WO2022220220A1 - ユーザ装置、基地局、及び通信制御方法 - Google Patents

ユーザ装置、基地局、及び通信制御方法 Download PDF

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WO2022220220A1
WO2022220220A1 PCT/JP2022/017499 JP2022017499W WO2022220220A1 WO 2022220220 A1 WO2022220220 A1 WO 2022220220A1 JP 2022017499 W JP2022017499 W JP 2022017499W WO 2022220220 A1 WO2022220220 A1 WO 2022220220A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
measurement operation
base station
network
timing
control unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/017499
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English (en)
French (fr)
Inventor
樹 長野
智之 山本
Original Assignee
株式会社デンソー
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W12/00Security arrangements; Authentication; Protecting privacy or anonymity
    • H04W12/40Security arrangements using identity modules
    • H04W12/45Security arrangements using identity modules using multiple identity modules
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/12Inter-network notification
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to user equipment, base stations, and communication control methods used in mobile communication systems.
  • Non-Patent Documents 1 to 4 when a user device equipped with a plurality of subscriber identification modules has only one receiver (RX: Receiver), the user device maintains connection with the first network.
  • RX Receiver
  • a method is described in which the first network sets in the user equipment an interruption timing at which communication with the first network can be temporarily interrupted in order to enable measurement operation for receiving paging of the second network while the there is Such interruption timing is sometimes called a "gap".
  • a user device is a user device that communicates with a plurality of networks using a plurality of subscriber identification modules, and a communication unit that communicates with a base station of a first network included in the plurality of networks. and a control unit that, when an interruption timing for interrupting communication with the base station is set by the base station, performs a measurement operation at the interruption timing.
  • the communication unit transmits a sharing setting request requesting a setting for sharing the interruption timing in a time division manner between a first measurement operation for the first network and a second measurement operation for a second network included in the plurality of networks. Send to the base station.
  • a base station is a base station of a first network, and interrupts communication with the base station between a first measurement operation for the first network and a second measurement operation for the second network.
  • a communication unit that receives, from a user device, a sharing setting request requesting a setting for sharing timing in a time-sharing manner; and a control unit that acquires the sharing setting request.
  • a communication control method is a communication control method executed by a user device that communicates with a plurality of networks using a plurality of subscriber identification modules, wherein: a step of communicating with a base station; a step of performing a measurement operation at the suspension timing when a suspension timing for suspending communication with the base station is set by the base station; and a first measurement operation for the first network. and transmitting to the base station a sharing setting request requesting setting for sharing the interruption timing in a time division manner with a second measurement operation for a second network included in the plurality of networks.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a mobile communication system according to an embodiment
  • FIG. It is a figure which shows the structural example of the protocol stack of the mobile communication system which concerns on embodiment. It is a figure which shows the structural example of UE (user apparatus) which concerns on embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a base station of the first network according to the embodiment; It is a figure which shows the 1st operation example of embodiment. It is a figure which shows an example of the information contained in the message which concerns on embodiment. It is a figure which shows an example of the information contained in the message which concerns on embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing operations when a UE transmits a sharing setting request to a base station according to a fourth operation example of the embodiment
  • FIG. 20 is a diagram showing operations when a UE transmits a sharing setting request to a base station according to the fifth operation example of the embodiment
  • the user equipment may need break timings for measurements in the first network (eg, intra-frequency measurements or inter-frequency measurements), ie break timings for the first network measurements.
  • the user equipment may need two types of suspension timing.
  • the current 3GPP standard does not consider the scenario of setting such two types of interruption timings in the user equipment, and there is concern that the user equipment cannot properly perform measurements on the first network and measurements on the second network.
  • one object of the present disclosure is to provide a user equipment, a base station, and a communication control method that enable appropriate measurement of the first network and the measurement of the second network using interruption timing. do.
  • Embodiments will be described with reference to FIGS. 1 to 12 .
  • System configuration A configuration of a mobile communication system 1 according to an embodiment will be described with reference to FIG.
  • 5G/NR 3GPP standard fifth generation system
  • 4G/LTE Long Term Evolution
  • the mobile communication system 1 has a user equipment (UE: User Equipment) 100, a first network 200A, and a second network 200B.
  • UE User Equipment
  • the UE 100 may be a mobile wireless communication device.
  • UE 100 may be a device used by a user.
  • the UE 100 is a mobile phone terminal (including a smartphone), a tablet terminal, a notebook PC, a communication module (including a communication card or chipset), a sensor or a device provided in a sensor, a vehicle or a device provided in a vehicle (for example, Vehicle UE), an aircraft or a device installed on the aircraft (for example, Aerial UE).
  • the UE 100 is a multi-SIM device that supports multiple subscriber identity modules (SIM).
  • SIM subscriber identity modules
  • the UE 100 communicates with multiple networks using multiple SIMs.
  • An example in which the UE 100 supports two SIMs will be mainly described below, but the UE 100 may support three or more SIMs.
  • “Supporting multiple SIMs” means that the UE 100 has the ability to handle multiple SIMs, and the UE 100 does not necessarily have to be equipped with multiple SIMs.
  • Such a UE 100 is sometimes called a "UE that supports multiple SIMs”.
  • the SIM is not limited to a card-type SIM (so-called SIM card), and may be an embedded SIM (so-called eSIM) pre-installed in the UE 100 .
  • the SIM is sometimes called a USIM (Universal Subscriber Identity Module).
  • the first network 200A is a network associated with one SIM of the UE 100.
  • a second network 200B is a network associated with the other SIM of the UE 100 . It is assumed that UE 100 performs location registration with first network 200A using one SIM, and performs location registration with second network 200B using the other SIM. That is, UE 100 is located in each of first network 200A and second network 200B.
  • the first network 200A and the second network 200B may be networks of different carriers. However, the first network 200A and the second network 200B may be networks of the same carrier. Different PLMN (Public Land Mobile Network) IDs may be assigned to the first network 200A and the second network 200B.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the first network 200A has a base station 210A and a core network 220A that constitute a radio access network.
  • the core network 220A has a mobility management device 221A and a gateway device 222A.
  • the second network 200B has a base station 210B and a core network 220B forming a radio access network.
  • the core network 220B has a mobility management device 221B and a gateway device 222B.
  • the base stations 210A and 200B are not distinguished, they are simply referred to as the base station 210; when the mobility management devices 221A and 221B are not distinguished, they are simply referred to as the mobility management device 221; It is called gateway device 222 .
  • the base station 210 is a wireless communication device that performs wireless communication with the UE 100.
  • a base station 210 manages one or more cells.
  • the base station 210 performs radio communication with the UE 100 that has established a connection in the radio resource control (RRC) layer with its own cell.
  • the base station 210 has a radio resource management (RRM) function, a user data (hereinafter simply referred to as “data”) routing function, a measurement control function for mobility control/scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • a "cell” is used as a term indicating the minimum unit of a wireless communication area.
  • a “cell” is also used as a term indicating a function or resource for radio communication with the UE 100 .
  • One cell belongs to one carrier frequency.
  • FIG. 1 shows an example in which the base station 210A manages the cell C1 and the base station 210B manages the cell C2.
  • the UE 100 is located in the overlapping area of cell C1 and cell
  • the base station 210 may be a gNB, which is a 5G/NR base station, or an eNB, which is a 4G/LTE base station. In the following, an example in which the base station 210 is a gNB will be mainly described.
  • the base station 210 may be functionally divided into a CU (Central Unit) and a DU (Distributed Unit).
  • the base station 210 may be a relay node such as an IAB (Integrated Access and Backhaul) node.
  • the mobility management device 221 is a device that supports the control plane and performs various types of mobility management for the UE 100 .
  • the mobility management device 221 communicates with the UE 100 using NAS (Non-Access Stratum) signaling and manages information on the tracking area in which the UE 100 is located.
  • the mobility management device 221 performs paging through the base station 210 to notify the UE 100 of the incoming call.
  • the mobility management device 221 may be a 5G/NR AMF (Access and Mobility Management Function) or a 4G/LTE MME (Mobility Management Entity).
  • the gateway device 222 is a device compatible with the user plane, and is a device that performs data transfer control for the UE 100 .
  • the gateway device 222 may be a 5G/NR UPF (User Plane Function) or a 4G/LTE S-GW (Serving Gateway).
  • the protocol of the radio section between the UE 100 and the base station 210 includes a physical (PHY) layer, a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer and RRC (Radio Resource Control) layer.
  • PHY physical
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RRC Radio Resource Control
  • the PHY layer performs encoding/decoding, modulation/demodulation, antenna mapping/demapping, and resource mapping/demapping. Data and control information are transmitted between the PHY layer of the UE 100 and the PHY layer of the base station 210 via physical channels.
  • the MAC layer performs data priority control, hybrid ARQ (HARQ) retransmission processing, random access procedures, and so on. Data and control information are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the base station 210 via transport channels.
  • the MAC layer of base station 210 includes a scheduler. The scheduler determines uplink and downlink transport formats (transport block size, modulation and coding scheme (MCS)) and allocation resources to the UE 100 .
  • MCS modulation and coding scheme
  • the RLC layer uses the functions of the MAC layer and PHY layer to transmit data to the RLC layer on the receiving side. Data and control information are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the base station 210 via logical channels.
  • the PDCP layer performs header compression/decompression and encryption/decryption.
  • An SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer may be provided as an upper layer of the PDCP layer.
  • the SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer performs mapping between an IP flow, which is the unit of QoS (Quality of Service) control performed by the core network, and a radio bearer, which is the unit of AS (Access Stratum) QoS control.
  • the RRC layer controls logical channels, transport channels and physical channels according to radio bearer establishment, re-establishment and release.
  • RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the base station 210 . If there is an RRC connection between the RRC of UE 100 and the RRC of base station 210, UE 100 is in the RRC connected state. If there is no RRC connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the base station 210, the UE 100 is in RRC idle state. When the RRC connection between the RRC of UE 100 and the RRC of base station 210 is suspended, UE 100 is in RRC inactive state.
  • the NAS layer located above the RRC layer performs session management and mobility management for UE100.
  • NAS signaling is transmitted between the NAS layer of UE 100 and the NAS layer of mobility management device 221 .
  • the UE 100 has an application layer and the like in addition to the radio interface protocol.
  • UE 100 has antenna 101, SIM 111, SIM 112, communication section 120, and control section .
  • the antenna 101 may be provided outside the UE 100 .
  • SIM 111 and SIM 112 are SIM cards or eSIMs.
  • the SIM 111 stores subscriber information and setting information necessary for the UE 100 to communicate with the first network 200A.
  • the SIM 111 stores identification information of the UE 100 in the first network 200A, such as a telephone number and IMSI (International Mobile Subscriber Identity).
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • the SIM 112 stores subscriber information and setting information necessary for the UE 100 to communicate with the second network 200B.
  • the SIM 112 stores identification information of the UE 100 in the second network 200B, such as telephone number and IMSI.
  • the communication unit 120 performs wireless communication with the first network 200A and wireless communication with the second network 200B via the antenna 101.
  • the communication unit 120 may have only one receiver (RX: Receiver) 121 . In this case, the communication unit 120 cannot receive from the first network 200A and receive from the second network 200B at the same time.
  • the communication unit 120 may have only one transmission unit (TX: Transmitter) 122 .
  • the communication section 120 may have a plurality of transmission sections 122 .
  • Receiving section 121 converts a radio signal received by antenna 101 into a received signal that is a baseband signal, performs signal processing on the received signal, and outputs the received signal to control section 130 .
  • Transmitter 122 performs signal processing on a transmission signal, which is a baseband signal output from controller 130 , converts the signal into a radio signal, and transmits the radio signal from antenna 101 .
  • the control unit 130 controls the communication unit 120 and performs various controls in the UE 100.
  • Control unit 130 uses SIM 111 to control communication with first network 200A and uses SIM 112 to control communication with second network 200B.
  • Control unit 130 includes at least one processor and at least one memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the memory may include at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), RAM (Random Access Memory) and flash memory.
  • the processor may include a digital signal processor (DSP), which performs digital processing of digital signals, and a central processing unit (CPU), which executes programs. Note that part of the memory may be provided in the communication unit 120 . Also, the DSP may be provided in the communication unit 120 .
  • the communication unit 120 communicates with the base station 210A of the first network 200A included in the multiple networks.
  • the control unit 130 performs the measurement operation at the interruption timing.
  • the communication unit 120 transmits a sharing setting request requesting a setting for sharing the interruption timing in a time division manner between the first measurement operation for the first network 200A and the second measurement operation for the second network 200B included in the plurality of networks. 210A.
  • the control unit 130 can notify the base station 210A that the first measurement operation and the second measurement operation are requested to share the interruption timing in a time division manner. Since the base station 210A belongs to the first network 200A, it may not be possible for the UE 100 to determine whether the second measurement operation should be performed for the second network 200B, which is different from the first network 200A. Since the base station 210A can set the suspension timing to the UE 100 in consideration of the fact that the UE 100 desires to share the suspension timing in the first measurement operation and the second measurement operation in a time division manner, Appropriate interruption timing can be set in the UE 100. As a result, the UE 100 (control unit 130) can appropriately perform the first measurement operation and the second measurement operation using the interruption timing set in the base station 210A.
  • control unit 130 may include priority information indicating the priority of at least one of the first measurement operation and the second measurement operation in the sharing setting request. Thereby, the control unit 130 can inform the base station 210A of the priority of at least one of the first measurement operation and the second measurement operation. Since the base station 210A can set the suspension timing for the UE 100 in consideration of the priority, it is possible to set the appropriate suspension timing for the UE 100.
  • priority information indicating the priority of at least one of the first measurement operation and the second measurement operation in the sharing setting request.
  • the priority information may indicate the time ratio of the first measurement operation and the second measurement operation at the interruption timing. Accordingly, the controller 130 can inform the base station 210A of the time ratios of the first measurement operation and the second measurement operation. Since the base station 210A can set the suspension timing to the UE 100 in consideration of the time ratio, it is possible to set the appropriate suspension timing to the UE 100.
  • the second measurement operation may include measuring radio conditions in the second network 200B and monitoring paging of the second network 200B.
  • the control unit 130 can measure both the wireless state in the second network 200B and monitor the paging of the second network 200B at the interruption timing.
  • UE 100 (control unit 130) can appropriately perform the second measurement operation using the interruption timing.
  • the second measurement operation may consist of measuring radio conditions in the second network 200B. If the base station 210A sets the interruption timing for monitoring the paging of the second network 200B separately from the interruption timing, the control unit 130 performs the first measurement operation and the second measurement operation at the interruption timing shared by time division. may be performed, and monitoring may be performed at the interruption timing for monitoring. As a result, the control unit 130 does not need to perform the first measurement operation at one interruption timing (that is, interruption timing for monitoring), so it is possible to reliably monitor the paging of the second network 200B.
  • the communication unit 120 may receive the setting of the interruption timing from the base station 210A.
  • the control unit 130 may determine whether or not to transmit the sharing setting request to the base station 210A based on the setting of the interruption timing. Thereby, the control unit 130 can transmit a sharing setting request to the base station 210A when the sharing setting request is necessary after considering the interruption timing set in the UE 100 .
  • the control section 130 determines whether or not to perform the second measurement operation at the first interruption timing. good.
  • the communication unit 120 may transmit a sharing setting request to the base station 210A when it is determined to perform the second measurement operation at the first interruption timing. Accordingly, the control unit 130 can reduce the number of times communication with the base station 210 is interrupted due to a plurality of interruption timings by performing the first measurement operation and the second measurement operation at one interruption timing. As a result, it is possible to suppress a decrease in the data rate in the first network 200A while performing the first measurement operation and the second measurement operation.
  • control unit 130 may acquire a paging parameter set for specifying the timing at which the UE 100 monitors paging in the second network 200B.
  • the control unit 130 may include information derived based on the paging parameter set in the sharing setting request. This enables the base station 210A to grasp the timing at which the UE 100 should perform paging monitoring of the second network 200B. As a result, the base station 210A can determine an appropriate suspension timing considering the paging monitoring timing of the second network 200B by the UE 100.
  • the communication unit 120 may receive setting information for sharing the interruption timing between the first measurement operation and the second measurement operation in a time division manner.
  • the control unit 130 performs the first measurement operation and the second measurement operation at the interruption timing set by the setting information. Accordingly, since the interruption timing is set in consideration of the sharing setting request, the control section 130 can appropriately perform the first measurement operation and the second measurement operation at the interruption timing.
  • the interruption timing for measurement of the radio state a method of setting only one pattern of interruption timing for measurement for each user equipment (so-called per-UE measurement) and a measurement setting for each frequency (so-called , per-FR measurement), and a method of setting only two patterns of interrupt timing. Therefore, the number of interrupt timings that can be set in the user device is limited. Therefore, even if the interruption timing cannot be additionally set in the UE 100, by sharing the interruption timing between the first measurement operation and the second measurement operation in a time division manner, the control unit 130 can perform the second measurement operation. can be done.
  • the operation of the functional unit (specifically, at least one of the antenna 101, SIM 111, SIM 112, communication unit 120, and control unit 130) included in the UE 100 may be described as the operation of the UE 100. .
  • Base station configuration example A configuration example of the base station 210A of the first network 200A will be described with reference to FIG. Note that the base station 210B of the second network 200B has the same configuration as the base station 210A, so description thereof will be omitted. As shown in FIG. 4 , base station 210A has antenna 211 , communication section 212 , network interface 213 and control section 214 .
  • the communication unit 212 communicates with the UE 100 via the antenna 211 under the control of the control unit 214.
  • the communication unit 212 has a receiving unit 212a and a transmitting unit 212b.
  • the receiving unit 212 a converts a radio signal received by the antenna 211 into a received signal that is a baseband signal, performs signal processing on the received signal, and outputs the received signal to the control unit 214 .
  • the transmission unit 212 b performs signal processing on a transmission signal, which is a baseband signal output from the control unit 214 , converts the signal into a radio signal, and transmits the radio signal from the antenna 211 .
  • the network interface 213 is connected with the core network 220A.
  • Network interface 213 performs network communication with mobility management device 221A and gateway device 222A under the control of control unit 214 .
  • the control unit 214 controls the communication unit 212 and performs various controls in the base station 210A.
  • Control unit 214 includes at least one processor and at least one memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the memory may include at least one of ROM, EPROM, EEPROM, RAM and flash memory.
  • the processor may include a digital signal processor (DSP), which performs digital processing of digital signals, and a central processing unit (CPU), which executes programs. Note that part of the memory may be provided in the communication unit 212 . Also, the DSP may be provided in the communication unit 212 .
  • DSP digital signal processor
  • the communication unit 212 interrupts communication with the base station 210A between the first measurement operation for the first network 200A and the second measurement operation for the second network 200B.
  • a sharing setting request is received from the UE 100 requesting a setting for sharing the interruption timing to be performed in a time division manner.
  • the control unit 214 acquires the sharing setting request. By this means, the control unit 214 can grasp that the UE 100 requests the setting of sharing the interruption timing between the first measurement operation and the second measurement operation in a time division manner.
  • the control unit 214 can determine an appropriate interruption timing considering that the UE 100 is requesting the setting.
  • the operation of the functional units (specifically, at least one of the antenna 211, the communication unit 212, the network interface 213, and the control unit 214) provided in the base station 210A will be described as the operation of the base station 210A. Sometimes.
  • FIG. 5 A first operation example of the mobile communication system 1 will be described with reference to FIGS. 5 to 8.
  • FIG. 5 the UE 100 is assumed to be in the RRC connected state with respect to the first network 200A and in the RRC idle state or RRC inactive state with respect to the second network 200B.
  • the UE 100 communicates with the base station 210A using the cell C1 managed by the base station 210A of the first network 200A as a serving cell.
  • UE 100 is located in cell C2 managed by base station 210B of second network 200B.
  • the base station 210A of the first network 200A is the gNB and the base station 210B of the second network 200B is the gNB.
  • Step S101 The base station 210B (communication unit 212) of the second network 200B transmits a message containing the paging parameter set in the second network 200B.
  • the message containing the paging parameter set in the second network 200B is, for example, a system information block (SIB) broadcast from the base station 210B.
  • SIB system information block
  • the UE 100 can receive SIBs (eg, SIB type 1) not only when it is in the RRC connected state with respect to the second network 200B, but also when it is in the RRC idle state or RRC inactive state with respect to the second network 200B.
  • the paging parameter set is for specifying the timing (that is, PF (paging frame)/PO (paging opportunity)) at which UE 100 monitors paging in second network 200B.
  • a paging parameter set may include configuration information for paging.
  • the configuration information may be PCCH-Config.
  • the paging parameter set may include the identity of the UE 100 in the second network 200B.
  • the ID is the 5G-S-TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) of the UE 100 in the second network 200B, or the 5G-S-TMSI 10 least significant bits.
  • the base station 210B of the second network 200B is an eNB
  • the ID is the IMSI of the UE 100 in the second network 200B or the 10 least significant bits of the IMSI.
  • the base station 210B may transmit location information of radio signals used by the UE 100 to measure the radio state in the second network 200B.
  • the base station 210B may include the location information of the radio signal in the message.
  • the radio signal is, for example, SSB (SS (Synchronization Signal)/PBCH Block).
  • the SSB includes a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), a PBCH (Physical Broadcast Channel), and a demodulation reference signal (DMRS).
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • DMRS demodulation reference signal
  • the SSB may consist of four consecutive OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols in the time domain.
  • the SSB may consist of 240 consecutive subcarriers (ie, 20 resource blocks) in the frequency domain.
  • PBCH is a physical channel that carries a Master Information Block (MIB).
  • the SSB location information may be each setting parameter for setting the SMTC (SSB measurement timing configuration) window.
  • the UE 100 detects and measures SSB within the SMTC window.
  • the SSB position information includes, for example, ssb-PositionsInBurst indicating the position of the SSB in the time domain. More specifically, ssb-PositionsInBurst indicates which of the maximum 64 SSBs are being transmitted from base station 210B.
  • the SSB location information may include ssb-PeriodicityServingCell indicating the SSB transmission period.
  • Step S102 UE 100 (control unit 130) acquires the paging parameter set included in the SIB. Also, the UE 100 (control unit 130) may acquire the location information of the SSB. The UE 100 (control unit 130) may acquire the paging parameter set and also acquire the location information of the SSB when the interruption timing (that is, gap) is required.
  • the UE 100 (control unit 130) derives the PF and PO based on the paging parameter set.
  • UE 100 (control unit 130) can derive the PF by the following formula in the case of 5G/NR:
  • SFN is the PF's system frame number (SFN).
  • PF_offset is the offset used to determine the PF.
  • T is the DRX (discontinuous reception) cycle of the UE 100 .
  • UE_ID is the 10 least significant bits of 5G-S-TMSI.
  • N is the total number of PFs in T. For example, T is indicated by the defaultPagingCycle included in PCCH-Config. For example, N and PF_offset are indicated by nAndPagingFrameOffset contained in PCCH-Config.
  • UE_ID is the 10 least significant bits of 5G-S-TMSI.
  • N is the total number of PFs in T. T is the DRX cycle of UE 100;
  • Ns is the number of POs to PF.
  • N is indicated by nAndPagingFrameOffset contained in PCCH-Config.
  • Ns is indicated by ns included in PCCH-Config.
  • a PO is associated with a PF. For example, a PO starts within or after a PF.
  • the UE 100 may determine the SSB reception timing for receiving the SSB transmitted from the base station 210B based on the SSB location information.
  • the SSB reception timing may be a period within the SMTC window.
  • Step S103 Base station 210A (communication unit 212) transmits to UE 100 an RRC reset message including the interruption timing setting.
  • UE 100 (communication unit 120) receives the RRC reconfiguration message.
  • the UE 100 (control unit 130) stores and applies the suspension timing setting included in the received RRC reconfiguration message.
  • the interruption timing settings may include a measurement gap parameter set for specifying measurement gaps.
  • the measurement gap parameter set may include gapOffset, mgl, mgrp and mgta.
  • mgl is the measurement gap length of the measurement gap.
  • mgrp is the measurement gap repetition period (MGRP) of the measurement gap.
  • mgta is the measurement gap timing advance.
  • gapOffset is the gap offset of the gap pattern with MGRP.
  • the interruption timing setting indicates the interruption timing (hereinafter referred to as the first interruption timing) for the measurement operation (hereinafter appropriately referred to as the first measurement operation) for the first network 200A. Details of the first measurement operation will be described in step S111.
  • Step S104 UE 100 (communication unit 120) transmits to base station 210A an RRC reset completion message indicating that the setting by the RRC reset message from base station 210A is completed.
  • the base station 210A (communication unit 212) receives the RRC reconfiguration complete message.
  • Step S105 UE 100 (control unit 130) determines whether or not a sharing setting request requesting a setting for sharing the interruption timing in time division between the first measurement operation for first network 200A and the second measurement operation for second network 200B is necessary. judge.
  • the UE 100 (control unit 130) may determine that a sharing setting request is required, for example, in any of the following cases.
  • the UE 100 performs the process of step S106.
  • One of the interruption timing set in the UE 100 and the timing for monitoring paging (for example, PF/PO) is included in the timing of the other.
  • the interruption timing set in the UE 100 and the timing for monitoring paging partially overlap.
  • One of the interruption timing and the SSB reception timing set in the UE 100 is included in the timing of the other.
  • the interruption timing set in the UE 100 and the SSB reception timing at least partially overlap.
  • the UE 100 may determine whether or not to perform the second measurement operation at the first interruption timing.
  • the UE 100 may perform the process of step S106 when determining to perform the second measurement operation. Details of the second measurement operation will be described in step S111.
  • the UE 100 may determine that a sharing setting request is necessary in any of the following cases, for example.
  • the interruption timing has already been set in the UE 100 to perform the second measurement operation. • No interrupt timing is required to perform the second measurement operation.
  • control unit 130 determines that the sharing setting request is not necessary, it may omit the processing of step S106 and perform the processing of step S111.
  • Step S106 UE 100 (control unit 130) generates an RRC message including a sharing setting request.
  • UE 100 (communication unit 120) then transmits an RRC message including a sharing setting request to base station 210A of first network 200A.
  • the base station 210A (communication unit 212) receives the RRC message.
  • the base station 210A (communication unit 212) receives the sharing setting request through the RRC message.
  • the base station 210A acquires the sharing setting request included in the RRC message.
  • the RRC message may be, for example, a new message for requesting setting of suspension timing (eg, measurement gap) for UE 100, as shown in FIG. This new message may be referred to as a Measurement Gap Request message.
  • the RRC message may also be a UE Auxiliary Information message for indicating UE auxiliary information to the network, eg, as shown in FIG.
  • the UE 100 may include priority information indicating the priority of at least one of the first measurement operation and the second measurement operation in the sharing setting request.
  • the priority information may indicate that the first measurement operation has priority over the second measurement operation, may indicate that the second measurement operation has priority over the first measurement operation, or may indicate that the first measurement operation has priority over the first measurement operation. It may indicate that the priority of the action and the priority of the second measurement action are equal.
  • the priority information may indicate the priority of each of the first measurement operation and the second measurement operation by a numerical value (for example, three levels).
  • the priority information may indicate that the first measurement operation should be performed before the second measurement operation, or may indicate that the second measurement operation should be performed before the first measurement operation.
  • the priority information may indicate, for example, the time ratio of the first measurement operation and the second measurement operation at the interruption timing. As shown in FIGS. 6 and 7, the priority information may indicate measGapSaringPreference. measGapSharingPreference may indicate the preference of UE 100 regarding the time ratio of the first measurement operation and the second measurement operation at the interruption timing.
  • the priority information may be indicated by a measurement gap sharing configuration (MeasGapSharingConfig) that specifies the measurement gap sharing scheme.
  • the measurement gap sharing setting may indicate, for example, any one of “scheme 00”, “scheme 01”, “scheme 10”, and “scheme 11”.
  • Scheme 00 indicates, for example, that the time ratio of the first measurement operation and the time ratio of the first measurement operation are the same, and the priority of the first measurement operation and the priority of the second measurement operation are the same. You can show that they are equal.
  • Scheme 01 indicates, for example, that the X value used to calculate the time ratio is 25%, and the priority of the first measurement operation (or the second measurement operation) is the second measurement operation (or the first measurement operation). action).
  • Scheme 10 may indicate, for example, that the X value used to calculate the time ratio is 50%, and that the priority of the first measurement operation and the priority of the second measurement operation are equal.
  • Scheme 11 indicates, for example, that the X value used for calculating the time ratio is 75%, and the priority of the first measurement operation (or the second measurement operation) is the second measurement operation (or the first measurement operation). action).
  • the UE 100 may determine priority according to each measurement operation, for example.
  • the UE 100 may set the priority of the second measurement operation higher than the priority of the first measurement operation.
  • the UE 100 (control unit 130) may determine the priority according to the services used in each network. UE 100 (control unit 130), for example, when using an important service (for example, call service) in the first network 200A, the priority of the first measurement operation, the priority of the second measurement operation higher than You can
  • the UE 100 may include information derived based on the paging parameter set acquired from the second network 200B in the sharing setting request (eg, MeasGapRequest).
  • the information is, for example, PF and PO information.
  • the PF and PO information is, for example, at least one of pagingCycle, firstPF, PagingOccasionIndex, and firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO.
  • pagingCycle indicates the cycle in which the UE 100 monitors paging.
  • firstPF indicates the smallest SFN among the SFNs that satisfy the formula for deriving PF (see, for example, formula (1) above).
  • PagingOccasionIndex indicates the PO for which the UE 100 monitors paging signals.
  • firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO indicates the location of the first PO within the PF.
  • Step S107 The base station 210A (control unit 214) determines the suspension timing to be set for the UE100 based on the sharing setting request received from the UE100.
  • the base station 210A (control unit 214) may determine the shared suspension timing shared by the first measurement operation and the second measurement operation in time division as the suspension timing to be set in the UE 100.
  • base station 210A sets sharing suspension as the suspension timing to be set for UE 100. You can decide the timing.
  • the base station 210A (control unit 214) may determine the shared suspension timing as the suspension timing to be set for the UE 100 when one of the suspension timing and the SSB reception timing set for the UE 100 is included in the timing of the other. .
  • the base station 210A determines the period and duration of the interruption timing.
  • the base station 210A (control unit 214) generates an RRC reconfiguration message including the suspension timing setting indicating the determined suspension timing.
  • the base station 210A (control unit 214) will be described as having generated an RRC reconfiguration message including a suspension timing setting indicating sharing suspension timing.
  • the base station 210A may generate an RRC reset message including the same setting as the suspension timing set in step S103, or execute the processing of step S108. It doesn't have to be.
  • Step S108 The base station 210A (communication unit 212) transmits to the UE 100 an RRC reconfiguration message including the suspension timing setting indicating the suspension timing determined in step S107.
  • UE 100 receives the RRC reconfiguration message.
  • the interruption timing setting may include setting information for sharing the interruption timing between the first measurement operation and the second measurement operation in a time division manner.
  • the configuration information may be, for example, a measurement gap sharing configuration (MeasGapSharingConfig).
  • Step S109 This is the same as step S104.
  • Step S110 The base station 210A (control unit 214) allocates radio resources to the UE 100 and communicates with the UE 100 at timings other than the suspension timing set for the UE 100.
  • FIG. The UE 100 (control unit 130) monitors the PDCCH of the base station 210A and communicates with the base station 210A at timings other than the interruption timing set by the base station 210A.
  • UE 100 communicates with base station 210 on the first frequency of cell C1, which is the serving cell of first network 200A.
  • Step S111 The base station 210A (control unit 214) suspends communication with the UE 100 without allocating radio resources to the UE 100 at the suspension timing set for the UE 100.
  • FIG. UE 100 (control unit 130) performs a measurement operation at the interruption timing set by base station 210A. Specifically, the UE 100 (control unit 130) suspends communication with the base station 210A at the suspension timing set by the setting information (that is, suspension timing setting) received from the base station 210A, and performs the measurement operation. conduct.
  • the measurement operation includes a first measurement operation and a second measurement operation.
  • the first measurement operation is an operation of measuring the radio state in the first network 200A.
  • the first measurement operation is, for example, intra-frequency measurement for measuring the radio state within the frequency of the serving cell in the first network 200A, inter-frequency measurement for measuring the radio state outside the frequency of the serving cell in the first network 200A, and the like. .
  • the second measurement operation may include a measurement operation for receiving paging of the second network 200B. Accordingly, a second measurement operation may include monitoring paging of the second network 200B. Also, the second measurement operation may include measurement of radio conditions in the second network 200B. In this operation example, since the base station 210B of the second network 200B is a gNB, the radio state measurement in the second network 200B is SSB measurement.
  • the description will proceed assuming that the suspension timing set in the UE 100 is the shared suspension timing shared by the first measurement operation and the second measurement operation in a time division manner.
  • the UE 100 (control unit 130) performs the first measurement operation and the second measurement operation at the sharing interruption timing according to the interruption timing setting.
  • the UE 100 (control unit 130) first performs SSB measurement and paging monitoring as the second measurement operation at the sharing interruption timing.
  • the UE 100 performs SSB measurement and paging monitoring on a second frequency different from the first frequency. Next, after performing the second measurement operation, the UE 100 performs inter-frequency measurement as the first measurement operation before the end of the sharing interruption timing. The UE 100 performs inter-frequency measurements at a third frequency different from the first frequency and the second frequency.
  • the UE 100 After the sharing suspension timing ends, the UE 100 starts monitoring the PDCCH of the base station 210A and communicates with the base station 210A.
  • the shared configuration request and the second measurement operation consist of measuring radio conditions in the second network 200B. Therefore, the UE 100 measures the radio state in the second network 200B at the sharing interruption timing without monitoring the paging of the second network 200B.
  • Steps S201 to S206 This is the same as steps S101 to S106 in Operation Example 1.
  • the UE 100 may request the base station 210 to interrupt timing for monitoring paging of the second network 200B, separately from the sharing setting request.
  • the UE 100 may include information requesting an interruption timing for monitoring paging in an RRC message together with the sharing setting request, or may include monitoring of paging in an RRC message separate from the RRC message including the sharing setting request. It may also include information requesting a break timing for UE 100 (control unit 130), for example, by means other than the RRC message, for example, MAC message, physical uplink control channel (PUCCH), etc., and notifies the base station 210 of the information requesting the interruption timing for monitoring paging. good too.
  • the UE 100 may include the information derived based on the paging parameter set in the information requesting the interruption timing for monitoring paging without including it in the sharing setting request.
  • Step S207 This is the same as step S107 in Operation Example 1.
  • the base station 210A may determine the suspension timing for paging monitoring in addition to the sharing suspension timing.
  • the base station 210A (the control unit 214) may generate an RRC reconfiguration message including a suspension timing setting indicating the sharing suspension timing and the suspension timing for paging monitoring.
  • the base station 210A (control unit 214) will proceed with the description assuming that it has generated the RRC reconfiguration message.
  • Steps S208 to S211 This is the same as steps S108 to S111 in Operation Example 1.
  • the UE 100 (control unit 130) measures the radio state in the second network 200B without monitoring the paging of the second network 200B at the sharing interruption timing.
  • Step S212 The UE 100 (control unit 130) monitors paging at the monitoring interruption timing set by the base station 210A.
  • Steps S301 to S303 This is the same as steps S101 to S103 in Operation Example 1.
  • step S303 the UE 100 (control unit 130) determines whether or not a sharing setting request is necessary before receiving the RRC reconfiguration message including the suspension timing setting from the base station 210A.
  • the UE 100 (control unit 130) may determine that a shared setting request is required, for example, when both the first measurement operation and the second measurement operation are required.
  • UE 100 (control unit 130) for example, before the base station 210 sets the interruption timing for the first measurement operation, if the second measurement operation is required, even if it determines that a sharing setting request is required good. This makes it possible to omit signaling between the UE 100 and the base station 210A, specifically, steps S103 and S104 of the first operation example.
  • Steps S304 and S305 This is the same as steps S106 and S107 in Operation Example 1.
  • step S305 if the base station 210A (control unit 214) does not need to set the interruption timing for the first measurement operation in the UE 100, the interruption timing to be set in the UE 100 is not the sharing interruption timing, but the Interrupt timings for two measurement operations may be determined.
  • Steps S306 to S309 This is the same as steps S108 to S111 in Operation Example 1.
  • step S309 when the interruption timing for the second measurement operation is set in the UE 100, the UE 100 (control unit 130) performs the first measurement operation at the interruption timing for the second measurement operation. A second measurement operation is performed without performing a measurement operation.
  • the UE 100 includes a sharing setting request in a message for requesting setting of the interruption timing for the UE 100 (hereinafter referred to as a measurement gap request message).
  • UE 100 (control unit 130), for example, when requesting an interruption timing (measurement gap) for monitoring the paging of the second network 200B, via SIB type 1 in the second network 200B , to obtain the configuration information for paging and the location information of the SSB.
  • UE 100 (control unit 130) derives PF and PO in second network 200B.
  • UE 100 (control unit 130) includes information derived from PF and PO in a shared setting request (eg, measGapRequired).
  • the UE 100 determines that it is necessary to share the interruption timing in a time division manner between the first measurement operation and the second measurement operation, priority is given to at least one of the first measurement operation and the second measurement operation. degree can be determined.
  • the UE 100 may include priority information indicating the determined priority (for example, measGapSaringPreference) in the sharing setting request.
  • UE 100 (control unit 130) generates a measurement gap request message including a sharing setting request.
  • UE 100 (control section 130) sends the generated measurement gap request message to a layer lower than the RRC layer for transmission, and controls communication section 120 to send the measurement gap request message to base station 210A.
  • the UE 100 includes a sharing setting request in the UE auxiliary information message.
  • UE 100 capable of providing a request for setting a measurement gap determines to monitor paging in second network 200B when UE 100 is set to provide the request, the following actions may be performed.
  • the UE 100 (control unit 130) is configured to provide a request for setting a measurement gap, and when the UE 100 is configured to provide the request, the interruption timing, for example, the paging of the second network 200B , the PF and PO may be derived and the priority may be determined in the same manner as in Operation Example 4.
  • the UE 100 (control unit 130) includes a sharing setting request (eg, measGapRequired) in the UE auxiliary information message, and sets a value indicating the information derived above in the sharing setting request.
  • the UE 100 (control unit 130) may include priority information in the UE auxiliary information message as necessary.
  • the UE 100 may transmit the sharing setting request to the base station 210A using an RRC message other than the RRC message described above.
  • the UE 100 (control unit 130) performs intra-frequency measurement and inter-frequency measurement as the first measurement operation, for example, at the sharing interruption timing, and performs paging of the second network 200B as the second measurement operation. Monitoring and radio condition measurements may be performed.
  • each operation flow described above is not limited to being implemented independently, but can be implemented by combining two or more operation flows. For example, some steps of one operation flow may be added to another operation flow, or some steps of one operation flow may be replaced with some steps of another operation flow.
  • a program that causes a computer to execute each process performed by the UE 100 or the base station 210 may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium.
  • a computer readable medium allows the installation of the program on the computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be, for example, a recording medium such as CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) or DVD-ROM (Digital Versatile Disc Read Only Memory). good.
  • circuits for executing each process performed by the UE 100 or the base station 210 may be integrated, and at least a part of the UE 100 or the base station 210 may be configured as a semiconductor integrated circuit (chipset, SoC (System On Chip)).
  • “transmit” may mean performing processing of at least one layer in the protocol stack used for transmission, or transmitting signals wirelessly or by wire. It may mean physically transmitting. Alternatively, “transmitting” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically transmitting the signal wirelessly or by wire. Similarly, “receive” may mean performing processing of at least one layer in the protocol stack used for reception, or physically receiving a signal wirelessly or by wire. may mean that Alternatively, “receiving” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically receiving the signal wirelessly or by wire.

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Abstract

複数の加入者識別モジュールを用いて複数のネットワーク(200A、200B)と通信するユーザ装置(100)は、前記複数のネットワークに含まれる第1ネットワーク(200A)の基地局(210、210A)と通信する通信部(120)と、前記基地局との通信を中断する中断タイミングが前記基地局から設定された場合、前記中断タイミングにおいて測定動作を行う制御部(130)と、を備える。前記通信部は、前記第1ネットワークに対する第1測定動作と前記複数のネットワークに含まれる第2ネットワーク(200B)に対する第2測定動作とで前記中断タイミングを時分割で共有する設定を要求する共有設定要求を前記基地局に送信する。

Description

ユーザ装置、基地局、及び通信制御方法 関連出願への相互参照
 本出願は、2021年4月16日に出願された特許出願番号2021-069822号に基づくものであって、その優先権の利益を主張するものであり、その特許出願のすべての内容が、参照により本明細書に組み入れられる。
 本開示は、移動通信システムで用いるユーザ装置、基地局、及び通信制御方法に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(登録商標。以下同じ)(3rd Generation Partnership Project)のリリース17では、複数の加入者識別モジュールを搭載したユーザ装置が、複数の通信事業者のネットワークに在圏しつつデータ通信を行う機能を策定するためのワークアイテムが立ち上がっている。
 現状、複数のネットワークに在圏するユーザ装置がページング(すなわち、着信)を受ける仕組みは標準仕様上に規定がなく、ユーザ装置の実装依存となっている。しかし、一方のネットワーク(以下、「第1ネットワーク」)と通信を行っている間に他方のネットワーク(以下、「第2ネットワーク」)から着信があった場合、ユーザ装置は着信を見逃すことになる。そのため、それぞれのネットワークと協調して複数のネットワークからの着信を受ける方法が3GPP標準化の場で検討されている(例えば、非特許文献1乃至4参照)。
 非特許文献1乃至4には、複数の加入者識別モジュールを搭載したユーザ装置が備える受信部(RX:Receiver)が1つのみである場合において、当該ユーザ装置が第1ネットワークとの接続を維持したまま第2ネットワークのページングを受信するための測定動作を可能とするために、一時的に第1ネットワークとの通信を中断できる中断タイミングを第1ネットワークがユーザ装置に設定する方法が記載されている。このような中断タイミングは、「ギャップ」と呼ばれることがある。
3GPP寄書:R2-2009265、「Scenarios and Impact analysis for Switching Notification」 3GPP寄書:R2-2009557、「Switching between two links for Multi-SIM」 3GPP寄書:R2-2010350、「Discussion on switching mechanism for multi-SIM」 3GPP寄書:R2-2100475、「Discussion on Switching Notification Procedure」
 第1の態様に係るユーザ装置は、複数の加入者識別モジュールを用いて複数のネットワークと通信するユーザ装置であって、前記複数のネットワークに含まれる第1ネットワークの基地局と通信する通信部と、前記基地局との通信を中断する中断タイミングが前記基地局から設定された場合、前記中断タイミングにおいて測定動作を行う制御部と、を備える。前記通信部は、前記第1ネットワークに対する第1測定動作と前記複数のネットワークに含まれる第2ネットワークに対する第2測定動作とで前記中断タイミングを時分割で共有する設定を要求する共有設定要求を前記基地局に送信する。
 第2の態様に係る基地局は、第1ネットワークの基地局であって、前記第1ネットワークに対する第1測定動作と第2ネットワークに対する第2測定動作とで前記基地局との通信を中断する中断タイミングを時分割で共有する設定を要求する共有設定要求を、ユーザ装置から受信する通信部と、前記共有設定要求を取得する制御部と、を備える。
 第3の態様に係る通信制御方法は、複数の加入者識別モジュールを用いて複数のネットワークと通信するユーザ装置で実行される通信制御方法であって、前記複数のネットワークに含まれる第1ネットワークの基地局と通信するステップと、前記基地局との通信を中断する中断タイミングが前記基地局から設定された場合、前記中断タイミングにおいて測定動作を行うステップと、前記第1ネットワークに対する第1測定動作と前記複数のネットワークに含まれる第2ネットワークに対する第2測定動作とで前記中断タイミングを時分割で共有する設定を要求する共有設定要求を前記基地局に送信するステップと、を有する。
 本開示についての目的、特徴、及び利点等は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。
実施形態に係る移動通信システムの構成例を示す図である。 実施形態に係る移動通信システムのプロトコルスタックの構成例を示す図である。 実施形態に係るUE(ユーザ装置)の構成例を示す図である。 実施形態に係る第1ネットワークの基地局の構成例を示す図である。 実施形態の第1動作例を示す図である。 実施形態に係るメッセージに含まれる情報の一例を示す図である。 実施形態に係るメッセージに含まれる情報の一例を示す図である。 実施形態の第1動作例に係るUEの動作の一例を示す図である。 実施形態の第2動作例を示す図である。 実施形態の第3動作例を示す図である。 実施形態の第4動作例に係るUEによる共有設定要求を基地局に送信する場合の動作を示す図である。 実施形態の第5動作例に係るUEによる共有設定要求を基地局に送信する場合の動作を示す図である。
 図面を参照しながら、実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 ところで、ユーザ装置は、第1ネットワーク内の測定(例えば、イントラ周波数測定又はインター周波数測定)のための中断タイミング、すなわち、第1ネットワーク測定用の中断タイミングが必要とされることがある。
 しかしながら、上述のような第2ネットワーク測定用の中断タイミングが新たに導入される場合、2種類の中断タイミングをユーザ装置が必要となり得る。現在の3GPP規格は、このような2種類の中断タイミングをユーザ装置に設定するシナリオを考慮しておらず、ユーザ装置が第1ネットワークに対する測定及び第2ネットワークに対する測定を適切に行うことができない懸念がある。
 そこで、本開示は、中断タイミングを用いて第1ネットワークに対する測定及び第2ネットワークに対する測定を適切に行うことを可能とするユーザ装置、基地局、及び通信制御方法を提供することを目的の一つとする。
 [実施形態]
 図1から図12を参照して、実施形態について説明する。
 (システム構成)
 図1を参照して、実施形態に係る移動通信システム1の構成について説明する。以下において、移動通信システム1が3GPP規格の第5世代システム(5G/NR:New Radio)である一例を主として説明するが、移動通信システム1には、第4世代システム(4G/LTE:Long Term Evolution)システム及び/又は第6世代システムが少なくとも部分的に適用されてもよい。
 図1に示すように、実施形態に係る移動通信システム1は、ユーザ装置(UE:User Equipment)100と、第1ネットワーク200Aと、第2ネットワーク200Bとを有する。
 UE100は、移動可能な無線通信装置であってよい。UE100は、ユーザにより利用される装置であってよい。例えば、UE100は、携帯電話端末(スマートフォンを含む)やタブレット端末、ノートPC、通信モジュール(通信カード又はチップセットを含む)、センサ若しくはセンサに設けられる装置、車両若しくは車両に設けられる装置(例えば、Vehicle UE)、飛行体若しくは飛行体に設けられる装置(例えば、Aerial UE)である。
 UE100は、複数の加入者識別モジュール(SIM:Subscriber Identity Module)に対応するマルチSIMデバイスである。UE100は、複数のSIMを用いて複数のネットワークと通信する。以下において、UE100が対応するSIMが2つである一例について主として説明するが、UE100は、3つ以上のSIMに対応していてもよい。「複数のSIMに対応する」とは、UE100が複数のSIMを取り扱う能力を有していることをいい、必ずしもUE100に複数のSIMが搭載されていなくてもよい。このようなUE100は、「複数のSIMをサポートするUE」と呼ばれることがある。なお、SIMは、カード型のSIM(いわゆる、SIMカード)に限らず、予めUE100に組み込まれた組み込み型のSIM(いわゆる、eSIM)であってもよい。SIMは、USIM(Universal Subscriber Identity Module)と呼ばれることがある。
 第1ネットワーク200Aは、UE100の一方のSIMと対応付けられたネットワークである。第2ネットワーク200Bは、UE100の他方のSIMと対応付けられたネットワークである。UE100は、一方のSIMを用いて第1ネットワーク200Aへの位置登録を行っており、他方のSIMを用いて第2ネットワーク200Bへの位置登録を行っているものとする。すなわち、UE100は、第1ネットワーク200A及び第2ネットワーク200Bのそれぞれに在圏している。第1ネットワーク200A及び第2ネットワーク200Bは、互いに異なる通信事業者のネットワークであってもよい。但し、第1ネットワーク200A及び第2ネットワーク200Bは、同一の通信事業者のネットワークであってもよい。第1ネットワーク200A及び第2ネットワーク200Bには、互いに異なるPLMN(Public Land Mobile Network) IDが割当てられていてもよい。
 第1ネットワーク200Aは、無線アクセスネットワークを構成する基地局210Aと、コアネットワーク220Aとを有する。コアネットワーク220Aは、モビリティ管理装置221Aと、ゲートウェイ装置222Aとを有する。同様に、第2ネットワーク200Bは、無線アクセスネットワークを構成する基地局210Bと、コアネットワーク220Bとを有する。コアネットワーク220Bは、モビリティ管理装置221Bと、ゲートウェイ装置222Bとを有する。以下において、基地局210A及び200Bを区別しないときは単に基地局210と呼び、モビリティ管理装置221A及び221Bを区別しないときは単にモビリティ管理装置221と呼び、ゲートウェイ装置222A及び222Bを区別しないときは単にゲートウェイ装置222と呼ぶ。
 基地局210は、UE100との無線通信を行う無線通信装置である。基地局210は、1又は複数のセルを管理する。基地局210は、自セルとの無線リソース制御(RRC)レイヤにおける接続を確立したUE100との無線通信を行う。基地局210は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語としても用いられる。1つのセルは1つのキャリア周波数に属する。図1において、基地局210AがセルC1を管理し、基地局210BがセルC2を管理する一例を示している。UE100は、セルC1及びセルC2の重複領域に位置している。
 基地局210は、5G/NRの基地局であるgNB、又は4G/LTEの基地局であるeNBであってもよい。以下において、基地局210がgNBである一例について主として説明する。基地局210は、CU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)とに機能分割されていてもよい。基地局210は、IAB(Integrated Access and Backhaul)ノード等の中継ノードであってもよい。
 モビリティ管理装置221は、制御プレーンに対応した装置であって、UE100に対する各種モビリティ管理を行う装置である。モビリティ管理装置221は、NAS(Non-Access Stratum)シグナリングを用いてUE100と通信し、UE100が在圏するトラッキングエリアの情報を管理する。モビリティ管理装置221は、UE100に対して着信を通知するために、基地局210を通じてページングを行う。モビリティ管理装置221は、5G/NRのAMF(Access and Mobility Management Function)、又は4G/LTEのMME(Mobility Management Entity)であってもよい。
 ゲートウェイ装置222は、ユーザプレーンに対応した装置であって、UE100のデータの転送制御を行う装置である。ゲートウェイ装置222は、5G/NRのUPF(User Plane Function)、又は4G/LTEのS-GW(Serving Gateway)であってもよい。
 (プロトコルスタックの構成例)
 図2を参照して、移動通信システム1のプロトコルスタックの構成例について説明する。図2に示すように、UE100と基地局210との間の無線区間のプロトコルは、物理(PHY)レイヤと、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、RRC(Radio Resource Control)レイヤとを有する。
 PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100のPHYレイヤと基地局210のPHYレイヤとの間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセスプロシージャ等を行う。UE100のMACレイヤと基地局210のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。基地局210のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースを決定する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤと基地局210のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 PDCPレイヤの上位レイヤとしてSDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤが設けられていてもよい。SDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤは、コアネットワークがQoS(Quality of Service)制御を行う単位であるIPフローとAS(Access Stratum)がQoS制御を行う単位である無線ベアラとのマッピングを行う。
 RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCレイヤと基地局210のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。UE100のRRCと基地局210のRRCとの間にRRC接続がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態にある。UE100のRRCと基地局210のRRCとの間にRRC接続がない場合、UE100はRRCアイドル状態にある。UE100のRRCと基地局210のRRCとの間のRRC接続がサスペンドされている場合、UE100はRRCインアクティブ状態にある。
 RRCレイヤの上位に位置するNASレイヤは、UE100のセッション管理及びモビリティ管理を行う。UE100のNASレイヤとモビリティ管理装置221のNASレイヤとの間では、NASシグナリングが伝送される。
 なお、UE100は、無線インターフェイスのプロトコル以外にアプリケーションレイヤ等を有する。
 (UEの構成例)
 図3を参照して、UE100の構成例について説明する。図3に示すように、UE100は、アンテナ101と、SIM111と、SIM112と、通信部120と、制御部130とを有する。アンテナ101は、UE100の外部に設けられてもよい。SIM111及びSIM112は、SIMカード又はeSIMである。
 SIM111は、UE100が第1ネットワーク200Aと通信するために必要な加入者情報及び設定情報を記憶する。SIM111は、第1ネットワーク200AにおけるUE100の識別情報、例えば、電話番号及びIMSI(International Mobile Subscriber Identity)等を記憶する。
 SIM112は、UE100が第2ネットワーク200Bと通信するために必要な加入者情報及び設定情報を記憶する。SIM112は、第2ネットワーク200BにおけるUE100の識別情報、例えば、電話番号及びIMSI等を記憶する。
 通信部120は、制御部130の制御下で、アンテナ101を介して第1ネットワーク200Aとの無線通信及び第2ネットワーク200Bとの無線通信を行う。通信部120は、受信部(RX:Receiver)121を1つのみ有していてもよい。この場合、通信部120は、第1ネットワーク200Aからの受信及び第2ネットワーク200Bからの受信を同時に行うことができない。通信部120は、送信部(TX:Transmitter)122を1つのみ有していてもよい。但し、通信部120は、複数の送信部122を有していてもよい。受信部121は、アンテナ101が受信する無線信号をベースバンド信号である受信信号に変換し、受信信号に対する信号処理を行ったうえで制御部130に出力する。送信部122は、制御部130が出力するベースバンド信号である送信信号に対する信号処理を行ったうえで無線信号に変換し、無線信号をアンテナ101から送信する。
 制御部130は、通信部120を制御するとともに、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、SIM111を用いて第1ネットワーク200Aとの通信を制御するとともに、SIM112を用いて第2ネットワーク200Bとの通信を制御する。制御部130は、少なくとも1つのプロセッサ及び少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。メモリは、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、RAM(Random Access Memory)及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでもよい。プロセッサは、デジタル信号のデジタル処理を行うデジタル信号プロセッサ(DSP)と、プログラムを実行する中央演算処理装置(CPU)とを含んでもよい。なお、メモリの一部は通信部120に設けられていてもよい。また、DSPは、通信部120に設けられていてもよい。
 このように構成されたUE100において、通信部120は、複数のネットワークに含まれる第1ネットワーク200Aの基地局210Aと通信する。制御部130は、基地局210Aとの通信を中断する中断タイミングが基地局210Aから設定された場合、中断タイミングにおいて測定動作を行う。通信部120は、第1ネットワーク200Aに対する第1測定動作と複数のネットワークに含まれる第2ネットワーク200Bに対する第2測定動作とで中断タイミングを時分割で共有する設定を要求する共有設定要求を基地局210Aに送信する。
 これにより、制御部130は、第1測定動作と第2測定動作とで中断タイミングを時分割で共有することを要求していることを基地局210Aに知らせることができる。基地局210Aは、第1ネットワーク200Aに属しているため、第1ネットワーク200Aと異なる第2ネットワーク200Bに対する第2測定動作をUE100が行うべきか判定できないことがある。基地局210Aは、第1測定動作と第2測定動作とで中断タイミングを時分割で共有することをUE100が望んでいることを考慮した上で、中断タイミングをUE100に設定することができるため、適切な中断タイミングをUE100に設定可能となる。その結果、UE100(制御部130)は、基地局210Aに設定された中断タイミングを用いて第1測定動作と第2測定動作とを適切に行うことができる。
 また、制御部130は、第1測定動作と第2測定動作との少なくとも一方の優先度を示す優先度情報を共有設定要求に含めてよい。これにより、制御部130は、第1測定動作と第2測定動作との少なくとも一方の優先度を基地局210Aに知らせることができる。基地局210Aは、当該優先度を考慮した上で、中断タイミングをUE100に設定することができるため、適切な中断タイミングをUE100に設定可能となる。
 また、優先度情報は、中断タイミングにおける第1測定動作及び第2測定動作の時間割合を示してよい。これにより、制御部130は、第1測定動作及び第2測定動作の時間割合を基地局210Aに知らせることができる。基地局210Aは、当該時間割合を考慮した上で、中断タイミングをUE100に設定することができるため、適切な中断タイミングをUE100に設定可能となる。
 また、第2測定動作は、第2ネットワーク200Bにおける無線状態の測定と、第2ネットワーク200Bのページングの監視とを含んでよい。これにより、制御部130は、中断タイミングにおいて、第2ネットワーク200Bにおける無線状態の測定と、第2ネットワーク200Bのページングの監視との両方を行うことができる。UE100(制御部130)は、中断タイミングを用いて第2測定動作を適切に行うことができる。
 また、第2測定動作は、第2ネットワーク200Bにおける無線状態の測定からなってよい。制御部130は、中断タイミングと別に、第2ネットワーク200Bのページングの監視用の中断タイミングが基地局210Aから設定された場合、時分割で共有される中断タイミングにおいて第1測定動作及び第2測定動作を行い、監視用の中断タイミングにおいて監視を行ってよい。これにより、制御部130は、1つの中断タイミング(すなわち、監視用の中断タイミング)において、第1測定動作を行う必要がないため、第2ネットワーク200Bのページングの監視を確実に行うことができる。
 また、通信部120は、中断タイミングの設定を基地局210Aから受信してよい。制御部130は、中断タイミングの設定に基づいて、共有設定要求を基地局210Aに送信するか否かを判定してよい。これにより、制御部130は、UE100に設定された中断タイミングを考慮した上で、共有設定要求が必要である場合に、共有設定要求を基地局210Aに送信できる。
 また、制御部130は、基地局210Aから設定された中断タイミングが第1測定動作のための第1中断タイミングである場合、第1中断タイミングにおいて第2測定動作を行うか否かを判定してよい。通信部120は、第1中断タイミングにおいて第2測定動作を行うと判定された場合、共有設定要求を基地局210Aに送信してよい。これにより、制御部130は、1つの中断タイミングにおいて第1測定動作と第2測定動作とを行うことで、複数の中断タイミングにより、基地局210との通信が中断される回数を減少できる。これにより、第1測定動作と第2測定動作とを行いつつも、第1ネットワーク200Aにおけるデータレートの低下を抑制できる。
 また、制御部130は、第2ネットワーク200BにおいてUE100がページングを監視するタイミングを特定するためのページングパラメータセットを取得してよい。制御部130は、ページングパラメータセットに基づいて導出された情報を共有設定要求に含めてよい。これにより、基地局210Aは、UE100が第2ネットワーク200Bのページング監視を行うべきタイミングを把握可能になる。その結果、基地局210Aは、UE100による第2ネットワーク200Bのページング監視タイミングを考慮した適切な中断タイミングを決定できる。
 また、通信部120は、共有設定要求を送信した後、第1測定動作と第2測定動作とで中断タイミングを時分割で共有する設定情報を受信してよい。制御部130は、設定情報により設定された中断タイミングにおいて、第1測定動作と第2測定動作とを行う。これにより、共有設定要求を考慮した上で中断タイミングが設定されているため、制御部130は、当該中断タイミングにおいて第1測定動作と第2測定動作とを適切に行うことができる。
 また、無線状態の測定用の中断タイミングの設定方法として、ユーザ装置毎の測定(いわゆる、per-UE measurement)用として1つのパターンの中断タイミングのみを設定する方法と、周波数毎の測定設定(いわゆる、per-FR measurement)用として2つのパターンの中断タイミングのみを設定する方法とが、規定されている。従って、ユーザ装置に設定可能な中断タイミングの設定数が限られている。このため、UE100に中断タイミングを追加で設定できない場合であっても、第1測定動作と第2測定動作とで中断タイミングを時分割で共有することで、制御部130は、第2測定動作を行うことが可能となる。
 なお、UE100が備える機能部(具体的には、アンテナ101と、SIM111と、SIM112と、通信部120と、制御部130との少なくともいずれか)の動作を、UE100の動作として説明することがある。
 (基地局の構成例)
 図4を参照して、第1ネットワーク200Aの基地局210Aの構成例について説明する。なお、第2ネットワーク200Bの基地局210Bも基地局210Aと同様の構成であるため、説明を省略する。図4に示すように、基地局210Aは、アンテナ211と、通信部212と、ネットワークインターフェイス213と、制御部214とを有する。
 通信部212は、制御部214の制御下で、アンテナ211を介してUE100との通信を行う。通信部212は、受信部212aと、送信部212bとを有する。受信部212aは、アンテナ211が受信する無線信号をベースバンド信号である受信信号に変換し、受信信号に対する信号処理を行ったうえで制御部214に出力する。送信部212bは、制御部214が出力するベースバンド信号である送信信号に対する信号処理を行ったうえで無線信号に変換し、無線信号をアンテナ211から送信する。
 ネットワークインターフェイス213は、コアネットワーク220Aと接続される。ネットワークインターフェイス213は、制御部214の制御下で、モビリティ管理装置221A及びゲートウェイ装置222Aとのネットワーク通信を行う。
 制御部214は、通信部212を制御するとともに、基地局210Aにおける各種の制御を行う。制御部214は、少なくとも1つのプロセッサ及び少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。メモリは、ROM、EPROM、EEPROM、RAM及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでもよい。プロセッサは、デジタル信号のデジタル処理を行うデジタル信号プロセッサ(DSP)と、プログラムを実行する中央演算処理装置(CPU)とを含んでもよい。なお、メモリの一部は通信部212に設けられていてもよい。また、DSPは、通信部212に設けられていてもよい。
 このように構成された第1ネットワーク200Aの基地局210Aにおいて、通信部212は、第1ネットワーク200Aに対する第1測定動作と第2ネットワーク200Bに対する第2測定動作とで基地局210Aとの通信を中断する中断タイミングを時分割で共有する設定を要求する共有設定要求を、UE100から受信する。制御部214は、共有設定要求を取得する。これにより、制御部214は、第1測定動作と第2測定動作とで中断タイミングを時分割で共有する設定をUE100が要求していることを把握できる。制御部214は、UE100が当該設定を要求していることを考慮して適切な中断タイミングを決定することができる。
 なお、基地局210Aが備える機能部(具体的には、アンテナ211と、通信部212と、ネットワークインターフェイス213と、制御部214との少なくともいずれか)の動作を、基地局210Aの動作として説明することがある。
 (移動通信システムの動作)
 移動通信システム1の動作について説明する。
 (1)第1動作例
 図5から図8を参照して、移動通信システム1の第1動作例について説明する。図5に示す動作例おいて、UE100は、第1ネットワーク200AについてRRCコネクティッド状態にあり、第2ネットワーク200BについてRRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にあるものとする。UE100は、第1ネットワーク200Aの基地局210Aが管理するセルC1をサービングセルとして、基地局210Aとの通信を行う。また、UE100は、第2ネットワーク200Bの基地局210Bが管理するセルC2に在圏している。なお、以下において、第1ネットワーク200Aの基地局210AがgNBであり、第2ネットワーク200Bの基地局210BがgNBであるものとして説明を進める。
 ステップS101:
 第2ネットワーク200Bの基地局210B(通信部212)は、第2ネットワーク200Bにおけるページングパラメータセットを含むメッセージを送信する。第2ネットワーク200Bにおけるページングパラメータセットを含むメッセージは、例えば、基地局210Bからブロードキャストされるシステム情報ブロック(SIB)である。UE100は、第2ネットワーク200BについてRRCコネクティッド状態にある場合だけではなく、第2ネットワーク200BについてRRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にある場合でもSIB(例えば、SIBタイプ1)を受信できる。
 ページングパラメータセットは、第2ネットワーク200BにおいてUE100がページングを監視するタイミング(すなわち、PF(ページングフレーム)/PO(ページング機会))を特定するためのものである。ページングパラメータセットは、ページングのための設定情報を含んでもよい。当該設定情報は、PCCH-Configであってもよい。ページングパラメータセットは、第2ネットワーク200BにおけるUE100のIDを含んでよい。例えば、第2ネットワーク200Bの基地局210BがgNBである場合には、当該IDは、第2ネットワーク200BにおけるUE100の5G-S-TMSI(Temporary Mobile Subscriber Identity)、又は、当該5G-S-TMSIの最下位10ビットである。第2ネットワーク200Bの基地局210BがeNBである場合には、当該IDは、第2ネットワーク200BにおけるUE100のIMSI、又は、当該IMSIの最下位10ビットである。
 基地局210B(通信部212)は、第2ネットワーク200Bにおける無線状態の測定にUE100が用いる無線信号の位置情報を送信してよい。基地局210B(通信部212)は、当該無線信号の位置情報をメッセージに含めてよい。無線信号は、例えば、SSB(SS(Synchronization Signal)/PBCH Block)である。SSBは、プライマリ同期信号(PSS)、セカンダリ同期信号(SSS)、PBCH(Physical Broadcast Channel)、及び復調参照信号(DMRS)を含む。例えば、SSBは、時間領域において連続した4つのOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルから構成されてもよい。また、SSBは、周波数領域において連続した240サブキャリア(すなわち、20リソースブロック)から構成されてもよい。PBCHは、マスタ情報ブロック(MIB)を運ぶ物理チャネルである。
 SSBの位置情報は、SMTC(SSB measurement timing configuration)ウィンドウを設定するための各設定パラメータであってよい。UE100は、SMTCウィンドウ内でSSBの検出及び測定を行う。SSBの位置情報は、例えば、時間領域におけるSSBの位置を示すssb-PositionsInBurstを含む。より具体的には、ssb-PositionsInBurstは、最大64のSSBのうち、どのSSBが基地局210Bから送信されているかを示す。SSBの位置情報は、SSBの送信周期を示すssb-PeriodicityServingCellを含んでよい。
 ステップS102:
 UE100(制御部130)は、SIBに含まれるページングパラメータセットを取得する。また、UE100(制御部130)は、SSBの位置情報を取得してよい。UE100(制御部130)は、中断タイミング(つまり、ギャップ)が必要である場合に、ページングパラメータセットを取得してよく、SSBの位置情報も取得してよい。
 UE100(制御部130)は、ページングパラメータセットに基づいてPF及びPOを導出する。UE100(制御部130)は、5G/NRの場合、次の式によりPFを導出できる:
  (SFN + PF_offset) mod T = (T div N)*(UE_ID mod N)・・・式(1)
 SFNは、PFのシステムフレーム番号(system frame number:SFN)である。PF_offsetは、PFの決定に使用されるオフセットである。Tは、UE100のDRX(discontinuous reception)サイクルである。UE_IDは、5G-S-TMSIの最下位10ビットである。Nは、T内のPFの総数である。例えば、Tは、PCCH-Configに含まれるdefaultPagingCycleにより示される。例えば、N及びPF_offsetは、PCCH-Configに含まれるnAndPagingFrameOffsetにより示される。
 UE100(制御部130)は、5G/NRの場合、次の式によりPOを導出できる:
  i_s = floor(UE_ID/N) mod Ns・・・式(2)
 i_sは、POのインデックスを示す。UE_IDは、5G-S-TMSIの最下位10ビットである。Nは、T内のPFの総数である。Tは、UE100のDRXサイクルである。Nsは、PFに対するPOの数である。例えば、Nは、PCCH-Configに含まれるnAndPagingFrameOffsetにより示される。Nsは、PCCH-Configに含まれるnsにより示される。POは、PFに関連付けられている。例えば、POは、PF内で又はPFの後に開始する。
 また、UE100(制御部130)は、SSBの位置情報に基づいて、基地局210Bから送信されるSSBを受信するSSB受信タイミングを決定してよい。SSB受信タイミングは、SMTCウィンドウ内の期間であってもよい。
 ステップS103:
 基地局210A(通信部212)は、中断タイミング設定を含むRRC再設定メッセージをUE100に送信する。UE100(通信部120)は、RRC再設定メッセージを受信する。UE100(制御部130)は、受信したRRC再設定メッセージに含まれる中断タイミング設定を記憶及び適用する。なお、中断タイミングとして測定ギャップを用いる場合、中断タイミング設定は、測定ギャップを特定するための測定ギャップパラメータセットを含んでもよい。測定ギャップパラメータセットは、gapOffset、mgl、mgrp及びmgtaを含んでもよい。mglは、測定ギャップの測定ギャップ長(measurement gap length)である。mgrpは、測定ギャップの測定ギャップ反復期間(measurement gap repetition period:MGRP)である。mgtaは、測定ギャップタイミングアドバンス(measurement gap timing advance)である。gapOffsetは、MGRPを伴うギャップパターンのギャップオフセットである。
 中断タイミング設定は、第1ネットワーク200Aに対する測定動作(以下、第1測定動作と適宜称する)のための中断タイミング(以下、第1中断タイミングと称する)を示す。第1測定動作の詳細は、ステップS111にて説明する。
 ステップS104:
 UE100(通信部120)は、基地局210AからのRRC再設定メッセージによる設定が完了したことを示すRRC再設定完了メッセージを基地局210Aに送信する。基地局210A(通信部212)は、RRC再設定完了メッセージを受信する。
 ステップS105:
 UE100(制御部130)は、第1ネットワーク200Aに対する第1測定動作と第2ネットワーク200Bに対する第2測定動作とで中断タイミングを時分割で共有する設定を要求する共有設定要求が必要か否かを判定する。UE100(制御部130)は、例えば、以下のいずれかの場合に、共有設定要求が必要であると判定してよい。UE100(制御部130)は、共有設定要求が必要であると判定した場合、ステップS106の処理を行う。
 ・UE100に設定された中断タイミングとページングを監視するタイミング(例えば、PF/PO)との一方が他方のタイミングに含まれる。
 ・UE100に設定された中断タイミングと、ページングを監視するタイミングとが部分的に重複する。
 ・UE100に設定された中断タイミングとSSB受信タイミングとの一方が他方のタイミングに含まれる。
 ・UE100に設定された中断タイミングと、SSB受信タイミングとが少なくとも部分的に重複する。
 また、UE100(制御部130)は、例えば、基地局210Aから設定された中断タイミングが第1中断タイミングである場合、第1中断タイミングにおいて第2測定動作を行うか否かを判定してよい。UE100(制御部130)は、第2測定動作を行うと判定した場合に、ステップS106の処理を行ってよい。なお、第2測定動作の詳細は、ステップS111にて説明する。
 なお、UE100(制御部130)は、例えば、以下のいずれかの場合に、共有設定要求が必要であると判定してよい。
 ・第2測定動作を行うために中断タイミングがUE100に既に設定されている。
 ・第2測定動作を行うために中断タイミングが必要ない。
 UE100(制御部130)は、共有設定要求が必要でないと判定した場合、ステップS106の処理を省略し、ステップS111の処理を行ってよい。
 ステップS106:
 UE100(制御部130)は、共有設定要求を含むRRCメッセージを生成する。そして、UE100(通信部120)は、共有設定要求を含むRRCメッセージを第1ネットワーク200Aの基地局210Aに送信する。基地局210A(通信部212)は、RRCメッセージを受信する。基地局210A(通信部212)は、RRCメッセージにより共有設定要求を受信する。基地局210A(制御部214)は、RRCメッセージに含まれる共有設定要求を取得する。
 RRCメッセージは、例えば、図6に示すように、UE100用の中断タイミング(例えば、測定ギャップ)の設定を要求するための新規メッセージであってよい。当該新規メッセージは、測定ギャップ要求メッセージと称されてよい。また、RRCメッセージは、例えば、図7に示すように、ネットワークへUE補助情報を示すためのUE補助情報メッセージであってよい。
 UE100(制御部130)は、第1測定動作と第2測定動作との少なくとも一方の優先度を示す優先度情報を共有設定要求に含めてよい。優先度情報は、第1測定動作が第2測定動作よりも優先することを示してもよいし、第2測定動作が第1測定動作よりも優先することを示してもよいし、第1測定動作の優先度と第2測定動作の優先度とが等しいことを示してよい。優先度情報は、第1測定動作及び第2測定動作のそれぞれの優先度を数値(例えば、3段階)により示してもよい。
 優先度情報は、第1測定動作を第2測定動作よりも先に行うことを示してもよいし、第2測定動作を第1測定動作よりも先に行うことを示してもよい。
 優先度情報は、例えば、中断タイミングにおける第1測定動作及び第2測定動作の時間割合を示してよい。図6及び図7に示すように、優先度情報は、measGapSaringPreferenceを示してよい。measGapSharingPreferenceは、中断タイミングにおける第1測定動作及び第2測定動作の時間割合についてのUE100のプリファレンスを示してよい。優先度情報は、測定ギャップ共有スキームを指定する測定ギャップ共有設定(MeasGapSharingConfig)により示されてよい。測定ギャップ共有設定は、例えば、「スキーム00」、「スキーム01」、「スキーム10」、「スキーム11」のいずれかを示してよい。「スキーム00」は、例えば、第1測定動作の時間割合と第1測定動作の時間割合とが同じであることを示し、第1測定動作の優先度と第2測定動作との優先度とが等しいことを示してよい。「スキーム01」は、例えば、時間割合の算出に用いられるX値が25%であることを示し、第1測定動作(又は第2測定動作)の優先度が第2測定動作(又は第1測定動作)の優先度よりも高いことを示してよい。「スキーム10」は、例えば、時間割合の算出に用いられるX値が50%であることを示し、第1測定動作の優先度と第2測定動作の優先度とが等しいことを示してよい。「スキーム11」は、例えば、時間割合の算出に用いられるX値が75%であることを示し、第1測定動作(又は第2測定動作)の優先度が第2測定動作(又は第1測定動作)の優先度よりも低いことを示してよい。
 UE100(制御部130)は、例えば、各測定動作に応じて、優先度を決定してもよい。UE100は、第2測定動作がページングの監視である場合、第2測定動作の優先度を、第1測定動作の優先度よりも高くしてよい。また、UE100(制御部130)は、各ネットワークにおいて利用するサービスに応じて、優先度を決定してよい。UE100(制御部130)は、例えば、第1ネットワーク200Aにおいて重要なサービス(例えば、通話サービス)を利用している場合、第1測定動作の優先度を、第2測定動作の優先度よりも高くしてよい。
 UE100(制御部130)は、第2ネットワーク200Bから取得したページングパラメータセットに基づいて導出された情報を共有設定要求(例えば、MeasGapRequest)に含めてよい。当該情報は、例えば、PF及びPOの情報である。PF及びPOの情報は、例えば、pagingCycle、firstPF、PagingOccasionIndex、及び、firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPOなどの少なくともいずれかである。pagingCycleは、UE100がページングを監視する周期を示す。firstPFは、PFを導出する式(例えば、上述の式(1)参照)を満たすSFNのうち、最も小さいSFNを示す。PagingOccasionIndexは、UE100がページング信号を監視するPOを示す。firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPOは、PF内における第一のPOの場所を示す。
 ステップS107:
 基地局210A(制御部214)は、UE100から受信した共有設定要求に基づいて、UE100に設定する中断タイミングを決定する。基地局210A(制御部214)は、UE100に設定する中断タイミングとして、第1測定動作と第2測定動作とに時分割で共有される共有中断タイミングを決定してもよい。
 基地局210A(制御部214)は、UE100に設定された中断タイミングと第2ネットワーク200Bのページングを監視するタイミングとの一方が他方のタイミングに含まれる場合、UE100に設定する中断タイミングとして、共有中断タイミングを決定してもよい。基地局210A(制御部214)は、UE100に設定された中断タイミングとSSB受信タイミングとの一方が他方のタイミングに含まれる場合、UE100に設定する中断タイミングとして、共有中断タイミングを決定してもよい。
 基地局210A(制御部214)は、中断タイミングの周期及び時間幅を決定する。基地局210A(制御部214)は、決定した中断タイミングを示す中断タイミング設定を含むRRC再設定メッセージを生成する。本動作例形態では、基地局210A(制御部214)は、共有中断タイミングを示す中断タイミング設定を含むRRC再設定メッセージを生成したとして説明を進める。
 基地局210Aは、ステップS103において設定した中断タイミングを維持したい場合には、ステップS103において設定した中断タイミングと同じ設定を含むRRC再設定メッセージを生成してもよいし、ステップS108の処理を実行しなくてもよい。
 ステップS108:
 基地局210A(通信部212)は、ステップS107で決定した中断タイミングを示す中断タイミング設定を含むRRC再設定メッセージをUE100に送信する。UE100(通信部120)は、RRC再設定メッセージを受信する。中断タイミング設定は、第1測定動作と第2測定動作とで中断タイミングを時分割で共有する設定情報を含んでよい。当該設定情報は、例えば、測定ギャップ共有設定(MeasGapSharingConfig)であってよい。
 ステップS109:
 ステップS104と同様である。
 ステップS110:
 基地局210A(制御部214)は、UE100に設定した中断タイミング以外のタイミングにおいて、UE100に無線リソースを割当てるとともにUE100との通信を行う。UE100(制御部130)は、基地局210Aから設定された中断タイミング以外のタイミングにおいて、基地局210AのPDCCHを監視し、基地局210Aとの通信を行う。図8では、UE100は、第1ネットワーク200AのサービングセルであるセルC1の第1周波数において基地局210との通信を行う。
 ステップS111:
 基地局210A(制御部214)は、UE100に設定した中断タイミングにおいて、UE100に無線リソースを割当てず、UE100との通信を中断する。UE100(制御部130)は、基地局210Aから設定された中断タイミングにおいて、測定動作を行う。具体的には、UE100(制御部130)は、基地局210Aから受信した設定情報(すなわち、中断タイミング設定)により設定された中断タイミングにおいて、基地局210Aとの通信を中断するとともに、測定動作を行う。測定動作は、第1測定動作と第2測定動作とを含む。
 第1測定動作は、第1ネットワーク200Aにおける無線状態の測定を行う動作である。第1測定動作は、例えば、第1ネットワーク200Aにおいてサービングセルの周波数内で無線状態の測定を行うイントラ周波数測定、第1ネットワーク200Aにおいてサービングセルの周波数外で無線状態の測定を行うインター周波数測定などである。
 第2測定動作は、第2ネットワーク200Bのページングを受信するための測定動作を含んでよい。従って、第2測定動作は、第2ネットワーク200Bのページングの監視を含んでよい。また、第2測定動作は、第2ネットワーク200Bにおける無線状態の測定を含んでよい。本動作例では、第2ネットワーク200Bの基地局210BはgNBであるため、第2ネットワーク200Bにおける無線状態の測定は、SSBの測定である。
 本動作例では、UE100に設定された中断タイミングは、第1測定動作と第2測定動作とで時分割で共有される共有中断タイミングであるとして説明を進める。UE100(制御部130)は、中断タイミング設定に従って、共有中断タイミングにおいて第1測定動作と第2測定動作とを行う。図8では、UE100(制御部130)は、共有中断タイミングにおいて、第2測定動作としてSSBの測定及びページングの監視を最初に行う。
 UE100は、第1周波数と異なる第2周波数においてSSBの測定及びページングの監視を行う。次に、UE100は、第2測定動作を行った後、共有中断タイミングが終わる前までに、第1測定動作としてインター周波数測定を行う。UE100は、第1周波数及び第2周波数と異なる第3周波数においてインター周波数測定を行う。
 UE100は、共有中断タイミングが終了後に、基地局210AのPDCCHの監視を開始し、基地局210Aとの通信を行う。
 (2)第2動作例
 図9を参照して、第2動作例について、上述の動作例との相違点を主として説明する。第2動作例では、共有設定要求は、第2測定動作は、第2ネットワーク200Bにおける無線状態の測定からなる。従って、UE100は、共有中断タイミングにおいて、第2ネットワーク200Bのページングの監視を行わずに、第2ネットワーク200Bにおける無線状態の測定を行う。
 ステップS201からS206:
 動作例1におけるステップS101からS106と同様である。
 なお、ステップS206において、UE100(制御部130)は、共有設定要求とは別に、第2ネットワーク200Bのページングの監視用の中断タイミングを基地局210へ要求してもよい。UE100(制御部130)は、共有設定要求と共に、ページングの監視用の中断タイミングを要求する情報をRRCメッセージに含めてよいし、共有設定要求を含むRRCメッセージとは別のRRCメッセージにページングの監視用の中断タイミングを要求する情報を含めてもよい。UE100(制御部130)は、例えば、RRCメッセージ以外の手段、例えば、MACメッセージ、物理上り制御チャネル(PUCCH)などにより、ページングの監視用の中断タイミングを要求する情報を基地局210へ通知してもよい。
 UE100(制御部130)は、ページングパラメータセットに基づいて導出された情報を、共有設定要求に含めずに、ページングの監視用の中断タイミングを要求する情報に含めてよい。
 ステップS207:
 動作例1におけるステップS107と同様である。
 基地局210A(制御部214)は、共有中断タイミングに加えて、ページングの監視用の中断タイミングを決定してよい。基地局210A(制御部214)は、共有中断タイミングとページングの監視用の中断タイミングとを示す中断タイミング設定を含むRRC再設定メッセージを生成してよい。基地局210A(制御部214)は、当該RRC再設定メッセージを生成したとして説明を進める。
 ステップS208からS211:
 動作例1におけるステップS108からS111と同様である。
 ただし、UE100(制御部130)は、共有中断タイミングにおいて、第2ネットワーク200Bのページングの監視を行わずに、第2ネットワーク200Bにおける無線状態の測定を行う。
 ステップS212:
 UE100(制御部130)は、基地局210Aから設定された監視用の中断タイミングにおいて、ページングの監視を行う。
 (3)第3動作例
 図10を参照して、第3動作例について、上述の動作例との相違点を主として説明する。第3動作例では、UE100は、第1測定動作のための中断タイミングを基地局210Aから設定される前に、共有設定要求を基地局210Aへ送信する。
 ステップS301からS303:
 動作例1におけるステップS101からS103と同様である。
 ステップS303において、UE100(制御部130)は、中断タイミング設定を含むRRC再設定メッセージを基地局210Aから受信する前に、共有設定要求が必要か否かを判定する。UE100(制御部130)は、例えば、第1測定動作と第2測定動作との両方の測定が必要である場合、共有設定要求が必要と判定してもよい。UE100(制御部130)は、例えば、基地局210から第1測定動作のための中断タイミングを設定される前において、第2測定動作が必要である場合、共有設定要求が必要と判定してもよい。これにより、UE100と基地局210Aとの間のシグナリング、具体的には、動作例1のステップS103及びS104を省略できる。
 ステップS304及びS305:
 動作例1におけるステップS106及びS107と同様である。
 なお、ステップS305において、基地局210A(制御部214)は、第1測定動作のための中断タイミングをUE100に設定する必要がない場合、UE100に設定する中断タイミングとして、共有中断タイミングではなく、第2測定動作のための中断タイミングを決定してもよい。
 ステップS306からS309:
 動作例1におけるステップS108からS111と同様である。
 なお、ステップS309(ステップS111に対応)において、UE100(制御部130)は、第2測定動作のための中断タイミングがUE100に設定された場合、第2測定動作のための中断タイミングにおいて、第1測定動作を行わずに、第2測定動作を行う。
 (4)第4動作例
 図11を参照して、第4動作例について、上述の動作例との相違点を主として説明する。第4動作例では、UE100が、UE100用の中断タイミングの設定を要求するためのメッセージ(以下、測定ギャップ要求メッセージと称する)に、共有設定要求を含める。
 図11に示すように、UE100(制御部130)は、例えば、第2ネットワーク200Bのページングを監視するための中断タイミング(測定ギャップ)を要求する場合、第2ネットワーク200BにおいてSIBタイプ1を介して、ページングのための設定情報とSSBの位置情報とを取得する。UE100(制御部130)は、第2ネットワーク200BにおけるPF及びPOを導出する。UE100(制御部130)は、PF及びPOから導出された情報を、共有設定要求(例えば、measGapRequired)に含める。
 UE100(制御部130)は、第1測定動作と第2測定動作とで中断タイミングを時分割で共有する必要があると判定した場合、第1測定動作と第2測定動作との少なくとも一方の優先度を決定してよい。UE100(制御部130)は、決定した優先度を示す優先度情報(例えば、measGapSaringPreference)を共有設定要求に含めてよい。
 UE100(制御部130)は、共有設定要求を含む測定ギャップ要求メッセージを生成する。UE100(制御部130)は、送信のためにRRCレイヤよりも低いレイヤへ生成した測定ギャップ要求メッセージを送り、測定ギャップ要求メッセージを基地局210Aへ送信するよう通信部120を制御する。
 (5)第5動作例
 図12を参照して、第5動作例について、上述の動作例との相違点を主として説明する。第5動作例では、UE100が、UE補助情報メッセージに、共有設定要求を含める。
 測定ギャップの設定に関する要求を提供できるUE100(制御部130)は、当該要求を提供することがUE100に設定されている場合に、第2ネットワーク200Bにおいてページングを監視することを決定したときに、以下の動作を実行してよい。
 図12に示すように、UE100(制御部130)は、測定ギャップの設定に関する要求を提供するようにUE100に設定されている場合で、中断タイミング、例えば、第2ネットワーク200Bのページングを監視するための測定ギャップを要求する場合、動作例4と同様に、PF及びPOを導出し、優先度を決定してよい。
 UE100(制御部130)は、UE補助情報メッセージに、共有設定要求(例えば、measGapRequired)を含めて、上述にて導出した情報を示す値を共有設定要求にセットする。UE100(制御部130)は、必要に応じて、優先度情報をUE補助情報メッセージに含めてよい。
 [その他の実施形態]
 上述の実施形態において、UE100(制御部130)は、上述のRRCメッセージ以外のRRCメッセージを用いて、共有設定要求を基地局210Aへ送信してもよい。
 上述の実施形態において、UE100(制御部130)は、例えば、共有中断タイミングにおいて、第1測定動作として、イントラ周波数測定及びインター周波数測定を行い、第2測定動作として、第2ネットワーク200Bのページングの監視及び無線状態の測定を行ってよい。
 上述の実施形態の動作におけるステップは、必ずしもフロー図又はシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、動作におけるステップは、フロー図又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。また、動作におけるステップの一部が削除されてもよく、さらなるステップが処理に追加されてもよい。さらに、上述の各動作フローは、別個独立に実施する場合に限らず、2以上の動作フローを組み合わせて実施可能である。例えば、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローに追加してもよいし、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローの一部のステップと置換してもよい。
 UE100又は基地局210が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROM(Compact Disk Read Only Memory)やDVD-ROM(Digital Versatile Disc Read Only Memory)等の記録媒体であってもよい。また、UE100又は基地局210が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100又は基地局210の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC(System On Chip))として構成してもよい。
 なお、上述の実施形態において、「送信する(transmit)」は、送信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に送信することを意味してもよい。或いは、「送信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に送信することとの組合せを意味してもよい。同様に、「受信する(receive)」は、受信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に受信することを意味してもよい。或いは、「受信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に受信することとの組合せを意味してもよい。
 本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。

Claims (11)

  1.  複数の加入者識別モジュールを用いて複数のネットワーク(200A、200B)と通信するユーザ装置(100)であって、
     前記複数のネットワークに含まれる第1ネットワーク(200A)の基地局(210、210A)と通信する通信部(120)と、
     前記基地局との通信を中断する中断タイミングが前記基地局から設定された場合、前記中断タイミングにおいて測定動作を行う制御部(130)と、を備え、
     前記通信部は、前記第1ネットワークに対する第1測定動作と前記複数のネットワークに含まれる第2ネットワーク(200B)に対する第2測定動作とで前記中断タイミングを時分割で共有する設定を要求する共有設定要求を前記基地局に送信する
     ユーザ装置。
  2.  前記制御部は、前記第1測定動作と前記第2測定動作との少なくとも一方の優先度を示す優先度情報を前記共有設定要求に含める
     請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記優先度情報は、前記中断タイミングにおける前記第1測定動作及び前記第2測定動作の時間割合を示す
     請求項2に記載のユーザ装置。
  4.  前記第2測定動作は、前記第2ネットワークにおける無線状態の測定と、前記第2ネットワークのページングの監視とを含む
     請求項1から3のいずれか1項に記載のユーザ装置。
  5.  前記第2測定動作は、前記第2ネットワークにおける無線状態の測定からなり、
     前記制御部は、前記中断タイミングと別に、前記第2ネットワークのページングの監視用の中断タイミングが前記基地局から設定された場合、前記時分割で共有される前記中断タイミングにおいて前記第1測定動作及び前記第2測定動作を行い、前記監視用の中断タイミングにおいて前記監視を行う
     請求項1から3のいずれか1項に記載のユーザ装置。
  6.  前記通信部は、前記中断タイミングの設定を前記基地局から受信し、
     前記制御部は、前記中断タイミングの設定に基づいて、前記共有設定要求を前記基地局に送信するか否かを判定する
     請求項1から5のいずれか1項に記載のユーザ装置。
  7.  前記制御部は、前記基地局から設定された前記中断タイミングが前記第1測定動作のための第1中断タイミングである場合、前記第1中断タイミングにおいて前記第2測定動作を行うか否かを判定し、
     前記通信部は、前記第1中断タイミングにおいて前記第2測定動作を行うと判定された場合、前記共有設定要求を前記基地局に送信する
     請求項6に記載のユーザ装置。
  8.  前記制御部は、
      前記第2ネットワークにおいて前記ユーザ装置がページングを監視するタイミングを特定するためのページングパラメータセットを取得し、
      前記ページングパラメータセットに基づいて導出された情報を前記共有設定要求に含める
     請求項1から7のいずれか1項に記載のユーザ装置。
  9.  前記通信部は、前記共有設定要求を送信した後、前記第1測定動作と前記第2測定動作とで前記中断タイミングを時分割で共有する設定情報を受信し、
     前記制御部は、前記設定情報により設定された前記中断タイミングにおいて、前記第1測定動作と前記第2測定動作とを行う
     請求項1から8のいずれか1項に記載のユーザ装置。
  10.  第1ネットワーク(200A)の基地局(210、210A)であって、
     前記第1ネットワークに対する第1測定動作と第2ネットワーク(200B)に対する第2測定動作とで前記基地局との通信を中断する中断タイミングを時分割で共有する設定を要求する共有設定要求を、ユーザ装置(100)から受信する通信部(212)と、
     前記共有設定要求を取得する制御部と、を備える
     基地局。
  11.  複数の加入者識別モジュールを用いて複数のネットワーク(200A、200B)と通信するユーザ装置(100)で実行される通信制御方法であって、
     前記複数のネットワークに含まれる第1ネットワーク(200A)の基地局(210、210A)と通信するステップと、
     前記基地局との通信を中断する中断タイミングが前記基地局から設定された場合、前記中断タイミングにおいて測定動作を行うステップと、
     前記第1ネットワークに対する第1測定動作と前記複数のネットワークに含まれる第2ネットワーク(200B)に対する第2測定動作とで前記中断タイミングを時分割で共有する設定を要求する共有設定要求を前記基地局に送信するステップと、を有する
     通信制御方法。
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