WO2022137554A1 - 無線基地局 - Google Patents

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WO2022137554A1
WO2022137554A1 PCT/JP2020/048921 JP2020048921W WO2022137554A1 WO 2022137554 A1 WO2022137554 A1 WO 2022137554A1 JP 2020048921 W JP2020048921 W JP 2020048921W WO 2022137554 A1 WO2022137554 A1 WO 2022137554A1
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WO
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cell
base station
secondary cell
handover
radio base
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/048921
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English (en)
French (fr)
Inventor
朋樹 横川
真哉 岡村
英和 下平
皓平 原田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0069Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of dual connectivity, e.g. decoupled uplink/downlink
    • H04W36/00692Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of dual connectivity, e.g. decoupled uplink/downlink using simultaneous multiple data streams, e.g. cooperative multipoint [CoMP], carrier aggregation [CA] or multiple input multiple output [MIMO]

Definitions

  • the present disclosure relates to a radio base station that supports handover using a primary / secondary cell.
  • 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
  • Radio resource management Radio Resource Management
  • NR-DC NR-NR Dual Connectivity
  • MR-DC Multi-RAT Dual Connectivity
  • HO with PSCell handover using a primary / secondary cell (PSCell) (HO with PSCell) is listed as a subject of consideration.
  • PCell primary cell
  • target the primary cell
  • eNB radio base station
  • gNB gNodeB
  • SCG secondary cell group
  • the above-mentioned HO with PS Cell has the following problems. Specifically, there is no standard for how the handover destination PCell selects PSCell and SCell included in the SCG, and it is appropriate to simply include the radio base station (sell) around the UE in the SCG. There is concern that connectivity cannot always be achieved.
  • the following disclosure was made in view of such a situation, and the purpose is to provide a wireless base station that can execute HO with PS Cell while setting an appropriate SCG.
  • One aspect of the present disclosure is a handover using a receiving unit (measurement report processing unit 120) for receiving a measurement report including reception quality related to peripheral cells of the terminal (UE200) from the terminal and a primary / secondary cell.
  • a radio base including a control unit (control unit 140) that selects the peripheral cell presumed to be close to the handover source cell as a secondary cell based on the quality and sets a secondary cell group including the primary / secondary cell. It is a station (radio base station 100).
  • One aspect of the present disclosure is based on the reception state of the reference signal in the handover using the transmission / reception unit (control signal / reference signal processing unit 130) for transmitting / receiving the reference signal to and from the terminal (UE200) and the primary / secondary cell.
  • a radio base station including a control unit (control unit 140) that selects a peripheral cell presumed to be close to the cell of the handover source as a secondary cell and sets a secondary cell group including the secondary cell.
  • One aspect of the present disclosure is a receiving unit (measurement report processing unit 120) that receives a measurement report on a peripheral cell from a terminal (UE200), estimates the amount of traffic in the peripheral cell based on the measurement report, and the traffic.
  • a radio base station radio base station 100 including a control unit (control unit 140) that selects a peripheral cell whose amount is smaller than a specified value as a secondary cell and sets a secondary cell group including the secondary cell in handover. Is.
  • One aspect of the present disclosure is a receiving unit (control signal / reference signal processing unit 130) that receives the capability information of the terminal (UE200) from the terminal, and the terminal according to the capability of the terminal based on the capability information.
  • a radio base station radio base station 100 including a control unit (control unit 140) that selects a peripheral cell of the above as a secondary cell and sets a secondary cell group including the secondary cell in a handover using the primary / secondary cell. Is.
  • One aspect of the present disclosure is a radio signal via a control unit (control unit 140) that sets a plurality of secondary cell groups including a secondary cell and a cell included in the secondary cell group in a handover using a primary / secondary cell.
  • the control unit includes a transmission / reception unit (wireless communication unit 110) for transmitting / receiving a signal, and the control unit selects any of the secondary cell groups according to the connection state of the terminal with the cell (radio base station 100). ).
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of handover (HO with PSCell) using PSCell.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of the radio base station 100.
  • FIG. 4 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
  • FIG. 5 is a diagram showing a schematic communication sequence of SCG (cell) selection.
  • FIG. 6 is a diagram showing a cell selection and handover operation flow of the radio base station 100 according to the operation example 1.
  • FIG. 7 is a diagram showing a cell selection and handover operation flow of the radio base station 100 according to the operation example 2.
  • FIG. 8 is a diagram showing a cell selection and handover operation flow of the radio base station 100 according to the operation example 3.
  • FIG. 9 is a diagram showing a cell selection and handover operation flow of the radio base station 100 according to the operation example 4.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the radio base station 100 and the UE 200.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the present 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 wireless access technology (RAT), and in this embodiment, LTE may be referred to as a first wireless access technique and NR may be referred to as a second wireless access technique. good.
  • RAT wireless access technology
  • the wireless communication system 10 includes a wireless access network 20, hereafter, RAN20), and a user terminal 200 (UserEquipment200, hereafter, UE200).
  • RAN20 wireless access network 20
  • UE200 user terminal 200
  • the RAN20 includes radio base station 100.
  • the radio base station 100 may be gNB according to NR or eNB according to LTE.
  • the specific configuration of the wireless communication system 10 including the number of gNB / eNB and UE is not limited to the example shown in FIG.
  • Wireless communication system 10 corresponds to FR1 and FR2.
  • the frequency bands of each FR are as follows.
  • FR1 410 MHz to 7.125 GHz
  • FR2 24.25 GHz to 52.6 GHz
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • BW bandwidth
  • FR2 has a higher frequency than FR1, and SCS of 60 or 120 kHz (240 kHz may be included) is used, and a bandwidth (BW) of 50 to 400 MHz may be used.
  • the wireless communication system 10 may support a higher frequency band than the frequency band of FR2. Specifically, the wireless communication system 10 can support a frequency band exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz.
  • the radio base station 100 executes wireless communication with the UE 200 according to LTE or NR.
  • Radio base stations 100 and UE200 use Massive MIMO, which generates a beam with higher directivity by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements, and carrier aggregation that uses multiple component carriers (CC) in a bundle. It can support dual connectivity (DC) that communicates simultaneously between CA) and UE and multiple NG-RAN Nodes.
  • Massive MIMO which generates a beam with higher directivity by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements, and carrier aggregation that uses multiple component carriers (CC) in a bundle. It can support dual connectivity (DC) that communicates simultaneously between CA) and UE and multiple NG-RAN Nodes.
  • DC dual connectivity
  • the type of DC may be Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC) that uses multiple wireless access technologies, or NR-NR Dual Connectivity (NR-DC) that uses only NR.
  • the MR-DC may be an E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC) in which eNB constitutes a master node (MN) and gNB constitutes a secondary node (SN), and vice versa.
  • E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC) may be used.
  • a master cell group (MCG) and a secondary cell group (SCG) may be set.
  • the MCG may include a primary cell (PCell) and the SCG may include a secondary cell (SCell).
  • the SCell may include a primary / secondary cell (PSCell).
  • PSCell is a type of SCell, but may be interpreted as a special SCell that has the same function as PCell. Similar to PCell, PSCell may execute PUCCH (Physical Uplink Control Channel) transmission, contention type random access procedure (CBRA), RadioLink Monitoring (downstream wireless quality monitoring) function, etc. ..
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • CBRA contention type random access procedure
  • RadioLink Monitoring downstream wireless quality monitoring
  • handover using PSCell may be called HO with PSCell.
  • the PCell of the handover destination before the UE200 whose DC is set executes the handover, the PCell of the handover destination (target) sets the SCG including the radio base station (eNB or gNB, which may be read as a cell) around the UE200. Set up and establish DC as soon as the handover is completed.
  • eNB or gNB radio base station
  • FIG. 2 shows an example of handover using PSCell (HO with PSCell). Specifically, FIG. 2 shows an example of HO with PS Cell when the UE 200 hands over from the NR stand-alone (NR SA) network to the EN-DC network.
  • NR SA NR stand-alone
  • a handover request (HO Request) is transmitted from the radio base station 100 in the NR-SA network to the radio base station 100 in the EN-DC network ((0) in the figure).
  • the radio base station 100 in the EN-DC network sets up the SCG in the EN-DC network in response to the handover request ((1) in the figure).
  • the radio base station 100 in the NR-SA network receives the response to the handover request (HO response) and the information of the target SCG to be the handover destination ((2) in the figure), and instructs the UE 200 to perform the handover (HO). (Instruct) ((3) in the figure).
  • the UE200 executes a handover to the EN-DC network based on the HO instruction, and executes a synchronization process with the radio base station 100 (eNB) and the SCG in the EN-DC network ((4) in the figure). ..
  • the UE200 executes measurement of peripheral cells (eNB / gNB) after the handover to the eNB (target PCell) of the handover destination is completed, adds SCG (PSCell and SCell), and sets EN-DC. Establish.
  • peripheral cells eNB / gNB
  • SCG PSCell and SCell
  • HO with PS Cell may be supported.
  • the target PCell may set up the SCG before the UE 200 executes the handover, and establish the EN-DC at the same time as the handover is completed.
  • the target PCell sets up the surrounding eNB / gNB (cell formed by) as SCG before the handover is executed.
  • the SCG information and HO response are transmitted from the target PCell to the handover source (source) PCell.
  • the handover command (HO command) is transmitted from the source PCell to the UE200
  • the information of the target SCG added when moving to the target PCell is also transmitted at the same time.
  • the UE 200 executes synchronization processing for both the target PCell and the target SCG based on the information of the HO command, and the handover is completed.
  • HO with PSCell can omit the measurement of peripheral cells, etc., and can establish EN-DC at an early stage. This contributes to the improvement of the data rate even at the time of handover.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of the radio base station 100.
  • the radio base station 100 includes a radio communication unit 110, a measurement report processing unit 120, a control signal / reference signal processing unit 130, and a control unit 140.
  • the wireless communication unit 110 sends and receives wireless signals according to LTE or NR. Specifically, the wireless communication unit 110 transmits a downlink signal (DL signal) according to LTE or NR, and receives an uplink signal (UL signal) according to LTE or NR.
  • DL signal downlink signal
  • UL signal uplink signal
  • the wireless communication unit 110 supports dual connectivity, and transmits / receives wireless signals via a cell group, specifically, a cell included in the MCG and / or SCG.
  • the wireless communication unit 110 may configure a transmission / reception unit for transmitting / receiving wireless signals.
  • the measurement report processing unit 120 executes processing related to the measurement report (Measurement Report) transmitted from the UE 200. Specifically, the measurement report processing unit 120 determines the measurement results of the serving cell and its peripheral cells (which may be referred to as neighboring cells or adjacent cells) executed by the UE 200, particularly the reception quality of the peripheral cells of the UE 200. You can receive the measurement report including it from UE200.
  • the wireless communication unit 110 may configure a receiving unit that receives a measurement report from the terminal.
  • the reception quality may include at least one of RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality) and SINR (Signal-to-Interference plus Noise power Ratio).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal-to-Interference plus Noise power Ratio
  • the control signal / reference signal processing unit 130 executes processing related to various control signals transmitted / received by the wireless communication unit 110 and processing related to various reference signals transmitted / received by the wireless communication unit 110.
  • control signal / reference signal processing unit 130 receives various control signals transmitted from the radio communication unit 110 via a predetermined control channel, for example, control signals of the radio resource control layer (RRC). .. Further, the control signal / reference signal processing unit 130 transmits various control signals to the wireless communication unit 110 via a predetermined control channel.
  • the control signal / reference signal processing unit 130 can receive the capability information (UE Capability Information) of the UE 200 from the UE 200.
  • the control signal / reference signal processing unit 130 may configure a receiving unit that receives capability information from the terminal.
  • the capability information may include at least the capability related to dual connectivity (DC), for example, the number of SCG cells supported by the UE200, and the frequency band to which the UE200 can be connected (may be FR).
  • DC dual connectivity
  • the capability information is not limited to the capability of the UE 200, and may include, for example, the capability related to the transmission power, the transmission beam, the antenna, and the like.
  • the channel may include a control channel and a data channel.
  • 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. may be included.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • RACH Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • DCI Downlink Control Information
  • PBCH Broadcast Channel
  • the data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel). Data may mean data transmitted over a data channel.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the control signal / reference signal processing unit 130 executes processing using a reference signal (RS) such as Demodulation Reference Signal (DMRS) and Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS).
  • RS reference signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-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.
  • CSI-RS is a downlink reference signal for channel state measurement.
  • the reference signal may include Phase Tracking Reference Signal (PTRS), Sounding Reference Signal (SRS), Positioning Reference Signal (PRS) for location information, and the like. That is, the reference signal transmitted by the radio base station 100 and the reference signal transmitted by the UE 200 (received by the radio base station 100) may be included.
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • control signal / reference signal processing unit 130 can send and receive the reference signal to and from the UE 200.
  • control signal / reference signal processing unit 130 may configure a transmission / reception unit for transmitting / receiving a reference signal.
  • the control unit 140 controls each functional block constituting the radio base station 100.
  • the control unit 140 executes control regarding the handover of the UE 200.
  • the handover may be interpreted in the same manner as the expression such as cell selection, cell reselection, or cell transition. Further, in the present embodiment, it may be interpreted as HO with PSCell using PSCell.
  • the control unit 140 can execute control related to handover, which supports dual connectivity (DC) in particular. Specifically, the control unit 140 sets a peripheral cell (PSCell) that is presumed to be close to the cell that is the handover source of the UE200 based on the reception quality (RSRP, etc.) included in the measurement report (MR) received from the UE200. May be). The control unit 140 can set the SCG including the selected SCell.
  • DC dual connectivity
  • RSRP reception quality
  • MR measurement report
  • the method of estimating the peripheral cells that are estimated to be close to the cell of the handover source based on the reception quality is not particularly limited, but for example, the peripheral cells having the best reception quality or the reception quality of a predetermined value or more are the cells of the handover source. It may be estimated that the cell is close to.
  • the control unit 140 can select a peripheral cell presumed to be close to the cell of the handover source as an SCell (may be a PSCell) based on the reception status of the UE 200 and the transmitted and / or received reference signal.
  • the control unit 140 can set the SCG including the selected SCell.
  • the control unit 140 acquires the RTT (Round Trip Time) between the UE 200 and the radio base station 100 using the reference signal (RS), and determines the position of the UE 200 based on the acquired RTT value (time). Can be estimated.
  • the control unit 140 may select a cell close to the estimated position of the UE 200. At this time, if available, the control unit 140 may use the arrangement information (stationation information) of the cell (radio base station) possessed by the operator of the wireless communication system 10.
  • the control unit 140 can estimate the traffic volume in the peripheral cells based on the measurement report received from the UE 200.
  • the control unit 140 can select a peripheral cell whose estimated traffic amount is smaller than the specified value as an SCell (may be a PSCell), and set an SCG including the SCell in the handover (particularly, HO with PSCell).
  • the method for estimating the traffic amount is not particularly limited, but for example, information such as the transmission power and modulation method of the UE200 is acquired based on the reception quality included in the MR, and the amount of data transmitted and received by each UE200 from the acquired information. By calculating, the amount of traffic sent and received by each of the peripheral cells may be estimated.
  • the control unit 140 selects a peripheral cell of the UE200 according to the capability of the UE200 as an SCell (may be a PSCell) based on the capability information (UECapability Information) of the UE200, and performs the relevant handover (particularly, HO with PSCell).
  • SCell may be a PSCell
  • UECapability Information the capability information of the UE200
  • control unit 140 selects an appropriate number of SCGs according to the number of SCG cells supported by the UE200, or FR1 depending on the frequency band to which the UE200 can be connected (for example, FR1 only). You may select an SCG that contains cells that utilize FR2 (that is, do not select an SCG that contains cells that utilize FR2).
  • control unit 140 may set a plurality of SCGs including SCell (may include PSCell) in the handover (particularly, HO with PSCell). For example, the control unit 140 may set up three SCGs in the HO with PS Cell and select one of the SCGs according to the connection state with the cell of the UE 200.
  • the control unit 140 determines any SCG according to the connection state (for example, whether or not synchronization can be established) between any cell (may be PSCell) included in the set SCG and the UE 200. Can be selected. For example, if the UE 200 tries to connect to the cell of the first SCG but synchronization cannot be established, it may try to connect to the cell of the second SCG. Alternatively, the UE 200 may connect to each of the three SCGs so that the SCG in the best condition is selected.
  • the connection state for example, whether or not synchronization can be established
  • the UE 200 may try to connect to the cell of the second SCG.
  • the UE 200 may connect to each of the three SCGs so that the SCG in the best condition is selected.
  • SCG SCell including PSCell
  • PSCell PSCell
  • the control unit 140 uses the station placement information of the cell (radio base station) possessed by the operator of the wireless communication system 10 in the HO with PSCell to perform the handover of the UE 200. You may select a cell that is close to the original cell. Alternatively, the control unit 140 may select a cell close to the cell of the UE 200 from which the handover is made by using the candidate cell list of the handover destination.
  • the candidate cell list of the handover destination for example, Neighbor list (see 3GPP TS38.133) may be used. An example of the candidate cell list of the handover destination will be further described later.
  • FIG. 4 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
  • the UE 200 includes a wireless communication unit 210, a control signal / reference signal processing unit 220, a quality measurement unit 230, and a control unit 240.
  • the wireless communication unit 210 sends and receives wireless signals according to NR. Specifically, the wireless communication unit 210 transmits an uplink signal (UL signal) according to NR and receives a downlink signal (DL signal) according to NR.
  • UL signal uplink signal
  • DL signal downlink signal
  • the wireless communication unit 210 supports Massive MIMO, CA that bundles multiple CCs, and DC that communicates between UE and each of the two RAN Nodes at the same time.
  • the control signal / reference signal processing unit 220 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 220 receives various control signals transmitted from the radio base station 100 via a predetermined control channel, for example, control signals of the radio resource control layer (RRC). .. Further, the control signal / reference signal processing unit 220 transmits various control signals to the radio base station 100 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 220 executes processing using a reference signal (RS) such as DMRS and CSI-RS.
  • RS 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), PositioningReferenceSignal (PRS) for position information, and the like. ..
  • CSI-RS ChannelStateInformation-ReferenceSignal
  • SRS SoundingReferenceSignal
  • PRS PositioningReferenceSignal
  • control signal / reference signal processing unit 220 can execute processing related to the capability information (UE Capability Information) of the UE 200.
  • the control signal / reference signal processing unit 220 can transmit UE Capability Information in response to an inquiry (UE Capability Inquiry) for capability information from the radio base station 100.
  • the quality measuring unit 230 measures the reception quality of the serving cell of the UE 200 and the peripheral cells formed around the serving cell.
  • the quality measurement unit 230 can measure the reception quality using a synchronization signal block (SSB: SS / PBCH Block), CSI-RS, or the like.
  • SSB synchronization signal block
  • the reception quality may include at least one of RSRP, RSRQ and SINR.
  • RSRP is the reception level of the reference signal measured in the UE200
  • RSRQ is the reception quality of the reference signal measured in the UE200 (the ratio of the power of the cell-specific reference signal to the total power within the receive bandwidth). Can be interpreted).
  • SMTC Measurement Timing Configuration
  • the SMTC window is a network (radio base station) because the UE200 recognizes the measurement start timing, measurement period, and measurement cycle for each cell to be measured when the UE200 performs reception quality measurement using SSB. It may be interpreted as a measurement window set in UE200 from 100).
  • the control unit 240 controls each functional block constituting the UE 200.
  • the control unit 240 transmits UE Capability Information by the control signal / reference signal processing unit 220, transmits / receives a reference signal, and measures reception quality (RSRP, RSRQ, SINR) by the quality measurement unit 230, and the like. Performs control over.
  • RSRP reception quality
  • RSRQ reception quality
  • the operation in which the handover destination PCell selects eNB / gNB as the SCG is defined below. Specifically, it defines the SCG setup (which may be read as setting) method in HO with PS Cell.
  • FIG. 5 shows a schematic communication sequence for SCG (cell) selection.
  • the RAN 20 (specifically, the radio base station 100) can receive the capability information (UE Capability Information) of the UE 200.
  • the UE capability may include the number of SCG cells supported by the UE 200 used to select the SCG, the frequency band to which the UE 200 can be connected, and the like.
  • RAN20 can select the peripheral cells of UE200 according to the capability of UE200 as SCell (may be PSCell).
  • the RAN20 can also receive a measurement report (MR) containing measurement results (such as the transmission power of the UE200) used to estimate the traffic volume of RSRP, RSRQ, SINR, etc. measured by the UE200 and / or the radio base station. ..
  • MR measurement report
  • the RAN20 (radio base station 100) can select a peripheral cell (may be a PS Cell) that is presumed to be close to the cell that is the handover source of the UE 200 based on the reception quality such as RSRP.
  • the radio base station 100 can select SCG (SCell) based on other than the capability information of the UE 200 or the measurement report, but a specific operation example will be further described below.
  • FIG. 6 shows a cell selection and handover operation flow of the radio base station 100 according to the operation example 1.
  • a cell close to the source PCell is selected.
  • the radio base station 100 acquires information on peripheral cells (S10).
  • the radio base station 100 may acquire the positions of peripheral cells by using the station placement information of the cells possessed by the operator.
  • the radio base station 100 may acquire information on peripheral cells (which may be read as adjacent cells, neighboring cells, etc.) using the candidate cell list of the handover destination.
  • peripheral cells which may be read as adjacent cells, neighboring cells, etc.
  • Neighbor list (see 3GPP TS38.133) and Neighbor are examples of candidate cell lists for handover destinations.
  • a cell list (see 3GPP TS36.133) or a Neighbor relation table for Neighbor relations may be used.
  • the radio base station 100 may acquire (estimate) the positions of peripheral cells based on the reception quality (RSRP, RSRQ and / or SINR) included in the measurement report (MR).
  • RSRP reception quality
  • RSRQ reception quality
  • SINR SINR
  • the radio base station 100 may estimate the position of the UE 200 using the reference signal (RS) and select a cell close to the source PCell from the position of the UE 200.
  • RS reference signal
  • RTT measurement may be referred to as Multi RTT.
  • the measurement of such a timing difference may be referred to as downlink / uplink (DL / UL) -TDOA (Timing Difference of Arrival).
  • the position of may be estimated.
  • Such measurement of the arrival angle may be referred to as DL-AoD (Angle of departure) or UL-AoA (Angle of arrival).
  • the radio base station 100 selects a cell close to the source PCell by any of the above methods (S20).
  • the radio base station 100 sets the SCG including the selected cell (SCell), and executes the handover of UE200, specifically, HO with PSCell (S30).
  • the radio base station 100 may execute a normal handover instead of the HO with PSCell.
  • FIG. 7 shows a cell selection and handover operation flow of the radio base station 100 according to the operation example 2.
  • the eNB / gNB (cell) with the least traffic is selected.
  • the radio base station 100 acquires information on traffic transmitted and received by peripheral cells (radio base stations) (S110). For example, as described above, the radio base station 100 acquires information such as the transmission power and modulation method of the UE 200 based on the reception quality included in the MR, and calculates the amount of data transmitted and received by each UE 200 from the acquired information. By doing so, the amount of traffic sent and received by each of the peripheral cells can be estimated.
  • the radio base station 100 may estimate the traffic handled in the peripheral cells based on the MR information reported from the UE 200, and select eNB / gNB based on the estimated traffic.
  • the wireless base station 100 selects the peripheral cell (eNB / gNB) that handles the least amount of traffic (S120).
  • the peripheral cell eNB / gNB
  • the radio base station 100 sets the SCG including the selected cell (SCell), and executes the handover of UE200, specifically, HO with PSCell (S130).
  • the radio base station 100 may execute a normal handover instead of the HO with PSCell.
  • FIG. 8 shows a cell selection and handover operation flow of the radio base station 100 according to the operation example 3.
  • eNB / gNB (cell) is selected according to the capability of UE200.
  • the radio base station 100 acquires the capability information (UE Capability Information) of the UE 200 (S210).
  • the capability information may include the number of SCG cells supported by the UE 200 and the frequency band to which the UE 200 can be connected.
  • the number of cells may be an absolute value or a relative value with respect to some reference value.
  • the frequency band may be in FR units or may be a specific band (or band combination) finer than FR.
  • the cell that uses FR2 does not have to be selected as the cell included in the SCG.
  • UE Capability Information may be notified from the source PCell to the target PCell at the time of the handover request (see (0) in FIG. 2).
  • the radio base station 100 selects a cell according to the acquired capability information of the UE 200 (S220).
  • the radio base station 100 sets the SCG including the selected cell (SCell), and executes the handover of UE200, specifically, HO with PSCell (S230).
  • the radio base station 100 may execute a normal handover instead of the HO with PSCell.
  • FIG. 9 shows a cell selection and handover operation flow of the radio base station 100 according to the operation example 4.
  • multiple SCGs are set up, and the optimum SCG (cell) is selected from the set up SCGs.
  • the radio base station 100 sets up a plurality of target SCGs (S310).
  • the radio base station 100 selects one of the SCGs according to the connection state (for example, whether or not synchronization can be established) between any of the cells (may be PSCell) included in the set up SCG and the UE200 (for example, whether or not synchronization can be established). S320).
  • UE200 may try to connect to the cell of the second SCG.
  • the UE 200 may connect to each of the three SCGs so that the SCG in the best condition is selected.
  • connection state may be whether or not synchronization can be established in a predetermined layer (not limited to a specific layer).
  • other parameters such as reception quality may be used alternativeally or additionally, not limited to establishing synchronization.
  • the radio base station 100 sets the selected SCG and executes the UE200 handover, specifically, HO with PSCell (S330).
  • the SCG (cell) is selected by different selection methods, but any two or more of the operation examples may be combined. ..
  • the handover (HO with PSCell) is executed only when the SCGs (cells) selected by all the selection methods match, and if not, the normal handover is executed. You may.
  • the radio base station 100 is estimated to be close to the cell from which the UE 200 is handed over, based on the reception quality (RSRP, etc.) included in the measurement report (MR) received from the UE 200.
  • Peripheral cells can be selected as SCells (may be PSCells) and the SCG containing the selected SCells can be set.
  • the radio base station 100 can also select a peripheral cell presumed to be close to the cell of the handover source as an SCell (may be a PSCell) based on the reception state of the UE 200 and the transmitted and / or received reference signal. ..
  • SCell may be a PSCell
  • the radio base station 100 estimates the traffic volume in the peripheral cell based on the measurement report received from the UE 200, and selects the peripheral cell whose estimated traffic volume is smaller than the specified value as the SCell (may be PSCell). You can also.
  • the radio base station 100 can also select a peripheral cell of the UE200 according to the capability of the UE200 as an SCell (may be a PSCell) based on the capability information (UECapability Information) of the UE200.
  • SCell may be a PSCell
  • UECapability Information the capability information of the UE200.
  • the radio base station 100 can set a plurality of SCGs including SCell (may include PSCell), and select any SCG according to the connection state with the cell of UE200.
  • SCell may include PSCell
  • the wireless communication system 10 supports LTE and NR, but only NR may be supported. Further, the wireless communication system 10 may be a wireless communication system according to a method called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G.
  • dual connectivity to which HO with PSCell is applied is premised, but if the applicable conditions are satisfied, even if the cell (S-le-group) selection method described above is applied to a handover other than HO with PSCell. good.
  • 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.
  • the above-mentioned wireless base station 100 and UE200 may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device. As shown in FIG. 10, 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 FIGS. 3 and 4) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • each function in the device is such that the processor 1001 performs an operation 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.
  • predetermined software program
  • 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 memory 1002 and 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), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), and a Field Programmable Gate Array (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.
  • the input / output information may 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.
  • the software may use at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) to create a website.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist 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 indexed.
  • 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.
  • a 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.
  • Wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols all represent time units when transmitting signals.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may use 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 radio 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) may represent a subset of consecutive common resource blocks 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 radio frame the number of slots per subframe or radioframe, 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 region.
  • Electromagnetic energies 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 RAN 100 Wireless base station 110 Wireless communication unit 120 Measurement report processing unit 130 Control signal / reference signal processing unit 140 Control unit 200 UE 210 Wireless communication unit 220 Control signal / reference signal processing unit 230 Quality measurement unit 240 Control unit 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

無線基地局は、端末の周辺セルに関する受信品質を含む測定報告を端末から受信する。無線基地局は、プライマリー・セカンダリーセルを用いたハンドオーバにおいて、当該受信品質に基づいて、ハンドオーバ元のセルに近いと推定される周辺セルをセカンダリーセルとして選択し、プライマリー・セカンダリーセルを含むセカンダリーセルグループを設定する。

Description

無線基地局
 本開示は、プライマリー・セカンダリーセルを用いたハンドオーバに対応した無線基地局に関する。
 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。
 例えば、NR-NR Dual Connectivity(NR-DC)及びMulti-RAT Dual Connectivity(MR-DC)向けの無線リソース管理(RRM:Radio Resource Management)について検討することが合意されている(非特許文献1)。
 具体的には、デュアルコネクティビティに関して、プライマリー・セカンダリーセル(PSCell)を用いたハンドオーバ(HO with PSCell)が検討の対象に挙げられている。HO with PSCellでは、端末(User Equipment, UE)がハンドオーバを実行する前に、ハンドオーバ先(ターゲット)のプライマリーセル(PCell)が、当該UE周辺の無線基地局(eNBまたはgNB、セルと読み替えてもよい)を含むセカンダリーセルグループ(SCG)をセットアップし、ハンドオーバ完了と同時にデュアルコネクティビティを確立する。
"WID of REL-17 NR RRM further enhancement", RP-202053, 3GPP TSG RAN Meeting #89-e, 3GPP, 2020年9月
 しかしながら、上述したHO with PSCellには、次のような課題がある。具体的には、ハンドオーバ先のPCellがSCGに含まれるPSCell及びSCellをどのように選択するについては基準がなく、単純にUE周辺の無線基地局(せル)をSCGに含めても適切なデュアルコネクティビティを必ずしも実現できないことが懸念される。
 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、適切なSCGを設定しつつ、HO with PSCellを実行できる無線基地局の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、端末(UE200)の周辺セルに関する受信品質を含む測定報告を前記端末から受信する受信部(測定報告処理部120)と、プライマリー・セカンダリーセルを用いたハンドオーバにおいて、前記受信品質に基づいて、ハンドオーバ元のセルに近いと推定される前記周辺セルをセカンダリーセルとして選択し、前記プライマリー・セカンダリーセルを含むセカンダリーセルグループを設定する制御部(制御部140)とを備える無線基地局(無線基地局100)である。
 本開示の一態様は、端末(UE200)と参照信号を送受信する送受信部(制御信号・参照信号処理部130)と、プライマリー・セカンダリーセルを用いたハンドオーバにおいて、前記参照信号の受信状態に基づいて、ハンドオーバ元のセルに近いと推定される周辺セルをセカンダリーセルとして選択し、前記セカンダリーセルを含むセカンダリーセルグループを設定する制御部(制御部140)とを備える無線基地局。
 本開示の一態様は、周辺セルに関する測定報告を端末(UE200)から受信する受信部(測定報告処理部120)と、前記測定報告に基づいて、前記周辺セルにおけるトラフィック量を推定し、前記トラフィック量が規定値よりも小さい前記周辺セルをセカンダリーセルとして選択し、ハンドオーバにおいて、前記セカンダリーセルを含むセカンダリーセルグループを設定する制御部(制御部140)とを備える無線基地局(無線基地局100)である。
 本開示の一態様は、端末(UE200)の能力情報を前記端末から受信する受信部(制御信号・参照信号処理部130)と、前記能力情報に基づいて、前記端末の能力に応じた前記端末の周辺セルをセカンダリーセルとして選択し、プライマリー・セカンダリーセルを用いたハンドオーバにおいて、前記セカンダリーセルを含むセカンダリーセルグループを設定する制御部(制御部140)とを備える無線基地局(無線基地局100)である。
 本開示の一態様は、プライマリー・セカンダリーセルを用いたハンドオーバにおいて、セカンダリーセルを含むセカンダリーセルグループを複数設定する制御部(制御部140)と、前記セカンダリーセルグループに含まれるセルを介して無線信号を送受信する送受信部(無線通信部110)とを備え、前記制御部は、端末の前記セルとの接続状態に応じて、何れかの前記セカンダリーセルグループを選択する無線基地局(無線基地局100)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、PSCellを用いたハンドオーバ(HO with PSCell)の例を示す図である。 図3は、無線基地局100の機能ブロック構成図である。 図4は、UE200の機能ブロック構成図である。 図5は、SCG(セル)選択の概略通信シーケンスを示す図である。 図6は、動作例1に係る無線基地局100のセル選択及びハンドオーバ動作フローを示す図である。 図7は、動作例2に係る無線基地局100のセル選択及びハンドオーバ動作フローを示す図である。 図8は、動作例3に係る無線基地局100のセル選択及びハンドオーバ動作フローを示す図である。 図9は、動作例4に係る無線基地局100のセル選択及びハンドオーバ動作フローを示す図である。 図10は、無線基地局100及び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、本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、本実施形態では、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、無線アクセスネットワーク20、以下、RAN20)、及びユーザ端末200(User Equipment 200、以下、UE200)を含む。
 RAN20は、無線基地局100を含む。なお、無線基地局100は、NRに従ったgNBでもよいし、LTEに従ったeNBでもよい。gNB/eNB及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
 無線通信システム10は、FR1及びFR2に対応する。各FRの周波数帯は、次のとおりである。
  ・FR1:410 MHz~7.125 GHz
  ・FR2:24.25 GHz~52.6 GHz
 FR1では、15, 30または60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60または120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
 さらに、無線通信システム10は、FR2の周波数帯域よりも高周波数帯域にも対応してもよい。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯域に対応し得る。
 無線基地局100は、UE200とLTEまたはNRに従った無線通信を実行する。無線基地局100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと複数のNG-RAN Node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。
 DCの種類は、複数の無線アクセス技術を利用するMulti-RAT Dual Connectivity(MR-DC)でもよいし、NRのみを利用するNR-NR Dual Connectivity(NR-DC)でもよい。また、MR-DCには、eNBがマスターノード(MN)を構成し、gNBがセカンダリーノード(SN)を構成するE-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)でもよいし、その逆であるNR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC)でもよい。
 DCでは、マスターセルグループ(MCG)及びセカンダリーセルグループ(SCG)が設定されてよい。MCGには、プライマリーセル(PCell)が含まれ、SCGには、セカンダリーセル(SCell)が含まれてよい。
 また、SCellには、プライマリー・セカンダリーセル(PSCell)が含まれてよい。PSCellは、SCellの一種であるが、PCellと同等の機能を有する特別なSCellと解釈されてよい。PSCellでは、PCellと同様に、PUCCH(Physical Uplink Control Channel、上り制御チャネル)の送信、コンテンション型のランダムアクセス手順(CBRA)、Radio Link Monitoring(下りの無線品質監視)機能などが実行されてよい。
 さらに、無線通信システム10では、PSCellを用いたハンドオーバ(HO with PSCellと呼ばれてもよい)。HO with PSCellでは、DCを設定中のUE200がハンドオーバを実行する前に、ハンドオーバ先(ターゲット)のPCellが、UE200周辺の無線基地局(eNBまたはgNB、セルと読み替えてもよい)を含むSCGをセットアップし、ハンドオーバ完了と同時にDCを確立する。
 図2は、PSCellを用いたハンドオーバ(HO with PSCell)の例を示す。具体的には、図2は、UE200が、NRのスタンドアローン(NR SA)ネットワークからEN-DCネットワークにハンドオーバする場合におけるHO with PSCellの例を示す。
 図2に示すように、NR-SAネットワーク内の無線基地局100からEN-DCネットワーク内の無線基地局100に対してハンドオーバ要求(HO Request)が送信される(図中の(0))。EN-DCネットワーク内の無線基地局100は、ハンドオーバ要求に応じて、EN-DCネットワーク内においてSCGをセットアップする(図中の(1))。
 NR-SAネットワーク内の無線基地局100は、ハンドオーバ要求に対する応答(HO response)及びハンドオーバ先となるターゲットSCGの情報を受信(図中の(2))し、UE200に対してハンドオーバを指示(HO指示)する(図中の(3))。
 UE200は、HO指示に基づいて、EN-DCネットワークへのハンドオーバを実行し、EN-DCネットワーク内の無線基地局100(eNB)及びSCGとの同期処理を実行する(図中の(4))。
 3GPP Release 15の場合、UE200は、ハンドオーバ先のeNB(ターゲットPCell)へのハンドオーバ完了後に、周辺セル(eNB/gNB)の測定を実行し、SCG(PSCell及びSCell)を追加し、EN-DCを確立する。
 また、3GPP Release 16の場合、HO with PSCellがサポートされてよい。HO with PSCellでは、UE200がハンドオーバを実行する前に、ターゲットPCellがSCGをセットアップし、ハンドオーバ完了と同時にEN-DCを確立してよい。
 具体的には、図中の(1)では、ハンドオーバ実行前に、ターゲットPCellが周辺のeNB/gNB(が形成するセル)をSCGとしてセットアップする。
 図中の(2)では、ターゲットPCellによるSCGセットアップ完了後、ターゲットPCellからハンドオーバ元(ソース)PCellにSCGの情報及びHO responseを送信する。
 図中の(3)では、ソースPCellからUE200へのハンドオーバコマンド(HO command)送信時に、ターゲットPCellに移動した際に追加するターゲットSCGの情報も同時に送信する。
図中の(4)では、HO commandの情報に基づいて、UE200は、ターゲットPCell及びターゲットSCGの両方について同期処理を実行し、ハンドオーバが完了する。
 HO with PSCellは、3GPP Release 15のハンドオーバと比較すると、周辺セルの測定などを省略でき、EN-DCの早期確立が可能となる。これにより、ハンドオーバ時でもデータレートの向上などに貢献する。
 (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、無線基地局100及びUE200の機能ブロック構成について説明する。
 (2.1)無線基地局100
 図3は、無線基地局100の機能ブロック構成図である。図3に示すように、無線基地局100は、無線通信部110、測定報告処理部120、制御信号・参照信号処理部130及び制御部140を備える。
 無線通信部110は、LTEまたはNRに従った無線信号を送受信する。具体的には、無線通信部110は、LTEまたはNRに従った下りリンク信号(DL信号)を送信し、LTEまたはNRに従った上りリンク信号(UL信号)を受信する。
 特に、本実施形態では、無線通信部110は、デュアルコネクティビティに対応しており、セルグループ、具体的には、MCG及び/またはSCGに含まれるセルを介して無線信号を送受信する。本実施形態において、無線通信部110は、無線信号を送受信する送受信部を構成してよい。
 測定報告処理部120は、UE200から送信される測定報告(Measurement Report)に関する処理を実行する。具体的には、測定報告処理部120は、UE200によって実行されるサービングセル及びその周辺セル(近隣セル或いは隣接セルなどと呼ばれてもよい)に関する測定結果、特に、UE200の周辺セルに関する受信品質を含む測定報告をUE200から受信できる。本実施形態において、無線通信部110は、測定報告を端末から受信する受信部を構成してよい。
 受信品質としては、少なくともRSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)及びSINR(Signal-to-Interference plus Noise power Ratio)の何れかが含まれてよい。
 制御信号・参照信号処理部130は、無線通信部110が送受信する各種の制御信号に関する処理、及び無線通信部110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130は、無線通信部110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130は、無線通信部110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。特に、本実施形態では、制御信号・参照信号処理部130は、UE200の能力情報(UE Capability Information)をUE200から受信できる。本実施形態において、制御信号・参照信号処理部130は、能力情報を端末から受信する受信部を構成してよい。
 能力情報としては、少なくともデュアルコネクティビティ(DC)に関する能力、例えば、UE200がサポートしているSCGのセル数、UE200が接続可能な周波数帯(FRでもよい)が含まれてよい。なお、能力情報は、このようなUE200の能力に限定されず、例えば、送信電力、送信ビーム、アンテナなどに関する能力が含まれてもよい。
 なお、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てよい。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)などが含まれてよい。
 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してよい。
 制御信号・参照信号処理部130は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、及びChannel State Information-Reference Signal(CSI-RS)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。CSI-RSは、チャネル状態測定用の下りリンク参照信号である。
 なお、参照信号には、DMRS及びCSI-RS以外に、Phase Tracking Reference Signal (PTRS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)などが含まれてもよい。つまり、無線基地局100が送信する参照信号と、UE200が送信する(無線基地局100が受信する)参照信号とが含まれてよい。
 このように、制御信号・参照信号処理部130は、UE200と参照信号を送受信できる。本実施形態において、制御信号・参照信号処理部130は、参照信号を送受信する送受信部を構成してよい。
 制御部140は、無線基地局100を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部140は、UE200のハンドオーバに関する制御を実行する。なお、ハンドオーバは、セル選択、セル再選択或いはセル遷移などの表現と同様と解釈されてもよい。さらに、本実施形態では、PSCellを用いるHO with PSCellと解釈されてもよい。
 制御部140は、特に、デュアルコネクティビティ(DC)をサポートしたハンドオーバに関する制御を実行できる。具体的には、制御部140は、UE200から受信した測定報告(MR)に含まれる受信品質(RSRPなど)に基づいて、UE200のハンドオーバ元のセルに近いと推定される周辺セルをSCell(PSCellでもよい)として選択できる。制御部140は、選択したSCellを含むSCGを設定できる。
 受信品質に基づくハンドオーバ元のセルに近いと推定される周辺セルの推定方法については、特に限定されないが、例えば、受信品質が最も良好、或いは受信品質が所定値以上の周辺セルをハンドオーバ元のセルに近いセルと推定してよい。
 制御部140は、UE200と送信及び/または受信した参照信号の受信状態に基づいて、ハンドオーバ元のセルに近いと推定される周辺セルをSCell(PSCellでもよい)として選択できる。制御部140は、選択したSCellを含むSCGを設定できる。
 例えば、制御部140は、参照信号(RS)を用いてUE200と無線基地局100との間のRTT(Round Trip Time)を取得し、取得したRTTの値(時間)に基づいてUE200の位置を推定できる。制御部140は、推定したUE200の位置に近いセルを選択してよい。この際、制御部140は、利用可能であれば、無線通信システム10のオペレータが有するセル(無線基地局)の配置情報(置局情報)を利用してもよい。
 制御部140は、UE200から受信した測定報告に基づいて、周辺セルにおけるトラフィック量を推定できる。制御部140は、推定したトラフィック量が規定値よりも小さい周辺セルをSCell(PSCellでもよい)として選択し、ハンドオーバ(特に、HO with PSCell)において、当該SCellを含むSCGを設定できる。
 トラフィック量の推定方法については、特に限定されないが、例えば、MRに含まれる受信品質に基づいてUE200の送信電力、変調方式などの情報を取得し、取得した当該情報からUE200それぞれが送受信するデータ量を算出することによって、周辺セルそれぞれが送受信するトラフィック量を推定してよい。
 制御部140は、UE200の能力情報(UE Capability Information)に基づいて、UE200の能力に応じたUE200の周辺セルをSCell(PSCellでもよい)として選択し、ハンドオーバ(特に、HO with PSCell)において、当該SCellを含むSCGを設定できる。
 例えば、制御部140は、UE200がサポートしているSCGのセル数に応じて、適切なセル数のSCGを選択したり、UE200が接続可能な周波数帯(例えば、FR1のみ)に応じて、FR1を利用するセルを含むSCGを選択(つまり、FR2を利用するセルを含むSCGは選択しない)したりしてよい。
 また、制御部140は、ハンドオーバ(特に、HO with PSCell)において、SCell(PSCellを含んでよい)を含むSCGを複数設定してもよい。例えば、制御部140は、HO with PSCellにおいて、3つのSCGをセットアップし、UE200のセルとの接続状態に応じて、何れかのSCGを選択してよい。
 具体的には、制御部140は、設定したSCGに含まれる何れかのセル(PSCellでもよい)とUE200との接続状態(例えば、同期が確立できるか否か)に応じて、何れかのSCGを選択できる。例えば、UE200が1つ目のSCGのセルとの接続を試みたものの同期が確立できない場合には、2つ目のSCGのセルとの接続を試みるようにしてもよい。或いは、UE200が3つのSCGとそれぞれ接続し、状態が最も良好なSCGが選択されるようにしてもよい。
 なお、SCG(PSCellを含むSCell)の具体的な選択方法については、さらに後述する。また、「ハンドオーバ(HO with PSCell)において」とは、当該ハンドオーバに先立って、ハンドオーバ実行中の何れかと解釈されてよい。
 また、制御部140は、上述したSCG(セル)の選択方法以外に、HO with PSCellにおいて、無線通信システム10のオペレータが有するセル(無線基地局)の置局情報を利用して、UE200のハンドオーバ元のセルに近いセルを選択してもよい。或いは、制御部140は、ハンドオーバ先の候補セルリストを用いてUE200のハンドオーバ元のセルに近いセルを選択してもよい。ハンドオーバ先の候補セルリストとしては、例えば、Neighbor list(3GPP TS38.133参照)などを用いてよい。ハンドオーバ先の候補セルリストの例については、さらに後述する。
 (2.2)UE200
 図4は、UE200の機能ブロック構成図である。図4に示すように、UE200は、無線通信部210、制御信号・参照信号処理部220、品質測定部230及び制御部240を備える。
 無線通信部210は、NRに従った無線信号を送受信する。具体的には、無線通信部210は、NRに従った上りリンク信号(UL信号)を送信し、NRに従った下りリンク信号(DL信号)を受信する。
 無線通信部210は、Massive MIMO、複数のCCを束ねて用いるCA、及びUEと2つのRAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うDCなどに対応する。
 制御信号・参照信号処理部220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220は、無線基地局100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220は、無線基地局100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220は、DMRS及びCSI-RS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)などが含まれてもよい。
 また、制御信号・参照信号処理部220は、UE200の能力情報(UE Capability Information)に関する処理を実行できる。例えば、制御信号・参照信号処理部220は、無線基地局100からの能力情報の問い合わせ(UE Capability Enquiry)に応じて、UE Capability Informationを送信できる。
 品質測定部230は、UE200のサービングセル、及びサービングセルの周辺に形成されている周辺セルの受信品質を測定する。
 具体的には、品質測定部230は、同期信号ブロック(SSB:SS/PBCH Block)またはCSI-RSなどを用いて当該受信品質を測定できる。受信品質には、上述したように、RSRP、RSRQ及びSINRの少なくとも何れかが含まれてよい。
 RSRPは、UE200において測定される参照信号の受信レベルであり、RSRQは、UE200において測定される参照信号の受信品質(セル固有の参照信号の電力と、受信帯域幅内の総電力との比と解釈されてよい)である。
 SSBの測定では、SSB based RRM Measurement Timing Configuration(SMTC)と呼ばれるキャリア(サブキャリアと呼ばれてもよい)毎に設定可能な測定窓が用いられてよい。具体的には、SMTC windowは、UE200がSSBを用いた受信品質測定を実施する際、測定対象のセル毎の測定開始タイミング及び測定期間、測定周期をUE200が認識するため、ネットワーク(無線基地局100)からUE200に設定される測定窓と解釈されてよい。
 制御部240は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部240は、制御信号・参照信号処理部220によるUE Capability Informationの送信、参照信号の送受信、及び品質測定部230による受信品質(RSRP、RSRQ及びSINR)の測定などに関する制御を実行する。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、HO with PSCellが適用される場合におけるSCG(SCell)の選択に関する動作について説明する。
 (3.1)動作概要
 無線リソース管理(RRM:Radio Resource Management)の観点からは、HO with PSCellに関して、次のハンドオーバシナリオが想定される。
  ・NR SAからEN-DC
  ・EN-DCからEN-DC
  ・NE-DCからNE-DC
  ・NR-DCからNR-DC
 このようなシナリオを想定しつつ、以下では、ハンドオーバ先のPCell(図2参照)が、eNB/gNBをSCGとして選定する動作を規定する。具体的には、HO with PSCellにおけるSCGのセットアップ(設定と読み替えてよい)方法を規定する。
 図5は、SCG(セル)選択の概略通信シーケンスを示す。上述したように、RAN20(具体的には、無線基地局100)は、UE200の能力情報(UE Capability Information)を受信できる。UE200の能力(UE capability)には、SCGの選択に用いられるUE200がサポートしているSCGのセル数、UE200が接続可能な周波数帯などが含まれてよい。
 RAN20は、UE200の能力に応じたUE200の周辺セルをSCell(PSCellでもよい)として選択できる。
 また、RAN20は、UE200によって測定されたRSRP、RSRQ、SINRなど、及び/または無線基地局のトラフィック量の推定に用いられる測定結果(UE200の送信電力など)を含む測定報告(MR)を受信できる。RAN20(無線基地局100)は、RSRPなどの受信品質に基づいて、UE200のハンドオーバ元のセルに近いと推定される周辺セルをSCell(PSCellでもよい)として選択できる。
 なお、無線基地局100は、UE200の能力情報または測定報告以外に基づいてSCG(SCell)を選択することもできるが、具体的な動作例については、さらに以下で説明する。
 (3.2)動作例
 以下では、無線基地局100によるSCG(SCell)の選択動作例について説明する。具体的には、動作例1~4について説明する。
 (3.2.1)動作例1
 図6は、動作例1に係る無線基地局100のセル選択及びハンドオーバ動作フローを示す。本動作例では、ソースPCellに近いセルが選択される。
 図6に示すように、無線基地局100(ソースPCell)は、周辺セルの情報を取得する(S10)。例えば、無線基地局100は、オペレータが有するセルの置局情報を用いて周辺セルの位置を取得してよい。
 或いは、無線基地局100は、ハンドオーバ先の候補セルリストを用いて周辺セル(隣接セル、近隣セルなどと読み替えてもよい)の情報を取得してもよい。
 ハンドオーバ先の候補セルリストとしては、Neighbor list(3GPP TS38.133参照)、Neighbor 
cell list(3GPP TS36.133参照)或いはNeighbor relationに関するNeighbor relation tableなどが用いられてよい。
 また、無線基地局100は、上述したように、測定報告(MR)に含まれる受信品質(RSRP、RSRQ及び/またはSINR)に基づいて、周辺セルの位置を取得(推定)してもよい。
 或いは、無線基地局100は、参照信号(RS)を用いてUE200の位置を推定し、UE200の位置からソースPCellに近いセルを選択してもよい。
 上述したように、RSを用いる場合、RTTを利用する方法が挙げられる。具体的には、RSを用いて、X個(例えば、X=3)の無線基地局100とUE200との間のRTTを取得し、RTTの値に基づいてUE200の位置を推定してよい。このようなRTTの測定は、Multi RTTと呼ばれてもよい。
 また、無線基地局100は、RSの受信タイミング差からX個(例えば、X=3)の無線基地局100に対するUE200の位置を推定してもよい。このようなタイミング差の測定は、下りリンク/上りリンク(DL/UL)-TDOA(Timing Difference of Arrival)と呼ばれてもよい。
 或いは、無線基地局100は、DL/UL-RSの到来角(例えば、ビーム(SSBでもよい)のインデックスでよい)X個(例えば、X=3)を用いて、無線基地局100からのUE200の位置を推定してもよい。このような到来角の測定は、DL-AoD(Angle of departure), UL-AoA(Angle of arrival)と呼ばれてもよい。
 無線基地局100は、上述した何れかの方法によってソースPCellに近いセルを選択する(S20)。
 無線基地局100は、選択したセル(SCell)を含むSCGを設定し、UE200のハンドオーバ、具体的には、HO with PSCellを実行する(S30)。
 なお、無線基地局100は、ソースPCellに近いセルを推定できず、SCGセルの選択が困難な場合、HO with PSCellでなく、通常のハンドオーバを実行してよい。
 (3.2.2)動作例2
 図7は、動作例2に係る無線基地局100のセル選択及びハンドオーバ動作フローを示す。本動作例では、トラフィックが最も少ないeNB/gNB(セル)が選択される。
 図7に示すように、無線基地局100(ソースPCell)は、周辺セル(無線基地局)が送受信するトラフィックの情報を取得する(S110)。例えば、無線基地局100は、上述したように、MRに含まれる受信品質に基づいてUE200の送信電力、変調方式などの情報を取得し、取得した当該情報からUE200それぞれが送受信するデータ量を算出することによって、周辺セルそれぞれが送受信するトラフィック量を推定できる。
 つまり、無線基地局100は、UE200から報告されるMRの情報に基づいて、周辺セルにおいて取り扱われているトラフィックを推測し、推測したトラフィックに基づいて、eNB/gNBを選択してよい。
 ここでは、無線基地局100は、取り扱いトラフィック量が最も少ない周辺セル(eNB/gNB)を選択する(S120)。
 無線基地局100は、選択したセル(SCell)を含むSCGを設定し、UE200のハンドオーバ、具体的には、HO with PSCellを実行する(S130)。
 なお、無線基地局100は、トラフィック量を推定できず、SCGセルの選択が困難な場合、HO with PSCellでなく、通常のハンドオーバを実行してよい。
 (3.2.3)動作例3
 図8は、動作例3に係る無線基地局100のセル選択及びハンドオーバ動作フローを示す。本動作例では、UE200の能力に応じたeNB/gNB(セル)が選択される。
 図8に示すように、無線基地局100(ソースPCell)は、UE200の能力情報(UE Capability Information)を取得する(S210)。当該能力情報には、上述したように、UE200がサポートしているSCGのセル数、UE200が接続可能な周波数帯が含まれてよい。セル数は、絶対値でもよいし、何らかの基準値に対する相対値でもよい。また、周波数帯は、FR単位でもよいし、FRよりも細かい特定のバンド(或いはバンド組合せ)でもよい。
 例えば、FR2に対応していないUEがハンドオーバする場合、FR2を利用するセルはSCGに含まれるセルとして選択されなくてよい。
 なお、UE Capability Informationは、ハンドオーバ要求(図2の(0)参照)時においてソースPCellからターゲットPCellに通知されてもよい。
 無線基地局100は、取得したUE200の能力情報に応じたセルを選択する(S220)。
 無線基地局100は、選択したセル(SCell)を含むSCGを設定し、UE200のハンドオーバ、具体的には、HO with PSCellを実行する(S230)。
 なお、無線基地局100は、能力情報を取得できず、SCGセルの選択が困難な場合、HO with PSCellでなく、通常のハンドオーバを実行してよい。
 (3.2.4)動作例4
 図9は、動作例4に係る無線基地局100のセル選択及びハンドオーバ動作フローを示す。本動作例では、複数のSCGをセットアップし、セットアップしたSCGの中から最適なSCG(セル)が選択される。
 図9に示すように、無線基地局100(ソースPCell)は、複数のターゲットSCGをセットアップする(S310)。セットアップするSCGの数は特に限定されないが、Y個(例えば、Y=3)のSCGがセットアップされてよい。
 無線基地局100は、セットアップしたSCGに含まれる何れかのセル(PSCellでもよい)とUE200との接続状態(例えば、同期が確立できるか否か)に応じて、何れかのSCGを選択する(S320)。
 例えば、UE200が1つ目のSCGのセルとの接続を試みたものの同期が確立できない場合には、2つ目のSCGのセルとの接続を試みるようにしてもよい。或いは、UE200が3つのSCGとそれぞれ接続し、状態が最も良好なSCGが選択されるようにしてもよい。
 なお、接続状態は、所定レイヤ(特定のレイヤに限定されなくてよい)での同期が確立できるか否かとしてよい。或いは、同期確立に限らず、受信品質など、他のパラメータが代替的に、または追加的に用いられてもよい。
 無線基地局100は、選択したSCGを設定し、UE200のハンドオーバ、具体的には、HO with PSCellを実行する(S330)。
 (3.2.5)その他
 上述した動作例1~4では、異なる選択方法によって、SCG(セル)が選択されていたが、当該動作例の何れか2つ、またはそれ以上を組み合わせてもよい。
 また、複数の動作例が組み合わされた場合、全ての選択方法によって選択されたSCG(セル)が一致する場合のみ、ハンドオーバ(HO with PSCell)が実行され、そうでない場合、通常のハンドオーバが実行されてもよい。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、無線基地局100は、HO with PSCellにおいて、UE200から受信した測定報告(MR)に含まれる受信品質(RSRPなど)に基づいて、UE200のハンドオーバ元のセルに近いと推定される周辺セルをSCell(PSCellでもよい)として選択し、選択したSCellを含むSCGを設定できる。
 また、無線基地局100は、UE200と送信及び/または受信した参照信号の受信状態に基づいて、ハンドオーバ元のセルに近いと推定される周辺セルをSCell(PSCellでもよい)として選択することもできる。
 或いは、無線基地局100は、UE200から受信した測定報告に基づいて、周辺セルにおけるトラフィック量を推定し、推定したトラフィック量が規定値よりも小さい周辺セルをSCell(PSCellでもよい)として選択することもできる。
 さらに、無線基地局100は、UE200の能力情報(UE Capability Information)に基づいて、UE200の能力に応じたUE200の周辺セルをSCell(PSCellでもよい)として選択することもできる。
 また、無線基地局100は、SCell(PSCellを含んでよい)を含むSCGを複数設定し、UE200のセルとの接続状態に応じて、何れかのSCGを選択することもできる。
 このため、特に、HO with PSCellを実行する場合において、UE200または無線基地局100の能力または状態などに応じた適切なSCGを設定し得る。これにより、HO with PSCellが適用される場合でも適切なデュアルコネクティビティを実現し得る。
 (5)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。
 例えば、上述した実施形態では、無線通信システム10では、LTE及びNRに対応していたが、NRのみ対応してもよい。また、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
 上述した実施形態では、HO with PSCellが適用されるデュアルコネクティビティを前提としていたが、適用条件を満たす場合、HO with PSCell以外のハンドオーバに上述したセル(Sルグループ)の選択方法が適用されてもよい。
 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3,4)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、上述した無線基地局100及び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10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10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3,4参照)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 RAN
 100 無線基地局
 110 無線通信部
 120 測定報告処理部
 130 制御信号・参照信号処理部
 140 制御部
 200 UE
 210 無線通信部
 220 制御信号・参照信号処理部
 230 品質測定部
 240 制御部
 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.  端末の周辺セルに関する受信品質を含む測定報告を前記端末から受信する受信部と、
     プライマリー・セカンダリーセルを用いたハンドオーバにおいて、前記受信品質に基づいて、ハンドオーバ元のセルに近いと推定される前記周辺セルをセカンダリーセルとして選択し、前記プライマリー・セカンダリーセルを含むセカンダリーセルグループを設定する制御部と
    を備える無線基地局。
  2.  端末と参照信号を送受信する送受信部と、
     プライマリー・セカンダリーセルを用いたハンドオーバにおいて、前記参照信号の受信状態に基づいて、ハンドオーバ元のセルに近いと推定される周辺セルをセカンダリーセルとして選択し、前記セカンダリーセルを含むセカンダリーセルグループを設定する制御部と
    を備える無線基地局。
  3.  周辺セルに関する測定報告を端末から受信する受信部と、
     前記測定報告に基づいて、前記周辺セルにおけるトラフィック量を推定し、前記トラフィック量が規定値よりも小さい前記周辺セルをセカンダリーセルとして選択し、ハンドオーバにおいて、前記セカンダリーセルを含むセカンダリーセルグループを設定する制御部と
    を備える無線基地局。
  4.  端末の能力情報を前記端末から受信する受信部と、
     前記能力情報に基づいて、前記端末の能力に応じた前記端末の周辺セルをセカンダリーセルとして選択し、プライマリー・セカンダリーセルを用いたハンドオーバにおいて、前記セカンダリーセルを含むセカンダリーセルグループを設定する制御部と
    を備える無線基地局。
  5.  プライマリー・セカンダリーセルを用いたハンドオーバにおいて、セカンダリーセルを含むセカンダリーセルグループを複数設定する制御部と、
     前記セカンダリーセルグループに含まれるセルを介して無線信号を送受信する送受信部と
    を備え、
     前記制御部は、端末の前記セルとの接続状態に応じて、何れかの前記セカンダリーセルグループを選択する無線基地局。
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