WO2020084879A1 - 無線端末、無線アクセスネットワークノード、及びこれらの方法 - Google Patents

無線端末、無線アクセスネットワークノード、及びこれらの方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2020084879A1
WO2020084879A1 PCT/JP2019/032475 JP2019032475W WO2020084879A1 WO 2020084879 A1 WO2020084879 A1 WO 2020084879A1 JP 2019032475 W JP2019032475 W JP 2019032475W WO 2020084879 A1 WO2020084879 A1 WO 2020084879A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
bwp
wireless terminal
secondary cell
ran
target
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/032475
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
尚 二木
林 貞福
Original Assignee
日本電気株式会社
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 日本電気株式会社 filed Critical 日本電気株式会社
Priority to EP19876051.4A priority Critical patent/EP3873126A4/en
Priority to JP2020552550A priority patent/JP7147862B2/ja
Priority to US17/287,003 priority patent/US20210392651A1/en
Publication of WO2020084879A1 publication Critical patent/WO2020084879A1/ja
Priority to JP2022145098A priority patent/JP7405207B2/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • H04L5/0098Signalling of the activation or deactivation of component carriers, subcarriers or frequency bands
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections

Definitions

  • the present disclosure relates to wireless communication systems, and more particularly to carrier aggregation enhancements.
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Release 15 will introduce enhancements of Long Term Evolution (LTE) carrier aggregation (CA). These enhancements are intended for quick (immediate) setup and activation of a secondary cell (SCell) (see Non-Patent Documents 1-4).
  • LTE Long Term Evolution
  • CA carrier aggregation
  • the dormant state When the SCell is in the dormant state, the wireless terminal (i.e., User Equipment (UE)) measures and reports the Channel State Information (CSI), but does not monitor the Physical Downlink Control Channel (PDCCH). That is, the dormant SCell state (SCell in the dormant state) differs from the activated SCell state (SCell in the activated state) at least in that the UE does not monitor the PDCCH. The dormant SCell state differs from the deactivated SCell state (SCell in the deactivated state) at least in that the UE measures and reports the CSI.
  • UE User Equipment
  • the other of these enhancements is the introduction of IDLE mode measurements.
  • the eNB allocates measurement of inter-frequency carriers in RRC_IDLE to the UE.
  • the eNB transmits the setting of IDLE mode measurements to the UE via the RRC Connection Release message or via the system information (i.e., System Information Block Type 5 (SIB5)).
  • SIB5 System Information Block Type 5
  • the UE executes IDLE mode measurements on the frequency carrier set by the eNB. IDLE mode measurements may be executed only in cells designated by the eNB. These cells are called the validity area.
  • the eNB may transmit to the UE a list of cells indicating a validity area.
  • the fifth-generation mobile communication system is also referred to as a 5G System or a Next Generation (Next Gen) System (NG System).
  • the new Radio Access Technology (RAT) for 5G System is called New Radio, NR, 5G RAT, or NG RAT.
  • the new radio access network (Radio Access Network (RAN)) for 5G System is called NextGen RAN, NG-RAN, or 5G-RAN.
  • the new base station (NG-RAN node) in NG-RAN is called gNodeB or gNB.
  • the new core network for the 5G System is called 5G Core Network (5GC) or NextGen Core (NG Core).
  • a wireless terminal (User Equipment (UE)) connected to the 5G System is called a 5G UE, a NextGen UE (NG UE), or simply a UE.
  • UE User Equipment
  • AMF Access and Mobility Management function
  • SMF Session Management function
  • UPF User plane function
  • AMF is, for example, UE connection management and mobility management, NG-RAN control plane (CP) termination (for example, CP information exchange with NG-RAN nodes, and NAS layer termination (for example, NAS message with UE).
  • SMF for example, terminates session management (SM) and session management part of NAS messages.
  • UPF is an anchor point for Intra-RAT and Inter-RAT mobility (eg handover). Yes, manages QoS flows (eg DL reflective QoS marking).
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced Pro LTE +, or enhanced LTE (eLTE).
  • eLTE enhanced LTE
  • an eLTE eNB that functions as an NG-RAN node is also called an ng-eNB.
  • EPC Evolved Packet Core
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • PDN Packet Data Network Gateway
  • EPC enhanced EPC
  • MME enhanced MME
  • S-GW enhanced S-GW
  • P-GW enhanced P-GW
  • the NR supports the use of different radio parameter sets in multiple frequency bands.
  • Each wireless parameter set is called a "numerology".
  • the OFDMnumerology for Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) systems is, for example, subcarrier spacing (subcarrier spacing), system bandwidth (system bandwidth), transmission time interval length (Transmission Time Interval (TTI) length), sub Includes the frame length (subframeduration), cyclic prefix length (Cyclic prefix length), and symbol duration.
  • 5G system has various types of services with different service requirements, such as broadband communication (enhanced Mobile BroadBand: eMBB), highly reliable and low latency communication (UltraReliable and Low Latency Communication: URLLC), and multi-connection M2M communication (massive) MachineType Communication: mMTC) is included.
  • broadband communication enhanced Mobile BroadBand: eMBB
  • URLLC UltraReliable and Low Latency Communication
  • mMTC massive MachineType Communication
  • NR supports wider channel bandwidths (eg, 100s of MHz) than that of LTE.
  • One channel band ie, BW Channel
  • RF bandwidth radio frequency band
  • the channel band is also called the system band.
  • LTE supports channel bands up to 20 MHz
  • 5G NR supports channel bandwidths up to 800 MHz, for example.
  • 3GPP allows one or more bandwidth parts (BWPs) to be set within the carrier band (i.e., channel band or system band) of each NR component carrier.
  • the bandwidth part is also called the carrier bandwidth part.
  • Multiple BWPs may be used for frequency division (FDM) of different numerologies (e.g., subcarrier spacing (SCS)). For example, multiple BWPs may have different SCSs and different bandwidths.
  • the channel band of one component carrier is divided into BWP # 1 and BWP # 2, and these two BWPs are used for FDM of different numerologies (e.g., different subcarriers spacing).
  • the narrow band BWP # 1 is arranged in the channel band of one component carrier, and the narrower band BWP # 2 is further arranged in the BWP # 1 than the BWP # 1.
  • BWP # 1 or BWP # 2 is activated for the UE, the UE can reduce power consumption by not performing reception and transmission outside the active BWP (but within the channel band).
  • BWP bandwidth part
  • PRB physical resource blocks
  • the bandwidth of one BWP is at least as large as the synchronization signal (SS) / physical broadcast channel (PBCH) block bandwidth.
  • BWP may or may not include SS / PBCH block (SSB).
  • BWP configuration includes, for example, numerology, frequency location, and bandwidth (number of e.g., PRBs).
  • PRB indexing is used for downlink (DL) BWP configuration at least in Radio Resource Control (RRC) connected state.
  • RRC Radio Resource Control
  • the offset from PRB0 to the lowest (the lowest) PRB of the SS / PBCH block accessed by the UE is set by higher layer signaling.
  • the reference point “PRB0” is common to all UEs sharing the same wideband component carrier.
  • One or more BWP configurations for each component carrier are semi-statically signaled to the UE.
  • one or more DLBWPs eg, maximum 4 DLBWPs
  • one or more UL BWPs eg, maximum 4 ULBWPs
  • RRC Radio Resource Control
  • Each of one or more BWPs (i.e., BWP set) set in the UE can be activated and deactivated.
  • An activated BWP is called an active BWP (active BWP). That is, the UE receives a signal on one or more activated DL BWPs in the set DL BWP set at an arbitrary time (at a given time). Similarly, the UE transmits a signal on one or more activated UL BWPs in the set UL BWP set at any time (at a given time). According to the current specifications, only one DL BWP and one UL BWP are activated at any time (at a given time).
  • -Activation / deactivation of BWP may be determined by lower layers (e.g., Physical (PHY) layer or Medium Access Control (MAC) layer) instead of the RRC layer.
  • Switching of the Active BWP is performed by, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) (e.g., scheduling DCI) transmitted in the NR Physical Downlink Control Channel (PDCCH).
  • DCI Downlink Control Information
  • the current deactivation of active BWP and the activation of new active BWP may be performed by DCI of NR PDCCH.
  • the network can activate / deactivate the BWP depending on, for example, the data rate or the numerology required by the service, and can dynamically switch the active BWP for the UE.
  • the BWP that stays first when the UE accesses the serving cell (when transitioning from i.e., idle mode to Connected mode) is called the initial BWP.
  • the Initial BWP includes at least the DL BWP, and may include the UL BWP (if the serving cell has an uplink configured).
  • the BWP set set in the UE always includes the initial BWP.
  • Initial BWP is always set to Common Search Space (i.e., Type0-PDCCH common search space).
  • BWPs other than Initial BWP may or may not be set to Common Search Space.
  • Search Space is a subset of resources (i.e., PDCCH Search Space) in which the UE performs blind decoding to search for PDCCH data (i.e., DCI).
  • PDCCH Search Space includes Common Search Space and UE-specific Search Space, similar to LTE. The UE-specific search space is set for each UE individually (individually) via RRC signaling.
  • the inventor examined the above-mentioned enhancement of carrier aggregation and found various problems. For example, when introducing CSI reporting (for SCell in in dormant state) for SCell that is in a dormant state into the 5th generation mobile communication system (5G) radio access technology (Radio Access Technology (RAT)) There is.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • RAT Radio Access Technology
  • up to 4 DL BWPs can be configured for one SCell.
  • the SCell in which multiple BWPs are configured is in the dormant state, it is not clear how the UE performs CSI measurement for the SCell in the dormant state.
  • One of the objects to be achieved by the embodiments disclosed in this specification is to provide an apparatus and a method for enabling a wireless terminal to perform channel state information measurement for a dormant SCell in which a plurality of BWPs are set. , And to provide a program. It should be noted that this goal is only one of the goals that the embodiments disclosed herein seek to achieve. Other objects or problems and novel features will become apparent from the description of the present specification or the accompanying drawings.
  • the wireless terminal includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is a radio access network (RAN) in an active DL BWP selected from a plurality of downlink bandwidth parts (DL BWPs) for the secondary cell when a secondary cell of carrier aggregation is activated. ) Is configured to communicate with the node.
  • the at least one processor when the secondary cell is in a dormant state, further reports a channel state information for a target DL BWP selected from the plurality of DL BWPs to the primary cell of the carrier aggregation or other Is configured to transmit to the RAN node in the activated serving cell of.
  • the radio access network node comprises at least one memory and at least one processor coupled to said at least one memory.
  • the at least one processor communicates with a wireless terminal in an active DL BWP selected from a plurality of downlink bandwidth parts (DL BWPs) for the secondary cell when a secondary cell of carrier aggregation is activated. Is configured.
  • the at least one processor when the secondary cell is in a dormant state, further reports a channel state information for a target DL BWP selected from the plurality of DL BWPs to the primary cell of the carrier aggregation or other Is configured to receive from the wireless terminal in the activated serving cell of.
  • the method in the wireless terminal is: (a) when a secondary cell of carrier aggregation is activated, active selected from a plurality of downlink bandwidth parts (DL BWPs) for the secondary cell. Communicating with a radio access network (RAN) node in the DL BWP, and (b) reporting the channel state information for the target DL BWP selected from the plurality of DL BWPs when the secondary cell is in the dormant state.
  • RAN radio access network
  • a method in a radio access network node is (a) selected from a plurality of downlink bandwidth parts (DL BWPs) for a secondary cell for carrier aggregation when the secondary cell is activated. Communicating with the wireless terminal in the active DL BWP, and (b) reporting the channel state information for the target DL BWP selected from the plurality of DL BWPs when the secondary cell is in the dormant state, Receiving from the wireless terminal in a primary cell of carrier aggregation or another activated serving cell.
  • DL BWPs downlink bandwidth parts
  • the program includes a group of instructions (software code) for causing the computer to perform the method according to the third or fourth aspect when read by the computer.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of operation of the wireless terminal according to the first embodiment. It is a sequence diagram which shows an example of operation
  • 9 is a flowchart showing an example of operation of the wireless terminal according to the second embodiment. It is a block diagram which shows the structural example of the radio access network node which concerns on some embodiment. It is a block diagram which shows the structural example of the wireless terminal which concerns on some embodiment.
  • a plurality of embodiments described below can be implemented independently or can be implemented in combination as appropriate.
  • the plurality of embodiments have novel features different from each other. Therefore, these plurality of embodiments contribute to solving different purposes or problems and contribute to different effects.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a wireless communication network according to some embodiments including this embodiment.
  • the wireless communication network includes a wireless access network (Radio Access Network (RAN) node (ie, gNB) 1 and a wireless terminal (ie, UE) 2.
  • the gNB 1 is a RAN (ie, NG-RAN).
  • GNB1 may include a gNB Central Unit (gNB-CU) and one or a plurality of gNB Distributed Units (gNB-DU) in cloud RAN (C-RAN) deployment (gNB1).
  • the primary cell (PCell) 10 and the secondary cell (SCell) 20 are provided to the UE 2.
  • the UE 2 communicates with the gNB1 by using the carrier aggregation (CA) between the primary cell (PCell) 10 and the secondary cell (SCell) 20. .
  • CA carrier aggregation
  • UE2 may be simultaneously connected to multiple base stations (i.e., Master gNB (MgNB) and Secondary gNB (SgNB)) for dual connectivity.
  • gNB1 in FIG. 1 may be MgNB or SgNB.
  • the PCell 10 and the SCell 20 in FIG. 1 may be the PCell and the SCell included in the Master Cell Group (MCG), or the Primary SCG Cell (PSCell) and the SCell included in the Secondary Cell Group (SCG).
  • MCG Master Cell Group
  • PSCell Primary SCG Cell
  • SCG Secondary Cell Group
  • PCell of MCG and PSCell of SCG for dual connectivity are also called Special Cell (SpCell).
  • the UE2 communicates with gNB1 in the active DL BWP selected from one or more DL BWPs for SCell 20 when SCell 20 is activated.
  • the UE 2 is configured with one or more DL BWPs (e.g., maximum of 4 DL BWPs) for each serving cell such as the PCell 10 and the SCell 20.
  • One or more DL BWPs set in UE2 is called a DL BWP set.
  • the UE receives a signal on one or more activated DL BWPs of the set DL BWP set at an arbitrary time (at a given time). Similarly, at any time (at a given time), a signal is transmitted on one or more activated UL BWPs of the set UL BWP set.
  • FIG. 2 shows an example of the operation of the UE 2 according to this embodiment.
  • the UE 2 changes the SCell 20 to the dormant state.
  • the change of the SCell 20 to the dormant state can be done by notification of the state transition related to the dormant state (ie, Hibernation Medium Access Control (MAC) control element (CE)), or notification of the state transition related to activation (ie, Activation / Deactivation MACCECE ) And the notification of the state transition regarding the sleep state (ie, Hibernation MACCE), the gNB1 may instruct the UE2.
  • MAC Medium Access Control
  • CE Control element
  • the gNB1 may instruct the UE2.
  • the UE2 notifies the state transition regarding the dormant state (ie, Hibernation MACCE) or the state transition regarding the activation (ie, Activation / Deactivation MACCE) and the state transition regarding the dormant state in any of the serving cells.
  • the SCell 20 may be changed to the dormant state.
  • the UE 2 may put the SCell 20 in the dormant state in response to the expiration of a predetermined timer (i.e., SCell Hibernation Timer) for the transition of the SCell 20 to the dormant state.
  • a predetermined timer i.e., SCell Hibernation Timer
  • the timer is set in UE2 by gNB1.
  • the gNB1 also controls the corresponding predetermined timer in response to the data transmission to the UE2 or the data reception from the UE2 in the SCell20, thereby synchronizing the management of the state of the SCell20 with that of the UE2.
  • the SCell20 may be in the dormant state.
  • the SCell 20 may be in the dormant state when the UE 2 receives the RRC setting indicating that the initial state of the SCell 20 is the dormant state from the gNB 1 when the SCell is added.
  • the SCell20 may be in a dormant state.
  • an RRC setting indicating that the SCell20 is in a dormant state (dormant) at the time of handover, SCell change (change), or SCell modification (modification)
  • the SCell20 It may be in a dormant state.
  • the UE2 measures the CSI in the target DLBWP selected from one or more DLBWPs (i.e., DLBWP set) set for the SCell20 when the SCell20 is in the dormant state. Then, the UE2 transmits the CSI measured in the target DL BWP to the gNB1 in the PCell 10 or another activated serving cell. That is, the gNB1 receives the CSI for the SCell 20 measured in the target DLBWP from the UE 2 when the SCell 20 is in the dormant state. Thereby, for example, the gNB 1 can determine whether or not to reactivate the SCell 20 while considering the radio quality of the SCell (in particular, the target DL BWP).
  • DLBWP set i.e., DLBWP set
  • the CSI report for the dormant SCell 20 includes Channel Quality Indicator (CQI), Precoding Matrix Index (PMI), Rank Indicator (RI), Precoding Type Indicator (PTI), and CSI-Reference Signal (RS) Resource Indicator (CRI). 1) or any combination thereof.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Index
  • RI Rank Indicator
  • PTI Precoding Type Indicator
  • RS CSI-Reference Signal
  • the target DL BWP for CSI measurement in the dormant state may be the active DL BWP that was used immediately before the SCell 20 was put into the dormant state (that is, when it was activated). That is, the UE 2 may measure the CSI on the active DL BWP that was used immediately before the SCell 20 was put into the dormant state (that is, when it was activated).
  • UE2 when the SCell 20 is changed from activated to dormant, UE2 operates to maintain the previous stay in the active DL BWP and measure the CSI at the BWP. May be. Further, when the SCell 20 is activated from the hibernation state, the UE 2 may execute the activation of the SCell 20 with the BWP, or may switch from the BWP to the first active BWP.
  • the target DLBWP for CSI measurement in the sleep state may be the first active DLBWP of SCell20. That is, when the SCell 20 is in the dormant state, the UE 2 may measure the CSI on the first active DL BWP of the SCell 20.
  • FirstactiveDLBWP is a DLBWP or serving cell (eg, SCell20) that UE2 should use from the time (or immediately after) completion of wireless connection establishment (RRCConnectionSetup) in a certain serving cell (eg, PCell10). It is the DL BWP that UE2 should use first when it is converted.
  • Firstactive DL BWP is specified by gNB1 in RRC signaling.
  • UE2 switches from activeDLBWP to firstactiveBWP, and at the latest after x subframes. (I.e., by subframe # n + x), a valid CSI report may be transmitted.
  • the x subframe is the allowed delay for BWP switch delay and CQI calculation.
  • the control may be performed using a slot or symbol (e.g., OFDM symbol) reference (basis).
  • SCell 20 when SCell 20 is changed from activated (dormant) to activated (dormant) in slot #m or symbol #l of subframe #n, UE2 switches from active DL BWP to first active BWP, and at the latest x It may operate to send a valid CSI report after a slot or after x symbols.
  • UE2 when BWP is activated, UE2 basically has to monitor PDCCH in active BWP. Exceptionally, when the active BWP is for SCell and cross-carrier scheduling from other serving cells (eg, PCell) is set for the SCell, UE2 is in the active BWP of the SCell. It is not necessary to monitor PDCCH. On the other hand, as described above, in the dormant SCell state (SCell in the dormant state), the UE does not monitor the PDCCH.
  • PCell serving cells
  • the UE 2 does not have to monitor (monitor) the PDCCH in the target DL BWP while the SCell 20 is in the dormant state (dormant) regardless of whether cross carrier scheduling is set for the SCell 20.
  • the target DL BWP for CSI measurement while the SCell 20 is in a dormant state may be referred to as a dormant BWP.
  • the target DL BWP (e.g. dormant BWP) for CSI measurement in the dormant SCell state may be specified by the first active DL BWP information element included in RRC signaling.
  • UE2 may consider that the DLBWP indicated by the firstactiveDLBWP information element (that is, the firstactiveDLBWP) is the target DLBWP for CSI measurement in the dormant SCell state (consider). Instead of this, a dominant DL BWP information element may be newly defined in order to specify the target DL BWP of the CSI measurement while the SCell 20 is in the dormant state by RRC signaling.
  • the target DLBWP of the CSI measurement in the sleep state may be the initial DLBWP of SCell20.
  • a control resource set for Common Search Space i.e., Type 0-PDCCH common search space
  • Initial DL BWP is the BWP that stays first when the UE accesses the serving cell (when transitioning from i.e., RRC_IDLE to RRC_CONNECTED). That is, when the SCell 20 is in the dormant state, the UE 2 may measure the CSI on the initial DL BWP of the SCell 20.
  • UE2 switches from activeDLBWP to initialBWP, and at the latest after x subframes. It may operate to send a valid CSI report (ie, by subframe # n + x).
  • the x subframe is the allowed delay for BWP switch delay and CQI calculation. Similar to the example of First active BWP described above, control may be performed on a slot or symbol (e.g., OFDM symbol) basis instead of the subframe basis.
  • the UE 2 may execute the activation of the SCell 20 with the initial BWP or may switch from the initial BWP to the first active BWP.
  • Initial BWP may be called reference BWP, primary BWP, anchor BWP, or master BWP.
  • initialDLBWP may be the same as or different from firstactiveBWP, depending on the setting made by gNB1. In other words, gNB1 may set the same DLBWP in initialDLBWP and firstactiveBWP of UE2.
  • the target DLBWP for CSI measurement in the dormant state may be the default DLBWP.
  • the Default DL BWP is a BWP that the UE 2 switches from the current active DL BWP in response to the expiration of the inactivation timer (i.e., BWP Inactivity Timer). That is, when the SCell 20 is in the dormant state, the UE 2 may measure the CSI on the default DL BWP of the SCell 20.
  • the Default DL BWP is not explicitly set, the UE 2 may switch to the Initial DL BWP of the SCell 20 instead of the default DL BWP in response to the expiration of the deactivation timer, and measure the CSI.
  • UE2 switches from activeDLBWP to defaultDLBWP and at the latest after x subframes. (I.e., by subframe # n + x), a valid CSI report may be transmitted.
  • the x subframe is the allowed delay for BWP switch delay and CQI calculation. Similar to the example of First active BWP described above, control may be performed on a slot or symbol (e.g., OFDM symbol) basis instead of the subframe basis.
  • the UE 2 may execute activation of the SCell 20 with the default DL BWP, or may switch from the default DL BWP to the first active BWP.
  • the target DL BWP for CSI measurement in the dormant state may be predetermined.
  • the gNB1 may specify, to the UE2, a target DL BWP of the CSI measurement in the SCell in the dormant state. More specifically, gNB1 may transmit setting information (e.g., dormant BWP information) that explicitly or implicitly indicates the target DL BWP to UE2.
  • setting information e.g., dormant BWP information
  • FIG. 3 shows an example of the operations of gNB1 and UE2.
  • the gNB1 transmits to the UE2 the setting information (e.g., dormant BWP information) indicating the DL BWP targeted for CSI measurement in the dormant state.
  • the gNB1 may transmit the setting information to the UE2 via the system information (e.g., SIBType1 (SIB1)). Instead of this, gNB1 may transmit the said setting information to UE2 via RRC signaling.
  • SIBType1 SIB1
  • the setting information indicates the target DLBW of the CSI measurement in the dormant state, which is selected by gNB1 from multiple candidate BWPs including at least the immediately preceding activeDLBWP (or the current activeDLBWP) and the firstactiveDLBWP.
  • the setting information may indicate at least one of the first active DL BWP, the initial DL BWP, the default DL BWP, and the immediately preceding active DL BWP (or the current active DL BWP).
  • the setting information may indicate the above-mentioned dominant DL BWP.
  • the setting information may indicate one selected by gNB1 from a plurality of predetermined candidate BWPs.
  • the setting information one or more of the first active DL BWP, the initial DL BWP, the default DL BWP, and the immediately preceding active DL BWP (current active DL BWP) are set as candidate BWPs, and selected by gNB1. Only one may be shown.
  • the setting information may indicate the BWP identifier (e.g., BWP-Id) of the target DL BWP.
  • BWP-Id the BWP identifier
  • the gNB1 may implicitly indicate that the target DL BWP is a predetermined DL BWP by not transmitting the setting information that explicitly indicates the target DL BWP.
  • the predetermined DLBWP may be any of the above-mentioned firstactiveDLBWP, initialDLBWP, defaultDLBWP, and immediately preceding activeDLBWP (current activeDLBWP).
  • the UE2 measures the channel quality at the target BWP specified by the gNB1 while the SCell20 is dormant, and sends the CSI report for the SCell20 to the gNB1 via the PCell10 or other activated serving cell. Send. Note that the UE 2 may not monitor the PDCCH in the target BWP designated by the gNB1 while the SCell 20 is in the dormant state.
  • the UE 2 is a target selected from a plurality of DLBWPs (ie, DLBWP set) set for the SCell 20 when the SCell 20 is in the dormant state.
  • the gNB 1 can determine whether or not to reactivate the SCell 20 while considering the radio quality of the SCell (in particular, the target DL BWP).
  • the MAC entity of the UE2 of this embodiment may operate as follows for each TTI (for each TTI) and each configured SCell (for each configured SCell).
  • the MAC entity determines the SCell. Transition to DormantState, stop sCellDeactivationTimer associated with the SCell, and start or restart dormantSCellDeactivationTimer associated with the SCell.
  • the MAC entity hibernates the SCell, stops the sCellDeactivationTimer associated with the SCell, and stops the sCellHibernationTimer associated with the SCell. .
  • the MAC entity deactivates the SCell and deactivates the dormantSCellDeactivationTimer associated with the SCell.
  • the MAC entity does not send Sounding Reference Symbols (SRS) in the TTI; CQI, PMI, RI, PTI, or CRI for the SCell. Or report any combination of these according to the periodicity indicated by RRC; do not send Uplink Shared Channel (s) (UL-SCH) in the SCell; Random Access Channel (s) (RACH) Do not send in the SCell; do not monitor the PDCCH in the SCell (on the SCell); do not monitor the PDCCH in the SCell (for the SCell); and send the Physical Uplink Control Channel (PUCCH) in the SCell do not do.
  • SRS Sounding Reference Symbols
  • the UE 2 of this embodiment may perform the following BWP operation.
  • the MAC entity in response to the start (initiation) of the SCell state transition (transition) to the DormantState in the serving cell, the MAC entity transitions the activeDLBWP to the Dormantstate (or dormantDLDLBWP) for this serving cell (transition). ) Do.
  • the MAC entity in response to the start (initiation) of the SCell state transition (transition) to DormantState in the serving cell, the MAC entity indicates to this serving cell if (current) active DL BWP is indicated by firstActiveDownlinkBWP-Id. If it is not the DL BWP that has been activated, the active DL BWP is switched to the DL BWP indicated by the firstActiveDownlinkBWP-Id (switch), and the active DL BWP is transited (transition) to the Dormant state (or dormant DL BWP).
  • the MAC entity in response to the start (initiation) of the SCell state transition (transition) to the DormantState in the serving cell, the MAC entity, if this (current) active DLBWP is the initial DownlinkBWP for this serving cell. If not, switch the active DL BWP to the initial Downlink BWP (switch), and transition the active DL BWP to the Dormant state (or dormant DL BWP).
  • the MAC entity in response to the start (initiation) of the SCell state transition (transition) to DormantState in the serving cell, the MAC entity, for this serving cell, if defaultDownlinkBWP-Id is set, and If the (current) activeDLBWP is not the DLBWP indicated by defaultDownlinkBWP-Id, transition the activeDLBWP to the DLBWP indicated by defaultDownlinkBWP-Id, and further set the activeDLBWP to Dormantstate (or dormantDLBWP).
  • the MAC entity switches activeDLBWP to initialDownlinkBWP (switch) and further activeDLBWP. To Dormant state (or dormant DL BWP).
  • the MAC entity of UE2 once switches (switch) the active DL BWP, and then transits the active DL BWP to the Dormant state (or dormant DL BWP).
  • the MAC entity uses DL BWP (eg, first active BWP, initial BWP, initialBWP, While switching from (current) active DL BWP to (or default BWP), active DL BWP may be transited to Dormant state (or dormant DL BWP).
  • the configuration example of the wireless communication network according to this embodiment may be the same as the example shown in FIG.
  • the gNB1 of the present embodiment controls the state transition of the UE2 among the RRC_CONNECTED state, the RRC_INACTIVE state, and the RRC_IDLE state.
  • gNB1 may transmit the RRC message (eg, RRC setup, RRC release, and RRC release with suspend) which instruct
  • the gNB1 may supply the RRC setting (eg, setting of an inactivity timer that triggers a state transition) to the UE2.
  • the UE2 of the present embodiment controls the state transition of the UE2 among the RRC_CONNECTED state, the RRC_INACTIVE state, and the RRC_IDLE state according to the instruction or setting from the gNB1. Furthermore, the UE2 of the present embodiment controls the state transition of the UE2 between the RRC_CONNECTED state, the RRC_INACTIVE state, and the RRC_IDLE state in response to the state of the UE2 (for example, arrival of data to be transmitted by uplink).
  • the 5G System RRC_CONNECTED state and RRC_IDLE state have the same characteristics as the LTE RRC_CONNECTED state and RRC_IDLE state, respectively.
  • the UE and 5G RAN e.g., NG-RAN
  • AS Access Stratum
  • Mobility of the UE in the RRC_CONNECTED state is handled by the handover controlled by NG-RAN.
  • the UE and NG-RAN have released the AS context.
  • the location of the UE is not known by NG-RAN and the location of the UE is known by 5GCN (e.g., 5GC) at the location registration area level.
  • the location registration area corresponds to one or more tracking areas as in LTE.
  • UE mobility in the RRC_IDLE state is handled by UE controlled cell reselection.
  • the RRC_INACTIVE state is an intermediate state between the RRC_CONNETED state and the RRC_IDLE state. Some features of the RRC_INACTIVE state are similar to those of the RRC_CONNETED state, while some other features of the RRC_INACTIVE state are similar to those of the RRC_IDLE state.
  • the UE and NG-RAN maintain at least part of the AS context.
  • the AS context held by the UE and NG-RAN for the UE in the RRC_INACTIVE state includes, for example, radio bearer setup and AS security context.
  • the NG-RAN maintains the control plane and user plane connections (i.e., NG-c and NG-u interfaces) with the 5GC for the UE in the RRC_INACTIVE state.
  • a UE in the RRC_INACTIVE state is considered to be in the NG-CM-CONNECTED state in the UE and 5GC. That is, the 5GC does not have to distinguish whether the UE is in the RRC_CONNECTED state or the RRC_INACTIVE state.
  • the mobility of a UE in RRC_INACTIVE state is similar to that of a UE in RRC_IDLE state. That is, the mobility of the UE in the RRC_INACTIVE state is handled by cell reselection controlled by the UE.
  • the location of the UE in RRC_INACTIVE state is known by NG-RAN at the level of the RAN notification area (RAN Notification Area (RNA)).
  • the RAN notification area is also called RAN-based Notification Area, RAN paging area, or RAN location update area.
  • the RAN notification area (RNA) includes one or more cells and is determined by the NG-RAN. NG-RAN notifies the UE of RNA. Additionally or alternatively, the RAN notification area (RNA) may include one or more RAN areas.
  • the RAN area identifier i.e., RAN area code
  • SIB1 system information
  • a UE in the RRC_INACTIVE state does not need to notify (report) that NG-RAN has performed cell reselection even if it moves between cells in the RAN notification area due to cell reselection.
  • the UE in the RRC_INACTIVE state reselects a cell outside the RAN notification area, the UE performs the RAN notification area update (RNAupdate) procedure on the NG-RAN (e.g., gNB).
  • RNAupdate RAN notification area update
  • IDLE mode measurements will be introduced to enhance carrier aggregation. It may be preferable that the UE that is RRC_INACTIVE can perform the measurement between the frequency carriers as well as the measurement between the frequency carriers by the UE that is the RRC_IDLE. This contributes to quick SCell setup when the UE transits from RRC_INACTIVE to RRC_CONNECTED.
  • gNB1 of the present embodiment transmits to UE2 measurement settings for causing UE2, which is RRC_INACTIVE, to perform measurement for at least one carrier frequency (step 401). . More specifically, gNB1 may transmit the measurement setting using an RRC message (e.g., RRC release with suspend or RRC suspend) that instructs a transition from RRC_CONNECTED to RRC_INACTIVE. Alternatively, the gNB1 may transmit the measurement setting by using system information (e.g., SIBType2 (SIB2)) including the setting information regarding the measurement of the radio quality in the RRC_INACTIVE state and the RRC_IDLE state.
  • SIBType2 SIB2
  • some or all of the measurement settings for RRC_INACTIVE measurements may be shared with the measurement settings for RRC_IDLE measurements. In other words, some or all of the measurement settings for the RRC_IDLE measurement may be reused for the measurement settings for the RRC_INACTIVE measurement.
  • the RAN notification area may be used in the RRC_INACTIVE measurement instead of the above-mentioned validity area for the RRC_IDLE measurement.
  • the measurement settings used for RRC_IDLE measurement (IDLE mode measurement) and the measurement settings used for RRC_INACTIVE measurement (Inactive state measurement) may be shared (eg, MeasIdleInactiveConfig IE).
  • the RRC message instructing the state transition from NG-RAN eg, gNB
  • the UE executes IDLE mode measurement, and if the RRC message indicates the transition to RRC_INACTIVE.
  • Inactive state measurement may be executed.
  • a part of the sub information (e.g., IE or field) of the measurement setting (e.g., MeasIdleInactiveConfigIE) may differ between IDLE mode measurement and Inactive state measurement.
  • the validity area may be a cell in IDLE mode measurement and a RAN notification area (RNA) in Inactive state measurement.
  • the measurement settings eg, MeasIdleConfig IE
  • the measurement settings eg, MeasInactiveConfig IE
  • the measurement settings eg, MeasInactiveConfig IE
  • some of the sub information e.g., IE or field
  • the sub information may be common or different.
  • FIG. 5 shows an example of the operation of the UE 2 of this embodiment.
  • the UE2 receives from the gNB1 a measurement setting indicating the carrier frequency to be measured when the UE2 is RRC_INACTIVE.
  • UE2 performs a measurement according to a measurement setting, when it is RRC_INACTIVE.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration example of the gNB 1 according to the above embodiment.
  • the gNB 1 includes a Radio Frequency transceiver 601, a network interface 603, a processor 604, and a memory 605.
  • the RF transceiver 601 performs analog RF signal processing in order to communicate with NGUEs including UE2.
  • the RF transceiver 601 may include multiple transceivers.
  • the RF transceiver 601 is coupled with the antenna array 602 and the processor 604.
  • the RF transceiver 601 receives the modulation symbol data from the processor 604, generates a transmission RF signal, and supplies the transmission RF signal to the antenna array 602.
  • the RF transceiver 601 also generates a baseband received signal based on the received RF signal received by the antenna array 602, and supplies this to the processor 604.
  • the RF transceiver 601 may include an analog beamformer circuit for beamforming.
  • the analog beam former circuit includes, for example, a plurality of phase shifters and a plurality of power amplifiers.
  • the network interface 603 is used to communicate with the network nodes (e.g., 5G Core control node and transfer node).
  • the network interface 603 may include, for example, a network interface card (NIC) compliant with IEEE802.3 series.
  • NIC network interface card
  • the processor 604 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
  • Processor 604 may include multiple processors.
  • the processor 604 includes a modem processor (eg, Digital Signal Processor (DSP)) that performs digital baseband signal processing, and a protocol stack processor (eg, Central Processing Unit (CPU)) or Micro Processing Unit (CPU) that performs control plane processing. MPU)) may be included.
  • DSP Digital Signal Processor
  • MPU Micro Processing Unit
  • Processor 604 may include a digital beamformer module for beamforming.
  • the digital beamformer module may include a Multiple Input Multiple Output (MIMO) encoder and a precoder.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the memory 605 is composed of a combination of a volatile memory and a non-volatile memory.
  • the volatile memory is, for example, Static Random Access Memory (SRAM), Dynamic RAM (DRAM), or a combination thereof.
  • the non-volatile memory is a mask Read Only Memory (MROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), flash memory, hard disk drive, or any combination thereof.
  • Memory 605 may include storage located remotely from processor 604. In this case, the processor 604 may access the memory 605 via the network interface 603 or an I / O interface (not shown).
  • the memory 605 may store one or more software modules (computer programs) 606 including an instruction group and data for performing the processing by the gNB 1 described in the above-described embodiments.
  • the processor 604 may be configured to read and execute the software module 606 from the memory 605 to perform the processing of the gNB1 described in the above embodiments.
  • the gNB1 when the gNB1 is the gNB-CU, the gNB1 does not have to include the RF transceiver 601 (and the antenna array 602).
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration example of UE2.
  • a Radio Frequency (RF) transceiver 701 performs analog RF signal processing in order to communicate with gNB1.
  • the RF transceiver 701 may include multiple transceivers.
  • the analog RF signal processing performed by the RF transceiver 701 includes frequency up conversion, frequency down conversion, and amplification.
  • the RF transceiver 701 is coupled with the antenna array 702 and the baseband processor 703.
  • the RF transceiver 701 receives modulated symbol data (or OFDM symbol data) from the baseband processor 703, generates a transmission RF signal, and supplies the transmission RF signal to the antenna array 702.
  • the RF transceiver 701 also generates a baseband reception signal based on the reception RF signal received by the antenna array 702, and supplies this to the baseband processor 703.
  • the RF transceiver 701 may include an analog beamformer circuit for beamforming.
  • the analog beam former circuit includes, for example, a plurality of phase shifters and a plurality of power amplifiers.
  • the baseband processor 703 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
  • Digital baseband signal processing includes (a) data compression / decompression, (b) data segmentation / concatenation, (c) transmission format (transmission frame) generation / decomposition, and (d) transmission channel coding / decoding. , (E) modulation (symbol mapping) / demodulation, and (f) Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) generation of OFDM symbol data (baseband OFDM signal).
  • the control plane processing includes layer 1 (eg, transmission power control), layer 2 (eg, radio resource management, and hybrid automatic repeat request (HARQ) processing), and layer 3 (eg, attach, mobility, and call management). Signaling) communication management.
  • layer 1 eg, transmission power control
  • layer 2 eg, radio resource management, and hybrid automatic repeat request (HARQ) processing
  • layer 3 eg, attach, mobility, and call management. Signaling
  • digital baseband signal processing by the baseband processor 703 is performed by performing signal processing of Service Data Adaptation Protocol (SDAP) layer, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, Radio Link Control (RLC) layer, MAC layer, and PHY layer. May be included.
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Management Function
  • PHY Packet Data Convergence Protocol
  • the control plane processing by the baseband processor 703 may include processing of Non-Access Stratum (NAS) protocol, RRC protocol, and MAC CE.
  • NAS Non-Access Stratum
  • the baseband processor 703 may perform MIMO encoding and precoding for beamforming.
  • the baseband processor 703 may include a modem processor (e.g., DSP) that performs digital baseband signal processing and a protocol stack processor (e.g., CPU or MPU) that performs control plane processing.
  • a modem processor e.g., DSP
  • a protocol stack processor e.g., CPU or MPU
  • the protocol stack processor that performs the control plane process may be shared with the application processor 704 described later.
  • the application processor 704 is also called a CPU, MPU, microprocessor, or processor core.
  • the application processor 704 may include a plurality of processors (a plurality of processor cores).
  • the application processor 704 is a system software program (Operating System (OS)) read from the memory 706 or a memory (not shown) and various application programs (for example, call application, WEB browser, mailer, camera operation application, music playback).
  • OS Operating System
  • Various functions of UE2 are realized by executing an application.
  • the baseband processor 703 and the application processor 704 may be integrated on a single chip, as indicated by the dashed line (705) in FIG. 7.
  • the baseband processor 703 and the application processor 704 may be implemented as one System on Chip (SoC) device 705.
  • SoC devices are also called system large scale integration (LSI) or chipsets.
  • the memory 706 is a volatile memory, a non-volatile memory, or a combination thereof.
  • Memory 706 may include multiple physically independent memory devices. Volatile memory is, for example, SRAM or DRAM or a combination thereof.
  • the non-volatile memory is MROM, EEPROM, flash memory, or hard disk drive, or any combination thereof.
  • memory 706 may include baseband processor 703, application processor 704, and external memory devices accessible by SoC 705.
  • Memory 706 may include embedded memory devices integrated within baseband processor 703, application processor 704, or SoC 705. Further, the memory 706 may include a memory in a Universal Integrated Circuit Card (UICC).
  • UICC Universal Integrated Circuit Card
  • the memory 706 may store one or more software modules (computer programs) 707 including a command group and data for performing processing by the UE 2 described in the above embodiments.
  • the baseband processor 703 or application processor 704 is configured to read the software module 707 from the memory 706 and execute it to perform the processing of the UE2 described in the above embodiments with reference to the drawings. May be done.
  • control plane processing and operation performed by the UE 2 described in the above-described embodiment are performed by other elements except the RF transceiver 701 and the antenna array 702, that is, at least one of the baseband processor 703 and the application processor 704, and the software module 707. Can be implemented by the memory 706 storing
  • each of the processors included in the gNB1 and the UE2 includes a group of instructions for causing a computer to execute the algorithm described with reference to the drawings. Run multiple programs.
  • This program can be stored using various types of non-transitory computer readable medium, and can be supplied to a computer.
  • Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media.
  • non-transitory computer readable media are magnetic recording media (eg flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg magneto-optical disks), Compact Disc Read Only Memory (CD-ROM), CD- R, CD-R / W, semiconductor memory (for example, mask ROM, Programmable ROM (PROM), Erasable PROM (EPROM), flash ROM, Random Access Memory (RAM)).
  • the program may be supplied to the computer by various types of transitory computer readable media. Examples of transitory computer-readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves.
  • the transitory computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • the second embodiment does not require the details of the operation regarding the CSI measurement for the dormant SCell described in the first embodiment.
  • the second embodiment can be implemented independently of the first embodiment, contributes to solving the purpose or problem different from the first embodiment, and is different from the first embodiment. Contribute to achieving different effects.
  • the first embodiment described above can be applied to CSI measurement for various reference signals (reference signals (RS)).
  • RS reference signals
  • CSI measurement may be performed for CSI-RS or SSB, or may be performed for newly defined RS other than these.
  • the type of RS (RS-type) used for CSI measurement in SCell in dormant state is RRC signaling (eg, csi-RS-ResourceSetList, or csi-SSB) from NG-RAN node (eg, gNB1) to UE2.
  • -ResourceSetList may be specified.
  • the first embodiment described above can be applied to the CSI measurement for the secondary cell in the Master Cell Group (MCG) of the Dual Connectivity (DC) and the secondary cell in the Secondary Cell Group (SCG).
  • the Dual Connectivity may be the EUTRA-NRDC (EN-DC) between the LTE eNB and the NRgNB.
  • Dual Connectivity may be Dual Connectivity (NR-DC) between two two gNBs connected to 5GC, or Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC) between NG-RAN nodes of different RATs. ) May be sufficient.
  • the third embodiment described above may also be applied to the measurement of inter-frequency carriers for Dual Connectivity.
  • NR-DC and the above MR-DC may be combined and defined as Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC).
  • the UE 2 executes DC when RRC_CONNECTED, and then in RRC_INACTIVE while holding at least a part of the SCG setting according to an instruction from the NG-RAN node (eg, gNB1). You may move.
  • the UE2 may perform the measurement on the specified frequency (eg, frequency used as the secondary RAT or SCG) from the Secondary gNB (eg, gNB1 or other gNB) of the DC during RRC_INACTIVE. .
  • the specified frequency eg, frequency used as the secondary RAT or SCG
  • the Secondary gNB eg, gNB1 or other gNB
  • a user terminal in this specification is an entity connected to a network via a wireless interface.
  • the UE in this specification is not limited to a dedicated communication device, and may be any of the following devices having the communication function of the UE described in this specification.
  • the terms “User equipment (User Equipment (UE))” (as words used in 3GPP), "mobile station”, “mobile terminal”, “mobile device”, and “mobile device”
  • the terms “wireless device” are generally intended to be synonymous with each other.
  • the UE may be a stand-alone mobile station such as a terminal, mobile phone, smartphone, tablet, cellular IoT terminal, IoT device, etc.
  • the terms “UE” and “wireless terminal” also include devices that are stationary for long periods of time.
  • the UE is, for example, a production facility / manufacturing facility and / or an energy-related machine (as an example, a boiler, an engine, a turbine, a solar panel, a wind power generator, a hydraulic power generator, a thermal power generator, a nuclear power generator, a storage battery, a nuclear power system, Pumps including nuclear power related equipment, heavy electric equipment, vacuum pumps, compressors, fans, blowers, hydraulic equipment, pneumatic equipment, metal working machines, manipulators, robots, robot application systems, transfer equipment, lifting equipment, cargo handling equipment, Textile machine, sewing machine, printing machine, printing machine, paper machine, chemical machine, mining machine, mining machine, construction machine, construction machine, agricultural machine and / or instrument, forestry machine and / or instrument, fishery Machinery and / or equipment, safety and / or environmental protection equipment, tractors, power transmissions, and / or above In any device or may be a machine of the application system, etc.) mentioned.
  • an energy-related machine as an example, a boiler, an engine, a turbine
  • the UE is, for example, a transportation device (as an example, a vehicle, a car, a motorcycle, a bicycle, a train, a bus, a rear car, a rickshaw, a ship (ship and other watercraft), an airplane, a rocket, a satellite, a drone, a balloon, etc.). It may be.
  • a transportation device as an example, a vehicle, a car, a motorcycle, a bicycle, a train, a bus, a rear car, a rickshaw, a ship (ship and other watercraft), an airplane, a rocket, a satellite, a drone, a balloon, etc.
  • the UE may be, for example, an information communication device (as an example, an electronic computer and related device, a communication device and related device, electronic component, etc.)
  • an information communication device as an example, an electronic computer and related device, a communication device and related device, electronic component, etc.
  • UEs are, for example, commercial and service equipment, vending machines, automatic service machines, office machinery and equipment, consumer electrical and electronic machinery (audio equipment, speakers, radios, video equipment, televisions, etc. as examples). May be.
  • the UE may be, for example, an electronic application system or an electronic application device (as an example, an X-ray device, a particle accelerator, a radioactive material application device, a sound wave application device, an electromagnetic application device, a power application device, etc.).
  • an electronic application system or an electronic application device (as an example, an X-ray device, a particle accelerator, a radioactive material application device, a sound wave application device, an electromagnetic application device, a power application device, etc.).
  • the UE is, for example, a light bulb, a lighting device, a weighing machine, an analytical device, a testing machine and a measuring machine (as an example, a smoke alarm, an interpersonal alarm sensor, a motion sensor, a wireless tag, etc.), a clock (watch or clock), a physicochemical machine, It may be an optical machine, a medical device and / or a medical system, a weapon, a hand tool, or a hand tool.
  • the UE is, for example, a personal digital assistant or device having a wireless communication function (for example, an electronic device to which a wireless card, a wireless module, or the like is attached or configured (for example, a personal computer or an electronic measuring instrument)). ) May be sufficient.
  • a wireless communication function for example, an electronic device to which a wireless card, a wireless module, or the like is attached or configured (for example, a personal computer or an electronic measuring instrument).
  • the UE may be, for example, a device that provides the following applications, services, or solutions in the "Internet of Things (IoT)" using wired or wireless communication technology, or a part thereof.
  • An IoT device (or thing) comprises suitable electronics, software, sensors, network connections, etc. that allow the devices to collect and exchange data with each other and with other communication devices.
  • the IoT device may be an automated device that complies with software instructions stored in internal memory. IoT devices may operate without the need for human supervision or response.
  • An IoT device may be equipped with equipment for a long period of time and / or may remain inactive for a long period of time.
  • the IoT device may be implemented as part of a stationary device.
  • the IoT device may be embedded in a non-stationary device (such as a vehicle) or attached to an animal or person to be monitored / tracked. IoT technology can be implemented on any communication device that can be connected to a communication network that sends and receives data regardless of control by human input or software instructions stored in memory.
  • the IoT device is also called a machine type communication (MTC) device, a machine-to-machine (Machine to Machine, M2M) communication device, or a narrow band-IoT (NB-IoT) UE.
  • MTC machine type communication
  • M2M Machine to Machine
  • NB-IoT narrow band-IoT
  • UE may support one or more IoT or MTC applications.
  • MTC applications are listed in the list given in 3GPP TS22.368 V13.2.0 (2017-01-13) Annex B, the contents of which are incorporated by reference herein. This list is not exhaustive and shows an example MTC application.
  • the service area (Service Area) of the MTC application is security (Security), tracking and tracing (Tracking & Tracing), payment (Payment), health (Health), remote maintenance / control (Remote Maintenance / Control), Includes Metering and Consumer Devices.
  • MTC applications related to security are surveillance systems (Surveillance systems), fixed-line backup (Backup for landline), physical access control (for example, access to buildings) (Control of physical access (eg to buildings)), and vehicles. / Includes driver / car security.
  • MTC applications related to tracking and tracing are fleet management (Fleet Management), order management (Order Management), telematics insurance: billing according to driving (Pay as you drive (PAYD)), asset tracking (Asset Tracking), navigation (Navigation), traffic information (Traffic information), road toll collection (Road tolling), and road traffic optimization / guidance (Road traffic optimization / steering).
  • MTC applications related to payment include point-of-sale information management (Point of sales (POS)), vending machines (Vending machines), and amusement machines (Gaming machines).
  • POS Point of sales
  • Vending machines vending machines
  • Giaming machines amusement machines
  • MTC applications related to health are: Monitoring vital signs, Supporting the elderly or handicapped, Web Access Telemedicine points, and Remote diagnostics. including.
  • MTC applications related to remote maintenance / control are sensors (Sensors), lighting (Lighting), pumps (Pumps), valves (Valves), elevator control (Elevator control), vending machine control (Vending machine control), and vehicles. Includes vehicle diagnostics.
  • MTC applications for weighing are Power, Gas Includes Water, Heating, Grid control, and Industrial metering.
  • Examples of MTC applications for consumer devices include digital photo frames, digital cameras, and ebooks.
  • MVNO Mobile Virtual Network Operator
  • disaster prevention wireless services / systems private wireless telephones (PBX (Private Branch eXchange) services) / System, PHS / Digital cordless telephone service / system, Point of sales (POS) system, Advertising service / system, Multicast (Multimedia Broadcast and Multicast Service (MBMS)) service / system, V2X (Vehicle to Everything): Inter-vehicle communication And road-to-vehicle / pedestrian communication service / system, in-train mobile wireless service / system, location-related service / system, disaster / emergency wireless communication service / system, IoT (Internet of Things) service / system , Community Service / System , Video distribution service / system, Femto cell application service / system, VoLTE (Voice over LTE) service / system, RFID tag service / system, Billing service / system, Radio on-demand service / system, Roaming service / system
  • the above-mentioned UE category is merely an application example of the technical idea and the embodiment described in this specification.
  • the UE in this specification is not limited to these examples, and those skilled in the art can make various modifications thereto.
  • RRC Radio Resource Control
  • the RRC_CONNECTED state is a state in which the wireless terminal and the RAN maintain an access stratum (AS) context, and the position of the wireless terminal is known by the RAN at the cell level.
  • AS access stratum
  • the RRC_INACTIVE state is a state in which the wireless terminal and the RAN maintain at least a part of the AS context, and the location of the wireless terminal is known by the RAN at the level of the RAN notification area set by the RAN.
  • Is in a state of The RRC_IDLE state is a state in which the wireless terminal and the RAN have released the AS context, and the position of the wireless terminal is not known by the RAN.
  • the at least one processor further uses a RRC message instructing a transition from the RRC_CONNECTED state to the RRC_INACTIVE state for measurement setting for causing the wireless terminal in the RRC_INACTIVE state to perform measurement for at least one carrier frequency. Or configured to send using system information, RAN node.
  • a wireless terminal At least one memory, Comprising at least one processor coupled to said at least one memory, The at least one processor is configured to control state transitions of the wireless terminal between Radio Resource Control (RRC) _CONNECTED state, RRC_INACTIVE state, and RRC_IDLE state,
  • RRC_CONNECTED state is a state in which the wireless terminal and a radio access network (RAN) maintain an access stratum (AS) context, and the location of the wireless terminal is known by the RAN at a cell level.
  • RRC Radio Resource Control
  • RAN radio access network
  • AS access stratum
  • Is in a state of The RRC_INACTIVE state is a state in which the wireless terminal and the RAN maintain at least a part of the AS context, and the location of the wireless terminal is known by the RAN at the level of the RAN notification area set by the RAN.
  • Is in a state of The RRC_IDLE state is a state in which the wireless terminal and the RAN have released the AS context, and the position of the wireless terminal is not known by the RAN,
  • the at least one processor further uses a RRC message instructing a transition from the RRC_CONNECTED state to the RRC_INACTIVE state for measurement setting for causing the wireless terminal in the RRC_INACTIVE state to perform measurement for at least one carrier frequency. Configured to receive from the RAN node, or using system information, Wireless terminal.

Landscapes

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

Abstract

無線端末(2)は、キャリアアグリゲーション(CA)のSCellが活性化されているときに、当該SCellのための複数のダウンリンク(DL)Band Width Part(BWPs)から選択されたactive DL BWPにおいて無線アクセスネットワーク(RAN)ノード(1)と通信する。さらに、無線端末(2)は、当該SCellが休止状態であるときに、これら複数のDL BWPsから選択された対象DL BWPに対するチャネル状態情報報告を、CAのプライマリセル(PCell)又は他の活性化されたサービングセルにおいてRANノード(1)に送信する。これにより、例えば、複数のBWPsが設定されている休止(dormant)セカンダリセル(SCell)に対するチャネル状態情報測定を行うことを無線端末に可能にできる。

Description

無線端末、無線アクセスネットワークノード、及びこれらの方法
 本開示は、無線通信システムに関し、特に、キャリアアグリゲーションの強化(enhancements)に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP) Release 15では、Long Term Evolution(LTE)キャリアアグリゲーション(carrier aggregation(CA))の強化(enhancements)が導入される。これらの強化は、セカンダリセル(Secondary Cell(SCell))の早い(早急な)セットアップ及び活性化(activation)を目的としている(非特許文献1-4を参照)。
 これらの強化のうちの1つは、休止状態(dormant state)と呼ばれる新たなSCell状態の導入である。SCellが休止状態であるとき、無線端末(i.e., User Equipment(UE))はChannel State Information(CSI)を測定して報告するが、Physical Downlink Control Channel(PDCCH)を監視(monitor)しない。すなわち、dormant SCell状態(dormant状態のSCell)は、少なくともUEがPDCCHを監視しない点で、activated SCell状態(activated状態のSCell)と異なる。また、dormant SCell状態は、少なくともUEがCSIを測定して報告する点で、deactivated SCell状態(deactivated状態のSCell)と異なる。
 これらの強化のうちの他の1つは、IDLE mode measurementsの導入である。具体的には、UEがRadio Resource Control (RRC)_CONNECTEDからRRC_IDLEに移動するときに、eNBは当該UEにRRC_IDLEでの周波数キャリア間(inter-frequency carriers)の測定を割り当てる。具体的には、eNBは、RRC Connection Releaseメッセージを介して、又はシステム情報(i.e., System Information Block Type 5(SIB5))を介して、IDLE mode measurementsの設定をUEに送信する。UEは、RRC_IDLEであるときに、eNBにより設定された周波数キャリアでのIDLE mode measurementsを実行する。IDLE mode measurementsは、eNBにより指定されたセル(cells)内においてのみ実行されてもよい。これらのセルは、有効エリア(validity area)と呼ばれる。eNBは、有効エリア(validity area)を示すセルのリストをUEに送信してもよい。
 さらに、よく知られているように、3GPPは、2020年以降の導入に向けた5Gの標準化作業を行っている。本明細書では、第5世代移動通信システムは、5G System、又はNext Generation (NextGen) System(NG System)とも呼ばれる。5G Systemのための新たなRadio Access Technology(RAT)は、New Radio、NR、5G RAT、又はNG RATと呼ばれる。5G Systemのための新たな無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))は、NextGen RAN、NG-RAN、又は5G-RANと呼ばれる。NG-RAN 内の新たな基地局(NG-RANノード)は、gNodeB又はgNBと呼ばれる。5G Systemのための新たなコアネットワークは、5G Core Network(5GC)又はNextGen Core(NG Core)と呼ばれる。5G Systemに接続する無線端末(User Equipment(UE))は、5G UE、NextGen UE(NG UE)又は単にUEと呼ばれる。
 5GCの主な構成要素は、Access and Mobility Management function(AMF)、Session Management function(SMF)、User plane function(UPF)である。AMFは、例えば、UEのコネクション管理及びモビリティ管理、NG-RANのコントロール・プレーン(CP)の終端(例えばNG-RANノードとのCP情報の交換、並びにNASレイヤの終端(例えばUEとのNASメッセージの交換)を行う。SMFは、例えば、セッション管理(Session Management(SM)、NASメッセージのセッション管理部分の終端を行う。UPFは、Intra-RATおよびInter-RATモビリティ(e.g. handover)のアンカーポイントであり、QoSフローの管理(e.g. DL reflective QoS marking)などを行う。
 本明細書で使用される“LTE”との用語は、特に断らない限り、5G Systemとのインターワーキングを可能とするためのLTE及びLTE-Advancedの改良・発展を含む。5G System とのインターワークのためのLTE及びLTE-Advancedの改良・発展は、LTE-Advanced Pro、LTE+、又はenhanced LTE(eLTE)とも呼ばれる。例えば、NG-RANノードとして機能するeLTEのeNBはng-eNBとも呼ばれる。さらに、本明細書で使用される“Evolved Packet Core (EPC)”、“Mobility Management Entity (MME)”、“Serving Gateway (S-GW)”、及び“Packet Data Network (PDN) Gateway (P-GW)”等のLTEのネットワーク又は論理的エンティティに関する用語は、特に断らない限り、5G Systemとのインターワーキングを可能とするためのこれらの改良・発展を含む。改良されたEPC、MME、S-GW、及びP-GWは、例えば、enhanced EPC(eEPC)、enhanced MME(eMME)、enhanced S-GW(eS-GW)、及びenhanced P-GW(eP-GW)とも呼ばれる。
 NRは、複数の周波数バンドでの異なる無線パラメタセットの使用をサポートする。各無線パラメタセットは、“numerology”と呼ばれる。Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)システムのためのOFDM numerologyは、例えば、サブキャリア間隔(subcarrier spacing)、システム帯域幅(system bandwidth)、送信時間間隔の長さ(Transmission Time Interval (TTI) length)、サブフレーム長(subframe duration)、サイクリックプリフィックス長さ(Cyclic prefix length)、及びシンボル期間(symbol duration)を含む。5G systemは、異なるサービス要件の様々なタイプのサービス、例えば広帯域通信(enhanced Mobile Broad Band: eMBB)、高信頼・低遅延通信(Ultra Reliable and Low Latency Communication:  URLLC)、及び多接続M2M通信(massive Machine Type Communication: mMTC)を含む、をサポートする。Numerologyの選択は、サービス要件に依存する。
 NRは、LTEのそれに比べてより広いチャネル帯域(channel bandwidths)(e.g., 100s of MHz)をサポートする。1つのチャネル帯域(i.e., BWChannel)は、1つのNRキャリアをサポートするradio frequency帯域(RF bandwidth)である。チャネル帯域は、システム帯域とも呼ばれる。LTEが20 MHzまでのチャネル帯域をサポートするのに対して、5G NRは例えば800 MHzまでのチャネル帯域(channel bandwidths)をサポートする。
 複数の5Gサービス、例えばeMBBのような広帯域サービス及びInternet of Things(IoT)のような狭帯域サービスを効率的にサポートするためには、これら複数のサービスを1つのチャネル帯域上に多重できることが好ましい。さらに、もし全ての5G UEがチャネル帯域全体に対応した送信帯域(transmission bandwidth)での送信および受信をサポートしなければならないなら、これは狭帯域IoTサービスのためのUEsの低コスト及び低消費電力を妨げるかもしれない。したがって、3GPPは、各NRコンポーネントキャリアのキャリア帯域(i.e., チャネル帯域又はシステム帯域)内に1又はそれ以上のbandwidth parts(BWPs)が設定されることを許容する。bandwidth partは、carrier bandwidth partとも呼ばれる。複数のBWPsは、異なるnumerologies(e.g., subcarrier spacing(SCS))の周波数多重(frequency division multiplexing(FDM))のために使用されてもよい。例えば、複数のBWPsは、異なるSCS及び異なるbandwidthを持ってもよい。
 例えば、1つのコンポーネントキャリアのチャネル帯域がBWP #1及びBWP #2に分割され、これら2つのBWPsが異なるnumerologies(e.g., 異なるsubcarrier spacing)のFDMのために使用される。他の例では、1つのコンポーネントキャリアのチャネル帯域の中に狭帯域なBWP #1が配置され、BWP #1よりもさらに狭帯域なBWP #2がBWP #1内にさらに配置される。BWP #1又はBWP #2がUEに対して活性化されている場合、当該UEはactive BWPの外側(しかしチャネル帯域内)で受信及び送信を行わないことにより電力消費を低減できる。
 1つのbandwidth part(BWP)は、周波数において連続的であり(frequency-consecutive)、隣接する(contiguous)physical resource blocks(PRBs)により構成される。1つのBWPの帯域(bandwidth)は、少なくともsynchronization signal (SS)/physical broadcast channel(PBCH) block帯域と同じ大きさである。BWPは、SS/PBCH block(SSB)を包含してもしなくてもよい。
 BWP configurationは、例えば、numerology、frequency location、及びbandwidth(e.g., PRBsの数)を含む。frequency locationを指定するために、共通のPRB indexingが少なくともRadio Resource Control (RRC) connected状態でのダウンリンク(DL)BWP configurationのために使用される。具体的には、UEによってアクセスされるSS/PBCH blockの最低(the lowest)PRBへのPRB 0からのオフセットが上位レイヤシグナリング(higher layer signaling)によって設定される。参照(reference)ポイント“PRB 0”は、同じ広帯域コンポーネントキャリアを共用する全てのUEsに共通である。
 各コンポーネントキャリアのための1又は複数のBWP configurationsは、準静的に(semi-statically)UEにシグナルされる。具体的には、各UE-specificサービングセルのために、1又はそれ以上のDL BWPs(e.g., 最大4つのDL BWPs)及び1又はそれ以上のUL BWPs(e.g., 最大4つのUL BWPs)がdedicated RRCメッセージによってUEのために設定されることができる。UEに設定された1又はそれ以上のDL BWPs及び1又はそれ以上のUL BWPsは、それぞれDL BWPセット及びUL BWPセットと呼ばれる。
 UEに設定された1又はそれ以上のBWPs(i.e., BWPセット)の各々は活性化(activated)及び非活性化(deactivated)されることができる。活性化されたBWPは活性化BWP(active BWP)と呼ばれる。すなわち、UEは、任意の時点で(at a given time)、設定されたDL BWPセットのうちの1又はそれ以上の活性化DL BWP上で信号を受信する。同様に、UEは、任意の時点で(at a given time)、設定されたUL BWPセットのうちの1又はそれ以上の活性化UL BWP上で信号を送信する。なお、現在の仕様では、任意の時点で(at a given time)、1つのDL BWPのみ及び1つのUL BWPのみが活性化される。
 BWPの活性化/非活性化は、RRCレイヤではなく、下位レイヤ(e.g., Physical(PHY)レイヤ又はMedium Access Control(MAC)レイヤ)によって決定されてもよい。Active BWPの切り替えは、例えば、NR Physical Downlink Control Channel(PDCCH)で送信されるダウンリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))(e.g., scheduling DCI)によって行われる。言い換えると、現在のactive BWPの非活性化(deactivation)と新規のactive BWPの活性化(activation)は、NR PDCCHのDCIによって行われてもよい。ネットワークは、例えばデータレートに応じて又はサービスによって要求されるnumerologyに応じて、BWPを活性化/非活性化することができ、UEのためのactive BWPをダイナミックに切り替えることができる。
 UEがサービングセルにアクセスするとき(i.e., Idle modeからConnected modeに遷移するとき)に最初に滞在するBWPは、initial BWPと呼ばれる。Initial BWPは、少なくともDL BWPを含み、(もしサービングセルがアップリンクを設定されているなら)UL BWPを含んでもよい。UEに設定されるBWPセットは、initial BWPを必ず含む。
 Initial BWPは、Common Search Space(i.e., Type0-PDCCH common search space)を必ず設定される。Initial BWP以外のBWPsは、Common Search Spaceを設定されてもよいし設定されなくてもよい。Search Spaceは、UEがPDCCH data(i.e., DCI)を探すためにブラインド・デコーディング(blind decoding)を行うresources(i.e., PDCCH Search Space)のサブセットである。5G systemでは、LTEと同様に、PDCCH Search Spaceは、Common Search Space及びUE-specific Search Spaceを含む。UE-specific search spaceは各UEのために個々に(individually)RRC signalingを介して設定される。
Nokia, Nokia Shanghai Bell, "Stage-2 description of euCA", 3GPP R2-1809245, 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #102, Busan, South Korea, 21-25 May 2018 Nokia, Nokia Shanghai Bell, "UE capability definitions for euCA", 3GPP R2-1809246, 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #102, Busan, South Korea, 21-25 May 2018 Nokia, Nokia Shanghai Bell, "MAC functionality for euCA", 3GPP R2-1809269, 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #102, Busan, South Korea, 21-25 May 2018 Nokia, Nokia Shanghai Bell, "Signalling for euCA (Enhancing LTE CA Utilization)", 3GPP RP-182006, 3GPP TSG RAN Meeting #81, Gold Coast, Australia, 10-13 September 2018
 発明者は、上述のキャリアアグリゲーションの強化について検討し、様々な課題を見出した。例えば、休止状態であるSCellのためのCSI報告(CSI reporting for SCell in dormant state)を第5世代移動通信システム(5G)の無線アクセス技術(Radio Access Technology(RAT))に導入する場合には課題がある。5G NRでは、最大4つのDL BWPsが1つのSCellのために設定されることができる。複数のBWPsが設定されたSCellが休止状態であるとき、UEがどのようにdormant stateであるSCellに対するCSI測定を行うかが明確でない。
 本明細書に開示される実施形態が達成しようとする目的の1つは、複数のBWPsが設定されているdormant SCellに対するチャネル状態情報測定を行うことを無線端末に可能にするための装置、方法、及びプログラムを提供することである。なお、この目的は、本明細書に開示される複数の実施形態が達成しようとする複数の目的の1つに過ぎないことに留意されるべきである。その他の目的又は課題と新規な特徴は、本明細書の記述又は添付図面から明らかにされる。
 第1の態様では、無線端末は、少なくとも1つのメモリ、及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、キャリアアグリゲーションのセカンダリセルが活性化されているときに、前記セカンダリセルのための複数のダウンリンクbandwidth parts(DL BWPs)から選択されたactive DL BWPにおいて無線アクセスネットワーク(RAN)ノードと通信するよう構成される。前記少なくとも1つのプロセッサは、さらに、前記セカンダリセルが休止(dormant)状態であるときに、前記複数のDL BWPsから選択された対象DL BWPに対するチャネル状態情報報告を、前記キャリアアグリゲーションのプライマリセル又は他の活性化されたサービングセルにおいて前記RANノードに送信するよう構成される。
 第2の態様では、無線アクセスネットワークノードは、少なくとも1つのメモリ、及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、キャリアアグリゲーションのセカンダリセルが活性化されているときに、前記セカンダリセルのための複数のダウンリンクbandwidth parts(DL BWPs)から選択されたactive DL BWPにおいて無線端末と通信するよう構成される。前記少なくとも1つのプロセッサは、さらに、前記セカンダリセルが休止(dormant)状態であるときに、前記複数のDL BWPsから選択された対象DL BWPに対するチャネル状態情報報告を、前記キャリアアグリゲーションのプライマリセル又は他の活性化されたサービングセルにおいて前記無線端末から受信するよう構成される。
 第3の態様では、無線端末における方法は、(a)キャリアアグリゲーションのセカンダリセルが活性化されているときに、前記セカンダリセルのための複数のダウンリンクbandwidth parts(DL BWPs)から選択されたactive DL BWPにおいて無線アクセスネットワーク(RAN)ノードと通信すること、及び(b)前記セカンダリセルが休止(dormant)状態であるときに、前記複数のDL BWPsから選択された対象DL BWPに対するチャネル状態情報報告を、前記キャリアアグリゲーションのプライマリセル又は他の活性化されたサービングセルにおいて前記RANノードに送信すること、を含む。
 第4の態様では、無線アクセスネットワークノードにおける方法は、(a)キャリアアグリゲーションのセカンダリセルが活性化されているときに、前記セカンダリセルのための複数のダウンリンクbandwidth parts(DL BWPs)から選択されたactive DL BWPにおいて無線端末と通信すること、及び(b)前記セカンダリセルが休止(dormant)状態であるときに、前記複数のDL BWPsから選択された対象DL BWPに対するチャネル状態情報報告を、前記キャリアアグリゲーションのプライマリセル又は他の活性化されたサービングセルにおいて前記無線端末から受信すること、を含む。
 第5の態様では、プログラムは、コンピュータに読み込まれた場合に、上述の第3又は第4の態様に係る方法をコンピュータに行わせるための命令群(ソフトウェアコード)を含む。
 上述の態様によれば、複数のBWPsが設定されているdormant SCellに対するチャネル状態情報測定を行うことを無線端末に可能にするための装置、方法、及びプログラムを提供できる。
幾つかの実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る無線端末の動作の一例を示すフローチャートである。 第1の実施形態に係る無線アクセスネットワークノード及び無線端末の動作の一例を示すシーケンス図である。 第2の実施形態に係る無線アクセスネットワークノード及び無線端末の動作の一例を示すシーケンス図である。 第2の実施形態に係る無線端末の動作の一例を示すフローチャートである。 幾つかの実施形態に係る無線アクセスネットワークノードの構成例を示すブロック図である。 幾つかの実施形態に係る無線端末の構成例を示すブロック図である。
 以下では、具体的な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
 以下に説明される複数の実施形態は、独立に実施されることもできるし、適宜組み合わせて実施されることもできる。これら複数の実施形態は、互いに異なる新規な特徴を有している。したがって、これら複数の実施形態は、互いに異なる目的又は課題を解決することに寄与し、互いに異なる効果を奏することに寄与する。
 以下に示される複数の実施形態は、3GPP 5G systemを主な対象として説明される。しかしながら、これらの実施形態は、他の無線通信システムに適用されてもよい。
<第1の実施形態>
 図1は、本実施形態を含む幾つかの実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例を示している。図1の例では、無線通信ネットワークは、無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN)ノード(i.e., gNB)1及び無線端末(i.e., UE)2を含む。gNB1は、RAN(i.e., NG-RAN)に配置される。gNB1は、cloud RAN(C-RAN)配置(deployment)におけるgNB Central Unit(gNB-CU)及び1又は複数のgNB Distributed Unit(gNB-DU)を含んでもよい。gNB1は、プライマリセル(PCell)10及びセカンダリセル(SCell)20をUE2に提供する。UE2は、プライマリセル(PCell)10及びセカンダリセル(SCell)20の間のキャリアアグリゲーション(CA)を用いてgNB1と通信する。
 UE2は、デュアルコネクティビティのために複数の基地局(i.e., Master gNB(MgNB)及びSecondary gNB(SgNB))に同時に接続されてもよい。この場合、図1のgNB1は、MgNBであってもよいし、SgNBであってもよい。図1のPCell10及びSCell20は、Master Cell Group(MCG)に含まれるPCell及びSCellであってもよいし、Secondary Cell Group(SCG)に含まれるPrimary SCG Cell(PSCell)及びSCellであってもよい。デュアルコネクティビティのためのMCGのPCell及びSCGのPSCellは、Special Cell(SpCell)とも呼ばれる。
 UE2は、SCell20が活性化されている(activated)ときに、SCell20のための1つの又は複数のDL BWPsから選択されたactive DL BWPにおいてgNB1と通信する。既に説明したように、PCell10及びSCell20等の各サービングセルのために、UE2は、1又はそれ以上のDL BWPs(e.g., 最大4つのDL BWPs)を設定される。UE2に設定された1又はそれ以上のDL BWPsはDL BWPセットと呼ばれる。UEは、任意の時点で(at a given time)、設定されたDL BWPセットのうちの1又はそれ以上の活性化DL BWP上で信号を受信する。同様に、任意の時点で(at a given time)、設定されたUL BWPセットのうちの1又はそれ以上の活性化UL BWP上で信号を送信する。
 図2は、本実施形態に係るUE2の動作の一例を示している。ステップ201では、UE2は、SCell20を休止状態に変更する。SCell20の休止状態への変更は、休止状態に関する状態遷移の通知(i.e., Hibernation Medium Access Control (MAC) control element (CE))によって、又は活性化に関する状態遷移の通知(i.e., Activation/Deactivation MAC CE)及び休止状態に関する状態遷移の通知(i.e., Hibernation MAC CE)を介してgNB1からUE2に指示されてもよい。つまり、UE2は、サービングセルのいずれかにおいて、休止状態に関する状態遷移の通知(i.e., Hibernation MAC CE)、又は活性化に関する状態遷移の通知(i.e., Activation/Deactivation MAC CE)及び休止状態に関する状態遷移の通知(i.e., Hibernation MAC CE)を受信したことに応答して、SCell20の休止状態へ変更をしてもよい。
 さらに又はこれに代えて、UE2は、SCell20の休止状態への遷移のための所定のタイマ(i.e., SCell Hibernation Timer)の満了に応答して、SCell20を休止状態としてもよい。当該タイマは、gNB1によってUE2に設定される。同様に、gNB1も対応する所定のタイマをSCell20におけるUE2へのデータ送信又はUE2からのデータ受信に応じて制御し、これによりSCell20の状態の管理をUE2のそれと同期させる。さらに又はこれに代えて、SCell追加(addition)の際にSCell20が当初は休止状態である(initially dormant)ことを示すRRC設定をUE2がgNB1から受信した場合に、SCell20は休止状態とされてもよい。言い換えると、SCell20の初期状態が休止状態であることを示すRRC設定をUE2がgNB1からSCell追加(addition)の際に受信した場合に、SCell20は休止状態とされてもよい。さらに又はこれに代えて、ハンドオーバ、SCell変更(change)、又はSCell修正(modification)の際にSCell20を休止状態(dormant)とすることを示すRRC設定をUE2がgNB1から受信した場合に、SCell20は休止状態とされてもよい。
 ステップ202では、UE2は、SCell20が休止状態であるときに、SCell20のために設定された1つ又は複数のDL BWPs(i.e., DL BWPセット)から選択された対象DL BWPにおいてCSIを測定する。そして、UE2は、対象DL BWPで測定されたCSIをPCell10又はその他の活性化されたサービングセルにおいてgNB1に送信する。つまり、gNB1は、SCell20が休止状態であるときに、対象DL BWPで測定されたSCell20のためのCSIをUE2から受信する。これにより、例えば、gNB1は、当該SCell(特に対象DL BWP)の無線品質を考慮しつつ、SCell20を再び活性化(activate)するか否かを判断できる。
 休止状態のSCell20のためのCSI報告は、Channel Quality Indicator(CQI)、Precoding Matrix Index(PMI)、Rank Indicator(RI)、Precoding Type Indicator (PTI)、及びCSI-Reference Signal (RS) Resource Indicator(CRI)のうち1つ又は任意の組み合わせを示してもよい。
 一例では、休止状態でのCSI測定の対象DL BWPは、SCell20が休止状態とされる直前(つまり活性化されていたとき)に使用されていたactive DL BWPであってもよい。すなわち、UE2は、SCell20が休止状態とされる直前(つまり活性化されていたとき)に使用されていたactive DL BWP上でCSIを測定してもよい。
 より具体的には、SCell20が活性化(activated)から休止状態(dormant)に変更されるとき、UE2は、直前のactive DL BWPへの滞在を維持し、当該BWPでCSIを測定するよう動作してもよい。さらに、SCell20が休止状態から活性化される際にUE2は、SCell20のactivationを当該BWPで実行してもよいし、当該BWPからfirst active BWPへスイッチしてもよい。
 他の例では、休止状態でのCSI測定の対象DL BWPは、SCell20のfirst active DL BWPであってもよい。すなわち、SCell20が休止状態であるときに、UE2は、SCell20のfirst active DL BWP上でCSIを測定してもよい。First active DL BWPは、あるサービングセル(e.g., PCell10)において無線接続の確立(RRC Connection Setup)が完了した時点(またはその直後)からUE2が使用するべきDL BWP、あるいはサービングセル(e.g., SCell20)が活性化されるときにUE2が最初に使用するべきDL BWPである。First active DL BWPは、gNB1によってRRC signallingで指定される。
 より具体的には、サブフレーム#nでSCell20が活性化(activated)から休止状態(dormant)に変更されるとき、UE2は、active DL BWPからfirst active BWPへスイッチし、遅くともxサブフレーム後までに(つまり、サブフレーム#n+xまでに)有効なCSI報告を送信するよう動作してもよい。xサブフレームは、BWPスイッチ遅延及びCQI計算のために許容される遅延である。なお、サブフレーム基準(basis)に代えて、スロット又はシンボル(e.g., OFDMシンボル)基準(basis)での制御が行われてもよい。例えば、サブフレーム#nのスロット#m又はシンボル#lでSCell20が活性化(activated)から休止状態(dormant)に変更されるとき、UE2は、active DL BWPからfirst active BWPへスイッチし、遅くともxスロット後又はxシンボル後までに有効なCSI報告を送信するよう動作してもよい。
 3GPP Release 15 NRでは、BWPがactivateされている場合、基本的にUE2はactive BWPにおいてPDCCHを監視(monitor)しなければならない。例外的に、当該active BWPがSCellのものであり、当該SCellに対して他のサービングセル(e.g., PCell)からのクロス・キャリア・スケジューリングが設定されている場合は、UE2は当該SCellのactive BWPにおいてPDCCHを監視しなくてもよい。一方で、前述の通り、dormant SCell状態(dormant状態のSCell)では、UEがPDCCHを監視しない。したがってUE2は、SCell20のためにクロス・キャリア・スケジューリングが設定されているか否かに関わらわず、SCell20が休止状態(dormant)である間、対象DL BWPにおけるPDCCHを監視(monitor)しなくてもよい。一例では、SCell20が休止状態である間のCSI測定の対象DL BWPは、dormant BWPと呼ばれてもよい。dormant SCell状態でのCSI測定の対象DL BWP(e.g. dormant BWP)は、RRC signallingに含まれるfirst active DL BWP情報要素で指定されてもよい。言い換えると、UE2は、first active DL BWP情報要素により示されたDL BWP(つまり、first active DL BWP)をdormant SCell状態でのCSI測定の対象DL BWPであると考えて(consider)もよい。これに代えて、SCell20が休止状態である間のCSI測定の対象DL BWPをRRC signallingで指定するために、domant DL BWP情報要素が新たに規定されてもよい。
 さらに他の例では、休止状態でのCSI測定の対象DL BWPは、SCell20のinitial DL BWPであってもよい。Initial DL BWPは、Common Search Space(i.e., Type0-PDCCH common search space)のための制御リソースセットが設定される。Initial DL BWP は、UEがサービングセルにアクセスするとき(i.e., RRC_IDLEからRRC_CONNECTEDに遷移するとき)に最初に滞在するBWP である。すなわち、SCell20が休止状態であるときに、UE2は、SCell20のinitial DL BWP上でCSIを測定してもよい。
 より具体的には、サブフレーム#nでSCell20が活性化(activated)から休止状態(dormant)に変更されるとき、UE2は、active DL BWPからinitial BWPへスイッチし、遅くともxサブフレーム後までに(つまり、サブフレーム#n+xまでに)有効なCSI報告を送信するよう動作してもよい。xサブフレームは、BWPスイッチ遅延及びCQI計算のために許容される遅延である。上述のFirst active BWPの例と同様に、サブフレーム基準に代えて、スロット又はシンボル(e.g., OFDMシンボル)基準での制御が行われてもよい。さらに、SCell20が休止状態から活性化される際にUE2は、SCell20のactivationをinitial BWPで実行してもよいし、initial BWPからfirst active BWPへスイッチしてもよい。Initial BWPは、reference BWP、primary BWP、anchor BWP、又はmaster BWPと呼ばれてもよい。gNB1による設定に依存して、initial DL BWPは、first active BWPと同じであってもよいし、異なってもよい。言い換えると、gNB1は、同じDL BWPをUE2のinitial DL BWP及びfirst active BWPにセットしてもよい。
 次のさらに他の例では、休止状態でのCSI測定の対象DL BWPは、default DL BWPであってもよい。Default DL BWPは、非活性化タイマ(i.e., BWP Inactivity Timer)の満了に応答してUE2が現在のactive DL BWPから切り替えるBWPである。すなわち、SCell20が休止状態であるときに、UE2は、SCell20のdefault DL BWP上でCSIを測定してもよい。Default DL BWPが明示的に設定されていない場合、UE2は非活性化タイマの満了に応答して、default DL BWPの代わりにSCell20のInitial DL BWPへ切り替え、CSIを測定してもよい。
 より具体的には、サブフレーム#nでSCell20が活性化(activated)から休止状態(dormant)に変更されるとき、UE2は、active DL BWPからdefault DL BWPへスイッチし、遅くともxサブフレーム後までに(つまり、サブフレーム#n+xまでに)有効なCSI報告を送信するよう動作してもよい。xサブフレームは、BWPスイッチ遅延及びCQI計算のために許容される遅延である。上述のFirst active BWPの例と同様に、サブフレーム基準に代えて、スロット又はシンボル(e.g., OFDMシンボル)基準での制御が行われてもよい。さらに、SCell20が休止状態から活性化される際にUE2は、SCell20のactivationをdefault DL BWPで実行してもよいし、default DL BWPからfirst active BWPへスイッチしてもよい。
 幾つかの実装では、休止状態でのCSI測定の対象DL BWPは予め規定されてもよい(predetermined)。一例では、休止状態でのCSI測定の対象DL BWP がgNB1によって指定されない場合、UE2は、default MAC configurationとしてBWP-Id=0のBWP(e.g., initial BWP)をCSI測定の対象DL BWPとしてもよい。さらに又はこれに代えて、gNB1は、休止状態のSCellでのCSI測定の対象DL BWPをUE2に指定してもよい。より具体的には、gNB1は、対象DL BWPを明示的又は暗示的に示す設定情報(e.g., dormant BWP information)をUE2に送信してもよい。
 図3は、gNB1及びUE2の動作の一例を示している。ステップ301では、gNB1は、休止状態でのCSI測定の対象DL BWPを示す設定情報(e.g., dormant BWP information)をUE2に送信する。gNB1は、当該設定情報をシステム情報(e.g., SIB Type 1(SIB1))を介してUE2送信してもよい。これに代えて、gNB1は、当該設定情報をRRCシグナリングを介してUE2送信してもよい。
 当該設定情報は、直前のactive DL BWP(又は現在のactive DL BWP)及びfirst active DL BWPを少なくとも含む複数の候補BWPからgNB1により選択された、休止状態でのCSI測定の対象DL BWPを示してもよい。例えば、当該設定情報は、first active DL BWP、initial DL BWP、default DL BWP、及び直前のactive DL BWP(又は現在のactive DL BWP)のうち少なくとも1つを示してもよい。当該設定情報は前述のdomant DL BWPを示してもよい。
 これに代えて、当該設定情報は、所定の複数の候補BWPからgNB1により選択された1つを示してもよい。例えば、当該設定情報は、first active DL BWP、initial DL BWP、default DL BWP、及び直前のactive DL BWP(現在のactive DL BWP)のうち1つ以上を候補BWPとし、その中からgNB1により選択された1つを示してもよい。
 さらに又はこれに代えて、当該設定情報は、対象DL BWPのBWP識別子(e.g., BWP-Id)を示してもよい。
 gNB1は、対象DL BWPを明示的に示す設定情報を送信しないことによって、対象DL BWPが予め定められたDL BWPであることを暗示的に示してもよい。予め定められたDL BWPは、上述のfirst active DL BWP、initial DL BWP、default DL BWP、及び直前のactive DL BWP(現在のactive DL BWP)のうちのいずれでもよい。
 ステップ302では、UE2は、SCell20が休止状態である間、gNB1により指定された対象BWPにおいてチャネル品質を測定し、SCell20のためのCSI報告をPCell10又は他の活性化されたサービングセルを介してgNB1に送信する。なお、UE2は、SCell20が休止状態である間、gNB1により指定された対象BWPにおいてPDCCHを監視しなくてもよい。
 以上の説明から理解されるように、本実施形態では、UE2は、SCell20が休止状態であるときに、SCell20のために設定された複数のDL BWPs(i.e., DL BWPセット)から選択された対象DL BWPに対するCSI報告を、PCell10又はその他の活性化されたサービングセルにおいてgNB1に送信するよう構成される。すなわち、本実施形態は、複数のBWPsが設定されているdormant SCellに対するCSI測定を行うことをUE2に可能にする。これにより、例えば、gNB1は、当該SCell(特に対象DL BWP)の無線品質を考慮しつつ、SCell20を再び活性化(activate)するか否かを判断できる。
 本実施形態のUE2のMACエンティティは、TTI毎に(for each TTI)及び設定されたSCell毎に(for each configured SCell)以下のように動作してもよい。
 もしMACエンティティがSCell configurationによってdormant SCellを設定されているか、又は当該SCellをDormant Stateに遷移する(transitioning)ためのMAC control element(s)をこのTTIにおいて受信したなら、MACエンティティは、当該SCellをDormant Stateに遷移し、当該SCellに関連付けられたsCellDeactivationTimerを停止し、当該SCellに関連付けられたdormantSCellDeactivationTimerをスタート又は再スタートする。
 もしactivated SCellに関連付けられたsCellHibernationTimerがこのTTIにおいて満了したなら、MACエンティティは、当該SCellをハイバネート(hibernate)し、当該SCellに関連付けられたsCellDeactivationTimerを停止し、当該SCellに関連付けられたsCellHibernationTimerを停止する。
 もしdormant SCellに関連付けられたdormantSCellDeactivationTimerがこのTTIにおいて満了したなら、MACエンティティは、当該SCellを非活性化し(deactivate)し、当該SCellに関連付けられたdormantSCellDeactivationTimerを停止する。
 もしSCellがDormant Stateにあるなら(the SCell is in Dormant State)、MACエンティティは、Sounding Reference Symbols(SRS)を当該TTIにおいて送信せず;当該SCellのためのCQI、PMI、RI、PTI、若しくはCRI又はこれらの任意の組み合わせをRRCにより示された周期性(periodicity)に従ってレポートし;Uplink Shared Channel(s) (UL-SCH)を当該SCellにおいて送信せず;Random Access Channel(s) (RACH)を当該SCellにおいて送信せず;PDCCHを当該SCellにおいて(on the SCell)モニターせず;PDCCHを当該SCellのために(for the SCell)モニターせず;且つPhysical Uplink Control Channel(PUCCH)を当該SCellにおいて送信しない。
 さらに、本実施形態のUE2は以下のようなBWPオペレーションを行ってもよい。一例では、サービングセルにおけるDormant StateへのSCell state遷移(transition)の開始(initiation)に応じて、MACエンティティは、このサービングセルに対して、active DL BWPをDormant state(又はdormant DL BWP)に遷移(transition)する。
 他の例では、サービングセルにおけるDormant StateへのSCell state遷移(transition)の開始(initiation)に応じて、MACエンティティは、このサービングセルに対して、もし(現在の)active DL BWPがfirstActiveDownlinkBWP-Idにより示されたDL BWPでないなら、active DL BWPをfirstActiveDownlinkBWP-Idにより示されたDL BWPに切り替え(switch)、さらにactive DL BWPをDormant state(又はdormant DL BWP)に遷移(transition)する。
 別の他の例では、サービングセルにおけるDormant StateへのSCell state遷移(transition)の開始(initiation)に応じて、MACエンティティは、このサービングセルに対して、もし(現在の)active DL BWPがinitial Downlink BWPでないなら、active DL BWPをinitial Downlink BWPに切り替え(switch)、さらにactive DL BWPをDormant state(又はdormant DL BWP)に遷移(transition)する。
 さらに別の他の例では、サービングセルにおけるDormant StateへのSCell state遷移(transition)の開始(initiation)に応じて、MACエンティティは、このサービングセルに対して、もしdefaultDownlinkBWP-Idが設定されており、且つもし(現在の)active DL BWPがdefaultDownlinkBWP-Idにより示されたDL BWPでないなら、active DL BWPをdefaultDownlinkBWP-Idにより示されたDL BWPに遷移(transition)し、さらにactive DL BWPをDormant state(又はdormant DL BWP)に遷移(transition)する。一方、もしdefaultDownlinkBWP-Idが設定されておらず、且つもし(現在の)active DL BWPがinitial Downlink BWPでないなら、MACエンティティは、active DL BWPをinitial Downlink BWPに切り替え(switch)、さらにactive DL BWPをDormant state(又はdormant DL BWP)に遷移(transition)する。
 なお、上述のBWPオペレーションのいくつかの例では、UE2のMACエンティティは、一旦active DL BWPを切り替え(switch)、その後に当該active DL BWPをDormant state(またはdormant DL BWP)に遷移(transition)する。これに代えて、SCellのDormant StateへのSCell state遷移(transition)の開始(initiation)に応じて、MACエンティティは、Dormant stateの間に使用されるDL BWP(e.g., first active BWP, initial BWP, or default BWP)へ(現在の)active DL BWPから切り替え(switch)つつ、active DL BWPをDormant state(又はdormant DL BWP)に遷移(transition)してもよい。
<第2の実施形態>
 本実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例は、図1に示された例と同様であってもよい。本実施形態のgNB1は、RRC_CONNECTED状態、RRC_INACTIVE状態、及びRRC_IDLE状態の間でのUE2の状態遷移を制御する。当該制御のために、gNB1は、状態遷移をUE2に指示するRRCメッセージ(e.g., RRC setup、RRC release、及びRRC release with suspend)をUE2に送信してもよい。さらに又はこれに代えて、gNB1は、RRC設定(e.g., 状態遷移をトリガするinactivity timerの設定)をUE2に供給してもよい。
 本実施形態のUE2は、gNB1からの指示又は設定に従って、RRC_CONNECTED状態、RRC_INACTIVE状態、及びRRC_IDLE状態の間でのUE2の状態遷移を制御する。さらに、本実施形態のUE2は、UE2の状態(例えば、アップリンク送信するべきデータの到着)に応答して、RRC_CONNECTED状態、RRC_INACTIVE状態、及びRRC_IDLE状態の間でのUE2の状態遷移を制御する。
 ここで、RRC_CONNECTED状態、RRC_INACTIVE状態、及びRRC_IDLE状態の定義を説明する。5G SystemのRRC_CONNECTED状態及びRRC_IDLE状態は、LTEのRRC_CONNECTED状態及びRRC_IDLE状態とそれぞれ同様の特徴を持つ。UEがRRC_CONNECTED状態であるとき、UE及び5G RAN(e.g., NG-RAN)はAccess Stratum(AS)コンテキストを維持し、UEの位置はセルレベルでNG-RANによって知られている。RRC_CONNECTED状態であるUEのモビリティは、NG-RANによって制御されるハンドオーバにより取り扱われる。
 一方、UEがRRC_IDLE状態であるとき、UE及びNG-RANは、ASコンテキストを解放している。UEがRRC_IDLE状態であるとき、UEの位置はNG-RANによって知られておらず、UEの位置は5G CN(e.g., 5GC)によってロケーション登録エリア・レベルで知られている。ロケーション登録エリアは、LTEと同様に1つ以上のトラッキングエリアに相当する。RRC_IDLE状態であるUEのモビリティは、UEによって制御されるセル再選択により取り扱われる。
 RRC_INACTIVE状態は、RRC_CONNETED状態とRRC_IDLE状態の間の中間的な状態であると言うことができる。RRC_INACTIVE状態の幾つかの特徴はRRC_CONNETED状態のそれらと類似するが、RRC_INACTIVE状態の他の幾つかの特徴はRRC_IDLE状態のそれらと類似する。
 UEがRRC_INACTIVE状態であるとき、UE及びNG-RANがASコンテキストの少なくとも一部を維持する。RRC_INACTIVE状態であるUEのためにUE及びNG-RANにより保持されるASコンテキストは、例えば、無線ベアラ設定、及びASセキュリティ・コンテキストを含む。さらに、NG-RANは、RRC_INACTIVE状態のUEのための5GCとのコントロールプレーン及びユーザプレーン・コネクション(i.e., NG-c及びNG-uインタフェース)を確立したまま維持する。RRC_INACTIVE状態であるUEは、UE及び5GCにおいてNG-CM-CONNECTED状態であると考えられる。すなわち、5GCは、UEがRRC_CONNECTED状態であるか又はRRC_INACTIVE状態であるかを区別しなくてよい。RRC_INACTIVE状態のこれらの特徴は、RRC_CONNETED状態の特徴と類似する。
 しかしながら、RRC_INACTIVE状態であるUEのモビリティは、RRC_IDLE状態であるUEのそれと類似する。すなわち、RRC_INACTIVE状態であるUEのモビリティは、UEによって制御されるセル再選択により取り扱われる。
 RRC_INACTIVE状態であるUEの位置は、RAN通知エリア(RAN Notification Area(RNA))のレベルでNG-RANによって知られている。RAN通知エリアは、RAN-based Notification Area、RAN paging area、又はRAN location update areaとも呼ばれる。RAN通知エリア(RNA)は、1又はそれ以上のセルを含み、NG-RANにより決定される。NG-RANはRNAをUEに通知する。さらに又はこれに代えて、RAN通知エリア(RNA)は、1又はそれ以上のRANエリアを含んでもよい。RANエリアの識別子(i.e., RAN area code)は、PLMN毎に設定され、システム情報(e.g., SIB1)で報知される。RRC_INACTIVE状態のUEは、RAN通知エリア内でセル再選択によりセル間を移動してもNG-RANにセル再選択を行ったことを通知(報告)する必要がない。RRC_INACTIVE状態のUEは、RAN通知エリア外のセルを再選択した場合に、NG-RAN(e.g., gNB)にRAN通知エリアの更新(RNA update)手順を実行する。
 上述したように、キャリアアグリゲーションの強化のためにIDLE mode measurementsが導入される。このRRC_IDLEであるUEによる周波数キャリア間の測定と同様に、RRC_INACTIVEであるUEが周波数キャリア間の測定を行えることが好ましいかもしれない。このことは、UEがRRC_INACTIVEからRRC_CONNECTEDに遷移する際の速やかなSCellのセットアップに寄与する。
 これを達成するために、図4に示されるように、本実施形態のgNB1は、少なくとも1つのキャリア周波数に対する測定をRRC_INACTIVEであるUE2に行わせるための測定設定をUE2に送信する(ステップ401)。より具体的には、gNB1は、当該測定設定を、RRC_CONNECTEDからRRC_INACTIVEへの遷移を指示するRRCメッセージ(e.g., RRC release with suspend、又はRRC suspend)を用いて送信してもよい。これに代えて、gNB1は、RRC_INACTIVE状態及びRRC_IDLE状態における無線品質の測定に関する設定情報を含むシステム情報(e.g., SIB Type 2(SIB2))を用いて当該測定設定を送信してもよい。
 幾つかの実装では、RRC_INACTIVEでの測定のための測定設定の一部又は全ては、RRC_IDLEでの測定のための測定設定と共通化されてもよい。言い換えると、RRC_IDLEでの測定のための測定設定の一部又は全てがRRC_INACTIVEでの測定のための測定設定のために再利用されてもよい。例えば、RRC_IDLEでの測定のための上述の有効エリア(validity area)の代わりに、RRC_INACTIVEでの測定ではRAN通知エリアが使用されてもよい。
 具体的には、RRC_IDLEでの測定(IDLE mode measurement)で使用される測定設定と、RRC_INACTIVEでの測定(Inactive state measurement)で使用される測定設定が共通化されてもよい(e.g., MeasIdleInactiveConfig IE)。UEは、NG-RAN(e.g., gNB)からの状態遷移を指示するRRCメッセージがRRC_IDLEへの遷移を示していればIDLE mode measurementを実行し、当該RRCメッセージがRRC_INACTIVEへの遷移を示していればInactive state measurementを実行してもよい。このとき、当該測定設定(e.g., MeasIdleInactiveConfig IE)のサブ情報(e.g., IE又はfield)の一部が、IDLE mode measurementとInactive state measurementで異なってもよい。例えば、validity areaは、IDLE mode measurementではセルであり、Inactive state measurementではRAN通知エリア(RNA)であってもよい。
 これに代えて、RRC_IDLEでの測定(IDLE mode measurement)で使用される測定設定(e.g., MeasIdleConfig IE)とは別に、RRC_INACTIVEでの測定(Inactive state measurement)で使用される測定設定(e.g., MeasInactiveConfig IE)が規定されてもよい。このとき、両者の測定設定に含まれるサブ情報(e.g., IE又はfield)の一部は共通でもよいし、異なってもよい。
 図5は、本実施形態のUE2の動作の一例を示している。ステップ501では、UE2は、UE2がRRC_INACTIVEであるときに測定されるべきキャリア周波数を示す測定設定をgNB1から受信する。ステップ502では、UE2は、RRC_INACTIVEであるときに、測定設定に従って測定を実行する。
 続いて以下では、上述の複数の実施形態に係るgNB1及びUE2の構成例について説明する。図6は、上述の実施形態に係るgNB1の構成例を示すブロック図である。図6を参照すると、gNB1は、Radio Frequencyトランシーバ601、ネットワークインターフェース603、プロセッサ604、及びメモリ605を含む。RFトランシーバ601は、UE2を含むNG UEsと通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ601は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ601は、アンテナアレイ602及びプロセッサ604と結合される。RFトランシーバ601は、変調シンボルデータをプロセッサ604から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナアレイ602に供給する。また、RFトランシーバ601は、アンテナアレイ602によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをプロセッサ604に供給する。RFトランシーバ601は、ビームフォーミングのためのアナログビームフォーマ回路を含んでもよい。アナログビームフォーマ回路は、例えば複数の移相器及び複数の電力増幅器を含む。
 ネットワークインターフェース603は、ネットワークノード(e.g., 5G Coreの制御ノード及び転送ノード)と通信するために使用される。ネットワークインターフェース603は、例えば、IEEE 802.3 seriesに準拠したネットワークインターフェースカード(NIC)を含んでもよい。
 プロセッサ604は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。プロセッサ604は、複数のプロセッサを含んでもよい。例えば、プロセッサ604は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., Digital Signal Processor(DSP))とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., Central Processing Unit(CPU)又はMicro Processing Unit(MPU))を含んでもよい。プロセッサ604は、ビームフォーミングのためのデジタルビームフォーマ・モジュールを含んでもよい。デジタルビームフォーマ・モジュールは、Multiple Input Multiple Output(MIMO)エンコーダ及びプリコーダを含んでもよい。
 メモリ605は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの組み合わせによって構成される。揮発性メモリは、例えば、Static Random Access Memory(SRAM)若しくはDynamic RAM(DRAM)又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、マスクRead Only Memory(MROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。メモリ605は、プロセッサ604から離れて配置されたストレージを含んでもよい。この場合、プロセッサ604は、ネットワークインターフェース603又は図示されていないI/Oインタフェースを介してメモリ605にアクセスしてもよい。
 メモリ605は、上述の複数の実施形態で説明されたgNB1による処理を行うための命令群およびデータを含む1又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)606を格納してもよい。いくつかの実装において、プロセッサ604は、当該ソフトウェアモジュール606をメモリ605から読み出して実行することで、上述の実施形態で説明されたgNB1の処理を行うよう構成されてもよい。
 なお、gNB1がgNB-CUである場合、gNB1は、RFトランシーバ601(及びアンテナアレイ602)を含まなくてもよい。
 図7は、UE2の構成例を示すブロック図である。Radio Frequency(RF)トランシーバ701は、gNB1と通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ701は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ701により行われるアナログRF信号処理は、周波数アップコンバージョン、周波数ダウンコンバージョン、及び増幅を含む。RFトランシーバ701は、アンテナアレイ702及びベースバンドプロセッサ703と結合される。RFトランシーバ701は、変調シンボルデータ(又はOFDMシンボルデータ)をベースバンドプロセッサ703から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナアレイ702に供給する。また、RFトランシーバ701は、アンテナアレイ702によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをベースバンドプロセッサ703に供給する。RFトランシーバ701は、ビームフォーミングのためのアナログビームフォーマ回路を含んでもよい。アナログビームフォーマ回路は、例えば複数の移相器及び複数の電力増幅器を含む。
 ベースバンドプロセッサ703は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。デジタルベースバンド信号処理は、(a) データ圧縮/復元、(b) データのセグメンテーション/コンカテネーション、(c) 伝送フォーマット(伝送フレーム)の生成/分解、(d) 伝送路符号化/復号化、(e) 変調(シンボルマッピング)/復調、及び(f) Inverse Fast Fourier Transform(IFFT)によるOFDMシンボルデータ(ベースバンドOFDM信号)の生成などを含む。一方、コントロールプレーン処理は、レイヤ1(e.g., 送信電力制御)、レイヤ2(e.g., 無線リソース管理、及びhybrid automatic repeat request(HARQ)処理)、及びレイヤ3(e.g., アタッチ、モビリティ、及び通話管理に関するシグナリング)の通信管理を含む。
 例えば、ベースバンドプロセッサ703によるデジタルベースバンド信号処理は、Service Data Adaptation Protocol(SDAP)レイヤ、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤ、Radio Link Control(RLC)レイヤ、MACレイヤ、およびPHYレイヤの信号処理を含んでもよい。また、ベースバンドプロセッサ703によるコントロールプレーン処理は、Non-Access Stratum(NAS)プロトコル、RRCプロトコル、及びMAC CEの処理を含んでもよい。
 ベースバンドプロセッサ703は、ビームフォーミングのためのMIMOエンコーディング及びプリコーディングを行ってもよい。
 ベースバンドプロセッサ703は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., DSP)とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., CPU又はMPU)を含んでもよい。この場合、コントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサは、後述するアプリケーションプロセッサ704と共通化されてもよい。
 アプリケーションプロセッサ704は、CPU、MPU、マイクロプロセッサ、又はプロセッサコアとも呼ばれる。アプリケーションプロセッサ704は、複数のプロセッサ(複数のプロセッサコア)を含んでもよい。アプリケーションプロセッサ704は、メモリ706又は図示されていないメモリから読み出されたシステムソフトウェアプログラム(Operating System(OS))及び様々なアプリケーションプログラム(例えば、通話アプリケーション、WEBブラウザ、メーラ、カメラ操作アプリケーション、音楽再生アプリケーション)を実行することによって、UE2の各種機能を実現する。
 幾つかの実装において、図7に破線(705)で示されているように、ベースバンドプロセッサ703及びアプリケーションプロセッサ704は、1つのチップ上に集積されてもよい。言い換えると、ベースバンドプロセッサ703及びアプリケーションプロセッサ704は、1つのSystem on Chip(SoC)デバイス705として実装されてもよい。SoCデバイスは、システムLarge Scale Integration(LSI)またはチップセットと呼ばれることもある。
 メモリ706は、揮発性メモリ若しくは不揮発性メモリ又はこれらの組合せである。メモリ706は、物理的に独立した複数のメモリデバイスを含んでもよい。揮発性メモリは、例えば、SRAM若しくはDRAM又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、MROM、EEPROM、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。例えば、メモリ706は、ベースバンドプロセッサ703、アプリケーションプロセッサ704、及びSoC705からアクセス可能な外部メモリデバイスを含んでもよい。メモリ706は、ベースバンドプロセッサ703内、アプリケーションプロセッサ704内、又はSoC705内に集積された内蔵メモリデバイスを含んでもよい。さらに、メモリ706は、Universal Integrated Circuit Card(UICC)内のメモリを含んでもよい。
 メモリ706は、上述の複数の実施形態で説明されたUE2による処理を行うための命令群およびデータを含む1又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)707を格納してもよい。幾つかの実装において、ベースバンドプロセッサ703又はアプリケーションプロセッサ704は、当該ソフトウェアモジュール707をメモリ706から読み出して実行することで、上述の実施形態で図面を用いて説明されたUE2の処理を行うよう構成されてもよい。
 なお、上述の実施形態で説明されたUE2によって行われるコントロールプレーン処理及び動作は、RFトランシーバ701及びアンテナアレイ702を除く他の要素、すなわちベースバンドプロセッサ703及びアプリケーションプロセッサ704の少なくとも一方とソフトウェアモジュール707を格納したメモリ706とによって実現されることができる。
 図6及び図7を用いて説明したように、上述の実施形態に係るgNB1及びUE2が有するプロセッサの各々は、図面を用いて説明されたアルゴリズムをコンピュータに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを実行する。このプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、Compact Disc Read Only Memory(CD-ROM)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、Programmable ROM(PROM)、Erasable PROM(EPROM)、フラッシュROM、Random Access Memory(RAM))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
<その他の実施形態>
 上述の実施形態は、各々独立に実施されてもよいし、実施形態全体又はその一部が適宜組み合わせて実施されてもよい。例えば、第2の実施形態は、第1の実施形態で説明された休止状態のSCellのためのCSI測定に関する動作の詳細を必須としていない。言い換えると、第2の実施形態は、第1の実施形態と独立に実施されることができ、第1の実施形態とは異なる目的又は課題を解決することに寄与し、第1の実施形態とは異なる効果を奏することに寄与する。
 上述の第1の実施形態は、様々な参照信号(reference signal(RS))に対するCSI測定に適用されることができる。例えば、CSI測定は、CSI-RSまたはSSBに対して行われてもよいし、これら以外の新たに規定されるRSに対して行われてもよい。また、dormant状態のSCellにおけるCSI測定に使用されるRSの種類(RS-type)は、NG-RANノード(e.g., gNB1)からUE2にRRC signaling(e.g., csi-RS-ResourceSetList、又はcsi-SSB-ResourceSetList)にて指定されてもよい。
 上述の第1の実施形態は、Dual Connectivity(DC)のMaster Cell Group(MCG)内のセカンダリセル及びSecondary Cell Group(SCG)内のセカンダリセルのためのCSI測定に適用されることができる。ここで、Dual Connectivityは、LTE eNBとNR gNBの間のEUTRA-NR DC (EN-DC)でもよい。または、Dual Connectivityは、5GCと接続する2つの2つのgNBsの間のDual Connectivity(NR-DC)であってもよいし、異なるRATのNG-RANノード間のMulti-RAT Dual Connectivity(MR-DC)であってもよい。上述の第3の実施形態も、Dual Connectivityのための周波数キャリア間(inter-frequency carriers)の測定に適用されてもよい。NR-DCと上記MR-DCを合わせてMulti-Radio Dual Connectivity(MR-DC)と定義されてもよい。
 上述の第2の実施形態では、UE2は、RRC_CONNECTEDであるときにDCを実行し、その後にNG-RANノード(e.g., gNB1)からの指示でSCGの設定の少なくとも一部を保持したままRRC_INACTIVEに移ってもよい。この場合、UE2は、RRC_INACTIVEの間、DCのSecondary gNB(e.g., gNB1又は他のgNB)から指定された周波数(e.g., セカンダリRATまたはSCGとして使用していた周波数)に対する測定を実行してもよい。これにより、UE2が再びRRC_CONNECTEDになる場合に、すばやく適切なSCGの設定が可能になる。
 本明細書におけるユーザー端末(User Equipment(UE))は、無線インターフェースを介して、ネットワークに接続されたエンティティである。本明細書のUEは、専用の通信装置に限定されるものではなく、本明細書中に記載されたUEの通信機能を有する次のような任意の機器であってもよい。
 「(3GPPで使われる単語としての)ユーザー端末(User Equipment(UE))」、「移動局(mobile station)」、「移動端末(mobile terminal)」、「モバイルデバイス(mobile device)」、及び「無線端末(wireless device)」との用語は、一般的に互いに同義であることが意図されている。UEは、ターミナル、携帯電話、スマートフォン、タブレット、セルラIoT端末、IoTデバイス、などのスタンドアローン移動局であってもよい。「UE」及び「無線端末」との用語は、長期間にわたって静止している装置も包含する。
 UEは、例えば、生産設備・製造設備および/またはエネルギー関連機械(一例として、ボイラー、機関、タービン、ソーラーパネル、風力発電機、水力発電機、火力発電機、原子力発電機、蓄電池、原子力システム、原子力関連機器、重電機器、真空ポンプなどを含むポンプ、圧縮機、ファン、送風機、油圧機器、空気圧機器、金属加工機械、マニピュレータ、ロボット、ロボット応用システム、搬送装置、昇降装置、貨物取扱装置、繊維機械、縫製機械、印刷機、印刷関連機械、紙工機械、化学機械、鉱山機械、鉱山関連機械、建設機械、建設関連機械、農業用機械および/または器具、林業用機械および/または器具、漁業用機械および/または器具、安全および/または環境保全器具、トラクター、動力伝動装置、および/または上記で述べた任意の機器又は機械のアプリケーションシステムなど)であってもよい。
 UEは、例えば、輸送用装置(一例として、車両、自動車、二輪自動車、自転車、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、気球など)であってもよい。
 UEは、例えば、情報通信用装置(一例として、電子計算機及び関連装置、通信装置及び関連装置、電子部品など)であってもよい。
 UEは、例えば、商業およびサービス用機器、自動販売機、自動サービス機、事務用機械及び装置、民生用電気・電子機械器具(一例として音声機器、スピーカー、ラジオ、映像機器、テレビなど)であってもよい。
 UEは、例えば、電子応用システムまたは電子応用装置(一例として、X線装置、粒子加速装置、放射性物質応用装置、音波応用装置、電磁応用装置、電力応用装置など)であってもよい。
 UEは、例えば、電球、照明、計量機、分析機器、試験機及び計測機械(一例として、煙報知器、対人警報センサ、動きセンサ、無線タグなど)、時計(watchまたはclock)、理化学機械、光学機械、医療用機器および/または医療用システム、武器、利器工匠具、または手道具であってもよい。
 UEは、例えば、無線通信機能を備えたパーソナルデジタルアシスタントまたは装置(一例として、無線カードや無線モジュールなどを取り付けられる、もしくは挿入するよう構成された電子装置(例えば、パーソナルコンピュータや電子計測器など))であってもよい。
 UEは、例えば、有線や無線通信技術を使用した「あらゆるモノのインターネット(IoT:Internet of Things)」において、以下のアプリケーション、サービス、ソリューションを提供する装置またはその一部であってもよい。IoTデバイス(もしくはモノ)は、デバイスが互いに、および他の通信デバイスとの間で、データ収集およびデータ交換することを可能にする適切な電子機器、ソフトウェア、センサー、ネットワーク接続、などを備える。IoTデバイスは、内部メモリの格納されたソフトウェア指令に従う自動化された機器であってもよい。IoTデバイスは、人間による監督または対応を必要とすることなく動作してもよい。IoTデバイスは、長期間にわたって備え付けられている装置および/または、長期間に渡って非活性状態(inactive)状態のままであってもよい。IoTデバイスは、据え置き型な装置の一部として実装され得る。IoTデバイスは、非据え置き型の装置(例えば車両など)に埋め込まれ得る、または監視される/追跡される動物や人に取り付けられ得る。IoT技術は、人間の入力による制御またはメモリに格納されるソフトウェア命令に関係なくデータを送受信する通信ネットワークに接続されることができる任意の通信デバイス上に実装されることができる。IoTデバイスは、機械型通信(Machine Type Communication、MTC)デバイス、またはマシンツーマシン(Machine to Machine、M2M)通信デバイス、Narrow Band-IoT (NB-IoT) UEと呼ばれることもある。
 UEは、1つまたは複数のIoTまたはMTCアプリケーションをサポートしてもよい。
 MTCアプリケーションのいくつかの例は、3GPP TS22.368 V13.2.0(2017-01-13) Annex B(その内容は参照により本明細書に組み込まれる)に示されたリストに列挙されている。このリストは、網羅的ではなく、一例としてのMTCアプリケーションを示すものである。このリストでは、MTCアプリケーションのサービス範囲 (Service Area)は、セキュリティ (Security)、追跡及びトレース (Tracking & Tracing)、支払い (Payment)、健康 (Health)、リモートメンテナンス/制御 (Remote Maintenance/Control)、計量 (Metering)、及び民生機器 (Consumer Devices)を含む。
 セキュリティに関するMTCアプリケーションの例は、監視システム (Surveillance systems)、固定電話のバックアップ (Backup for landline)、物理アクセスの制御(例えば建物へのアクセス) (Control of physical access (e.g. to buildings))、及び車/運転手のセキュリティ (Car/driver security)を含む。
 追跡及びトレースに関するMTCアプリケーションの例は、フリート管理 (Fleet Management)、注文管理 (Order Management)、テレマティクス保険:走行に応じた課金 (Pay as you drive (PAYD))、資産追跡 (Asset Tracking)、ナビゲーション (Navigation)、交通情報 (Traffic information)、道路料金徴収 (Road tolling)、及び道路通行最適化/誘導 (Road traffic optimisation/steering)を含む。
 支払いに関するMTCアプリケーションの例は、販売時点情報管理 (Point of sales (POS))、自動販売機 (Vending machines)、及び遊戯機 (Gaming machines)を含む。
 健康に関するMTCアプリケーションの例は、生命徴候の監視 (Monitoring vital signs)、高齢者又は障害者支援 (Supporting the aged or handicapped)、ウェブアクセス遠隔医療 (Web Access Telemedicine points)、及びリモート診断 (Remote diagnostics)を含む。
 リモートメンテナンス/制御に関するMTCアプリケーションの例は、センサー (Sensors)、明かり (Lighting)、ポンプ (Pumps)、バルブ (Valves)、エレベータ制御 (Elevator control)、自動販売機制御 (Vending machine control)、及び車両診断 (Vehicle diagnostics)を含む。
 計量に関するMTCアプリケーションの例は、パワー (Power)、ガス (Gas)
水 (Water)、暖房 (Heating)、グリッド制御 (Grid control)、及び産業用メータリング (Industrial metering)を含む。
 民生機器に関するMTCアプリケーションの例は、デジタルフォトフレーム、デジタルカメラ、及び電子ブック (ebook)を含む。
 アプリケーション、サービス、及びソリューションは、一例として、MVNO(Mobile Virtual Network Operator:仮想移動体通信事業者)サービス/システム、防災無線サービス/システム、構内無線電話(PBX(Private Branch eXchange:構内交換機))サービス/システム、PHS/デジタルコードレス電話サービス/システム、Point of sales(POS)システム、広告発信サービス/システム、マルチキャスト(Multimedia Broadcast and Multicast Service(MBMS))サービス/システム、V2X(Vehicle to Everything:車車間通信および路車間・歩車間通信)サービス/システム、列車内移動無線サービス/システム、位置情報関連サービス/システム、災害/緊急時無線通信サービス/システム、IoT(Internet of Things:モノのインターネット)サービス/システム、コミュニティーサービス/システム、映像配信サービス/システム、Femtoセル応用サービス/システム、VoLTE(Voice over LTE)サービス/システム、無線タグ・サービス/システム、課金サービス/システム、ラジオオンデマンドサービス/システム、ローミングサービス/システム、ユーザー行動監視サービス/システム、通信キャリア/通信NW選択サービス/システム、機能制限サービス/システム、PoC(Proof of Concept)サービス/システム、端末向け個人情報管理サービス/システム、端末向け表示・映像サービス/システム、端末向け非通信サービス/システム、アドホックNW/DTN(Delay Tolerant Networking)サービス/システムなどであってもよい。
 上述したUEのカテゴリは、本明細書に記載された技術思想及び実施形態の応用例に過ぎない。本明細書のUEは、これらの例に限定されるものではなく、当業者は種々の変更をこれに行うことができる。
 さらに、上述した実施形態は本件発明者により得られた技術思想の適用に関する例に過ぎない。すなわち、当該技術思想は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、種々の変更が可能であることは勿論である。
 例えば、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
(付記1)
 無線アクセスネットワーク(RAN)に配置されるRANノードであって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、Radio Resource Control(RRC)_CONNECTED状態、RRC_INACTIVE状態、及びRRC_IDLE状態の間での無線端末の状態遷移を制御するよう構成され、
 前記RRC_CONNECTED状態は、前記無線端末及び前記RANがアクセス層(Access stratum(AS))コンテキストを維持する状態であり、且つ前記無線端末の位置がセルのレベルで前記RANによって知られている状態であり、
 前記RRC_INACTIVE状態は、前記無線端末及び前記RANが前記ASコンテキストの少なくとも一部を維持する状態であり、且つ前記無線端末の位置が前記RANにより設定されたRAN通知エリアのレベルで前記RANによって知られている状態であり、
 前記RRC_IDLE状態は、前記無線端末及び前記RANが前記ASコンテキストを解放している状態であり、且つ前記無線端末の位置が前記RANによって知られていない状態であり、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、さらに、少なくとも1つのキャリア周波数に対する測定を前記RRC_INACTIVE状態の前記無線端末に行わせるための測定設定を、前記RRC_CONNECTED状態から前記RRC_INACTIVE状態への遷移を指示するRRCメッセージを用いて、又はシステム情報を用いて送信するよう構成される、
RANノード。
(付記2)
 無線端末であって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、Radio Resource Control(RRC)_CONNECTED状態、RRC_INACTIVE状態、及びRRC_IDLE状態の間での前記無線端末の状態遷移を制御するよう構成され、
 前記RRC_CONNECTED状態は、前記無線端末及び無線アクセスネットワーク(RAN)がアクセス層(Access stratum(AS))コンテキストを維持する状態であり、且つ前記無線端末の位置がセルのレベルで前記RANによって知られている状態であり、
 前記RRC_INACTIVE状態は、前記無線端末及び前記RANが前記ASコンテキストの少なくとも一部を維持する状態であり、且つ前記無線端末の位置が前記RANにより設定されたRAN通知エリアのレベルで前記RANによって知られている状態であり、
 前記RRC_IDLE状態は、前記無線端末及び前記RANが前記ASコンテキストを解放している状態であり、且つ前記無線端末の位置が前記RANによって知られていない状態であり、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、さらに、少なくとも1つのキャリア周波数に対する測定を前記RRC_INACTIVE状態の前記無線端末に行わせるための測定設定を、前記RRC_CONNECTED状態から前記RRC_INACTIVE状態への遷移を指示するRRCメッセージを用いて、又はシステム情報を用いて、RANノードから受信するよう構成される、
無線端末。
 この出願は、2018年10月26日に出願された日本出願特願2018-202275を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1 gNB
2 UE
10 プライマリセル(PCell)
20 セカンダリセル(SCell)
101 エアインタフェース
604 プロセッサ
605 メモリ
703 ベースバンドプロセッサ
704 アプリケーションプロセッサ
706 メモリ
 

Claims (22)

  1.  少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     キャリアアグリゲーションのセカンダリセルが活性化されているときに、前記セカンダリセルのための複数のダウンリンクbandwidth parts(DL BWPs)から選択されたactive DL BWPにおいて無線アクセスネットワーク(RAN)ノードと通信し、
     前記セカンダリセルが休止(dormant)状態であるときに、前記複数のDL BWPsから選択された対象DL BWPに対するチャネル状態情報報告を、前記キャリアアグリゲーションのプライマリセル又は他の活性化されたサービングセルにおいて前記RANノードに送信する、
    よう構成される、
    無線端末。
  2.  前記対象DL BWPは、前記セカンダリセルが前記休止状態とされる直前に使用されていたactive DL BWPである、
    請求項1に記載の無線端末。
  3.  前記対象DL BWPは、前記セカンダリセルが活性化されるときに前記無線端末が最初に使用するべきDL BWPとして前記RANノードにより指示されたfirst active DL BWPである、
    請求項1に記載の無線端末。
  4.  前記対象DL BWPは、Type0-Physical Downlink Control Channel (PDCCH) common search spaceのための制御リソースセットが設定されているinitial DL BWPである、
    請求項1に記載の無線端末。
  5.  前記対象DL BWPは、非活性化(Inactivity)タイマの満了に応答して前記無線端末が現在のactive DL BWPから切り替えるdefault DL BWPである、
    請求項1に記載の無線端末。
  6.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記対象DL BWPを明示的又は暗示的に示す設定情報を前記RANノードから受信するよう構成される、
    請求項1~5のいずれか1項に記載の無線端末。
  7.  前記設定情報は、直前のactive DL BWP及びfirst active DL BWPを少なくとも含む複数の候補BWPから前記RANノードにより選択された1つを示す、
    請求項6に記載の無線端末。
  8.  前記設定情報は、前記対象DL BWPのBWP識別子を示す、
    請求項6に記載の無線端末。
  9.  前記セカンダリセルの前記休止状態は、前記無線端末が前記セカンダリセルのPhysical Downlink Channel(PDCCH)の監視を行わない状態である、
    請求項1~8のいずれか1項に記載の無線端末。
  10.  少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     キャリアアグリゲーションのセカンダリセルが活性化されているときに、前記セカンダリセルのための複数のダウンリンクbandwidth parts(DL BWPs)から選択されたactive DL BWPにおいて無線端末と通信し、
     前記セカンダリセルが休止(dormant)状態であるときに、前記複数のDL BWPsから選択された対象DL BWPに対するチャネル状態情報報告を、前記キャリアアグリゲーションのプライマリセル又は他の活性化されたサービングセルにおいて前記無線端末から受信する、
    よう構成される、
    無線アクセスネットワーク(RAN)ノード。
  11.  前記対象DL BWPは、前記セカンダリセルが前記休止状態とされる直前に使用されていたactive DL BWPである、
    請求項10に記載のRANノード。
  12.  前記対象DL BWPは、前記セカンダリセルが活性化されるときに前記無線端末が最初に使用するべきDL BWPとして前記RANノードにより指示されたfirst active DL BWPである、
    請求項10に記載のRANノード。
  13.  前記対象DL BWPは、Type0-Physical Downlink Control Channel (PDCCH) common search spaceのための制御リソースセットが設定されているinitial DL BWPである、
    請求項10に記載のRANノード。
  14.  前記対象DL BWPは、非活性化(Inactivity)タイマの満了に応答して前記無線端末が現在のactive DL BWPから切り替えるdefault DL BWPである、
    請求項10に記載のRANノード。
  15.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記対象DL BWPを明示的又は暗示的に示す設定情報を前記無線端末に送信するよう構成される、
    請求項10~14のいずれか1項に記載のRANノード。
  16.  前記設定情報は、直前のactive DL BWP及びfirst active DL BWPを少なくとも含む複数の候補BWPから前記RANノードにより選択された1つを示す、
    請求項15に記載のRANノード。
  17.  前記設定情報は、前記対象DL BWPのBWP識別子を示す、
    請求項15に記載のRANノード。
  18.  前記セカンダリセルの前記休止状態は、前記無線端末が前記セカンダリセルのPhysical Downlink Channel(PDCCH)の監視を行わない状態である、
    請求項10~17のいずれか1項に記載のRANノード。
  19.  キャリアアグリゲーションのセカンダリセルが活性化されているときに、前記セカンダリセルのための複数のダウンリンクbandwidth parts(DL BWPs)から選択されたactive DL BWPにおいて無線アクセスネットワーク(RAN)ノードと通信すること、及び
     前記セカンダリセルが休止(dormant)状態であるときに、前記複数のDL BWPsから選択された対象DL BWPに対するチャネル状態情報報告を、前記キャリアアグリゲーションのプライマリセル又は他の活性化されたサービングセルにおいて前記RANノードに送信すること、
    を備える無線端末における方法。
  20.  キャリアアグリゲーションのセカンダリセルが活性化されているときに、前記セカンダリセルのための複数のダウンリンクbandwidth parts(DL BWPs)から選択されたactive DL BWPにおいて無線端末と通信すること、及び
     前記セカンダリセルが休止(dormant)状態であるときに、前記複数のDL BWPsから選択された対象DL BWPに対するチャネル状態情報報告を、前記キャリアアグリゲーションのプライマリセル又は他の活性化されたサービングセルにおいて前記無線端末から受信すること、
    を備える無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにおける方法。
  21.  無線端末における方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、
     キャリアアグリゲーションのセカンダリセルが活性化されているときに、前記セカンダリセルのための複数のダウンリンクbandwidth parts(DL BWPs)から選択されたactive DL BWPにおいて無線アクセスネットワーク(RAN)ノードと通信すること、及び
     前記セカンダリセルが休止(dormant)状態であるときに、前記複数のDL BWPsから選択された対象DL BWPに対するチャネル状態情報報告を、前記キャリアアグリゲーションのプライマリセル又は他の活性化されたサービングセルにおいて前記RANノードに送信すること、
    を備える非一時的なコンピュータ可読媒体。
  22.  無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにおける方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、
     キャリアアグリゲーションのセカンダリセルが活性化されているときに、前記セカンダリセルのための複数のダウンリンクbandwidth parts(DL BWPs)から選択されたactive DL BWPにおいて無線端末と通信すること、及び
     前記セカンダリセルが休止(dormant)状態であるときに、前記複数のDL BWPsから選択された対象DL BWPに対するチャネル状態情報報告を、前記キャリアアグリゲーションのプライマリセル又は他の活性化されたサービングセルにおいて前記無線端末から受信すること、
    を備える、非一時的なコンピュータ可読媒体。
PCT/JP2019/032475 2018-10-26 2019-08-20 無線端末、無線アクセスネットワークノード、及びこれらの方法 WO2020084879A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP19876051.4A EP3873126A4 (en) 2018-10-26 2019-08-20 RADIO TERMINAL, RADIO ACCESS NETWORK NODE, AND METHOD THEREOF
JP2020552550A JP7147862B2 (ja) 2018-10-26 2019-08-20 無線端末、無線アクセスネットワークノード、及びこれらの方法
US17/287,003 US20210392651A1 (en) 2018-10-26 2019-08-20 Radio terminal, radio access network node, and method therefor
JP2022145098A JP7405207B2 (ja) 2018-10-26 2022-09-13 無線アクセスネットワークノード、無線端末、及びこれらの方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018-202275 2018-10-26
JP2018202275 2018-10-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020084879A1 true WO2020084879A1 (ja) 2020-04-30

Family

ID=70331360

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/032475 WO2020084879A1 (ja) 2018-10-26 2019-08-20 無線端末、無線アクセスネットワークノード、及びこれらの方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20210392651A1 (ja)
EP (1) EP3873126A4 (ja)
JP (2) JP7147862B2 (ja)
WO (1) WO2020084879A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2022149489A1 (ja) * 2021-01-06 2022-07-14
US12041013B2 (en) 2020-05-21 2024-07-16 Nokia Technologies Oy Channel information reporting for dormant bandwidth part

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL3788822T3 (pl) * 2019-01-08 2024-01-29 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Mechanizm oszczędzania energii
JP7485676B2 (ja) * 2019-01-10 2024-05-16 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド ビーム障害検出を管理する装置、システム、コンピュータプログラム製品および方法
US20220116923A1 (en) * 2019-01-29 2022-04-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for by-link activation and deactivation for reducing power consumption in next generation mobile communication system
WO2020191548A1 (en) * 2019-03-22 2020-10-01 Qualcomm Incorporated Performing measurements on deactivated secondary cells
WO2021066332A1 (ko) 2019-10-03 2021-04-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 휴면 bwp에서의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
WO2021075704A1 (ko) * 2019-10-17 2021-04-22 엘지전자 주식회사 대역폭 파트 운용 방법
KR20210081931A (ko) * 2019-12-24 2021-07-02 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 전력 소모 감소 방법 및 장치
KR20210101985A (ko) * 2020-02-11 2021-08-19 삼성전자주식회사 차세대 이동 통신 시스템에서 휴면 부분 대역폭을 관리하는 방법 및 장치
WO2021203311A1 (en) * 2020-04-08 2021-10-14 Apple Inc. Methods and apparatus for radio resource control based bandwidth parts switching
US11870734B2 (en) * 2020-07-09 2024-01-09 Qualcomm Incorporated Dormant bandwidth part (BWP) configuration for full-duplex operation
WO2023211140A1 (ko) * 2022-04-28 2023-11-02 엘지전자 주식회사 하향링크 신호를 수신하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치 및 저장 매체, 그리고 하향링크 신호를 전송하는 방법 및 기지국

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018202275A (ja) 2017-05-30 2018-12-27 栗田工業株式会社 Co2固体吸収材

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741626C1 (ru) 2017-07-20 2021-01-28 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. Способ конфигурирования измерений и относящийся к нему продукт
US11576085B2 (en) * 2017-10-25 2023-02-07 Qualcomm Incorporated Secondary cell activation and deactivation enhancements in new radio
KR102629306B1 (ko) * 2018-05-21 2024-01-25 삼성전자 주식회사 차세대 이동통신 시스템에서 sdap 제어 pdu를 구분해서 처리하는 방법 및 장치
US11012137B2 (en) * 2018-08-09 2021-05-18 Comcast Cable Communications, Llc Resource management for beam failure recovery procedures
US11039480B2 (en) * 2018-08-09 2021-06-15 Comcast Cable Communications, Llc Supplementary uplink for random access procedures
US12010619B2 (en) * 2018-09-21 2024-06-11 Comcast Cable Communications, Llc Activation and deactivation of power saving operation

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018202275A (ja) 2017-05-30 2018-12-27 栗田工業株式会社 Co2固体吸収材

Non-Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG ELECTRONICS: "Discussion on power saving for CA operation", 3GPP TSG RAN WG1 #94BIS, 12 October 2018 (2018-10-12), XP051517725, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_94b/Docs/R1-1810312.zip> [retrieved on 20191018] *
NOKIANOKIA SHANGHAI BELL: "MAC functionality for euCA", 3GPP R2-1809269, 3GPP TSG-RAN WG2 MEETING #102, BUSAN, SOUTH KOREA, 21 May 2018 (2018-05-21)
NOKIANOKIA SHANGHAI BELL: "Signalling for euCA (Enhancing LTE CA Utilization", 3GPP RP-182006, 3GPP TSG RAN MEETING #81, GOLD COAST, AUSTRALIA, 10 September 2018 (2018-09-10)
NOKIANOKIA SHANGHAI BELL: "Stage-2 description of euCA", 3GPP R2-1809245, 3GPP TSG-RAN WG2 MEETING #102, BUSAN, SOUTH KOREA, 21 May 2018 (2018-05-21)
NOKIANOKIA SHANGHAI BELL: "UE capability definitions for euCA", 3GPP R2-1809246, 3GPP TSG-RAN WG2 MEETING #102, BUSAN, SOUTH KOREA, 21 May 2018 (2018-05-21)
QUALCOMM INC: "Dormant BWP for fast SCell activation", 3GPP TSG RAN WG2 #102, 25 May 2018 (2018-05-25), XP051444827, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_102/Docs/R2-1808570.zip> [retrieved on 20191018] *
QUALCOMM INCORPORATED: "UE Adaptation to the Traffic and UE Power Consumption Characteristics", 3GPP TSG RAN WG1 #94IS, 12 October 2018 (2018-10-12), XP051518685, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WGl_RLl/TSGRl_94b/Docs/R1-1811282.zip> [retrieved on 20191018] *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US12041013B2 (en) 2020-05-21 2024-07-16 Nokia Technologies Oy Channel information reporting for dormant bandwidth part
JPWO2022149489A1 (ja) * 2021-01-06 2022-07-14
JP7448689B2 (ja) 2021-01-06 2024-03-12 京セラ株式会社 通信制御方法及びユーザ装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP3873126A1 (en) 2021-09-01
JP2022173281A (ja) 2022-11-18
JP7147862B2 (ja) 2022-10-05
JPWO2020084879A1 (ja) 2021-09-09
US20210392651A1 (en) 2021-12-16
EP3873126A4 (en) 2022-02-16
JP7405207B2 (ja) 2023-12-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7405207B2 (ja) 無線アクセスネットワークノード、無線端末、及びこれらの方法
JP7306540B2 (ja) 無線端末、マスターノード、及びこれらにより行われる方法
WO2020144917A1 (ja) 分散ユニット、中央ユニット、無線アクセスネットワークノード、及びこれらのための方法
EP3005793B1 (en) Enhanced node b and methods for providing system information updates to user equipment with extended paging cycles
EP3840430B1 (en) Method and apparatus for transmitting or receiving data in wireless communication system
WO2016163206A1 (ja) 端末装置、無線通信装置、無線通信方法及びコンピュータプログラム
US11997720B2 (en) Radio terminal, radio access network node, and method therefor
JP2021510951A (ja) 参照信号リソースの送信位置の指示方法、装置及び通信システム
EP3840521B1 (en) Methods and devices for performing communication in wireless communication system
KR20230122149A (ko) 페이징 송수신 방법 및 장치
JP7173174B2 (ja) 無線端末、基地局、及びこれらの方法
US12041626B2 (en) Radio terminal, base station, and method therefor

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: 19876051

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020552550

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019876051

Country of ref document: EP

Effective date: 20210526