WO2022064716A1 - 端末 - Google Patents

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WO2022064716A1
WO2022064716A1 PCT/JP2020/036720 JP2020036720W WO2022064716A1 WO 2022064716 A1 WO2022064716 A1 WO 2022064716A1 JP 2020036720 W JP2020036720 W JP 2020036720W WO 2022064716 A1 WO2022064716 A1 WO 2022064716A1
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cell
information
information element
message
target cell
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PCT/JP2020/036720
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English (en)
French (fr)
Inventor
天楊 閔
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • H04W76/16Involving different core network technologies, e.g. a packet-switched [PS] bearer in combination with a circuit-switched [CS] bearer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/18Management of setup rejection or failure

Definitions

  • This disclosure relates to a terminal that sends a message including failure information of the second cell group to the network.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) specifies the 5th generation mobile communication system (also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and next-generation specifications called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G. We are also proceeding with the conversion.
  • 5G New Radio
  • NG Next Generation
  • MR-DC Multi-RAT Dual Connectivity
  • MCG Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • MR-DC include EN-DC (E-UTRA-NR Dual Connectivity), NE-DC (NR-EUTRA Dual Connectivity) and NR-DC (NR-NR Dual Connectivity).
  • CPA Conditional PSCell Addition
  • CPC Conditional PSCell Change
  • Non-Patent Document 1 For the purpose of SON (Self Organizing Network) and MDT (Minimization of Drive Test), MRO (Mobility Robustness Optimization) and RACH (Random Access Channel) of SN (Secondary Node) with SCG connection failure (SN change failure) ) Is being studied (for example, Non-Patent Document 1).
  • the following disclosure was made in view of such a situation, and aims to provide terminals and base stations capable of optimizing SN change failure and RACH.
  • One aspect of the present disclosure is a control unit that executes a connection to a target cell included in the second cell group based on conditional resetting in dual connectivity using the first cell group and the second cell group.
  • the control unit includes a transmission unit that transmits a message including failure information of the second cell group to the network when the connection to the target cell fails, and the control unit is a type of failure information of the second cell group. It is a terminal that includes an information element that identifies the conditional reset in the message.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a usage scene.
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an operation example 1.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing an operation example 2.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of SCG Failure Information (ASN.1 format).
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of SCG Failure Information (ASN.1 format).
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of SCG Failure Information (ASN.1 format).
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of SCG Failure Information (ASN.1 format).
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of SCG Failure Information (ASN.1 format).
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of SCG Failure Information (ASN.1 format).
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the UE 200.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system according to Long Term Evolution (LTE) and 5G New Radio (NR).
  • LTE Long Term Evolution
  • NR 5G New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • 4G Long Term Evolution
  • 5G 5G New Radio
  • LTE and NR may be interpreted as radio access technology (RAT), and in embodiments, LTE may be referred to as first radio access technology and NR may be referred to as second radio access technology. ..
  • the wireless communication system 10 includes Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20 (hereinafter, E-UTRAN20) and Next Generation-Radio Access Network 30 (hereinafter, NG RAN30). Further, the wireless communication system 10 includes a terminal 200 (hereinafter, UE200, User Equipment).
  • E-UTRAN20 Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20
  • NG RAN30 Next Generation-Radio Access Network 30
  • UE200 User Equipment
  • E-UTRAN20 includes eNB100A, which is a base station that complies with LTE.
  • NG RAN30 includes gNB100B, which is a base station according to 5G (NR).
  • the eNB100A, gNB100B and UE200 can support carrier aggregation (CA) using multiple component carriers (CC) and dual connectivity (DC) that communicates between the UE and each of multiple Nodes at the same time.
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • E-UTRAN20 is connected to the core network 40 for LTE.
  • the E-UTRAN20, NGRAN30 and the core network 40 may be simply referred to as a network.
  • a management server 50 (hereinafter referred to as OAM server 50; Operation Administration and Management server) may be provided in the core network 40.
  • the OAM server 50 may execute processing related to SON (Self Organizing Network), MDT (Minimization of Drive Test), and the like.
  • the eNB100A and gNB100B can form an area (which may be expressed as a cell) in which wireless communication with the UE200 can be performed, specifically, an area A1 or an area A2.
  • area A1 may be interpreted as an area where UE200 can communicate with eNB100A.
  • Area A2 may be interpreted as an area where UE200 can communicate with gNB100B.
  • Area A1 and area A2 may overlap each other, and in the area where area A1 and area A2 overlap, UE200 communicates with eNB100A and gNB100B at the same time as EN-DC (E-UTRA-NR Dual Connectivity) or NE-.
  • DC NR-EUTRA Dual Connectivity
  • the base station capable of communicating with the UE200 in the area A1 is the eNB100A, but the base station capable of communicating with the UE200 in the area A1 may be the gNB100B provided in the NG RAN30. good.
  • NR-DC NR-NR Dual Connectivity
  • the UE200 communicates at the same time as two or more gNB100Bs (or cells) may be performed.
  • a group of cells capable of executing processing related to the C-plane (control plane) and the U-plane (user plane) may be referred to as a first cell group (MCG; Master Cell Group). ..
  • a group of cells that can execute a process related to a U-plane (userplane) may be referred to as a second cell group (SCG; SecondaryCellGroup).
  • SCG SecondaryCellGroup
  • the eNB100A may be referred to as MN (MasterNode)
  • the gNB100B may be referred to as SN (SecondaryNode).
  • eNB100A may be referred to as SN and gNB100B may be referred to as MN.
  • EN-DC, NE-DC and NR-DC may be collectively referred to as MR (Multi-RAT) -DC.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the UE200.
  • the UE 200 includes a radio signal transmission / reception unit 210, an amplifier unit 220, a modulation / demodulation unit 230, a control signal / reference signal processing unit 240, a coding / decoding unit 250, a data transmission / reception unit 260, and a control unit 270. ..
  • the wireless signal transmission / reception unit 210 transmits / receives a wireless signal according to LTE or NR.
  • the wireless signal transmission / reception unit 210 corresponds to Massive MIMO, CA and DC in which a plurality of CCs are bundled and used.
  • the amplifier unit 220 is composed of PA (Power Amplifier) / LNA (Low Noise Amplifier) and the like.
  • the amplifier unit 220 amplifies the signal output from the modulation / demodulation unit 230 to a predetermined power level. Further, the amplifier unit 220 amplifies the RF signal output from the radio signal transmission / reception unit 210.
  • the modulation / demodulation unit 230 executes data modulation / demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each predetermined communication destination (eNB100A or gNB100B).
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM) / Discrete Fourier Transform-Spread (DFT-S-OFDM) may be applied to the modulation / demodulation unit 230. Further, the DFT-S-OFDM may be used not only for the uplink (UL) but also for the downlink (DL).
  • the control signal / reference signal processing unit 240 executes processing related to various control signals transmitted / received by the UE 200 and processing related to various reference signals transmitted / received by the UE 200.
  • control signal / reference signal processing unit 240 receives various control signals transmitted from the eNB 100A or gNB 100B via a predetermined control channel, for example, control signals of the radio resource control layer (RRC). Further, the control signal / reference signal processing unit 240 transmits various control signals to the eNB 100A or gNB 100B via a predetermined control channel.
  • a predetermined control channel for example, control signals of the radio resource control layer (RRC).
  • RRC radio resource control layer
  • the control signal / reference signal processing unit 240 executes processing using a reference signal (RS) such as Demodulation Reference Signal (DMRS) and Phase Tracking Reference Signal (PTRS).
  • RS reference signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • DMRS is a reference signal (pilot signal) known between the base station and the terminal of each terminal for estimating the fading channel used for data demodulation.
  • PTRS is a terminal-specific reference signal for the purpose of estimating phase noise, which is a problem in high frequency bands.
  • the reference signal may include ChannelStateInformation-ReferenceSignal (CSI-RS), SoundingReferenceSignal (SRS), and PositioningReferenceSignal (PRS) for location information.
  • CSI-RS ChannelStateInformation-ReferenceSignal
  • SRS SoundingReferenceSignal
  • PRS PositioningReferenceSignal
  • control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), RACH (Random Access Channel), Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI), Downlink Control Information (DCI), and Physical Broadcast Channel (PBCH) etc. are included.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • RACH Random Access Channel
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • DCI Downlink Control Information
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • Data means data transmitted over a data channel.
  • the data channel may be read as a shared channel.
  • the control signal / reference signal processing unit 240 receives the downlink control information (DCI).
  • DCI has existing fields such as DCI Formats, Carrier indicator (CI), BWP indicator, FDRA (Frequency Domain Resource Allocation), TDRA (Time Domain Resource Allocation), MCS (Modulation and Coding Scheme), HPN (HARQ Process Number). , NDI (NewDataIndicator), RV (RedundancyVersion), etc. are included.
  • the value stored in the DCI Format field is an information element that specifies the DCI format.
  • the value stored in the CI field is an information element that specifies the CC to which DCI applies.
  • the value stored in the BWP indicator field is an information element that specifies the BWP to which DCI applies.
  • the BWP that can be specified by the BWP indicator is set by the information element (BandWidthPart-Config) included in the RRC message.
  • the value stored in the FDRA field is an information element that specifies the frequency domain resource to which DCI applies.
  • the frequency domain resource is specified by the value stored in the FDRA field and the information element (RAType) contained in the RRC message.
  • the value stored in the TDRA field is an information element that specifies the time domain resource to which DCI applies.
  • the time domain resource is specified by the value stored in the TDRA field and the information element (pdsch-TimeDomainAllocationList) contained in the RRC message.
  • Time domain resources may be specified by the values stored in the TDRA field and the default table.
  • the value stored in the MCS field is an information element that specifies the MCS to which DCI applies.
  • MCS is specified by the values stored in MCS and the MCS table.
  • the MCS table may be specified by RRC messages or specified by RNTI scrambling.
  • the value stored in the HPN field is an information element that specifies the HARQ Process to which DCI is applied.
  • the value stored in the NDI is an information element for specifying whether or not the data to which DCI is applied is the initial data.
  • the value stored in the RV field is an information element that specifies the redundancy of the data to which DCI is applied.
  • the control signal / reference signal processing unit 240 fails to connect to the target cell included in the SCG based on the conditional reset in the MR-DC
  • the message including the failure information of the SCG is networked ( Configure a transmitter to send to MN300).
  • the conditional reset may include the addition of PSCell (CPA; Conditional PSCell Addition) or the change of PSCell (CPC; Conditional PSCell Change).
  • SCG failure information may be referred to as SCG Failure information.
  • a message containing SCG failure information may be referred to as SCG Failure.
  • CPA and CPC are procedures for realizing connection to the target cell without sending an RRC re-establishment request (reestablishment request message) to the target cell to the network.
  • the coding / decoding unit 250 executes data division / concatenation and channel coding / decoding for each predetermined communication destination (eNB100A or gNB100B).
  • the coding / decoding unit 250 divides the data output from the data transmission / reception unit 260 into predetermined sizes, and executes channel coding for the divided data. Further, the coding / decoding unit 250 decodes the data output from the modulation / demodulation unit 230 and concatenates the decoded data.
  • the data transmission / reception unit 260 executes transmission / reception of Protocol Data Unit (PDU) and Service Data Unit (SDU).
  • the data transmitter / receiver 260 is a PDU / SDU in a plurality of layers (such as a medium access control layer (MAC), a radio link control layer (RLC), and a packet data convergence protocol layer (PDCP)). Assemble / disassemble the.
  • the data transmission / reception unit 260 executes data error correction and retransmission control based on the hybrid ARQ (Hybrid automatic repeat request).
  • the control unit 270 controls each functional block that constitutes the UE200.
  • the control unit 270 constitutes a control unit that executes the connection to the target cell included in the SCG based on the conditional reset (CPA or CPC) in the MR-DC.
  • the control unit 270 includes an information element that identifies the conditional reset as the type of SCG failure information in the SCG Failure.
  • the type of SCG failure information may be referred to as failure type or failure type-v17xy.
  • the information element that identifies the conditional reset may be referred to as the condSynchReconfigFailureSCG.
  • control unit 270 may include an information element related to the target cell in the message including the failure information of SCG.
  • the information element regarding the target cell may include the identification information of the target cell (for example, FailedPSCellID).
  • the identification information of the target cell may include the CGI (Cell Global Identify) of the target cell that uniquely identifies the cell in the wireless communication system 10.
  • the information element regarding the target cell may include PCI (Physical Cell Identify) of the target cell that uniquely identifies the cell in the SN400.
  • the information element regarding the target cell may include an ARFCN (Absolute Radio-Frequency Channel Number) that identifies the frequency of the target cell.
  • the information element regarding the target cell may include a measurement result of the reception quality of the target cell (for example, measResultFailedPSCell).
  • the measurement result may include RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), or SINR (Signal to Interference and Noise Ratio).
  • the control unit 270 may include an information element related to the source cell in the message including the failure information of SCG.
  • the information element regarding the source cell may include the identification information of the source cell (for example, PreviousPSCellID).
  • the source cell identification information may include the source cell CGI.
  • the source cell identification information may include the source cell PCI.
  • the source cell identification information may include the ARFCN of the source cell.
  • the information element regarding the source cell may include a measurement result of the reception quality of the source cell (for example, measResultPreviousPSCell).
  • the measurement result may include RSRP, RSRQ, or SINR.
  • the control unit 270 may include an information element related to the candidate cell of the target cell in the message including the failure information of SCG.
  • the information element regarding the candidate cell (for example, measResultCandidatePSCellInfoList) may include the measurement result of the candidate cell (for example, measResultCandidatePSCellInfo).
  • the information element regarding the candidate cells may include the measurement results of two or more candidate cells in a list format.
  • the measurement result of the candidate cell may include the identification information of the candidate cell.
  • the identification information of the candidate cell may include the PCI of the candidate cell or may include the frequency of the candidate cell.
  • the measurement result of the candidate cell may include the measurement result of the reception quality of the candidate cell (for example, measResult).
  • the measurement result may include RSRP, RSRQ, or SINR.
  • the measurement result of the candidate cell may include an information element (for example, executionConditionSatisfied) indicating whether or not the measurement result executed for the candidate cell satisfies the execution condition of the conditional reset.
  • the measurement result of the candidate cell may include an information element (for example, configuredExecutionConditionEvent) that identifies the execution condition event set for the candidate cell. Such an information element may include two or more execution condition events.
  • the measurement result of the candidate cell may include an information element (for example, satisfiedTriggeringQuantity) that specifies the reception quality that satisfies the execution condition of the conditional reset. Such an information element may include two or more reception qualities that satisfy the condition for executing the conditional reset.
  • the measurement result of the candidate cell may include an information element (for example, satisfiedTriggeringEvent) that identifies an execution condition event that satisfies the execution condition of the conditional reset.
  • an information element may include two or more execution condition events that satisfy the execution conditions of the conditional reset.
  • the execution condition events are Event A3 (TS38.331 V16.1.0 ⁇ 5.5.4.4 “Neighbour becomes offset better than SpCell”) and Event A5 (TS38.331 V16.1.0 ⁇ 5.5.4.6 ”SpCell becomes worst than. threshold1 and neighbor becomes better than threshold2 ”) may be included.
  • the execution conditions for conditional resetting are the conditions defined in each execution condition event.
  • the execution condition of the conditional reset associated with Event A3 may be that the reception quality of the neighboring cell (candidate cell) is better by the offset than the current PSCell.
  • the execution condition of the conditional resetting associated with Event A5 may be that the reception quality of the current PSCell is worse than the threshold value 1 and the reception quality of the neighboring cell (candidate cell) is better than the threshold value 2. ..
  • the control unit 270 may include an information element related to the random access procedure to the target cell in the message including the failure information of SCG.
  • the information element relating to the random access procedure (eg, attemptedRAInformation) may include an information element specifying the 4-step random access procedure (eg, fourStepRAInformation), and an information element specifying the 2-step random access procedure (eg, twoStepRAInformation). May include.
  • These information elements include an information element that specifies the frequency used in the random access procedure (for example, absoluteFrequencyPoint), an information element that specifies the position and frequency band of the BWP (BandWidthPart) used in the random access procedure (for example, locationAndBandwidth), and random.
  • Information elements that specify SCS (SubCarrierSpacing) used in the access procedure for example, subcarrierSpacing
  • information elements related to random accesspreamble msg1 or msgA
  • FrequencyStart, FrequencyStartCFRA, subcarrierSpacing, subcarrierSpacingCFRA, FDM, FDMCFRA, perRAInfoList May include.
  • the UE200 sends a message (SCGFailure) containing SCG failure information to the network (MN300), but an information element that identifies the conditional reset as the SCG failure information type (failure type). Include (condSynchReconfigFailureSCG) in the message.
  • MR-DC may be NE-DC or NR-DC.
  • T-SN1 (SN400A) and T-SN2 (SN400B) are examples of nodes that manage candidate cells of target cells.
  • the UE200 transmits a measurement report to the MN300.
  • the measurement report includes the measurement results (RSRP, RSRQ, SINR) of the reception quality of the current cell (for example, SC1 shown in FIG. 3) and neighboring cells (for example, SC2 to SC4 shown in FIG. 3).
  • step S11 the MN300 decides to add the PSCell by conditional resetting, and also decides the candidate cell of the target cell to be added as the PSCell (CPA decision).
  • step S12A the MN300 sends a message (SN Addition Request) requesting that gNB100B be added as an SN to the SN400A.
  • step S12B the MN300 sends a message (SNAdditionRequest) requesting the addition of the gNB100B as an SN to the SN400B.
  • step S13A the SN400A sends a response message (SNAdditionRequestAck) to the SNAdditionRequest to the MN300.
  • step S13B the SN400B sends a response message (SNAdditionRequestAck) to the SNAdditionRequest to the MN300.
  • step S14 the MN300 sends a message (RRC Reconfiguration) including an information element (for example, conditionalReconfiguration) instructing the conditional reset to the UE200.
  • the conditionalReconfiguration includes information elements for identifying candidate cells and execution condition settings.
  • the conditionalReconfiguration may include an information element (condReconfigId) associated with the type of execution condition event (EventA3, EventA5, etc.).
  • step S15 the UE 200 sends a response message (RRC Reconfiguration Complete) to the RRC Reconfiguration to the MN300.
  • RRC Reconfiguration Complete a response message
  • step S16 UE200 determines whether or not there is a candidate cell that satisfies the CPA execution condition.
  • the explanation will be continued assuming that there is a candidate cell that satisfies the execution condition of CPA.
  • the UE200 selects a target cell from the two or more candidate cells.
  • the explanation will be continued assuming that the cell managed by the SN400A is the target cell.
  • step S17 the UE200 sends a message (RRC Reconfiguration Complete) indicating that the connection to the target cell based on the CPA is executed to the MN300.
  • a message RRC Reconfiguration Complete
  • step S18 the MN300 sends a message (SN Reconfiguration Complete) indicating that gNB100B has been added as an SN to the SN400A.
  • step S19 the MN300 sends a message (SN Status Transfer) notifying the status regarding the SN to the SN400A.
  • step S20 data transfer is executed between UPF (User Plane Function) 500, MN300 and SN400A.
  • UPF User Plane Function
  • step S21 UE200 executes a random access procedure between UE200 and SN400A.
  • the random access procedure may be a 4-step random access procedure or a 2-step random access procedure.
  • the UE200 continues the explanation as if the random access procedure fails. In other words, the UE200 fails to connect to the target cell based on the CPA.
  • step S22 the UE200 sends a message (SCG Failure) including SCG failure information to the MN300.
  • SCGFailure includes an information element (condSynchReconfigFailureSCG) that identifies the conditional reset as the type of SCG failure information.
  • the SCG Failure may include information elements (FailedPSCellID, measResultFailedPSCell) related to the target cell.
  • the SCG Failure may include an information element (PreviousPSCellID, measResultPreviousPSCell) related to the source cell.
  • the SCG Failure may include an information element (measResultCandidatePSCellInfoList) regarding a candidate cell of the target cell.
  • the measResultCandidatePSCellInfoList is the identification information of the candidate cell (PCI, frequency), the measurement result of the reception quality of the candidate cell (measResult), whether the measurement result satisfies the execution condition of CPA (executionConditionSatisfied), the execution condition event (configuredExecutionConditionEvent), and the execution.
  • the SCG Failure may include an information element (attemptedRAInformation) regarding a random access procedure to the target cell.
  • T-SN1 (SN400A) and T-SN2 (SN400B) are examples of nodes that manage candidate cells of target cells.
  • the S-SN (SN400C) is an example of a node that manages a source cell.
  • the UE200 transmits a measurement report to the SN400C.
  • the measurement report includes the measurement results (RSRP, RSRQ, SINR) of the reception quality of the current cell (for example, SC1 shown in FIG. 3) and neighboring cells (for example, SC2 to SC4 shown in FIG. 3).
  • step S31 the SN400C decides to change the PSCell by conditional resetting, and also decides the candidate cell of the target cell to be changed as the PSCell (CPC decision).
  • step S32 the SN400C sends a message (SN change required) requesting the change of the PSCell to the MN300.
  • step S33A the MN300 sends a message (SN Addition Request) requesting that gNB100B be added as an SN to the SN400A.
  • step S33B the MN300 sends a message (SNAdditionRequest) requesting the addition of the gNB100B as an SN to the SN400B.
  • step S34A the SN400A sends a response message (SNAdditionRequestAck) to the SNAdditionRequest to the MN300.
  • step S34B the SN400B sends a response message (SNAdditionRequestAck) to the SNAdditionRequest to the MN300.
  • step S35 the MN300 sends a message (RRC Reconfiguration) including an information element (for example, conditionalReconfiguration) instructing the conditional reset to the UE200.
  • the conditionalReconfiguration includes information elements for identifying candidate cells and execution condition settings.
  • the conditionalReconfiguration may include an information element (condReconfigId) associated with the type of execution condition event (EventA3, EventA5, etc.).
  • step S36 the UE 200 sends a response message (RRC Reconfiguration Complete) to the RRC Reconfiguration to the MN300.
  • step S37 UE200 determines whether or not there is a candidate cell that satisfies the CPC execution condition.
  • the explanation will be continued assuming that there is a candidate cell that satisfies the execution condition of CPC.
  • the UE200 selects a target cell from the two or more candidate cells.
  • the explanation will be continued assuming that the cell managed by the SN400A is the target cell.
  • step S38 the UE200 sends a message (RRC Reconfiguration Complete) indicating that the connection to the target cell based on the CPC is executed to the MN300.
  • step S39 the MN300 sends a message (SN Reconfiguration Complete) indicating that gNB100B has been added as an SN to the SN400A.
  • step S40 the SN400C sends a message (SN Status Transfer) notifying the status related to the SN to the MN300, and the MN300 sends a message (SN Status Transfer) notifying the status related to the SN to the SN400A.
  • step S41 data transfer is executed between UPF500, SN400C, MN300 and SN400A.
  • step S42 UE200 executes a random access procedure between UE200 and SN400A.
  • the random access procedure may be a 4-step random access procedure or a 2-step random access procedure.
  • the UE200 continues the explanation as if the random access procedure fails. In other words, the UE200 fails to connect to the target cell based on the CPC.
  • step S43 the UE200 sends a message (SCG Failure) containing SCG failure information to the MN200.
  • the MN300 may transfer the SCG Failure received from the UE200 to the SN400.
  • SCGFailure includes an information element (condSynchReconfigFailureSCG) that identifies the conditional reset as the type of SCG failure information.
  • the SCG Failure may include information elements (FailedPSCellID, measResultFailedPSCell) related to the target cell.
  • the SCG Failure may include an information element (PreviousPSCellID, measResultPreviousPSCell) related to the source cell.
  • the SCG Failure may include an information element (measResultCandidatePSCellInfoList) regarding a candidate cell of the target cell.
  • the measResultCandidatePSCellInfoList is the identification information of the candidate cell (PCI, frequency), the measurement result of the reception quality of the candidate cell (measResult), whether the measurement result satisfies the execution condition of CPC (executionConditionSatisfied), the execution condition event (configuredExecutionConditionEvent), and the execution.
  • the SCG Failure may include an information element (attemptedRAInformation) regarding a random access procedure to the target cell.
  • FIGS. 6 to 11 are configuration examples of the information element of SCG Failure Information.
  • 6 to 8 are diagrams showing SCG Failure Information used in the case where MN300 is eNB100A, that is, SCG Failure Information used in E-UTRAN20.
  • 9 to 11 are diagrams showing SCG Failure Information used in the case where MN300 is gNB100B, that is, SCG Failure Information used in NG RAN 30.
  • the SCG Failure Information may include an information element (condSynchReconfigFailureSCG) that identifies the conditional reset as the type of SCG failure information.
  • SCGFailureInformation may include information elements (FailedPSCellID, measResultFailedPSCell) related to the target cell.
  • SCGFailureInformation may include information elements (PreviousPSCellID, measResultPreviousPSCell) related to the source cell.
  • the SCG Failure Information may include an information element (measResultCandidatePSCellInfoList) relating to a candidate cell of the target cell.
  • the measResultCandidatePSCellInfoList is the identification information of the candidate cell (PCI, frequency), the measurement result of the reception quality of the candidate cell (measResult), whether the measurement result satisfies the execution condition of CPC (executionConditionSatisfied), the execution condition event (configuredExecutionConditionEvent), and the execution. It may include a reception quality (satisfiedTriggeringQuantity) that satisfies the conditions and an execution condition event (satisfiedTriggeringEvent) that satisfies the execution conditions.
  • the SCG Failure Information may include an information element (attemptedRAInformation) relating to a random access procedure to the target cell.
  • the attemptedRAInformation may include an information element (fourStepRAInformation) that specifies a 4-step random access procedure, or may include an information element (twoStepRAInformation) that specifies a 2-step random access procedure.
  • These information elements include an information element that specifies the frequency used in the random access procedure (for example, absoluteFrequencyPoint), an information element that specifies the position and frequency band of the BWP (BandWidthPart) used in the random access procedure (for example, locationAndBandwidth), and random.
  • Information elements that specify SCS (SubCarrierSpacing) used in the access procedure for example, subcarrierSpacing
  • information elements related to random accesspreamble msg1 or msgA
  • FrequencyStart, FrequencyStartCFRA, subcarrierSpacing, subcarrierSpacingCFRA, FDM, FDMCFRA, perRAInfoList May include.
  • the UE200 transmits an SCG Failure including an information element that identifies a conditional reset as a type of SCG failure information in the CPA or CPC in the MR-DC to the network.
  • CPA decision PSCell
  • CPC decision decision to change PSCell
  • the CPA decision can be optimized by receiving an SCG Failure containing an information element that identifies the conditional reset.
  • the CPC decision can be optimized by getting the SCG Failure from the MN300 that includes the information element that identifies the conditional reset. ..
  • SCG Failure includes an information element related to a target cell, an information element related to a source cell, and an information element related to a candidate cell of a target cell.
  • CPC decision the decision to add PSCell
  • CPC decision the decision to change PS Cell
  • SCG Failure includes information elements related to the random access procedure to the target cell. With such a configuration, the random access procedure to the target cell can be optimized.
  • EN-DC is mainly exemplified as an example of MR-DC.
  • MR-DC may be NE-DC or NR-DC.
  • SRB3 is not set to UE200, the operation example 3 described in the embodiment may not be used.
  • Operation example 1 (Fig. 4) illustrates the case where CPA decision is executed by MN300.
  • the CPA decision may be performed by the SN400.
  • the MN300 may transfer the SCG Failure received from the UE200 to the SN400.
  • Operation example 2 (Fig. 5) illustrates the case where CPC decision is executed by SN400.
  • operation example 2 is not limited to this.
  • the CPC decision may be performed by the MN300.
  • MR-DC a case where the MR-DC is connected to the target cell (PSCell) based on the conditional resetting is illustrated.
  • PSCell Addition hereinafter, normal PSCell Addition
  • PSCell change hereinafter, normal PSCell
  • Change when the connection to the target cell (PSCell) fails, the UE 200 may perform the following operations.
  • the UE 200 may include information elements (FailedPSCellID, measResultFailedPSCell) related to the target cell in the SCG Failure.
  • the UE200 may include information elements (PreviousPSCellID, measResultPreviousPSCell) related to the source cell in the SCG Failure.
  • the UE200 may include an information element (attemptedRAInformation) regarding the random access procedure to the target cell in the SCG Failure.
  • each functional block is realized by any combination of at least one of hardware and software.
  • the method of realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or two or more physically or logically separated devices can be directly or indirectly (eg, for example). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption. Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but limited to these I can't.
  • a functional block (configuration unit) that makes transmission function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • the realization method is not particularly limited.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device.
  • the device may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of each of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • Each functional block of the device (see FIG. 2) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • the processor 1001 performs calculations by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controls the communication by the communication device 1004, or the memory. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in 1002 and storage 1003.
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001 or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as ReadOnlyMemory (ROM), ErasableProgrammableROM (EPROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), and RandomAccessMemory (RAM). May be done.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can execute the method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • Storage 1003 may be referred to as auxiliary storage.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the memory 1002 and the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • Bus 1007 may be configured using a single bus or may be configured using different buses for each device.
  • the device includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor: DSP), ApplicationSpecific IntegratedCircuit (ASIC), ProgrammableLogicDevice (PLD), and FieldProgrammableGateArray (FPGA).
  • the hardware may implement some or all of each functional block.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • information notification includes physical layer signaling (eg Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), higher layer signaling (eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, Master Information Block). (MIB), System Information Block (SIB)), other signals or combinations thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, Master Information Block). (MIB), System Information Block (SIB)
  • RRC signaling may also be referred to as an RRC message, eg, RRC Connection Setup. ) Message, RRC Connection Reconfiguration message, etc. may be used.
  • LTE LongTermEvolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FutureRadioAccess FAA
  • NewRadio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB UltraMobileBroadband
  • IEEE802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE802.16 WiMAX®
  • IEEE802.20 Ultra-WideBand
  • Bluetooth® Ultra-WideBand
  • other systems that utilize appropriate systems and at least one of the next-generation systems extended based on them. It may be applied to one.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station in this disclosure may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal are the base station and other network nodes other than the base station (eg, MME or). It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
  • S-GW network node
  • the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information and signals can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer).
  • Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. I / O information can be overwritten, updated, or added. The output information may be deleted. The entered information may be transmitted to other devices.
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website, where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be referred to as a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using an absolute value, a relative value from a predetermined value, or another corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • Base Station BS
  • Wireless Base Station Wireless Base Station
  • Fixed Station NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Access point "transmission point”
  • reception point "transmission / reception point”
  • cell “sector”
  • Cell group “cell group”
  • Terms such as “carrier” and “component carrier” may be used interchangeably.
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the entire base station coverage area can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a remote radio for indoor use). Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • RRH Remote Radio Head
  • cell refers to a base station that provides communication services in this coverage, and part or all of the coverage area of at least one of the base station subsystems.
  • MS Mobile Station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations can be used by those skilled in the art as subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, a mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of a base station and a mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, the same shall apply hereinafter).
  • communication between a base station and a mobile station has been replaced with communication between a plurality of mobile stations (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the mobile station may have the functions of the base station.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the mobile station.
  • the radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, SubCarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval: TTI), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmission / reception. It may indicate at least one of a specific filtering process performed by the machine in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like.
  • the slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time area.
  • the slot may be a unit of time based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be referred to as a sub slot. The minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI slot or one minislot
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. May be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • a base station schedules each user terminal to allocate wireless resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • TTI with a time length of 1 ms may be called normal TTI (TTI in LTE Rel.8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) may be read as a TTI less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in RB may be the same regardless of numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (Physical RB: PRB), sub-carrier groups (Sub-Carrier Group: SCG), resource element groups (Resource Element Group: REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • Physical RB Physical RB: PRB
  • sub-carrier groups Sub-Carrier Group: SCG
  • resource element groups Resource Element Group: REG
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (ResourceElement: RE).
  • RE resource elements
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP for UL
  • DL BWP BWP for DL
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini-slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in RB.
  • the number of subcarriers, as well as the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “joined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain.
  • Electromagnetic energy with wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions, etc. can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot pilot
  • each of the above devices may be replaced with a "part”, a “circuit”, a “device”, or the like.
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Therefore, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted there, or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. It may include (for example, accessing data in memory) to be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when the things such as solving, selecting, choosing, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming", “expecting”, “considering” and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • Wireless communication system 20 E-UTRAN 30 NG RAN 40 Core Network 50 E-SMLC 100A eNB 100B gNB 200 UE 210 Wireless signal transmission / reception unit 220 Amplifier unit 230 Modulation / demodulation unit 240 Control signal / reference signal processing unit 250 Coding / decoding unit 260 Data transmission / reception unit 270 Control unit 300 MN 400 SN 500 UPF 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication Device 1005 Input Device 1006 Output Device 1007 Bus

Landscapes

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

Abstract

端末は、第1セルグループ及び第2セルグループを用いたデュアルコネクティビティにおいて、前記第2セルグループに含まれるターゲットセルへの接続をコンディショナル再設定に基づいて実行する制御部と、前記ターゲットセルへの接続に失敗した場合に、前記第2セルグループの失敗情報を含むメッセージをネットワークに送信する送信部と、を備え、前記制御部は、前記第2セルグループの失敗情報のタイプとして、前記コンディショナル再設定を識別する情報要素を前記メッセージに含める。

Description

端末
 本開示は、第2セルグループの失敗情報を含むメッセージをネットワークに送信する端末に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 3GPPでは、第1セルグループ(MCG(Master Cell Group))及び第2セルグループ(SCG(Secondary Cell Group))を用いたデュアルコネクティビティ(MR-DC(Multi-RAT Dual Connectivity))がサポートされている。MR-DCとしては、EN-DC(E-UTRA-NR Dual Connectivity)、NE-DC(NR-EUTRA Dual Connectivity)及びNR-DC(NR-NR Dual Connectivity)などが挙げられる。
 3GPPのRelease 16では、Release 15以前の仕様に対して、コンディショナル再設定に基づいてターゲットセル(ターゲットPSCell)の追加(CPA; Conditional PSCell Addition)又は変更(CPC; Conditional PSCell Change)の手順が導入されている。CPA及びCPCは、ターゲットセルに対する再確立要求メッセージをネットワークに送信することなく、ターゲットセルへの接続を実現する手順である。
 さらに、SON(Self Organizing Network)やMDT(Minimization of Drive Test)などの目的で、SCGを有するSN(Secondary Node)の接続失敗(SN change failure)のMRO(Mobility Robustness Optimization)及びRACH(Random Access Channel)の拡張最適化が検討されている(例えば、非特許文献1)。
" New WID on enhancement of data collection for SON/MDT in NR ", RP-201281, 3GPP TSG RAN Meeting #86-e, 3GPP, 2020年7月
 上述した背景下において、発明者等は、鋭意検討の結果、SN change failure及びRACHの最適化のため、SN change failureがコンディショナル再設定によって生じたか否かを区別する必要性を見出した。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、SN change failure及びRACHを最適化することを可能とする端末及び基地局の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、第1セルグループ及び第2セルグループを用いたデュアルコネクティビティにおいて、前記第2セルグループに含まれるターゲットセルへの接続をコンディショナル再設定に基づいて実行する制御部と、前記ターゲットセルへの接続に失敗した場合に、前記第2セルグループの失敗情報を含むメッセージをネットワークに送信する送信部と、を備え、前記制御部は、前記第2セルグループの失敗情報のタイプとして、前記コンディショナル再設定を識別する情報要素を前記メッセージに含める、端末である。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、UE200の機能ブロック構成図である。 図3は、利用シーンについて説明するための図である。 図4は、動作例1を示すシーケンス図である。 図5は、動作例2を示すシーケンス図である。 図6は、SCG Failure Information(ASN.1形式)の一例を示す図である。 図7は、SCG Failure Information(ASN.1形式)の一例を示す図である。 図8は、SCG Failure Information(ASN.1形式)の一例を示す図である。 図9は、SCG Failure Information(ASN.1形式)の一例を示す図である。 図10は、SCG Failure Information(ASN.1形式)の一例を示す図である。 図11は、SCG Failure Information(ASN.1形式)の一例を示す図である。 図12は、UE200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、Long Term Evolution(LTE)及び5G New Radio(NR)に従った無線通信システムである。なお、LTEは4Gと呼ばれてもよいし、NRは、5Gと呼ばれてもよい。
 また、LTE及びNRは、無線アクセス技術(RAT)と解釈されてもよく、実施形態では、LTEは、第1無線アクセス技術と呼ばれ、NRは、第2無線アクセス技術と呼ばれてもよい。
 無線通信システム10は、Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20(以下、E-UTRAN20)、及びNext Generation-Radio Access Network 30(以下、NG RAN30)を含む。また、無線通信システム10は、端末200(以下、UE200, User Equipment)を含む。
 E-UTRAN20は、LTEに従った基地局であるeNB100Aを含む。NG RAN30は、5G(NR)に従った基地局であるgNB100Bを含む。
 eNB100A、gNB100B及びUE200は、複数のコンポーネントキャリア(CC)を用いるキャリアアグリゲーション(CA)及びUEと複数のNodeのそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 E-UTRAN20は、LTE用のコアネットワーク40と接続される。なお、E-UTRAN20、NG RAN30及びコアネットワーク40は、単にネットワークと呼ばれてもよい。
 コアネットワーク40内には、管理サーバ50(以下、OAMサーバ50; Operation Administration and Management server)が設けられてもよい。OAMサーバ50は、SON(Self Organizing Network)やMDT(Minimization of Drive Test)などに関する処理を実行してもよい。
 eNB100A及びgNB100Bは、UE200との無線通信が実行可能なエリア(セルと表現されてもよい)、具体的には、エリアA1またはエリアA2を形成し得る。
 ここで、エリアA1は、UE200がeNB100Aと通信可能なエリアと解釈されてよい。エリアA2は、UE200がgNB100Bと通信可能なエリアと解釈されてよい。エリアA1及びエリアA2は互いに重複していてもよく、エリアA1及びエリアA2が重複するエリアでは、UE200がeNB100A及びgNB100Bと同時に通信を行うEN-DC(E-UTRA-NR Dual Connectivity)又はNE-DC(NR-EUTRA Dual Connectivity)が行われてもよい。なお、図2では、エリアA1においてUE200と通信可能な基地局がeNB100Aであるケースについて例示しているが、エリアA1においてUE200と通信可能な基地局は、NG RAN30に設けられるgNB100Bであってもよい。このようなケースにおいて、UE200が2以上のgNB100B(又はセル)と同時に通信を行うNR-DC(NR-NR Dual Connectivity)が行われてもよい。
 ここで、上述したDCにおいて、C-plane(control plane)及びU-plane(user plane)に関する処理を実行し得るセルのグループを第1セルグループ(MCG;Master Cell Group)と呼称してもよい。上述したDCにおいて、U-plane(user plane)に関する処理を実行し得るセルのグループを第2セルグループ(SCG;Secondary Cell Group)と呼称してもよい。例えば、上述したEN-DCにおいて、eNB100AはMN(Master Node)と呼称され、gNB100BはSN(Secondary Node)と呼称されてもよい。上述したNE-DCにおいて、eNB100AはSNと呼称され、gNB100BはMNと呼称されてもよい。
 以下においては、EN-DC、NE-DC及びNR-DCを総称してMR(Multi-RAT)-DCと呼称してもよい。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、UE200の機能ブロック構成について説明する。
 図2は、UE200の機能ブロック構成図である。図2に示すように、UE200は、無線信号送受信部210、アンプ部220、変復調部230、制御信号・参照信号処理部240、符号化/復号部250、データ送受信部260及び制御部270を備える。
 無線信号送受信部210は、LTE又はNRに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、Massive MIMO、複数のCCを束ねて用いるCA及びDCなどに対応する。
 アンプ部220は、PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力されたRF信号を増幅する。
 変復調部230は、所定の通信先(eNB100A又はgNB100B)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。変復調部230では、Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも用いられてもよい。
 制御信号・参照信号処理部240は、UE200が送受信する各種の制御信号に関する処理、及びUE200が送受信する各種の参照信号に関する処理を実行する。
 具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、eNB100A又はgNB100Bから所定の制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。また、制御信号・参照信号処理部240は、eNB100A又はgNB100Bに向けて、所定の制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。
 制御信号・参照信号処理部240は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、及びPhase Tracking Reference Signal (PTRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行する。
 DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための端末個別の基地局~端末間において既知の参照信号(パイロット信号)である。PTRSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的した端末個別の参照信号である。
 なお、参照信号には、DMRS及びPTRS以外に、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)が含まれてもよい。
 また、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、RACH(Random Access Channel)、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI))、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などが含まれる。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味する。データチャネルは、共有チャネルと読み替えられてもよい。
 ここで、制御信号・参照信号処理部240は、下りリンク制御情報(DCI)を受信する。DCIは、既存のフィールドとして、DCI Formats、Carrier indicator(CI)、BWP indicator、FDRA(Frequency Domain Resource Allocation)、TDRA(Time Domain Resource Allocation)、MCS(Modulation and Coding Scheme)、HPN(HARQ Process Number)、NDI(New Data Indicator)、RV(Redundancy Version)などを格納するフィールドを含む。
 DCI Formatフィールドに格納される値は、DCIのフォーマットを指定する情報要素である。CIフィールドに格納される値は、DCIが適用されるCCを指定する情報要素である。BWP indicatorフィールドに格納される値は、DCIが適用されるBWPを指定する情報要素である。BWP indicatorによって指定され得るBWPは、RRCメッセージに含まれる情報要素(BandWidthPart-Config)によって設定される。FDRAフィールドに格納される値は、DCIが適用される周波数ドメインリソースを指定する情報要素である。周波数ドメインリソースは、FDRAフィールドに格納される値及びRRCメッセージに含まれる情報要素(RA Type)によって特定される。TDRAフィールドに格納される値は、DCIが適用される時間ドメインリソースを指定する情報要素である。時間ドメインリソースは、TDRAフィールドに格納される値及びRRCメッセージに含まれる情報要素(pdsch-TimeDomainAllocationList)によって特定される。時間ドメインリソースは、TDRAフィールドに格納される値及びデフォルトテーブルによって特定されてもよい。MCSフィールドに格納される値は、DCIが適用されるMCSを指定する情報要素である。MCSは、MCSに格納される値及びMCSテーブルによって特定される。MCSテーブルは、RRCメッセージによって指定されてもよく、RNTIスクランブリングによって特定されてもよい。HPNフィールドに格納される値は、DCIが適用されるHARQ Processを指定する情報要素である。NDIに格納される値は、DCIが適用されるデータが初送データであるか否かを特定するための情報要素である。RVフィールドに格納される値は、DCIが適用されるデータの冗長性を指定する情報要素である。
 実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、MR-DCにおいてコンディショナル再設定に基づいたSCGに含まれるターゲットセルへの接続に失敗した場合に、SCGの失敗情報を含むメッセージをネットワーク(MN300)に送信する送信部を構成する。コンディショナル再設定は、PSCellの追加(CPA; Conditional PSCell Addition)を含んでもよく、PSCellの変更(CPC; Conditional PSCell Change)を含んでもよい。SCGの失敗情報は、SCG Failure informationと呼称されてもよい。或いは、SCGの失敗情報を含むメッセージは、SCG Failureと呼称されてもよい。
 なお、CPA及びCPCは、ターゲットセルに対するRRC re-establishment request(再確立要求メッセージ)をネットワークに送信することなく、ターゲットセルへの接続を実現する手順である。
 符号化/復号部250は、所定の通信先(eNB100A又はgNB100B)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。
 具体的には、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
 データ送受信部260は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部260は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。また、データ送受信部260は、ハイブリッドARQ(Hybrid automatic repeat request)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
 制御部270は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。実施形態では、制御部270は、MR-DCにおいて、SCGに含まれるターゲットセルへの接続をコンディショナル再設定(CPA又はCPC)に基づいて実行する制御部を構成する。制御部270は、SCGの失敗情報のタイプとして、コンディショナル再設定を識別する情報要素をSCG Failureに含める。SCGの失敗情報のタイプは、failure typeと呼称されてもよく、failure type-v17xyと呼称されてもよい。コンディショナル再設定を識別する情報要素は、condSynchReconfigFailureSCGと呼称されてもよい。
 さらに、制御部270は、SCGの失敗情報を含むメッセージにターゲットセルに関する情報要素を含めてもよい。ターゲットセルに関する情報要素は、ターゲットセルの識別情報(例えば、FailedPSCellID)を含んでもよい。ターゲットセルの識別情報は、無線通信システム10においてセルを一意に識別するターゲットセルのCGI(Cell Global Identify)を含んでもよい。ターゲットセルに関する情報要素は、SN400においてセルを一意に識別するターゲットセルのPCI(Physical Cell Identify)を含んでもよい。ターゲットセルに関する情報要素は、ターゲットセルの周波数を識別するARFCN(Absolute Radio-Frequency Channel Number)を含んでもよい。ターゲットセルに関する情報要素は、ターゲットセルの受信品質の測定結果(例えば、measResultFailedPSCell)を含んでもよい。測定結果は、RSRP(Reference Signal Received Power)を含んでもよく、RSRQ(Reference Signal Received Quality)を含んでもよく、SINR(Signal to Interference and Noise Ratio)を含んでもよい。
 制御部270は、SCGの失敗情報を含むメッセージにソースセルに関する情報要素を含めてもよい。ソースセルに関する情報要素は、ソースセルの識別情報(例えば、PreviousPSCellID)を含んでもよい。ソースセルの識別情報は、ソースセルのCGIを含んでもよい。ソースセルの識別情報は、ソースセルのPCIを含んでもよい。ソースセルの識別情報は、ソースセルのARFCNを含んでもよい。ソースセルに関する情報要素は、ソースセルの受信品質の測定結果(例えば、measResultPreviousPSCell)を含んでもよい。測定結果は、RSRPを含んでもよく、RSRQを含んでもよく、SINRを含んでもよい。
 制御部270は、SCGの失敗情報を含むメッセージにターゲットセルの候補セルに関する情報要素を含めてもよい。候補セルに関する情報要素(例えば、measResultCandidatePSCellInfoList)は、候補セルの測定結果(例えば、measResultCandidatePSCellInfo)を含んでもよい。候補セルに関する情報要素は、2以上の候補セルの測定結果をリスト形式で含んでもよい。候補セルの測定結果は、候補セルの識別情報を含んでもよい。候補セルの識別情報は、候補セルのPCIを含んでもよく、候補セルの周波数を含んでもよい。候補セルの測定結果は、候補セルの受信品質の測定結果(例えば、measResult)を含んでもよい。測定結果は、RSRPを含んでもよく、RSRQを含んでもよく、SINRを含んでもよい。候補セルの測定結果は、候補セルについて実行された測定結果がコンディショナル再設定の実行条件を満たしたか否かを示す情報要素(例えば、executionConditionSatisfied)を含んでもよい。候補セルの測定結果は、候補セルについて設定された実行条件イベントを特定する情報要素(例えば、configuredExecutionConditionEvent)を含んでもよい。このような情報要素は、2以上の実行条件イベントを含んでもよい。候補セルの測定結果は、コンディショナル再設定の実行条件を満たした受信品質を特定する情報要素(例えば、satisfiedTriggeringQuantity)を含んでもよい。このような情報要素は、コンディショナル再設定の実行条件を満たした2以上の受信品質を含んでもよい。候補セルの測定結果は、コンディショナル再設定の実行条件を満たした実行条件イベントを特定する情報要素(例えば、satisfiedTriggeringEvent)を含んでもよい。このような情報要素は、コンディショナル再設定の実行条件を満たした2以上の実行条件イベントを含んでもよい。
 例えば、実行条件イベントは、Event A3(TS38.331 V16.1.0の§5.5.4.4 ”Neighbour becomes offset better than SpCell”)及びEvent A5(TS38.331 V16.1.0の§5.5.4.6 ”SpCell becomes worse than threshold1 and neighbour becomes better than threshold2”)を含んでもよい。コンディショナル再設定の実行条件は、各実行条件イベントで定められた条件である。例えば、Event A3と対応付けられたコンディショナル再設定の実行条件は、近隣セル(候補セル)の受信品質が現在のPSCellよりもオフセットだけ良いことであってもよい。Event A5と対応付けられたコンディショナル再設定の実行条件は、現在のPSCellの受信品質が閾値1よりも悪く、近隣セル(候補セル)の受信品質が閾値2よりも良いことであってもよい。
 制御部270は、SCGの失敗情報を含むメッセージにターゲットセルへのランダムアクセス手順に関する情報要素を含めてもよい。ランダムアクセス手順に関する情報要素(例えば、attemptedRAInformation)は、4ステップのランダムアクセス手順を特定する情報要素(例えば、fourStepRAInformation)を含んでもよく、2ステップのランダムアクセス手順を特定する情報要素(例えば、twoStepRAInformation)を含んでもよい。これらの情報要素は、ランダムアクセス手順で用いる周波数を特定する情報要素(例えば、absoluteFrequencyPoint)、ランダムアクセス手順で用いるBWP(BandWidth Part)の位置及び周波数帯を特定する情報要素(例えば、locationAndBandwidth)、ランダムアクセス手順で用いるSCS(SubCarrier Spacing)を特定する情報要素(例えば、subcarrierSpacing)、random access preamble(msg 1又はmsg A)に関する情報要素(例えば、FrequencyStart、FrequencyStartCFRA、subcarrierSpacing、subcarrierSpacingCFRA、FDM、FDMCFRA、perRAInfoList)を含んでもよい。
 (3)適用シーン
 以下において、実施形態の適用シーンについて説明する。適用シーンでは、UE200がMN300及びSN400と通信を行うMR-DCにおいてPSCellの変更が実行されるケースについて説明する。図3では、MN300としてMN300が例示されており、SN400としてSN400A~SN400Dが例示されている。MN300が有するセルとしてMCが例示されており、SN400が有するセルとしてSC1~SC4が例示されている。例えば、SC1~SC4のカバレッジエリアは、MCのカバレッジエリアと重複している。このようなケースにおいて、MCはPCell(Primary Cell)として用いられ得るセルであり、SC1~SC4はPSCellとして用いられ得るセルである。
 このような前提下において、PSCellの追加(CPA)又は変更(CPC)においてターゲットセルへの接続に失敗するケースについて考える。具体的には、MC1がPCellとして用いられており、SC1がPSCellとして用いられている状態において、コンディショナル再設定においてPSCellをSC1からSC2に変更する手順においてSC2への接続に失敗するケースについて考える。或いは、MC1がPCellとして用いられており、SC1がPSCellとして用いられている状態において、コンディショナル再設定においてPSCellとしてSC2を追加する手順においてSC2への接続に失敗するケースについて考える。これらのケースにおいて、SC1は、SCGに含まれるソースセルの一例であり、SC2は、SCGに含まれるターゲットセルの一例である。
 このようなケースにおいて、UE200は、SCGの失敗情報を含むメッセージ(SCG Failure)をネットワーク(MN300)に送信するが、SCGの失敗情報のタイプ(failure type)としてコンディショナル再設定を識別する情報要素(condSynchReconfigFailureSCG)をメッセージに含める。
 (4)動作例
 以下において、実施形態の動作例について説明する。以下においては、MR-DCとしてEN-DCが実行されるケースについて例示する。すなわち、E-UTRAN20に含まれるeNB100AがMN300であり、NG RAN30に含まれるgNB100BがSN400であるケースについて例示する。但し、実施形態はこれに限定されるものではない。MR-DCは、NE-DCであってもよく、NR-DCであってもよい。
 (4.1)動作例1
 以下において、コンディショナル再設定に基づいてターゲットセルをPSCellとして追加する手順について説明する。図4において、T-SN1(SN400A)及びT-SN2(SN400B)は、ターゲットセルの候補セルを管理するノードの一例である。
 図4に示すように、ステップS10において、UE200は、測定報告をMN300に送信する。測定報告は、現在のセル(例えば、図3に示すSC1)及び近隣のセル(例えば、図3に示すSC2~SC4)の受信品質の測定結果(RSRP、RSRQ、SINR)を含む。
 ステップS11において、MN300は、コンディショナル再設定によってPSCellを追加する旨を決定するとともに、PSCellとして追加すべきターゲットセルの候補セルを決定する(CPA decision)。
 ステップS12Aにおいて、MN300は、gNB100BをSNとして追加することを要求するメッセージ(SN Addition Request)をSN400Aに送信する。同様に、ステップS12Bにおいて、MN300は、gNB100BをSNとして追加することを要求するメッセージ(SN Addition Request)をSN400Bに送信する。
 ステップS13Aにおいて、SN400Aは、SN Addition Requestに対する応答メッセージ(SN Addition Request Ack)をMN300に送信する。同様に、ステップS13Bにおいて、SN400Bは、SN Addition Requestに対する応答メッセージ(SN Addition Request Ack)をMN300に送信する。
 ステップS14において、MN300は、コンディショナル再設定を指示する情報要素(例えば、conditionalReconfiguration)を含むメッセージ(RRC Reconfiguration)をUE200に送信する。conditionalReconfigurationは、候補セル及び実行条件の設定を特定するための情報要素を含む。conditionalReconfigurationは、実行条件イベントのタイプ(Event A3、Event A5など)と対応付けられた情報要素(condReconfigId)を含んでもよい。
 ステップS15において、UE200は、RRC Reconfigurationに対する応答メッセージ(RRC Reconfiguration Complete)をMN300に送信する。
 ステップS16において、UE200は、CPAの実行条件を満たす候補セルがあるか否かを判定する。ここでは、CPAの実行条件を満たす候補セルがあるものとして説明を続ける。CPAの実行条件を満たす2以上の候補セルがある場合には、UE200は、2以上の候補セルの中からターゲットセルを選択する。ここでは、SN400Aによって管理されるセルがターゲットセルであるものとして説明を続ける。
 ステップS17において、UE200は、CPAに基づいたターゲットセルへの接続を実行する旨を示すメッセージ(RRC Reconfiguration Complete)をMN300に送信する。
 ステップS18において、MN300は、gNB100BをSNとして追加した旨を示すメッセージ(SN Reconfiguration Complete)をSN400Aに送信する。
 ステップS19において、MN300は、SNに関するステータスを通知するメッセージ(SN Status Transfer)をSN400Aに送信する。
 ステップS20において、UPF(User Plane Function)500、MN300及びSN400Aの間でデータの転送が実行される。
 ステップS21において、UE200は、UE200とSN400Aとの間でランダムアクセス手順を実行する。ランダムアクセス手順は、4ステップのランダムアクセス手順であってもよく、2ステップのランダムアクセス手順であってもよい。ここで、UE200は、ランダムアクセス手順に失敗するもとして説明を続ける。言い換えると、UE200は、CPAに基づいたターゲットセルへの接続に失敗する。
 ステップS22において、UE200は、SCGの失敗情報を含むメッセージ(SCG Failure)をMN300に送信する。SCG Failureは、SCGの失敗情報のタイプとして、コンディショナル再設定を識別する情報要素(condSynchReconfigFailureSCG)を含む。
 さらに、SCG Failureは、ターゲットセルに関する情報要素(FailedPSCellID、measResultFailedPSCell)を含んでもよい。SCG Failureは、ソースセルに関する情報要素(PreviousPSCellID、measResultPreviousPSCell)を含んでもよい。SCG Failureは、ターゲットセルの候補セルに関する情報要素(measResultCandidatePSCellInfoList)を含んでもよい。measResultCandidatePSCellInfoListは、候補セルの識別情報(PCI、周波数)、候補セルの受信品質の測定結果(measResult)、測定結果がCPAの実行条件を満たしたか否か(executionConditionSatisfied)、実行条件イベント(configuredExecutionConditionEvent)、実行条件を満たした受信品質(satisfiedTriggeringQuantity)、実行条件を満たした実行条件イベント(satisfiedTriggeringEvent)を含んでもよい。SCG Failureは、ターゲットセルへのランダムアクセス手順に関する情報要素(attemptedRAInformation)を含んでもよい。
 (4.2)動作例2
 以下において、コンディショナル再設定に基づいてターゲットセルにPSCellを変更する手順について説明する。図5において、T-SN1(SN400A)及びT-SN2(SN400B)は、ターゲットセルの候補セルを管理するノードの一例である。S-SN(SN400C)は、ソースセルを管理するノードの一例である。
 図5に示すように、ステップS30において、UE200は、測定報告をSN400Cに送信する。測定報告は、現在のセル(例えば、図3に示すSC1)及び近隣のセル(例えば、図3に示すSC2~SC4)の受信品質の測定結果(RSRP、RSRQ、SINR)を含む。
 ステップS31において、SN400Cは、コンディショナル再設定によってPSCellを変更する旨を決定するとともに、PSCellとして変更すべきターゲットセルの候補セルを決定する(CPC decision)。
 ステップS32において、SN400Cは、PSCellの変更を要求するメッセージ(SN change required)をMN300に送信する。
 ステップS33Aにおいて、MN300は、gNB100BをSNとして追加することを要求するメッセージ(SN Addition Request)をSN400Aに送信する。同様に、ステップS33Bにおいて、MN300は、gNB100BをSNとして追加することを要求するメッセージ(SN Addition Request)をSN400Bに送信する。
 ステップS34Aにおいて、SN400Aは、SN Addition Requestに対する応答メッセージ(SN Addition Request Ack)をMN300に送信する。同様に、ステップS34Bにおいて、SN400Bは、SN Addition Requestに対する応答メッセージ(SN Addition Request Ack)をMN300に送信する。
 ステップS35において、MN300は、コンディショナル再設定を指示する情報要素(例えば、conditionalReconfiguration)を含むメッセージ(RRC Reconfiguration)をUE200に送信する。conditionalReconfigurationは、候補セル及び実行条件の設定を特定するための情報要素を含む。conditionalReconfigurationは、実行条件イベントのタイプ(Event A3、Event A5など)と対応付けられた情報要素(condReconfigId)を含んでもよい。
 ステップS36において、UE200は、RRC Reconfigurationに対する応答メッセージ(RRC Reconfiguration Complete)をMN300に送信する。
 ステップS37において、UE200は、CPCの実行条件を満たす候補セルがあるか否かを判定する。ここでは、CPCの実行条件を満たす候補セルがあるものとして説明を続ける。CPCの実行条件を満たす2以上の候補セルがある場合には、UE200は、2以上の候補セルの中からターゲットセルを選択する。ここでは、SN400Aによって管理されるセルがターゲットセルであるものとして説明を続ける。
 ステップS38において、UE200は、CPCに基づいたターゲットセルへの接続を実行する旨を示すメッセージ(RRC Reconfiguration Complete)をMN300に送信する。
 ステップS39において、MN300は、gNB100BをSNとして追加した旨を示すメッセージ(SN Reconfiguration Complete)をSN400Aに送信する。
 ステップS40において、SN400Cは、SNに関するステータスを通知するメッセージ(SN Status Transfer)をMN300に送信し、MN300は、SNに関するステータスを通知するメッセージ(SN Status Transfer)をSN400Aに送信する。
 ステップS41において、UPF500、SN400C、MN300及びSN400Aの間でデータの転送が実行される。
 ステップS42において、UE200は、UE200とSN400Aとの間でランダムアクセス手順を実行する。ランダムアクセス手順は、4ステップのランダムアクセス手順であってもよく、2ステップのランダムアクセス手順であってもよい。ここで、UE200は、ランダムアクセス手順に失敗するもとして説明を続ける。言い換えると、UE200は、CPCに基づいたターゲットセルへの接続に失敗する。
 ステップS43において、UE200は、SCGの失敗情報を含むメッセージ(SCG Failure)をMN200に送信する。MN300は、UE200から受信するSCG FailureをSN400に転送してもよい。SCG Failureは、SCGの失敗情報のタイプとして、コンディショナル再設定を識別する情報要素(condSynchReconfigFailureSCG)を含む。
 さらに、SCG Failureは、ターゲットセルに関する情報要素(FailedPSCellID、measResultFailedPSCell)を含んでもよい。SCG Failureは、ソースセルに関する情報要素(PreviousPSCellID、measResultPreviousPSCell)を含んでもよい。SCG Failureは、ターゲットセルの候補セルに関する情報要素(measResultCandidatePSCellInfoList)を含んでもよい。measResultCandidatePSCellInfoListは、候補セルの識別情報(PCI、周波数)、候補セルの受信品質の測定結果(measResult)、測定結果がCPCの実行条件を満たしたか否か(executionConditionSatisfied)、実行条件イベント(configuredExecutionConditionEvent)、実行条件を満たした受信品質(satisfiedTriggeringQuantity)、実行条件を満たした実行条件イベント(satisfiedTriggeringEvent)を含んでもよい。SCG Failureは、ターゲットセルへのランダムアクセス手順に関する情報要素(attemptedRAInformation)を含んでもよい。
 (5)情報要素の構成例
 図6~図11は、SCG Failure Informationの情報要素の構成例である。図6~図8は、MN300がeNB100Aであるケースで用いられるSCG Failure Information、すなわち、E-UTRAN20で用いられるSCG Failure Informationを示す図である。図9~図11は、MN300がgNB100Bであるケースで用いられるSCG Failure Information、すなわち、NG RAN30で用いられるSCG Failure Informationを示す図である。
 図6及び図9に示すように、SCG Failure Informationは、SCGの失敗情報のタイプとして、コンディショナル再設定を識別する情報要素(condSynchReconfigFailureSCG)を含んでもよい。SCG Failure Informationは、ターゲットセルに関する情報要素(FailedPSCellID、measResultFailedPSCell)を含んでもよい。SCG Failure Informationは、ソースセルに関する情報要素(PreviousPSCellID、measResultPreviousPSCell)を含んでもよい。
 図7及び図10に示すように、SCG Failure Informationは、ターゲットセルの候補セルに関する情報要素(measResultCandidatePSCellInfoList)を含んでもよい。measResultCandidatePSCellInfoListは、候補セルの識別情報(PCI、周波数)、候補セルの受信品質の測定結果(measResult)、測定結果がCPCの実行条件を満たしたか否か(executionConditionSatisfied)、実行条件イベント(configuredExecutionConditionEvent)、実行条件を満たした受信品質(satisfiedTriggeringQuantity)、実行条件を満たした実行条件イベント(satisfiedTriggeringEvent)を含んでもよい。
 図8及び図11に示すように、SCG Failure Informationは、ターゲットセルへのランダムアクセス手順に関する情報要素(attemptedRAInformation)を含んでもよい。attemptedRAInformationは、4ステップのランダムアクセス手順を特定する情報要素(fourStepRAInformation)を含んでもよく、2ステップのランダムアクセス手順を特定する情報要素(twoStepRAInformation)を含んでもよい。これらの情報要素は、ランダムアクセス手順で用いる周波数を特定する情報要素(例えば、absoluteFrequencyPoint)、ランダムアクセス手順で用いるBWP(BandWidth Part)の位置及び周波数帯を特定する情報要素(例えば、locationAndBandwidth)、ランダムアクセス手順で用いるSCS(SubCarrier Spacing)を特定する情報要素(例えば、subcarrierSpacing)、random access preamble(msg 1又はmsg A)に関する情報要素(例えば、FrequencyStart、FrequencyStartCFRA、subcarrierSpacing、subcarrierSpacingCFRA、FDM、FDMCFRA、perRAInfoList)を含んでもよい。
 (6)作用・効果
 実施形態では、UE200は、MR-DCにけるCPA又はCPCにおいて、SCGの失敗情報のタイプとして、コンディショナル再設定を識別する情報要素を含むSCG Failureをネットワークに送信する。このような構成によれば、PSCellの追加の決定(CPA decision)又はPSCellの変更の決定(CPC decision)を最適化することができる。例えば、動作例1のように、CPA decisionがMN300によって実行される場合には、MN300がコンディショナル再設定を識別する情報要素を含むSCG Failureを受信することによってCPA decisionを最適化することができる。動作例2のように、CPC decisionがSN400によって実行される場合には、SN400がコンディショナル再設定を識別する情報要素を含むSCG FailureをMN300から取得することによってCPC decisionを最適化することができる。
 SCG Failureは、ターゲットセルに関する情報要素、ソースセルに関する情報要素、ターゲットセルの候補セルに関する情報要素を含む。このような構成によれば、PSCellの追加の決定(CPA decision)又はPSCellの変更の決定(CPC decision)をさらに最適化することができる。
 SCG Failureは、ターゲットセルへのランダムアクセス手順に関する情報要素を含む。このような構成によれば、ターゲットセルへのランダムアクセス手順を最適化することができる。
 [その他の実施形態]
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 実施形態では、MR-DCの一例としてEN-DCについて主として例示した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではない。MR-DCは、NE-DCであってもよく、NR-DCであってもよい。NE-DCでは、SRB3がUE200に設定されないため、実施形態で説明した動作例3が用いられなくてもよい。
 動作例1(図4)では、CPA decisionがMN300によって実行されるケースについて例示した。しかしながら、動作例1はこれに限定されるものではない。CPA decisionは、SN400によって実行されてもよい。このようなケースにおいて、MN300は、UE200から受信するSCG FailureをSN400に転送してもよい。
 動作例2(図5)では、CPC decisionがSN400によって実行されるケースについて例示した。しかしながら、動作例2はこれに限定されるものではない。CPC decisionは、MN300によって実行されてもよい。
 実施形態では、MR-DCにおいてコンディショナル再設定に基づいてターゲットセル(PSCell)に接続するケースについて例示した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、MR-DCにおいて、コンディショナル再設定に基づかずにPSCellを追加するPSCell Addition(以下、通常のPSCell Addition)、コンディショナル再設定に基づかずにPSCellを変更するPSCell change(以下、通常のPSCell Change)に適用されてもよい。例えば、通常のPSCell Addition又は通常のPSCell Changeにおいて、ターゲットセル(PSCell)への接続に失敗した場合に、UE200は以下の動作を行ってもよい。具体的には、UE200は、ターゲットセルに関する情報要素(FailedPSCellID、measResultFailedPSCell)をSCG Failureに含めてもよい。UE200は、ソースセルに関する情報要素(PreviousPSCellID、measResultPreviousPSCell)をSCG Failureに含めてもよい。UE200は、ターゲットセルへのランダムアクセス手順に関する情報要素(attemptedRAInformation)をSCG Failureに含めてもよい。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図2)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したUE200(当該装置)は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図12は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図12に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図2参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロットまたは1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partialまたはfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまたは無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1またはそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合または接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1またはそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 E-UTRAN
 30 NG RAN
 40 コアネットワーク
 50 E-SMLC
 100A eNB
 100B gNB
 200 UE
 210 無線信号送受信部
 220 アンプ部
 230 変復調部
 240 制御信号・参照信号処理部
 250 符号化/復号部
 260 データ送受信部
 270 制御部
 300 MN
 400 SN
 500 UPF
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス

Claims (5)

  1.  第1セルグループ及び第2セルグループを用いたデュアルコネクティビティにおいて、前記第2セルグループに含まれるターゲットセルへの接続をコンディショナル再設定に基づいて実行する制御部と、
     前記ターゲットセルへの接続に失敗した場合に、前記第2セルグループの失敗情報を含むメッセージをネットワークに送信する送信部と、を備え、
     前記制御部は、前記第2セルグループの失敗情報のタイプとして、前記コンディショナル再設定を識別する情報要素を前記メッセージに含める、端末。
  2.  前記制御部は、前記ターゲットセルに関する情報要素を前記メッセージに含める、請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記第2セルグループに含まれるソースセルに関する情報要素を前記メッセージに含める、請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記ターゲットセルの候補セルに関する情報要素を前記メッセージに含める、請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の端末。
  5.  前記制御部は、前記ターゲットセルへのランダムアクセス手順に関する情報要素を前記メッセージに含める、請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の端末。
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