WO2018230728A1 - 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents

端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 Download PDF

Info

Publication number
WO2018230728A1
WO2018230728A1 PCT/JP2018/023017 JP2018023017W WO2018230728A1 WO 2018230728 A1 WO2018230728 A1 WO 2018230728A1 JP 2018023017 W JP2018023017 W JP 2018023017W WO 2018230728 A1 WO2018230728 A1 WO 2018230728A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pdcp entity
setting
rrc connection
drb
connection reconfiguration
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/023017
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
貴子 堀
山田 昇平
秀和 坪井
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to EP18817843.8A priority Critical patent/EP3641482B1/en
Priority to MX2019014966A priority patent/MX2019014966A/es
Priority to KR1020207000444A priority patent/KR102530399B1/ko
Priority to US16/620,925 priority patent/US11140726B2/en
Priority to CN201880038467.1A priority patent/CN110771253B/zh
Priority to SG11201912155WA priority patent/SG11201912155WA/en
Publication of WO2018230728A1 publication Critical patent/WO2018230728A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/12Setup of transport tunnels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • H04W76/16Involving different core network technologies, e.g. a packet-switched [PS] bearer in combination with a circuit-switched [CS] bearer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit.
  • a wireless access method and a wireless network for cellular mobile communication (hereinafter referred to as “Long Term Evolution (LTE: registered trademark)” or “Evolved Universal Terrestrial Access: EUTRA”) and a core network (hereinafter referred to as “Evolved”). (Packet Core: EPC)) is being studied in the 3rd Generation Partnership Project (3GPP).
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • Non-patent Document 1 LTE-Advanced Pro, which is an LTE extension technology, and NR (New Radio technology), which is a new radio access technology, as a wireless access method and wireless network technology for the fifth generation cellular system Standards have been developed (Non-patent Document 1).
  • 5GC 5 Generation Core Network
  • 3GPP RP-170855 “Work Item on New Radio (NR) Access Technology” 3GPP TS 23.501, “System Architecture for the 5G System; Stage 2” 3GPP TS 36.300, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UrTr); 3GPP TS 36.331, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); Protocol specifications” 3GPP TS 36.323, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification” 3GPP TS 36.322, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Link Control (RLC) protocol specification” 3GPP TS 36.321, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol specification” 3GPP TS 37.374, “Evolved Universal Terrestrial
  • RAT Radio Access Technology
  • NR Radio Access Technology
  • An object of the present invention is to provide a communication method, a communication method used for the base station device, an integrated circuit mounted on the terminal device, and an integrated circuit mounted on the base station device.
  • one aspect of the present invention is a terminal device that supports EN-DC, and includes a receiving unit that receives an RRC connection reconfiguration message from a base station device, and the RRC connection reconfiguration message includes a radio bearer identifier. Including, when the terminal device has not set the value of the radio bearer identifier, and the RR PDCP entity setting is included in the RRC connection reconfiguration message, the NR PDCP entity setting And a setting unit for establishing a PDCP entity.
  • one aspect of the present invention is a terminal device that supports EN-DC, and includes a receiving unit that receives an RRC connection reconfiguration message from a base station device, wherein the RRC connection reconfiguration message includes a radio bearer identifier, And the PDCP entity configuration corresponding to the radio bearer identifier, wherein the PDCP entity configuration is either a PDCP entity configuration for E-UTRA or a PDCP entity configuration for NR, and the value of the radio bearer identifier is set to the terminal If the device is not configured, and if the RRC connection reconfiguration message does not include the E-UTRA PDCP entity configuration, a configuration for establishing a PDCP entity according to the NR PDCP entity configuration Department.
  • one aspect of the present invention is a base station apparatus compatible with EN-DC, comprising: a generation unit that generates an RRC connection reconfiguration message; and a transmission unit that transmits the RRC connection reconfiguration message to a terminal device.
  • the RRC connection reconfiguration message includes a radio bearer identifier, and the RRC connection reconfiguration message including the radio bearer identifier does not set the value of the radio bearer identifier for the terminal device. If the PDRC entity setting for NR is included in the RRC connection reconfiguration message, the PDCP entity is established according to the PDCP entity setting for NR.
  • one aspect of the present invention is a base station apparatus compatible with EN-DC, comprising: a generation unit that generates an RRC connection reconfiguration message; and a transmission unit that transmits the RRC connection reconfiguration message to a terminal device.
  • the RRC connection reconfiguration message includes a radio bearer identifier and a PDCP entity configuration corresponding to the radio bearer identifier, and the PDCP entity configuration is selected from an E-UTRA PDCP entity configuration and an NR PDCP entity configuration.
  • the RRC connection reconfiguration message including the radio bearer identifier and the PDCP entity configuration is a case where the terminal device has not set the value of the radio bearer identifier to the terminal device, and The RRC connection reconfiguration If the message the contains no PDCP entity set for E-UTRA, the following PDCP entity set for NR, to establish a PDCP entity.
  • Another aspect of the present invention is a method executed by a terminal device compatible with EN-DC, wherein an RRC connection reconfiguration message is received from a base station device, and the RRC connection reconfiguration message is a radio bearer identifier. And the terminal device has not set the value of the radio bearer identifier, and the NR PDCP entity setting is included in the RRC connection reconfiguration message. Establish a PDCP entity according to the configuration.
  • Another aspect of the present invention is a method executed by a terminal device compatible with EN-DC, wherein an RRC connection reconfiguration message is received from a base station device, and the RRC connection reconfiguration message is a radio bearer identifier. , And a PDCP entity setting corresponding to the radio bearer identifier, wherein the PDCP entity setting is either a PDCP entity setting for E-UTRA or a PDCP entity setting for NR, and the value of the radio bearer identifier is If the terminal device is not set and the RRC connection reconfiguration message does not include the E-UTRA PDCP entity setting, the PDCP entity is established according to the NR PDCP entity setting. .
  • an aspect of the present invention is a method executed by a base station apparatus corresponding to EN-DC, which generates an RRC connection reconfiguration message, transmits the RRC connection reconfiguration message to a terminal device, and
  • the RRC connection reconfiguration message includes a radio bearer identifier
  • the RRC connection reconfiguration message including the radio bearer identifier is a case where the value of the radio bearer identifier is not set for the terminal device. If the RR PDCP entity setting is included in the RRC connection reconfiguration message, the PDCP entity is established according to the NR PDCP entity setting.
  • an aspect of the present invention is a method executed by a base station apparatus corresponding to EN-DC, which generates an RRC connection reconfiguration message, transmits the RRC connection reconfiguration message to a terminal device, and
  • the RRC connection reconfiguration message includes a radio bearer identifier and a PDCP entity configuration corresponding to the radio bearer identifier, and the PDCP entity configuration is selected from an E-UTRA PDCP entity configuration and an NR PDCP entity configuration,
  • the RRC connection reconfiguration message including the radio bearer identifier and the PDCP entity configuration is a case where the terminal device has not set the value of the radio bearer identifier to the terminal device, and the RRC connection resetting menu If there are no the E-UTRA PDCP entity set for the message, the following PDCP entity set for NR, to establish a PDCP entity.
  • the terminal device and the base station device can reduce the complexity of the protocol processing and efficiently communicate.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system according to each embodiment of the present invention.
  • ASN.1 related to DRB setting in each embodiment of the present invention 1 (Abstract Syntax Notation One) Another part of the figure (second sheet) showing an example.
  • the ASN when changing from a CG bearer or an SCG bearer to a split bearer, the ASN.
  • the ASN The figure which shows an example of 1 (Abstract Syntax Notation One).
  • the ASN In the third embodiment of the present invention, the ASN.
  • ASN.1 related to DRB setting in each embodiment of the present invention 1 (Abstract Syntax Notation One) Another part of the figure (second sheet) showing an example. ASN.1 related to DRB setting in each embodiment of the present invention. 1 (Abstract Syntax Notation One) is another part (third sheet) of the figure showing an example.
  • LTE (and LTE-A Pro) and NR may be defined as different RATs.
  • NR may also be defined as a technology included in LTE.
  • LTE may be defined as a technology included in NR.
  • LTE that can be connected by NR and Dual connectivity may be distinguished from conventional LTE. This embodiment may be applied to NR, LTE and other RATs.
  • terms related to LTE and NR are used for explanation, but the present invention may be applied to other technologies using other terms.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system according to each embodiment of the present invention.
  • the E-UTRA 100 is a radio access technology described in Non-Patent Document 3 and the like, and includes a cell group (CG) configured by one or a plurality of frequency bands.
  • An eNB (E-UTRAN Node B) 102 is an E-UTRA base station apparatus.
  • An EPC (Evolved Packet Core) 104 is a core network described in Non-Patent Document 14 and the like, and was designed as an E-UTRA core network.
  • the interface 112 is an interface between the eNB 102 and the EPC 104, and includes a control plane (Control Plane: CP) through which control signals pass and a user plane (User Plane: UP) through which user data passes.
  • Control Plane: CP Control Plane
  • User Plane User Plane
  • the NR 106 is a new radio access technology currently being studied in 3GPP, and is composed of a cell group (CG) composed of one or a plurality of frequency bands.
  • the gNB (g Node B) 108 is an NR base station apparatus.
  • 5GC110 is a new core network for NR currently being studied by 3GPP, and is described in Non-Patent Document 2 and the like.
  • Interface 114 is an interface between eNB 102 and 5GC 110
  • interface 116 is an interface between gNB 108 and 5GC 110
  • interface 118 is an interface between gNB 108 and EPC 104
  • interface 120 is an interface between eNB 102 and gNB 108
  • interface 124 is EPC 104 and 5GC 110. It is an interface between.
  • the interface 114, the interface 116, the interface 118, the interface 120, and the interface 124 are CP-only, UP-only, or both CP and UP-passed interfaces. Further, the interface 114, the interface 116, the interface 118, the interface 120, and the interface 124 may not exist depending on the communication system provided by the communication carrier.
  • UE 122 is a terminal device that supports both E-UTRA and NR.
  • FIG. 2 is a protocol stack diagram of UP and CP of a terminal device and a base station device in E-UTRA in each embodiment of the present invention.
  • FIG. 2A is a UP protocol stack diagram used when the UE 122 communicates with the eNB 102.
  • a PHY (Physical layer) 200 is a wireless physical layer, and provides a transmission service to an upper layer by using a physical channel (Physical Channel).
  • the PHY 200 is connected to a later-described higher-level MAC (Medium Access Control layer) 202 by a transport channel (Transport Channel). Data moves between the MAC 202 and the PHY 200 via the transport channel. Data transmission / reception is performed between the UE 122 and the PHY of the eNB 102 via a radio physical channel.
  • the MAC 202 maps various logical channels (Logical Channel) to various transport channels.
  • the MAC 202 is connected to an upper RLC (Radio Link Control layer) 204, which will be described later, through a logical channel.
  • Logical channels are roughly classified according to the type of information to be transmitted, and are divided into a control channel for transmitting control information and a traffic channel for transmitting user information.
  • the MAC 202 has a function of controlling the PHY 200 for performing intermittent transmission / reception (DRX / DTX), a function of executing a random access (Random Access) procedure, a function of notifying information of transmission power, a function of performing HARQ control, and the like.
  • DRX / DTX intermittent transmission / reception
  • Random Access random access
  • the RLC 204 divides data received from a higher-level PDCP (Packet Data Convergence Protocol Layer) 206 described later, and adjusts the data size so that the lower layer can appropriately transmit the data.
  • the RLC 200 also has a function for guaranteeing QoS (Quality of Service) required by each data. That is, the RLC 204 has functions such as data retransmission control (Non-Patent Document 6).
  • the PDCP 206 may have a header compression function that compresses unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets (IP packets) that are user data in a wireless section.
  • the PDCP 206 may also have a data encryption function (Non-patent Document 5).
  • the data processed in the MAC 202, RLC 204, and PDCP 206 are referred to as MAC PDU (Protocol Data Unit), RLC PDU, and PDCP PDU, respectively.
  • the data passed from the upper layer to the MAC 202, RLC 204, and PDCP 206 are referred to as MAC SDU (Service Data Unit), RLC SDU, and PDCP SDU, respectively.
  • FIG. 2B is a CP protocol stack diagram used when the UE 122 communicates with the eNB 102.
  • RRC radio resource control layer
  • the RRC 208 performs setting and resetting of a radio bearer (RB), and controls logical channels, transport channels, and physical channels.
  • the RB may be divided into a signaling radio bearer (Signaling Radio Bearer: SRB) and a data radio bearer (Data Radio Bearer: DRB), and the SRB is used as a route for transmitting an RRC message as control information. May be.
  • the DRB may be used as a route for transmitting user data. Setting of each RB may be performed between RRC208 of eNB102 and UE122 (nonpatent literature 4).
  • the above-described functional classification of the MAC 202, RLC 204, PDCP 206, and RRC 208 is an example, and some or all of the functions may not be implemented. Also, some or all of the functions of each layer may be included in other layers.
  • FIG. 3 is a protocol stack diagram of UP and CP of the terminal device and the base station device in the NR according to each embodiment of the present invention.
  • FIG. 3A is a UP protocol stack diagram used when the UE 122 communicates with the gNB 108.
  • PHY (Physical layer) 300 is a radio physical layer of NR, and may provide a transmission service to an upper layer using a physical channel (Physical Channel).
  • the PHY 300 may be connected to a higher-level MAC (Medium Access Control layer) 302, which will be described later, via a transport channel (Transport Channel). Data may move between the MAC 302 and the PHY 300 via the transport channel. Data transmission / reception may be performed between the UE 122 and the PHY of the gNB 108 via a radio physical channel.
  • MAC Medium Access Control layer
  • the MAC 302 may perform mapping of various logical channels (Logical Channels) to various transport channels.
  • the MAC 302 may be connected to an upper RLC (Radio Link Control layer) 304, which will be described later, through a logical channel.
  • the logical channel is roughly divided according to the type of information to be transmitted, and may be divided into a control channel for transmitting control information and a traffic channel for transmitting user information.
  • the MAC 302 has a function of controlling the PHY 300 to perform intermittent transmission / reception (DRX / DTX), a function of executing a random access (Random Access) procedure, a function of notifying transmission power information, a function of performing HARQ control, and the like. You may have (nonpatent literature 13). In detail, unlike E-UTRA MAC 202, it is under discussion in 3GPP.
  • the RLC 304 may divide the data received from a higher-level PDCP (Packet Data Convergence Protocol Layer) 206 (Segmentation), which will be described later, and adjust the data size so that the lower layer can transmit data appropriately. . Further, the RLC 304 may have a function for guaranteeing QoS (Quality of Service) required by each data. That is, the RLC 304 may have functions such as data retransmission control (Non-patent Document 12). In detail, unlike E-UTRA RLC 204, it is under discussion in 3GPP.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol Layer
  • Segmentation Packet Data Convergence Protocol Layer
  • QoS Quality of Service
  • the PDCP 306 may have a header compression function for compressing unnecessary control information in order to efficiently transmit an IP packet (IP packet) that is user data in a wireless section.
  • the PDCP 306 may also have a data encryption function (Non-patent Document 11).
  • Non-patent Document 11 Non-patent Document 11
  • the SDAP (Service Data Adaptation Protocol) 310 may have a function of mapping the QoS of data sent from the 5GC 110 to the gNB 108, and the data sent from the gNB to the 5GC 110, and the QoS of the RB.
  • Non-patent document 9 When the eNB 102 is directly connected to the 5GC 110 via the interface 114, or when the eNB 102 is indirectly connected to the 5GC 110, that is, when the eNB 102 is connected to the 5GC via the interface 120 and the interface 116, -It may exist as an upper layer of PDCP 206 which is PDCP of UTRA. Details are under discussion in 3GPP.
  • MAC PDU Protocol Data Unit
  • RLC PDU Packet Data Unit
  • PDCP PDU Packet Data Unit
  • STAP PDU Packet Data Unit
  • RLC SDU Service Data Unit
  • PDCP SDU Packet Data Unit
  • SSAP SDU Service Data Unit
  • FIG. 3B is a CP protocol stack diagram used when the UE 122 communicates with the gNB 108.
  • the CP protocol stack includes an RRC (Radio Resource Control layer) 308 in addition to the PHY 300, MAC 302, RLC 304, and PDCP 306.
  • the RRC 308 may set and reconfigure a radio bearer (RB) and control a logical channel, a transport channel, and a physical channel.
  • the RB may be divided into a signaling radio bearer (Signaling Radio Bearer: SRB) and a data radio bearer (Data Radio Bearer: DRB), and the SRB is used as a route for transmitting an RRC message as control information. May be.
  • the DRB may be used as a route for transmitting user data.
  • Each RB may be set between the gNB 108 and the RRC 208 of the UE 122 (Non-patent Document 10).
  • the above-described function classifications of the MAC 302, RLC 304, PDCP 306, SDAP 310, and RRC 208 are examples, and some or all of the functions may not be implemented. Also, some or all of the functions of each layer may be included in other layers.
  • the MAC 202, the RLC 204, the PDCP 206, and the RRC 208 are referred to as an E-UTRA MAC, an E-UTRA RLC, an E- It may also be referred to as UTRA RLC and E-UTRA RRC.
  • the MAC 302, RLC 304, PDCP 306, and RRC 308 may be referred to as NR MAC, NR RLC, NR RLC, and NR RRC, respectively.
  • the eNB 102, the gNB 108, the EPC 104, and the 5 GC 110 may be connected via an interface 112, an interface 116, an interface 118, an interface 120, and an interface 114. Therefore, the RRC 208 in FIG. 2 may be replaced with the RRC 308 in FIG. 3 in order to support various communication systems. 2 may be replaced with the PDCP 306 in FIG. 3 may include the function of the RRC 208 in FIG. Further, the PDCP 306 in FIG. 3 may be the PDCP 206 in FIG.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a flow of an RRC connection resetting procedure in each embodiment of the present invention.
  • the RRC connection reconfiguration procedure includes the establishment, change, and release of RBs in E-UTRA and the change and release of secondary cells as described in Non-Patent Document 4, as well as handover and measurement ( Is a procedure used for RB etc., but may be used for RB establishment, change and release in NR, and secondary cell addition, change, release, handover and measurement, etc. It may be described in Non-Patent Document 10.
  • the procedure used for establishing, changing, and releasing RBs in NR, and adding, changing, releasing, handover, measurement, etc. of cell groups is the RRC connection reconfiguration procedure. It may be called another name.
  • the RRC connection reconfiguration procedure in each embodiment of the present invention is an RRC connection reconfiguration procedure including establishment, change, and release of RB in NR, and addition, change, release, handover, and measurement (measurement) of a cell group. There may be.
  • RRC connection re-setting request message (RRC Connection Reconfiguration message) is transmitted to UE 122 (S400).
  • the UE 122 that has received the RRC connection reconfiguration request message performs setting according to information (Information Element: IE) included in the RRC connection reconfiguration request message and notifies that the setting is completed.
  • An RRC connection reconfiguration completion message (RRCConnectionReconfigurationComplete message) may be transmitted to the eNB 102 or the gNB 108, or both the eNB and the gNB (S402).
  • the UE 122 may transmit an RRC connection reconfiguration completion message to both the eNB 102 and the gNB 108 regardless of whether the base station apparatus that transmitted the RRC connection reconfiguration request is the eNB 102 or the gNB 108.
  • the UE 122 is not limited to the eNB 102 or the gNB 108, or both the eNB 102 and the gNB 108 for all or a part of other RRC (RRC connection setting means, RRC connection re-setting means, etc.).
  • a completion message may be transmitted to both the eNB 102 and the gNB 108 regardless of whether the base station apparatus that transmitted the request message is the eNB 102 or the gNB 108.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a terminal apparatus (UE) in each embodiment of the present invention. In order to avoid complicated explanation, FIG. 5 shows only main components closely related to the present invention.
  • the UE 122 shown in FIG. 5 includes DRB configuration information (DRB configuration) in the receiving unit 500 that receives the RRC connection reconfiguration request message from the eNB 102, or gNB 108, or both the eNB and gNB, and the RRC connection reconfiguration request message.
  • the setting unit 502 performs DRB setting according to the DRB setting.
  • the UE 122 may include functions other than the receiving unit 500 and the setting unit 502.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of DRB setting reception and setting in the embodiment of the present invention.
  • the eNB 102, or the gNB 108, or both the eNB 102 and the gNB 108 determine the DRB setting required for the UE 122 (S600).
  • the eNB 102, or the gNB 108, or both the eNB 102 and the gNB 108 set the DRB configuration information from the core network (EPC 104, or 5GC 110, or both EPC 104 and 5 GC 110), or the capability of the UE 122 (Capability), or the information from the core network and the UE 122 You may decide based on ability.
  • Information from the core network may be determined based on application service conditions such as a voice call requested by the UE 122.
  • the eNB 102, or the gNB 108, or both the eNB 102 and the gNB 108 generate an RRC connection reconfiguration request (RRCConnectionReconfiguration) message including the DRB setting, and transmit the RRC connection reconfiguration request message to the UE 122 (S602).
  • the receiving unit 500 of the UE 122 receives the RRC connection reconfiguration request message including the DRB setting, and passes the DRB setting to the setting unit 502.
  • FIG. 7 and FIG. 8 show ASN. 1 (Abstract Syntax Notation One).
  • specifications related to RRC Non-Patent Document 4, Non-Patent Document 10
  • DRB-ToAddMod included in the RRCConnectionReconfiguration message is the DRB setting IE.
  • DRB-ToAddMod may include DRB-Identity, which is an IE of the DRB identifier, and PDCP-Config, which is PDCP entity setting information corresponding to the DRB identifier.
  • PDCP-Config which is PDCP entity setting information
  • PDCP-EUTRA-Config which is PDCP entity setting information for E-UTRA, or PDCP entity setting for NR.
  • Information PDCP-NR-Config may be selected (CHOICE). Also, as shown in FIG. 8 of FIG. 7 and FIG.
  • PDCP-EUTRA-Config and PDCP-NR-Config include pdcp-SN- which indicates the length of the PDCP sequence number (Sequence Number: SN). Size information may be included, and this pdcp-SN-Size may be an integer including seven.
  • FIG. 16, FIG. 17, and FIG. 18 show ASN. This is another example of 1 (Abstract Syntax Notation One).
  • FIG.16, FIG.17 and FIG.18 is one figure. That is, FIG. 16 shows an ASN.
  • FIG. 17 is a first diagram of another example of FIG. 1
  • FIG. FIG. 18 is a second diagram of another example of FIG. 1, and FIG. It is the 3rd sheet in a figure showing another example of 1. 16, 17, and 18.
  • 1, ⁇ abbreviation> and ⁇ abbreviation> are ASN. This indicates that other information is omitted, not a part of the notation of 1. Information may be omitted even where there is no description of ⁇ omitted> or ⁇ omitted>.
  • the RRCConnectionReconfiguration message is an RRCConnectionReconfiguration-EUTRA-IE that is an IE of an RRC connection reconfiguration request for E-UTRA, or an IE of an RRC connection reconfiguration request for NR.
  • a certain RRCConnectionReconfiguration-NR-IE may be selected and included.
  • DRB-ToAddMod-EUTRA when the IE for the RRC connection reconfiguration request for E-UTRA is selected, the DRB that is the IE for the DRB setting for E-UTRA -ToAddMod-EUTRA may be included. Also, as shown in FIG. 17, FIG. 17, and FIG. 18, DRB-ToAddMod-EUTRA includes DRB-Identity, which is the DRB identifier IE, and PDCP for E-UTRA corresponding to the DRB identifier. PDCP-Config-EUTRA that is entity setting information may be included. Further, as shown in FIGS. 17 and 18 of FIGS.
  • PDCP-Config-EUTRA which is the PDCP entity setting information for EUTRA, is further set as E-UTRA PDCP entity setting.
  • PDCP-EUTRA-Config that is PDCP entity setting information for UTRA or PDCP-NR-Config that is PDCP entity setting information for NR may be selected (CHOICE).
  • PDCP-EUTRA-Config and PDCP-NR-Config are pdcp indicating the length of the PDCP sequence number (Sequence Number: SN).
  • -SN-Size information may be included, and this pdcp-SN-Size may be an integer including 7.
  • DRB-ToAddMod-NR that is an IE for DRB setting for NR May be included.
  • DRB-ToAddMod-NR includes DRB-Identity, which is the DRB identifier IE, and PDCP entity setting information for NR corresponding to the DRB identifier.
  • the PDCP-Config-NR may be included.
  • PDCP-Config-NR which is PDCP entity setting information for NR, is further used for E-UTRA as PDCP entity setting for NR.
  • PDCP-EUTRA-Config that is PDCP entity setting information or PDCP-NR-Config that is PDCP entity setting information for NR may be selected (CHOICE). Also, as shown in FIG. 18, FIG. 17, and FIG. 18, PDCP-EUTRA-Config and PDCP-NR-Config are pdcp indicating the length of the PDCP sequence number (Sequence Number: SN). -SN-Size information may be included, and this pdcp-SN-Size may be an integer including 7.
  • FIG.7, FIG.8, FIG.16, FIG.17 and FIG. 1 message name, IE name, parameter name, etc. are examples, and other names may be used.
  • the E-UTRA RLC entity in FIGS. 7, 8, 16, 17, and 18, the E-UTRA RLC entity, And an RLC entity for NR may be described.
  • the E-UTRA MAC entity (MACMainConfig) is used in the same manner as described for the E-UTRA PDCP entity and the NR PDCP entity. (Not shown), logicalChannelConfig, etc.), and the MAC entity for NR may be described.
  • the DRB setting passed from the receiving unit 500 of the UE 122 by the setting unit 502 of the UE 122 includes at least the DRB identifier and the PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier as the PDCP entity setting for E-UTRA, or for NR Either PDCP entity configuration is included.
  • the setting unit 502 of the UE 122 establishes or re-establishes the PDCP entity according to the DRB identifier and the PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier.
  • FIG. 9 is an example of PDCP setting determination in the setting unit of the terminal device according to the embodiment of the present invention.
  • the setting unit 502 of the UE 122 confirms whether or not the value of the DRB identifier exists in the current setting of the terminal device (S900). If it does not exist, it is checked whether the PDCP entity configuration corresponding to this DRB identifier includes the E-UTRA PDCP entity (S902). If included, according to the E-UTRA PDCP entity configuration information, E- A UTRA PDCP entity is established (S904).
  • the PDCP entity configuration corresponding to the DRB identifier does not include the PDCP entity for E-UTRA, it is further confirmed whether the PDCP entity configuration corresponding to the DRB identifier includes the NR PDCP entity. (S906) If it is included, an NR PDCP entity is established in accordance with the NR PDCP entity setting information (S908). When the PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier does not include the NR PDCP entity, other settings are performed (S918).
  • the PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier includes the PDCP entity for E-UTRA (S910). If so, the PDCP entity for E-UTRA is re-established according to the PDCP entity setting information for E-UTRA (S912). On the other hand, when the PDCP entity configuration corresponding to the DRB identifier does not include the PDCP entity for E-UTRA, it is further confirmed whether the PDCP entity configuration corresponding to the DRB identifier includes the NR PDCP entity.
  • the NR PDCP entity is reestablished according to the NR PDCP entity setting information (S916).
  • the PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier does not include the NR PDCP entity, other settings are performed (S918).
  • the PDCP entity for E-UTRA and the PDCP entity for NR may be switched.
  • the PDCP entity setting corresponding to a certain DRB identifier (referred to as DRB identifier 1) in the current UE 122 setting is the PDCP entity for E-UTRA
  • the DRB included in the received RRC connection reconfiguration message When the setting includes the above-described DRB identifier 1 and the PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier 1 is the NR PDCP entity setting, the PDCP entity corresponding to the DRB identifier 1 is reset as the NR PDCP entity. .
  • the DRB setting included in the received RRC connection reconfiguration message Includes the above-described DRB identifier 2 and the PDCP entity setting corresponding to this DRB identifier 2 is the PDCP entity setting for E-UTRA, the PDCP entity corresponding to DRB identifier 2 is set as the PDCP entity for E-UTRA. Reset it.
  • the PDCP entity setting for E-UTRA and the PDCP entity setting for NR may be switched by the RRC connection reconfiguration message.
  • the UE 122 After completing the setting in the setting unit 502 of the UE 122, in FIG. 6, the UE 122 transmits an RRC connection reconfiguration complete (RRCConnectionReconfigurationComplete) message to the eNB 102, the gNB 108, or both the eNB 102 and the gNB 108 (S606).
  • RRC connection reconfiguration complete RRCConnectionReconfigurationComplete
  • the DRB setting in this embodiment may be included not only in the RRC connection resetting procedure, but also in the RRC connection setting (RRC Connection Establishment) procedure and the RRC connection resetting (RRC Connection Re-Establishment) procedure.
  • the PDCP entity re-establishment in the present embodiment refers to, for example, the hyperframe number (HFN) zero reset described in Non-Patent Document 5 or the header compression initial (Initialization and Refresh: IR) mode. Change to the designated encryption algorithm and algorithm, and the like.
  • HFN hyperframe number
  • IR header compression initial
  • hyperframe numbers (Hyper Frame Number: HFN) described in non-patent literature are reset to zero, header compression is changed to the initial (Initialization and Refresh: IR) mode, specified encryption algorithm (algorithm), and encryption
  • the change to the key is for E-UTRA, but may be applied for NR.
  • the E-UTRA base station apparatus (eNB) or the NR base station apparatus (eNB) or the NR base station apparatus (eNB) is requested based on application service conditions such as a voice call requested by the terminal apparatus (UE).
  • gNB or the eNB and gNB select whether the PDCP entity used in communication with the UE is for E-UTRA or NR, and notify the UE using the RRC connection reconfiguration message. Therefore, a PDCP entity suitable for an application service used by the UE can be established, and efficient communication can be performed with reduced protocol processing complexity.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a relationship between the radio protocol architecture on the base station apparatus side of the EN-DC and the RB in the embodiment of the present invention.
  • EN-DC uses EPC as a core network, an E-UTRA base station device as a master base station (Master eNB: MeNB), and an NR base station device as a secondary base station (Secondary gNB: SgNB). Data using the radio resources of the cell groups each configured by the base station apparatus, that is, the master cell group (Master Cell Group: MCG) configured by the MeNB and the secondary cell group (Secondary Cell Group: SCG) configured by the SgNB A technique for performing communication may be used.
  • the master base station is a main RRC function related to MR-DC, for example, establishment, change, and release of RBs, and addition, change, release, and handover of additional cells such as secondary cells, etc.
  • the secondary base station may be a base station having a part of RRC functions such as SCG change and release.
  • a part of the data to be transmitted / received is transmitted / received on the SgNB side and the rest is transmitted / received on the MeNB side.
  • a node in the EPC becomes an anchor point that is a data branching / merging point
  • each of the MeNB and SgNB is a bearer that is a logical path between the EPC and the bearer.
  • Radio Bearer Radio Bearer: RB
  • the split bearer changes the MCG bearer or SCG bearer to the split bearer by establishing the radio bearer and after establishing the MCG bearer or SCG bearer, adding the SCG side or MCG side radio bearer. There may be a method.
  • the establishment and change of the MCG bearer, the SCG bearer, and the split bearer may be performed by an RRC (Radio Resource Control) connection reconfiguration procedure (Connection Reconfiguration) performed between the MeNB and the UE.
  • RRC Radio Resource Control
  • the cell group of the base station apparatus that becomes the anchor point of the split bearer is called an anchor cell group
  • the cell group of the base station apparatus that does not become the anchor point of the split bearer is an additional cell group (additional cell). group).
  • the anchor cell group may be MCG and the additional cell group may be SCG
  • the anchor cell group may be SCG
  • the additional cell group may be MCG.
  • a split bearer when the anchor cell group is an MCG may be called an MCG split bearer
  • a split bearer when the anchor cell group is an SCG may be called an SCG split bearer.
  • a part of downlink data transferred from the EPC is delivered by the base station apparatus of the anchor cell group to the base station apparatus of the additional cell group, While the base station apparatus of the additional cell group transmits to the UE, the remaining data may be transmitted from the base station apparatus of the master cell group to the UE.
  • the UE transmits a part of the uplink data to the base station apparatus of the additional cell group, and the base station apparatus of the additional cell group distributes a part of this uplink data to the base station apparatus of the master cell group. The UE may transmit the remaining data to the base station apparatus of the master cell group.
  • PDCP PDUs may be transmitted and received between the base station apparatus of the master cell group and the base station apparatus of the additional cell group.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of DRB setting reception and setting when an MCG bearer or SCG bearer is established as an anchor cell group bearer in the embodiment of the present invention. Even if it is established as an anchor cell group, the split bearer need not be changed later.
  • the eNB 102 determines the DRB setting requested from the UE 122 (S1100).
  • the eNB 102 may determine the DRB configuration based on information from the core network (EPC 104), or the capability (Capability) of the UE 122, or information from the core network and the capability of the UE 122.
  • Information from the core network may be determined based on application service conditions such as a voice call requested by the UE 122.
  • the eNB 102 generates an RRC connection reconfiguration request (RRCConnectionReconfiguration) message including DRB settings, and transmits the message to the UE 122 (S1102).
  • the receiving unit 500 of the UE 122 receives the RRC connection reconfiguration request message including the DRB setting, and passes the DRB setting to the setting unit 502.
  • FIG. 7 and FIG. 8 are diagrams showing the ASN. 1 (Abstract Syntax Notation One).
  • DRB-ToAddMod included in the RRCConnectionReconfiguration message is an IE for DRB setting.
  • DRB-ToAddMod may include DRB-Identity, which is an IE of the DRB identifier, and PDCP-Config, which is PDCP entity setting information corresponding to the DRB identifier.
  • PDCP-Config which is PDCP entity setting information
  • PDCP-EUTRA-Config which is PDCP entity setting information for E-UTRA
  • Information PDCP-NR-Config may be selected (CHOICE).
  • PDCP-EUTRA-Config and PDCP-NR-Config include pdcp-SN- which indicates the length of the PDCP sequence number (Sequence Number: SN). Size information may be included, and this pdcp-SN-Size may be an integer including seven.
  • FIG. 16, FIG. 17, and FIG. 18 show the ASN. This is another example of 1 (Abstract Syntax Notation One).
  • the RRCConnectionReconfiguration message is an RRCConnectionReconfiguration-EUTRA-IE that is an IE of an RRC connection reconfiguration request for E-UTRA, or an IE of an RRC connection reconfiguration request for NR.
  • RRCConnectionReconfiguration-NR-IE may be selected (CHOICE).
  • DRB-ToAddMod-EUTRA when the IE for the RRC connection reconfiguration request for E-UTRA is selected, the DRB that is the IE for the DRB setting for E-UTRA -ToAddMod-EUTRA may be included. Also, as shown in FIG. 17, FIG. 17, and FIG. 18, DRB-ToAddMod-EUTRA includes DRB-Identity, which is the DRB identifier IE, and PDCP for E-UTRA corresponding to the DRB identifier. PDCP-Config-EUTRA that is entity setting information may be included. Further, as shown in FIGS. 17 and 18 of FIGS.
  • PDCP-Config-EUTRA which is the PDCP entity setting information for EUTRA, is further set as E-UTRA PDCP entity setting.
  • PDCP-EUTRA-Config that is PDCP entity setting information for UTRA or PDCP-NR-Config that is PDCP entity setting information for NR may be selected (CHOICE).
  • PDCP-EUTRA-Config and PDCP-NR-Config are pdcp indicating the length of the PDCP sequence number (Sequence Number: SN).
  • -SN-Size information may be included, and this pdcp-SN-Size may be an integer including 7.
  • DRB-ToAddMod-NR when IE for NR RRC connection reconfiguration request is selected, DRB-ToAddMod- NR may be included. Also, as shown in FIG. 17, FIG. 17, and FIG. 18, DRB-ToAddMod-NR includes DRB-Identity, which is the DRB identifier IE, and PDCP entity setting information for NR corresponding to the DRB identifier. The PDCP-Config-NR may be included. Further, as shown in FIGS. 17 and 18 of FIGS. 16, 17, and 18, PDCP-Config-NR, which is PDCP entity setting information for NR, is further used for E-UTRA as PDCP entity setting for NR.
  • PDCP-EUTRA-Config that is PDCP entity setting information or PDCP-NR-Config that is PDCP entity setting information for NR may be selected (CHOICE). Also, as shown in FIG. 18, FIG. 17, and FIG. 18, PDCP-EUTRA-Config and PDCP-NR-Config are pdcp indicating the length of the PDCP sequence number (Sequence Number: SN). -SN-Size information may be included, and this pdcp-SN-Size may be an integer including 7.
  • the ASN.1 in FIGS. 7, 8, 16, 17, and 18 is used.
  • 1 message name, IE name, parameter name, etc. are examples, and other names may be used.
  • the E-UTRA RLC entity in the same manner as described for the E-UTRA PDCP entity and the NR PDCP entity in FIGS. 7, 8, 16, 17, and 18, the E-UTRA RLC entity, And an RLC entity for NR may be described.
  • the E-UTRA MAC entity in the same manner as described for the E-UTRA PDCP entity and the NR PDCP entity
  • MACMainConfig not shown
  • logicalChannelConfig etc.
  • MAC entity for NR may be described.
  • the DRB setting passed from the receiving unit 500 of the UE 122 by the setting unit 502 of the UE 122 includes at least the DRB identifier and the PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier as the PDCP entity setting for E-UTRA, or for NR Either PDCP entity configuration is included.
  • the setting unit 502 of the UE 122 establishes or re-establishes the PDCP entity according to the DRB identifier and the PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier.
  • FIG. 9 is an example of PDCP setting determination in the setting unit of the terminal device as described in the first embodiment. That is, the setting unit 502 of the UE 122 confirms whether or not the DRB identifier value exists in the current setting of the terminal device (S900). If it does not exist, it is checked whether the PDCP entity configuration corresponding to this DRB identifier includes the E-UTRA PDCP entity (S902). If included, according to the E-UTRA PDCP entity configuration information, E- A UTRA PDCP entity is established (S904).
  • the PDCP entity configuration corresponding to the DRB identifier does not include the PDCP entity for E-UTRA, it is further confirmed whether the PDCP entity configuration corresponding to the DRB identifier includes the NR PDCP entity. (S906) If it is included, an NR PDCP entity is established in accordance with the NR PDCP entity setting information (S908). When the PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier does not include the NR PDCP entity, other settings are performed (S918).
  • the PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier includes the PDCP entity for E-UTRA (S910). If so, the PDCP entity for E-UTRA is re-established according to the PDCP entity setting information for E-UTRA (S912). On the other hand, when the PDCP entity configuration corresponding to the DRB identifier does not include the PDCP entity for E-UTRA, it is further confirmed whether the PDCP entity configuration corresponding to the DRB identifier includes the NR PDCP entity.
  • the NR PDCP entity is reestablished according to the NR PDCP entity setting information (S916).
  • the PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier does not include the NR PDCP entity, other settings are performed (S918).
  • the PDCP entity for E-UTRA and the PDCP entity for NR may be switched.
  • the PDCP entity setting corresponding to a certain DRB identifier (referred to as DRB identifier 1) in the current UE 122 setting is the PDCP entity for E-UTRA
  • the DRB included in the received RRC connection reconfiguration message When the setting includes the above-described DRB identifier 1 and the PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier 1 is the NR PDCP entity setting, the PDCP entity corresponding to the DRB identifier 1 is reset as the NR PDCP entity. .
  • the DRB setting included in the received RRC connection reconfiguration message Includes the above-described DRB identifier 2 and the PDCP entity setting corresponding to this DRB identifier 2 is the PDCP entity setting for E-UTRA, the PDCP entity corresponding to DRB identifier 2 is set as the PDCP entity for E-UTRA. Reset it.
  • the PDCP entity setting for E-UTRA and the PDCP entity setting for NR may be switched by the RRC connection reconfiguration message.
  • the UE 122 After completing the setting by the setting unit 502 of the UE 122, the UE 122 transmits an RRC connection reconfiguration complete (RRCConnectionReconfigurationComplete) message to the eNB 102 in FIG. 11 (S1106).
  • RRC connection reconfiguration complete RRCConnectionReconfigurationComplete
  • the DRB setting in this embodiment may be included not only in the RRC connection resetting procedure, but also in the RRC connection setting (RRC Connection Establishment) procedure and the RRC connection resetting (RRC Connection Re-Establishment) procedure.
  • the PDCP entity re-establishment in the present embodiment refers to, for example, the hyperframe number (HFN) zero reset described in Non-Patent Document 5 or the header compression initial (Initialization and Refresh: IR) mode. Change to the designated encryption algorithm and algorithm, and the like.
  • HFN hyperframe number
  • IR header compression initial
  • hyperframe numbers (Hyper Frame Number: HFN) described in non-patent literature are reset to zero, header compression is changed to the initial (Initialization and Refresh: IR) mode, specified encryption algorithm (algorithm), and encryption
  • the change to the key is for E-UTRA, but may be applied for NR.
  • FIG. 12 shows the ASN.3 related to DRB setting of an additional cell group when changing from an MCG bearer or SCG bearer to a split bearer. 1 (Abstract Syntax Notation One).
  • ASN. 1, ⁇ abbreviation> and ⁇ abbreviation> are ASN. This indicates that other information is omitted, not a part of the notation of 1. Information may be omitted even where there is no description of ⁇ omitted> or ⁇ omitted>.
  • ASN. An example of ANS.1 shown in FIG. 7 and FIG. 8, or FIG. 16, FIG. It may be a part of one example.
  • the DRB-ToAddModADDCG-NR IE shown in FIG. 12 relates to the DRB setting of the additional cell group, and may have another name. Also, the DRB-ToAddModADDCG-NR IE shown in FIG. 12 may be a part of the higher-level IE related to the additional cell group setting.
  • the eNB 102 determines the DRB setting of the anchor cell group and the DRB setting of the additional cell group that are requested to the UE 122 (S1100).
  • the DRB setting of the anchor cell group need not be changed.
  • the DRB setting of the anchor cell group may include a DRB identifier and entity setting information such as a PDCP entity setting to be changed corresponding thereto.
  • entity setting information such as a PDCP entity setting to be changed corresponding thereto.
  • only the DRB identifier may be included in the DRB setting of the anchor cell group.
  • the eNB 102 may determine whether to change the DRB setting of the anchor cell group based on information from the core network (EPC 104), capability of the UE 122 (Capability), information from the core network, and capability of the UE 122. good. Information from the core network may be determined based on application service conditions such as a voice call requested by the UE 122.
  • the eNB 102 generates an RRC connection reconfiguration request (RRCConnectionReconfiguration) message including the DRB setting of the anchor cell and the DRB setting of the additional cell, and transmits the RRC connection reconfiguration request message to the UE 122 (S1102).
  • RRCConnectionReconfiguration RRC connection reconfiguration request
  • the receiving unit 500 of the UE 122 receives the RRC connection reconfiguration request message including the DRB setting of the anchor cell and the DRB setting of the additional cell, and passes the DRB setting of the anchor cell and the DRB setting of the additional cell to the setting unit 502.
  • the DRB identifier included in the DRB configuration of the anchor cell group is present in the current UE 122 configuration, and the DRB identifier included in the DRB configuration of the anchor cell group is the additional cell group
  • the DRB identifier is included in the DRB configuration, that is, when the DRB identifier value of the anchor cell group and the DRB identifier value of the additional cell group are the same, and the DRB type of the additional cell group (drb-Type in FIG. 12) -NR, etc.) is split
  • the determination method for changing an existing MCG bearer or SCG bearer to a split bearer is not limited to this, and another method may be used.
  • the setting unit 502 of the UE 122 establishes the DRB of the additional cell group according to the DRB setting of the additional cell group, and when the PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier exists in the DRB setting of the anchor cell group, the PDCP entity setting The PDCP entity may be reestablished according to Through the re-establishment process, the PDCP entity for E-UTRA and the PDCP entity for NR may be switched.
  • the PDCP entity setting corresponding to a certain DRB identifier (referred to as DRB identifier 1) in the current UE 122 setting is the PDCP entity for E-UTRA
  • the DRB included in the received RRC connection reconfiguration message When the setting includes the above-described DRB identifier 1 and the PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier 1 is the NR PDCP entity setting, the PDCP entity corresponding to the DRB identifier 1 is reset as the NR PDCP entity. .
  • the DRB setting included in the received RRC connection reconfiguration message Includes the above-described DRB identifier 2 and the PDCP entity setting corresponding to this DRB identifier 2 is the PDCP entity setting for E-UTRA, the PDCP entity corresponding to DRB identifier 2 is set as the PDCP entity for E-UTRA. Reset it.
  • the PDCP entity setting for E-UTRA and the PDCP entity setting for NR may be switched by the RRC connection reconfiguration message.
  • the anchor cell group communicates with the UE based on the conditions of application services such as voice calls requested by the terminal device (UE). Select whether the PDCP entity to be used in E-UTRA or NR is used, and notify the UE using an RRC connection reconfiguration message. Therefore, even in the case of EN-DC, a PDCP entity suitable for an application service used by the UE can be established, and efficient communication with reduced complexity of protocol processing can be performed.
  • the UE 122 may communicate with the 5GC 110 via the gNB, may communicate with the 5GC via the eNB, and may use the MR-DC that performs both the gNB and the eNB. Communication may be performed.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of DRB setting reception and setting according to the embodiment of the present invention.
  • the eNB 102, or the gNB 108, or both the eNB 102 and the gNB 108 determine the DRB configuration including the SDAP entity configuration requested to the UE 122 (S1300).
  • the eNB 102, or the gNB 108, or both the eNB 102 and the gNB 108 set the DRB configuration information from the core network (EPC 104, or 5GC 110, or both EPC 104 and 5 GC 110), or the capability of the UE 122 (Capability), or the information from the core network and the UE 122 You may decide based on ability.
  • Information from the core network may be determined based on application service conditions such as a voice call requested by the UE 122.
  • the DRB setting may include information related to SDAP such as the SDAP header length. Further, the information regarding SDAP may be included in the SDAP entity setting, or may be included in other entity settings such as the PDCP entity setting.
  • the eNB 102, or the gNB 108, or both the eNB 102 and the gNB 108 generate an RRC connection reconfiguration request (RRCConnectionReconfiguration) message including the DRB setting, and transmit it to the UE 122 (S1302).
  • the receiving unit 500 of the UE 122 receives the RRC connection reconfiguration request message including the DRB setting, and passes the DRB setting to the setting unit 502.
  • FIG. 14 and FIG. 15 are diagrams showing ASN. 1 (Abstract Syntax Notation One). 14 and FIG. 1, ⁇ abbreviation> and ⁇ abbreviation> are ASN. This indicates that other information is omitted, not a part of the notation of 1. Information may be omitted even where there is no description of ⁇ omitted> or ⁇ omitted>.
  • FIG. 14 is an example in which SDCP header length information is included in the SDCP entity settings
  • FIG. 15 is an example in which the SDCP header length is included in other PDCP entity settings.
  • the SDCP header length information may be information included in either the SDCP entity configuration or the PDCP entity configuration, or may be information included in both the SDCP entity configuration and the PDCP entity configuration.
  • the SDAP header length may be a multiple of 8 including zero (zero: 0).
  • “len0 bits”, “len8 bits”, “len16 bits”, and “len24 bits” may be 0 bits, 8 bits, 12 bits, and 24 bits, respectively.
  • an SDAP header length of zero may mean that no SDAP header exists.
  • the notation and name of the SDAP header length are not limited to this, and may be another notation or name.
  • 14 and FIG. 1 message name, IE name, parameter name, etc. are examples, and other names may be used.
  • the ASN An example of ASN.1 shown in FIG. 7 and FIG. 8 or FIG. 16, FIG. It may be a part of one example.
  • the setting unit 502 of the UE 122 will be described using the example of FIG. 14, that is, an example in which there is an SDAP header length in the SDAP entity setting.
  • the DRB setting passed from the receiving unit 500 of the UE 122 to the setting unit 502 of the UE 122 includes at least the DRB identifier and the SDAP entity setting corresponding to the DRB identifier. Is included.
  • the setting unit 502 of the UE 122 establishes or re-establishes the SDAP entity according to the DRB identifier and the SDAP entity setting corresponding to the DRB identifier.
  • an SDAP entity is established, and the DRB identifier value passed from the receiving unit 500 is If present in the configuration, the SDAP entity may be re-established. Note that when the STAP header length is zero, the SDAP entity is established, but the processing may be that there is no SDAP header, or the processing may be that the SDAP entity is not established.
  • the setting unit 502 of the UE 122 will be described using the example of FIG. 15, that is, an example in the case where the SDCP header length is included in the PDCP entity setting.
  • the DRB setting passed from the setting unit 502 of the UE 122 from the receiving unit 500 of the UE 122 includes at least the DRB identifier and the PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier, and the PDCP entity setting includes the SDAP header length. Is included.
  • the setting unit 502 of the UE 122 establishes or re-establishes the PDCP entity according to the DRB identifier and the PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier.
  • the PDCP entity may be re-established.
  • the established or re-established PDCP entity may specify the start position of the SDAP SDU, that is, the IP packet, from the information of the SDAP header length, and may perform header compression processing.
  • the PDCP entity does not include the SSAP header length in the PDCP entity configuration, and even if it is included in the SSAP entity configuration, the SCAP SDU, that is, the start position of the IP packet, from the information on the SSAP header length included in the SSAP entity configuration. And header compression processing may be performed.
  • the UE 122 After the setting is completed by the setting unit 502 of the UE 122, in FIG. 13, the UE 122 transmits an RRC connection reconfiguration complete (RRCConnectionReconfigurationComplete) message to the eNB 102 or the gNB 108, or both the eNB 102 and the gNB 108 (S1306).
  • RRC connection reconfiguration complete RRCConnectionReconfigurationComplete
  • the DRB setting in this embodiment may be included not only in the RRC connection resetting procedure, but also in the RRC connection setting (RRC Connection Establishment) procedure and the RRC connection resetting (RRC Connection Re-Establishment) procedure.
  • the PDCP entity re-establishment in the present embodiment refers to, for example, the hyperframe number (HFN) zero reset described in Non-Patent Document 5 or the header compression initial (Initialization and Refresh: IR) mode. Change to the designated encryption algorithm and algorithm, and the like.
  • HFN hyperframe number
  • IR header compression initial
  • hyperframe numbers (Hyper Frame Number: HFN) described in non-patent literature are reset to zero, header compression is changed to the initial (Initialization and Refresh: IR) mode, specified encryption algorithm (algorithm), and encryption
  • the change to the key is for E-UTRA, but may be applied for NR.
  • the DRB setting in the present embodiment assumes that the core network is 5GC, but may be applied to the case where the core network is EPC.
  • the E-UTRA base station apparatus (eNB) or the NR base station apparatus (eNB) or the NR base station apparatus (eNB) is requested based on application service conditions such as a voice call requested by the terminal apparatus (UE).
  • gNB or the eNB and gNB are used for communication with the UE, perform the SSAP entity setting including the SDAP header length or the PDCP entity setting including the SSAP header length, and use the RRC connection reconfiguration message to the UE.
  • RRC description in each embodiment of the present invention for example, a message such as an RRC connection reset request message, and ASN. 1 and the like are assumed to be RRC for NR (for example, RRC described in Non-Patent Document 9 and Non-Patent Document 10), but may be for LTE expansion, and an E-UTRA base station apparatus It may be transmitted / received to / from a terminal device compatible with MR-DC.
  • each entity such as the PDCP entity in each embodiment of the present invention may be performed by an RRC connection re-establishment procedure at the time of handover.
  • the security settings may be reset.
  • the program that operates on the device related to the present invention may be a program that controls the central processing unit (CPU) and the like to function the computer so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • the program or the information handled by the program is temporarily read into volatile memory such as Random Access Memory (RAM) during processing, or stored in nonvolatile memory such as flash memory or Hard Disk Drive (HDD).
  • RAM Random Access Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the CPU reads and corrects / writes.
  • a part of the apparatus in the above-described embodiment may be realized by a computer.
  • the program for realizing the control function is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is read into the computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the apparatus, and includes hardware such as an operating system and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” may be any of a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, and the like.
  • Computer-readable recording medium means that a program is dynamically stored in a short time, like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. It is also possible to include those that hold a program for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system that becomes a server or client in that case.
  • the program may be for realizing a part of the functions described above, and may be a program that can realize the functions described above in combination with a program already recorded in the computer system. .
  • each functional block or various features of the apparatus used in the above-described embodiments can be implemented or executed by an electric circuit, that is, typically an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
  • Electrical circuits designed to perform the functions described herein can be general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), field programmable gate arrays (FPGAs), or others Programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or a combination thereof.
  • a general purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
  • the general-purpose processor or each circuit described above may be configured by a digital circuit or an analog circuit.
  • an integrated circuit based on the technology can be used.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that supports EN-DC, and includes a receiving unit that receives an RRC connection reconfiguration message from a base station apparatus, and the RRC connection reconfiguration message includes a radio bearer. If the terminal device does not set the value of the radio bearer identifier including the identifier, and the RR PDCP entity setting is included in the RRC connection reconfiguration message, the NR PDCP
  • the configuration includes a setting unit for establishing a PDCP entity according to the entity setting.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that supports EN-DC, and includes a receiving unit that receives an RRC connection reconfiguration message from a base station apparatus, and the RRC connection reconfiguration message includes a radio bearer. And an PDCP entity setting corresponding to the radio bearer identifier, and the PDCP entity setting is either an E-UTRA PDCP entity setting or an NR PDCP entity setting, and the value of the radio bearer identifier is If the terminal device has not been set, and if the RRC connection reconfiguration message does not contain the E-UTRA PDCP entity setting, the PDCP entity is established according to the NR PDCP entity setting. It has a setting part to , It is a configuration.
  • the terminal device may be configured such that, in aspect 1 or 2, the PDCP entity corresponds to the EN-DC MCG bearer.
  • a base station apparatus is a base station apparatus compatible with EN-DC, and includes a generation unit that generates an RRC connection reset message and a transmission that transmits the RRC connection reset message to a terminal apparatus
  • the RRC connection reconfiguration message includes a radio bearer identifier
  • the RRC connection reconfiguration message including the radio bearer identifier sets the value of the radio bearer identifier to the terminal device.
  • the PDCP entity is established according to the NR PDCP entity setting.
  • a base station apparatus is a base station apparatus compatible with EN-DC, a generation unit that generates an RRC connection reset message, and a transmission that transmits the RRC connection reset message to a terminal apparatus
  • the RRC connection reconfiguration message includes a radio bearer identifier and a PDCP entity configuration corresponding to the radio bearer identifier, and the PDCP entity configuration includes an E-UTRA PDCP entity configuration and an NR PDCP entity configuration.
  • the RRC connection reconfiguration message selected from among the radio bearer identifier and the PDCP entity configuration is a case where the terminal device has not set the value of the radio bearer identifier to the terminal device.
  • the RRC connector If emissions are not the include PDCP entity set for E-UTRA reconfiguration message, the following PDCP entity set for NR, to establish a PDCP entity is configured.
  • the base station apparatus may be configured such that in the aspect 4 or 5, the PDCP entity corresponds to the EN-DC MCG bearer.
  • a method according to aspect 7 of the present invention is a method executed by a terminal device compatible with EN-DC, which receives an RRC connection reconfiguration message from a base station device, and the RRC connection reconfiguration message is a radio bearer. If the terminal device does not set the value of the radio bearer identifier including the identifier, and the RR PDCP entity setting is included in the RRC connection reconfiguration message, the NR PDCP A method for establishing a PDCP entity according to an entity configuration.
  • a method according to an aspect 8 of the present invention is a method executed by a terminal device compatible with EN-DC, which receives an RRC connection reconfiguration message from a base station device, and the RRC connection reconfiguration message is a radio bearer. And an PDCP entity setting corresponding to the radio bearer identifier, and the PDCP entity setting is either an E-UTRA PDCP entity setting or an NR PDCP entity setting, and the value of the radio bearer identifier is If the terminal device has not been set, and if the RRC connection reconfiguration message does not contain the E-UTRA PDCP entity setting, the PDCP entity is established according to the NR PDCP entity setting. Is the way to
  • the method according to aspect 9 of the present invention may be the method according to aspect 7 or 8, wherein the PDCP entity corresponds to the EN-DC MCG bearer.
  • a method according to aspect 10 of the present invention is a method executed by a base station apparatus corresponding to EN-DC, which generates an RRC connection reconfiguration message, transmits the RRC connection reconfiguration message to a terminal apparatus,
  • the RRC connection reconfiguration message includes a radio bearer identifier, and the RRC connection reconfiguration message including the radio bearer identifier indicates that the terminal device does not set the value of the radio bearer identifier for the terminal device.
  • the RR PDCP entity setting is included in the RRC connection reconfiguration message, the PDCP entity is established according to the NR PDCP entity setting.
  • a method according to an aspect 11 of the present invention is a method executed by a base station apparatus corresponding to EN-DC, which generates an RRC connection reconfiguration message, transmits the RRC connection reconfiguration message to the terminal device,
  • the RRC connection reconfiguration message includes a radio bearer identifier and a PDCP entity configuration corresponding to the radio bearer identifier, and the PDCP entity configuration is selected from an E-UTRA PDCP entity configuration and an NR PDCP entity configuration.
  • the RRC connection reconfiguration message including the radio bearer identifier and the PDCP entity configuration is a case where the terminal device has not set the value of the radio bearer identifier to the terminal device, and RRC connection re- If there are no the E-UTRA PDCP entity for setting a constant message, the following PDCP entity set for NR, to establish a PDCP entity is a method.
  • the method according to aspect 12 of the present invention may be the method according to aspect 10 or 11, wherein the PDCP entity corresponds to the EN-DC MCG bearer.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, the receiving unit receiving an RRC connection reconfiguration request message including DRB (Data Radio Bearer) setting from the base station apparatus, A setting unit configured to set DRB according to DRB setting, wherein the DRB setting includes a DRB identifier and a PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier, and the value of the DRB identifier is set to a setting of a current terminal device.
  • the PDCP entity configuration information includes one of the PDCP entity configuration for E-UTRA and the PDCP entity configuration for NR, and the PDCP entity configuration information includes the PDCP entity configuration for E-UTRA.
  • the PDCP entity According constant information, to establish a PDCP entity, the PDCP entity configuration information, the case that contains the PDCP entity configuration information for NR, according to the PDCP entity configuration information, to establish the PDCP entity is configured.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and receives a RRC connection reconfiguration request message including a DRB (Data Radio Bearer) setting from the base station apparatus, A setting unit configured to set DRB according to DRB setting, wherein the DRB setting includes a DRB identifier and a PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier, and the value of the DRB identifier is set to a setting of a current terminal device.
  • DRB Data Radio Bearer
  • the PDCP entity configuration information includes one of PDCP entity configuration for E-UTRA and PDCP entity configuration for NR, and the PDCP entity configuration information includes information on the PDCP entity configuration for E-UTRA
  • the PDCP entity configuration According distribution, and re-establish the PDCP entity, the PDCP entity configuration information, the case that contains the PDCP entity configuration information for NR, according to the PDCP entity configuration information, to establish the PDCP entity is configured.
  • the terminal device is an MR-DC (Multi Radio Access Technology) device that corresponds to the E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) and NR (New Radio Conditology Device).
  • E-UTRA becomes a master cell group
  • a receiving unit that receives an RRC connection reconfiguration request message including DRB (Data Radio Bearer) setting of an anchor cell group from the master base station apparatus, and DRB setting according to the DRB setting
  • the DRB configuration includes a DRB identifier and a PDCP entity configuration corresponding to the DRB identifier
  • the DRB identifier value does not exist in the current terminal device configuration
  • the PDCP entity configuration information includes one of the PDCP entity configuration for E-UTRA and the PDCP entity configuration for NR
  • the PDCP entity setting information includes the E-UTRA PDCP entity setting information
  • the PDCP entity is established according to the PDCP entity setting information
  • the PDCP entity setting information includes the NR PDCP entity setting information.
  • the terminal device is an MR-DC (Multi Radio Access Technology) device that corresponds to the E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) and NR (New Radio Connection).
  • E-UTRA becomes a master cell group
  • a receiving unit that receives an RRC connection reconfiguration request message including DRB (Data Radio Bearer) setting of an anchor cell group from the master base station apparatus, and DRB setting according to the DRB setting
  • the DRB configuration includes a DRB identifier and a PDCP entity configuration corresponding to the DRB identifier
  • the value of the DRB identifier is present in the current terminal device configuration
  • the PDCP entity configuration information includes one of PDCP entity configuration for E-UTRA and PDCP entity configuration for NR, and the PDCP entity configuration
  • the information includes PDCP entity configuration information for E-UTRA, re-establishes the PDCP entity according to the PDCP entity configuration information
  • the PDCP entity configuration information includes the NR PDCP
  • the terminal device according to aspect 17 of the present invention may be configured in the above aspect 15 or 16, wherein the anchor cell group is a master cell group.
  • the terminal device according to aspect 18 of the present invention may be configured in the above aspect 15 or 16, wherein the anchor cell group is a secondary cell group.
  • a terminal apparatus is an E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) and NR (New Radio) MR-DC (Multi Radio Access Technology Corresponding terminal).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • NR New Radio
  • MR-DC Multi Radio Access Technology Corresponding terminal.
  • E-UTRA becomes a master cell group
  • a receiving unit that receives an RRC connection reconfiguration request message including DRB (Data Radio Bearer) setting of an anchor cell group and DRB setting of an additional cell group from the master base station device;
  • DRB Data Radio Bearer
  • a setting unit configured to set DRB according to the DRB setting, and the DRB setting of the anchor cell group is the D of the anchor cell group.
  • a BCP identifier and a PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier of the anchor cell group, and the DRB setting of the additional cell group includes a DRB identifier of the anchor cell group and information that a DRB type is split,
  • the PDCP entity of the anchor cell group is re-established according to the PDCP entity setting information included in the DRB setting of the anchor cell group corresponding to the DRB identifier of the anchor cell group.
  • the terminal device according to aspect 20 of the present invention may be configured such that, in aspect 19, the anchor cell group is a master cell group, and the additional cell group is a secondary cell group.
  • the terminal device according to aspect 21 of the present invention may be configured such that, in aspect 19, the anchor cell group is a secondary cell group, and the additional cell group is a master cell group.
  • the terminal device is the terminal device according to any one of aspects 13 to 21, wherein the PDCP entity setting information includes information indicating a PDCP entity setting including a PDCP sequence number length, and the PDCP sequence number The length may be one or a plurality of integer values including 7.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, the receiving unit receiving an RRC connection reconfiguration request message including DRB (Data Radio Bearer) setting from the base station apparatus, A setting unit configured to set DRB according to DRB setting, wherein the DRB setting includes a DRB identifier and a PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier, and the value of the DRB identifier is set to a setting of a current terminal device.
  • the PDCP entity configuration information includes one of the PDCP entity configuration for E-UTRA and the PDCP entity configuration for NR, and the PDCP entity configuration information includes the PDCP entity configuration for E-UTRA.
  • the PDCP entity According constant information, to establish a PDCP entity, the PDCP entity configuration information, the case that contains the PDCP entity configuration information for NR, according to the PDCP entity configuration information, establishing a PDCP entity.
  • a terminal device is a terminal device that communicates with a base station device, and receives a RRC connection reconfiguration request message including a DRB (Data Radio Bearer) setting from the base station device;
  • the PDCP entity setting information includes one of PDCP entity setting for E-UTRA and PDCP entity setting for NR, and the PDCP entity setting information includes the PDCP entity setting for E-UTRA.
  • the PDCP entity According to the setting information, re-establish the PDCP entity, the PDCP entity configuration information, the case that contains the PDCP entity configuration information for NR, according to the PDCP entity configuration information, establishing a PDCP entity.
  • the terminal device is an MR-DC (Multi Radio Access Technology) corresponding to E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) and NR (New Radio Technology).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • NR New Radio Technology
  • the value of the DRB identifier does not exist in the current terminal device configuration, and the PDCP entity configuration information includes one of the PDCP entity configuration for E-UTRA and the PDCP entity configuration for NR.
  • the PDCP entity setting information includes the PDCP entity setting information for E-UTRA
  • a PDCP entity is established according to the PDCP entity setting information
  • the PDCP entity setting information includes the PDCP entity setting information for NR. Is included, the PDCP entity is established according to the PDCP entity configuration information.
  • the terminal device is an MR-DC (Multi Radio Access Technology) corresponding to E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) and NR (New Radio Access Technology).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • NR New Radio Access Technology
  • a receiving unit that receives an RRC connection reconfiguration request message including a DRB (Data Radio Bearer) setting of an anchor cell group from the master base station device, and a DRB according to the DRB setting
  • a setting unit configured to set the DRB setting, the DRB setting includes a DRB identifier and a PDCP entity setting corresponding to the DRB identifier.
  • the value of the DRB identifier is present in the current terminal device configuration, and the PDCP entity configuration information includes one of the PDCP entity configuration for E-UTRA and the PDCP entity configuration for NR,
  • the entity setting information includes the PDCP entity setting information for E-UTRA
  • the PDCP entity is re-established according to the PDCP entity setting information
  • the PDCP entity setting information includes the PDCP entity setting information for NR If so, re-establish the PDCP entity according to the PDCP entity configuration information.
  • the terminal device is an MR-DC (Multi Radio Access Technology) corresponding to E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) and NR (New Radio Access Technology).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • NR New Radio Access Technology
  • a setting unit configured to set DRB according to the DRB setting, and the DRB setting of the anchor cell group A DRCP identifier corresponding to a DRB identifier of the anchor cell group, and a DRB configuration of the additional cell group includes a DRB identifier of the anchor cell group and information that a DRB type is split,
  • the PDCP entity of the anchor cell group is re-established according to the PDCP entity configuration information included in the DRB configuration of the anchor cell group corresponding to the DRB identifier of the anchor cell group.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and receives a RRC connection reconfiguration request message including a DRB (Data Radio Bearer) setting from the base station apparatus;
  • a DRB setting according to the DRB setting wherein the DRB setting includes a DRB identifier and an SDAP entity setting corresponding to the DRB identifier, and the value of the DRB identifier is a value of a current terminal device Does not exist in the configuration
  • the SSAP entity configuration includes an SSAP header length
  • the SDAP header length is one or more of an integer multiple of 8 including zero, and establishes an SSAP entity according to the SSAP configuration information To do.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and receives a RRC connection reconfiguration request message including a DRB (Data Radio Bearer) setting from the base station apparatus;
  • a DRB setting according to the DRB setting wherein the DRB setting includes a DRB identifier and an SDAP entity setting corresponding to the DRB identifier, and the value of the DRB identifier is a value of a current terminal device Present in the configuration
  • the SSAP entity configuration includes an SSAP header length
  • the SDAP header length is one or more of an integer multiple of 8 including zero, and re-establishes the SSAP entity according to the SSAP configuration information .
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment.
  • an example of the apparatus has been described.
  • the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, such as an AV device, a kitchen device, It can be applied to terminal devices or communication devices such as cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • E-UTRA 102 eNB 104 EPC 106 NR 108 gNB 110 5GC 112, 114, 116, 118, 120, 124 Interface 122 UE 200, 300 PHY 202, 302 MAC 204, 304 RLC 206, 306 PDCP 208, 308 RRC 310 SDAP 500 Receiver 502 Setting unit

Landscapes

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

Abstract

基地局装置と通信する端末装置が、基地局装置からDRB(Data Radio Bearer)設定を含むRRCコネクション再設定要求メッセージを受信し、DRB設定は、DRB識別子、及びDRB識別子に対応したSDAPエンティティ設定を含み、SDAPエンティティ設定はSDAPヘッダ長を含み、SDAPヘッダ長はゼロを含む8の整数倍の値のうち一つ又は複数である、SDAP設定情報に従ってSDAPエンティティを確立する。

Description

端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
 本発明は、端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路に関する。
 セルラ-移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution(LTE:登録商標)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access:EUTRA」と称する。)、及びコアネットワーク(以下、「Evolved Packet Core:EPC」)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project:3GPP)において検討されている。
 また、3GPPにおいて、第5世代のセルラ-システムに向けた無線アクセス方式および無線ネットワーク技術として、LTEの拡張技術であるLTE-Advanced Proおよび新しい無線アクセス技術であるNR(New Radio technology)の技術検討及び規格策定が行われている(非特許文献1)。また第5世代セルラーシステムに向けたコアネットワークである、5GC(5 Generation Core Network)の検討も行われている(非特許文献2)。
3GPP RP-170855,"Work Item on New Radio (NR) Access Technology" 3GPP TS 23.501,"System Architecture for the 5G System; Stage 2" 3GPP TS 36.300, "Evolved Universal Terestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Universal Terestrial Radio Access Network (E-UTRAN);Overall description; Stage 2" 3GPP TS 36.331,"Evolved Universal Terestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Resource Control (RRC);Protocol specifications" 3GPP TS 36.323,"Evolved Universal Terestrial Radio Access (E-UTRA);Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification" 3GPP TS 36.322,"Evolved Universal Terestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Link Control (RLC) protocol specification" 3GPP TS 36.321,"Evolved Universal Terestrial Radio Access (E-UTRA);Medium Access Control (MAC) protocol specification" 3GPP TS 37.374,"EvolvedUniversal Terestrial Radio Access (E-UTRA)and NR; Multi-Connectivity; Stage 2" 3GPP TS 38.300, "NR;NR and NG-RAN Overall description; Stage 2" 3GPP TS 38.331,"NR;Radio Resource Control (RRC);Protocol specifications" 3GPP TS 38.323,"NR;Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification" 3GPP TS 38.322,"NR;Radio Link Control (RLC) protocol specification" 3GPP TS 38.321,"NR;Medium Access Control (MAC) protocol specification" 3GPP TS 23.401 v14.3.0,"General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access"
 NRの技術検討の一つとして、E-UTRAとNRの両方のRAT(Radio Access Technology)のセルをRAT毎にセルグループ化してUEに割り当て、端末装置と1つ以上の基地局装置とが通信する仕組み(MR-DC:Multi-RAT Dual Connectivity)が検討されている(非特許文献8)。
 しかしながら、E-UTRAとNRとで利用する通信プロトコルのフォーマットや機能が異なるため、RATとしてE-UTRAのみを用いる従来のLTEでのDual Connectivityに比べ、プロトコル処理が複雑になり、基地局装置と端末装置との通信を効率的に行うことができないという課題があった。
 本発明の一態様は、上記した事情に鑑みてなされたもので、基地局装置との通信を効率的に行うことができる端末装置、該端末装置と通信する基地局装置、該端末装置に用いられる通信方法、該基地局装置に用いられる通信方法、該端末装置に実装される集積回路、該基地局装置に実装される集積回路を提供することを目的の一つとする。
 上記の目的を達成するために、本発明の一態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の一態様は、EN-DCに対応した端末装置であって、基地局装置からRRCコネクション再設定メッセージを受信する受信部を備え、前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子を含み、前記無線ベアラ識別子の値を前記端末装置が設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージにNR用PDCPエンティティ設定が含まれている場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立する設定部を備えている。
 また、本発明の一態様は、EN-DCに対応した端末装置であって、基地局装置からRRCコネクション再設定メッセージを受信する受信部を備え、前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子、及び前記無線ベアラ識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、前記PDCPエンティティ設定は、E-UTRA用PDCPエンティティ設定、又は、NR用PDCPエンティティ設定のいずれかであり、前記無線ベアラ識別子の値を前記端末装置が設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージに前記E-UTRA用PDCPエンティティ設定が含まれていない場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立する設定部を備えている。
 また、本発明の一態様は、EN-DCに対応した基地局装置であって、RRCコネクション再設定メッセージを生成する生成部と、前記RRCコネクション再設定メッセージを端末装置に送信する送信部を備え、前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子を含み、前記無線ベアラ識別子を含む前記RRCコネクション再設定メッセージは、前記端末装置に対し、前記無線ベアラ識別子の値を前記端末装置が設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージにNR用PDCPエンティティ設定が含まれている場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立させる。
 また、本発明の一態様は、EN-DCに対応した基地局装置であって、RRCコネクション再設定メッセージを生成する生成部と、前記RRCコネクション再設定メッセージを端末装置に送信する送信部を備え、前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子、及び前記無線ベアラ識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、前記PDCPエンティティ設定は、E-UTRA用PDCPエンティティ設定及びNR用PDCPエンティティ設定のうちから選択され、前記無線ベアラ識別子と前記PDCPエンティティ設定とを含む前記RRCコネクション再設定メッセージは、前記端末装置に対し、前記端末装置が前記無線ベアラ識別子の値を設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージに前記E-UTRA用PDCPエンティティ設定が含まれていない場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立させる。
 また、本発明の一態様は、EN-DCに対応した端末装置によって実行される方法であって、基地局装置からRRCコネクション再設定メッセージを受信し、前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子を含み、前記無線ベアラ識別子の値を前記端末装置が設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージにNR用PDCPエンティティ設定が含まれている場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立する。
 また、本発明の一態様は、EN-DCに対応した端末装置によって実行される方法であって、基地局装置からRRCコネクション再設定メッセージを受信し、前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子、及び前記無線ベアラ識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、前記PDCPエンティティ設定は、E-UTRA用PDCPエンティティ設定、又は、NR用PDCPエンティティ設定のいずれかであり、前記無線ベアラ識別子の値を前記端末装置が設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージに前記E-UTRA用PDCPエンティティ設定が含まれていない場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立する。
 また、本発明の一態様は、EN-DCに対応した基地局装置によって実行される方法であって、RRCコネクション再設定メッセージを生成し、前記RRCコネクション再設定メッセージを端末装置に送信し、前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子を含み、前記無線ベアラ識別子を含む前記RRCコネクション再設定メッセージは、前記端末装置に対し、前記無線ベアラ識別子の値を前記端末装置が設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージにNR用PDCPエンティティ設定が含まれている場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立させる。
 また、本発明の一態様は、EN-DCに対応した基地局装置によって実行される方法であって、RRCコネクション再設定メッセージを生成し、前記RRCコネクション再設定メッセージを端末装置に送信し、前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子、及び前記無線ベアラ識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、前記PDCPエンティティ設定は、E-UTRA用PDCPエンティティ設定及びNR用PDCPエンティティ設定のうちから選択され、前記無線ベアラ識別子と前記PDCPエンティティ設定とを含む前記RRCコネクション再設定メッセージは、前記端末装置に対し、前記端末装置が前記無線ベアラ識別子の値を設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージに前記E-UTRA用PDCPエンティティ設定が含まれていない場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立させる。
 本発明の一態様によれば、端末装置および基地局装置は、プロトコル処理の複雑さを軽減し、効率的に通信を行うことができる。
本発明の各実施の形態に係る通信システムの概略図。 本発明の各実施の形態における、E-UTRAにおける端末装置と基地局装置のUP及びCPのプロトコルスタック図。 本発明の各実施の形態における、NRにおける端末装置と基地局装置のUP及びCPのプロトコルスタック図。 本発明の各実施の形態におけるRRCコネクション再設定手順のフローの一例を示す図。 本発明の各実施の形態における端末装置(UE)のブロック図。 本発明の実施の形態1におけるDRB設定受信及び設定の一例を示す図。 本発明の各実施の形態におけるDRB設定に係るASN.1(Abstract Syntax Notation One)の一例を示す図の一部(一枚目)。 本発明の各実施の形態におけるDRB設定に係るASN.1(Abstract Syntax Notation One)の一例を示す図の別の一部(二枚目)。 本発明の実施の形態1における端末装置の設定部におけるPDCP設定判断の一例を示す図。 本発明の実施の形態2におけるEN-DCの基地局装置側の無線プロトコルアーキテクチャ(protocol architecture)とRBの関係を示す一例の図。 本発明の実施の形態2における、MCGベアラ、又はSCGベアラをアンカセルグループのベアラとして確立する場合の、DRB設定受信及び設定の一例を示す図。 本発明の実施の形態2における、CGベアラ又はSCGベアラから、スプリットベアラに変更する際の、追加セルグループのDRB設定に係るASN.1(Abstract Syntax Notation One)の一例を示す図。 本発明の実施の形態3におけるDRB設定受信及び設定の一例を示す図。 本発明の実施の形態3における、SDAP情報を含むDRB設定に係るASN.1(Abstract Syntax Notation One)の一例を示す図。 本発明の実施の形態3における、SDAP情報を含むDRB設定に係るASN.1(Abstract Syntax Notation One)の一例を示す図。 本発明の各実施の形態におけるDRB設定に係るASN.1(Abstract Syntax Notation One)の一例を示す図の一部(一枚目)。 本発明の各実施の形態におけるDRB設定に係るASN.1(Abstract Syntax Notation One)の一例を示す図の別の一部(二枚目)。 本発明の各実施の形態におけるDRB設定に係るASN.1(Abstract Syntax Notation One)の一例を示す図の更に別の一部(三枚目)。
 以下、本発明の各実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 LTE(およびLTE-A Pro)とNRは、異なるRATとして定義されてもよい。またNRは、LTEに含まれる技術として定義されてもよい。LTEは、NRに含まれる技術として定義されてもよい。また、NRとDual connectivityで接続可能なLTEは、従来のLTEと区別されてもよい。本実施形態はNR、LTEおよび他のRATに適用されてよい。以下の説明では、LTEおよびNRに関連する用語を用いて説明するが、他の用語を用いる他の技術において適用されてもよい。
 図1は本発明の各実施の形態に係る通信システムの概略図である。
E-UTRA100は非特許文献3等に記載の無線アクセス技術であり、1つ又は複数の周波数帯域で構成するセルグループ(Cell Group:CG)から成る。eNB(E-UTRAN Node B)102は、E-UTRAの基地局装置である。EPC(Evolved Packet Core)104は、非特許文献14等に記載のコア網であり、E-UTRA用コア網として設計された。インタフェース112はeNB102とEPC104の間のインタフェース(interface)であり、制御信号が通る制御プレーン(Control Plane:CP)と、そのユーザデータが通るユーザプレーン(User Plane:UP)が存在する。
 NR106は現在3GPPにて検討している新しい無線アクセス技術であり、1つ又は複数の周波数帯域で構成するセルグループ(Cell Group:CG)から成る。gNB(g Node B)108は、NRの基地局装置である。5GC110は、現在3GPPにて検討しているNR用の新しいコア網であり、非特許文献2等に記載される。
インタフェース114はeNB102と5GC110の間のインタフェース、インタフェース116はgNB108と5GC110の間のインタフェース、インタフェース118はgNB108とEPC104の間のインタフェース、インタフェース120はeNB102とgNB108の間のインタフェース、インタフェース124はEPC104と5GC110間のインタフェースである。インタフェース114、インタフェース116、インタフェース118、インタフェース120、インタフェース124はCPのみ、又はUPのみ、又はCP及びUP両方を通すインタフェースであるが詳細は3GPPにおいて議論中である。また、インタフェース114、インタフェース116、インタフェース118、インタフェース120、インタフェース124は、通信事業者が提供する通信システムに応じて存在しない場合もある。
 UE122はE-UTRA及びNR両方に対応した端末装置である。
 図2は本発明の各実施の形態における、E-UTRAにおける端末装置と基地局装置のUP及びCPのプロトコルスタック(Protocol Stack)図である。
 図2(A)はUE122がeNB102と通信を行う際に用いるUPのプロトコルスタック図である。
 PHY(Physical layer)200は、無線物理層であり、物理チャネル(Physical Channel)を利用して上位層に伝送サービスを提供する。PHY200は、後述する上位のMAC(Medium Access Control layer)202とトランスポートチャネル(Transport Channel)で接続される。トランスポートチャネルを介して、MAC202とPHY200の間でデ-タが移動する。UE122とeNB102のPHY間において、無線物理チャネルを介してデ-タの送受信が行われる。
 MAC202は、多様な論理チャネル(Logical Channel)を多様なトランスポートチャネルにマッピングを行う。MAC202は、後述する上位のRLC(Radio Link Control layer)204と、論理チャネルで接続される。論理チャネルは、伝送される情報の種類によって大きく分けられ、制御情報を伝送する制御チャネルとユ-ザ情報を伝送するトラフィックチャネルに分けられる。MAC202は、間欠受送信(DRX・DTX)を行うためにPHY200の制御を行う機能、ランダムアクセス(Random Access)手順を実行する機能、送信電力の情報を通知する機能、HARQ制御を行う機能などを持つ(非特許文献7)。
 RLC204は、後述する上位のPDCP(Packet Data Convergence Protocol Layer)206から受信したデ-タを分割(Segmentation)し、下位層が適切にデ-タ送信できるようにデ-タサイズを調節する。また、RLC200は、各デ-タが要求するQoS(Quality of Service)を保証するための機能も持つ。すなわち、RLC204は、デ-タの再送制御等の機能を持つ(非特許文献6)。
 PDCP206は、ユーザデータであるIPパケット(IP Packet)を無線区間で効率的に伝送するために、不要な制御情報の圧縮を行うヘッダ圧縮機能を持ってもよい。また、PDCP206は、デ-タの暗号化の機能も持ってもよい(非特許文献5)。
 なお、MAC202、RLC204、PDCP206において処理されたデータの事を、それぞれMAC PDU(Protocol Data Unit)、RLC PDU、PDCP PDUと呼ぶ。また、MAC202、RLC204、PDCP206に上位層から渡されるデータの事を、それぞれMAC SDU(Service Data Unit)、RLC SDU、PDCP SDUと呼ぶ。
 図2(B)はUE122がeNB102と通信を行う際に用いるCPのプロトコルスタック図である。
 CPのプロトコルスタックには、PHY200、MAC202、RLC204、PDCP206に加え、RRC(Radio Resource Control layer)208が存在する。RRC208は、無線ベアラ(Radio Bearer:RB)の設定・再設定を行い、論理チャネル、トランスポートチャネル及び物理チャネルの制御を行う。RBは、シグナリグ無線ベアラ(Signaling Radio Bearer:SRB)とデ-タ無線ベアラ(Data Radio Bearer:DRB)とに分けられてもよく、SRBは、制御情報であるRRCメッセージを送信する経路として利用されてもよい。DRBは、ユーザデータを送信する経路として利用されてもよい。eNB102とUE122のRRC208間で各RBの設定が行われてもよい(非特許文献4)。
 前述のMAC202、RLC204、PDCP206、及びRRC208の機能分類は一例であり、各機能の一部あるいは全部が実装されなくてもよい。また、各層の機能の一部あるいは全部が他の層に含まれてもよい。
 図3は本発明の各実施の形態における、NRにおける端末装置と基地局装置のUP及びCPのプロトコルスタック(Protocol Stack)図である。
 図3(A)はUE122がgNB108と通信を行う際に用いるUPのプロトコルスタック図である。
 PHY(Physical layer)300は、NRの無線物理層であり、物理チャネル(Physical Channel)を利用して上位層に伝送サービスを提供してもよい。PHY300は、後述する上位のMAC(Medium Access Control layer)302とトランスポートチャネル(Transport Channel)で接続されてもよい。トランスポートチャネルを介して、MAC302とPHY300の間でデ-タが移動してもよい。UE122とgNB108のPHY間において、無線物理チャネルを介してデ-タの送受信が行われてもよい。詳細においてはE-UTRAの無線物理層PHY200とは異なり、3GPPにおいて議論中である。
 MAC302は、多様な論理チャネル(Logical Channel)を多様なトランスポートチャネルにマッピングを行ってもよい。MAC302は、後述する上位のRLC(Radio Link Control layer)304と、論理チャネルで接続されてもよい。論理チャネルは、伝送される情報の種類によって大きく分けられ、制御情報を伝送する制御チャネルとユ-ザ情報を伝送するトラフィックチャネルに分けられてもよい。MAC302は、間欠受送信(DRX・DTX)を行うためにPHY300の制御を行う機能、ランダムアクセス(Random Access)手順を実行する機能、送信電力の情報を通知する機能、HARQ制御を行う機能などを持ってもよい(非特許文献13)。詳細においてはE-UTRAのMAC202とは異なり、3GPPにおいて議論中である。
 RLC304は、後述する上位のPDCP(Packet Data Convergence Protocol Layer)206から受信したデ-タを分割(Segmentation)し、下位層が適切にデ-タ送信できるようにデ-タサイズを調節してもよい。また、RLC304は、各デ-タが要求するQoS(Quality of Service)を保証するための機能も持っても良い。すなわち、RLC304は、デ-タの再送制御等の機能を持っても良い(非特許文献12)。詳細においてはE-UTRAのRLC204とは異なり、3GPPにおいて議論中である。
 PDCP306は、ユーザデータであるIPパケット(IP Packet)を無線区間で効率的に伝送するために、不要な制御情報の圧縮を行うヘッダ圧縮機能を持ってもよい。また、PDCP306は、デ-タの暗号化の機能も持ってもよい(非特許文献11)。詳細においてはE-UTRAのPDCP206とは異なり、3GPPにおいて議論中である。
 SDAP(Service Data Adaptation Protocol)310は、5GC110からgNB108に送られるデータ、及びgNBから5GC110に送られるデータのQoSと、RBのQoSとをマッピングする機能を持ってもよい。(非特許文献9)。SDAP310は、eNB102が直接的に5GC110に繋がる場合、即ちインタフェース114を介して5GCに繋がる場合、又はeNB102が間接的に5GC110に繋がる場合、即ちインタフェース120及びインタフェース116を介して5GCに繋がる場合、E-UTRAのPDCPであるPDCP206の上位層として存在しても良い。詳細においては3GPPにおいて議論中である。
 なお、MAC302、RLC304、PDCP306、SDAP310において処理されたデータの事を、それぞれMAC PDU(Protocol Data Unit)、RLC PDU、PDCP PDU、SDAP PDUと呼んでも良い。また、MAC202、RLC204、PDCP206に上位層から渡されるデータの事を、それぞれMAC SDU(Service Data Unit)、RLC SDU、PDCP SDU、SDAP SDUと呼んでも良い。
 図3(B)はUE122がgNB108と通信を行う際に用いるCPのプロトコルスタック図である。
 CPのプロトコルスタックには、PHY300、MAC302、RLC304、PDCP306に加え、RRC(Radio Resource Control layer)308が存在する。RRC308は、無線ベアラ(Radio Bearer:RB)の設定・再設定を行い、論理チャネル、トランスポートチャネル及び物理チャネルの制御を行っても良い。RBは、シグナリグ無線ベアラ(Signaling Radio Bearer:SRB)とデ-タ無線ベアラ(Data Radio Bearer:DRB)とに分けられてもよく、SRBは、制御情報であるRRCメッセージを送信する経路として利用されてもよい。DRBは、ユーザデータを送信する経路として利用されてもよい。gNB108とUE122のRRC208間で各RBの設定が行われてもよい(非特許文献10)。
 前述のMAC302、RLC304、PDCP306、SDAP310、及びRRC208の機能分類は一例であり、各機能の一部あるいは全部が実装されなくてもよい。また、各層の機能の一部あるいは全部が他の層に含まれてもよい。
 なお、本発明の実施の形態では、以下E-UTRAのプロトコルとNRのプロトコルを区別するため、MAC202、RLC204、PDCP206、及びRRC208を、それぞれE-UTRA用MAC、E-UTRA用RLC、E-UTRA用RLC、及びE-UTRA用RRCと呼ぶ事もある。また、MAC302、RLC304、PDCP306、RRC308を、それぞれNR用MAC、NR用RLC、NR用RLC、及びNR用RRCと呼ぶ事もある。
 また、図1に示す通り、eNB102、gNB108、EPC104、5GC110は、インタフェース112、インタフェース116、インタフェース118、インタフェース120、及びインタフェース114を介して繋がってもよい。このため、多様な通信システムに対応するため、図2のRRC208は、図3のRRC308に置き換えられてもよい。また図2のPDCP206は、図3のPDCP306に置き換えられても良い。また、図3のRRC308は、図2のRRC208の機能を含んでも良い。また図3のPDCP306は、図2のPDCP206であっても良い。
 図4は本発明の各実施の形態におけるRRCコネクション再設定手順のフローの一例を示す図である。
 RRCコネクション再設定手順(RRC connection reconfiguration)は、非特許文献4に記載の、E-UTRAにおけるRBの確立、変更、及び解放、及びセカンダリセルの、変更、解放等を行う他、ハンドオーバ及び測定(Mesurement)等のために用いられる手順であるが、NRにおけるRBの確立、変更、及び解放、及びセカンダリセルの追加、変更、解放、ハンドオーバ及び測定(Mesurement)等のために用いられても良く、非特許文献10に記載されてもよい。本発明の各実施の形態において、NRにおけるRBの確立、変更、及び解放、及びセルグループの追加、変更、解放、ハンドオーバ及び測定(Mesurement)等のために用いられ手順を、RRCコネクション再設定手順と呼ぶが、別の名称であっても良い。本発明の各実施の形態におけるRRCコネクション再設定手順はNRにおけるRBの確立、変更、及び解放、及びセルグループの追加、変更、解放、ハンドオーバ及び測定(Mesurement)等を含むRRCコネクション再設定手順であっても良い。
 図4に示す通り、eNB102又はgNB108、又はeNB102及びgNB108両方は、RRCコネクション再設定の必要が生じた際、UE122にRRCコネクション再設定要求メッセージ(RRCConnectionReconfigurationメッセージ)を送信する(S400)。RRCコネクション再設定要求メッセージを受信したUE122は、RRCコネクション再設定要求メッセージに含まれる情報(Information Element:IE)等に従って設定を行い、設定が完了した事を通知するため、RRCコネクション再設定要求メッセージの送信元であるeNB102又gNB108、又はeNB及びgNB両方にRRCコネクション再設定完了メッセージ(RRCConnectionReconfigurationCompleteメッセージ)を送信しても良い(S402)。なお、RRCConnectionReconfigurationメッセージ及びRRCConnectionReconfigurationCompleteメッセージのメッセージ名は、この通りで無くても良い。また、UE122は、RRCコネクション再設定要求を送信した基地局装置がeNB102であるかgNB108であるかに関わらず、eNB102及びgNB108両方にRRCコネクション再設定完了メッセージを送信しても良い。また、UE122は、RRCコネクション再設定手順のみでなく、他のRRCに関する全て、又は一部の手段(RRCコネクション設定手段、RRCコネクション再設定手段等)に対し、eNB102又はgNB108、又はeNB102及びgNB108両方から送られる要求メッセージ(RRCConnectionSetup、RRCConnectionReestablishment等)に対し、要求メッセージを送信した基地局装置がeNB102であるかgNB108であるかに関わらず、eNB102及びgNB108両方に完了メッセージを送信しても良い。
 図5は本発明の各実施の形態における端末装置(UE)の構成を示すブロック図である。なお、説明が煩雑になることを避けるために、図5では、本発明と密接に関連する主な構成部のみを示す。
 図5に示すUE122は、eNB102、又はgNB108、又はeNB及びgNB両方より、RRCコネクション再設定要求メッセージを受信する受信部500、及びRRCコネクション再設定要求メッセージにDRB設定情報(DRB設定)が含まれている場合、このDRB設定に従ってDRBの設定を行う設定部502から成る。UE122には受信部500、設定部502以外の機能が含まれていても良い。
 (実施の形態1)
 図1~図9を用いて、本発明の実施の形態1を説明する。
 図6は本発明の実施の形態におけるDRB設定受信及び設定の一例を示す図である。eNB102、又はgNB108、又はeNB102及びgNB108両方は、UE122に要求するDRB設定を決定する(S600)。eNB102、又はgNB108、又はeNB102及びgNB108両方は、DRB設定をコア網(EPC104、又は5GC110、又はEPC104及び5GC110両方)からの情報、又はUE122の能力(Capability)、又はコア網からの情報及びUE122の能力に基づいて決定しても良い。なおコア網からの情報は、UE122が要求する、音声通話などのアプリケーションサービスの条件に基づいて決められても良い。次にeNB102、又はgNB108、又はeNB102及びgNB108両方は、DRB設定を含むRRCコネクション再設定要求(RRCConnectionReconfiguration)メッセージを生成し、UE122へ送信する(S602)。UE122の受信部500は、DRB設定を含むRRCコネクション再設定要求メッセージを受信し、DRB設定を設定部502に渡す。
 図7、及び図8はDRB設定に係るASN.1(Abstract Syntax Notation One)の一例である。3GPPにおいて、RRCに係る仕様書(非特許文献4、非特許文献10)は、RRCに係るメッセージ、及び情報(Information Element:IE)等をASN.1を用いて記述する。なお、図7、及び図8は、一つの図である。即ち図7は、DRB設定に係るASN.1の一例を示す図のうちの一枚目であり、図8はDRB設定に係るASN.1の一例を示す図のうちの二枚目である。図7、及び図8のASN.1の例で、<略>及び<中略>とは、ASN.1の表記の一部ではなく、他の情報を省略している事を示す。なお<略>又は<中略>という記載の無い所でも、情報が省略されていても良い。
図7、及び図8のうちの図8において、RRCConnectionReconfigurationメッセージの中に含まれる、DRB-ToAddModが、DRB設定のIEとなっている。図7、及び図8のうちの図8に示す通り、DRB-ToAddModには、DRB識別子のIEであるDRB-Identity、及びDRB識別子に対応したPDCPエンティティ設定情報であるPDCP-Configを含んでも良い。また、図7、及び図8のうちの図8に示す通り、PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-Configは、E-UTRA用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-EUTRA-Config、又はNR用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-NR-Configを、選択(CHOICE)して含んでも良い。また図7、及び図8のうちの図8に示す通り、PDCP-EUTRA-Config、及びPDCP-NR-Configには、PDCPのシーケンス番号(Sequence Number:SN)の長さを示すpdcp-SN-Size情報を含んでも良く、このpdcp-SN-Sizeは、7を含む整数であっても良い。
 図16、図17、及び図18は、DRB設定に係るASN.1(Abstract Syntax Notation One)の別の一例である。なお、図16、図17及び図18は、一つの図である。即ち図16は、DRB設定に係るASN.1の別の一例を示す図のうちの一枚目であり、図17はDRB設定に係るASN.1の別の一例を示す図のうちの二枚目であり、図18はDRB設定に係るASN.1の別の一例を示す図のうちの三枚目である。図16、図17、及び図18のASN.1の例で、<略>及び<中略>とは、ASN.1の表記の一部ではなく、他の情報を省略している事を示す。なお<略>又は<中略>という記載の無い所でも、情報が省略されていても良い。
 図16、図17、及び図18のうちの図16において、RRCConnectionReconfigurationメッセージは、E-UTRA用RRCコネクション再設定要求のIEであるRRCConnectionReconfiguration-EUTRA-IE、又はNR用RRCコネクション再設定要求のIEであるRRCConnectionReconfiguration-NR-IEを、選択(CHOICE)して含んでも良い。
 図16、図17、及び図18のうちの図16及び図17に示す通り、E-UTRA用RRCコネクション再設定要求のIEが選択された場合、E-UTRA用DRB設定のIEである、DRB-ToAddMod-EUTRAを含んでも良い。また、図16、図17、及び図18のうちの図17に示す通り、DRB-ToAddMod-EUTRAには、DRB識別子のIEであるDRB-Identity、及びDRB識別子に対応した、E-UTRA用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-Config-EUTRAを含んでも良い。また、図16、図17、及び図18のうちの図17及び図18に示す通り、EUTRA用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-Config-EUTRAは、E-UTRA用PDCPエンティティ設定として更に、E-UTRA用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-EUTRA-Config、又はNR用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-NR-Configを、選択(CHOICE)して含んでも良い。また図16、図17、及び図18のうちの図18に示す通り、PDCP-EUTRA-Config、及びPDCP-NR-Configには、PDCPのシーケンス番号(Sequence Number:SN)の長さを示すpdcp-SN-Size情報を含んでも良く、このpdcp-SN-Sizeは、7を含む整数であっても良い。
 また図16、図17、及び図18のうちの図16及び図17示す通り、NR用RRCコネクション再設定要求のIEが選択された場合、NR用DRB設定のIEである、DRB-ToAddMod-NRを含んでも良い。また、図16、図17、及び図18のうちの図17に示す通り、DRB-ToAddMod-NRには、DRB識別子のIEであるDRB-Identity、及びDRB識別子に対応したNR用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-Config-NRを含んでも良い。また、図16、図17、及び図18のうちの図17及び図18に示す通り、NR用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-Config-NRは、NR用PDCPエンティティ設定として更に、E-UTRA用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-EUTRA-Config、又はNR用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-NR-Configを、選択(CHOICE)して含んでも良い。また図16、図17、及び図18のうちの図18に示す通り、PDCP-EUTRA-Config、及びPDCP-NR-Configには、PDCPのシーケンス番号(Sequence Number:SN)の長さを示すpdcp-SN-Size情報を含んでも良く、このpdcp-SN-Sizeは、7を含む整数であっても良い。
 なお、図7、及び図8、及び図16、図17、及び図18におけるASN.1のメッセージ名、IE名、パラメータ名等は一例であり、他の名称でも良い。また、図7、及び図8、及び図16、図17、及び図18において、E-UTRA用PDCPエンティティ、及びNR用PDCPエンティティを記述したのと同様の方法で、E-UTRA用RLCエンティティ、及びNR用RLCエンティティが記述されても良い。また、図7、及び図8及び図16、図17、及び図18において、E-UTRA用PDCPエンティティ、及びNR用PDCPエンティティを記述したのと同様の方法で、E-UTRA用MACエンティティ(MACMainConfig(不図示)、logicalChannelConfig等)、及びNR用MACエンティティが記述されても良い。
 図6のS604において、UE122の設定部502がUE122の受信部500から渡されるDRB設定には、少なくともDRB識別子、及びDRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定としてE-UTRA用PDCPエンティティ設定、又はNR用PDCPエンティティ設定のどちらかが含まれる。UE122の設定部502はDRB識別子、及びDRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定に従い、PDCPエンティティを確立、又は再確立する。
 図9は本発明の実施の形態における端末装置の設定部におけるPDCP設定判断の一例である。UE122の設定部502は、DRB識別子の値が現在の端末装置の設定に存在するか否かを確認する(S900)。存在しない場合、このDRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定の中にE-UTRA用PDCPエンティティが含まれるかを確認し(S902)、含まれる場合にはE-UTRA用PDCPエンティティ設定情報に従って、E-UTRA用PDCPエンティティを確立する(S904)。一方、DRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定の中にE-UTRA用PDCPエンティティが含まれない場合には、更にDRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定の中にNR用PDCPエンティティが含まれるかを確認し(S906)、含まれる場合にはNR用PDCPエンティティ設定情報に従って、NR用PDCPエンティティを確立する(S908)。また、DRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定の中にNR用PDCPエンティティが含まれ含まれない場合には、その他の設定を行う(S918)。
 また一方で、DRB識別子の値が現在の端末装置の設定に存在する場合、このDRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定の中にE-UTRA用PDCPエンティティが含まれるかを確認し(S910)、含まれる場合にはE-UTRA用PDCPエンティティ設定情報に従って、E-UTRA用PDCPエンティティを再確立する(S912)。一方、DRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定の中にE-UTRA用PDCPエンティティが含まれない場合には、更にDRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定の中にNR用PDCPエンティティが含まれるかを確認し(S914)、含まれる場合にはNR用PDCPエンティティ設定情報に従って、NR用PDCPエンティティを再確立する(S916)。また、DRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定の中にNR用PDCPエンティティが含まれ含まれない場合には、その他の設定を行う(S918)。上記再確立処理により、E-UTRA用PDCPエンティティとNR用PDCPエンティティが切り替えられても良い。例えば、現在のUE122の設定に存在する、あるDRB識別子(DRB識別子1とする)と対応するPDCPエンティティ設定がE-UTRA用PDCPエンティティである場合において、受信したRRCコネクション再設定メッセージに含まれるDRB設定に、上述のDRB識別子1が含まれ、このDRB識別子1に対応するPDCPエンティティ設定がNR用PDCPエンティティ設定である場合、DRB識別子1に対応するPDCPエンティティを、NR用PDCPエンティティとして再設定する。同様に、現在のUE122の設定に存在する、あるDRB識別子(DRB識別子2とする)と対応するPDCPエンティティ設定がNR用PDCPエンティティである場合において、受信したRRCコネクション再設定メッセージに含まれるDRB設定に、上述のDRB識別子2が含まれ、このDRB識別子2に対応するPDCPエンティティ設定がE-UTRA用PDCPエンティティ設定である場合、DRB識別子2に対応するPDCPエンティティを、E-UTRA用PDCPエンティティとして再設定する。このようにE-UTRA用PDCPエンティティ設定とNR用PDCPエンティティ設定は、RRCコネクション再設定メッセージによって切り替えられても良い。
 UE122の設定部502で設定を終えた後、図6でUE122は、eNB102又はgNB108、又はeNB102及びgNB108両方に、RRCコネクション再設定完了(RRCConnectionReconfigurationComplete)メッセージを送信する(S606)。
 なお、本実施の形態におけるDRB設定は、RRCコネクション再設定手順だけでなく、RRCコネクション設定(RRC Connection Establishment)手順や、RRCコネクション再設定(RRC Connection Re-Establishment)手順に含まれていても良い。また本実施の形態におけるPDCPエンティティの再確立とは、例えば非特許文献5に記載のハイパーフレーム番号(Hyper Frame Number:HFN)のゼロリセットや、ヘッダ圧縮の初期(Initialization and Refresh:IR)モードへの変更、指定された暗号アルゴリズム(algorithm)及び暗号鍵への変更などを含んでも良い。
 なお、非特許文献に記述されるハイパーフレーム番号(Hyper Frame Number:HFN)のゼロリセットや、ヘッダ圧縮の初期(Initialization and Refresh:IR)モードへの変更、指定された暗号アルゴリズム(algorithm)及び暗号鍵への変更はE-UTRA用であるが、NR用として適用されても良い。
 このように、本実施の形態では、端末装置(UE)が要求する、音声通話などのアプリケーションサービスの条件などに基づいて、E-UTRAの基地局装置(eNB)、又はNRの基地局装置(gNB)、又はeNB及びgNBが、UEとの通信において利用するPDCPエンティティが、E-UTRA用であるかNR用であるかを選択し、UEにRRCコネクション再設定メッセージを用いて通知する。よってUEが利用するアプリケーションサービスに適したPDCPエンティティを確立する事ができ、プロトコル処理の複雑さを軽減した、効率的な通信を行うことができる。
 (実施の形態2)
 本発明の実施の形態2では、NRの技術の一つとして検討されている、E-UTRAとNRの両方の無線アクセス技術(Radio Access Technology:RAT)のセルをRAT毎にセルグループ化してUEに割り当て、UEと1つ以上の基地局装置とが通信する仕組みである、MR-DC(Multi-RAT Dual Connectivity)において、特にEPCをコア網とし、E-UTRA側の基地局装置が後述のマスタ基地局装置となる、EN-DC(E-UTRAN supports Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC) via E-UTRA-NR Dual Connectivity)の場合のDRB設定を説明する。
 図1、及び図5~図12を用いて、本実施の形態2を説明する。
 図10は、本発明の実施の形態におけるEN-DCの基地局装置側の無線プロトコルアーキテクチャ(protocol architecture)とRBの関係を示す一例の図である。
 EN-DCは、EPCをコア網とし、E-UTRAの基地局装置をマスタ基地局(Master eNB:MeNB)とし、NRの基地局装置をセカンダリ基地局(Secondery gNB:SgNB)とする、2つの基地局装置がそれぞれ構成するセルグループ、すなわちMeNBが構成するマスタセルグループ(Master Cell Group:MCG)及びSgNBが構成するセカンダリセルグループ(Secondery Cell Group:SCG)の両方の無線リソースを利用してデータ通信を行う技術であっても良い。MR-DCにおいて、マスタ基地局とは、MR-DCに係る主なRRC機能、例えば、RBの確立、変更、及び解放、及びセカンダリセルなどの追加セルの追加、変更、解放、及びハンドオーバ等、を持つ基地局であっても良く、セカンダリ基地局とは、一部のRRC機能、例えばSCGの変更、及び解放等、を持つ基地局であっても良い。
 図10に示す通り、EN-DCでは送受信するデータのうち一部をSgNB側で送受信し、残りをMeNB側で送受信する。EN-DCのデータ送受信方法には、EPC内のノードがデータの分岐・合流点であるアンカポイント(anchor point)となり、MeNB及びSgNBそれぞれが、EPCとの間に論理経路であるベアラ(bearer)を確立してデータ送受信する、すなわちMeNB側でMCGベアラ、SgNB側でSCGベアラを用いてデータ送受信する方法、及びMeNB又はSeNBがアンカポイントなり、無線側のベアラである無線ベアラ(Radio Bearer:RB)がMeNBとSeNBでスプリット(split)する、スプリットベアラを用いてデータ送受信する方法があっても良い。スプリットベアラは、無線ベアラ確立の際に確立する方法と、MCGベアラ又はSCGベアラを確立した後、SCG側又はMCG側の無線ベアラを追加する形で、MCGベアラ又はSCGベアラをスプリットベアラに変更する方法とがあっても良い。MCGベアラ、SCGベアラ、スプリットベアラの確立、変更は、MeNBとUEとの間で行う送信するRRC(Radio Resource Control)コネクション再設定(Connection Reconfiguration)手続きにより、行っても良い。本実施の形態ではスプリットベアラのアンカポイントになる基地局装置のセルグループをアンカセルグループ(anchor cell Group)と呼び、スプリットベアラのアンカポイントにならない基地局装置のセルグループを追加セルグループ(additional cell group)と呼ぶ。アンカセルグループがMCGで、追加セルグループがSCGであっても良いし、アンカセルグループがSCGで、追加セルグループがMCGであっても良い。アンカセルグループがMCGである場合のスプリットベアラをMCGスプリットベアラ、アンカセルグループがSCGである場合のスプリットベアラをSCGスプリットベアラと呼んでも良い。
 EN-DCにおいて、スプリットベアラを用いてデータ送受信する場合、下りデータに関しては、EPCから転送される下りデータの一部をアンカセルグループの基地局装置が追加セルグループの基地局装置に配信し、追加セルグループの基地局装置がUEに伝送すると共に、残りのデータはマスタセルグループの基地局装置からUEに伝送しても良い。上りデータに関しては、UEは上りデータの一部を追加セルグループの基地局装置に伝送し、追加セルグループの基地局装置がこの上りデータの一部をマスタセルグループの基地局装置に配信すると共に、UEは残りのデータをマスタセルグループの基地局装置に伝送しても良い。
 図10に示す通り、スプリットベアラを用いる場合、マスタセルグループの基地局装置、及び追加セルグループの基地局装置との間で、PDCP PDUが送受信されても良い。
 図11は本発明の実施の形態における、MCGベアラ、又はSCGベアラをアンカセルグループのベアラとして確立する場合の、DRB設定受信及び設定の一例を示す図である。なおアンカセルグループとして確立する場合であっても、後にスプリットベアラに変更しなくても良い。eNB102は、UE122に要求するDRB設定を決定する(S1100)。eNB102は、DRB設定をコア網(EPC104)からの情報、又はUE122の能力(Capability)、又はコア網からの情報及びUE122の能力に基づいて決定しても良い。なおコア網からの情報は、UE122が要求する、音声通話などのアプリケーションサービスの条件に基づいて決められても良い。次にeNB102は、DRB設定を含むRRCコネクション再設定要求(RRCConnectionReconfiguration)メッセージを生成し、UE122へ送信する(S1102)。UE122の受信部500は、DRB設定を含むRRCコネクション再設定要求メッセージを受信し、DRB設定を設定部502に渡す。
 図7、及び図8は実施の形態1で説明した、DRB設定に係るASN.1(Abstract Syntax Notation One)の一例である。
 すなわち図7、及び図8のうちの図8において、RRCConnectionReconfigurationメッセージの中に含まれる、DRB-ToAddModが、DRB設定のIEとなっている。図7、及び図8のうちの図8に示す通り、DRB-ToAddModには、DRB識別子のIEであるDRB-Identity、及びDRB識別子に対応したPDCPエンティティ設定情報であるPDCP-Configを含んでも良い。また、図7、及び図8のうちの図8に示す通り、PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-Configは、E-UTRA用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-EUTRA-Config、又はNR用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-NR-Configを、選択(CHOICE)して含んでも良い。また図7、及び図8のうちの図8に示す通り、PDCP-EUTRA-Config、及びPDCP-NR-Configには、PDCPのシーケンス番号(Sequence Number:SN)の長さを示すpdcp-SN-Size情報を含んでも良く、このpdcp-SN-Sizeは、7を含む整数であっても良い。
 図16、図17、及び図18は、実施の形態1で説明した、DRB設定に係るASN.1(Abstract Syntax Notation One)の別の一例である。
 すなわち図16、図17、及び図18のうちの図16において、RRCConnectionReconfigurationメッセージは、E-UTRA用RRCコネクション再設定要求のIEであるRRCConnectionReconfiguration-EUTRA-IE、又はNR用RRCコネクション再設定要求のIEであるRRCConnectionReconfiguration-NR-IEを、選択(CHOICE)して含んでも良い。
 図16、図17、及び図18のうちの図16及び図17に示す通り、E-UTRA用RRCコネクション再設定要求のIEが選択された場合、E-UTRA用DRB設定のIEである、DRB-ToAddMod-EUTRAを含んでも良い。また、図16、図17、及び図18のうちの図17に示す通り、DRB-ToAddMod-EUTRAには、DRB識別子のIEであるDRB-Identity、及びDRB識別子に対応した、E-UTRA用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-Config-EUTRAを含んでも良い。また、図16、図17、及び図18のうちの図17及び図18に示す通り、EUTRA用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-Config-EUTRAは、E-UTRA用PDCPエンティティ設定として更に、E-UTRA用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-EUTRA-Config、又はNR用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-NR-Configを、選択(CHOICE)して含んでも良い。また図16、図17、及び図18のうちの図18に示す通り、PDCP-EUTRA-Config、及びPDCP-NR-Configには、PDCPのシーケンス番号(Sequence Number:SN)の長さを示すpdcp-SN-Size情報を含んでも良く、このpdcp-SN-Sizeは、7を含む整数であっても良い。
 また図16、図17、及び図18のうちの図16及び図17に示す通り、NR用RRCコネクション再設定要求のIEが選択された場合、NR用DRB設定のIEである、DRB-ToAddMod-NRを含んでも良い。また、図16、図17、及び図18のうちの図17に示す通り、DRB-ToAddMod-NRには、DRB識別子のIEであるDRB-Identity、及びDRB識別子に対応したNR用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-Config-NRを含んでも良い。また、図16、図17、及び図18のうちの図17及び図18に示す通り、NR用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-Config-NRは、NR用PDCPエンティティ設定として更に、E-UTRA用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-EUTRA-Config、又はNR用PDCPエンティティ設定情報であるPDCP-NR-Configを、選択(CHOICE)して含んでも良い。また図16、図17、及び図18のうちの図18に示す通り、PDCP-EUTRA-Config、及びPDCP-NR-Configには、PDCPのシーケンス番号(Sequence Number:SN)の長さを示すpdcp-SN-Size情報を含んでも良く、このpdcp-SN-Sizeは、7を含む整数であっても良い。
 なお、実施の形態1で説明した通り、図7、及び図8、及び図16、図17、及び図18におけるASN.1のメッセージ名、IE名、パラメータ名等は一例であり、他の名称でも良い。また、図7、及び図8、及び図16、図17、及び図18において、E-UTRA用PDCPエンティティ、及びNR用PDCPエンティティを記述したのと同様の方法で、E-UTRA用RLCエンティティ、及びNR用RLCエンティティが記述されても良い。また、図7、及び図8、及び図16、図17、及び図18において、E-UTRA用PDCPエンティティ、及びNR用PDCPエンティティを記述したのと同様の方法で、E-UTRA用MACエンティティ(MACMainConfig(不図示)、logicalChannelConfig等)、及びNR用MACエンティティが記述されても良い。
 図11のS1104において、UE122の設定部502がUE122の受信部500から渡されるDRB設定には、少なくともDRB識別子、及びDRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定としてE-UTRA用PDCPエンティティ設定、又はNR用PDCPエンティティ設定のどちらかが含まれる。UE122の設定部502はDRB識別子、及びDRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定に従い、PDCPエンティティを確立、又は再確立する。
 図9は本実施の形態1で説明した通り、端末装置の設定部におけるPDCP設定判断の一例である。すなわちUE122の設定部502は、DRB識別子の値が現在の端末装置の設定に存在するか否かを確認する(S900)。存在しない場合、このDRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定の中にE-UTRA用PDCPエンティティが含まれるかを確認し(S902)、含まれる場合にはE-UTRA用PDCPエンティティ設定情報に従って、E-UTRA用PDCPエンティティを確立する(S904)。一方、DRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定の中にE-UTRA用PDCPエンティティが含まれない場合には、更にDRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定の中にNR用PDCPエンティティが含まれるかを確認し(S906)、含まれる場合にはNR用PDCPエンティティ設定情報に従って、NR用PDCPエンティティを確立する(S908)。また、DRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定の中にNR用PDCPエンティティが含まれ含まれない場合には、その他の設定を行う(S918)。
 また一方で、DRB識別子の値が現在の端末装置の設定に存在する場合、このDRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定の中にE-UTRA用PDCPエンティティが含まれるかを確認し(S910)、含まれる場合にはE-UTRA用PDCPエンティティ設定情報に従って、E-UTRA用PDCPエンティティを再確立する(S912)。一方、DRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定の中にE-UTRA用PDCPエンティティが含まれない場合には、更にDRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定の中にNR用PDCPエンティティが含まれるかを確認し(S914)、含まれる場合にはNR用PDCPエンティティ設定情報に従って、NR用PDCPエンティティを再確立する(S916)。また、DRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定の中にNR用PDCPエンティティが含まれ含まれない場合には、その他の設定を行う(S918)。上記再確立処理により、E-UTRA用PDCPエンティティとNR用PDCPエンティティが切り替えられても良い。例えば、現在のUE122の設定に存在する、あるDRB識別子(DRB識別子1とする)と対応するPDCPエンティティ設定がE-UTRA用PDCPエンティティである場合において、受信したRRCコネクション再設定メッセージに含まれるDRB設定に、上述のDRB識別子1が含まれ、このDRB識別子1に対応するPDCPエンティティ設定がNR用PDCPエンティティ設定である場合、DRB識別子1に対応するPDCPエンティティを、NR用PDCPエンティティとして再設定する。同様に、現在のUE122の設定に存在する、あるDRB識別子(DRB識別子2とする)と対応するPDCPエンティティ設定がNR用PDCPエンティティである場合において、受信したRRCコネクション再設定メッセージに含まれるDRB設定に、上述のDRB識別子2が含まれ、このDRB識別子2に対応するPDCPエンティティ設定がE-UTRA用PDCPエンティティ設定である場合、DRB識別子2に対応するPDCPエンティティを、E-UTRA用PDCPエンティティとして再設定する。このようにE-UTRA用PDCPエンティティ設定とNR用PDCPエンティティ設定は、RRCコネクション再設定メッセージによって切り替えされても良い。
 UE122の設定部502で設定を終えた後、図11でUE122は、eNB102に、RRCコネクション再設定完了(RRCConnectionReconfigurationComplete)メッセージを送信する(S1106)。
 なお、本実施の形態におけるDRB設定は、RRCコネクション再設定手順だけでなく、RRCコネクション設定(RRC Connection Establishment)手順や、RRCコネクション再設定(RRC Connection Re-Establishment)手順に含まれていても良い。また本実施の形態におけるPDCPエンティティの再確立とは、例えば非特許文献5に記載のハイパーフレーム番号(Hyper Frame Number:HFN)のゼロリセットや、ヘッダ圧縮の初期(Initialization and Refresh:IR)モードへの変更、指定された暗号アルゴリズム(algorithm)及び暗号鍵への変更などを含んでも良い。
 なお、非特許文献に記述されるハイパーフレーム番号(Hyper Frame Number:HFN)のゼロリセットや、ヘッダ圧縮の初期(Initialization and Refresh:IR)モードへの変更、指定された暗号アルゴリズム(algorithm)及び暗号鍵への変更はE-UTRA用であるが、NR用として適用されても良い。
 次にMCGベアラ又はSCGベアラから、スプリットベアラへの変更について説明する。
 図12はMCGベアラ又はSCGベアラから、スプリットベアラに変更する際の、追加セルグループのDRB設定に係るASN.1(Abstract Syntax Notation One)の一例である。図12のASN.1の例で、<略>及び<中略>とは、ASN.1の表記の一部ではなく、他の情報を省略している事を示す。なお<略>又は<中略>という記載の無い所でも、情報が省略されていても良い。図12に示すASN.1の例は、図7、及び図8、又は図16、図17、及び図18に示すANS.1の例の一部であっても良い。図12に示す、DRB-ToAddModADDCG-NR IEは、追加セルグループのDRB設定に関するものであり、別の名称であっても良い。また図12に示すDRB-ToAddModADDCG-NR IEは、追加セルグループ設定に関する上位IEの一部であっても良い。
 図11において、eNB102は、UE122に要求するアンカセルグループのDRB設定、及び追加セルグループのDRB設定を決定する(S1100)。ただしアンカセルグループのDRB設定は変更しなくても良い。アンカセルグループのDRB設定を変更する場合には、アンカセルグループのDRB設定にDRB識別子と、それに対応した変更するPDCPエンティティ設定などのエンティティ設定情報を含んでも良い。またアンカセルグループのDRB設定を変更しない場合には、アンカセルグループのDRB設定にDRB識別子のみ持たせても良い。eNB102は、アンカセルグループのDRB設定を変更するか否かをコア網(EPC104)からの情報、又はUE122の能力(Capability)、又はコア網からの情報及びUE122の能力に基づいて決定しても良い。なおコア網からの情報は、UE122が要求する、音声通話などのアプリケーションサービスの条件に基づいて決められても良い。次にeNB102は、アンカセルのDRB設定、及び追加セルのDRB設定を含むRRCコネクション再設定要求(RRCConnectionReconfiguration)メッセージを生成し、UE122へ送信する(S1102)。UE122の受信部500は、アンカセルのDRB設定、及び追加セルのDRB設定を含むRRCコネクション再設定要求メッセージを受信し、アンカセルのDRB設定、及び追加セルのDRB設定を設定部502に渡す。
 UE122の設定部502では、アンカセルグループのDRB設定に含まれるDRB識別子の値が、現在のUE122の設定に存在する場合、かつアンカセルグループのDRB設定に含まれるDRB識別子が、追加セルグループのDRB設定に含まれるDRB識別子である場合、つまり、アンカセルグループのDRB識別子の値と追加セルグループのDRB識別子の値が同じである場合、かつ追加セルグループのDRBタイプ(図12のdrb-Type-NR等)がスプリットである場合、既に存在するMCGベアラ又はSCGベアラをスプリットベアラに変更すると判断する。なお、既に存在するMCGベアラ又はSCGベアラをスプリットベアラに変更する判断方法は、この通りとは限らず、別の方法であっても良い。
 UE122の設定部502は、追加セルグループのDRB設定に従い、追加セルグループのDRBを確立すると共に、アンカセルグループのDRB設定に、DRB識別子に対応するPDCPエンティティ設定が存在する場合、そのPDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを再確立しても良い。上記再確立処理により、E-UTRA用PDCPエンティティとNR用PDCPエンティティが切り替えられても良い。例えば、現在のUE122の設定に存在する、あるDRB識別子(DRB識別子1とする)と対応するPDCPエンティティ設定がE-UTRA用PDCPエンティティである場合において、受信したRRCコネクション再設定メッセージに含まれるDRB設定に、上述のDRB識別子1が含まれ、このDRB識別子1に対応するPDCPエンティティ設定がNR用PDCPエンティティ設定である場合、DRB識別子1に対応するPDCPエンティティを、NR用PDCPエンティティとして再設定する。同様に、現在のUE122の設定に存在する、あるDRB識別子(DRB識別子2とする)と対応するPDCPエンティティ設定がNR用PDCPエンティティである場合において、受信したRRCコネクション再設定メッセージに含まれるDRB設定に、上述のDRB識別子2が含まれ、このDRB識別子2に対応するPDCPエンティティ設定がE-UTRA用PDCPエンティティ設定である場合、DRB識別子2に対応するPDCPエンティティを、E-UTRA用PDCPエンティティとして再設定する。このようにE-UTRA用PDCPエンティティ設定とNR用PDCPエンティティ設定は、RRCコネクション再設定メッセージによって切り替えされても良い。
 このように、本実施の形態では、EN-DCの場合であっても端末装置(UE)が要求する、音声通話などのアプリケーションサービスの条件などに基づいて、アンカセルグループが、UEとの通信において利用するPDCPエンティティが、E-UTRA用であるかNR用であるかを選択し、UEにRRCコネクション再設定メッセージを用いて通知する。よってEN-DCであってもUEが利用するアプリケーションサービスに適したPDCPエンティティを確立する事ができ、プロトコル処理の複雑さを軽減した、効率的な通信を行うことができる。
 (実施の形態3)
 本発明の実施の形態3では、コア網が5GC110である場合における、SDAPエンティティ設定を含むDRB設定について説明する。実施の形態3において、UE122はgNBを介して5GC110と通信を行っても良いし、eNBを介して5GCと通信を行っても良いし、gNB及びeNB両方をするMR-DCを用いて5GCと通信を行っても良い。
 図1、図5、図7、及び図8、及び図13~図15、図16、図17、及び図18を用いて実施の形態3を説明する。
 図13は本発明の実施の形態におけるDRB設定受信及び設定の一例を示す図である。eNB102、又はgNB108、又はeNB102及びgNB108両方は、UE122に要求するSDAPエンティティ設定を含むDRB設定を決定する(S1300)。eNB102、又はgNB108、又はeNB102及びgNB108両方は、DRB設定をコア網(EPC104、又は5GC110、又はEPC104及び5GC110両方)からの情報、又はUE122の能力(Capability)、又はコア網からの情報及びUE122の能力に基づいて決定しても良い。なおコア網からの情報は、UE122が要求する、音声通話などのアプリケーションサービスの条件に基づいて決められても良い。また、DRB設定には、SDAPヘッダ長などの、SDAPに関する情報が含まれていても良い。またSDAPに関する情報は、SDAPエンティティ設定に含まれていても良いし、PDCPエンティティ設定など他のエンティティ設定に含まれていても良い。次にeNB102、又はgNB108、又はeNB102及びgNB108両方は、DRB設定を含むRRCコネクション再設定要求(RRCConnectionReconfiguration)メッセージを生成し、UE122へ送信する(S1302)。UE122の受信部500は、DRB設定を含むRRCコネクション再設定要求メッセージを受信し、DRB設定を設定部502に渡す。
 図14及び図15は、本発明の実施の形態における、SDAP情報を含むDRB設定に係るASN.1(Abstract Syntax Notation One)の例である。図14及び図15のASN.1の例で、<略>及び<中略>とは、ASN.1の表記の一部ではなく、他の情報を省略している事を示す。なお<略>又は<中略>という記載の無い所でも、情報が省略されていても良い。
 図14は、SDCPエンティティ設定の中に、SDCPのヘッダ長情報が含まれる例であり、図15は他のPDCPエンティティ設定の中にSDCPのヘッダ長が含まれる例である。SDCPヘッダ長情報は、SDCPエンティティ設定、又はPDCPエンティティ設定のどちらか一方に含まれる情報であっても良く、又はSDCPエンティティ設定、及びPDCPエンティティ設定の両方に含まれる情報であっても良い。SDAPヘッダ長はゼロ(zero:0)を含む8の倍数長であっても良い。たとえば図14及び図15の例で、“len0bits”、“len8bits”、“len16bits”、“len24bits”はそれぞれ、0ビット、8ビット、12ビット、24ビットであっても良い。また、これに変えて、“len0bytes”、“len1bytes”、“len2bytes”、“len3bytes”などのバイト(byte)又はオクテット(octet)単位の表記であっても良い。なおSDAPヘッダ長がゼロとは、SDAPヘッダが存在しない事を意味しても良い。またSDAPヘッダ長の表記や名称はこれに限らず、別の表記や名称であっても良い。また図14、及び図15におけるASN.1のメッセージ名、IE名、パラメータ名等は一例であり、他の名称でも良い。また、図14、及び図15に示すASN.1の例は、図7、及び図8、又は図16、図17、及び図18に示すASN.1の例の一部であっても良い。
 図14の例、すなわちSDAPエンティティ設定の中にSDAPヘッダ長がある場合の例を用いて、UE122の設定部502を説明する。図13のS1304において、UE122の設定部502がUE122の受信部500から渡されるDRB設定には、少なくともDRB識別子、及びDRB識別子と対応したSDAPエンティティ設定が含まれ、SDAPエンティティ設定にはSDAPヘッダ長が含まれる。UE122の設定部502はDRB識別子、及びDRB識別子と対応したSDAPエンティティ設定に従い、SDAPエンティティを確立、又は再確立する。すなわち、受信部500から渡されたDRB識別子の値が現在の端末装置の設定に存在しない場合には、SDAPエンティティを確立し、受信部500から渡されたDRB識別子の値が現在の端末装置の設定に存在する場合には、SDAPエンティティを再確立しても良い。なお、SDAPヘッダ長がゼロの場合、SDAPエンティティは確立するが、SDAPヘッダは存在しないという処理であっても良いし、SDAPエンティティを確立しないという処理であっても良い。
  図15の例、すなわちPDCPエンティティ設定の中にSDAPヘッダ長がある場合の例を用いて、UE122の設定部502を説明する。図13のS1304において、UE122の設定部502がUE122の受信部500から渡されるDRB設定には、少なくともDRB識別子、及びDRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定が含まれ、PDCPエンティティ設定にはSDAPヘッダ長が含まれる。UE122の設定部502はDRB識別子、及びDRB識別子と対応したPDCPエンティティ設定に従い、PDCPエンティティを確立、又は再確立する。すなわち、受信部500から渡されたDRB識別子の値が現在の端末装置の設定に存在しない場合には、PDCPエンティティを確立し、受信部500から渡されたDRB識別子の値が現在の端末装置の設定に存在する場合には、PDCPエンティティを再確立しても良い。確立、又は再確立されたPDCPエンティティは、SDAPヘッダ長の情報から、SDAP SDU、即ちIPパケットの開始位置を特定し、ヘッダ圧縮処理を行っても良い。なお、PDCPエンティティは、SDAPヘッダ長がPDCPエンティティ設定には含まれず、SDAPエンティティ設定に含まれる場合においても、SDAPエンティティ設定に含まれるSDAPヘッダ長の情報から、SDAP SDU、即ちIPパケットの開始位置を特定し、ヘッダ圧縮処理を行っても良い。
 UE122の設定部502で設定を終えた後、図13でUE122は、eNB102又はgNB108、又はeNB102及びgNB108両方に、RRCコネクション再設定完了(RRCConnectionReconfigurationComplete)メッセージを送信する(S1306)。
 なお、本実施の形態におけるDRB設定は、RRCコネクション再設定手順だけでなく、RRCコネクション設定(RRC Connection Establishment)手順や、RRCコネクション再設定(RRC Connection Re-Establishment)手順に含まれていても良い。また本実施の形態におけるPDCPエンティティの再確立とは、例えば非特許文献5に記載のハイパーフレーム番号(Hyper Frame Number:HFN)のゼロリセットや、ヘッダ圧縮の初期(Initialization and Refresh:IR)モードへの変更、指定された暗号アルゴリズム(algorithm)及び暗号鍵への変更などを含んでも良い。
 なお、非特許文献に記述されるハイパーフレーム番号(Hyper Frame Number:HFN)のゼロリセットや、ヘッダ圧縮の初期(Initialization and Refresh:IR)モードへの変更、指定された暗号アルゴリズム(algorithm)及び暗号鍵への変更はE-UTRA用であるが、NR用として適用されても良い。
 また、本実施の形態におけるDRB設定は、コア網が5GCである場合を想定しているが、コア網がEPCの場合にも適応されても良い。
 このように、本実施の形態では、端末装置(UE)が要求する、音声通話などのアプリケーションサービスの条件などに基づいて、E-UTRAの基地局装置(eNB)、又はNRの基地局装置(gNB)、又はeNB及びgNBが、UEとの通信に置いて利用する、SDAPヘッダ長を含むSDAPエンティティ設定、又はSDAPヘッダ長を含むPDCPエンティティ設定を行い、UEにRRCコネクション再設定メッセージを用いて通知する。よってUEが利用するアプリケーションサービスに適したSDAPヘッダ長を利用し、かつ必要に応じてPDCPエンティティによるヘッダ圧縮を行う事ができ、プロトコル処理の複雑さを軽減した、効率的な通信を行うことができる。
 なお、本発明の各実施の形態におけるRRCに関する記述、例えばRRCコネクション再設定要求メッセージなどのメッセージ、及びASN.1等、は、NR用RRC(例えば非特許文献9、非特許文献10に記載されるRRC)を想定しているが、LTEの拡張向けであっても良く、E-UTRA用基地局装置とMR-DCに対応した端末装置との間で送受信されても良い。
 また、本発明の各実施の形態におけるPDCPエンティティ等の各エンティティの再確立は、ハンドオーバ時のRRCコネクション再設定手順によって行われても良い。また本発明の各実施の形態におけるPDCPエンティティ等の各エンティティの再確立の際、セキュリティに関する設定も再設定されても良い。
 本発明に関わる装置で動作するプログラムは、本発明に関わる上述した実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュ-タを機能させるプログラムであっても良い。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、処理時に一時的にRandom Access Memory(RAM)などの揮発性メモリに読み込まれ、あるいはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやHard Disk Drive(HDD)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
 なお、上述した実施形態における装置の一部、をコンピュ-タで実現するようにしてもよい。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュ-タが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュ-タシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。ここでいう「コンピュ-タシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュ-タシステムであって、オペレ-ティングシステムや周辺機器等のハ-ドウェアを含むものとする。また、「コンピュ-タが読み取り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体等のいずれであってもよい。
 さらに「コンピュ-タが読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュ-タシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュ-タシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、すなわち典型的には集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものを含んでよい。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、代わりにプロセッサは従来型のプロセッサ、コントロ-ラ、マイクロコントロ-ラ、またはステ-トマシンであってもよい。汎用用途プロセッサ、または前述した各回路は、デジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 〔まとめ〕
 本発明の態様1に係る端末装置は、EN-DCに対応した端末装置であって、基地局装置からRRCコネクション再設定メッセージを受信する受信部を備え、前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子を含み、前記無線ベアラ識別子の値を前記端末装置が設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージにNR用PDCPエンティティ設定が含まれている場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立する設定部を備えている、構成である。
 本発明の態様2に係る端末装置は、EN-DCに対応した端末装置であって、基地局装置からRRCコネクション再設定メッセージを受信する受信部を備え、前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子、及び前記無線ベアラ識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、前記PDCPエンティティ設定は、E-UTRA用PDCPエンティティ設定、又は、NR用PDCPエンティティ設定のいずれかであり、前記無線ベアラ識別子の値を前記端末装置が設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージに前記E-UTRA用PDCPエンティティ設定が含まれていない場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立する設定部を備えている、構成である。
 本発明の態様3に係る端末装置は、上記態様1又は2において、前記PDCPエンティティは、前記EN-DCのMCGベアラに対応する、構成としてもよい。
 本発明の態様4に係る基地局装置は、EN-DCに対応した基地局装置であって、RRCコネクション再設定メッセージを生成する生成部と、前記RRCコネクション再設定メッセージを端末装置に送信する送信部を備え、前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子を含み、前記無線ベアラ識別子を含む前記RRCコネクション再設定メッセージは、前記端末装置に対し、前記無線ベアラ識別子の値を前記端末装置が設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージにNR用PDCPエンティティ設定が含まれている場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立させる、構成である。
 本発明の態様5に係る基地局装置は、EN-DCに対応した基地局装置であって、RRCコネクション再設定メッセージを生成する生成部と、前記RRCコネクション再設定メッセージを端末装置に送信する送信部を備え、前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子、及び前記無線ベアラ識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、前記PDCPエンティティ設定は、E-UTRA用PDCPエンティティ設定及びNR用PDCPエンティティ設定のうちから選択され、前記無線ベアラ識別子と前記PDCPエンティティ設定とを含む前記RRCコネクション再設定メッセージは、前記端末装置に対し、前記端末装置が前記無線ベアラ識別子の値を設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージに前記E-UTRA用PDCPエンティティ設定が含まれていない場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立させる、構成である。
 本発明の態様6に係る基地局装置は、上記態様4又は5において、前記PDCPエンティティは、前記EN-DCのMCGベアラに対応する、構成としてもよい。
 本発明の態様7に係る方法は、EN-DCに対応した端末装置によって実行される方法であって、基地局装置からRRCコネクション再設定メッセージを受信し、前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子を含み、前記無線ベアラ識別子の値を前記端末装置が設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージにNR用PDCPエンティティ設定が含まれている場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立する、方法である。
 本発明の態様8に係る方法は、EN-DCに対応した端末装置によって実行される方法であって、基地局装置からRRCコネクション再設定メッセージを受信し、前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子、及び前記無線ベアラ識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、前記PDCPエンティティ設定は、E-UTRA用PDCPエンティティ設定、又は、NR用PDCPエンティティ設定のいずれかであり、前記無線ベアラ識別子の値を前記端末装置が設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージに前記E-UTRA用PDCPエンティティ設定が含まれていない場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立する、方法である。
 本発明の態様9に係る方法は、上記態様7又は8において、前記PDCPエンティティは、前記EN-DCのMCGベアラに対応する、方法としてもよい。
 本発明の態様10に係る方法は、EN-DCに対応した基地局装置によって実行される方法であって、RRCコネクション再設定メッセージを生成し、前記RRCコネクション再設定メッセージを端末装置に送信し、前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子を含み、前記無線ベアラ識別子を含む前記RRCコネクション再設定メッセージは、前記端末装置に対し、前記無線ベアラ識別子の値を前記端末装置が設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージにNR用PDCPエンティティ設定が含まれている場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立させる、方法である。
 本発明の態様11に係る方法は、EN-DCに対応した基地局装置によって実行される方法であって、RRCコネクション再設定メッセージを生成し、前記RRCコネクション再設定メッセージを端末装置に送信し、前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子、及び前記無線ベアラ識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、前記PDCPエンティティ設定は、E-UTRA用PDCPエンティティ設定及びNR用PDCPエンティティ設定のうちから選択され、前記無線ベアラ識別子と前記PDCPエンティティ設定とを含む前記RRCコネクション再設定メッセージは、前記端末装置に対し、前記端末装置が前記無線ベアラ識別子の値を設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージに前記E-UTRA用PDCPエンティティ設定が含まれていない場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立させる、方法である。
 本発明の態様12に係る方法は、上記態様10又は11において、前記PDCPエンティティは、前記EN-DCのMCGベアラに対応する、方法としてもよい。
 本発明の態様13に係る端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、基地局装置からDRB(Data Radio Bearer)設定を含むRRCコネクション再設定要求メッセージを受信する受信部と、前記DRB設定に従ってDRBの設定を行う設定部と、を備え、前記DRB設定は、DRB識別子、及び前記DRB識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、前記DRB識別子の値は、現在の端末装置の設定には存在せず、前記PDCPエンティティ設定情報には、E-UTRA用PDCPエンティティ設定、およびNR用PDCPエンティティ設定の内の一つを含み、前記PDCPエンティティ設定情報に、前記E-UTRA用PDCPエンティティ設定の情報が含まれる場合、前記PDCPエンティティ設定情報に従って、PDCPエンティティを確立し、前記PDCPエンティティ設定情報に、前記NR用PDCPエンティティ設定情報が含まれる場合、前記PDCPエンティティ設定情報に従って、PDCPエンティティを確立する、構成である。
 本発明の態様14に係る端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、基地局装置からDRB(Data Radio Bearer)設定を含むRRCコネクション再設定要求メッセージを受信する受信部と、前記DRB設定に従ってDRBの設定を行う設定部と、を備え、前記DRB設定は、DRB識別子、及び前記DRB識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、前記DRB識別子の値は、現在の端末装置の設定に存在し、前記PDCPエンティティ設定情報には、E-UTRA用PDCPエンティティ設定、およびNR用PDCPエンティティ設定の内の一つを含み、前記PDCPエンティティ設定情報に、前記E-UTRA用PDCPエンティティ設定の情報が含まれる場合、前記PDCPエンティティ設定情報に従って、PDCPエンティティを再確立し、前記PDCPエンティティ設定情報に、前記NR用PDCPエンティティ設定情報が含まれる場合、前記PDCPエンティティ設定情報に従って、PDCPエンティティを確立する、構成である。
 本発明の態様15に係る端末装置は、E-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)及びNR(New Radio)へのMR-DC(Multi Radio Access Technology Dual Connectivity)に対応した端末装置であって、前記E-UTRAがマスタセルグループとなる場合において、マスタ基地局装置からアンカセルグループのDRB(Data Radio Bearer)設定を含むRRCコネクション再設定要求メッセージを受信する受信部と、前記DRB設定に従ってDRBの設定を行う設定部と、を備え、前記DRB設定は、DRB識別子、及び前記DRB識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、前記DRB識別子の値は、現在の端末装置の設定には存在せず、前記PDCPエンティティ設定情報には、E-UTRA用PDCPエンティティ設定、およびNR用PDCPエンティティ設定の内の一つを含み、前記PDCPエンティティ設定情報に、前記E-UTRA用PDCPエンティティ設定の情報が含まれる場合、前記PDCPエンティティ設定情報に従って、PDCPエンティティを確立し、前記PDCPエンティティ設定情報に、前記NR用PDCPエンティティ設定情報が含まれる場合、前記PDCPエンティティ設定情報に従って、PDCPエンティティを確立する、構成である。
 本発明の態様16に係る端末装置は、E-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)及びNR(New Radio)へのMR-DC(Multi Radio Access Technology Dual Connectivity)に対応した端末装置であって、前記E-UTRAがマスタセルグループとなる場合において、マスタ基地局装置からアンカセルグループのDRB(Data Radio Bearer)設定を含むRRCコネクション再設定要求メッセージを受信する受信部と、前記DRB設定に従ってDRBの設定を行う設定部と、を備え、前記DRB設定は、DRB識別子、及び前記DRB識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、前記DRB識別子の値は現在の端末装置の設定に存在し、前記PDCPエンティティ設定情報には、E-UTRA用PDCPエンティティ設定、およびNR用PDCPエンティティ設定の内の一つを含み、前記PDCPエンティティ設定情報に、前記E-UTRA用PDCPエンティティ設定の情報が含まれる場合、前記PDCPエンティティ設定情報に従って、PDCPエンティティを再確立し、前記PDCPエンティティ設定情報に、前記NR用PDCPエンティティ設定情報が含まれる場合、前記PDCPエンティティ設定情報に従って、PDCPエンティティを再確立する、構成である。
 本発明の態様17に係る端末装置は、上記態様15又は16において、前記アンカセルグループはマスタセルグループである、構成としてもよい。
 本発明の態様18に係る端末装置は、上記態様15又は16において、前記アンカセルグループはセカンダリセルグループである、構成としてもよい。
 本発明の態様19に係る端末装置は、E-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)及びNR(New Radio)へのMR-DC(Multi Radio Access Technology Dual Connectivity)に対応した端末装置であって、前記E-UTRAがマスタセルグループとなる場合において、マスタ基地局装置からアンカセルグループのDRB(Data Radio Bearer)設定、及び追加セルグループのDRB設定を含むRRCコネクション再設定要求メッセージを受信する受信部と、前記DRB設定に従ってDRBの設定を行う設定部と、を備え、前記アンカセルグループのDRB設定は、アンカセルグループのDRB識別子、及び前記アンカセルグループのDRB識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、前記追加セルグループのDRB設定は、前記アンカセルグループのDRB識別子、及びDRBタイプがスプリットであるという情報を含み、前記アンカセルグループのDRB識別子に対応するアンカセルグループのDRB設定に含まれるPDCPエンティティ設定情報に従って、アンカセルグループのPDCPエンティティを再確立する、構成である。
 本発明の態様20に係る端末装置は、上記態様19において、前記アンカセルグループはマスタセルグループであり、前記追加セルグループはセカンダリセルグループである、構成としてもよい。
 本発明の態様21に係る端末装置は、上記態様19において、前記アンカセルグループはセカンダリセルグループであり、前記追加セルグループはマスタセルグループである、構成としてもよい。
 本発明の態様22に係る端末装置は、上記態様13から21までのいずれかの態様において、前記PDCPエンティティ設定情報はPDCPシーケンス番号長を含む、PDCPエンティティ設定を示す情報を含み、前記PDCPシーケンス番号長は、7を含む整数の値のうち一つ又は複数である、構成としてもよい。
 本発明の態様23に係る端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、基地局装置からDRB(Data Radio Bearer)設定を含むRRCコネクション再設定要求メッセージを受信する受信部と、前記DRB設定に従ってDRBの設定を行う設定部と、を備え、前記DRB設定は、DRB識別子、及び前記DRB識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、前記DRB識別子の値は、現在の端末装置の設定には存在せず、前記PDCPエンティティ設定情報には、E-UTRA用PDCPエンティティ設定、およびNR用PDCPエンティティ設定の内の一つを含み、前記PDCPエンティティ設定情報に、前記E-UTRA用PDCPエンティティ設定の情報が含まれる場合、前記PDCPエンティティ設定情報に従って、PDCPエンティティを確立し、前記PDCPエンティティ設定情報に、前記NR用PDCPエンティティ設定情報が含まれる場合、前記PDCPエンティティ設定情報に従って、PDCPエンティティを確立する。
 また、本発明の態様24に係る端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、基地局装置からDRB(Data Radio Bearer)設定を含むRRCコネクション再設定要求メッセージを受信する受信部と、前記DRB設定に従ってDRBの設定を行う設定部と、を備え、前記DRB設定は、DRB識別子、及び前記DRB識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、前記DRB識別子の値は、現在の端末装置の設定に存在し、前記PDCPエンティティ設定情報には、E-UTRA用PDCPエンティティ設定、およびNR用PDCPエンティティ設定の内の一つを含み、前記PDCPエンティティ設定情報に、前記E-UTRA用PDCPエンティティ設定の情報が含まれる場合、前記PDCPエンティティ設定情報に従って、PDCPエンティティを再確立し、前記PDCPエンティティ設定情報に、前記NR用PDCPエンティティ設定情報が含まれる場合、前記PDCPエンティティ設定情報に従って、PDCPエンティティを確立する。
 また、本発明の態様25に係る端末装置は、E-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)及びNR(New Radio)へのMR-DC(Multi Radio Access Technology Dual Connectivity)に対応した端末装置であって、前記E-UTRAがマスタセルグループとなる場合において、マスタ基地局装置からアンカセルグループのDRB(Data Radio Bearer)設定を含むRRCコネクション再設定要求メッセージを受信する受信部と、前記DRB設定に従ってDRBの設定を行う設定部と、を備え、前記DRB設定は、DRB識別子、及び前記DRB識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、前記DRB識別子の値は、現在の端末装置の設定には存在せず、前記PDCPエンティティ設定情報には、E-UTRA用PDCPエンティティ設定、およびNR用PDCPエンティティ設定の内の一つを含み、前記PDCPエンティティ設定情報に、前記E-UTRA用PDCPエンティティ設定の情報が含まれる場合、前記PDCPエンティティ設定情報に従って、PDCPエンティティを確立し、前記PDCPエンティティ設定情報に、前記NR用PDCPエンティティ設定情報が含まれる場合、前記PDCPエンティティ設定情報に従って、PDCPエンティティを確立する。
 また、本発明の態様26に係る端末装置は、E-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)及びNR(New Radio)へのMR-DC(Multi Radio Access Technology Dual Connectivity)に対応した端末装置であって、前記E-UTRAがマスタセルグループとなる場合において、マスタ基地局装置からアンカセルグループのDRB(Data Radio Bearer)設定を含むRRCコネクション再設定要求メッセージを受信する受信部と、前記DRB設定に従ってDRBの設定を行う設定部と、を備え、前記DRB設定は、DRB識別子、及び前記DRB識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、前記DRB識別子の値は現在の端末装置の設定に存在し、前記PDCPエンティティ設定情報には、E-UTRA 用PDCPエンティティ設定、およびNR用PDCPエンティティ設定の内の一つを含み、前記PDCPエンティティ設定情報に、前記E-UTRA 用PDCPエンティティ設定の情報が含まれる場合、前記PDCPエンティティ設定情報に従って、PDCPエンティティを再確立し、前記PDCPエンティティ設定情報に、前記NR用PDCPエンティティ設定情報が含まれる場合、前記PDCPエンティティ設定情報に従って、PDCPエンティティを再確立する。
 また、本発明の態様27に係る端末装置は、E-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)及びNR(New Radio)へのMR-DC(Multi Radio Access Technology Dual Connectivity)に対応した端末装置であって、前記E-UTRAがマスタセルグループとなる場合において、マスタ基地局装置からアンカセルグループのDRB(Data Radio Bearer)設定、及び追加セルグループのDRB設定を含むRRCコネクション再設定要求メッセージを受信する受信部と、前記DRB設定に従ってDRBの設定を行う設定部と、を備え、前記アンカセルグループのDRB設定は、アンカセルグループのDRB識別子、及び前記アンカセルグループのDRB識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、前記追加セルグループのDRB設定は、前記アンカセルグループのDRB識別子、及びDRBタイプがスプリットであるという情報を含み、前記アンカセルグループのDRB識別子に対応するアンカセルグループのDRB設定に含まれるPDCPエンティティ設定情報に従って、アンカセルグループのPDCPエンティティを再確立する。
 また、本発明の態様28に係る端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、基地局装置からDRB(Data Radio Bearer)設定を含むRRCコネクション再設定要求メッセージを受信する受信部と、前記DRB設定に従ってDRBの設定を行う設定部と、を備え、前記DRB設定は、DRB識別子、及び前記DRB識別子に対応したSDAPエンティティ設定を含み、前記DRB識別子の値は、現在の端末装置の設定には存在せず、前記SDAPエンティティ設定はSDAPヘッダ長を含み、前記SDAPヘッダ長はゼロを含む8の整数倍の値のうち一つ又は複数であり、前記SDAP設定情報に従ってSDAPエンティティを確立する。
 また、本発明の態様29に係る端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、基地局装置からDRB(Data Radio Bearer)設定を含むRRCコネクション再設定要求メッセージを受信する受信部と、前記DRB設定に従ってDRBの設定を行う設定部と、を備え、前記DRB設定は、DRB識別子、及び前記DRB識別子に対応したSDAPエンティティ設定を含み、前記DRB識別子の値は、現在の端末装置の設定に存在し、前記SDAPエンティティ設定はSDAPヘッダ長を含み、前記SDAPヘッダ長はゼロを含む8の整数倍の値のうち一つ又は複数であり、前記SDAP設定情報に従ってSDAPエンティティを再確立する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の一例を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 (関連出願の相互参照)
 本出願は、2017年6月15日に出願された日本国特許出願:特願2017-117492に対して優先権の利益を主張するものであり、それを参照することにより、その内容の全てが本書に含まれる。
100 E-UTRA
102 eNB
104 EPC
106 NR
108 gNB
110 5GC
112、114、116,118、120、124 インタフェース
122 UE
200、300 PHY
202、302 MAC
204、304 RLC
206、306 PDCP
208、308 RRC
310 SDAP
500 受信部
502 設定部

Claims (12)

  1.  EN-DCに対応した端末装置であって、
     基地局装置からRRCコネクション再設定メッセージを受信する受信部を備え、
     前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子を含み、
     前記無線ベアラ識別子の値を前記端末装置が設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージにNR用PDCPエンティティ設定が含まれている場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立する設定部を備えている、ことを特徴とする端末装置。
  2.  EN-DCに対応した端末装置であって、
     基地局装置からRRCコネクション再設定メッセージを受信する受信部を備え、
     前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子、及び前記無線ベアラ識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、
     前記PDCPエンティティ設定は、E-UTRA用PDCPエンティティ設定、又は、NR用PDCPエンティティ設定のいずれかであり、
     前記無線ベアラ識別子の値を前記端末装置が設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージに前記E-UTRA用PDCPエンティティ設定が含まれていない場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立する設定部を備えている、ことを特徴とする端末装置。
  3.  前記PDCPエンティティは、前記EN-DCのMCGベアラに対応する、ことを特徴とする請求項1又は2に記載の端末装置。
  4.  EN-DCに対応した基地局装置であって、
     RRCコネクション再設定メッセージを生成する生成部と、
     前記RRCコネクション再設定メッセージを端末装置に送信する送信部を備え、
     前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子を含み、
     前記無線ベアラ識別子を含む前記RRCコネクション再設定メッセージは、前記端末装置に対し、前記無線ベアラ識別子の値を前記端末装置が設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージにNR用PDCPエンティティ設定が含まれている場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立させる、ことを特徴とする基地局装置。
  5.  EN-DCに対応した基地局装置であって、
     RRCコネクション再設定メッセージを生成する生成部と、
     前記RRCコネクション再設定メッセージを端末装置に送信する送信部を備え、
     前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子、及び前記無線ベアラ識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、
     前記PDCPエンティティ設定は、E-UTRA用PDCPエンティティ設定及びNR用PDCPエンティティ設定のうちから選択され、
     前記無線ベアラ識別子と前記PDCPエンティティ設定とを含む前記RRCコネクション再設定メッセージは、前記端末装置に対し、前記端末装置が前記無線ベアラ識別子の値を設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージに前記E-UTRA用PDCPエンティティ設定が含まれていない場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立させる、ことを特徴とする基地局装置。
  6.  前記PDCPエンティティは、前記EN-DCのMCGベアラに対応する、ことを特徴とする請求項4又は5に記載の基地局装置。
  7.  EN-DCに対応した端末装置によって実行される方法であって、
     基地局装置からRRCコネクション再設定メッセージを受信し、
     前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子を含み、
     前記無線ベアラ識別子の値を前記端末装置が設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージにNR用PDCPエンティティ設定が含まれている場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立する、ことを特徴とする方法。
  8.  EN-DCに対応した端末装置によって実行される方法であって、
     基地局装置からRRCコネクション再設定メッセージを受信し、
     前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子、及び前記無線ベアラ識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、
     前記PDCPエンティティ設定は、E-UTRA用PDCPエンティティ設定、又は、NR用PDCPエンティティ設定のいずれかであり、
     前記無線ベアラ識別子の値を前記端末装置が設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージに前記E-UTRA用PDCPエンティティ設定が含まれていない場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立する、ことを特徴とする方法。
  9.  前記PDCPエンティティは、前記EN-DCのMCGベアラに対応する、ことを特徴とする請求項7又は8に記載の方法。
  10.  EN-DCに対応した基地局装置によって実行される方法であって、
     RRCコネクション再設定メッセージを生成し、
     前記RRCコネクション再設定メッセージを端末装置に送信し、
     前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子を含み、
     前記無線ベアラ識別子を含む前記RRCコネクション再設定メッセージは、前記端末装置に対し、前記無線ベアラ識別子の値を前記端末装置が設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージにNR用PDCPエンティティ設定が含まれている場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立させる、ことを特徴とする方法。
  11.  EN-DCに対応した基地局装置によって実行される方法であって、
     RRCコネクション再設定メッセージを生成し、
     前記RRCコネクション再設定メッセージを端末装置に送信し、
     前記RRCコネクション再設定メッセージは、無線ベアラ識別子、及び前記無線ベアラ識別子に対応したPDCPエンティティ設定を含み、
     前記PDCPエンティティ設定は、E-UTRA用PDCPエンティティ設定及びNR用PDCPエンティティ設定のうちから選択され、
     前記無線ベアラ識別子と前記PDCPエンティティ設定とを含む前記RRCコネクション再設定メッセージは、前記端末装置に対し、前記端末装置が前記無線ベアラ識別子の値を設定していない場合であって、尚且つ、前記RRCコネクション再設定メッセージに前記E-UTRA用PDCPエンティティ設定が含まれていない場合、前記NR用PDCPエンティティ設定に従って、PDCPエンティティを確立させる、ことを特徴とする方法。
  12.  前記PDCPエンティティは、前記EN-DCのMCGベアラに対応する、ことを特徴とする請求項10又は11に記載の方法。
PCT/JP2018/023017 2017-06-15 2018-06-15 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 WO2018230728A1 (ja)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP18817843.8A EP3641482B1 (en) 2017-06-15 2018-06-15 Terminal devices, base station devices and communication methods
MX2019014966A MX2019014966A (es) 2017-06-15 2018-06-15 Aparato terminal, aparato de estacion base, metodo de comunicacion y circuito integrado.
KR1020207000444A KR102530399B1 (ko) 2017-06-15 2018-06-15 단말 장치, 기지국 장치, 통신 방법, 및 집적 회로
US16/620,925 US11140726B2 (en) 2017-06-15 2018-06-15 Terminal apparatus, base station apparatus, communication method, and integrated circuit
CN201880038467.1A CN110771253B (zh) 2017-06-15 2018-06-15 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
SG11201912155WA SG11201912155WA (en) 2017-06-15 2018-06-15 Terminal apparatus, base station apparatus, communication method, and integrated circuit

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017117492A JP7093614B2 (ja) 2017-06-15 2017-06-15 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
JP2017-117492 2017-06-15

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018230728A1 true WO2018230728A1 (ja) 2018-12-20

Family

ID=64658639

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/023017 WO2018230728A1 (ja) 2017-06-15 2018-06-15 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路

Country Status (8)

Country Link
US (1) US11140726B2 (ja)
EP (1) EP3641482B1 (ja)
JP (1) JP7093614B2 (ja)
KR (1) KR102530399B1 (ja)
CN (1) CN110771253B (ja)
MX (1) MX2019014966A (ja)
SG (1) SG11201912155WA (ja)
WO (1) WO2018230728A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3513617B1 (en) * 2017-11-15 2021-07-07 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ.) Handling of pdcp during connection re-establishment
WO2021159229A1 (en) * 2020-02-10 2021-08-19 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Methods and apparatus of multicast radio bearer establishment for nr multicast and broadcast services

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019033419A (ja) * 2017-08-09 2019-02-28 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
JP7095977B2 (ja) * 2017-11-15 2022-07-05 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および方法
CN118199970A (zh) * 2018-09-19 2024-06-14 三星电子株式会社 下一代移动通信***中标识安全密钥的方法和装置
US11297669B2 (en) * 2018-11-02 2022-04-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for transmitting control signaling in relay network, configuration method and device
US11044632B2 (en) * 2019-05-13 2021-06-22 Qualcomm Incorporated Header compression handling during handover
WO2022056810A1 (en) * 2020-09-18 2022-03-24 Qualcomm Incorporated Anchor cell selection with multi-rat dual-connectivity
KR20220067775A (ko) * 2020-11-18 2022-05-25 삼성전자주식회사 안테나의 임피던스 매칭을 수행하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017514367A (ja) * 2014-03-28 2017-06-01 富士通株式会社 ベアラ管理装置、方法及び通信システム
JP2017117492A (ja) 2017-03-13 2017-06-29 株式会社日立製作所 見守りシステム

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9807818B2 (en) * 2013-08-08 2017-10-31 Industrial Technology Research Institute Method of radio bearer establishment in dual connectivity
CN106134240B (zh) * 2014-03-21 2019-12-13 三星电子株式会社 用于在支持多个载波的移动通信***中发送/接收信号的方法和装置
EP3886397B1 (en) * 2014-03-21 2023-01-18 Sun Patent Trust Security key derivation in dual connectivity
WO2016021820A1 (en) * 2014-08-08 2016-02-11 Lg Electronics Inc. Method for processing a packet data convergence protocol re-ordering function at a user equipment in a dual connectivity system and device therefor
US10869344B2 (en) * 2015-03-19 2020-12-15 Acer Incorporated Method of radio bearer transmission in dual connectivity
CN106304398B (zh) * 2015-05-15 2021-08-27 夏普株式会社 用于重配置数据承载的方法和用户设备
US10848993B2 (en) * 2016-08-12 2020-11-24 Sony Corporation Communications devices, infrastructure equipment and methods
EP3520548B1 (en) * 2016-09-28 2021-01-27 Sony Corporation Telecommunications apparatus and methods for handling split radio bearers
EP3516922B1 (en) * 2016-09-30 2021-07-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for establishing dual-connectivity to transmit data in new radio communication architecture
KR102324214B1 (ko) * 2017-01-06 2021-11-12 삼성전자 주식회사 차세대 이동 통신 시스템에서 이중 접속의 데이터 처리를 가속화하는 방법 및 장치
CN110463240B (zh) * 2017-03-30 2023-08-04 康维达无线有限责任公司 电信设备和方法
KR102626164B1 (ko) 2017-06-15 2024-01-18 삼성전자 주식회사 패킷 전송 제어 방법 및 장치

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017514367A (ja) * 2014-03-28 2017-06-01 富士通株式会社 ベアラ管理装置、方法及び通信システム
JP2017117492A (ja) 2017-03-13 2017-06-29 株式会社日立製作所 見守りシステム

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Improvement on capturing bearer (re)configuration procedures for LTE-NR Dual Connectivity", 3GPP TSG RAN WG2 #98 R2- 1704315, 6 May 2017 (2017-05-06), XP051264369 *
ANONYMOUS, 3GPP TS 36. 331 V14 2.2, vol. RAN WG2, 20 April 2017 (2017-04-20), pages 1 - 721, XP051298184 *
ERICSSON: "RRC approach for E-UTRAN-NR Dual Connectivity", 3GPP TSG RAN WG2 #97BIS R2-1702568, 24 March 2017 (2017-03-24), XP051254009 *
NTT DOCOMO, INC. ET AL.: "MCG/SCG configuration for LTE-NR Dual Connectivity", 3GPP TSG RAN WG2 #98 R2-1704192, 6 May 2017 (2017-05-06), XP051264304 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3513617B1 (en) * 2017-11-15 2021-07-07 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ.) Handling of pdcp during connection re-establishment
WO2021159229A1 (en) * 2020-02-10 2021-08-19 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Methods and apparatus of multicast radio bearer establishment for nr multicast and broadcast services

Also Published As

Publication number Publication date
CN110771253B (zh) 2023-10-31
JP2019004318A (ja) 2019-01-10
EP3641482B1 (en) 2023-08-16
CN110771253A (zh) 2020-02-07
KR20200016351A (ko) 2020-02-14
US11140726B2 (en) 2021-10-05
SG11201912155WA (en) 2020-01-30
JP7093614B2 (ja) 2022-06-30
EP3641482A4 (en) 2020-11-18
MX2019014966A (es) 2020-02-20
EP3641482A1 (en) 2020-04-22
US20200163130A1 (en) 2020-05-21
KR102530399B1 (ko) 2023-05-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018230728A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
KR102567297B1 (ko) 단말 장치, 기지국 장치, 통신 방법, 및, 집적 회로
WO2018230727A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
JP7145611B2 (ja) 端末装置、方法、および、集積回路
JP2023176001A (ja) 端末装置、通信方法、および基地局装置
WO2020091047A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および方法
JP7267701B2 (ja) 端末装置、基地局装置、方法、および、集積回路
WO2020031934A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および方法
JP7271766B2 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
JP6807410B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020091048A1 (ja) 端末装置、および、方法
JP2023082208A (ja) 端末装置、基地局装置、および方法
JP2022185122A (ja) 端末装置、基地局装置、および方法
JP2022118227A (ja) 端末装置、基地局装置、および方法

Legal Events

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

Ref document number: 18817843

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20207000444

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018817843

Country of ref document: EP

Effective date: 20200115