receives the Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request message, it checks the QoS Flow Failed to Setup List IE and QoS Flow Partly Setup List IE received in step S416, and determines the QoS flows that need to be set up in MN#2.
  • step S426 SMF30B selects the same UPF30C because the PDU session ID of the PDU session change request included in the Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request message is the same as the already established PDU session.
  • step S427 SMF30B sends a PFCP session change request to UPF30C to set up the QoS flow that needs to be set up in MN#2.
  • the 3GPP Access MN#2 Forwarding Action Information IE in the Update MAR IE (see non-patent document 7) included in the PFCP session change request is set to the traffic ratio for MN#2 derived from the traffic ratio for MN#1 described in the QoS Flow Partly Setup List IE.
  • step S428 UPF30C sends a PFCP session change response to SMF30B.
  • SMF30B recognizes that the MNs are different and sends a Namf_Communication_N1N2MessageTransfer including a PDU Session Resource Setup Request Transfer IE (see non-patent document 2) to AMF30A for the QoS flow that needs to be set up in MN#2.
  • the PDU Session Resource Setup Request Transfer IE includes a multiple MN not allowed indication.
  • the Namf_Communication_N1N2MessageTransfer message includes the MN identifier, which is MN#2.
  • SMF30B simultaneously sends a PDU session change command to UE20 within the Namf_Communication_N1N2MessageTransfer message.
  • the PDU session change command includes an ATSSS container IE.
  • SMF30B sets the QoS flow distribution division information between MN#1 and MN#2 in the ATSSS container IE (see non-patent document 8).
  • FIG. 9 is a sequence diagram for explaining an example (3) of a PDU session establishment procedure in an embodiment of the present invention.
  • AMF 30A compares the MN identifier received from SMF 30B as MN #2 with each MN-level terminal context held locally. As a result of the comparison, AMF 30A recognizes that MN #2 corresponds to RAN node 10B.
  • the AMF 30A transfers a PDU session resource establishment request including the received PDU Session Resource Setup Request Transfer IE and a PDU session change command message to the RAN node 10B.
  • the PDU session resource establishment request includes a newly defined buddy RAN node.
  • the buddy RAN node IE may be the Global RAN Node ID or the RAT type of the RAN node 10A.
  • the PDU session resource establishment request includes all or part of the terminal radio capabilities, the remaining terminal radio capabilities and the remaining terminal radio resources in each MN level terminal context corresponding to the MN identifier as MN#1.
  • the RAN node 10B establishes a QoS flow with the UE 20, taking into account all or part of the terminal radio capabilities received in step S431, the remaining terminal radio capabilities, and the remaining terminal radio resources. At the same time, the RAN node 10B transfers a PDU session modification command to the UE 20 (see Non-Patent Document 5).
  • the ATSSS container IE is used to set intra-terminal rules related to QoS (see Non-Patent Document 5).
  • RAN node 10B transmits a message including a PDU Session Resource Setup Response Transfer IE (see non-patent document 5) to AMF 30A.
  • the message transmitted to AMF 30A is a PDU session resource establishment response, and includes the remaining terminal radio capabilities, i.e., the terminal radio capabilities that can be used by RAN node 10A, and the remaining terminal radio resources, i.e., the terminal radio resources that can be used by RAN node A.
  • the AMF 30A retains the remaining terminal radio capabilities and the remaining terminal radio resources in each MN-level terminal context corresponding to the MN identifier set as MN#2.
  • the AMF 30A transmits a UE context modification request (see Non-Patent Document 2) to the RAN node 10A.
  • the UE context modification request includes the remaining terminal radio capabilities and the remaining terminal radio resources in each MN-level terminal context corresponding to the MN identifier set as MN#2.
  • AMF 30A sends an Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request (see non-patent document 5) including the received PDU Session Resource Setup Response Transfer IE to SMF 30B.
  • the Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request message includes the MN identifier set as MN #2.
  • step S438 SMF30B sends a PFCP session change request to UPF30C to set the TEID on the MN#2 side.
  • step S439 UPF30C sends a PFCP session change response to SMF30B.
  • the RAN node 10A may determine the handover destination taking into consideration the measurement report, RRM information, buddy RAN node, the remaining terminal radio capabilities and remaining terminal radio resources of the buddy RAN node, and RAN deployment information acquired from the OAM (see non-patent document 10). For example, taking into consideration the RAN type or RAT of the buddy RAN node, a configuration in which one of two MNs belongs to the NG-RAN and the other belongs to the next-generation RAN at the time of handover is possible. Note that the mechanism for ensuring this configuration at the time of cell selection may be terminal implementation dependent.
  • the above-described embodiment allows for the configuration of dual MNs each using a different RAT, and allows communication between the dual MNs to be performed while taking into account each other's remaining wireless resources.
  • wireless resource allocation can be performed.
  • the base station 10, the network node 30, and the terminal 20 each include functions for performing the above-described embodiments. However, the base station 10, the network node 30, and the terminal 20 may each include only a part of the functions of the embodiments.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10 and the network node 30.
  • the base station 10 has a transmitting unit 110, a receiving unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 10 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
  • the network node 30 may have the same functional configuration as the base station 10.
  • a network node 30 having a plurality of different functions in the system architecture may be composed of a plurality of network nodes 30 separated by function.
  • the transmitting unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 or another network node 30, and transmitting the signal by wire or wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 or another network node 30, and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signal.
  • a communication unit including the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be configured.
  • the setting unit 130 stores in a storage device the setting information that is set in advance and various setting information to be transmitted to the terminal 20, and reads it from the storage device as necessary.
  • the contents of the setting information include, for example, information related to the dual MN configuration.
  • the control unit 140 performs processes related to communication in the network as described in the embodiment.
  • the control unit 140 also performs processes for communication in a dual MN configuration.
  • the control unit 140 also performs processes related to communication with the terminal 20.
  • the functional unit in the control unit 140 related to signal transmission may be included in the transmitting unit 110, and the functional unit in the control unit 140 related to signal reception may be included in the receiving unit 120.
  • Fig. 11 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in Fig. 11 is merely an example. As long as the operation related to the embodiment of the present invention can be performed, the names of the functional divisions and functional units may be any.
  • the communication device that becomes the resource holder 20 may have the same functional configuration as the terminal 20.
  • the transmitting unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and transmits the transmission signal wirelessly.
  • the receiving unit 220 receives various signals wirelessly and acquires higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the receiving unit 220 also has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, reference signals, etc. transmitted from the network node 30.
  • a communication unit including the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be configured.
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the network node 30 by the receiving unit 220 in a storage device, and reads it from the storage device as necessary.
  • the setting unit 230 also stores setting information that is set in advance.
  • the contents of the setting information include, for example, information related to the dual MN configuration.
  • the control unit 240 performs processing related to communication in the network as described in the embodiment.
  • the functional unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmitting unit 210, and the functional unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the receiving unit 220.
  • each functional block may be realized using one device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more devices that are physically or logically separated and directly or indirectly connected (for example, using wires, wirelessly, etc.).
  • the functional block may be realized by combining the one device or the multiple devices with software.
  • Functions include, but are not limited to, judgement, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, establishment, comparison, assumption, expectation, regard, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs the transmission function is called a transmitting unit or transmitter.
  • the network node 30, terminal 20, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 in one embodiment of the present disclosure.
  • the network node 30 may have the same hardware configuration as the base station 10.
  • the above-mentioned base station 10 and terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory device 1002, an auxiliary memory device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
  • the term "apparatus" can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured to exclude some of the devices.
  • the functions of the base station 10 and the terminal 20 are realized by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications by the communication device 1004, and control at least one of the reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 for example, operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • control unit 140, control unit 240, etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads out a program (program code), software module, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to the program.
  • the program is a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-mentioned embodiment.
  • the control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 10 may be stored in the storage device 1002 and realized by a control program that runs on the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 11 may be stored in the storage device 1002 and realized by a control program that runs on the processor 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), a RAM (Random Access Memory), etc.
  • the storage device 1002 may also be called a register, a cache, a main memory, etc.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a communication method relating to one embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and may be, for example, at least one of an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium that includes at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, etc.
  • the communication device 1004 may be configured to include a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., to realize at least one of, for example, Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmitting/receiving antenna, an amplifier unit, a transmitting/receiving unit, a transmission path interface, etc. may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitting/receiving unit may be implemented as a transmitting unit or a receiving unit that is physically or logically separated.
  • the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (e.g., 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 be integrated into one structure (e.g., a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 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 between each device.
  • the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • FIG. 13 shows an example configuration of a 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, front wheels 2007, rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
  • a communication device mounted on the vehicle 2001 and may be applied to the communication module 2013, for example.
  • 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 called a handlebar), 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.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2029 provided in the vehicle 2001.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from the various sensors 2021-2029 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, a front and rear wheel air pressure signal obtained by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal obtained by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal obtained by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by an object detection sensor 2028.
  • the information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, an audio system, speakers, a television, and a radio, for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs for controlling these devices.
  • the information service unit 2012 uses information acquired from an external device via the communication module 2013 or the like to provide various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 2001.
  • the information service unit 2012 may include input devices (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.) that perform output to the outside.
  • input devices e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
  • output devices e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.
  • the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices that provide functions for preventing accidents and reducing the driving burden on the driver, such as a millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), a camera, a positioning locator (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), a gyro system (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chip, and AI processor, as well as one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013 to realize driving assistance functions or autonomous driving functions.
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 2001 via the communication port.
  • the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 between the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and sensors 2021 to 29, which are provided on the vehicle 2001.
  • 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 an external device. For example, it transmits and receives various information to and from the 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, a base station, a mobile station, etc.
  • the communication module 2013 may transmit at least one of the signals from the various sensors 2021-2028 described above input to the electronic control unit 2010, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 2012 to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 2010, the various sensors 2021-2028, the information service unit 2012, etc. may be referred to as input units that accept input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 2013 may include information based on the above input.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle 2001.
  • the information service unit 2012 may be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 2013).
  • the communication module 2013 also stores various information received from an external device in a memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031.
  • the microprocessor 2031 may control the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021 to 2029, etc. provided in the vehicle 2001.
  • a network node which includes a communication unit that receives a registration request including information indicating the use of two master nodes from a terminal via a RAN (Radio Access Network) node, and a control unit that holds a total of two terminal contexts for each master node, wherein the control unit holds a master node identifier corresponding to the RAN node, remaining terminal radio capabilities and remaining terminal radio resources in the terminal context for each master node, the control unit derives two CM (Connection management) states of the terminal based on the terminal context for each master node, and the communication unit notifies the other of the two master nodes of the remaining terminal radio capabilities and remaining terminal radio resources included in the terminal context for each master node corresponding to one of the two master nodes.
  • CM Connection management
  • the above configuration allows for the configuration of dual MNs that each use a different RAT, and allows communication by the dual MNs to be performed while taking into account each other's remaining wireless resources.
  • wireless resources can be allocated in a wireless communication system in which two base stations both operate as master nodes.
  • the communication unit may receive, from one of the two master nodes, remaining terminal radio capabilities and remaining terminal radio resources that can be used by the other of the two master nodes.
  • dual MNs that each use a different RAT can be configured, and communication by the dual MNs can be performed taking into account each other's remaining radio resources.
  • the communication unit may receive all or part of the terminal wireless capabilities from one of the two master nodes.
  • a dual MN can be configured in which each node uses a different RAT, and communication by the dual MN can be performed taking into account each node's remaining wireless resources.
  • the control unit may retain all or part of the terminal radio capabilities in a terminal context for the entire terminal.
  • dual MNs each using a different RAT can be configured, and communication by the dual MNs can be performed taking into account each other's remaining radio resources.
  • a communication method in which a network node executes the following steps: receiving a registration request including information indicating the use of two master nodes from a terminal via a RAN (Radio Access Network) node; retaining a total of two terminal contexts for each master node; retaining, in the terminal context for each master node, a master node identifier corresponding to the RAN node, a global RAN node identifier corresponding to the RAN node, an identifier for identifying the terminal on an NG (Next Generation) interface within the RAN node, an identifier for identifying the terminal on an NG interface within an AMF (Access and Mobility Management Function), residual terminal radio capabilities, and residual terminal radio resources; and deriving two CM (Connection management) states of the terminal based on the terminal context for each master node, and notifying the other of the two master nodes of the residual terminal radio capabilities and residual terminal radio resources included in the terminal context for each master node corresponding to one of
  • the above configuration allows for the configuration of dual MNs that each use a different RAT, and allows communication by the dual MNs to be performed while taking into account each other's remaining wireless resources.
  • wireless resources can be allocated in a wireless communication system in which two base stations both operate as master nodes.
  • the operations of multiple functional units may be physically performed by one part, or the operations of one functional unit may be physically performed by multiple parts.
  • the order of the processing procedures described in the embodiment may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams, but such devices may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor possessed by the base station 10 in accordance with an embodiment of the present invention and the software operated by the processor possessed by the terminal 20 in accordance with an embodiment of the present invention may each be stored in random access memory (RAM), flash memory, read only memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure and may be performed using other methods.
  • the notification of information may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling), broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination of these.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure may be a mobile communication system (mobile communications system) for mobile communications over a wide range of networks, including LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system), 6th generation mobile communication system (6G), xth generation mobile communication system (xG) (xG (x is, for example, an integer or a decimal number)), FRA (Future Ra).
  • the present invention may be applied to at least one of systems using IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate systems, and next-generation systems that are expanded, modified, created, or defined based on these. It may also be applied to a combination of multiple systems (for example, a combination of at least one
  • certain operations that are described as being performed by the base station 10 may in some cases be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with a terminal 20 may be performed by at least one of the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (such as, but not limited to, an MME or S-GW).
  • the base station 10 may be a combination of multiple other network nodes (such as an MME and an S-GW).
  • the information or signals described in this disclosure may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). They may be input and output via multiple network nodes.
  • the input and output information may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table.
  • the input and output information may be overwritten, updated, or added to.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be sent to another device.
  • the determination in this disclosure may be based on a value represented by one bit (0 or 1), a Boolean (true or false) value, or a comparison of numerical values (e.g., a comparison with a predetermined value).
  • Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
  • Software, instructions, information, etc. may also be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using at least one of wired technologies (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)), and/or wireless technologies (such as infrared, microwave), then at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)
  • wireless technologies such as infrared, microwave
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • the data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
  • the channel and the symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, etc.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • a radio resource may be indicated by an index.
  • the names used for the above-mentioned parameters are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas etc. using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (e.g., PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any respect.
  • base station BS
  • wireless base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • access point e.g., "transmission point”
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also provide communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (RRH: Remote Radio Head)).
  • RRH Remote Radio Head
  • the term "cell” or “sector” refers to a part or the entire coverage area of at least one of the base station and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control or operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station may also be referred to by those 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 terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, etc.
  • the moving object is a movable object, and the moving speed is arbitrary. It also includes the case where the moving object is stopped.
  • the moving object includes, but is not limited to, for example, a vehicle, a transport vehicle, an automobile, a motorcycle, a bicycle, a connected car, an excavator, a bulldozer, a wheel loader, a dump truck, a forklift, a train, a bus, a handcar, a rickshaw, a ship and other watercraft, an airplane, a rocket, an artificial satellite, a drone (registered trademark), a multicopter, a quadcopter, a balloon, and objects mounted thereon.
  • the moving object may also be a moving object that travels autonomously based on an operation command.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device that does not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple terminals 20 (which may be called, for example, D2D (Device-to-Device) or V2X (Vehicle-to-Everything)).
  • the terminal 20 may be configured to have the functions of the base station 10 described above.
  • terms such as "uplink” and "downlink” may be read as terms corresponding to terminal-to-terminal communication (for example, "side").
  • the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as a side channel.
  • the user terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
  • the base station may be configured to have the functions of the user terminal described above.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • Determining and “determining” may include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., searching in a table, database, or other data structure), and considering ascertaining as “judging” or “determining.”
  • determining and “determining” may include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in memory), and considering ascertaining as “judging” or “determining.”
  • judgment” and “decision” can include considering resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc., to have been “judged” or “decided.” In other words, “judgment” and “decision” can include considering some action to have been “judged” or “decided.” Additionally, “judgment (decision)” can be interpreted as “assuming,” “ex
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • “connected” may be read as "access.”
  • two elements may be considered to be “connected” or “coupled” to each other using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, as well as electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency range, microwave range, and optical (both visible and invisible) range, as some non-limiting and non-exhaustive examples.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS (Reference Signal) or may be called a pilot depending on the applicable standard.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to an element using a designation 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 a second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean “A and B are each different from C.”
  • Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
  • notification of specific information is not limited to being done explicitly, but may be done implicitly (e.g., not notifying the specific information).
  • Base station 110 Transmitter 120 Receiver 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmitter 220 Receiver 230 Setting unit 240 Control unit 30 Network node 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

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Abstract

ネットワークノードは、二つのマスタノードを使用することを示す情報を含む登録要求をRAN(Radio Access Network)ノードを介して端末から受信する通信部と、マスタノードごとの端末コンテキストを計二つ保持する制御部とを有し、前記制御部は、前記マスタノードごとの端末コンテキストに、前記RANノードに対応するマスタノード識別子、残余端末無線能力及び残余端末無線資源を保持し、前記制御部は、前記マスタノードごとの端末コンテキストに基づいて、前記端末の二つのCM(Connection management)状態を導出し、前記通信部は、前記二つのマスタノードの一方に対応する前記マスタノードごとの端末コンテキストに含まれる残余端末無線能力及び残余端末無線資源を、前記二つのマスタノードの他方に通知する。

Description

ネットワークノード及び通信方法
 本発明は、通信システムにおけるネットワークノード及び通信方法に関する。
 3GPP(登録商標)(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「5G」あるいは「NR」という。)の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術の検討が行われている。
 NRでは、LTE(Long Term Evolution)のネットワークアーキテクチャにおけるコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)に対応する5GC(5G Core Network)及びLTEのネットワークアーキテクチャにおけるRAN(Radio Access Network)であるE-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)に対応するNG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)を含むネットワークアーキテクチャが検討されている(例えば非特許文献1)。
3GPP TS 23.501 V18.0.0(2022-12) 3GPP TS 38.413 V17.3.0(2022-12) 3GPP TS 33.501 V18.0.0(2022-12) 3GPP TS 38.304 V17.2.0(2022-12) 3GPP TS 23.502 V18.0.0(2022-12) 3GPP TS 24.501 V18.1.0(2022-12) 3GPP TS 29.244 V18.0.1(2022-12) 3GPP TS 24.193 V18.0.0(2022-12) 3GPP TS 38.331 V17.3.0(2022-12) 3GPP TS 38.300 V17.3.0(2022-12)
 5G移行時、無線システム導入初期のカバレッジの安定化のため、DC(Dual Connectivity)が採用された。しかしながら、DCはマルチベンダ環境での実装が困難であった。そこで、次世代無線システムへの移行において、導入初期のカバレッジの安定化を達成し、かつDCを使用しない方式が望まれる。
 ここで、DCでは、MN(Master node)が主導的にインタフェースXnを介してMN-SN間での端末無線能力の配分及びMN-SN間で周波数共有がある場合の無線資源の配分を実施していた。DCを使用しない方式においてもネットワーク側で二つの基地局が動作する方式では、無線資源の配分に係る処理が必要である。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、二つの基地局がともにマスタノードとして動作する無線通信システムにおいて、無線資源の配分を実行することを目的とする。
 開示の技術によれば、二つのマスタノードを使用することを示す情報を含む登録要求をRAN(Radio Access Network)ノードを介して端末から受信する通信部と、マスタノードごとの端末コンテキストを計二つ保持する制御部とを有し、前記制御部は、前記マスタノードごとの端末コンテキストに、前記RANノードに対応するマスタノード識別子、残余端末無線能力及び残余端末無線資源を保持し、前記制御部は、前記マスタノードごとの端末コンテキストに基づいて、前記端末の二つのCM(Connection management)状態を導出し、前記通信部は、前記二つのマスタノードの一方に対応する前記マスタノードごとの端末コンテキストに含まれる残余端末無線能力及び残余端末無線資源を、前記二つのマスタノードの他方に通知するネットワークノードが提供される。
 開示の技術によれば、二つの基地局がともにマスタノードとして動作する無線通信システムにおいて、無線資源の配分を実行することができる。
通信システムの例を説明するための図である。 ローミング環境下の通信システムの例を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるネットワークの例を説明するための図である。 本発明の実施の形態における初期設定及び設定変更の例を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態におけるセル選択の例を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態における登録手順の例を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態におけるPDUセッション確立手順の例(1)を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態におけるPDUセッション確立手順の例(2)を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態におけるPDUセッション確立手順の例(3)を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態における基地局10及びネットワークノード30の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における車両2001の構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)、又は無線LAN(Local Area Network)を含む広い意味を有するものとする。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、ネットワークノード30又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、通信システムの例を説明するための図である。図1に示されるように、通信システムは、端末20であるUE、複数のネットワークノード30から構成される。以下、機能ごとに1つのネットワークノード30が対応するものとするが、複数の機能を1つのネットワークノード30が実現してもよいし、複数のネットワークノード30が1つの機能を実現してもよい。また、以下に記載する「接続」は、論理的な接続であってもよいし、物理的な接続であってもよい。
 RAN(Radio Access Network)は、無線アクセス機能を有するネットワークノード30であり、基地局10を含んでもよく、UE、AMF(Access and Mobility Management Function)及びUPF(User plane function)と接続される。AMFは、RANインタフェースの終端、NAS(Non-Access Stratum)の終端、登録管理、接続管理、到達性管理、モビリティ管理等の機能を有するネットワークノード30である。UPFは、DN(Data Network)と相互接続する外部に対するPDU(Protocol Data Unit)セッションポイント、パケットのルーティング及びフォワーディング、ユーザプレーンのQoS(Quality of Service)ハンドリング等の機能を有するネットワークノード30である。UPF及びDNは、ネットワークスライスを構成する。本発明の実施の形態における無線通信ネットワークでは、複数のネットワークスライスが構築されている。
 AMFは、UE、RAN、SMF(Session Management function)、NSSF(Network Slice Selection Function)、NEF(Network Exposure Function)、NRF(Network Repository Function)、UDM(Unified Data Management)、AUSF(Authentication Server Function)、PCF(Policy Control Function)、AF(Application Function)と接続される。AMF、SMF、NSSF、NEF、NRF、UDM、AUSF、PCF、AFは、各々のサービスに基づくインタフェース、Namf、Nsmf、Nnssf、Nnef、Nnrf、Nudm、Nausf、Npcf、Nafを介して相互に接続されるネットワークノード30である。
 SMFは、セッション管理、UEのIP(Internet Protocol)アドレス割り当て及び管理、DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)機能、ARP(Address Resolution Protocol)プロキシ、ローミング機能等の機能を有するネットワークノード30である。NEFは、他のNF(Network Function)に能力及びイベントを通知する機能を有するネットワークノード30である。NSSFは、UEが接続するネットワークスライスの選択、許可されるNSSAI(Network Slice Selection Assistance Information)の決定、設定されるNSSAIの決定、UEが接続するAMFセットの決定等の機能を有するネットワークノード30である。PCFは、ネットワークのポリシ制御を行う機能を有するネットワークノード30である。AFは、アプリケーションサーバを制御する機能を有するネットワークノード30である。NRFは、サービスを提供するNFインスタンスを発見する機能を有するネットワークノード30である。UDMは、加入者データ及び認証データを管理するネットワークノード30である。UDMは、当該データを保持するUDR(User Data Repository)と接続される。
 図2は、ローミング環境下の通信システムの例を説明するための図である。図2に示されるように、ネットワークは、端末20であるUE、複数のネットワークノード30から構成される。以下、機能ごとに1つのネットワークノード30が対応するものとするが、複数の機能を1つのネットワークノード30が実現してもよいし、複数のネットワークノード30が1つの機能を実現してもよい。また、以下に記載する「接続」は、論理的な接続であってもよいし、物理的な接続であってもよい。
 RANは、無線アクセス機能を有するネットワークノード30であり、UE、AMF及びUPFと接続される。AMFは、RANインタフェースの終端、NASの終端、登録管理、接続管理、到達性管理、モビリティ管理等の機能を有するネットワークノード30である。UPFは、DNと相互接続する外部に対するPDUセッションポイント、パケットのルーティング及びフォワーディング、ユーザプレーンのQoSハンドリング等の機能を有するネットワークノード30である。UPF及びDNは、ネットワークスライスを構成する。本発明の実施の形態における無線通信ネットワークでは、複数のネットワークスライスが構築されている。
 AMFは、UE、RAN、SMF、NSSF、NEF、NRF、UDM、AUSF、PCF、AF、SEPP(Security Edge Protection Proxy)と接続される。AMF、SMF、NSSF、NEF、NRF、UDM、AUSF、PCF、AFは、各々のサービスに基づくインタフェース、Namf、Nsmf、Nnssf、Nnef、Nnrf、Nudm、Nausf、Npcf、Nafを介して相互に接続されるネットワークノード30である。
 SMFは、セッション管理、UEのIPアドレス割り当て及び管理、DHCP機能、ARPプロキシ、ローミング機能等の機能を有するネットワークノード30である。NEFは、他のNFに能力及びイベントを通知する機能を有するネットワークノード30である。NSSFは、UEが接続するネットワークスライスの選択、許可されるNSSAIの決定、設定されるNSSAIの決定、UEが接続するAMFセットの決定等の機能を有するネットワークノード30である。PCFは、ネットワークのポリシ制御を行う機能を有するネットワークノード30である。AFは、アプリケーションサーバを制御する機能を有するネットワークノード30である。NRFは、サービスを提供するNFインスタンスを発見する機能を有するネットワークノード30である。SEPPは、非透過的なプロキシであり、PLMN(Public Land Mobile Network)間のコントロールプレーンのメッセージをフィルタリングする。図2に示されるvSEPPは、visitedネットワークにおけるSEPPであり、hSEPPは、homeネットワークにおけるSEPPである。
 図2に示されるように、UEは、VPLMN(Visited PLMN)においてRAN及びAMFと接続されているローミング環境にある。VPLMN及びHPLMN(Home PLMN)は、vSEPP及びhSEPPを経由して接続されている。UEは、例えば、VPLMNのAMFを介してHPLMNのUDMと通信が可能である。
 ここで、5G移行時、無線システム導入初期のカバレッジの安定化のため、DC(Dual Connectivity)が採用された。しかしながら、DCはマルチベンダ環境での実装が困難であった。そこで、次世代無線システムへの移行において、導入初期のカバレッジの安定化を達成し、かつDCを使用しない方式が望まれる。
 なお、5G移行方式として、デュアル登録(Dual registration)も仕様化された。デュアル登録の導入は、AMFとMME間のインタフェースであるN26(非特許文献1参照)が存在しない場合におけるEPC及びE-UTRAと5GC及びNRとの間の相互動作を解決することが目的とされた。デュアル登録は、5GC及びE-UTRAが構成されている場合、同一のE-UTRAセル経由でEPC及び5GC双方に登録してしまう事象に関し十分な解決策がなかった。したがって、次世代コアネットワークが5GCの拡充である場合、5G移行方式で仕様化されたデュアル登録を流用することはできない。
 すなわち、次世代コアネットワークを5GCの拡充と想定する場合、次世代無線システム導入初期のカバレッジの安定化を達成しつつ、DCを使用しない方式が望まれるが、現時点では当該方式は存在しない。
 そこで、端末が網に登録あるいは接続を行う場合に、端末は二つのMN(Master Node)を有してもよい。図3は、本発明の実施の形態におけるネットワークの例を説明するための図である。端末は、二つのRRC(Radio Resource Control)状態、二つのCM(Connection management)状態を有し、一つの登録状態(RM(Registration management)状態)を有する構成を新規に導入する。QoSフローは、二つのMN間で分散又は分割されてもよい。また、待ち受け及びページングに使用するセルを限定してもよい。図3に示されるように、二つのMNは、AMFを介して互いに他のMNを認識し、ハンドオーバ時に適切な移動先MNを選択してもよい。
 なお、登録に係る既存仕様において、RM-非登録(RM-DEREGISTERED)及びRM-登録(RM-REGISTERED)の状態が定義されている。端末及びAMFは、各々RM状態を有する。RM状態の遷移は、NAS信号に基づく。1端末について、アクセスごとに、互いに独立したRM状態が定義される。アクセスとは、例えば、3GPPアクセス、非3GPPアクセス等である。
 なお、接続に係る既存仕様において、CM-アイドル(CM-IDLE)及びCM-接続(CM-CONNECTED)の状態が定義されている。端末及びAMFは、各々CM状態を有する。CM状態の遷移は、端末はRRC信号、AMFはRANとのインタフェースであるN2信号に基づく。1端末について、アクセスごとに、互いに独立したCM状態が定義される。アクセスとは、例えば、3GPPアクセス、非3GPPアクセス等である。
 なお、既存仕様において、ATSSS(Access Traffic Steering, Switching, Splitting)は、3GPPアクセスと非3GPPアクセスとの間のQoSフローの分散及び分割を扱う。
 例えば、AMFは、端末の3GPPアクセスに関し、一つのRM状態及び二つのCM状態を管理してもよい。AMFは、各アクセスレベル端末コンテキスト内ではなく、新規導入される計二つ存在する各MNレベル端末コンテキスト内に、MN識別子、Global RAN Node ID(非特許文献1参照)、RAN UE NGAP(NG Application Protocol) ID(非特許文献2参照)、AMF UE NGAP ID(非特許文献2参照)を保持してもよい。AMFは、当該MNレベル端末コンテキストを、RAN-SMF間のメッセージルーティング、KgNB(非特許文献3参照)差異化、各接続のCM状態の導出、端末到達性を示すUE-CM状態の導出に使用してもよい。端末は、3GPPアクセスに関し、一つのRM状態、二つのCM状態を管理してもよい。なお、RAN UE NGAP IDは、RANノード内でNGインタフェース上のUEを識別する識別子であり、AMF UE NGAP IDは、AMF内でNGインタフェース上のUEを識別する識別子である。
 例えば、SMFは、PDUセッションのQoSフローを複数MN間に割り当ててもよい。SMFは、RANにポリシを通知し、RANの決定に基づき、PDUセッションのQoSフローを複数MN間に割り当ててもよい。SMFは、3GPPアクセスの既存PDUセッションに対し、他MNからのPDUセッション変更要求送信を端末に要求してもよい。RANは、SMFが通知するポリシに基づいて、PDUセッションのQoSフロー分散、QoSフロー分割を決定してもよい。端末は、SMFが通知する指示に基づいて、3GPPアクセスの既存PDUセッションに、第2のMNからPDUセッション変更要求を送信してもよい。
 例えば、RANは、ページング活性又はページング不活性を設定してもよい。ページング不活性とは、ページングを行わないRANノードであることを示す。RANは、ページング不活性の場合、報知情報を用いて端末に当該情報を通知し、端末非依存N2メッセージを用いてAMFに当該情報を通知してもよい。AMFは、ページング不活性RANにN2を介するページングを送信しなくてもよい。端末は、ページング不活性のRANのセルを、セル選択及びセル再選択の候補としなくてもよい。端末は、ページング活性のRANのセルに通常通りキャンプしている場合、さらに加えて、ページング不活性のRANのセルを、セル選択又はセル再選択の候補としてもよい。
 例えば、RANは、設定に基づいて、デュアルMN構成における他方のMNである「バディRANノード」と異なるRAT(Radio access technology)を有する他のRANが周辺に存在する場合、当該RANを優先してハンドオーバ先に選択してもよい。あるいは、バディRANノードと同一のRATを有する他RANが周辺にある場合、当該RANを優先してハンドオーバ先に選択してもよい。RANは、AMFが通知するバディRANノードに係る情報に基づいて、上記のハンドオーバ先を選択してもよい。AMFは、RANにバディノードに係る情報を通知してもよい。AMFは、二つのMNについてCM-接続に遷移した場合、RANにバディノードに係る情報を通知してもよい。
 図4は、本発明の実施の形態における初期設定及び設定変更の例を説明するためのシーケンス図である。ステップS101aにおいて、RANノード10Aは、NG SETUP要求(NG SETUP REQUEST)をAMF30Aに送信する(非特許文献2参照)。続くステップS102aにおいて、AMF30Aは、NG SETUP応答(NG SETUP RESPONSE)をRANノード10Aに送信する。ここで、RANノード10Aは、ページング活性のRANノードの例である。
 一方、ステップS101bにおいて、RANノード10Bは、収容TAリスト(Supported Tracking Area list)(非特許文献2参照)にダミー値を設定したページング不活性表示を含むNG SETUP要求をAMF30Aに送信する。続くステップS102aにおいて、AMF30Aは、NG SETUP応答をRANノード10Bに送信する。ここで、RANノード10Bは、ページング不活性のRANノードの例であり、RANが次世代システムの場合にページング不活性表示は設定され得る。以後、AMFは、RANノード10Bをページングに用いない。
 ステップS103aにおいて、RANノード10Aは、RAN設定更新(RAN CONFIGURATION UPDATE)をAMF30Aに送信する。続くステップS104aにおいて、AMF30Aは、RAN設定更新承認(RAN CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE)をRANノード10Aに送信する。
 一方、ステップS103bにおいて、RANノード10Bは、ページング不活性表示を含むRAN設定更新をAMF30Aに送信する。続くステップS104bにおいて、AMF30Aは、RAN設定更新承認をRANノード10Bに送信する。以後、AMFは、RANノード10Bをページングに用いない。
 図5は、本発明の実施の形態におけるセル選択の例を説明するためのシーケンス図である。ステップS201において、RANノード10Bは、ページング不活性を示す情報要素cellNotForPagingがtrueを含む報知情報(非特許文献5参照)をUE20に送信する。続くステップS202において、UE20は、他の通常セルにキャンプしていない場合、RANノード10Bのセルをセル選択又はセル再選択の候補としない。
 ここで、DCでは、MNが主導的にインタフェースXnを介してMN-SN間での端末無線能力(例えば、周波数帯組み合わせ、機能群)の配分及びMN-SN間で周波数共有がある場合の無線資源の配分を実施していた。DCを使用しないデュアルMN構成においてもネットワーク側で二つの基地局が動作するため、無線能力の配分及び無線資源の配分に係る処理が必要である。
 そこで、RANノードは、AMFに、バディRANノードが使用できる端末無線能力すなわち残余端末無線能力及び無線資源すなわち残余端末無線資源を通知する。AMFは、当該RANとCM-接続している間、残余端末無線能力及び残余端末無線資源を保持する。AMFは、バディRANノードとCM-接続すると、当該バディRANノードに、残余端末無線能力及び残余端末無線資源を通知する。当該バディRANノードは、例えばQoSフローを設定時に端末無線能力のすべて、残余無線端末能力及び残余端末無線資源を考慮してもよい。
 なお、端末無線能力のすべてに関しては、既存仕様通り、以下に示されるようにRAN及びAMFは動作してもよい。
1)RANはAMFから当該能力を受信しなかった場合、端末から当該能力を取得しAMFに当該能力を通知する。
2)AMFは、端末がRM-登録の間、当該能力を保持する。
3)AMFは、RANに当該能力を通知する。
 図6は、本発明の実施の形態における登録手順の例を説明するためのシーケンス図である。ステップS301及びステップS302において、UE20は、NR及びNG-RAN経由又は次世代無線及び次世代RAN経由で、新規のデュアルMN表示IE(Information Element, 情報要素)を含む登録要求メッセージをAMF30Aに送信する。なお、ステップS301で使用したRAT及びRANに対応するRANノードを、以下RANノード10Aとする。UE20は、新規に定義するUE-CM状態を、UE-CM-接続とする。UE-CM状態とは、CM-接続が一つでも存在する場合に、UE-CM-接続とし、CM-接続が存在しない場合に、UE-CM-アイドルとする。
 続くステップS303において、AMF30Aは、各MNレベル端末コンテキスト内に、RANノード10Aに対応するMN識別子、RANノード10Aに対応すGlobal RAN Node ID、UE20に対応するRAN UE NGAP ID、UE20に対応するAMF UE NGAP IDを保持する。AMF30Aは、MN#1としたMN識別子、NG SETUP手順で事前に取得していたRANノード10AのGlobal RAN Node ID、RANノード10Aから取得したRAN UE NGAP ID、AMFが既に割り当てているか後ほど割り当てられるAMF UE NGAP IDを保持する。AMF30は、新規に定義するUE-CM状態を、UE-CM-接続とする。
 なお、各MNレベル端末コンテキストには、ユーザ位置情報を示すULI(User Location Information)も含まれてもよい。なお、AMF30Aは、既存仕様では、各アクセスレベル端末コンテキストに、一組のRAN UE NGAP ID、AMF UE NGAP ID、ULIを保持する(非特許文献5参照)。
 続くステップS304において、AMF30Aは、Initial Context Setup要求(非特許文献2参照)をRANノード10Aに送信する(非特許文献5参照)。当該メッセージは、端末無線能力を含まない。
 続くステップS305において、RANノード10Aは、UE Capability EnquiryメッセージをUE20に送信する(非特許文献9参照)。続くステップS306において、UE20は、UE Capability InformationをRANノード10Aに送信する。UE Capability Informationは、端末無線能力のすべて又は一部を含んでもよい。
 続くステップS307において、RANノード10Aは、UE Radio Capability Info Indication(非特許文献2参照)をAMF30Aに送信する。UE Radio Capability Info Indicationは、端末無線能力のすべてを含んでもよい。続くステップS308において、AMF30Aは、UE20に対応する端末全体としての端末コンテキスト内に、端末無線能力のすべて又は一部を保存する。
 続くステップS309において、AMF30A、UE20及びRANノード10Aは、通常の登録手順を実行する。続くステップS310において、AMF30Aは、登録許諾をUE20に送信する。続くステップS311aにおいて、AMF30Aは、RM状態をRM登録とする。ステップS312aにおいて、AMF30Aは、登録手順完了後、CM状態をCM-アイドルとする。すなわち、AMF30Aは、UE-CM状態をUE-CM-アイドルとする。
 ステップS311bにおいて、登録許諾を受信したUE20は、RM状態をRM登録とする。ステップS312bにおいて、UE20は、登録手順完了後、CM状態をCM-アイドルとする。すなわち、UE20は、UE-CM状態をUE-CM-アイドルとする。
 なお、UE20は、次回登録要求を送信する場合、今回使用したRANノード10Aに関わらず、利用可能なRAT及びRANを適宜使用してもよい。
 図7は、本発明の実施の形態におけるPDUセッション確立手順の例(1)を説明するためのシーケンス図である。ステップS401及びステップS402において、UE20は、NR及びNG-RAN経由又は次世代無線及び次世代RAN経由で、PDUセッション確立要求をAMF30Aに送信する(非特許文献5参照)。PDUセッション確立要求は、5GSM(5GS Session Management)能力IE(非特許文献6参照)を含む。当該5GSM能力IEのATSSS-STビットに、新規に「RANによるQoSフロー分割」を示す情報を設定する。当該PDUセッション確立要求を運ぶUL NASトランスポートは、要求種別に「MA PDU要求」、要求サブ種別に「3GPPアクセス複数接続」を設定する(非特許文献5参照)。なお、ステップS401で使用したRAT及びRANに対応するRANノードを、以下RANノード10Aとする。
 続くステップS403において、AMF30Aは、各MNレベル端末コンテキスト内に、MN#1としたMN識別子、NG SETUP手順で事前に取得していたRANノード10AのGlobal RAN Node ID、RANノード10Aから取得したRAN UE NGAP ID、AMF30Aが既に割り当てているか後ほど割り当てられるAMF UE NGAP IDを保持する。
 続くステップS404において、AMF30Aは、SMF30Bを選択する(非特許文献5参照)。続くステップS405において、AMF30Aは、当該PDUセッション確立要求を含むNsmf_PDUSession_CreateSMContext Request(非特許文献5参照)をSMF30Bに送信する。Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Requestは、MN#1としたMN識別子を含む。
 続くステップS406において、SMF30Bは、他のMNが追加される可能性を考慮しつつ、まずはMN#1が全てのQoSフローを設定すると想定し、PFCP(Packet Forwarding Control Protocol)セッション確立要求をUPF30Cに送信する(非特許文献7参照)。当該PFCPセッション確立要求は、Create MAR IEを含む。当該Create MAR IEは、3GPP Access MN#1 Forwarding IEを含む。なお、既存ATSSSの場合、Create MAR IEは、3GPP Access Forwarding Action Information IE、Non-3GPP Access Forwarding Action Information IEを含む(非特許文献7参照)。続くステップS407において、UPF30Cは、PFCPセッション確立応答をSMF30Bに送信する。
 続くステップS408において、SMF30Bは、PDU Session Resource Setup Request Transfer IEを含むNamf_Communication_N1N2MessageTransferをAMF30Aに送信する(非特許文献5参照)。当該PDU Session Resource Setup Request Transfer IEは、複数MN許容表示、RANによるQoSフロー分割を示す情報を含む。当該Namf_Communication_N1N2MessageTransferメッセージは、MN#1としたMN識別子を含む。SMF30Bは、当該Namf_Communication_N1N2MessageTransferメッセージ内で同時にPDUセッション確立許諾(非特許文献6参照)をUE20に送信する。当該PDUセッション確立許諾は、他MN経由PDUセッション分枝設定要求表示を含む。
 続くステップS409において、AMF30Aは、SMF30Bから受信したMN#1としたMN識別子と、ローカルに保持する各MNレベル端末コンテキストを比較する。比較の結果、AMF30Aは、MN#1がRANノード10Aに対応することを認識する。続くステップS410において、AMF30Aは、受信したNamf_Communication_N1N2MessageTransferメッセージ内のPDU Session Resource Setup Request Transfer IEをN2PDUセッション要求を介して転送する。RAN10Aに送信されるメッセージは、PDUセッション確立要求(非特許文献2参照)であり、ステップS409において受信したメッセージ及び端末無線能力のすべて又は一部を含む。
 続くステップS411において、RANノード10Aは、UE20から取得した測定報告(Measurement report)から、当該UE20近傍に他のRANノード#Bが存在することを検知する。続くステップS412において、RANノード10Aは、端末無線能力のすべて又は一部、OAM(Operations administration and maintenance)からの情報等を参照し、自装置とRANノード#Bとの間で適切と想定するQoSフロー分散又はQoSフロー分割を決定する。QoSフロー分散とは、QoSフローごとに自装置又は他RANに割り振ることである。QoSフロー分割とは、1QoSフローを分割し一部を自装置で収容し残りを他RANで収容することである。なお、QoSフロー分割の場合、RANノード10Aは、分割比率をUE20及び/又はUPF30Cの指示に従うとしてもよい。なお、RANノード10AがステップS412で行う判断は、QoSフロー分割の分割比率をUE20及び/又はUPF30Cの指示に従う場合を除外し、DCの場合と同様であってもよい。
 図8は、本発明の実施の形態におけるPDUセッション確立手順の例(2)を説明するためのシーケンス図である。ステップS413において、RANノード10Aは、自装置が全部又は一部を収容すると決定したQoSフローをUE20と確立する(非特許文献5参照)。RANノード10Aは、同時にPDUセッション確立許諾をUE20に転送する。
 続くステップS414において、RANノード10Aは、PDU Session Resource Setup Response Transfer IE(非特許文献5参照)を含むメッセージをAMF30Aに送信する。当該PDU Session Resource Setup Response Transfer IEに含まれる、QoS Flow Failed to Setup List IEに確立しなかったQoSフローを設定し、新規IE QoS Flow Partly Setup List IEにQoSフロー分割対象のQoSフローを設定する。当該PDU Session Resource Setup Response Transfer IEにおいて、QoS Flow Partly Setup List IEに加えて、RANノード10A向けのトラヒック比率を設定してもよい。AMF30Aに送信されるメッセージは、PDUセッションリソース確立応答であり、残余端末無線能力すなわちRANノード10Bが使用できる端末無線能力及び残余端末無線資源すなわちRANノードBが使用できる端末無線資源を含む。
 続くステップS415において、AMF30Aは、MN#1としたMN識別子に対応する各MNレベル端末コンテキスト内に、残余端末無線能力及び残余端末無線資源を保持する。
 続くステップS416において、AMF30Aは、受信したPDU Session Resource Setup Response Transfer IEを含むNsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request(非特許文献5参照)をSMF30Bに送信する。当該Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Requestメッセージは、MN#1としたMN識別子を含む。
 続くステップS417において、SMF30Bは、MN#1向けのQoSフロー、分割されるQoSフローに関してはMN#1向けのQoSフローを示すQoS Flow Partly Setup List IEに基づいてQoSフローのMN#1向け比率、MN#1側のTEID(Tunnel Endpoint Identifier)を設定するため、UPF30CにPFCPセッション変更要求を送信する。当該PFCPセッション変更要求に含まれるUpdate 3GPP Access MN#1 Forwarding Action Information IEに、QoSフローのMN#1向け比率を設定する。続くステップS418において、UPF30Cは、PFCPセッション変更応答をSMF30Bに送信する。
 ステップS413においてQoSフローを確立した後、ステップS419において、UE20は、PDUセッション変更要求をRANノード10Bに送信する。UE20は、当該PDUセッション変更要求に、ステップS401のPDUセッション確立要求と同一のPDUセッションIDを設定する。続くステップS420において、RANノード10Bは、受信したPDUセッション変更要求を含むRRCメッセージ内の5G-S-TMSI(Temporary Mobile Subscriber Identity)を確認し、同一のAMF30Aに当該PDUセッション変更要求を転送する(非特許文献5参照)。
 続くステップS421において、AMF30Aは、各MNレベル端末コンテキスト内に、MN#2としたMN識別子、NG SETUP手順で事前に取得していたRANノード10BのGlobal RAN Node ID、RANノード10Bから取得したRAN UE NGAP ID、AMF30Aが既に割り当てているか後ほど割り当てられるAMF UE NGAP IDを保持する。
 続くステップS422において、AMF30Aは、UEコンテキスト変更要求をRANノード10Aに送信する。当該UEコンテキスト変更要求メッセージは、新規定義のバディRANノードIEを含む。当該バディRANノードIEは、RANノード10BのGlobal RAN Node ID又はRAT種別であってもよい。
 続くステップS423において、AMF30Aは、受信したPDUセッション変更要求のPDUセッションIDが既に確立したPDUセッションと同一であることから、同一のSMF30Bを選択する。続くステップS424において、AMF30Aは、受信したPDUセッション変更要求を含むNsmf_PDUSession_UpdateSMContext RequestをSMF30Bに送信する(非特許文献5参照)。当該Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Requestメッセージは、MN#2としたMN識別子を含む。
 続くステップS425において、SMF30Bは、当該Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Requestメッセージを受信すると、ステップS416で受信したQoS Flow Failed to Setup List IE、QoS Flow Partly Setup List IEを確認し、MN#2で設定が必要なQoSフローを決定する。
 続くステップS426において、SMF30Bは、当該Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Requestメッセージに含まれるPDUセッション変更要求のPDUセッションIDが既に確立したPDUセッションと同一であることから、同一のUPF30Cを選択する。
 続くステップS427において、SMF30Bは、MN#2で設定が必要なQoSフローを設定するため、PFCPセッション変更要求をUPF30Cに送信する。当該PFCPセッション変更要求に含まれるUpdate MAR IE(非特許文献7参照)内の3GPP Access MN#2 Forwarding Action Information IEに、QoS Flow Partly Setup List IEに記載のMN#1向けトラヒック比率から導出されるMN#2向けトラヒック比率を設定する。続くステップS428において、UPF30Cは、PFCPセッション変更応答をSMF30Bに送信する。
 続くステップS429において、SMF30Bは、MNが異なることを認識し、MN#2で設定が必要なQoSフローに関し、PDU Session Resource Setup Request Transfer IE(非特許文献2参照)を含むNamf_Communication_N1N2MessageTransferをAMF30Aに送信する。当該PDU Session Resource Setup Request Transfer IEは、複数MN非許容表示を含む。当該Namf_Communication_N1N2MessageTransferメッセージは、MN#2としたMN識別子を含む。SMF30Bは、当該Namf_Communication_N1N2MessageTransferメッセージ内で同時にPDUセッション変更コマンドをUE20に送信する。当該PDUセッション変更コマンドは、ATSSSコンテナIEを含む。SMF30Bは、当該ATSSSコンテナIEに、MN#1とMN#2の間のQoSフロー分散分割情報を設定する(非特許文献8参照)。
 図9は、本発明の実施の形態におけるPDUセッション確立手順の例(3)を説明するためのシーケンス図である。続くステップS430において、AMF30Aは、SMF30Bから受信したMN#2としたMN識別子と、ローカルに保持する各MNレベル端末コンテキストを比較する。比較の結果、AMF30Aは、MN#2がRANノード10Bに対応することを認識する。
 続くステップS431において、AMF30Aは、受信したPDU Session Resource Setup Request Transfer IE及びPDUセッション変更コマンドメッセージを含むPDUセッションリソース確立要求をRANノード10Bに転送する。当該PDUセッションリソース確立要求は、新規定義のバディRANノードを含む。当該バディRANノードIEは、RANノード10AのGlobal RAN Node ID又はRAT種別であってもよい。当該PDUセッションリソース確立要求は、端末無線能力のすべて又は一部、MN#1としたMN識別子に対応する各MNレベル端末コンテキスト内の残余端末無線能力及び残余端末無線資源を含む。
 続くステップS432において、RANノード10Bは、ステップS431で受信した端末無線能力のすべて又は一部、残余端末無線能力及び残余端末無線資源を考慮して、UE20とQoSフローを確立する。同時に、RANノード10Bは、PDUセッション変更コマンドをUE20に転送する(非特許文献5参照)。続くステップS433において、当該ATSSSコンテナIEを使用して、QoSに係る端末内ルールを設定する(非特許文献5参照)。
 続くステップS434において、RANノード10Bは、PDU Session Resource Setup Response Transfer IE(非特許文献5参照)を含むメッセージをAMF30Aに送信する。AMF30Aに送信されるメッセージは、PDUセッションリソース確立応答であり、残余端末無線能力すなわちRANノード10Aが使用できる端末無線能力及び残余端末無線資源すなわちRANノードAが使用できる端末無線資源を含む。
 続くステップS435において、AMF30Aは、MN#2としたMN識別子に対応する各MNレベル端末コンテキスト内に、残余端末無線能力及び残余端末無線資源を保持する。続くステップS436において、AMF30Aは、UEコンテキスト変更要求(非特許文献2参照)をRANノード10Aに送信する。当該UEコンテキスト変更要求は、MN#2としたMN識別子に対応する各MNレベル端末コンテキスト内の残余端末無線能力及び残余端末無線資源を含む。
 続くステップS437において、AMF30Aは、受信したPDU Session Resource Setup Response Transfer IEを含むNsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request(非特許文献5参照)をSMF30Bに送信する。当該Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Requestメッセージは、MN#2としたMN識別子を含む。
 続くステップS438において、SMF30Bは、MN#2側のTEIDを設定するため、UPF30CにPFCPセッション変更要求を送信する。続くステップS439において、UPF30Cは、PFCPセッション変更応答をSMF30Bに送信する。
 また、ハンドオーバ手順に関して、RANノード10Aは、測定報告、RRM情報、バディRANノード、バディRANノードの残余端末無線能力及び残余端末無線資源、OAMから取得するRAN配備情報を考慮して、ハンドオーバ先を決定してもよい(非特許文献10参照)。例えば、バディRANノードのRAN種別又はRATを考慮して、ハンドオーバ時に、二つのMNの一方がNG-RANに属し、他方が次世代RANに属する構成が可能となる。なお、セル選択時に、当該構成を担保する仕組みは、端末実装依存としてもよい。
 上述の実施例により、異なるRATをそれぞれ使用するデュアルMNを構成し、互いの残余無線資源を考慮してデュアルMNによる通信を実行することができる。
 すなわち、二つの基地局がともにマスタノードとして動作する無線通信システムにおいて、無線資源の配分を実行することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実施する基地局10、ネットワークノード30及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10、ネットワークノード30及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10、ネットワークノード30及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10及びネットワークノード30>
 図10は、基地局10及びネットワークノード30の機能構成の一例を示す図である。図10に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図10に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。なお、ネットワークノード30は、基地局10と同様の機能構成を有してもよい。また、システムアーキテクチャ上で複数の異なる機能を有するネットワークノード30は、機能ごとに分離された複数のネットワークノード30から構成されてもよい。
 送信部110は、端末20又は他のネットワークノード30に送信する信号を生成し、当該信号を有線又は無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20又は他のネットワークノード30から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。送信部110及び受信部120を含む通信部が構成されてもよい。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報の内容は、例えば、デュアルMN構成に係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、ネットワークにおける通信に係る処理を行う。また、制御部140は、デュアルMN構成による通信の処理を行う。また、制御部140は、端末20との通信に係る処理を行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <端末20>
 図11は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図11に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図11に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。また、リソース保持者20となる通信装置は、端末20と同様の機能構成を有してもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、ネットワークノード30から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号又は参照信号等を受信する機能を有する。送信部210及び受信部220を含む通信部が構成されてもよい。
 設定部230は、受信部220によりネットワークノード30から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、デュアルMN構成に係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、ネットワークにおける通信に係る処理を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図10及び図11)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。たとえば、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。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態におけるネットワークノード30、端末20等は、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12は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。ネットワークノード30は、基地局10と同様のハードウェア構成を有してもよい。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、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、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20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。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等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、記憶装置1002及び補助記憶装置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、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 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又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置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。例えば、図10に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図11に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2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。
 記憶装置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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために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等を保存することができる。
 補助記憶装置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、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、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、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置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(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 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、センサ等)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、スピーカー、LEDランプ等)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及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。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。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等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。
 図13に車両2001の構成例を示す。図13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、前輪2007、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。本開示において説明した各態様/実施形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
 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2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ2021~2029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、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
 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(出力)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2001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。情報サービス部2012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、タッチパネルなど)を含んでもよいし、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、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 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等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、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および車両2001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、前輪2007、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2021~29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、基地局、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に入力された上述の各種センサ2021-2028からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部2012を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部2010、各種センサ2021-2028、情報サービス部2012などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール2013によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 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、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。情報サービス部2012は、情報を出力する(例えば、通信モジュール2013によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。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、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、二つのマスタノードを使用することを示す情報を含む登録要求をRAN(Radio Access Network)ノードを介して端末から受信する通信部と、マスタノードごとの端末コンテキストを計二つ保持する制御部とを有し、前記制御部は、前記マスタノードごとの端末コンテキストに、前記RANノードに対応するマスタノード識別子、残余端末無線能力及び残余端末無線資源を保持し、前記制御部は、前記マスタノードごとの端末コンテキストに基づいて、前記端末の二つのCM(Connection management)状態を導出し、前記通信部は、前記二つのマスタノードの一方に対応する前記マスタノードごとの端末コンテキストに含まれる残余端末無線能力及び残余端末無線資源を、前記二つのマスタノードの他方に通知するネットワークノードが提供される。
 上記の構成により、異なるRATをそれぞれ使用するデュアルMNを構成し、互いの残余無線資源を考慮してデュアルMNによる通信を実行することができる。すなわち、二つの基地局がともにマスタノードとして動作する無線通信システムにおいて、無線資源の配分を実行することができる。
 前記通信部は、前記二つのマスタノードの一方から、前記二つのマスタノードの他方が使用可能な残余端末無線能力及び残余端末無線資源を受信してもよい。当該構成により、異なるRATをそれぞれ使用するデュアルMNを構成し、互いの残余無線資源を考慮してデュアルMNによる通信を実行することができる。
 前記通信部は、前記二つのマスタノードの一方から、端末無線能力のすべて又は一部を受信してもよい。当該構成により、異なるRATをそれぞれ使用するデュアルMNを構成し、互いの残余無線資源を考慮してデュアルMNによる通信を実行することができる。
 前記制御部は、前記端末無線能力のすべて又は一部を、端末全体としての端末コンテキストに保持してもよい。当該構成により、異なるRATをそれぞれ使用するデュアルMNを構成し、互いの残余無線資源を考慮してデュアルMNによる通信を実行することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、二つのマスタノードを使用することを示す情報を含む登録要求をRAN(Radio Access Network)ノードを介して端末から受信する手順と、マスタノードごとの端末コンテキストを計二つ保持する手順と、前記マスタノードごとの端末コンテキストに、前記RANノードに対応するマスタノード識別子、前記RANノードに対応するグローバルRANノード識別子、RANノード内でNG(Next Generation)インタフェース上の前記端末を識別する識別子、AMF(Access and Mobility Management Function)内でNGインタフェース上の前記端末を識別する識別子、残余端末無線能力及び残余端末無線資源を保持する手順と、前記マスタノードごとの端末コンテキストに基づいて、前記端末の二つのCM(Connection management)状態を導出し、前記二つのマスタノードの一方に対応する前記マスタノードごとの端末コンテキストに含まれる残余端末無線能力及び残余端末無線資源を、前記二つのマスタノードの他方に通知する手順とをネットワークノードが実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により、異なるRATをそれぞれ使用するデュアルMNを構成し、互いの残余無線資源を考慮してデュアルMNによる通信を実行することができる。すなわち、二つの基地局がともにマスタノードとして動作する無線通信システムにおいて、無線資源の配分を実行することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/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、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、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)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、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、修正、作成、規定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との組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、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。
 本明細書において基地局10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。基地局10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、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、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。上記において基地局10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、他のネットワークノードは、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。
 本開示において説明した情報又は信号等は、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。
 入出力された情報等は特定の場所(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。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、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。
 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(DSL:Digital Subscriber Line)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いず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(CC:Component Carrier)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ので、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(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「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。基地局は、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。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局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(RRH:Remote Radio Head))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基地局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、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「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。
 基地局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、基地局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、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。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、基地局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、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)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、上述の基地局10が有する機能を端末20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、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 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。
 「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、RS(Reference Signal)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。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」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。
 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、「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。
 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。
 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    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
30    ネットワークノード
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (5)

  1.  二つのマスタノードを使用することを示す情報を含む登録要求をRAN(Radio Access Network)ノードを介して端末から受信する通信部と、
     マスタノードごとの端末コンテキストを計二つ保持する制御部とを有し、
     前記制御部は、前記マスタノードごとの端末コンテキストに、前記RANノードに対応するマスタノード識別子、残余端末無線能力及び残余端末無線資源を保持し、
     前記制御部は、前記マスタノードごとの端末コンテキストに基づいて、前記端末の二つのCM(Connection management)状態を導出し、
     前記通信部は、前記二つのマスタノードの一方に対応する前記マスタノードごとの端末コンテキストに含まれる残余端末無線能力及び残余端末無線資源を、前記二つのマスタノードの他方に通知するネットワークノード。
  2.  前記通信部は、前記二つのマスタノードの一方から、前記二つのマスタノードの他方が使用可能な残余端末無線能力及び残余端末無線資源を受信する請求項1記載のネットワークノード。
  3.  前記通信部は、前記二つのマスタノードの一方から、端末無線能力のすべて又は一部を受信する請求項1記載のネットワークノード。
  4.  前記制御部は、前記端末無線能力のすべて又は一部を、端末全体としての端末コンテキストに保持する請求項3記載のネットワークノード。
  5.  二つのマスタノードを使用することを示す情報を含む登録要求をRAN(Radio Access Network)ノードを介して端末から受信する手順と、
     マスタノードごとの端末コンテキストを計二つ保持する手順と、
     前記マスタノードごとの端末コンテキストに、前記RANノードに対応するマスタノード識別子、残余端末無線能力及び残余端末無線資源を保持する手順と、
     前記マスタノードごとの端末コンテキストに基づいて、前記端末の二つのCM(Connection management)状態を導出する手順と、
     前記二つのマスタノードの一方に対応する前記マスタノードごとの端末コンテキストに含まれる残余端末無線能力及び残余端末無線資源を、前記二つのマスタノードの他方に通知する手順とをネットワークノードが実行する通信方法。
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