WO2024024460A1 - 中央ユニット、分散ユニット、無線アクセスネットワークノード、ue、及びこれらの方法 - Google Patents

中央ユニット、分散ユニット、無線アクセスネットワークノード、ue、及びこれらの方法 Download PDF

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WO2024024460A1
WO2024024460A1 PCT/JP2023/025349 JP2023025349W WO2024024460A1 WO 2024024460 A1 WO2024024460 A1 WO 2024024460A1 JP 2023025349 W JP2023025349 W JP 2023025349W WO 2024024460 A1 WO2024024460 A1 WO 2024024460A1
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WO
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cell
mobility
based inter
inter
cell mobility
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PCT/JP2023/025349
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尚 二木
貞福 林
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日本電気株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0457Variable allocation of band or rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present disclosure relates to wireless communication systems, and particularly to user equipment (UE) mobility.
  • UE user equipment
  • Cell-level mobility requires explicit Radio Resource Control (RRC) signaling to be triggered, ie, handover.
  • RRC Radio Resource Control
  • L1/L2 Layer-1/Layer-2
  • L3 Layer-3
  • Cell-level mobility includes intra-gNB (Central Unit) CU mobility or handover.
  • Intra-gNB-CU mobility or handover includes intra-gNB Distributed Unit (DU) mobility or handover and inter-gNB-DU mobility or handover.
  • cell-level mobility may include changing the Primary Cell (PCell) of the Master Cell Group (MCG) and changing the Primary SCG Cell (PSCell) of the Primary Secondary Cell Group (SCG) in dual connectivity.
  • PCell Primary Cell
  • MCG Master Cell Group
  • PSCell Primary SCG Cell
  • SCG Primary Secondary Cell Group
  • Beam-level mobility does not require explicit RRC signaling to be triggered.
  • 3GPP Release 17 beam-level mobility is possible both within and between cells.
  • the former is called intra-cell beam-level mobility, and the latter is called inter-cell beam-level mobility.
  • Inter-cell beam-level mobility is also referred to as inter-cell beam management (ICBM).
  • ICBM inter-cell beam management
  • the UE can receive or transmit dedicated channels/signals via a Transmission Reception Point (TRP) associated with a different PCI than the Physical Cell Identity (PCI) of the serving cell;
  • TRP Transmission Reception Point
  • PCI Physical Cell Identity
  • non-UE dedicated channels/signals can only be received via the TRP associated with the serving cell's PCI.
  • the gNB provides measurement settings to the UE via RRC signaling.
  • Measurement settings are configured using Synchronization Signal (SS)/Physical Broadcast Channel (PBCH) block (SSB) and/or Channel State Information (CSI) Reference Signal (CSI-RS) resources and resource sets.
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • the measurement configuration includes SSB resources associated with a PCI different from the serving cell's PCI.
  • Beam-level mobility is handled in lower layers by control signaling in the Physical (PHY) layer and Medium Access Control (MAC) layer. Therefore, RRC does not need to know which beam is in use at any given time.
  • inter-cell beam-level mobility or inter-cell beam management (ICBM) applied to an RRC_CONNECTED UE does not involve cell-level mobility or handover, in that it does not involve changing the serving cell of the UE. clearly differentiated.
  • Multi-TRP operation is also called multi-TRP transmission.
  • Multi-TRP operation is one of the beam management techniques specified in the 3GPP specifications.
  • Multi-TRP operation includes Non-Coherent Joint Transmission (NCJT) of Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) from multiple TRPs to one UE.
  • NCJT Non-Coherent Joint Transmission
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • cooperating TRPs can send independent layers (or data streams) to the UE.
  • each TRP transmits a different Multiple Input Multiple Output (MIMO) layer, so the requirements for synchronization and CSI accuracy are relatively low.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • NCJT Unlike other Coordinated Multipoint (CoMP) technologies, NCJT requires little data exchange between TRPs. NCJT operation handles each transmission from the TRP to the UE individually. That is, scheduling, rank and precoding matrix selection, and modulation and coding scheme (MCS) selection may be performed individually for each TRP.
  • MCS modulation and coding scheme
  • PDSCH transmission There are two design approaches for multi-TRP PDSCH transmission, one is single Physical Downlink Control Channel (PDCCH)-based multi-TRP transmission, and the other is multi-PDCCH-based multi-TRP transmission.
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • multi-PDCCH-based multi-TRP transmission a single Downlink Control Information (DCI) transmitted on a single PDCCH is transmitted from different PDSCH layers to a single Downlink Control Information (DCI) transmitted from different transmission points. schedule multi-layer PDSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • one PDSCH associated with one transport block is transmitted over multiple TRPs.
  • PDCCHs from different TRPs schedule respective PDSCHs.
  • 3GPP Release 17 supports multi-TRP PDCCH repetition, multi-TRP Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) repetition, and multi-TRP Physical Uplink Control Channel (PUCCH) repetition, e.g. , see Non-Patent Documents 1-4).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • 3GPP Release 17 further specifies enhancements related to Quasi-Colocation (QCL) and Transmission Configuration Indicator (TCI), which support inter-cell operation for multi-TRP PDSCH transmission.
  • QCL Quasi-Colocation
  • TCI Transmission Configuration Indicator
  • Inter-cell multi-TRP operation assumes multi-PDCCH-based multi-TRP PDSCH transmission.
  • the UE may be configured with an SSB associated with a PCI (i.e., additional PCI) different from the serving cell PCI. Up to 7 additional PCIs can be configured in the UE, and only one is active in case of inter-cell multi-TRP operation. Additional PCIs may be associated with one or more TCI states.
  • the gNB can dynamically schedule a PDSCH from any TRP by dynamically indicating the TCI state within the DCI.
  • L1/L2 mobility enhancements for 3GPP Release 18 (for example, see Non-Patent Document 5).
  • a serving cell change needs to be performed.
  • serving cell changes are triggered by L3 measurements, Reconfiguration with Synchronization triggered by RRC signaling for PCell and PSCell changes, and the release and release of Secondary Cells (SCells) if applicable. It is done by adding. All cases involve a complete reset of L2 (and L1), resulting in higher latency, higher overhead, and longer interruption time than beam-switch mobility (or beam-level mobility).
  • L1/L2 mobility enhancement is to enable serving cell changes via L1/L2 signaling, reducing latency, overhead, and interruption time.
  • L1/L2 signaling means one or both of L1 signaling and L2 signaling.
  • L1/L2 Mobility Enhancement work item is to define L1/L2-based intercell mobility mechanisms and procedures for mobility latency reduction. These include: - configuration and maintenance for multiple candidate cells to enable fast application of configurations for multiple candidate cells; - Dynamic switching mechanism between multiple candidate serving cells (including Special Cell (SpCell) and SCell) for potential applicable scenarios based on L1/L2 signaling; - L1 enhancements for inter-cell beam management, including L1 measurement and reporting and beam display; - Timing Advance management, - CU-DU interface signaling to support L1/L2 mobility as required.
  • SpCell Special Cell
  • SCell Special Cell
  • L1 enhancements for inter-cell beam management including L1 measurement and reporting and beam display
  • Timing Advance management - CU-DU interface signaling to support L1/L2 mobility as required.
  • the L1/L2 based inter-cell mobility procedure is applicable to the following scenarios: - Standalone, Carrier Aggregation, and NR Dual Connectivity (NR-DC) cases where the serving cell is changed within one Cell Group (CG); - intra-DU case and intra-CU inter-DU case (applicable to standalone and CA: new Radio Access Network (RAN) interfaces are not envisaged); - both within and between frequencies, - Both FR1 (ie, sub-6 GHz band) and FR2 (ie, millimeter wave (mmWave) band), - Source and target cells may be synchronized or asynchronous.
  • NR-DC NR Dual Connectivity
  • Patent Document 1 discloses L1/L2-based inter-cell mobility or a technology similar thereto. Specifically, FIG. 2 and paragraph [0078] of Patent Document 1 describe a case (i.e., Case 2) in which the UE changes the serving cell between two TRPs within one DU. This is called L2 intra-DU Mobility Management (MM). Further, FIG. 2 and paragraph [0079] of Patent Document 1 describe a case (i.e., Case 3) in which the UE changes the serving cell between two TRPs between different DUs. This is called L2 inter-DU MM. As shown in paragraph [0082] and Table 1 of Patent Document 1, these two cases are intra-CU intra-DU (inter-TRP) inter-cell L2 mobility and intra-CU inter-DU (inter-TRP ) It can also be called inter-cell L2 mobility.
  • Inter-TRP intra-CU intra-DU
  • inter-TRP intra-CU inter-DU
  • FIG. 3, FIG. 4, FIG. 5, and paragraphs [0083] to [0099] of Patent Document 1 provide specific examples of L2 mobility in the above two cases. These provide L2 mobility using L1 or L2 signaling while reducing or avoiding L3 signaling, including L3 RRC signaling.
  • L2 signaling in Patent Document 1 is signaling between a DU and its TRPs, between a DU and a UE, between DUs, or between TRPs. Such L2 signaling partially or completely replaces the L3 RRC signaling between the CU and the UE.
  • L2 signaling is mapped from the MAC Control Element (CE), DCI on PDCCH, Uplink Control Information (UCI) on PUCCH or PUSCH, and RRC messages with light weight or simplified content. layer messages, as well as MAC, Packet Data Convergence Protocol (PDCP), Radio Link Control (RLC), or other signaling that provides similar RRC functionality at other layers below the RRC layer.
  • CE MAC Control Element
  • DCI on PDCCH
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC messages with light weight or simplified content.
  • L2 signaling may be similar to L3 measurement reporting, mobility configuration, handover commands, or other L3 signaling, but with more concise, simpler, or faster control turnaround. faster).
  • DUs provide dynamic RRC or static system configuration from the CU, statically programmed policies or parameters, local uplink (UL) measurements from the TRPs, and TRPs from the UE. Generate L2 signaling based on Downlink (DL) measurement reports over the UL to or local DL measurement reports from the UE.
  • DL Downlink
  • FIG. 3 and paragraphs [0084]-[0090] of Patent Document 1 show L2 mobility based on L3 DL mobility.
  • the UE, source DU, target DU, and CU perform preconfiguration for L2 mobility.
  • Preconfiguration includes dynamic L3 RRC signaling, dynamic L2 signaling, dynamic selection of mobility schemes, or statically programmed policies or parameters.
  • an L2 trigger for inter-DU handover occurs in the UE.
  • the UE sends an L2 measurement report to the source DU.
  • L2 measurement report includes MAC CE, UCI, or RLC status.
  • the source DU and target DU make the L2 handover decision through messages on the direct interface. Alternatively, the source DU learns the target DU or vice versa via the CU.
  • the L2 handover decision may include an admission control decision made by the target DU.
  • the source DU performs an RLC reset. This occurs when the source DU and target DU agree on the L2 handover decision.
  • the source DU and CU perform L2 data and context transfer.
  • the source DU may initiate L2 data and context transfer to know the L2 handover decision earlier than the target DU in order to inform the CU of the L2 handover decision.
  • the CU remains unchanged after handover, so the PDCP anchor at the CU remains unchanged, and so do the security context and PDN bearer. Therefore, only the context below the RLC layer can be exchanged between the source DU and the target DU.
  • Step 355 may also include an explicit handover request from the source DU to the CU and a subsequent handover response from the CU to the source DU, or vice versa.
  • step 360 of FIG. 3 of Patent Document 1 the target DU and CU perform forwarding or redirecting of the buffered packet to the target DU, and perform context redirection similar to the process in step 355.
  • Step 360 may use a PDCP split bearer similar to that in Long Term Evolution (LTE) dual connectivity, or may use another feasible bearer.
  • LTE Long Term Evolution
  • the target DU sends an L2 handover command to the UE using L1 or L2 signaling such as MAC CE, DCI, or UCI instead of using L3 RRC signaling. do.
  • the L2 handover command includes RLC renewal, target cell identifier, L2 context, pre-allocated preamble for RACH, or other information.
  • the L2 handover command may be an L1 or L2 message translated from an RRC level command, or an L1 or L2 encapsulation of an L3 RRC message.
  • the target DU may send a handover request to the UE, and the UE may send a response to the target DU, or vice versa.
  • the source DU sends an L2 handover command or request to the UE, and the UE acknowledges it.
  • the UE performs a context update.
  • step 375 of FIG. 3 of Patent Document 1 the UE and the target DU, or the TRPs associated with the UE and the target DU, initiate the handover process by performing Random Access Channel (RACH) synchronization.
  • RACH Random Access Channel
  • This RACH synchronization may be a two-step RACH synchronization. Two-step RACH synchronization means no L3 RRC handshake is required.
  • RACH synchronization is a 4-step RACH synchronization that includes RRC level signaling with the CU.
  • Step 375 includes steps 380 and 385.
  • step 380 the UE sends a preamble to the target DU.
  • the UE may also send additional information.
  • the target DU sends a Random Access Response (RAR) to the UE.
  • the RAR contains the new L2 context and may further contain other information.
  • step 390 the UE, target DU, and CU perform data path renewal. The UE, target DU, and CU may further perform control path updates.
  • 3GPP TS 38.300 V17.0.0 (2022-03), "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; NR and NG-RAN Overall Description; Stage 2 (Release 17)", April 2022 3GPP TS 38.331 V17.0.0 (2022-03), "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Radio Resource Control (RRC) protocol specification (Release 17)", April 2022 Samsung, “WI summary for WI Core part: Further enhancements on MIMO for NR”, RP-220802, 3GPP TSG-RAN Meeting #95-e, March 17-23, 2022 Ericsson, “Correction for feMIMO WI”, R2-2206881, 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #118-e, May 9-20, 2022 MediaTek Inc., “Revised WID on Further NR mobility enhancements”, RP-221799, 3GPP TSG-RAN Meeting #96, Budapest, Hungary, June 6-9, 2022
  • L1/L2-based inter-cell mobility used in this specification will be explained. At this time, it is not entirely clear what 3GPP Release 18's L1/L2-based intercell mobility specifically means. However, from the current discussion, L1/L2-based inter-cell mobility can be said to be one of the network-controlled mobility applied to RRC_CONNECTED UEs and involves a serving cell change for the UEs.
  • L1/L2-based inter-cell mobility does not completely exclude the use of L3 (RRC) signaling.
  • the UE needs to be provided with the RRC configuration (e.g., serving cell configuration, cell group configuration) of the new serving cell (i.e., target cell) by the gNB (e.g., gNB-CU).
  • the RRC configuration of the new serving cell or target cell may be provided to the UE via L3 (or RRC) signaling before performing L1/L2 based inter-cell mobility.
  • the UE may maintain the current and new serving cell settings and switch between the two settings in response to a decision or instruction to perform L1/L2-based inter-cell mobility.
  • at least part of the RRC configuration of the new serving cell or target cell may be provided to the UE via L3 (or RRC) signaling after performing L1/L2 based inter-cell mobility.
  • L1/L2 based inter-cell mobility may be used for changing dual connectivity PCell or MCG and changing dual connectivity PSCell or SCG.
  • L1/L2-based inter-cell mobility may also be referred to as L1/L2-based cell-level mobility, L1/L2-based handover, L1/L2-based PSCell modification, or L1/L2-based Reconfiguration with sync.
  • L1/L2-based inter-cell mobility may be referred to as L2-based inter-cell mobility, L2-based cell-level mobility, L2-based handover, L2-based PSCell modification, or L2-based Reconfiguration with sync.
  • L1/L2-based inter-cell mobility Another challenge concerns improving the reliability of L1/L2-based inter-cell mobility.
  • L1 or L2 signaling may be used.
  • it may be effective to prepare in advance a state in which this signaling is transmitted or received via a target TRP that provides a target cell.
  • it may be effective to utilize existing multi-TRP operations or their extensions in combination with L1/L2-based inter-cell mobility.
  • Patent Document 1 states that a dual connectivity PDCP split bearer may be used for forwarding or redirecting the buffered packet from the CU to the target DU.
  • a dual connectivity PDCP split bearer may be used for forwarding or redirecting the buffered packet from the CU to the target DU.
  • Patent Document 1 does not describe that multi-TRP operation is used during or prior to L1/L2-based inter-cell mobility.
  • Patent Document 1 does not specifically disclose the internal operation of the UE, especially what kind of interaction is performed between the RRC layer and lower layers (e.g., MAC and PHY layers).
  • One of the objectives of the embodiments disclosed in this specification is to provide an apparatus, method, and program that contribute to solving at least one of a plurality of problems including the above-mentioned problems. That's true. It should be noted that this objective is only one of the objectives that the embodiments disclosed herein seek to achieve. Other objects or objects and novel features will become apparent from the description of this specification or the accompanying drawings.
  • the first aspect is directed to a central unit (CU) of a radio access network node.
  • the CU includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to receive from a first distribution unit (DU) of the radio access network node a first message regarding preparation for L1/L2 based inter-cell mobility of the UE.
  • the L1/L2-based inter-cell mobility may be intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within the first DU or inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from the first DU to the second DU. It's about mobility.
  • the at least one processor is configured to send a second message regarding preparation for L1/L2 based inter-cell mobility to the first DU after receiving the first message.
  • a second aspect is directed to a method performed by a CU of a radio access network node.
  • the method includes the following steps: (a) receiving from a first DU of the radio access network node a first message regarding preparation for L1/L2-based inter-cell mobility of a UE, wherein the L1/L2-based inter-cell mobility is (b) intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within a first DU or inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from said first DU to a second DU; and (b) said first sending a second message regarding preparation for L1/L2 based inter-cell mobility to the first DU after receiving the message.
  • a third aspect is directed to a first DU of a radio access network node.
  • the first DU includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to send a first message regarding preparation for L1/L2 based inter-cell mobility of the UE to the CU of the radio access network node.
  • the L1/L2-based inter-cell mobility may be intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within the first DU or inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from the first DU to the second DU. It's about mobility.
  • the at least one processor is configured to receive a second message from the CU regarding preparation for the L1/L2 based inter-cell mobility after sending the first message.
  • a fourth aspect is directed to a method performed by a first DU of a radio access network node.
  • the method includes the following steps: (a) sending to a CU of said radio access network node a first message regarding preparation for L1/L2-based inter-cell mobility of a UE, wherein said L1/L2-based inter-cell mobility is transmitted to said first DU; and (b) sending the first message. receiving a second message from the CU regarding preparation for L1/L2 based inter-cell mobility;
  • a fifth aspect is directed to a second DU of a radio access network node.
  • the second DU includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to receive a third message regarding preparation for L1/L2 based inter-cell mobility of the UE from the CU of the radio access network node.
  • the L1/L2 based inter-cell mobility is inter-DU L1/L2 based inter-cell mobility from the first DU to the second DU.
  • the at least one processor is configured to send a fourth message regarding preparation for the L1/L2 based inter-cell mobility to the CU after receiving the third message.
  • a sixth aspect is directed to a method performed by a second DU of a radio access network node.
  • the method includes the following steps: (a) receiving from a CU of the radio access network node a third message regarding preparation for L1/L2-based inter-cell mobility of a UE, wherein the L1/L2-based inter-cell mobility is a first DU; and (b) after receiving said third message, a fourth message regarding preparation of said L1/L2 based inter-cell mobility from to said second DU. Sending a message to said CU.
  • a seventh aspect is directed to a radio access network node.
  • the radio access network node includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to communicate with the UE via a source TRP providing a source cell. Further, the at least one processor is configured to provide the at least one processor, during or prior to performing L1/L2 based inter-cell mobility for changing the serving cell of the UE from the source cell to a target cell provided by a target TRP.
  • the device is configured to perform multi-TRP operations between a source TRP and the target TRP.
  • the L1/L2-based inter-cell mobility may include intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within the first DU or inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from the first DU to the second DU. It's about mobility.
  • An eighth aspect is directed to a method performed by a radio access network node.
  • the method includes the following steps: (a) communicating with a UE via a source TRP providing a source cell; and (b) L1/L2 based for changing the serving cell of said UE from said source cell to a target cell provided by a target TRP. performing a multi-TRP operation between the source TRP and the target TRP during or prior to performing inter-cell mobility, where the L1/L2-based inter-cell mobility intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within the DU or inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from the first DU to the second DU.
  • a ninth aspect is directed to a second DU of a radio access network node.
  • the second DU includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. said at least one processor during or prior to performing inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from a source cell associated with a first DU to a target cell associated with said second DU; and is configured to control the target TRP to perform multi-TRP operation between a source TRP that provides the source cell and a target TRP that provides the target cell.
  • a tenth aspect is directed to a method performed by a second DU of a radio access network node.
  • the method includes, during or prior to performing inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from a source cell associated with the first DU to a target cell associated with the second DU, the The method includes controlling the target TRP to perform multi-TRP operation between a source TRP that provides a source cell and a target TRP that provides the target cell.
  • the eleventh aspect is directed to the UE.
  • the UE includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to communicate with the first DU via a source TRP providing a source cell. Further, the at least one processor is configured to provide the at least one processor, during or prior to performing L1/L2 based inter-cell mobility for changing the serving cell of the UE from the source cell to a target cell provided by a target TRP.
  • the device is configured to perform multi-TRP operations between a source TRP and the target TRP.
  • the L1/L2 based inter-cell mobility may include intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within the first DU or inter-DU L1/L2-based cell mobility from the first DU to the second DU. Inter-mobility.
  • a twelfth aspect is directed to a method performed by a UE.
  • the method includes the following steps: (a) communicating with a first DU via a source TRP providing a source cell; and (b) L1 for changing the serving cell of said UE from said source cell to a target cell provided by a target TRP. /performing a multi-TRP operation between the source TRP and the target TRP during or prior to performing L2-based inter-cell mobility, wherein the L1/L2-based inter-cell mobility intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within a first DU or inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from said first DU to a second DU.
  • a thirteenth aspect is directed to a second DU of a radio access network node.
  • the second DU includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor receives a first message regarding preparation for L1/L2 based inter-cell mobility of the UE from a CU or a first DU of the radio access network node.
  • the L1/L2 based inter-cell mobility is inter-DU L1/L2 based inter-cell mobility from a source cell associated with the first DU to a target cell associated with the second DU.
  • the at least one processor is further configured to notify the CU or the first DU of the detection or completion of the L1/L2-based inter-cell mobility in response to access from the UE to the target cell. be done.
  • a fourteenth aspect is directed to a method performed by a second DU of a radio access network node.
  • the method includes the following steps: (a) receiving from a CU or a first DU of said radio access network node a first message regarding provision of L1/L2 based inter-cell mobility of a UE, wherein said L1/L2 based inter-cell mobility; is the inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from the source cell associated with the first DU to the target cell associated with the second DU, and (b) the UE to the target cell Notifying the CU or the first DU of the detection or completion of the L1/L2-based inter-cell mobility in response to access from the L1/L2-based inter-cell mobility.
  • a fifteenth aspect is directed to the UE.
  • the UE includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to provide an RRC layer and provide lower layers including a MAC layer and a PHY layer.
  • the lower layer performs a random access procedure to a target cell for L1/L2-based inter-cell mobility, and sends completion of the L1/L2-based inter-cell mobility to the RRC layer after completion of the random access procedure. Configured to notify you.
  • the L1/L2-based inter-cell mobility may include intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within the first DU or inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from the first DU to the second DU. It's about mobility.
  • a sixteenth aspect is directed to a method performed by a UE.
  • the method includes the following steps: (a) providing an RRC layer and providing lower layers including a MAC layer and a PHY layer; and (b) random access procedures to a target cell for L1/L2 based inter-cell mobility by said lower layers; and notifying the RRC layer of completion of the L1/L2-based inter-cell mobility after completion of the random access procedure, wherein the L1/L2-based inter-cell mobility is performed within a first DU. intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility or inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from the first DU to the second DU.
  • the seventeenth aspect is directed to the UE.
  • the UE includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to provide an RRC layer and provide lower layers including a MAC layer and a PHY layer.
  • the lower layer is configured to perform a random access procedure to a target cell for the L1/L2-based inter-cell mobility after notifying the RRC layer to perform the L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the L1/L2-based inter-cell mobility may include intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within the first DU or inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from the first DU to the second DU. It's about mobility.
  • An eighteenth aspect is directed to a method performed by a UE.
  • the method includes the following steps: (a) providing an RRC layer and providing lower layers including a MAC layer and a PHY layer; and (b) after notifying the RRC layer by the lower layer to perform L1/L2-based inter-cell mobility; , performing a random access procedure to a target cell for said L1/L2-based inter-cell mobility, wherein said L1/L2-based inter-cell mobility is based on intra-DU L1/L2 within the first DU; base inter-cell mobility or inter-DU L1/L2 base inter-cell mobility from the first DU to the second DU.
  • a nineteenth aspect is directed to a program.
  • the program when loaded into a computer, causes the computer to perform the method according to the second, fourth, sixth, eighth, tenth, twelfth, fourteenth, sixteenth, or eighteenth aspect described above.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating an example of signaling between a CU and a source DU according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating an example of signaling between a CU and a source DU according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating an example of signaling between a CU, a source DU, and a target DU according to the embodiment.
  • 3 is a flowchart illustrating an example of the operation of the source DU according to the embodiment. It is a flowchart which shows an example of operation of UE concerning an embodiment.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating an example of signaling between a CU and a source DU according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating an example of signaling between a CU and a source DU according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating an example of signaling between a CU, a source DU, and a UE according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating an example of signaling between a CU, a source DU, a target DU, and a UE according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating an example of signaling between a CU, a source DU, a target DU, and a UE according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating an example of signaling between a CU, a source DU, a target DU, and a UE according to the embodiment. It is a figure showing an example of the layer which UE concerning an embodiment has.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating an example of signaling between a CU, a source DU, a target DU, and a UE according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating an example of signaling between a CU, a source DU, and a target DU according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating an example of signaling between a CU, a source DU, and a target DU according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of a gNB-CU and a gNB-DU according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of a TRP according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of a UE according to an embodiment.
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G system 5th generation mobile communication system
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced improvements and developments of LTE and LTE-Advanced to enable interworking with the 5G System.
  • if means “when,” “at or around the time,” and “after,” depending on the context. "after”, “upon”, “in response to determining", “in accordance with a determination", or “detecting” may be interpreted to mean “in response to detecting”. These expressions may be interpreted to have the same meaning, depending on the context.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a wireless communication system according to a plurality of embodiments.
  • the wireless communication system includes gNB-CU 10, gNB-DUs 21 and 22, TRPs 31 to 34, and UE 40.
  • Each element (network function) shown in Figure 1 can be implemented, for example, as a network element on dedicated hardware, as a software instance running on dedicated hardware, or as an application platform. It can be implemented as an instantiated virtualization function.
  • gNB-CU10, gNB-DUs 21 and 22, and TRPs 31 to 34 correspond to one gNB.
  • one gNB includes gNB-CU 10, gNB-DUs 21 and 22, and TRPs 31 to 34.
  • gNB is a Next generation Radio Access Network (NG-RAN) node.
  • a gNB may be referred to as a radio access network (RAN) node, base station, wireless station, or access point.
  • RAN radio access network
  • Each of the gNB-CU 10, gNB-DUs 21 and 22, and TRPs 31 to 34 may also be referred to as a RAN node.
  • the gNB-CU 10 is a logical node that hosts the gNB's RRC, Service Data Adaptation Protocol (SDAP), and PDCP protocols (or the gNB's RRC and PDCP protocols).
  • the gNB-CU 10 may include a Control Plane (CP) Unit (i.e., gNB-CU-CP) and one or more User Plane (UP) Units (i.e., gNB-CU-UPs).
  • CP Control Plane
  • UP User Plane
  • Each of the gNB-DUs 21 and 22 is a logical node that hosts the RLC layer and MAC layer of the gNB, and hosts a part of the PHY layer of the gNB, that is, the upper (High) PHY layer. Signal processing of the remaining PHY layers, that is, lower PHY layers, is arranged in TRPs 31 to 34.
  • gNB-DU 21 is connected to TRPs 31 and 32
  • gNB-DU 22 is connected to TRPs 33 and 34.
  • TRPs 31-34 provide separate cells 51-54, respectively.
  • gNB-DU 21 provides a plurality of cells 51 and 52
  • TRPs 31 and 32 correspond to cells 51 and 52, respectively.
  • gNB-DU 22 provides multiple cells 53 and 54
  • TRPs 33 and 34 correspond to cells 53 and 54, respectively.
  • Each of the TRPs 31 to 34 can communicate with the UE 40 using a beam.
  • the TRPs 31 to 34 may be called Radio Units (RUs) or Remote Radio Heads (RRHs).
  • Each of the TRPs 31-34 provides lower PHY layer signal processing and analog Radio Frequency (RF) signal processing.
  • Each TRP includes or is connected to one or more antenna arrays.
  • Each TRP has a plurality of RF chains equal to or less than the total number of antenna elements included in one or more antenna arrays.
  • Each TRP further includes a Digital Front End (DFE).
  • the DFE provides lower PHY layer signal processing and digital radio signal processing.
  • Lower PHY layer signal processing includes, for example, fast Fourier Transform (FFT) and inverse FFT (IFFT).
  • FFT fast Fourier Transform
  • IFFT inverse FFT
  • Lower PHY layer signal processing may further include Cyclic Prefix (CP) addition and removal, and Physical RACH (PRACH) extraction or filtering.
  • Digital radio signal processing may include, for example, digital pre-distortion (DPD), crest factor reduction (CFR), digital up conversion (DUC), digital down conversion (DDC), and transmit and receive Baseband Channel Filters.
  • the DFE may perform digital baseband precoding for beamforming. If a hybrid beamforming scheme is employed, an analog beamformer circuit or an analog precoder (e.g., phase shifter matrix) may be placed between one or more antenna arrays and the multiple RF chains. good.
  • the interface between the gNB-CU 10 and each of the gNB-DUs 21 and 22 is an F1 interface.
  • a direct interface, connection, or backhaul may be provided to communicably connect gNB-DU 21 and gNB-DU 22.
  • direct interfaces, connections, or backings may be used to communicatively connect two TRPs serving adjacent cells, such as between TRPs 31 and 32, between TRPs 32 and 33, and between TRPs 33 and 34.
  • a hole may also be provided.
  • the gNB-CU 10, gNB-DUs 21 and 22, TRPs 31 to 34, and UE 40 support beam management.
  • Beam management is a set of L1/L2 procedures for acquiring and maintaining TRP(s) beams and UE beams that can be used for DL and UL transmission/reception.
  • the gNB-CU 10, gNB-DUs 21 and 22, TRPs 31 to 34, and UE 40 support multi-TRP operation.
  • Multi-TRP operation is one of the intra-cell and inter-cell beam management techniques.
  • the multi-TRP operation includes 3GPP Release 16 or 17 multi-TRP operation.
  • Multi-TRP PDSCH transmission includes non-coherent joint transmission (NCJT) of Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) from multiple TRPs to one UE 40.
  • NCJT non-coherent joint transmission
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • NCJT cooperating TRPs can send independent layers (or data streams) to the UE 40.
  • each TRP transmits a different MIMO layer, so the requirements for synchronization and CSI accuracy are relatively low.
  • NCJT requires little data exchange between TRPs. NCJT operation handles each transmission from the TRP to the UE individually. That is, scheduling, rank and precoding matrix selection, and MCS selection may be performed individually for each TRP.
  • multi-TRP PDSCH transmission there are two design approaches for multi-TRP PDSCH transmission, one is single PDCCH-based multi-TRP transmission, and the other is multi-PDCCH-based multi-TRP transmission.
  • single PDCCH-based multi-TRP transmission a single DCI transmitted on a single PDCCH can be transmitted from different PDSCH layers to a single multi-layer PDSCH transmitted from different transmission points. Schedule.
  • multi-PDCCH-based multi-TRP transmission PDCCHs from different TRPs schedule respective PDSCHs.
  • multi-PDCCH-based multi-TRP transmission there is one PDSCH and associated transport block transmitted from each transmission point, and separate DCIs carried by separate PDCCHs schedule each PDSCH.
  • the multi-TRP PDSCH transmission may be inter-cell multi-TRP PDSCH transmission.
  • Inter-cell multi-TRP PDSCH transmission may be provided by TRPs (e.g., TRPs 31 and 32) and cells (e.g., cells 51 and 52) associated with one gNB-DU (e.g., gNB-DU21).
  • inter-cell multi-TRP PDSCH transmission may be provided by TRPs (e.g., TRPs 32 and 33) and cells (e.g., cells 52 and 53) associated with different gNB-DUs 21 and 22.
  • Inter-cell multi-TRP operation assumes multi-PDCCH-based multi-TRP PDSCH transmission.
  • the UE 40 may be configured with an SSB associated with a PCI (i.e., additional PCI) different from the serving cell PCI.
  • a PCI i.e., additional PCI
  • additional PCIs up to seven additional PCIs can be configured in the UE 40, and only one may be active in case of inter-cell multi-TRP operation.
  • Additional PCIs may be associated with one or more TCI states.
  • a gNB e.g., gNB-DU 21 or 22
  • the gNB-CU 10, gNB-DUs 21 and 22, TRPs 31 to 34, and UE 40 may support multi-TRP PDCCH repetition, multi-TRP PUSCH repetition, multi-TRP PUCCH repetition, or any combination thereof.
  • L1/L2-based inter-cell mobility can be said to be one type of network controlled mobility applied to the RRC_CONNECTED UE 40 and involves a serving cell change for the UE 40.
  • L1/L2-based inter-cell mobility may be a connection switching procedure via L1 and L2 layers that involves changing the serving cell.
  • L1/L2-based inter-cell mobility may be a connection switching procedure by the L1 and L2 layers that involves prompting higher layers (i.e., RRC layer) to perform a serving cell change.
  • L1/L2 based inter-cell mobility may be a connection switching procedure that involves the L1 or L2 layer deciding to perform a serving cell change.
  • L1/L2 based inter-cell mobility may be a connection switching procedure with L1 or L2 layer triggering a serving cell change.
  • L1/L2-based inter-cell mobility can be achieved by linking the UE 40 to the gNB (e.g., gNB-DU21 or 22) via L1 or L2 signaling without using L3 (RRC) signaling. ) may be a serving cell change procedure transferred between the gNB (e.g., gNB-DU21 or 22) via L1 or L2 signaling without using L3 (RRC) signaling. ) may be a serving cell change procedure transferred between
  • L1 or L2 e.g., MAC layer
  • the L1 or L2 (e.g., MAC layer) of the UE 40 performs L1/L2-based inter-cell mobility based on the results of L1 measurements of beams (e.g., SSB or CSI-RS) from multiple TRPs. You may judge.
  • beams e.g., SSB or CSI-RS
  • the results of the L1 measurement are, for example, SS Reference Signal Received Power (SS-RSRP), SS Reference Signal Received Quality (SS-RSRQ), SS Signal-to-Interference and Noise Ratio or Signal-to-Noise and Interference Ratio (SS- SINR), CSI-RSRP, CSI-RSRQ, or CSI-SINR, or information regarding other L1 measurements.
  • the L1 or L2 (e.g., MAC layer) of the source gNB-DU (e.g., gNB-DU21) or target gNB-DU (e.g., gNB-DU22) is the beam (e.g., Sounding Reference Signal (SRS)) from the UE 40.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • L1 or L2 of the source gNB-DU (e.g., gNB-DU21) or target gNB-DU (e.g., gNB-DU22) receives the DL measurement report from the UE 40 via L1 or L2 signaling, and The execution of L1/L2 based inter-cell mobility may be determined based on the measurement report.
  • the gNB-CU 10 determines whether to execute L1/L2-based inter-cell mobility, the execution of mobility is determined by receiving information regarding a predetermined L1 or L2 from the source or target gNB-DU. It may also be a condition for That is, the gNB-CU 10 may decide to perform L1/L2-based inter-cell mobility in response to receiving information regarding a predetermined L1 or L2 from a source or target gNB-DU.
  • L1/L2-based inter-cell mobility does not completely exclude the use of L3 (RRC) signaling.
  • the UE 40 needs to be provided with RRC settings (e.g., serving cell settings, cell group settings) of a new serving cell (i.e., target cell) by the gNB (e.g., gNB-CU 10).
  • RRC settings e.g., serving cell settings, cell group settings
  • At least a part of the RRC configuration of the new serving cell or target cell may be provided to the UE 40 via L3 (or RRC) signaling before performing L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the UE 40 may maintain the current and new serving cell settings and switch between the two settings in response to a determination or instruction to perform L1/L2-based inter-cell mobility.
  • at least part of the RRC configuration of the new serving cell or target cell may be provided to the UE 40 via L3 (or RRC) signaling after performing L1/L2-based inter-cell mobility.
  • L1/L2 based inter-cell mobility may be used for dual connectivity PCell or SCG modification and dual connectivity PSCell or SCG modification.
  • L1/L2-based inter-cell mobility may also be referred to as L1/L2-based cell-level mobility, L1/L2-based handover, L1/L2-based PSCell modification, or L1/L2-based Reconfiguration with sync.
  • L1/L2-based inter-cell mobility may be referred to as L2-based inter-cell mobility, L2-based cell-level mobility, L2-based handover, L2-based PSCell modification, or L2-based Reconfiguration with sync.
  • the mobility 120 shown in FIG. 1 is intra-DU L1/L2 based inter-cell mobility. Specifically, the UE 40 moves from the beam of the cell 52 of the TRP 32 associated with the same gNB-DU 21 to the beam of the cell 51 of the TRP 31.
  • the mobility 140 shown in FIG. 1 is inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility. Specifically, the UE 40 moves from the beam of the cell 52 of the TRP 32 associated with the gNB-DU 21 to the beam of the cell 53 of the TRP 33 associated with another gNB-DU 22 .
  • the termination point of radio bearers e.g., Signaling Radio Bearers (SRBs), Data Radio Bearer (DRBs)
  • SRBs Signaling Radio Bearers
  • DRBs Data Radio Bearer
  • One or more QoS flows belonging to the PDU Session of the UE 40 pass through the same gNB-CU 10 (e.g., gNB-CU-UP) after the L1/L2-based inter-cell mobility as before the mobility.
  • the radio bearer configuration is inherited or maintained in the UE 40 and gNB (i.e., gNB-CU10, or gNB-CU10 and (target) gNB-DU21 or 22) before and after L1/L2-based inter-cell mobility. good.
  • the target gNB-DU e.g., gNB-DU 22
  • gNB-CU 10 configures the radio bearer configuration for the target cell before performing L1/L2-based inter-cell mobility. e.g., gNB-DU21
  • the UE 40 may not receive an explicit radio bearer configuration for L1/L2-based inter-cell mobility from the gNB (e.g., gNB-CU10 or target gNB-DU), the radio bearer configuration in the serving cell may be passed on to the target cell. In other words, the UE 40 may continue to use the radio bearer configuration in the serving cell in the target cell.
  • the gNB e.g., gNB-CU10 or target gNB-DU
  • the UE 40 does not need to know whether L1/L2-based inter-cell mobility is performed within a DU or between DUs (that is, it does not need to be able to identify it). Alternatively, UE 40 may know (that is, may be able to identify) whether L1/L2-based inter-cell mobility is intra-DU or between DUs.
  • This embodiment relates to provision for L1/L2 based inter-cell mobility.
  • the configuration example of the wireless communication system according to this embodiment may be the same as the configuration example described with reference to FIG.
  • FIG. 2 shows an example of signaling related to preparation for L1/L2-based inter-cell mobility of a UE (e.g., UE 40).
  • the L1/L2-based inter-cell mobility may be intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within the source gNB-DU 202.
  • the L1/L2 based inter-cell mobility may be inter-DU L1/L2 based inter-cell mobility from the source gNB-DU 202 to other target gNB-DUs.
  • the gNB-CU 201 sends a notification or message regarding L1/L2 based inter-cell mobility or its preparation to the source gNB-DU 202.
  • the notification or message of step 221 may permit or request the source gNB-DU 202 to decide to perform L1/L2 based inter-cell mobility.
  • the notification or message in step 221 allows or requests the source gNB-DU 202 to perform L1/L2-based inter-cell mobility (e.g., instruct the UE 40 to perform L1/L2-based inter-cell mobility). It's okay.
  • the source gNB-DU 202 may decide to perform L1/L2 based inter-cell mobility. This determination may be made by L1 or L2 (e.g., MAC layer) of the source gNB-DU 202.
  • the source gNB-DU 202 may perform L1/L2 based inter-cell mobility. This execution may be performed by L1 or L2 (e.g., MAC layer) of the source gNB-DU 202.
  • the notification or message of step 221 may prompt the source gNB-DU 202 to provide the gNB-CU 201 with the information necessary for the gNB-CU 201 to determine whether to perform L1/L2 based inter-cell mobility. may be permitted or requested.
  • the gNB-CU 201 may determine whether to perform L1/L2-based inter-cell mobility based on information provided from the source gNB-DU 202.
  • the information necessary for the gNB-CU 201 to determine whether to perform L1/L2-based inter-cell mobility may be, for example, L1 measurement results or L2 information based on the L1 measurement results.
  • the L2 information may indicate, for example, that predetermined criteria regarding L1 measurements or L1 measurement results have been met, or that it has been determined that L1/L2 based inter-cell mobility is required or recommended in L2.
  • the notification or message of step 221 may include one or more target cell settings (e.g., serving cell settings, cell group settings).
  • the configuration of one or more target cells may be generated by the gNB-CU 201 or the target gNB-DU or both.
  • the source gNB-DU 202 may send one or more target cell configurations to the UE.
  • the configuration of one or more target cells may be included in the RRC message sent to the UE.
  • the notification or message of step 221 includes an RRC message sent to the UE, which may include the configuration of one or more target cells.
  • the UE may maintain the current serving cell configuration and the received configuration of one or more target cells (i.e., future serving cell candidates). Then, if the UE determines or is instructed to perform L1/L2-based inter-cell mobility to one target cell, the UE may switch the serving cell configuration from the current one to that of the determined target cell. good.
  • the notification or message of step 221 may include information indicating whether it is for intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility or inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility.
  • This information may be flag information (e.g., 1-bit flag).
  • the notification or message in step 221 is an F1 Application Protocol (F1AP) message (e.g., UE CONTEXT SETUP REQUEST message, UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message, or DL RRC MESSAGE TRANSFER message) sent from the gNB-CU 201 to the source gNB-DU 202. It's okay.
  • F1AP F1 Application Protocol
  • the notification or message of step 221 may be an information element included in the F1AP message sent from gNB-CU 201 to source gNB-DU 202.
  • the notification or message of step 221 may be an inter-node RRC message carried in the F1AP message sent from the gNB-CU 201 to the source gNB-DU 202.
  • This inter-node RRC message is an RRC message sent from the gNB-CU 201 to the source gNB-DU 202 via the F1AP interface.
  • the inter-node RRC message may be included in the CU to DU RRC Information element or the CU to DU RRC Container information element included in the F1AP message.
  • the gNB-CU 201 can prepare for intra-DU or inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility with the source gNB-DU 202.
  • FIG. 3 shows another example of signaling related to preparation for L1/L2-based inter-cell mobility of the UE (e.g., UE 40).
  • the L1/L2-based inter-cell mobility may be intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within the source gNB-DU 302.
  • the L1/L2 based inter-cell mobility may be inter-DU L1/L2 based inter-cell mobility from the source gNB-DU 302 to other target gNB-DUs.
  • the source gNB-DU 302 sends a request or message regarding L1/L2 based inter-cell mobility or its preparation to the gNB-CU 301. This may indicate to gNB-CU 301 that L1/L2 based inter-cell mobility is required.
  • the gNB-CU 301 sends a notification, response, or message regarding L1/L2 based inter-cell mobility or its preparation to the source gNB-DU 302.
  • the request or message in step 321 may request the gNB-CU 301 to prepare for L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the gNB-CU 301 may determine whether L1/L2-based inter-cell mobility is permitted, and may respond to the source gNB-DU 302 with a notification, response, or message in step 322 with the determination result. If the notification, response, or message of step 322 indicates permission, the source gNB-DU 302 may decide to perform L1/L2-based inter-cell mobility. This determination may be made by L1 or L2 (e.g., MAC layer) of the source gNB-DU 302.
  • L1 or L2 e.g., MAC layer
  • the notification, response, or message of step 322 authorizes the source gNB-DU 302 to provide the gNB-CU 301 with the information necessary for the gNB-CU 301 to determine to perform L1/L2-based inter-cell mobility. Or you can request it. In this case, the gNB-CU 301 may determine whether to perform L1/L2-based inter-cell mobility based on information provided from the source gNB-DU 302.
  • the request or message of step 321 may indicate one or more candidate target cells for L1/L2 based inter-cell mobility.
  • the gNB-CU 301 may include the configuration of one or more candidate target cells (e.g., serving cell configuration, cell group configuration) in the notification, response, or message of step 322.
  • gNB-CU 301 may include the configuration of at least one target cell selected from one or more candidate target cells in the notification, response, or message of step 322.
  • the configuration of at least one (candidate) target cell may be generated by the gNB-CU 301 or the target gNB-DU or both.
  • the source gNB-DU 302 may send the configuration of one or more target cells to the UE.
  • the configuration of one or more target cells may be included in the RRC message sent to the UE.
  • the notification, response, or message of step 322 includes an RRC message sent to the UE, and the RRC message may include the configuration of one or more target cells.
  • the UE may maintain the current serving cell configuration and the received configuration of one or more target cells (i.e., future serving cell candidates). Then, if the UE determines or is instructed to perform L1/L2-based inter-cell mobility to one target cell, the UE changes the serving cell configuration from the current one to the determined (or selected) target cell. You may also switch to that of the cell.
  • the request or message in step 321 may be an F1AP message (e.g., UE CONTEXT MODIFICATION REQUIRED message or UL RRC MESSAGE TRANSFER message) sent from the source gNB-DU 302 to the gNB-CU 301.
  • the request or message of step 321 may be an information element included in the F1AP message sent from the source gNB-DU 302 to the gNB-CU 301.
  • the request or message of step 321 may be an inter-node RRC message carried in the F1AP message sent from the source gNB-DU 302 to the gNB-CU 301.
  • the inter-node RRC message may be included in the DU to CU RRC Information element or the DU to CU RRC Container information element included in the F1AP message.
  • the notification, response, or message in step 322 may be an F1AP message (e.g., UE CONTEXT SETUP REQUEST message, UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message, or DL RRC MESSAGE TRANSFER message) sent from gNB-CU 301 to source gNB-DU 302. good.
  • the notification, response, or message of step 322 may be an information element included in the F1AP message sent from gNB-CU 301 to source gNB-DU 302.
  • the notification, response, or message of step 322 may be an inter-node RRC message carried in the F1AP message sent from gNB-CU 301 to source gNB-DU 302.
  • the inter-node RRC message may be included in the CU to DU RRC Information element or the CU to DU RRC Container information element included in the F1AP message.
  • the notification, response, or message of step 322 includes information indicating whether it is for intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility or inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility. May include. This information may explicitly indicate either within a DU or between DUs, or may be flag information (e.g., inter-DU mobility when a 1-bit flag is turned on).
  • the gNB-CU 301 can prepare for intra-DU or inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility with the source gNB-DU 302.
  • FIG. 4 shows yet another example of signaling regarding preparation for UE (e.g., UE 40) L1/L2-based inter-cell mobility.
  • This L1/L2-based inter-cell mobility is inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from the source gNB-DU 402 to the target gNB-DU 403.
  • step 421 the source gNB-DU 402 sends a request or message regarding L1/L2-based inter-cell mobility or its preparation to the gNB-CU 401. Since the content of the request or message in step 421 may be the same as that of the request or message in step 321 of FIG. 3, repeated explanation will be omitted here.
  • the gNB-CU 401 sends a request or message regarding L1/L2-based inter-cell mobility or its preparation to the target gNB-DU 403.
  • the target gNB-DU 403 sends a response or message regarding L1/L2 based inter-cell mobility or its preparation to the gNB-CU 401.
  • the request or message of step 422 may permit or request the target gNB-DU 403 to determine the performance of L1/L2 based inter-cell mobility.
  • the request or message in step 422 allows or requests the target gNB-DU 403 to perform L1/L2-based inter-cell mobility (e.g., instruct the UE 40 to perform L1/L2-based inter-cell mobility). It's okay.
  • the target gNB-DU 403 may decide to perform L1/L2 based inter-cell mobility. This determination may be performed by L1 or L2 (e.g., MAC layer) of the target gNB-DU 403.
  • the target gNB-DU 403 may perform L1/L2 based inter-cell mobility. This execution may be performed by L1 or L2 (e.g., MAC layer) of the target gNB-DU 403.
  • the request or message of step 422 may request that the target gNB-DU 403 provide the gNB-CU 401 with the information necessary for the gNB-CU 401 to determine whether to perform L1/L2 based inter-cell mobility. may be permitted or requested.
  • the gNB-CU 401 may determine whether to perform L1/L2-based inter-cell mobility based on information provided from the target gNB-DU 403.
  • the request or message of step 422 may request the target gNB-DU 403 to prepare for L1/L2 based inter-cell mobility.
  • the request or message of step 422 may indicate one or more candidate target cells for L1/L2 based inter-cell mobility.
  • the target gNB-DU 403 may include the configuration of at least one target cell (e.g., serving cell configuration, cell group configuration) selected from one or more target cells in the response or message of step 423.
  • step 424 the gNB-CU 401 sends a notification, response, or message regarding L1/L2-based inter-cell mobility or its preparation to the source gNB-DU 402.
  • the content of the notification, response, or message in step 424 may be the same as that of the notification, response, or message in step 322 of FIG. 3, so a redundant explanation will be omitted here.
  • the gNB-CU 401 can prepare for inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility between the source gNB-DU 402 and the target gNB-DU 403.
  • the procedure for preparing 1/L2-based inter-cell mobility described with reference to FIGS. 2 to 4 may be modified as follows.
  • the gNB-CU may notify the gNB-DU not to initiate L1/L2-based inter-cell mobility.
  • This notification or message may include a Cause value or indication indicating “L3 HO / Legacy HO In progress”.
  • the gNB-DU may act to not initiate or refrain from preparing L1/L2 based inter-cell mobility. For example, the gNB-DU may refrain from sending the message in step 321 of FIG. 3 or step 421 of FIG. 4.
  • the gNB-CU may decide to perform L3 based bandover. In this case, the gNB-CU may notify the gNB-DU of cancellation of intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility. Alternatively, the gNB-CU may inform the source gNB-DU or target gNB-DU or both of the cancellation of inter-DU L1/L2 based inter-cell mobility. In the example of FIG. 2, after step 221, the gNB-CU 201 may send a message to the gNB-DU 202 indicating cancellation of L1/L2-based inter-cell mobility. In the example of FIG.
  • gNB-CU 301 may send a message to gNB-DU 302 indicating cancellation of L1/L2-based inter-cell mobility.
  • gNB-CU 401 may send a message to source gNB-DU 402 or target gNB-DU 403, or both, indicating cancellation of L1/L2 based inter-cell mobility.
  • These messages may include a Cause value or indication indicating "L3 HO / Legacy HO In progress".
  • the UE receives an L3-based bandover instruction while preparing for L1/L2-based inter-cell mobility (that is, before executing it), the UE cancels L1/L2-based inter-cell mobility and performs L3-based handover. may be executed.
  • the UE receives an L3-based bandover instruction while performing L1/L2-based inter-cell mobility it may prioritize and complete L1-/L2-based inter-cell mobility.
  • a request or message regarding L1/L2-based inter-cell mobility or its preparation may be received by the gNB-CU from the source gNB-DU.
  • the gNB-CU may respond to the source gNB-DU with a message indicating that L1/L2 based inter-cell mobility is not allowed or rejected.
  • This response message may include a Cause value or indication indicating "L3 HO / Legacy HO In progress".
  • the gNB-CU may abort a prepared L3-based handover.
  • the gNB-CU informs the target gNB-DU of the deletion of the UE context prepared for L3-based handover using the UE Context Release procedure, and subsequently prepares for L1/L2-based inter-cell mobility (e.g., step 422 in FIG. 4) may be requested from the target gNB-DU.
  • the gNB-CU may request the target gNB-DU to utilize the UE context prepared for L3-based handover for L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the present embodiment relates to the utilization of multi-TRP operation in combination with L1/L2 based inter-cell mobility.
  • the configuration example of the wireless communication system according to this embodiment may be the same as the configuration example described with reference to FIG. 1.
  • FIG. 5 shows an example of the operation of the source gNB-DU (e.g., gNB-DU21) regarding L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the L1/L2-based inter-cell mobility may be intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within the source gNB-DU (e.g., gNB-DU21).
  • L1/L2-based inter-cell mobility is inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from a source gNB-DU (e.g., gNB-DU21) to a target gNB-DU (e.g., gNB-DU22). Good too.
  • the source gNB-DU (e.g., gNB-DU21) communicates with the UE via the source TRP (e.g., TRP32) that provides the source cell.
  • the serving cell of the RRC_CONNECTED UE is the source cell provided by the source TRP associated with the source gNB-DU.
  • step 502 the source gNB-DU during the execution of L1/L2 based inter-cell mobility to change the serving cell of the UE from the source cell to the target cell provided by the target TRP (e.g., TRP 31 or 33). Or, prior to this, a multi-TRP operation is performed between the source TRP and the target TRP.
  • the target TRP e.g., TRP 31 or 33
  • the source gNB-DU sends information required for multi-TRP operation or RRC configuration (e.g., TCI-State configuration, additional PCI information, other beam management related information) to the UE.
  • the additional PCI information may be one or more additional PCIs.
  • the source gNB-DU may send information or RRC configuration required for multi-TRP operation to the UE in the preparation phase of L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the preparation phase for L1/L2-based inter-cell mobility may include providing the UE with RRC configurations (e.g., serving cell configurations, cell group configurations) regarding the target cell.
  • the processing for multi-TRP operation in step 502 may be provided by a combination of source gNB-DUs (e.g., gNB-DU21) and gNB-CUs (e.g., gNB-CU10).
  • part of the processing for multi-TRP operation in step 502 may be provided by the gNB-CU (e.g., gNB-CU 10).
  • information or RRC settings required for multi-TRP operation may be provided from the gNB-CU to the UE through RRC signaling.
  • At least a part of the information or RRC configuration required for the multi-TRP operation is generated by the source gNB-DU and then sent to the gNB-CU, and then the gNB-CU transmits the information necessary for the multi-TRP operation.
  • information or RRC configuration may be sent to the UE via the source gNB-DU.
  • the gNB-CU may encrypt the information or RRC settings required for multi-TRP operation.
  • the information or RRC configuration required for multi-TRP operation includes TCI-State settings and may include additional PCI information for inter-cell multi-TRP operation.
  • the RRC configuration required for multi-TRP operation may include other beam management related information.
  • the TCI-State setting indicates multiple TCI states. Each TCI state indicates, for example, a QCL relationship between an antenna port used for PDSCH transmission and an antenna port used for specific SSB or specific CSI-RS transmission. Additionally or alternatively, each TCI state indicates a QCL relationship between an antenna port used for PDCCH transmission and an antenna port used for a particular SSB or a particular CSI-RS transmission. In other words, each TCI state indicates a QCL relationship between, for example, a Demodulation Reference Signal (DMRS) port of a PDSCH or PDCCH and a particular downlink reference signal port.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the source gNB-DU may share configurations related to multi-TRP operation with the target gNB-DU. . This may be done when or after L1/L2 based inter-cell mobility is provisioned.
  • the target gNB-DU may send information about the target cell (e.g., SSB Measurement Timing Configuration (MTC), and TCI related information) to the source gNB-DU directly or via the gNB-CU.
  • MTC SSB Measurement Timing Configuration
  • TCI related information may be called beam related information.
  • the TCI-related or beam-related information may include TCI state (or beam information).
  • the TCI-related or beam-related information may include QCL-related information.
  • the QCL related information may indicate the type of reference signal (e.g., SSB or CSI-RS) transmitted by the target TRP, the QCL relationship (or QCL type) between the source TRP and the target TRP, etc. Note that some or all of the TCI-related or beam-related information may be provided to the source gNB-DU by a network operator, an Operation and Maintenance server, or another controller.
  • the source gNB-DU may send a MAC CE to the UE to activate one or more of the TCI states configured in RRC signaling.
  • MAC CE can be used to activate up to eight TCI states, for example.
  • the source gNB-DU may transmit the DCI indicating PDSCH resource allocation from either of the two TRPs to the UE.
  • the DCI indicates the TCI state.
  • the UE decodes the PDSCH using QCL information corresponding to the TCI state indicated by the DCI.
  • FIG. 6 shows an example of the operation of a UE (e.g., UE 40) regarding L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the operations in FIG. 6 correspond to or relate to the operations of the source gNB-DU (and gNB-CU) described with reference to FIG. 5.
  • the UE communicates with the source gNB-DU (e.g., gNB-DU21) via the source TRP (e.g., TRP32) that provides the source cell.
  • the serving cell of the RRC_CONNECTED UE is the source cell provided by the source TRP associated with the source gNB-DU.
  • the UE performs an L1/L2-based inter-cell mobility during or to change the UE's serving cell from a source cell to a target cell provided by a target TRP (e.g., TRP 31 or 33).
  • a target TRP e.g., TRP 31 or 33.
  • a multi-TRP operation is performed between the source TRP and the target TRP.
  • the UE may receive information necessary for multi-TRP operation (e.g., additional PCI information, TCI-State configuration, and other beam management related information) from the source gNB-DU. . More specifically, the source gNB-DU may send information necessary for multi-TRP operation to the UE in the preparation phase of L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the preparation phase for L1/L2-based inter-cell mobility may include providing the UE with RRC configurations (e.g., serving cell configurations, cell group configurations) regarding the target cell.
  • the UE may receive from the source gNB-DU a MAC CE for activating one or more of a plurality of TCI states configured in RRC signaling.
  • MAC CE can be used to activate up to eight TCI states, for example.
  • the UE may receive DCI indicating PDSCH resource allocation from the source gNB-DU via either of the two TRPs.
  • the DCI indicates the TCI state.
  • the UE decodes the PDSCH using QCL information corresponding to the TCI state indicated by the DCI.
  • the source gNB-DU and the UE use multi-TRP operation during or prior to L1/L2 based inter-cell mobility.
  • FIG. 7 shows an example of signaling regarding intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the gNB-CU 701 sends an F1AP: UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message to the gNB-DU 702.
  • the UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message includes an RRC Reconfiguration message sent to the UE 705.
  • the RRC Reconfiguration message includes target cell configuration for intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility, and further includes configuration regarding multi-TRP operation.
  • the gNB-DU 702 sends an RRC Reconfiguration message to the UE 705 via the beam of the source cell provided by the source TRP 703.
  • the message in step 721 may be another message (e.g., another F1AP message) different from the F1AP: UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message.
  • the gNB-CU 701 may send an F1AP: UE CONTEXT MODIFICATION CONFIRM message to the gNB-DU 702.
  • the UE CONTEXT MODIFICATION CONFIRM message may be a response to the F1AP: UE CONTEXT MODIFICATION REQUIRED message (not shown) previously sent from the gNB-DU 702 to the gNB-CU 701.
  • the UE CONTEXT MODIFICATION CONFIRM message may include an RRC Reconfiguration message sent to the UE 705.
  • the gNB-DU 702 transmits the MAC CE to the UE 705.
  • the MAC CE indicates activation of TCI state(s) for UE-specific PDSCH or PDCCH or both.
  • the gNB-DU 702 sends L1 or L2 signaling to the UE 705 to instruct the UE 705 to perform intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the PDCCH or PDSCH containing this L1 or L2 signaling may be transmitted to the UE 705 via the beam of the target cell provided by the target TRP 704.
  • the UE 705 transmits L1 or L2 signaling (e.g., L1 or L2 measurement report, or mobility execution notification) regarding intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility to the gNB-DU 702 on the uplink.
  • L1 or L2 signaling e.g., L1 or L2 measurement report, or mobility execution notification
  • the PUCCH or PUSCH containing this L1 or L2 signaling may reach the gNB-DU 702 via the target cell beam provided by the target TRP 704.
  • the L1 measurement report may include, for example, the results of L1 measurement for SSB or CSI-RS.
  • the L2 measurement report may be L2 measurement information based on the L1 measurement results.
  • the L2 measurement information may indicate, for example, that predetermined criteria for L1 measurements or L1 measurement results have been met, or that L1/L2 based inter-cell mobility is determined to be necessary or recommended.
  • the UE 705 After or in parallel with step 724, the UE 705 initiates access to the target cell (e.g., random access procedure) to change the serving cell to the target cell.
  • the target cell e.g., random access procedure
  • FIG. 8 shows an example of signaling regarding inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the gNB-CU 801, the source gNB-DU 802, and the target gNB-DU 803 prepare for inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility. This may be similar to any of the multiple examples described in the first embodiment (e.g., FIG. 4).
  • the target gNB-DU 803 controls the target TRP 805 in order to perform a multi-TRP operation between the source TRP 804 belonging to the source gNB-DU 802 and the target TRP 805 belonging to the target gNB-DU 803. You can.
  • the source gNB-DU 802 may share configurations related to multi-TRP operation with the target gNB-DU 803.
  • the target gNB-DU 803 may send information regarding the target cell (e.g., SSB-MTC and TCI related information) to the source gNB-DU 802 directly or via the gNB-CU 801. TCI related information may be called beam related information.
  • the TCI-related or beam-related information may include TCI state (or beam information).
  • the TCI-related or beam-related information may include QCL-related information.
  • the QCL related information may indicate the type of reference signal (e.g., SSB or CSI-RS) transmitted by the target TRP, the QCL relationship (or QCL type) between the source TRP and the target TRP, etc. Note that some or all of the TCI-related or beam-related information may be provided to the source gNB-DU by a network operator, an Operation and Maintenance server, or another controller.
  • the gNB-CU 801 sends an F1AP: UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message to the source gNB-DU 802.
  • the UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message includes an RRC Reconfiguration message sent to the UE 806.
  • the RRC Reconfiguration message includes target cell configuration for inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility, and further includes configuration regarding multi-TRP operation.
  • the source gNB-DU 802 sends an RRC Reconfiguration message to the UE 806 via the beam of the source cell provided by the source TRP 804.
  • the message in step 822 may be another message (e.g., another F1AP message) different from the F1AP: UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message.
  • the gNB-CU 801 may send an F1AP: UE CONTEXT MODIFICATION CONFIRM message to the source gNB-DU 802.
  • the UE CONTEXT MODIFICATION CONFIRM message may be a response to the F1AP: UE CONTEXT MODIFICATION REQUIRED message (not shown) previously sent from the source gNB-DU 802 to the gNB-CU 801.
  • the UE CONTEXT MODIFICATION CONFIRM message may include an RRC Reconfiguration message sent to the UE 806.
  • the source gNB-DU 802 sends the MAC CE to the UE 806.
  • the MAC CE indicates activation of TCI state(s) for UE-specific PDSCH or PDCCH or both.
  • the source gNB-DU 802 sends L1 or L2 signaling to the UE 806 to instruct the UE 806 to perform intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the PDCCH or PDSCH containing this L1 or L2 signaling may be transmitted to the UE 806 via the beam of the target cell provided by the target TRP 805.
  • the UE 806 uplinks L1 or L2 signaling (e.g., L1 or L2 measurement report or mobility execution notification) regarding intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility to the source gNB-DU 802. You can also send it.
  • L1 or L2 signaling e.g., L1 or L2 measurement report or mobility execution notification
  • the PUCCH or PUSCH containing this L1 or L2 signaling may reach the source gNB-DU 802 via the beam of the target cell provided by the target TRP 805.
  • the target gNB-DU 803 may send L1 or L2 signaling to the UE 806 via the beam of the target cell provided by the target TRP 805.
  • the target gNB-DU 803 may instruct the UE 806 to change the serving cell from the source cell to the target cell through L1 or L2 signaling while performing the multi-TRP operation.
  • the UE 806 initiates access to the target cell (e.g., random access procedure) to change the serving cell to the target cell.
  • the target gNB-DU 803 may detect the access of the UE 806 to change the serving cell of the UE 806 to the target cell while performing the multi-TRP operation.
  • This embodiment relates to inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the configuration example of the wireless communication system according to this embodiment may be the same as the configuration example described with reference to FIG. 1.
  • the target gNB-DU (e.g., gNB-DU 22) sends a first message regarding preparation for the L1/L2-based inter-cell mobility. from the gNB-CU (e.g., gNB-CU10) or the source gNB-DU (e.g., gNB-DU21) and responds to the access from the UE (e.g., UE40) to the target cell (e.g., cell 53).
  • the gNB-CU e.g., gNB-CU10
  • the source gNB-DU e.g., gNB-DU21
  • the target gNB-DU (e.g., gNB-DU22) sends L1/L2-based inter-cell mobility detection or Detection by the target gNB-DU of the UE's access to the target cell may be based on reception from the UE of a random access preamble, other L1 signaling, or other L2 signaling.
  • the gNB-CU or the source gNB-DU may know that the UE's access to the target cell for inter-DU L1/L2 based inter-cell mobility has been successfully completed.
  • the first message may indicate that the target gNB-DU is requested or permitted to send an L1/L2 based inter-cell mobility indication to the UE.
  • the target gNB-DU may send an L1/L2 based inter-cell mobility indication to the UE in response to receiving the first message.
  • This instruction may be L1 or L2 signaling.
  • the first message may permit or request the target gNB-DU to decide to perform L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the first message may allow or request the target gNB-DU to provide the gNB-CU with information necessary for the gNB-CU to decide to perform L1/L2 based inter-cell mobility.
  • the target gNB-DU may send a second message indicating information of the target cell to the gNB-CU or source gNB-DU.
  • the first message may indicate one or more candidate target cells for L1/L2 based inter-cell mobility.
  • the target gNB-DU may include the configuration of at least one target cell (e.g., serving cell configuration, cell group configuration) selected from one or more target cells in the second message.
  • FIG. 9 shows an example of inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility signaling.
  • the order of the steps described in FIG. 9 is not strict and may be changed as appropriate.
  • the source gNB-DU 902 sends an L1/L2 mobility command to the UE 904.
  • the L1/L2 mobility command instructs the UE 904 to perform inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the L1/L2 mobility command may be an instruction to perform a multi-TRP operation.
  • the L1/L2 mobility command may include instructions to perform multi-TRP operations.
  • This multi-TRP operation is a multi-TRP operation between the source TRP associated with the source gNB-DU 902 and the target TRP associated with the target gNB-DU 903.
  • L1/L2 mobility commands may be L1 or L2 signaling.
  • the L1/L2 mobility command may be, for example, an indication of execution start, target cell information (e.g., PCI), or TCI state, or any combination thereof.
  • step 922 the source gNB-DU 902 notifies the gNB-CU 901 of the execution of L1/L2 mobility.
  • Step 922 may be performed before step 921.
  • the notification in step 922 may indicate the target cell or may indicate the target gNB-DU 903.
  • the notification in step 922 may include information on the target cell, or may include information on the target gNB-DU 903.
  • the gNB-CU 901 sends an L1/L2 mobility execution notification to the target gNB-DU 903.
  • the notification in step 923 may indicate the target cell.
  • the notification in step 923 may include information on the target cell.
  • the target gNB-DU 903 sends a response to the gNB-CU 901.
  • the response may include target cell settings (e.g., serving cell settings, cell group settings).
  • target cell settings e.g., serving cell settings, cell group settings.
  • the UE 904 performs inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility. Specifically, the UE 904 accesses the cell of the target TRP associated with the target gNB-DU 903. In this case, the UE 904 may perform a random access procedure in the target cell.
  • step 926 the target gNB-DU 903 notifies the gNB-CU 901 of the completion of L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the gNB-CU 901 transmits an RRC Reconfiguration message including the target cell configuration to the UE 904 via the target gNB-DU 903. Specifically, in step 927, the gNB-CU 901 sends an F1AP: UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message to the target gNB-DU 903. The UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message includes an RRC Container information element containing an RRC Reconfiguration message sent to the UE 904. In step 928, the target gNB-DU 903 sends an RRC Reconfiguration message to the UE 904 via the target TRP and target cell.
  • steps 927 and 928 may be omitted.
  • RRC configuration (or RRC Reconfiguration message) including target cell configuration is sent from gNB-CU 901 to UE 904 via source gNB-DU 902 in the preparation phase of L1/L2-based inter-cell mobility. It's okay to be hit.
  • the UE 904 maintains the current serving cell configuration and the received target cell (i.e., future serving cell candidate) configuration, and changes the serving cell configuration from the current one depending on the execution of L1/L2-based inter-cell mobility. You may also switch to that of the target cell.
  • step 929 the gNB-CU 901 notifies the source gNB-DU 902 of the completion of L1/L2 mobility.
  • Step 929 may be performed before step 927.
  • the notification in step 929 may instruct the source gNB-DU 902 to release the UE context held by the source gNB-DU 902.
  • the notification in step 929 may be an F1AP UE CONTEXT RELEASE COMMAND message or an information element included in the message.
  • FIG. 10 shows another example of inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility signaling.
  • the order of the steps described in FIG. 10 is not strict and may be changed as appropriate.
  • the source gNB-DU 1002 notifies the gNB-CU 11001 of the execution of L1/L2 mobility.
  • the notification in step 1021 may indicate the target cell or may indicate the target gNB-DU 1003.
  • the notification in step 1021 may include information on the target cell or may include information on the target gNB-DU 1003.
  • step 1022 the source gNB-DU 1002 transmits an instruction for multi-TRP operation to the UE 1004.
  • This multi-TRP operation is a multi-TRP operation between the source TRP associated with the source gNB-DU 1002 and the target TRP associated with the target gNB-DU 1003. Step 1022 may be performed before step 1021.
  • the instruction in step 1022 is L3 signaling (e.g., RRC message), L2 signaling (e.g., MAC CE), or L1 signaling (e.g., DCI). More specifically, the instruction in step 1022 may be an RRC Reconfiguration message that includes RRC settings (e.g., TCI-State settings, additional PCI information, and other beam management-related information) necessary for multi-TRP operation.
  • the source gNB-DU 1002 may request the CU 1001 to modify the established UE context via an F1AP message (e.g., UE CONTEXT MODIFICATION REQUIRED message).
  • the source gNB-DU 1002 receives from the CU 1001 an F1AP message (e.g., UE CONTEXT MODIFICATION CONFIRM message) carrying an RRC Reconfiguration message that includes RRC settings necessary for multi-TRP operation, and transmits this RRC Reconfiguration message to the UE 1004 in step 1022.
  • the instruction in step 1022 may be a MAC CE for activating one or more of a plurality of TCI states configured in RRC signaling.
  • the indication in step 1022 may be a DCI indicating PDSCH resource allocation for multi-TRP operation. The DCI indicates the TCI state.
  • the UE 1004 decodes the PDSCH using QCL information corresponding to the TCI state indicated by the DCI.
  • the gNB-CU 1001 sends an L1/L2 mobility execution notification to the target gNB-DU 1003.
  • the notification in step 1023 may be an information element included in the F1AP message sent from gNB-CU 1001 to target gNB-DU 1003.
  • the notification in step 1023 may be an inter-node RRC message carried in the F1AP message sent from the gNB-CU 1001 to the target gNB-DU 1003.
  • the inter-node RRC message may be included in the CU to DU RRC Information information element included in the F1AP message.
  • the target gNB-DU 1003 sends a response to the gNB-CU 1001.
  • the response may include target cell settings (e.g., serving cell settings, cell group settings).
  • the target cell configuration may be included in the inter-node RRC message carried in the F1AP message sent from the target gNB-DU 1003 to the gNB-CU 1001.
  • the inter-node RRC message may be included in the DU to CU RRC Information information element included in the F1AP message.
  • the preparation phase e.g., FIG. 4 described in the first embodiment may be performed before steps 1021 and 1022. In this case, step 1024 may be omitted.
  • the target gNB-DU 1003 transmits the L1/L2 mobility command to the UE 1004 via the target cell.
  • step 1026 the UE 1004 performs inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility.
  • Steps 1026 to 1030 are similar to steps 925 to 929 in FIG. 9, so redundant explanation will be omitted here.
  • This embodiment relates to UE internal operations in L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the configuration example of the wireless communication system according to this embodiment may be the same as the configuration example described with reference to FIG.
  • the L1/L2-based inter-cell mobility may be intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility or inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility. Note that from the UE perspective, the UE does not need to know (that is, it does not need to be able to identify) whether L1/L2-based inter-cell mobility is performed within a DU or between DUs. Alternatively, the UE may know (ie, be able to identify) whether the L1/L2 based inter-cell mobility is intra-DU or inter-DU.
  • the UE 1100 includes an RRC layer 1120, and includes a lower layer 1140 including a MAC layer and a PHY layer.
  • Lower layers 1140 may further include SDAP, PDCP, and RLC layers.
  • FIG. 12 shows a first example of the operation of the UE 1100.
  • the lower layer 1140 performs a random access procedure to the target cell for L1/L2 based inter-cell mobility.
  • the lower layer 1140 performs the process of step 1201 in response to receiving L1 or L2 signaling for instructing execution of L1/L2-based inter-cell mobility from the source gNB-DU or the target gNB-DU. Good too.
  • the lower layer 1140 may perform the process of step 1201 in response to the fulfillment of the conditions for performing L1/L2-based inter-cell mobility. In other words, if the lower layer 1140 determines that the execution condition for L1/L2-based inter-cell mobility is satisfied, it may execute the process of step 1201.
  • the lower layer 1140 (e.g., MAC layer) notifies the RRC layer 1120 of the completion of L1/L2-based inter-cell mobility.
  • RRC layer 1120 may generate an RRC Reconfiguration Complete message and request lower layer 1140 to send the RRC Reconfiguration Complete message.
  • the lower layer 1140 may send an RRC Reconfiguration Complete message in the target cell to inform the RRC layer 1120 of the completion of the transmission.
  • completion of the random access procedure may mean receiving a fourth message (MSG4, Contention Resolution).
  • completion of the random access procedure may mean receiving a second message (MSG2, Random Access Response).
  • MSG2 Random Access Response
  • CBRA Contention-Free Random Access
  • CBRA Contention-free Random Access
  • CBRA Contention-free Random Access
  • CBRA Contention-free Random Access
  • CBRA Contention-free Random Access
  • CBRA Contention-free Random Access
  • CBRA Contention-free Random Access
  • CBRA Contention-free Random Access
  • SCA Random Access Response
  • FIG. 13 shows a second example of the operation of the UE 1100.
  • the lower layer 1140 notifies the RRC layer 1120 to perform L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the lower layer 1140 notifies the RRC layer 1120 to perform L1/L2-based inter-cell mobility before performing the random access procedure to the target cell.
  • the lower layer 1140 performs the process of step 1301 in response to receiving L1 or L2 signaling for instructing execution of L1/L2-based inter-cell mobility from the source gNB-DU or the target gNB-DU. Good too.
  • the lower layer 1140 may perform the process of step 1301 in response to the fulfillment of the conditions for performing L1/L2-based inter-cell mobility. In other words, if the lower layer 1140 determines that the execution condition for L1/L2-based inter-cell mobility is met, it may execute the process of step 1301.
  • step 1302 after notifying the RRC layer to perform L1/L2-based inter-cell mobility, the lower layer 1140 performs a random access procedure to the target cell for L1/L2-based inter-cell mobility.
  • step 1303 after completing the random access procedure, the lower layer 1140 notifies the RRC layer 1120 of the completion of L1/L2 based inter-cell mobility.
  • the RRC layer 1120 may generate an RRC Reconfiguration Complete message and request the lower layer 1140 to transmit the RRC Reconfiguration Complete message.
  • Lower layer 1140 may send an RRC Reconfiguration Complete message at the target cell. In this case, the lower layer 1140 may notify the RRC layer 1120 of the completion of L1/L2-based inter-cell mobility upon completion of the random access procedure and transmission of the RRC Reconfiguration Complete message.
  • FIG. 14 shows a third example of the operation of the UE 1100.
  • Step 1401 is similar to step 1201 in FIG.
  • the random access procedure performed in the target cell for L1/L2 based inter-cell mobility fails.
  • lower layer 1140 sends control information to the network indicating the failure of the random access procedure.
  • the control information may be layer 1 or layer 2 signaling, or may be MAC CE.
  • the control information may indicate an L1/L2 based inter-cell mobility failure (e.g., L1/L2 mobility failure).
  • the control information may indicate a beam failure.
  • the control information may be transmitted to the source gNB-DU via the source cell, or may be transmitted to the gNB-DU via a cell different from both the source cell and the target cell.
  • FIG. 15 shows a fourth example of the operation of the UE 1100.
  • Steps 1501 and 1502 are similar to steps 1301 and 1302 in FIG.
  • step 1503 the random access procedure performed in the target cell for L1/L2 based inter-cell mobility fails.
  • lower layer 1140 notifies RRC layer 1120 of the failure of the random access procedure.
  • the lower layer 1140 may explicitly inform the RRC layer 1120 of the L1/L2 based inter-cell mobility failure.
  • the RRC layer 1120 may discard the generated RRC Reconfiguration Complete message.
  • lower layer 1140 may send control information to the network indicating a failure of the random access procedure.
  • the UE 1100 may complete L1/L2-based inter-cell mobility by transmitting and receiving L1 or L2 signaling in the target cell instead of using the random access procedure.
  • the lower layer 1140 of the UE 1100 transmits a PUCCH or a PUSCH that includes L1 or L2 signaling (e.g., MAC CE).
  • the lower layer 1140 of the UE 1100 receives a PDCCH or PDSCH that includes L1 or L2 signaling (e.g., MAC CE).
  • UE 1100 may determine that L1/L2-based inter-cell mobility has been completed.
  • interaction between the RRC layer and lower layers (e.g., MAC and PHY layers) regarding L1/L2-based inter-cell mobility can be provided.
  • the present embodiment relates to operations when inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility fails (eg, when a wireless link failure occurs) or when inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility is discontinued.
  • the configuration example of the wireless communication system according to this embodiment may be the same as the configuration example described with reference to FIG. 1.
  • FIG. 16 shows an example of signaling regarding inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the order of the steps described in FIG. 16 is not strict and may be changed as appropriate.
  • the procedure of FIG. 16 is initiated by the UE 1604. Specifically, in step 1621, if the UE 1604 fails in random access to the Target TRP, it notifies the source gNB-DU 1602 thereof.
  • the notification may be sent, for example, by L2 signaling (e.g., MAC CE).
  • the notification may indicate L1/L2 Mobility Failure.
  • the source gNB-DU 1602 sends an L1/L2 MOBILITY CANCEL message to the gNB-CU 1601.
  • the L1/L2 MOBILITY CANCEL message may include a Cause information element indicating "L1/L2 Mobility Failure.”
  • the gNB-CU 1601 sends a UE CONTEXT RELEASE COMMAND message to the target gNB-DU 1603.
  • the UE CONTEXT RELEASE COMMAND message may include a Cause information element indicating “L1/L2 Mobility Failure”.
  • the target gNB-DU 1603 may release the UE context and release the prepared target cell resources.
  • the target gNB-DU 1603 responds to the gNB-CU 1601 with a UE CONTEXT RELEASE COMPLETE message.
  • the gNB-CU 1601 responds to the source gNB-DU 1602 with an L1/L2 MOBILITY CANCEL ACKNOWLEDGE message. Step 1625 may be omitted.
  • FIG. 17 shows another example of signaling regarding inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the order of the steps described in FIG. 17 is not strict and may be changed as appropriate.
  • the procedure in FIG. 17 is initiated by the target gNB-DU 1703. Specifically, in step 1721, the target gNB-DU 1703 detects a timeout before a successful random access from the UE to the target cell. In response, the target gNB-DU 1703 sends an L1/L2 MOBILITY REQUEST FAILURE message or a UE CONTEXT RELEASE REQUEST message to the gNB-CU 1701. The message may include a Cause information element indicating "L1/L2 Mobility Failure.”
  • the gNB-CU 1701 sends a UE CONTEXT RELEASE COMMAND message to the target gNB-DU 1703.
  • the UE CONTEXT RELEASE COMMAND message may include a Cause information element indicating “L1/L2 Mobility Failure”.
  • the target gNB-DU 1703 may release the UE context and release the prepared target cell resources.
  • the target gNB-DU 1703 responds to the gNB-CU 1701 with a UE CONTEXT RELEASE COMPLETE message.
  • step 1724 the gNB-CU 1701 sends an L1/L2 MOBILITY PREPARATION FAILURE message to the source gNB-DU 1702.
  • the message may include a Cause information element indicating "L1/L2 Mobility Failure.” Sending the message in step 1724 may occur before step 1722 or before step 1723.
  • FIG. 18 shows yet another example of signaling regarding inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the order of the steps described in FIG. 18 is not strict and may be changed as appropriate.
  • the procedure in FIG. 18 is started by gNB-CU 1801. Specifically, in step 1821, the gNB-CU 1801 determines to discontinue the L1/L2-based inter-cell mobility of the UE for some reason. For example, in response to having decided to perform L3-based bandover for the UE after L1/L2-based inter-cell mobility for the UE has been prepared, the gNB-CU 1801 performs L1/L2-based inter-cell mobility. You may decide to cancel the event.
  • the gNB-CU 1801 may determine to discontinue L1/L2-based inter-cell mobility of the UE in response to receiving any change request regarding the UE from the core network. In response, the gNB-CU 1801 sends a UE CONTEXT RELEASE COMMAND message to the target gNB-DU 1803.
  • the UE CONTEXT RELEASE COMMAND message may include a Cause information element indicating “L1/L2 Mobility Cancel”. Additionally or alternatively, the UE CONTEXT RELEASE COMMAND message may include a Cause value or indication indicating "L3 HO / Legacy HO In progress".
  • the target gNB-DU 1803 may release the UE context and release the prepared target cell resources. In step 1822, the target gNB-DU 1803 responds to the gNB-CU 1801 with a UE CONTEXT RELEASE COMPLETE message.
  • step 1823 the gNB-CU 1801 sends an L1/L2 MOBILITY PREPARATION FAILURE message to the source gNB-DU 1802.
  • the message may include a Cause information element indicating “L1/L2 Mobility Cancel”. Sending the message in step 1824 may occur before step 1821 or before step 1822.
  • the procedure described in this embodiment can be used to deal with failure of inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility or when inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility is aborted. .
  • the UE may perform the following processing during or after performing L1/L2-based inter-cell mobility. For example, the UE switches the PHY layer configuration information (eg, RRC parameters) from that used in the serving cell to that linked to the target cell. Additionally or alternatively, the UE releases allocated radio resources in the serving cell. For example, the UE resets the MAC layer or entity and switches the configuration information (eg, RRC parameters) of the MAC layer or entity from that used in the serving cell to that linked to the target cell. For example, the UE releases or re-establishes the RLC layer or entity.
  • the PHY layer configuration information eg, RRC parameters
  • the UE does not re-configure or re-establish the PDCP layer or entity that was configured or established before L1/L2-based inter-cell mobility even after completion of L1/L2-based inter-cell mobility. Processing of the PDCP layer or entity may continue. At this time, the UE may continue to hold state variables (eg, State variable(s)) of the PDCP layer or entity.
  • state variables eg, State variable(s)
  • the UE may detect radio link quality degradation (eg, Radio Link Failure (RLF)) during, before, or after (eg, immediately after) L1/L2-based intercell mobility. unknown.
  • radio link quality degradation eg, Radio Link Failure (RLF)
  • the UE stores information regarding the RLF and later reports the information regarding the RLF to the RAN node (eg, gNB, gNB-CU 10).
  • the UE may include information regarding L1/L2-based inter-cell mobility in the information regarding RLF.
  • the information regarding L1/L2 based inter-cell mobility may indicate, for example, that an RLF was detected while performing L1/L2-based inter-cell mobility.
  • information regarding L1/L2-based inter-cell mobility may be provided by the RLF while performing L1/L2-based inter-cell mobility, after setting up and before starting L1/L2-based inter-cell mobility, or It may also include information indicating at what timing the detection was made after the base-cell mobility was completed (eg, immediately after completion). Additionally or alternatively, if L1/L2-based inter-cell mobility fails, the UE may store information indicating this (e.g., L1/L2 mobility failure information) and later use it, e.g. in a similar manner to RLF reporting. It may also be reported to the RAN node. Note that failure of L1/L2-based inter-cell mobility may include RLF during, before, or after completion of L1/L2-based inter-cell mobility.
  • failure of L1/L2-based inter-cell mobility may be due to the expiration of a timer (eg, MAC layer timer) associated with L1/L2-based inter-cell mobility, or even if the timer has expired. It may be determined that the mobility has not been completed.
  • a timer eg, MAC layer timer
  • the UE may return to the source cell. For example, the UE may resume or continue transmitting or receiving signals in the source cell with the same settings as before starting the L1/L2-based inter-cell mobility. Alternatively, the UE may switch to the configuration before the start of L1/L2 based inter-cell mobility and start transmitting or receiving signals in the source cell. Additionally or alternatively, the UE may attempt to perform L1/L2-based inter-cell mobility to other candidate target cells for L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the RAN node (eg, gNB, gNB-CU 10) may specify to the UE in advance which of the above-mentioned operations should be performed when L1/L2-based inter-cell mobility fails.
  • the UE may select one or more actions from among a plurality of actions. The UE may decide which operation to perform based on the L1/L2-based inter-cell mobility configuration information received from the RAN node.
  • FIG. 19 is a block diagram showing a configuration example of the gNB-CU 10.
  • the configurations of gNB-DUs 21 and 22 may also be similar to the configuration shown in FIG. 19.
  • the configurations of gNB-CUs (e.g., gNB-CUs 201, 301, etc.) and gNB-DUs (e.g., gNB-DUs 202, 302, etc.) described in the above embodiments are also the same as the configuration shown in FIG. It may be similar.
  • the gNB-CU 10 includes a network interface 1901, a processor 1902, and a memory 1903.
  • Network interface 1901 is used to communicate with network nodes (e.g. gNB-DUs, as well as control plane (CP) nodes and/or user plane (UP) nodes in the core network).
  • Network interface 1901 may include multiple interfaces.
  • the network interface 1901 may include, for example, an optical fiber interface for CU-DU communication and a network interface compliant with the IEEE 802.3 series.
  • Processor 1902 may include multiple processors. If the gNB-CU 10 is a gNB-CU-CP, the processor 1902 performs, for example, control plane processing, such as processing related to NGAP, RRC, E1AP, and F1AP signaling. If the gNB-CU 10 includes a gNB-CU-UP, the processor 1902 performs, for example, the termination of the NG-U interface, the termination of the F1-U interface, and the data processing of the SDAP and PDCP layers.
  • control plane processing such as processing related to NGAP, RRC, E1AP, and F1AP signaling.
  • the gNB-CU 10 includes a gNB-CU-UP
  • the processor 1902 performs, for example, the termination of the NG-U interface, the termination of the F1-U interface, and the data processing of the SDAP and PDCP layers.
  • the processor 1902 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
  • the processor 1902 includes a modem processor (e.g. Digital Signal Processor (DSP)) that performs digital baseband signal processing and a protocol stack processor (e.g. Central Processing Unit (CPU) or Micro Processing Unit (MPU)) that performs control plane processing. ) may also be included.
  • Digital baseband signal processing may include RLC, MAC, and PHY layer signal processing.
  • Control plane processing may include processing of MAC CEs and DCIs.
  • Processor 1902 may include a digital beamformer module for beamforming.
  • the digital beamformer module may include a MIMO encoder and precoder.
  • the memory 1903 is configured by a combination of volatile memory and nonvolatile memory.
  • Volatile memory is, for example, Static Random Access Memory (SRAM) or Dynamic RAM (DRAM) or a combination thereof.
  • Non-volatile memory is masked Read Only Memory (MROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), flash memory, or a hard disk drive, or any combination thereof.
  • Memory 1903 may include storage located remotely from processor 1902. In this case, processor 1902 may access memory 1903 via network interface 1901 or other I/O interface.
  • the memory 1903 may store one or more software modules (computer programs) 1904 including a group of instructions and data for performing processing by the gNB-CU 10 described in the multiple embodiments described above.
  • the processor 1902 may be configured to read and execute the one or more software modules 1904 from the memory 1903 to perform the processing of the gNB-CU 10 described in the embodiments above. good.
  • FIG. 20 is a block diagram showing a configuration example of the TRPs 31 to 34.
  • the configuration of the TRPs (eg, TRPs 703, 704, etc.) described in the above embodiments may also be similar to the configuration shown in FIG. 20.
  • each of TRPs 31-34 includes an RF transceiver 2001, a network interface 2003, a processor 2004, and a memory 2005.
  • RF transceiver 2001 performs analog RF signal processing to communicate with UEs.
  • RF transceiver 2001 may include multiple transceivers.
  • RF transceiver 2001 is coupled to antenna array 2002 and processor 2004.
  • RF transceiver 2001 receives modulation symbol data from processor 2004, generates a transmit RF signal, and provides the transmit RF signal to antenna array 2002.
  • RF transceiver 2001 generates a baseband reception signal based on the reception RF signal received by antenna array 2002 and supplies this to processor 2004.
  • RF transceiver 2001 may include analog beamformer circuitry for beamforming.
  • Analog beamformer circuits include, for example, multiple phase shifters and multiple power amplifiers.
  • the network interface 2003 is used to communicate with network nodes (e.g., gNB-DU, other TRPs).
  • Network interface 2003 may include multiple interfaces.
  • the network interface 2003 may include, for example, an optical fiber interface for DU-TRP communication (and inter-TRP communication) and a network interface compliant with the IEEE 802.3 series.
  • Processor 2004 may include one or more processors.
  • Processor 2004 may include a DFE and a controller.
  • the DFE provides lower PHY layer signal processing and digital radio signal processing.
  • the memory 2005 is configured by a combination of volatile memory and nonvolatile memory. Volatile memory is, for example, SRAM or DRAM or a combination thereof. Non-volatile memory is MROM, EEPROM, flash memory, or hard disk drive, or any combination thereof. Memory 2005 may include storage located remotely from processor 2004. In this case, processor 2004 may access memory 2005 via network interface 2003 or an I/O interface (not shown).
  • the memory 2005 may store one or more software modules (computer programs) 2006 including instructions and data for performing at least some of the processing by the TRPs 31 to 34 described in the above embodiments. good.
  • processor 2004 may be configured to retrieve and execute software module 2006 from memory 2005 to perform at least some of the processing by TRPs 31-34 described in the embodiments above. .
  • FIG. 21 is a block diagram showing a configuration example of the UE 40.
  • the configuration of the UEs e.g., UE 705, 806, etc.
  • the configuration of the UEs may also be similar to the configuration shown in FIG. 21.
  • the RF transceiver 2101 performs analog RF signal processing to communicate with TRPs.
  • RF transceiver 2101 may include multiple transceivers.
  • Analog RF signal processing performed by RF transceiver 2101 includes frequency upconversion, frequency downconversion, and amplification.
  • RF transceiver 2101 is coupled with antenna array 2102 and baseband processor 2103.
  • RF transceiver 2101 receives modulation symbol data (or OFDM symbol data) from baseband processor 2103, generates a transmit RF signal, and provides the transmit RF signal to antenna array 2102. Further, RF transceiver 2101 generates a baseband reception signal based on the reception RF signal received by antenna array 2102 and supplies this to baseband processor 2103.
  • RF transceiver 2101 may include analog beamformer circuitry for beamforming. Analog beamformer circuits include, for example, multiple phase shifters and multiple power amplifiers.
  • the baseband processor 2103 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
  • Digital baseband signal processing consists of (a) data compression/decompression, (b) data segmentation/concatenation, (c) transmission format (transmission frame) generation/decomposition, and (d) transmission path encoding/decoding. , (e) modulation (symbol mapping)/demodulation, and (f) generation of OFDM symbol data (baseband OFDM signal) by Inverse Fast Fourier Transform (IFFT).
  • Control plane processing consists of Layer 1 (e.g. transmit power control), Layer 2 (e.g. radio resource management and hybrid automatic repeat request (HARQ) processing), and Layer 3 (e.g. signaling for attach, mobility, and call management). including communications management.
  • Layer 1 e.g. transmit power control
  • Layer 2 e.g. radio resource management and hybrid automatic repeat request (HARQ) processing
  • Layer 3 e.g. signaling for attach, mobility, and call management. including communications
  • the digital baseband signal processing by the baseband processor 2103 may include signal processing of an SDAP layer, a PDCP layer, an RLC layer, a MAC layer, and a PHY layer.
  • the control plane processing by the baseband processor 2103 may include processing of Non-Access Stratum (NAS) protocol, RRC protocol, MAC CEs, and DCIs.
  • NAS Non-Access Stratum
  • the baseband processor 2103 may perform MIMO encoding and precoding for beamforming.
  • the baseband processor 2103 may include a modem processor (e.g. DSP) that performs digital baseband signal processing and a protocol stack processor (e.g. CPU or MPU) that performs control plane processing.
  • a modem processor e.g. DSP
  • a protocol stack processor e.g. CPU or MPU
  • the protocol stack processor that performs control plane processing may be shared with the application processor 2104, which will be described later.
  • the application processor 2104 is also called a CPU, MPU, microprocessor, or processor core.
  • Application processor 2104 may include multiple processors (multiple processor cores).
  • the application processor 2104 executes a system software program (Operating System (OS)) read from the memory 2106 or a memory not shown, and various application programs (for example, a telephone call application, a web browser, a mailer, a camera operation application, a music playback application, etc.). By executing the application), various functions of the UE 40 are realized.
  • OS Operating System
  • the baseband processor 2103 and the application processor 2104 may be integrated on one chip, as shown by the dashed line (2105) in FIG.
  • the baseband processor 2103 and the application processor 2104 may be implemented as one System on Chip (SoC) device 2105.
  • SoC devices are sometimes called system Large Scale Integration (LSI) or chipsets.
  • Memory 2106 is volatile memory, non-volatile memory, or a combination thereof. Memory 2106 may include multiple physically independent memory devices. Volatile memory is, for example, SRAM or DRAM or a combination thereof. Non-volatile memory is MROM, EEPROM, flash memory, or hard disk drive, or any combination thereof. For example, memory 2106 may include external memory devices accessible from baseband processor 2103, application processor 2104, and SoC 2105. Memory 2106 may include an embedded memory device integrated within baseband processor 2103, within application processor 2104, or within SoC 2105. Additionally, memory 2106 may include memory within a Universal Integrated Circuit Card (UICC).
  • UICC Universal Integrated Circuit Card
  • Memory 2106 may store one or more software modules (computer programs) 2107 that include instructions and data for processing by UE 40 as described in the embodiments above.
  • the baseband processor 2103 or the application processor 2104 is configured to read and execute the software module 2107 from the memory 2106 to perform the processing of the UE 40 illustrated in the above embodiments. may be done.
  • control plane processing and operations performed by the UE 40 described in the above embodiments are performed by other elements other than the RF transceiver 2101 and the antenna array 2102, that is, at least one of the baseband processor 2103 and the application processor 2104 and the software module 2107.
  • This can be realized by a memory 2106 that stores .
  • each of the processors included in the gNB-CUs, gNB-DUs, TRPs, and UEs uses the algorithm explained using the drawings.
  • One or more programs can be executed that include instructions for causing a computer to perform.
  • the program includes instructions (or software code) that, when loaded into a computer, cause the computer to perform one or more of the functions described in the embodiments.
  • the program may be stored on a non-transitory computer readable medium or a tangible storage medium.
  • computer readable or tangible storage media may include random-access memory (RAM), read-only memory (ROM), flash memory, solid-state drive (SSD) or other memory technology, CD - Including ROM, digital versatile disk (DVD), Blu-ray disk or other optical disk storage, magnetic cassette, magnetic tape, magnetic disk storage or other magnetic storage device.
  • the program may be transmitted on a transitory computer-readable medium or a communication medium.
  • transitory computer-readable or communication media includes electrical, optical, acoustic, or other forms of propagating signals.
  • a central unit (CU) of a radio access network node at least one memory; at least one processor coupled to the at least one memory; Equipped with The at least one processor includes: receiving from a first distributed unit (DU) of said radio access network node a first message regarding preparation for L1/L2-based inter-cell mobility of a User Equipment (UE), wherein said L1/L2-based inter-cell mobility inter-DU mobility is intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within the first DU or inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from the first DU to the second DU, sending a second message regarding preparation for L1/L2 based inter-cell mobility to the first DU after receiving the first message; configured like this, C.U.
  • DU distributed unit
  • UE User Equipment
  • the second message allows or requests the first DU to determine execution of the L1/L2 based inter-cell mobility.
  • CU listed in Appendix 1. The second message allows or requests the first DU to provide the CU with information necessary for the CU to determine whether to perform the L1/L2 based inter-cell mobility.
  • CU listed in Appendix 1. the second message includes configuration of one or more target cells; CU listed in Appendix 1.
  • the first message requests the CU to prepare for the L1/L2 based inter-cell mobility; CU listed in any one of Appendixes 1 to 5.
  • the first message indicates one or more candidate target cells for the L1/L2 based inter-cell mobility; the at least one processor is configured to include in the second message a configuration of at least one target cell selected from the one or more candidate target cells; CU listed in any one of Appendixes 1 to 5.
  • the at least one processor includes: sending a third message to the second DU indicating the one or more candidate target cells; receiving a fourth message from the second DU including information of at least one prepared target cell; including the configuration of the at least one prepared target cell in the second message; configured like this, CU listed in any one of Appendixes 1 to 5.
  • a method performed by a central unit (CU) of a radio access network node comprising: receiving from a first distributed unit (DU) of the radio access network node a first message regarding provision of L1/L2 based inter-cell mobility of a User Equipment (UE);
  • the inter-cell mobility is intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within the first DU or inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from the first DU to the second DU, and sending a second message regarding provision of L1/L2 based inter-cell mobility to the first DU after receiving the first message; How to prepare.
  • DU distributed unit
  • UE User Equipment
  • a first distributed unit (DU) of a radio access network node comprising: at least one memory; at least one processor coupled to the at least one memory; Equipped with The at least one processor includes: sending a first message to a central unit (CU) of said radio access network node regarding the preparation of L1/L2-based inter-cell mobility of a User Equipment (UE), wherein said L1/L2-based inter-cell mobility is intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within a first DU or inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from said first DU to a second DU; after sending the first message, receiving a second message from the CU regarding preparation for L1/L2 based inter-cell mobility; configured like this, 1st DU.
  • UE User Equipment
  • (Appendix 12) a second message authorizing or requesting the first DU to determine the performance of the L1/L2 based inter-cell mobility;
  • the first DU as described in Appendix 11.
  • the second message allows or requests the first DU to provide the CU with information necessary for the CU to determine the execution of the L1/L2 based inter-cell mobility.
  • the first DU as described in Appendix 11.
  • the second message includes configuration of one or more target cells;
  • the second message includes a Radio Resource Control (RRC) message sent to the UE;
  • the RRC message includes configuration of one or more target cells.
  • the first DU as described in Appendix 11.
  • the first message requests the CU to prepare for the L1/L2 based inter-cell mobility;
  • the first DU according to any one of Supplementary Notes 11 to 15.
  • the first message indicates one or more candidate target cells for the L1/L2 based inter-cell mobility;
  • the second message includes the configuration of at least one target cell selected by the CU or the second DU from among the one or more candidate target cells.
  • the first DU according to any one of Supplementary Notes 11 to 15.
  • a method performed by a first distributed unit (DU) of a radio access network node comprising: sending a first message to a central unit (CU) of the radio access network node regarding preparation for L1/L2-based inter-cell mobility of a User Equipment (UE), wherein the L1/L2-based inter-cell mobility is intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within said first DU or inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from said first DU to a second DU, and said first message.
  • UE User Equipment
  • a program for causing a computer to perform a method for a first distributed unit (DU) of a radio access network node comprising: The method includes: sending a first message to a central unit (CU) of the radio access network node regarding preparation for L1/L2-based inter-cell mobility of a User Equipment (UE), wherein the L1/L2-based inter-cell mobility is intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within said first DU or inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from said first DU to a second DU, and said first message.
  • UE User Equipment
  • a second distributed unit (DU) of the radio access network node comprising: at least one memory; at least one processor coupled to the at least one memory; Equipped with The at least one processor includes: receiving from a central unit (CU) of said radio access network node a third message regarding provision of L1/L2 based inter-cell mobility of User Equipment (UE), wherein said L1/L2 based inter-cell mobility is inter-DU L1/L2 based inter-cell mobility from the first DU to the second DU; after receiving the third message, sending a fourth message regarding preparation for L1/L2 based inter-cell mobility to the CU; configured like this, Second DU.
  • UE User Equipment
  • the third message allows or requests the second DU to determine execution of the L1/L2 based inter-cell mobility.
  • the third message allows or requests the second DU to provide the CU with information necessary for the CU to determine whether to perform the L1/L2 based inter-cell mobility.
  • the third message requests the second DU to prepare for the L1/L2 based inter-cell mobility;
  • the third message indicates one or more candidate target cells for the L1/L2 based inter-cell mobility; the at least one processor is configured to include in the fourth message a configuration of at least one target cell selected from the one or more candidate target cells;
  • the second DU according to any one of Supplementary Notes 20 to 23.
  • a method performed by a second distribution unit (DU) of a radio access network node comprising: receiving from a central unit (CU) of the radio access network node a third message regarding provision of L1/L2-based inter-cell mobility of User Equipment (UE), wherein the L1/L2-based inter-cell mobility is inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from the first DU to said second DU, and after receiving said third message, a second message regarding the preparation of said L1/L2-based inter-cell mobility. sending the message of 4 to the CU; How to prepare.
  • UE User Equipment
  • a program for causing a computer to perform a method for a second distributed unit (DU) of a radio access network node comprising: The method includes: receiving from a central unit (CU) of the radio access network node a third message regarding provision of L1/L2-based inter-cell mobility of User Equipment (UE), wherein the L1/L2-based inter-cell mobility is inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from the first DU to said second DU, and after receiving said third message, a second message regarding the preparation of said L1/L2-based inter-cell mobility. sending the message of 4 to the CU; A program with.
  • CU central unit
  • UE User Equipment
  • a radio access network node at least one memory; at least one processor coupled to the at least one memory; Equipped with The at least one processor includes: communicates with the User Equipment (UE) via a source Transmission Reception Point (TRP) that provides the source cell; between the source TRP and the target TRP during or prior to performing L1/L2 based inter-cell mobility for changing the serving cell of the UE from the source cell to the target cell served by the target TRP. Perform multi-TRP operations between It is configured like this,
  • the L1/L2 based inter-cell mobility may include intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within a first distributed unit (DU) or inter-DU L1/L2 mobility from the first DU to a second DU.
  • Radio access network node comprises the first DU or a central unit (CU) or both; Radio access network node according to appendix 27.
  • the at least one processor is configured to send information necessary for the multi-TRP operation to the UE; Radio access network node according to appendix 27 or 28.
  • the at least one processor is configured to send the information necessary for the multi-TRP operation to the UE in the preparation phase of the L1/L2 based inter-cell mobility; Radio access network node according to appendix 29.
  • the preparation phase includes providing the UE with Radio Resource Control (RRC) settings for the target cell.
  • RRC Radio Resource Control
  • the radio access network node according to appendix 30 (Appendix 32) the source TRP and the target TRP belong to the first DU and the second DU, respectively; the at least one processor is configured to share settings related to the multi-TRP operation with the second DU; The radio access network node according to any one of appendices 27 to 31. (Appendix 33)
  • the configuration related to the multi-TRP operation includes configuration of a Transmission Configuration Indicator (TCI) state. Radio access network node according to appendix 32.
  • TCI Transmission Configuration Indicator
  • the at least one processor is configured to receive the configuration related to the multi-TRP operation from the second DU when or after the L1/L2 based inter-cell mobility is provisioned; Radio access network node according to appendix 32 or 33.
  • the at least one processor is configured to instruct the UE to change a serving cell from the source cell to the target cell while performing the multi-TRP operation; The radio access network node according to any one of appendices 27 to 34.
  • the multi-TRP operation includes non-coherent joint transmission from the source TRP and the target TRP; The radio access network node according to any one of appendices 27 to 35.
  • a method performed by a radio access network node comprising: communicating with a User Equipment (UE) via a source Transmission Reception Point (TRP) providing a source cell; and L1 for changing the serving cell of said UE from said source cell to a target cell provided by a target TRP. /performing a multi-TRP operation between the source TRP and the target TRP during or prior to performing L2-based inter-cell mobility; Equipped with The L1/L2 based inter-cell mobility may include intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within a first distributed unit (DU) or inter-DU L1/L2 mobility from the first DU to a second DU. base-to-cell mobility, Method.
  • DU distributed unit
  • DU inter-DU L1/L2 mobility
  • a program for causing a computer to perform a method for a radio access network node comprising: The method includes: communicating with a User Equipment (UE) via a source Transmission Reception Point (TRP) providing a source cell; and L1 for changing the serving cell of said UE from said source cell to a target cell provided by a target TRP. /performing a multi-TRP operation between the source TRP and the target TRP during or prior to performing L2-based inter-cell mobility; Equipped with The L1/L2 based inter-cell mobility may include intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within a first distributed unit (DU) or inter-DU L1/L2 mobility from the first DU to a second DU.
  • DU distributed unit
  • DU inter-DU L1/L2 mobility from the first DU to a second DU.
  • a second distributed unit (DU) of the radio access network node comprising: at least one memory; at least one processor coupled to the at least one memory; Equipped with The at least one processor includes: providing said source cell during or prior to performing inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from a source cell associated with a first DU to a target cell associated with said second DU; configured to control the target TRP to perform multi-TRP operations between a source Transmission Reception Point (TRP) serving the target cell and a target TRP serving the target cell; Second DU.
  • TRP Transmission Reception Point
  • the at least one processor is configured to share configurations related to the multi-TRP operation with the first DU when or after the L1/L2 based inter-cell mobility is provisioned. Ru, The second DU described in Appendix 39.
  • the configuration related to the multi-TRP operation includes configuration of a Transmission Configuration Indicator (TCI) state.
  • TCI Transmission Configuration Indicator
  • the second DU as set forth in Appendix 40.
  • the at least one processor is configured to send the configuration related to the multi-TRP operation to the first DU directly or via a central unit (CU); The second DU according to appendix 40 or 41.
  • the at least one processor is configured to instruct the UE to change a serving cell from the source cell to the target cell while performing the multi-TRP operation;
  • the second DU according to any one of Supplementary Notes 39 to 42.
  • the at least one processor is configured to detect the UE's access to change the UE's serving cell to the target cell while performing the multi-TRP operation;
  • the second DU according to any one of Supplementary Notes 39 to 43.
  • the multi-TRP operation includes non-coherent joint transmission from the source TRP and the target TRP;
  • the second DU according to any one of Supplementary Notes 39 to 44.
  • a method performed by a second distribution unit (DU) of a radio access network node comprising: providing said source cell during or prior to performing inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from a source cell associated with a first DU to a target cell associated with said second DU; controlling the target TRP to perform multi-TRP operation between a source Transmission Reception Point (TRP) serving the target cell and a target TRP serving the target cell; How to prepare.
  • TRP Transmission Reception Point
  • a program for causing a computer to perform a method for a second distributed unit (DU) of a radio access network node comprising: The method includes, during or prior to performing inter-DU L1/L2-based inter-cell mobility from a source cell associated with the first DU to a target cell associated with the second DU, the controlling the target TRP to perform multi-TRP operation between a source Transmission Reception Point (TRP) providing a source cell and a target TRP providing the target cell; program.
  • TRP Transmission Reception Point
  • UE User Equipment
  • at least one memory at least one memory
  • processor coupled to the at least one memory
  • the at least one processor includes: communicating with a first distributed unit (DU) via a source Transmission Reception Point (TRP) providing a source cell; between the source TRP and the target TRP during or prior to performing L1/L2 based inter-cell mobility for changing the serving cell of the UE from the source cell to the target cell served by the target TRP.
  • L1/L2 based inter-cell mobility may include intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within the first DU or inter-DU L1/L2-based cell mobility from the first DU to the second DU. mobility between U.E.
  • the at least one processor is configured to receive information necessary for the multi-TRP operation from a central unit (CU) from or via the first DU; UE described in Appendix 48.
  • the at least one processor is configured to receive the information necessary for the multi-TRP operation in the preparation phase of the L1/L2 based inter-cell mobility; UE described in Appendix 49.
  • the preparation phase includes providing Radio Resource Control (RRC) settings for the target cell from the CU to the UE.
  • RRC Radio Resource Control
  • the at least one processor is configured to change a serving cell from the source cell to the target cell while performing the multi-TRP operation; UE according to any one of appendices 48 to 51.
  • the at least one processor is configured to receive an instruction to change a serving cell from the source cell to the target cell from the second DU associated with the target cell while performing the multi-TRP operation. Ru, UE according to any one of appendices 48 to 52.
  • the multi-TRP operation includes non-coherent joint transmission from the source TRP and the target TRP; UE according to any one of appendices 48 to 53.
  • a method performed by User Equipment comprising: communicating with a first distributed unit (DU) via a source Transmission Reception Point (TRP) providing a source cell; and during or prior to performing L1/L2 based inter-cell mobility of said UE; performing multi-TRP operation between a source Transmission Reception Point (TRP) providing a source cell and a target TRP providing a target cell; Equipped with The L1/L2 based inter-cell mobility may include intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within the first DU or inter-DU L1/L2-based cell mobility from the first DU to the second DU. mobility between Method.
  • DU distributed unit
  • TRP Transmission Reception Point
  • a second distributed unit (DU) of the radio access network node comprising: at least one memory; at least one processor coupled to the at least one memory; Equipped with The at least one processor includes: A first message regarding provision of L1/L2-based inter-cell mobility of User Equipment (UE) is received from a central unit (CU) or a first DU of said radio access network node, wherein said L1/L2-based - inter-cell mobility is inter-DU L1/L2 based inter-cell mobility from a source cell associated with the first DU to a target cell associated with the second DU; In response to access from the UE to the target cell, notifying the CU or the first DU of the detection or completion of the L1/L2-based inter-cell mobility; configured like this, Second DU.
  • UE User Equipment
  • the first message indicates that the second DU is required or permitted to send the L1/L2 based inter-cell mobility indication to the UE; the at least one processor is configured to send the indication of the L1/L2 based inter-cell mobility to the UE in response to receiving the first message; The second DU described in Appendix 57.
  • the at least one processor is configured to send a second message indicating information of the target cell to the CU or the first DU in response to receiving the first message.
  • the second DU according to appendix 57 or 58.
  • the first message indicates one or more candidate target cells for the L1/L2 based inter-cell mobility; the at least one processor is configured to include information of at least one target cell selected from the one or more candidate target cells in the second message;
  • a method performed by a second distribution unit (DU) of a radio access network node comprising: receiving from a central unit (CU) or a first DU of the radio access network node a first message regarding provision of L1/L2 based inter-cell mobility of a User Equipment (UE), where the L1/L2 base inter-cell mobility is inter-DU L1/L2 base inter-cell mobility from a source cell associated with the first DU to a target cell associated with the second DU; and Notifying the CU or the first DU of the detection or completion of the L1/L2 based inter-cell mobility in response to access from the UE; How to prepare.
  • UE User Equipment
  • a program for causing a computer to perform a method for a second distributed unit (DU) of a radio access network node comprising: The method includes: receiving from a central unit (CU) or a first DU of the radio access network node a first message regarding provision of L1/L2 based inter-cell mobility of a User Equipment (UE), where the L1/L2 base inter-cell mobility is inter-DU L1/L2 base inter-cell mobility from a source cell associated with the first DU to a target cell associated with the second DU; and Notifying the CU or the first DU of the detection or completion of the L1/L2 based inter-cell mobility in response to access from the UE; Equipped with program.
  • CU central unit
  • UE User Equipment
  • UE User Equipment
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical
  • the lower layer performs a random access procedure to a target cell for L1/L2-based inter-cell mobility, and sends completion of the L1/L2-based inter-cell mobility to the RRC layer after completion of the random access procedure.
  • the L1/L2 based inter-cell mobility may include intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within a first distributed unit (DU) or inter-DU L1/L2 mobility from the first DU to a second DU.
  • DU distributed unit
  • DU inter-DU L1/L2 mobility from the first DU to a second DU.
  • the RRC layer generates an RRC Reconfiguration Complete message in response to the RRC layer being notified of the completion of the L1/L2-based inter-cell mobility, and transmits the RRC Reconfiguration Complete message to the lower layer.
  • the lower layer is configured to send control information indicating failure of the random access procedure to the second DU or the first DU if the random access procedure fails; UE described in appendix 63 or 64.
  • the lower layer is configured to send the control information using a MAC Control Element; UE described in Appendix 65.
  • the control information indicates a failure of the L1/L2 based inter-cell mobility; UE described in appendix 65 or 66.
  • the control information indicates a beam failure; UE described in appendix 65 or 66.
  • the lower layer is configured to perform the random access procedure in response to the L1/L2 based inter-cell mobility execution condition being met. UE according to any one of appendices 63 to 68.
  • the lower layer performs the random access procedure in response to receiving layer 1 or layer 2 signaling from the first DU or the second DU indicating an instruction to perform the L1/L2-based inter-cell mobility.
  • a method performed by User Equipment comprising: providing a Radio Resource Control (RRC) layer and lower layers including a Medium Access Control (MAC) layer and a Physical (PHY) layer; performing a random access procedure to a target cell and notifying the RRC layer of completion of the L1/L2 based inter-cell mobility after completion of the random access procedure; Equipped with The L1/L2 based inter-cell mobility may include intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within a first distributed unit (DU) or inter-DU L1/L2 mobility from the first DU to a second DU. base-to-cell mobility, Method.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical
  • UE User Equipment
  • the at least one processor is configured to provide a Radio Resource Control (RRC) layer and provide lower layers including a Medium Access Control (MAC) layer and a Physical (PHY) layer;
  • RRC Radio Resource Control
  • the lower layer is configured to perform a random access procedure to a target cell for the L1/L2-based inter-cell mobility after notifying the RRC layer to perform the L1/L2-based inter-cell mobility;
  • the L1/L2 based inter-cell mobility may include intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within a first distributed unit (DU) or inter-DU L1/L2 mobility from the first DU to a second DU. base-to-cell mobility, U.E.
  • the RRC layer generates an RRC Reconfiguration Complete message in response to the RRC layer being notified to perform the L1/L2-based inter-cell mobility, and transmits the RRC Reconfiguration Complete message to the lower layer. configured to request, UE described in Appendix 73.
  • the lower layer is configured to notify the RRC layer of the completion of the L1/L2 based inter-cell mobility once the random access procedure and the sending of the RRC Reconfiguration Complete message are completed.
  • the lower layer is configured to notify the RRC layer of the failure of the random access procedure if the random access procedure fails; UE according to any one of appendices 73 to 75.
  • the notification regarding the failure of the random access procedure indicates a failure of the L1/L2 based inter-cell mobility; UE described in Appendix 76.
  • the RRC layer is configured to discard the generated RRC Reconfiguration Complete message upon being notified of the failure of the random access procedure.
  • the lower layer is configured to send control information indicating failure of the random access procedure to the second DU or the first DU; UE according to any one of appendices 76 to 78.
  • the lower layer is configured to send the control information using a MAC Control Element; UE described in Appendix 79.
  • the control information indicates a failure of the L1/L2 based inter-cell mobility; UE described in appendix 79 or 80.
  • the control information indicates a beam failure; UE described in appendix 79 or 80.
  • the lower layer notifies the RRC layer of the execution of the L1/L2-based inter-cell mobility in response to the fulfillment of the execution condition of the L1/L2-based inter-cell mobility, and performs the random access procedure. configured to execute UE according to any one of Supplementary Notes 73 to 82.
  • the lower layer in response to receiving from the first DU or the second DU, layer 1 or layer 2 signaling indicating an instruction to perform the L1/L2-based inter-cell mobility, configured to notify the RRC layer of base inter-cell mobility execution and perform the random access procedure; UE according to any one of Supplementary Notes 73 to 82.
  • a method performed by User Equipment comprising: providing a Radio Resource Control (RRC) layer and lower layers including a Medium Access Control (MAC) layer and a Physical (PHY) layer; After notifying the RRC layer, performing a random access procedure to the target cell for the L1/L2 based inter-cell mobility; Equipped with The L1/L2 based inter-cell mobility may include intra-DU L1/L2-based inter-cell mobility within a first distributed unit (DU) or inter-DU L1/L2 mobility from the first DU to a second DU. base-to-cell mobility, Method.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical

Landscapes

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

Abstract

中央ユニット(CU)(301)は、第1の分散ユニット(DU)(302)から、UEのレイヤ1又はレイヤ2(L1/L2)ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを受信する。L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1のDU(302)内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は第1のDU(302)から第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである。第1のメッセージを受信した後に、CU(301)は、L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第2のメッセージを第1のDU(302)に送る。これは、例えば、L1/L2ベース・セル間モビリティの準備をソース分散ユニット(DU)と中央ユニット(CU)の間で行うことを可能にすることに寄与する。

Description

中央ユニット、分散ユニット、無線アクセスネットワークノード、UE、及びこれらの方法
 本開示は、無線通信システムに関し、特にUser Equipment (UE) のモビリティに関する。
 3rd Generation Partnership Project (3GPP(登録商標)) Release 15以降は、RRC_CONNECTEDのUEsに適用されるネットワーク制御モビリティを規定しており、これはセルレベル・モビリティとビームレベル・モビリティを含む(例えば、非特許文献1のセクション9.2.3を参照)。セルレベル・モビリティは、トリガーされる明示的な(explicit)Radio Resource Control (RRC) シグナリング(RRC signalling to be triggered)、すなわちハンドオーバを必要とする。既存のセルレベル・モビリティは、後述されるLayer-1/Layer-2 (L1/L2) ベース・セル間(inter-cell)モビリティと区別するために、Layer-3 (L3) ベース・セルレベル・モビリティ、L3ベース・セル間モビリティ、又はL3ベース・バンドオーバと呼ぶことができる。セルレベル・モビリティは、gNB (Central Unit) CU内(intra-gNB-CU)モビリティ又はハンドオーバを含む。gNB-CU内モビリティ又はハンドオーバは、gNB Distributed Unit (DU) 内モビリティ又はハンドオーバ、及びgNB-DU間モビリティ又はハンドオーバを含む。加えて、セルレベル・モビリティは、デュアルコネクティビティにおけるMaster Cell Group (MCG) のPrimary Cell (PCell)の変更及びPrimary Secondary Cell Group (SCG) のPrimary SCG Cell (PSCell)の変更を含んでもよい。
 一方、ビームレベル・モビリティは、トリガーされる明示的なRRCシグナリングを必要としない。3GPP Release 17では、ビームレベル・モビリティは、セル内でも、セル間でも可能である。前者はセル内(intra-cell)ビームレベル・モビリティと呼ばれ、後者はセル間ビームレベル・モビリティと呼ばれる。セル間ビームレベル・モビリティは、セル間ビーム管理(inter-cell beam management (ICBM))とも呼ばれる。ICBMの場合、UEはサービングセルのPhysical Cell Identity (PCI)とは異なるPCIに関連付けられたTransmission Reception Point (TRP) を介してUE個別(dedicated)チャネル/信号(channels/signals)を受信または送信でき、一方で非UE個別チャネル/信号はサービングセルのPCIに関連付けられたTRPを介してのみ受信されることができる。gNBは、RRCシグナリングを介して、測定設定をUEに提供する。測定設定は、Synchronization Signal (SS)/Physical Broadcast Channel (PBCH) block (SSB) 及び/又はChannel State Information (CSI) Reference Signal (CSI-RS) リソース(resources)およびリソース・セット(resource sets)の構成を含む。ICBMの場合、測定設定は、サービングセルのPCIとは異なるPCIに関連するSSBリソースを含む。ビームレベル・モビリティは、物理(Physical (PHY))レイヤ及びMedium Access Control (MAC) レイヤの制御シグナリングによって下位レイヤ(lower layers)で処理される。したがって、RRCは任意の時点でどのビームが使用されているかを知る必要はない。上記の説明から理解される通り、RRC_CONNECTEDのUEに適用されるセル間ビームレベル・モビリティ又はセル間ビーム管理(ICBM)は、当該UEのサービングセルの変更を伴わない点で、セルレベル・モビリティ又はハンドオーバと明確に区別される。
 3GPP Release 16以降は、multiple TRP (multi-TRP) 動作(operation)を規定している(例えば、非特許文献1及び2を参照)。マルチTRP動作は、マルチTRP送信とも呼ばれる。マルチTRP動作は、3GPP仕様書に規定されたビーム管理技術の1つである。multi-TRP動作は、複数のTRPsから1つのUEへのPhysical Downlink Shared Channel (PDSCH)の非コヒーレント・ジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission (NCJT))を含む。NCJTでは、連携するTRPsは独立したレイヤ(layers)(又はデータストリーム)をUEに送信することができる。NCJTでは、各TRPが異なるMultiple Input Multiple Output (MIMO) レイヤを送信するため、同期やCSI精度への要求は比較的低くなる。NCJTは、他のCoordinated Multipoint (CoMP) 技術と異なり、TRPsの間のデータ交換がほとんど必要ない。NCJT動作は、TRPからUEへの各送信を個別(individually)に取り扱う。つまり、スケジューリング、ランクおよびプリコーディング行列の選択、並びに変調および符号化スキーム(Modulation and Coding Scheme (MCS))の選択は、TRPごとに個別に行われてもよい。
 マルチTRP PDSCH送信のために2つのデザイン・アプローチがあり、1つは単一Physical Downlink Control Channel (PDCCH) ベースのマルチTRP送信であり、もう1つはマルチPDCCHベースのマルチTRP送信である。単一PDCCHベースのマルチTRP送信のケースでは、単一のPDCCHで送信される単一のDownlink Control Information (DCI)が、異なるPDSCHレイヤ(layers)が異なる送信点(points)から送信される単一のマルチレイヤPDSCHをスケジュールする。言い換えると、単一PDCCHベースのマルチTRP送信では、1つのトランスポートブロックに関連付けられた1つのPDSCHが複数のTRPsを介して送信される。これに対して、マルチPDCCHベースのマルチTRP送信のケースでは、異なるTRPsからのPDCCHsがそれぞれのPDSCHsをスケジューリングする。言い換えると、マルチPDCCHベースのマルチTRP送信では、各送信ポイントから送信される1つのPDSCH及び関連付けられたトランスポートブロックがあり、個別のPDCCHsによって運ばれる個別のDCIsがそれぞれのPDSCHsをスケジュールする。
 上述のマルチTRP PDSCH送信に加えて、3GPP Release 17は、マルチTRP PDCCH 繰り返し(repetition)、マルチTRP Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) 繰り返し、及びマルチTRP Physical Uplink Control Channel (PUCCH) 繰り返しをサポートする(例えば、非特許文献1-4を参照)。
 3GPP Release 17は、さらに、Quasi-Colocation (QCL)及びTransmission Configuration Indicator (TCI)に関連する拡張(enhancements)を規定し、これによりマルチTRP PDSCH送信のためにセル間(inter-cell)動作をサポートする(例えば、非特許文献1-4を参照)。セル間マルチTRP動作は、マルチPDCCHベースのマルチTRP PDSCH送信を前提とする。UEは、サービングセルPCIとは異なるPCI(i.e., 追加(additional)PCI)に関連するSSBを設定されることができる。最大7つの追加PCIsがUEに設定可能であり、セル間マルチTRP動作の場合は1つだけがアクティブとなる。追加PCIは、1又はそれ以上のTCI statesと関連付けられることができる。gNBは、DCI内でTCI stateをダイナミックに示すことにより、いずれかのTRPからPDSCHを動的にスケジュールできる。
 3GPPは、3GPP Release 18のために、L1/L2モビリティ強化(L1/L2 mobility enhancements)について議論する予定である(例えば、非特許文献5を参照)。UEがあるセルのカバーエリアから別のセルに移動する場合、ある時点でサービングセル変更が実行される必要がある。現在、サービングセル変更は、L3測定によってトリガーされ、PCellとPSCellの変更のためのRRCシグナリングによってトリガーされる同期を伴う再設定(Reconfiguration with Synchronisation)、および該当する場合はSecondary Cells (SCells) の解放及び追加によって行われる。すべてのケースでL2(及びL1)の完全なリセットが行われるため、ビームスイッチモビリティ(又はビームレベル・モビリティ)に比べて待ち時間が長く、オーバーヘッドが大きくなり、且つ中断時間(interruption time)が長くなる。L1/L2モビリティ強化の目的は、L1/L2シグナリングによるサービングセル変更を可能にし、レイテンシ、オーバーヘッド、及び中断時間を短縮することである。L1/L2シグナリングは、L1シグナリング及びL2シグナリングの一方又は両方を意味する。
 L1/L2モビリティ強化ワークアイテムの詳細目的の1つは、モビリティ遅延低減(latency reduction)のためのL1/L2ベース・セル間モビリティの機構(mechanism)及び手順(procedures)を規定することである。これらは、以下を含む:
- 複数の候補セルのための設定の高速適用(fast application)を可能にするための複数の候補セルのための設定と管理(maintenance)、
- L1/L2 シグナリングに基づく、適用される可能性のあるシナリオ(potential applicable scenarios)の複数の候補サービングセル(Special Cell (SpCell) 及びSCellを含む)間の動的なスイッチングメカニズム、
- L1 測定及び報告並びにビーム表示を含む、セル間ビーム管理に関するL1強化(enhancements)、
- Timing Advance管理、
- 必要に応じて、L1/L2モビリティをサポートするためのCU-DUインタフェース・シグナリング。
 L1/L2ベース・セル間モビリティの手順は、以下のシナリオに適用可能である:
- 1つのCell Group (CG) 内でサービングセルが変更されるスタンドアロン、Carrier Aggregation、及びNR Dual Connectivity (NR-DC)ケース、
- DU内(intra-DU)ケース及びCU内且つDU間(intra-CU inter-DU)ケース(スタンドアロン及びCAに適用可能:新しいRadio Access Network (RAN) インタフェースは想定されていない)、
- 周波数内と周波数間の両方、
- FR1(i.e., sub-6 GHz バンド)とFR2(i.e., millimeter wave (mmWave) バンド)の両方、
- ソースおよびターゲットセルは、同期されていても、非同期であってもよい。
 特許文献1は、L1/L2ベース・セル間モビリティ又はこれに類似する技術を開示している。具体的には、特許文献1の図2及び段落[0078]には、1つのDU内の2つのTRPsの間でUEがサービングセルを変更するケース(i.e., ケース2)が記載されている。これは、L2 DU内(intra-DU)モビリティ管理(Mobility Management (MM))と呼ばれる。また、特許文献1の図2及び段落[0079]には、異なるDUs間の2つのTRPsの間でUEがサービングセルを変更するケース(i.e., ケース3)が記載されている。これは、L2 DU間(inter-DU)MMと呼ばれる。特許文献1の段落[0082]及び表1に示されるように、これら2つのケースは、intra-CU intra-DU (inter-TRP) inter-cell L2モビリティ及びintra-CU inter-DU (inter-TRP) inter-cell L2モビリティと呼ぶこともできる。
 特許文献1の図3、図4、図5、及び段落[0083]-[0099]には、上記の2つのケースのL2モビリティの具体例を提供している。これらは、L3 RRCシグナリングを含むL3シグナリングを低減または回避しながら、L1またはL2シグナリングを使用するL2モビリティを提供する。
 特許文献1のL2シグナリングは、DUとそのTRPsの間、DUとUEとの間、DUsの間、又はTRPsの間のシグナリングである。このようなL2シグナリングは、CUとUEとの間のL3 RRCシグナリングを部分的または完全に置き換える。L2シグナリングは、MAC Control Element (CE)、PDCCHのDCI、PUCCHまたはPUSCHのUplink Control Information (UCI)、軽量または単純化された内容(light weight or simplified content)のRRCメッセージからマッピングされた他のMACレイヤ・メッセージ、並びにRRCレイヤより下位のMAC、Packet Data Convergence Protocol (PDCP)、Radio Link Control (RLC) 又は他のレイヤで同様のRRC機能を提供する他のシグナリングを含む。L2シグナリングの機能は、L3測定報告、モビリティ設定、ハンドオーバ・コマンド、又は他のL3シグナリングと同様であってもよいが、より簡潔(more concise)、簡素(simple)、または制御ターンアラウンドが高速(faster)であってもよい。DUsは、CUからの動的RRCまたは静的システム設定、静的にプログラムされたポリシ(policies)またはパラメータ(parameters)、TRPsからの局地的アップリンク(Uplink (UL))測定、UEからTRPsへのULを介したダウンリンク(Downlink (DL))測定報告、またはUEからの局地的DL測定報告に基づいて、L2シグナリングを生成する。
 特許文献1の図3及び段落[0084]-[0090]は、L3 DLモビリティを基礎とするL2モビリティを示している。特許文献1の図3のステップ325では、UE、ソースDU、ターゲットDU、及びCUは、L2モビリティのための事前設定を実行する。事前設定は、動的L3 RRCシグナリング、動的L2シグナリング、モビリティスキームの動的選択、または静的にプログラムされたポリシもしくはパラメータを含む。
 特許文献1の図3のステップ335では、UEにおいて、DU間ハンドオーバのためのL2トリガーが発生する。特許文献1の図3のステップ340では、UEは、L2測定報告をソースDUに送信する。L2測定報告は、MAC CE、UCI、またはRLCステータスを含む。特許文献1の図3のステップ345において、ソースDUとターゲットDUは、直接インタフェース上のメッセージでL2ハンドオーバの決定を行う。あるいは、CUを介して、ソースDUがターゲットDUを又はその逆を学習する。L2ハンドオーバの決定は、ターゲットDUによって行われるアドミッション制御の決定を含んでもよい。
 特許文献1の図3のステップ350では、ソースDUは、RLCリセットを実行する。これは、ソースDU及びターゲットDUがL2ハンドオーバ決定に同意したときに発生する。特許文献1の図3のステップ355では、ソースDU及びCUは、L2データおよびコンテキスト転送を実行する。ソースDUは、L2ハンドオーバ決定をCUに通知するために、ターゲットDUよりも早くL2ハンドオーバ決定を知るため、L2データおよびコンテキスト転送を開始することができる。CUはハンドオーバ後も変わらず、したがってCUにおけるPDCPアンカーも変わらず、セキュリティコンテキストおよびPDNベアラも変わらない。したがって、ソースDUとターゲットDUとの間ではRLCレイヤ以下のコンテキストのみが交換され得る。ステップ355はまた、ソースDUからCUへの明示的なハンドオーバ要求及びその後のCUからソースDUへのハンドオーバ応答、又はこれらの逆を含んでもよい。
 特許文献1の図3のステップ360において、ターゲットDU及びCUは、バッファされていたパケットのターゲットDUへのフォワーディングまたはリダイレクティングを実行し、ステップ355における処理と同様のコンテキストリダイレクトを実行する。ステップ360は、Long Term Evolution (LTE) デュアルコネクティビティにおけるものと同様のPDCPスプリットベアラを使用してもよいし、別の実現可能なベアラを使用してもよい。
 特許文献1の図3のステップ365では、ターゲットDUは、L3 RRCシグナリングを使用するのではなく、MAC CE、DCI、又はUCIといったL1又はL2シグナリングを使用して、UEにL2ハンドオーバ・コマンドを送信する。L2ハンドオーバ・コマンドは、RLC更新(renewal)、ターゲットセル識別子、L2コンテキスト、RACHに予め割り当てられたプリアンブル、又は他の情報を含む。L2ハンドオーバ・コマンドは、RRCレベルのコマンドから変換されたL1若しくはL2メッセージ、又はL3 RRCメッセージのL1若しくはL2カプセル化(encapsulation)であってもよい。あるいは、ターゲットDUがUEにハンドオーバ要求を送信し、UEがターゲットDUに応答を送信するか、又はその逆であってもよい。あるいは、ソースDUがUEにL2ハンドオーバ・コマンドまたは要求を送信し、UEがそれを確認(acknowledges)する。特許文献1の図3のステップ370では、UEはコンテキスト更新を実行する。
 特許文献1の図3のステップ375では、UE及びターゲットDU、またはUE及びターゲットDUに関連するTRPは、Random Access Channel (RACH) 同期を実行することによってハンドオーバ処理を開始する。このRACH同期は、2ステップRACH同期であってもよい。2ステップRACH同期は、L3 RRCハンドシェイクが不要であることを意味する。あるいは、RACH同期は、CUとのRRCレベルシグナリングを含む4ステップRACH同期である。ステップ375は、ステップ380及び385を含む。ステップ380において、UEは、ターゲットDUにプリアンブルを送信する。UEは付加的な情報をさらに送信してもよい。ステップ385において、ターゲットDUは、Random Access Response (RAR)をUEに送信する。RARは、新しいL2コンテキストを含み、他の情報をさらに含んでもよい。最後に、ステップ390で、UE、ターゲットDU、及びCUは、データパス更新(renewal)を実行する。UE、ターゲットDU、及びCUは、制御パスの更新をさらに実行してもよい。
米国特許出願公開第2018/0279182号明細書
3GPP TS 38.300 V17.0.0 (2022-03), "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; NR and NG-RAN Overall Description; Stage 2 (Release 17)", 2022年4月 3GPP TS 38.331 V17.0.0 (2022-03), "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Radio Resource Control (RRC) protocol specification (Release 17)", 2022年4月 Samsung, "WI summary for WI Core part: Further enhancements on MIMO for NR", RP-220802, 3GPP TSG-RAN Meeting #95-e,  March 17-23, 2022 Ericsson, "Correction for feMIMO WI", R2-2206881, 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #118-e, May 9-20, 2022 MediaTek Inc., "Revised WID on Further NR mobility enhancements", RP-221799, 3GPP TSG-RAN Meeting #96, Budapest, Hungary, June 6-9, 2022
 はじめに、本明細書で使用される用語「L1/L2ベース・セル間モビリティ」の定義又は意味について説明する。現時点では、3GPP Release 18のL1/L2ベース・セル間モビリティが具体的に何を意味するかが完全には明確でない。しかしながら、現時点の議論から、L1/L2ベース・セル間モビリティは、RRC_CONNECTEDのUEに適用されるネットワーク制御(controlled)モビリティの1つということができ、UEのためのサービングセル変更を伴う。
 なお、L1/L2ベース・セル間モビリティは、L3(RRC)シグナリングの使用を完全に排除するものではない。例えば、UEは、新たなサービングセル(i.e., ターゲットセル)のRRC設定(e.g., サービングセル設定、セルグループ設定)をgNB(e.g., gNB-CU)によって提供される必要がある。新たなサービングセル又はターゲットセルのRRC設定の少なくとも一部は、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行前に、L3(又はRRC)シグナリングを介してUEに提供されてもよい。この場合、UEは、現在及び新たなサービングセルの設定を維持し、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行の判定又は指示に応じて2つの設定の間の切り替えを行ってもよい。あるいは、新たなサービングセル又はターゲットセルのRRC設定の少なくとも一部は、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行後に、L3(又はRRC)シグナリングを介してUEに提供されてもよい。
 L1/L2ベース・セル間モビリティは、デュアルコネクティビティのPCell又はMCGの変更及びデュアルコネクティビティのPSCell又はSCGの変更のために使用されてもよい。
 L1/L2ベース・セル間モビリティは、L1/L2ベース・セルレベル・モビリティ、L1/L2ベース・ハンドオーバ、L1/L2ベースPSCell変更、又はL1/L2ベースReconfiguration with syncと呼ばれてもよい。L1/L2ベース・セル間モビリティは、L2ベース・セル間モビリティ、L2ベース・セルレベル・モビリティ、L2ベース・ハンドオーバ、L2ベースPSCell変更、又はL2ベースReconfiguration with syncと呼ばれてもよい。
 発明者等は、L1/L2ベース・セル間モビリティについて検討し、様々な課題を見出した。これらの課題の1つは、L1/L2ベース・セル間モビリティのための準備(又は事前設定)に関する。現時点では、L1/L2ベース・セル間モビリティのための準備(又は事前設定)がどの手順またはどのステップにおいて行われるのかが明確でない。なお、特許文献1には、例えば図3のステップ325、図4のステップ413、段落[0085]、[0092]及び[0107]において、L2ベース・DU間セル間モビリティのために事前設定が行われることが記載されている。事前設定は、動的L3 RRCシグナリング、動的L2シグナリング、モビリティスキームの動的選択、または静的にプログラムされたポリシ(policies)若しくはパラメータ(parameters)を含む。しかしながら、特許文献1は、事前設定ステップにおいて、CU、ソースDU、及びターゲットDUの間でどのようにシグナリングが行われるかを明示していない。
 他の課題は、L1/L2ベース・セル間モビリティの信頼性の向上に関する。L1/L2ベース・セル間モビリティの具体的な手順はまだ明らかではないが、いくつかの実装では、サービングセル変更の決定、要求、又は指示を(ソース)DUからUEに又はその反対に伝えるために、L1又はL2シグナリングが使用される可能性がある。このL1又はL2シグナリングの到達性を高めるためには、このシグナリングがターゲットセルを提供するターゲットTRPを介して送信又は受信される状態を事前に準備することが有効であるかもしれない。これを達成するためには、既存のマルチTRP動作又はその拡張をL1/L2ベース・セル間モビリティと組み合わせて利用することが有効であるかもしれない。特許文献1には、図3のステップ360及び段落[0087]において、バッファされていたパケットのCUからターゲットDUへのフォワーディングまたはリダイレクティングのためにデュアルコネクティビティのPDCPスプリットベアラが使用されてもよいと記載されている。しかしながら、特許文献1には、L1/L2ベース・セル間モビリティの間に又はこれに先立って、マルチTRP動作が使用されることは記載されていない。
 次の他の課題は、DU間(inter-DU)L1/L2ベース・セル間モビリティに関する。現時点の3GPPの議論では、DU間L1/L2ベース・セル間モビリティの手順がまだ明確になっていない。上述のように、特許文献1の図3乃至図5と関連する段落は、L2ベース・DU間セル間モビリティの複数の手順を開示している。しかしながら、特許文献1に開示された手順に含まれていないステップが必要とされる可能性がある。
 さらに他の課題は、UEの内部動作に関する。現時点の3GPPの議論では、L1/L2ベース・セル間モビリティにおけるUE内部動作がまだ明確になっていない。特許文献1は、UEの内部動作、特にRRCレイヤと下位レイヤ(e.g., MAC及びPHYレイヤ)の間でどのようなインタラクションが行われるかを具体的には開示していない。
 本明細書に開示される実施形態が達成しようとする目的の1つは、上述された課題を含む複数の課題のうち少なくとも1つを解決することに寄与する装置、方法、及びプログラムを提供することである。なお、この目的は、本明細書に開示される複数の実施形態が達成しようとする複数の目的の1つに過ぎないことに留意されるべきである。その他の目的又は課題と新規な特徴は、本明細書の記述又は添付図面から明らかにされる。
 第1の態様は、無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)に向けられる。当該CUは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記無線アクセスネットワークノードの第1の分散ユニット(DU)から、UEのL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを受信するよう構成される。前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のメッセージを受信した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第2のメッセージを前記第1のDUに送るよう構成される。
 第2の態様は、無線アクセスネットワークノードのCUにより行われる方法に向けられる。当該方法は以下のステップを含む:
(a)前記無線アクセスネットワークノードの第1のDUから、UEのL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを受信すること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、及び
(b)前記第1のメッセージを受信した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第2のメッセージを前記第1のDUに送ること。
 第3の態様は、無線アクセスネットワークノードの第1のDUに向けられる。当該第1のDUは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記無線アクセスネットワークノードのCUへ、UEのL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを送るよう構成される。前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のメッセージを送った後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第2のメッセージを前記CUから受信するよう構成される。
 第4の態様は、無線アクセスネットワークノードの第1のDUにより行われる方法に向けられる。当該方法は以下のステップを含む:
(a)前記無線アクセスネットワークノードのCUへ、UEのL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを送ること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、及び
(b)前記第1のメッセージを送った後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第2のメッセージを前記CUから受信すること。
 第5の態様は、無線アクセスネットワークノードの第2のDUに向けられる。当該第2のDUは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記無線アクセスネットワークノードのCUから、UEのL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第3のメッセージを受信するよう構成される。前記L1/L2ベース・セル間モビリティは第1のDUから前記第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第3のメッセージを受信した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第4のメッセージを前記CUに送るよう構成される。
 第6の態様は、無線アクセスネットワークノードの第2のDUにより行われる方法に向けられる。当該方法は以下のステップを含む:
(a)前記無線アクセスネットワークノードのCUから、UEのL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第3のメッセージを受信すること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは第1のDUから前記第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、及び
(b)前記第3のメッセージを受信した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第4のメッセージを前記CUに送ること。
 第7の態様は、無線アクセスネットワークノードに向けられる。当該無線アクセスネットワークノードは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、ソースセルを提供するソースTRPを経由してUEと通信するよう構成される。さらに前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEのサービングセルを前記ソースセルからターゲットTRPによって提供されるターゲットセルに変更するためのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースTRPと前記ターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うよう構成される。前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである。
 第8の態様は、無線アクセスネットワークノードにより行われる方法に向けられる。当該方法は以下のステップを含む:
(a)ソースセルを提供するソースTRPを経由してUEと通信すること、及び
(b)前記UEのサービングセルを前記ソースセルからターゲットTRPによって提供されるターゲットセルに変更するためのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースTRPと前記ターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うこと、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである。
 第9の態様は、無線アクセスネットワークノードの第2のDUに向けられる。当該第2のDUは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、第1のDUに関連付けられたソースセルから前記第2のDUに関連付けられたターゲットセルへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースセルを提供するソースTRPと前記ターゲットセルを提供するターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うように、前記ターゲットTRPを制御するよう構成される。
 第10の態様は、無線アクセスネットワークノードの第2のDUにより行われる方法に向けられる。当該方法は、第1のDUに関連付けられたソースセルから前記第2のDUに関連付けられたターゲットセルへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースセルを提供するソースTRPと前記ターゲットセルを提供するターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うように、前記ターゲットTRPを制御することを含む。
 第11の態様は、UEに向けられる。当該UEは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、ソースセルを提供するソースTRPを経由して第1のDUと通信するよう構成される。さらに前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEのサービングセルを前記ソースセルからターゲットTRPによって提供されるターゲットセルに変更するためのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースTRPと前記ターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うよう構成される。前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである。
 第12の態様は、UEにより行われる方法に向けられる。当該方法は以下のステップを含む:
(a)ソースセルを提供するソースTRPを経由して第1のDUと通信すること、及び
(b)前記UEのサービングセルを前記ソースセルからターゲットTRPによって提供されるターゲットセルに変更するためのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースTRPと前記ターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うこと、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである。
 第13の態様は、無線アクセスネットワークノードの第2のDUに向けられる。当該第2のDUは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、UEのL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを、前記無線アクセスネットワークノードのCU又は第1のDUから受信する。ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDUに関連付けられたソースセルから前記第2のDUに関連付けられたターゲットセルへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである。さらに前記少なくとも1つのプロセッサは、前記ターゲットセルへの前記UEからのアクセスに応答して、前記CU又は前記第1のDUに前記L1/L2ベース・セル間モビリティの検出又は完了を通知するよう構成される。
 第14の態様は、無線アクセスネットワークノードの第2のDUにより行われる方法に向けられる。当該方法は以下のステップを含む:
(a)UEのL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを、前記無線アクセスネットワークノードのCU又は第1のDUから受信すること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDUに関連付けられたソースセルから前記第2のDUに関連付けられたターゲットセルへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、及び
(b)前記ターゲットセルへの前記UEからのアクセスに応答して、前記CU又は前記第1のDUに前記L1/L2ベース・セル間モビリティの検出又は完了を通知すること。
 第15の態様は、UEに向けられる。当該UEは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、RRCレイヤを提供し、MACレイヤとPHYレイヤを含む下位レイヤを提供するよう構成される。前記下位レイヤは、L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルへのランダムアクセス手順を実行し、前記ランダムアクセス手順の完了後に前記L1/L2ベース・セル間モビリティの完了を前記RRCレイヤへ通知するよう構成される。前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである。
 第16の態様は、UEにより行われる方法に向けられる。当該方法は以下のステップを含む:
(a)RRCレイヤを提供し、MACレイヤとPHYレイヤを含む下位レイヤを提供すること、及び
(b)前記下位レイヤによって、L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルへのランダムアクセス手順を実行し、前記ランダムアクセス手順の完了後に前記L1/L2ベース・セル間モビリティの完了を前記RRCレイヤへ通知すること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである。
 第17の態様は、UEに向けられる。当該UEは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、RRCレイヤを提供し、MACレイヤとPHYレイヤを含む下位レイヤを提供するよう構成される。前記下位レイヤは、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を前記RRCレイヤへ通知した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルへのランダムアクセス手順を実行するよう構成される。前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである。
 第18の態様は、UEにより行われる方法に向けられる。当該方法は以下のステップを含む:
(a)RRCレイヤを提供し、MACレイヤとPHYレイヤを含む下位レイヤを提供すること、及び
(b)前記下位レイヤによって、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を前記RRCレイヤへ通知した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルへのランダムアクセス手順を実行すること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである。
 第19の態様は、プログラムに向けられる。当該プログラムは、コンピュータに読み込まれた場合に、上述の第2、第4、第6、第8、第10、第12、第14、第16、又は第18の態様に係る方法をコンピュータに行わせるための命令群(ソフトウェアコード)を含む。
 上述の態様によれば、上述された課題を含むL1/L2ベース・セル間モビリティに関する複数の課題のうち少なくとも1つを解決することに寄与する装置、方法、及びプログラムを提供できる。
実施形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 実施形態に係るCUとソースDUの間のシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るCUとソースDUの間のシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るCU、ソースDU、及びターゲットDUの間のシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るソースDUの動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るUEの動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るCU、ソースDU、及びUEの間のシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るCU、ソースDU、ターゲットDU、及びUEの間のシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るCU、ソースDU、ターゲットDU、及びUEの間のシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るCU、ソースDU、ターゲットDU、及びUEの間のシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るUEが有するレイヤの一例を示す図である。 実施形態に係るUEの動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るUEの動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るUEの動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るUEの動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るCU、ソースDU、ターゲットDU、及びUEの間のシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るCU、ソースDU、及びターゲットDUの間のシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るCU、ソースDU、及びターゲットDUの間のシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るgNB-CU及びgNB-DUの構成例を示すブロック図である。 実施形態に係るTRPの構成例を示すブロック図である。 実施形態に係るUEの構成例を示すブロック図である。
 以下では、具体的な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
 以下に説明される複数の実施形態は、独立に実施されることもできるし、適宜組み合わせて実施されることもできる。これら複数の実施形態は、互いに異なる新規な特徴を有している。したがって、これら複数の実施形態は、互いに異なる目的又は課題を解決することに寄与し、互いに異なる効果を奏することに寄与する。
 以下に示される複数の実施形態は、3GPP Long Term Evolution (LTE)システム及び第5世代移動通信システム(5G system)を主な対象として説明される。しかしながら、これらの実施形態は、3GPPのL1/L2ベース・セル間モビリティと類似の技術をサポートする他の無線通信システムに適用されてもよい。なお、本明細書で使用されるLTEとの用語は、特に断らない限り、5G Systemとのインターワーキングを可能とするためのLTE及びLTE-Advancedの改良・発展を含む。
 本明細書で使用される場合、文脈に応じて、「(もし)~なら(if)」は、「場合(when)」、「その時またはその前後(at or around the time)」、「後に(after)」、「に応じて(upon)」、「判定(決定)に応答して(in response to determining)」、「判定(決定)に従って(in accordance with a determination)」、又は「検出することに応答して(in response to detecting)」を意味するものとして解釈されてもよい。これらの表現は、文脈に応じて、同じ意味を持つと解釈されてもよい。
 初めに、複数の実施形態に共通である複数のネットワーク要素の構成及び動作が説明される。図1は、複数の実施形態に係る無線通信システムの構成例を示している。図1の例では、無線通信システムは、gNB-CU10、gNB-DUs21及び22、TRPs31乃至34、並びにUE40を含む。図1に示された各要素(ネットワーク機能)は、例えば、専用ハードウェア(dedicated hardware)上のネットワークエレメントとして、専用ハードウェア上で動作する(running)ソフトウェア・インスタンスとして、又はアプリケーション・プラットフォーム上にインスタンス化(instantiated)された仮想化機能として実装されることができる。
 gNB-CU10、gNB-DUs21及び22、並びにTRPs31乃至34は、1つのgNBに対応する。言い換えると、1つのgNBは、gNB-CU10、gNB-DUs21及び22、並びにTRPs31乃至34を含む。gNBは、Next generation Radio Access Network (NG-RAN) ノードである。gNBは、無線アクセスネットワーク(RAN)ノード、基地局、無線局、又はアクセスポイントと呼ばれてもよい。gNB-CU10、gNB-DUs21及び22、並びにTRPs31乃至34の各々がRANノードと呼ばれることもある。
 gNB-CU10は、gNBのRRC、Service Data Adaptation Protocol (SDAP)、及びPDCPプロトコル(又はgNBのRRC及びPDCP protocols)をホストする論理ノードである。gNB-CU10は、Control Plane (CP) Unit(i.e., gNB-CU-CP)及び1又はそれ以上のUser Plane (UP) Units(i.e.,  gNB-CU-UPs)を含んでもよい。
 gNB-DUs21及び22の各々は、gNBのRLCレイヤ及びMACレイヤをホストし、gNBのPHYレイヤの一部、つまり上位(High)PHYレイヤをホストする論理ノードである。残りのPHYレイヤの信号処理、つまり下位(Low)PHYレイヤは、TRPs31乃至34に配置される。図1の例では、gNB-DU21はTRPs31及び32に接続され、一方gNB-DU22はTRPs33及び34に接続される。TRPs31乃至34は、別個のセル51乃至54をそれぞれ提供する。言い換えると、gNB-DU21は複数のセル51及び52を提供し、TRPs31及び32がセル51及び52にそれぞれ対応する。同様に、gNB-DU22は複数のセル53及び54を提供し、TRPs33及び34がセル53及び54にそれぞれ対応する。
 TRPs31乃至34の各々は、ビームを使用してUE40と通信することができる。TRPs31乃至34は、Radio Units (RUs)又はRemote Radio Heads (RRHs) と呼ばれてもよい。TRPs31乃至34の各々は、下位PHYレイヤ信号処理及びアナログRadio Frequency (RF) 信号処理を提供する。各TRPは、1又はそれ以上のアンテナアレイを含む又はこれらに接続される。各TRPは、1又はそれ以上のアンテナアレイに含まれるアンテナ素子と総数と同じかそれ以下の複数のRFチェーンを有する。各TRPは、さらにデジタルフロントエンド(Digital Front End (DFE))を含む。DFEは、下位PHYレイヤ信号処理及びデジタル無線信号処理を提供する。下位PHYレイヤ信号処理は、例えば、fast Fourier Transform (FFT) 及びinverse FFT (IFFT) を含む。下位PHYレイヤ信号処理は、さらに、Cyclic Prefix (CP) 追加及び除去(removal)を含んでもよく、Physical RACH (PRACH) 抽出(extraction)又はフィルタリングを含んでもよい。デジタル無線信号処理は、例えば、digital pre-distortion(DPD)、crest factor reduction(CFR)、digital up conversion(DUC)、digital down conversion(DDC)、及び送受Baseband Chanel Filterを含んでもよい。DFEは、ビームフォーミングのためのデジタル・ベースバンド・プリコーディングを行ってもよい。ハイブリッド・ビームフォーミング方式が採用されるなら、1又はそれ以上のアンテナアレイと複数のRFチェーンの間には、アナログ・ビームフォーマー回路又はアナログ・プリコーダ(e.g., 位相シフタ行列)が配置されてもよい。
 gNB-CU10とgNB-DU21及び22の各々との間のインタフェースは、F1インタフェースである。gNB-DU21とgNB-DU22の間を通信可能に接続するように直接インタフェース、コネクション、又はバックホールが設けられてもよい。同様に、隣接するセルを提供する2つのTRPsの間、例えばTRPs31及び32の間、TRPs32及び33の間、並びにTRPs33及び34の間、を通信可能に接続するように直接インタフェース、コネクション、又はバックホールが設けられてもよい。
 gNB-CU10、gNB-DUs21及び22、TRPs31乃至34、並びにUE40は、ビーム管理をサポートする。ビーム管理は、DLおよびUL送信/受信に使用できるTRP(s)ビーム及びUEビームを取得し且つ維持するためのL1/L2手順のセットである。加えて、gNB-CU10、gNB-DUs21及び22、TRPs31乃至34、並びにUE40は、マルチTRP動作をサポートする。マルチTRP動作は、セル内及びセル間ビーム管理技術の1つである。マルチTRP動作は、3GPP Release 16又は17のマルチTRP動作を含む。具体的には、gNB-CU10、gNB-DUs21及び22、TRPs31乃至34、並びにUE40は、マルチTRP PDSCH送信をサポートする。マルチTRP PDSCH送信は、複数のTRPsから1つのUE40へのPhysical Downlink Shared Channel (PDSCH)の非コヒーレント・ジョイント送信(NCJT)を含む。
 NCJTでは、連携するTRPsは独立したレイヤ(layers)(又はデータストリーム)をUE40に送信することができる。NCJTでは、各TRPが異なるMIMOレイヤを送信するため、同期やCSI精度への要求は比較的低くなる。NCJTは、他のCoMP技術と異なり、TRPsの間のデータ交換がほとんど必要ない。NCJT動作は、TRPからUEへの各送信を個別(individually)に取り扱う。つまり、スケジューリング、ランクおよびプリコーディング行列の選択、並びにMCSの選択は、TRPごとに個別に行われてもよい。
 既に説明したように、マルチTRP PDSCH送信のために2つのデザイン・アプローチがあり、1つは単一PDCCHベースのマルチTRP送信であり、もう1つはマルチPDCCHベースのマルチTRP送信である。単一PDCCHベースのマルチTRP送信のケースでは、単一のPDCCHで送信される単一のDCIが、異なるPDSCHレイヤ(layers)が異なる送信点(points)から送信される単一のマルチレイヤPDSCHをスケジュールする。これに対して、マルチPDCCHベースのマルチTRP送信のケースでは、異なるTRPsからのPDCCHsがそれぞれのPDSCHsをスケジューリングする。言い換えると、マルチPDCCHベースのマルチTRP送信では、各送信ポイントから送信される1つのPDSCH及び関連付けられたトランスポートブロックがあり、個別のPDCCHsによって運ばれる個別のDCIsがそれぞれのPDSCHsをスケジュールする。
 マルチTRP PDSCH送信は、セル間マルチTRP PDSCH送信であってもよい。セル間マルチTRP PDSCH送信は、1つのgNB-DU(e.g., gNB-DU21)に関連付けられたTRPs(e.g., TRPs31及び32)及びセル(e.g., セル51及び52)によって提供されてもよい。加えて、セル間マルチTRP PDSCH送信は、異なるgNB-DUs21及び22に関連付けられたTRPs(e.g., TRPs 32及び33)及びセル(e.g., セル52及び53)によって提供されてもよい。セル間マルチTRP動作は、マルチPDCCHベースのマルチTRP PDSCH送信を前提とする。UE40は、サービングセルPCIとは異なるPCI(i.e., 追加(additional)PCI)に関連するSSBを設定されることができる。例えば、最大7つの追加PCIsがUE40に設定可能であり、セル間マルチTRP動作の場合は1つだけがアクティブとされてもよい。追加PCIは、1又はそれ以上のTCI statesと関連付けられることができる。gNB(e.g., gNB-DU21又は22)は、DCI内でTCIをダイナミックに示すことにより、いずれかのTRPからPDSCHを動的にスケジュールできる。
 gNB-CU10、gNB-DUs21及び22、TRPs31乃至34、並びにUE40は、マルチTRP PDCCH 繰り返し、マルチTRP PUSCH繰り返し、若しくはマルチTRP PUCCH繰り返し又はこれらに任意の組み合わせをサポートしてもよい。
 gNB-CU10、gNB-DUs21及び22、TRPs31乃至34、並びにUE40は、UE40のL1/L2ベース・セル間モビリティをサポートする。既に説明したように、L1/L2ベース・セル間モビリティは、RRC_CONNECTEDのUE40に適用されるネットワーク制御(controlled)モビリティの1つということができ、UE40のためのサービングセル変更を伴う。L1/L2ベース・セル間モビリティは、サービングセル変更を伴うL1及びL2レイヤによる接続切り替え手順であってもよい。あるいは、L1/L2ベース・セル間モビリティは、サービングセル変更の実行を上位レイヤ(i.e., RRCレイヤ)へ促すことを伴うL1及びL2レイヤによる接続切り替え手順であってもよい。あるいは、L1/L2ベース・セル間モビリティは、L1又はL2レイヤがサービングセル変更の実行を判定することを伴う接続切り替え手順であってもよい。あるいは、L1/L2ベース・セル間モビリティは、L1又はL2レイヤがサービングセル変更をトリガーすることを伴う接続切り替え手順であってもよい。あるいは、L1/L2ベース・セル間モビリティは、サービングセル変更の実行を示す又はトリガーするコマンドがL3(RRC)シグナリングを用いずにL1又はL2シグナリングを介してUE40とgNB(e.g., gNB-DU21又は22)の間で転送されるサービングセル変更手順であってもよい。
 L1/L2ベース・セル間モビリティの実行の判定は、UE40、ソースgNB-DU(e.g., gNB-DU21)、ターゲットgNB-DU(e.g., gNB-DU22)、及びgNB-CU10のいずれかのL1又はL2(e.g., MACレイヤ)により行われ得る。例えば、UE40のL1又はL2(e.g., MACレイヤ)は、複数のTRPsからのビーム(e.g., SSB又はCSI-RS)のL1測定の結果に基づいて、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定してもよい。L1測定の結果は、例えばSS Reference Signal Received Power (SS-RSRP)、SS Reference Signal Received Quality (SS-RSRQ)、SS Signal-to-Interference and Noise Ratio若しくはSignal-to-Noise and Interference Ratio (SS-SINR)、CSI-RSRP、CSI-RSRQ、又はCSI-SINRのいずれかでもよいし、他のL1測定に関する情報でもよい。ソースgNB-DU(e.g., gNB-DU21)又はターゲットgNB-DU(e.g., gNB-DU22)のL1又はL2(e.g., MACレイヤ)は、UE40からのビーム(e.g., Sounding Reference Signal (SRS))のL1測定結果(e.g. SRS-RSRP)に基づいて、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定してもよい。あるいは、ソースgNB-DU(e.g., gNB-DU21)又はターゲットgNB-DU(e.g., gNB-DU22)のL1又はL2は、UE40からのDL測定報告をL1又はL2シグナリングを介して受信し、当該DL測定報告に基づいてL1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定してもよい。なお、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行の判定がgNB-CU10で行われる場合には、所定のL1又はL2に関する情報をソース又はターゲットgNB-DUから受信したことが、モビリティ実行を判定するための条件とされてもよい。つまり、gNB-CU10は、所定のL1又はL2に関する情報をソース又はターゲットgNB-DUから受信したことに応じて、L1/L2ベース・セル間モビリティを実行することを決定してもよい。
 なお、L1/L2ベース・セル間モビリティは、L3(RRC)シグナリングの使用を完全に排除するものではない。例えば、UE40は、新たなサービングセル(i.e., ターゲットセル)のRRC設定(e.g., サービングセル設定、セルグループ設定)をgNB(e.g., gNB-CU10)によって提供される必要がある。新たなサービングセル又はターゲットセルのRRC設定の少なくとも一部は、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行前に、L3(又はRRC)シグナリングを介してUE40に提供されてもよい。この場合、UE40は、現在及び新たなサービングセルの設定を維持し、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行の判定又は指示に応じて2つの設定の間の切り替えを行ってもよい。あるいは、新たなサービングセル又はターゲットセルのRRC設定の少なくとも一部は、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行後に、L3(又はRRC)シグナリングを介してUE40に提供されてもよい。
 L1/L2ベース・セル間モビリティは、デュアルコネクティビティのPCell又はSCGの変更及びデュアルコネクティビティのPSCell又はSCGの変更のために使用されてもよい。
 L1/L2ベース・セル間モビリティは、L1/L2ベース・セルレベル・モビリティ、L1/L2ベース・ハンドオーバ、L1/L2ベースPSCell変更、又はL1/L2ベースReconfiguration with syncと呼ばれてもよい。L1/L2ベース・セル間モビリティは、L2ベース・セル間モビリティ、L2ベース・セルレベル・モビリティ、L2ベース・ハンドオーバ、L2ベースPSCell変更、又はL2ベースReconfiguration with syncと呼ばれてもよい。
 図1に示されたモビリティ120は、DU内(intra-DU)L1/L2ベース・セル間モビリティである。具体的には、UE40は、同じgNB-DU21に関連付けられたTRP32のセル52のビームからTRP31のセル51のビームに移動する。これに対して、図1に示されたモビリティ140は、DU間(inter-DU)L1/L2ベース・セル間モビリティである。具体的には、UE40は、gNB-DU21に関連付けられたTRP32のセル52のビームから別のgNB-DU22に関連付けられたTRP33のセル53のビームに移動する。
 L1/L2ベース・セル間モビリティの前後では、UE40のための無線ベアラ(e.g., Signaling Radio Bearers (SRBs), Data Radio Bearer (DRBs))の終端ポイントは、gNB-CU10に固定されており変更されない。UE40のPDU Sessionに属する1つ又はそれ以上のQoS flowsは、L1/L2ベース・セル間モビリティの後もモビリティ前と同じgNB-CU10(e.g., gNB-CU-UP)を通過する。従って、L1/L2ベース・セル間モビリティの前後で、UE40及びgNB(i.e., gNB-CU10、又はgNB-CU10および(ターゲット)gNB-DU21又は22)において無線ベアラ設定は引き継がれ又は維持されてもよい。これに代えて、ターゲットgNB-DU(e.g., gNB-DU22)又はgNB-CU10は、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行前に、ターゲットセルのための無線ベアラ設定を、ソースgNB-DU(e.g., gNB-DU21)を介してUE40へ送信しておいてもよい。さらに、UE40は、L1/L2ベース・セル間モビリティ後のための明示的な無線ベアラ設定をgNB(e.g., gNB-CU10又はターゲットgNB-DU)から受信しない場合には、サービングセルでの無線ベアラ設定をターゲットセルに引き継いでもよい。言い換えると、UE40は、サービングセルでの無線ベアラ設定をターゲットセルで引き続き使用してもよい。
 UE観点では、UE40は、L1/L2ベース・セル間モビリティがDU内とDU間のどちらで行われるかを知らなくてもよい(つまり、識別ができなくてもよい)。あるいは、UE40は、L1/L2ベース・セル間モビリティがDU内かDU間かを知っていてもよい(つまり、識別可能であってもよい)。
<第1の実施形態>
 本実施形態は、L1/L2ベース・セル間モビリティのための準備に関する。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は、図1を参照して説明された構成例と同様であってもよい。
 図2は、UE(e.g., UE40)のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関するシグナリングの一例を示している。L1/L2ベース・セル間モビリティは、ソースgNB-DU202内のDU内L1/L2ベース・セル間モビリティであってもよい。あるいは、L1/L2ベース・セル間モビリティは、ソースgNB-DU202から他のターゲットgNB-DUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであってもよい。ステップ221では、gNB-CU201は、L1/L2ベース・セル間モビリティ又はその準備に関する通知又はメッセージをソースgNB-DU202に送る。
 ステップ221の通知又はメッセージは、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定することをソースgNB-DU202に許可又は要求してもよい。ステップ221の通知又はメッセージは、L1/L2ベース・セル間モビリティを実行すること(e.g., UE40に対してL1/L2ベース・セル間モビリティを指示すること)をソースgNB-DU202に許可又は要求してもよい。これらの場合、ソースgNB-DU202は、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定してもよい。この判定は、ソースgNB-DU202のL1又はL2(e.g., MACレイヤ)により行われてもよい。これに代えて、ソースgNB-DU202は、L1/L2ベース・セル間モビリティを実行してもよい。この実行は、ソースgNB-DU202のL1又はL2(e.g., MACレイヤ)により行われてもよい。
 更に又はこれに代えて、ステップ221の通知又はメッセージは、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行をgNB-CU201が判定するために必要な情報をgNB-CU201に提供することをソースgNB-DU202に許可又は要求してもよい。この場合、gNB-CU201は、ソースgNB-DU202から提供される情報に基づいて、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定してもよい。L1/L2ベース・セル間モビリティの実行をgNB-CU201が判定するために必要な情報は、例えばL1測定結果又はL1測定結果を基にしたL2情報でもよい。L2情報は、例えばL1測定又はL1測定結果に関する所定の基準が満たされたこと、又はL2でL1/L2ベース・セル間モビリティが必要又は推奨されると判定したことを示してもよい。
 更に又はこれに代えて、ステップ221の通知又はメッセージは、1又はそれ以上のターゲットセルの設定(e.g., サービングセル設定、セルグループ設定)を含んでもよい。1又はそれ以上のターゲットセルの設定は、gNB-CU201若しくはターゲットgNB-DU又は両方によって生成されてもよい。ソースgNB-DU202は、1又はそれ以上のターゲットセルの設定をUEに送信してもよい。1又はそれ以上のターゲットセルの設定は、UEに送られるRRCメッセージに含まれてもよい。言い換えると、ステップ221の通知又はメッセージは、UEに送られるRRCメッセージを含み、当該RRCメッセージは1又はそれ以上のターゲットセルの設定を含んでもよい。UEは、現在のサービングセルの設定と受信した1又はそれ以上のターゲットセル(つまり、将来のサービングセル候補)の設定を維持してもよい。そして、UEが1つのターゲットセルへのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定したなら又は指示されたなら、UEは、サービングセル設定を現在のものから判定されたターゲットセルのそれに切り替えてもよい。
 さらに又はこれに代えて、ステップ221の通知又はメッセージは、DU内L1/L2ベース・セル間モビリティとDU間L1/L2ベース・セル間モビリティのどちらのためであるかを示す情報を含んでもよい。この情報は、フラグ情報(e.g., 1-bit flag)であってもよい。
 ステップ221の通知又はメッセージは、gNB-CU201からソースgNB-DU202に送られるF1 Application Protocol (F1AP) メッセージ(e.g., UE CONTEXT SETUP REQUESTメッセージ、UE CONTEXT MODIFICATION REQUESTメッセージ、又はDL RRC MESSAGE TRANSFERメッセージ)であってもよい。あるいは、ステップ221の通知又はメッセージは、gNB-CU201からソースgNB-DU202に送られるF1APメッセージに含まれる情報要素であってもよい。ステップ221の通知又はメッセージは、gNB-CU201からソースgNB-DU202に送られるF1APメッセージで運ばれるinter-node RRCメッセージであってもよい。このinter-node RRCメッセージは、F1APインタフェースを介してgNB-CU201からソースgNB-DU202に送られるRRCメッセージである。inter-node RRCメッセージは、F1APメッセージに含まれるCU to DU RRC Information情報要素又はCU to DU RRC Container情報要素に含まれてもよい。
 図2に示された動作によれば、gNB-CU201は、DU内又はDU間L1/L2ベース・セル間モビリティの準備をソースgNB-DU202との間で行うことができる。
 図3は、UE(e.g., UE40)のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関するシグナリングの他の例を示している。L1/L2ベース・セル間モビリティは、ソースgNB-DU302内のDU内L1/L2ベース・セル間モビリティであってもよい。あるいは、L1/L2ベース・セル間モビリティは、ソースgNB-DU302から他のターゲットgNB-DUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであってもよい。ステップ321では、ソースgNB-DU302は、L1/L2ベース・セル間モビリティ又はその準備に関する要求又はメッセージをgNB-CU301に送る。これは、L1/L2ベース・セル間モビリティが必要とされることをgNB-CU301に示してもよい。ステップ322では、gNB-CU301は、L1/L2ベース・セル間モビリティ又はその準備に関する通知、応答、又はメッセージをソースgNB-DU302に送る。
 ステップ321の要求又はメッセージは、L1/L2ベース・セル間モビリティの準備をgNB-CU301に要求してもよい。gNB-CU301は、L1/L2ベース・セル間モビリティが許可されるか否かを判定し、判定結果をステップ322の通知、応答、又はメッセージでソースgNB-DU302に応答してもよい。ステップ322の通知、応答、又はメッセージが許可を示すなら、ソースgNB-DU302は、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定してもよい。この判定は、ソースgNB-DU302のL1又はL2(e.g., MACレイヤ)により行われてもよい。あるいは、ステップ322の通知、応答、又はメッセージは、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行をgNB-CU301が判定するために必要な情報をgNB-CU301に提供することをソースgNB-DU302に許可又は要求してもよい。この場合、gNB-CU301は、ソースgNB-DU302から提供される情報に基づいて、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定してもよい。
 更にまたはこれに代えて、ステップ321の要求又はメッセージは、L1/L2ベース・セル間モビリティの1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示してもよい。gNB-CU301は、1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定(e.g., サービングセル設定、セルグループ設定)を、ステップ322の通知、応答、又はメッセージに含めてもよい。gNB-CU301は、1又はそれ以上の候補ターゲットセルから選択された少なくとも1つのターゲットセルの設定を、ステップ322の通知、応答、又はメッセージに含めてもよい。少なくとも1つの(候補)ターゲットセルの設定は、gNB-CU301若しくはターゲットgNB-DU又は両方によって生成されてもよい。ソースgNB-DU302は、1又はそれ以上のターゲットセルの設定をUEに送信してもよい。1又はそれ以上のターゲットセルの設定は、UEに送られるRRCメッセージに含まれてもよい。言い換えると、ステップ322の通知、応答、又はメッセージは、UEに送られるRRCメッセージを含み、当該RRCメッセージは1又はそれ以上のターゲットセルの設定を含んでもよい。UEは、現在のサービングセルの設定と受信した1又はそれ以上のターゲットセル(つまり、将来のサービングセル候補)の設定を維持してもよい。そして、UEが1つのターゲットセルへのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定したなら又は指示されたなら、UEは、サービングセル設定を現在のものから判定された(又は選択された)ターゲットセルのそれに切り替えてもよい。
 ステップ321の要求又はメッセージは、ソースgNB-DU302からgNB-CU301に送られるF1APメッセージ(e.g., UE CONTEXT MODIFICATION REQUIREDメッセージ、又はUL RRC MESSAGE TRANSFERメッセージ)であってもよい。あるいは、ステップ321の要求又はメッセージは、ソースgNB-DU302からgNB-CU301に送られるF1APメッセージに含まれる情報要素であってもよい。ステップ321の要求又はメッセージは、ソースgNB-DU302からgNB-CU301に送られるF1APメッセージで運ばれるinter-node RRCメッセージであってもよい。inter-node RRCメッセージは、F1APメッセージに含まれるDU to CU RRC Information情報要素又はDU to CU RRC Container情報要素に含まれてもよい。
 ステップ322の通知、応答、又はメッセージは、gNB-CU301からソースgNB-DU302に送られるF1APメッセージ(e.g., UE CONTEXT SETUP REQUESTメッセージ、UE CONTEXT MODIFICATION REQUESTメッセージ、又はDL RRC MESSAGE TRANSFERメッセージ)であってもよい。あるいは、ステップ322の通知、応答、又はメッセージは、gNB-CU301からソースgNB-DU302に送られるF1APメッセージに含まれる情報要素であってもよい。ステップ322の通知、応答、又はメッセージは、gNB-CU301からソースgNB-DU302に送られるF1APメッセージで運ばれるinter-node RRCメッセージであってもよい。inter-node RRCメッセージは、F1APメッセージに含まれるCU to DU RRC Information情報要素又はCU to DU RRC Container情報要素に含まれてもよい。
 さらに又はこれに代えて、ステップ322の通知、応答、又はメッセージは、DU内L1/L2ベース・セル間モビリティとDU間L1/L2ベース・セル間モビリティのどちらのためであるかを示す情報を含んでもよい。この情報は、DU内又はDU間のいずれかを明示的に示してもよいし、フラグ情報(e.g., 1-bit flagでフラグオンの場合にはDU間モビリティ)であってもよい。
 図3に示された動作によれば、gNB-CU301は、DU内又はDU間L1/L2ベース・セル間モビリティの準備をソースgNB-DU302との間で行うことができる。
 図4は、UE(e.g., UE40)L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関するシグナリングのさらに他の例を示している。このL1/L2ベース・セル間モビリティは、ソースgNB-DU402からターゲットgNB-DU403へのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである。
 ステップ421では、ソースgNB-DU402は、L1/L2ベース・セル間モビリティ又はその準備に関する要求又はメッセージをgNB-CU401に送る。ステップ421の要求又はメッセージの内容は、図3のステップ321の要求又はメッセージのそれと同様であればよいから、ここでは重複説明は省略される。
 ステップ422では、gNB-CU401は、L1/L2ベース・セル間モビリティ又はその準備に関する要求又はメッセージをターゲットgNB-DU403に送る。ステップ423では、ターゲットgNB-DU403は、L1/L2ベース・セル間モビリティ又はその準備に関する応答又はメッセージをgNB-CU401に送る。
 ステップ422の要求又はメッセージは、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定することをターゲットgNB-DU403に許可又は要求してもよい。ステップ422の要求又はメッセージは、L1/L2ベース・セル間モビリティを実行すること(e.g., UE40に対してL1/L2ベース・セル間モビリティを指示すること)をターゲットgNB-DU403に許可又は要求してもよい。これらの場合、ターゲットgNB-DU403は、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定してもよい。この判定は、ターゲットgNB-DU403のL1又はL2(e.g., MACレイヤ)により行われてもよい。これに代えて、ターゲットgNB-DU403は、L1/L2ベース・セル間モビリティを実行してもよい。この実行は、ターゲットgNB-DU403のL1又はL2(e.g., MACレイヤ)により行われてもよい。
 更に又はこれに代えて、ステップ422の要求又はメッセージは、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行をgNB-CU401が判定するために必要な情報をgNB-CU401に提供することをターゲットgNB-DU403に許可又は要求してもよい。この場合、gNB-CU401は、ターゲットgNB-DU403から提供される情報に基づいて、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定してもよい。
 更に又はこれに代えて、ステップ422の要求又はメッセージは、L1/L2ベース・セル間モビリティの準備をターゲットgNB-DU403に要求してもよい。ステップ422の要求又はメッセージは、L1/L2ベース・セル間モビリティの1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示してもよい。ターゲットgNB-DU403は、1又はそれ以上のターゲットセルから選択された少なくとも1つのターゲットセルの設定(e.g., サービングセル設定、セルグループ設定)を、ステップ423の応答又はメッセージに含めてもよい。
 ステップ424では、gNB-CU401は、L1/L2ベース・セル間モビリティ又はその準備に関する通知、応答、又はメッセージをソースgNB-DU402に送る。ステップ424の通知、応答、又はメッセージの内容は、図3のステップ322の通知、応答、又はメッセージのそれと同様であればよいから、ここでは重複説明は省略される。
 図4に示された動作によれば、gNB-CU401は、DU間L1/L2ベース・セル間モビリティの準備をソースgNB-DU402及びターゲットgNB-DU403との間で行うことができる。
 図2~図4を参照して説明された1/L2ベース・セル間モビリティの準備のための手順は以下のように変形されてもよい。gNB-CUは、L3ベース・バンドオーバの準備を決定したなら、L1/L2ベース・セル間モビリティを起動しないようにgNB-DUに通知してもよい。この通知又はメッセージは、 “L3 HO / Legacy HO In progress”を示すCause値又は表示を含んでもよい。当該通知又はメッセージを受信したなら、gNB-DUは、L1/L2ベース・セル間モビリティの準備を開始しない又は控えるよう動作してもよい。例えば、gNB-DUは、図3のステップ321又は図4のステップ421のメッセージの送信を控えてもよい。
 L1/L2ベース・セル間モビリティが準備された後に、gNB-CUはL3ベース・バンドオーバの実行を決定してもよい。この場合、gNB-CUは、DU内L1/L2ベース・セル間モビリティのキャンセルをgNB-DUに通知してもよい。あるいは、gNB-CUは、DU間L1/L2ベース・セル間モビリティのキャンセルをソースgNB-DU若しくはターゲットgNB-DU又は両方に知らせてもよい。図2の例では、ステップ221の後に、gNB-CU201は、L1/L2ベース・セル間モビリティのキャンセルを示すメッセージをgNB-DU202に送ってもよい。図3の例では、ステップ322の後に、gNB-CU301は、L1/L2ベース・セル間モビリティのキャンセルを示すメッセージをgNB-DU302に送ってもよい。図4の例では、ステップ424の後に、gNB-CU401は、L1/L2ベース・セル間モビリティのキャンセルを示すメッセージをソースgNB-DU402若しくはターゲットgNB-DU403又は両方に送ってもよい。これらのメッセージは、“L3 HO / Legacy HO In progress”を示すCause値又は表示を含んでもよい。なお、UEはL1/L2ベース・セル間モビリティの準備中(つまり、実行前)にL3ベース・バンドオーバの指示を受信した場合、L1/L2ベース・セル間モビリティを中止し、L3ベース・ハンドオーバを実行してもよい。一方、UEはL1/L2ベース・セル間モビリティの実行中にL3ベース・バンドオーバの指示を受信した場合、L1/L2ベース・セル間モビリティを優先して完了させてもよい。
 ターゲットgNB-DU側でDU間L3ベース・ハンドオーバが準備中あるいは準備された後に、L1/L2ベース・セル間モビリティ又はその準備に関する要求又はメッセージ(e.g., 図3のステップ321、図4のステップ421)をgNB-CUがソースgNB-DUから受信する可能性がある。この場合、一実装では、gNB-CUは、L1/L2ベース・セル間モビリティが許可されない又は拒絶されることを示すメッセージによりソースgNB-DUに応答してもよい。この応答メッセージは、“L3 HO / Legacy HO In progress”を示すCause値又は表示を含んでもよい。他の実装では、gNB-CUは、準備済みのL3ベース・ハンドオーバを中止してもよい。この場合、gNB-CUは、L3ベース・ハンドオーバのために準備されたUEコンテキストの削除をUE Context Release手順を用いてターゲットgNB-DUに知らせ、その後にL1/L2ベース・セル間モビリティの準備(e.g., 図4のステップ422)をターゲットgNB-DUに要求してもよい。あるいは、gNB-CUは、L3ベース・ハンドオーバのために準備されたUEコンテキストをL1/L2ベース・セル間モビリティために利用するようにターゲットgNB-DUに要求してもよい。
<第2の実施形態>
 本実施形態は、L1/L2ベース・セル間モビリティと組み合わせたマルチTRP動作の利用に関する。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は、図1を参照して説明された構成例と同様であってもよい。
 図5は、L1/L2ベース・セル間モビリティに関するソースgNB-DU(e.g., gNB-DU21)の動作の一例を示している。L1/L2ベース・セル間モビリティは、ソースgNB-DU(e.g., gNB-DU21)内のDU内L1/L2ベース・セル間モビリティであってもよい。あるいは、L1/L2ベース・セル間モビリティは、ソースgNB-DU(e.g., gNB-DU21)からターゲットgNB-DU(e.g., gNB-DU22)へのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであってもよい。
 ステップ501では、ソースgNB-DU(e.g., gNB-DU21)は、ソースセルを提供するソースTRP(e.g., TRP32)を経由してUEと通信する。言い換えると、ステップ501では、RRC_CONNECTEDのUEのサービングセルは、ソースgNB-DUに関連付けられたソースTRPによって提供されるソースセルである。
 ステップ502では、ソースgNB-DUは、UEのサービングセルをソースセルからターゲットTRP(e.g., TRP31又は33)によって提供されるターゲットセルに変更するためのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、ソースTRPとターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行う。
 ステップ502において又はこれに先立って、ソースgNB-DUは、マルチTRP動作に必要な情報又はRRC設定(e.g., TCI-State設定、追加PCI情報、その他のbeam management関連情報)をUEに送信してもよい。追加PCI情報は、1又はそれ以上の追加PCIsであってもよい。より具体的には、ソースgNB-DUは、L1/L2ベース・セル間モビリティの準備フェーズにおいて、マルチTRP動作に必要な情報又はRRC設定をUEに送信してもよい。L1/L2ベース・セル間モビリティの準備フェーズは、ターゲットセルに関するRRC設定(e.g., サービングセル設定、セルグループ設定)をUEに提供することを含んでもよい。
 ステップ502のマルチTRP動作のための処理は、ソースgNB-DU(e.g., gNB-DU21)及びgNB-CU(e.g., gNB-CU10)の組み合わせによって提供されてもよい。言い換えると、ステップ502のマルチTRP動作のための処理の一部は、gNB-CU(e.g., gNB-CU10)によって提供されてもよい。例えば、マルチTRP動作に必要な情報又はRRC設定は、gNB-CUからUEにRRCシグナリングで供給されてもよい。より具体的には、マルチTRP動作に必要な情報又はRRC設定の少なくとも一部がソースgNB-DUにより生成された後にgNB-CUに送信され、その後に、gNB-CUは、マルチTRP動作に必要な情報又はRRC設定を、ソースgNB-DUを介してUEへ送信してもよい。このとき、gNB-CUは、マルチTRP動作に必要な情報又はRRC設定を暗号化してもよい。
 マルチTRP動作に必要な情報又はRRC設定は、TCI-State設定を含み、セル間マルチTRP動作のために追加PCI情報を含んでもよい。マルチTRP動作に必要なRRC設定は、その他のbeam management関連情報を含んでもよい。TCI-State設定は、複数のTCI statesを示す。各TCI stateは、例えば、PDSCH送信に使用されるアンテナポートと特定のSSB又は特定のCSI-RSの送信に使用されるアンテナポートとの間のQCL関係(relationship)を示す。さらに又はこれに代えて、各TCI stateは、PDCCH送信に使用されるアンテナポートと特定のSSB又は特定のCSI-RSの送信に使用されるアンテナポートとの間のQCL関係を示す。言い換えると、各TCI stateは、例えば、PDSCH又はPDCCHのDemodulation Reference Signal (DMRS) ポートと特定のダウンリンク参照信号ポートとの間のQCL関係を示す。
 DU間L1/L2ベース・セル間モビリティのためにDU間マルチTRP動作が行われる場合、ソースgNB-DUは、マルチTRP動作に関連する設定をターゲットgNB-DUとの間で共有してもよい。これは、L1/L2ベース・セル間モビリティが準備されるとき又は準備された後に行われてもよい。例えば、ターゲットgNB-DUは、ターゲットセルに関する情報(e.g., SSB Measurement Timing Configuration (MTC)、及びTCI関連情報)をソースgNB-DUに直接的に又はgNB-CUを介して送ってもよい。SSB-MTCの情報は、F1セットアップなどで共有されたセル単位の情報であってもよい。TCI関連情報はビーム関連情報と呼ばれてもよい。TCI関連又はビーム関連情報は、TCI state(又はビーム情報)を含んでもよい。TCI関連又はビーム関連情報は、QCL関連情報を含んでもよい。QCL関連情報は、ターゲットTRPで送信される参照信号のタイプ(e.g., SSB又はCSI-RS)、ソースTRPとターゲットTRPの間のQCL関係(又はQCLタイプ)等を示してもよい。なお、TCI関連又はビーム関連情報の一部又は全部は、ネットワークオペレータ、Operation and Maintenanceサーバ、又は他のコントローラによって、ソースgNB-DUに提供されてもよい。
 ステップ502において又はこれに先立って、ソースgNB-DUは、RRCシグナリングで設定された複数のTCI statesのうち1又はそれ以上をアクティベートするために、MAC CEをUEに送信してもよい。MAC CEは、例えば最大8つのTCI statesをアクティベートするために使用されることができる。
 ステップ502のマルチTRP動作において、ソースgNB-DUは、PDSCHリソース割り当てを示すDCIを2つのTRPsのいずれかからUEに送信してもよい。当該DCIは、TCI stateを示す。UEは、DCIで示されたTCI stateに対応するQCL情報を用いて、PDSCHをデコードする。
 図6は、L1/L2ベース・セル間モビリティに関するUE(e.g., UE40)の動作の一例を示している。図6の動作は、図5を参照して説明されたソースgNB-DU(及びgNB-CU)の動作に対応又は関係する。
 ステップ601では、UEは、ソースセルを提供するソースTRP(e.g., TRP32)を経由してソースgNB-DU(e.g., gNB-DU21)と通信する。言い換えると、ステップ601では、RRC_CONNECTEDのUEのサービングセルは、ソースgNB-DUに関連付けられたソースTRPによって提供されるソースセルである。
 ステップ602では、UEは、UEのサービングセルをソースセルからターゲットTRP(e.g., TRP31又は33)によって提供されるターゲットセルに変更するためのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、ソースTRPとターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行う。
 ステップ602において又はこれに先立って、UEは、マルチTRP動作に必要な情報(e.g., 追加PCI情報、TCI-State設定、及びその他のbeam management関連情報)をソースgNB-DUから受信してもよい。より具体的には、ソースgNB-DUは、L1/L2ベース・セル間モビリティの準備フェーズにおいて、マルチTRP動作に必要な情報をUEに送信してもよい。L1/L2ベース・セル間モビリティの準備フェーズは、ターゲットセルに関するRRC設定(e.g., サービングセル設定、セルグループ設定)をUEに提供することを含んでもよい。
 ステップ602において又はこれに先立って、UEは、RRCシグナリングで設定された複数のTCI statesのうち1又はそれ以上をアクティベートするためのMAC CEをソースgNB-DUから受信してもよい。MAC CEは、例えば最大8つのTCI statesをアクティベートするために使用されることができる。
 ステップ602のマルチTRP動作において、UEは、PDSCHリソース割り当てを示すDCIを2つのTRPsのいずれかを介してソースgNB-DUから受信してもよい。当該DCIは、TCI stateを示す。UEは、DCIで示されたTCI stateに対応するQCL情報を用いて、PDSCHをデコードする。
 図5及び図6を参照して説明された動作によれば、ソースgNB-DU及びUEは、L1/L2ベース・セル間モビリティの間に又はこれに先立ってマルチTRP動作を使用する。これにより、L1/L2ベース・セル間モビリティのためにソースgNB-DUとUEとの間で転送されるL1又はL2シグナリングが、ターゲットセルを提供するターゲットTRPを介して送信または受信される状態を準備することができる。これは、1/L2ベース・セル間モビリティのためL1又はL2シグナリングの到達性を向上することに寄与できる。
 図7は、DU内L1/L2ベース・セル間モビリティに関するシグナリングの一例を示している。ステップ721では、gNB-CU701は、F1AP: UE CONTEXT MODIFICATION REQUESTメッセージをgNB-DU702に送る。当該UE CONTEXT MODIFICATION REQUESTメッセージは、UE705に送信されるRRC Reconfigurationメッセージを含む。当該RRC Reconfigurationメッセージは、DU内L1/L2ベース・セル間モビリティのためのターゲットセルの設定を含み、さらにマルチTRP動作に関する設定を含む。ステップ722では、gNB-DU702は、RRC ReconfigurationメッセージをUE705に、ソースTRP703によって提供されるソースセルのビームを介して送信する。
 ステップ721のメッセージは、F1AP: UE CONTEXT MODIFICATION REQUESTメッセージとは異なる他のメッセージ(e.g., 他のF1APメッセージ)であってもよい。例えば、ステップ721において、gNB-CU701は、F1AP: UE CONTEXT MODIFICATION CONFIRMメッセージをgNB-DU702に送信してもよい。当該UE CONTEXT MODIFICATION CONFIRMメッセージは、gNB-DU702からgNB-CU701へ先に送られたF1AP: UE CONTEXT MODIFICATION REQUIREDメッセージ(不図示)への応答であってもよい。当該UE CONTEXT MODIFICATION CONFIRMメッセージは、UE705に送信されるRRC Reconfigurationメッセージを含んでもよい。
 ステップ723では、gNB-DU702は、MAC CEをUE705に送信する。マルチTRP動作を開始するために、当該MAC CEは、UE特有(specific)のPDSCH若しくはPDCCH又は両方のためのTCI state(s)のアクティベーションを示す。
 ステップ724では、gNB-DU702は、DU内L1/L2ベース・セル間モビリティの実行をUE705に指示するために、L1又はL2シグナリングをUE705に送る。このL1又はL2シグナリングを包含するPDCCH又はPDSCHは、ターゲットTRP704によって提供されるターゲットセルのビームを介してUE705に送信され得る。
 これに代えて、ステップ724では、UE705が、DU内L1/L2ベース・セル間モビリティに関するL1又はL2シグナリング(e.g., L1又はL2測定報告、又はモビリティ実行通知)をgNB-DU702にアップリンクで送信してもよい。このL1又はL2シグナリングを包含するPUCCH又はPUSCHは、ターゲットTRP704によって提供されるターゲットセルのビームを介してgNB-DU702に到達し得る。L1測定報告は、例えばSSB又はCSI-RSに対するL1測定の結果が含まれてもよい。L2測定報告は、L1測定結果を基にしたL2測定情報でもよい。L2測定情報は、例えばL1測定又はL1測定結果に関する所定の基準が満たされたこと、又はL1/L2ベース・セル間モビリティが必要又は推奨されると判定したことを示してもよい。
 ステップ724の後に又はこれに並行して、UE705は、サービングセルをターゲットセルに変更するためにターゲットセルへのアクセス(e.g., ランダムアクセス手順)を開始する。
 図8は、DU間L1/L2ベース・セル間モビリティに関するシグナリングの一例を示している。ステップ821では、gNB-CU801、ソースgNB-DU802、及びターゲットgNB-DU803は、DU間L1/L2ベース・セル間モビリティの準備を行う。これは、第1の実施形態で説明された複数の例のいずれか(e.g., 図4)と同様であってもよい。
 加えて、ステップ821の準備フェーズでは、ターゲットgNB-DU803は、ソースgNB-DU802に属するソースTRP804とターゲットgNB-DU803に属するターゲットTRP805との間のマルチTRP動作を行うために、ターゲットTRP805を制御してもよい。これを達成するために、ソースgNB-DU802は、マルチTRP動作に関連する設定をターゲットgNB-DU803との間で共有してもよい。ターゲットgNB-DU803は、ターゲットセルに関する情報(e.g., SSB-MTC及びTCI関連情報)をソースgNB-DU802に直接的に又はgNB-CU801を介して送ってもよい。TCI関連情報はビーム関連情報と呼ばれてもよい。TCI関連又はビーム関連情報は、TCI state(又はビーム情報)を含んでもよい。TCI関連又はビーム関連情報は、QCL関連情報を含んでもよい。QCL関連情報は、ターゲットTRPで送信される参照信号のタイプ(e.g., SSB又はCSI-RS)、ソースTRPとターゲットTRPの間のQCL関係(又はQCLタイプ)等を示してもよい。なお、TCI関連又はビーム関連情報の一部又は全部は、ネットワークオペレータ、Operation and Maintenanceサーバ、又は他のコントローラによって、ソースgNB-DUに提供されてもよい。
 ステップ822では、gNB-CU801は、F1AP: UE CONTEXT MODIFICATION REQUESTメッセージをソースgNB-DU802に送る。当該UE CONTEXT MODIFICATION REQUESTメッセージは、UE806に送信されるRRC Reconfigurationメッセージを含む。当該RRC Reconfigurationメッセージは、DU間L1/L2ベース・セル間モビリティのためのターゲットセルの設定を含み、さらにマルチTRP動作に関する設定を含む。ステップ823では、ソースgNB-DU802は、RRC ReconfigurationメッセージをUE806に、ソースTRP804によって提供されるソースセルのビームを介して送信する。
 ステップ822のメッセージは、F1AP: UE CONTEXT MODIFICATION REQUESTメッセージとは異なる他のメッセージ(e.g., 他のF1APメッセージ)であってもよい。例えば、ステップ822において、gNB-CU801は、F1AP: UE CONTEXT MODIFICATION CONFIRMメッセージをソースgNB-DU802に送信してもよい。当該UE CONTEXT MODIFICATION CONFIRMメッセージは、ソースgNB-DU802からgNB-CU801へ先に送られたF1AP: UE CONTEXT MODIFICATION REQUIREDメッセージ(不図示)への応答であってもよい。当該UE CONTEXT MODIFICATION CONFIRMメッセージは、UE806に送信されるRRC Reconfigurationメッセージを含んでもよい。
 ステップ824では、ソースgNB-DU802は、MAC CEをUE806に送信する。マルチTRP動作を開始するために、当該MAC CEは、UE特有のPDSCH若しくはPDCCH又は両方のためのTCI state(s)のアクティベーションを示す。
 ステップ825では、ソースgNB-DU802は、DU内L1/L2ベース・セル間モビリティの実行をUE806に指示するために、L1又はL2シグナリングをUE806に送る。このL1又はL2シグナリングを包含するPDCCH又はPDSCHは、ターゲットTRP805によって提供されるターゲットセルのビームを介してUE806に送信され得る。
 これに代えて、ステップ825では、UE806が、DU内L1/L2ベース・セル間モビリティに関するL1又はL2シグナリング(e.g., L1又はL2測定報告、又はモビリティ実行通知)をソースgNB-DU802にアップリンクで送信してもよい。このL1又はL2シグナリングを包含するPUCCH又はPUSCHは、ターゲットTRP805によって提供されるターゲットセルのビームを介してソースgNB-DU802に到達し得る。
 あるいは、ステップ825では、ターゲットgNB-DU803がL1又はL2シグナリングを、ターゲットTRP805によって提供されるターゲットセルのビームを介してUE806に送信してもよい。言い換えると、ターゲットgNB-DU803は、マルチTRP動作を行っている間に、ソースセルからターゲットセルへサービングセルを変更するようにUE806にL1又はL2シグナリングで指示してもよい。
 ステップ825の後に又はこれに並行して、UE806は、サービングセルをターゲットセルに変更するためにターゲットセルへのアクセス(e.g., ランダムアクセス手順)を開始する。ターゲットgNB-DU803は、マルチTRP動作を行っている間に、UE806のサービングセルをターゲットセルに変更するためのUE806のアクセスを検出してもよい。
<第3の実施形態>
 本実施形態は、DU間L1/L2ベース・セル間モビリティに関する。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は、図1を参照して説明された構成例と同様であってもよい。
 DU間L1/L2ベース・セル間モビリティ(e.g., 図2のモビリティ140)において、ターゲットgNB-DU(e.g., gNB-DU22)は、当該L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを、gNB-CU(e.g., gNB-CU10)又はソースgNB-DU(e.g., gNB-DU21から受信する。そして、ターゲットセル(e.g., セル53)へのUE(e.g., UE40)からのアクセスに応答して、ターゲットgNB-DU(e.g., gNB-DU22)は、gNB-CU(e.g., gNB-CU10)又はソースgNB-DU(e.g., gNB-DU21)にL1/L2ベース・セル間モビリティの検出又は完了を通知する。ターゲットセルへのUEのアクセスのターゲットgNB-DUによる検出は、ランダムアクセス・プリアンブル、他のL1シグナリング、又は他のL2シグナリングのUEからの受信に基づいてもよい。このような動作によれば、gNB-CU又はソースgNB-DUは、DU間L1/L2ベース・セル間モビリティのためのUEのターゲットセルへのアクセスが成功裏に完了したことを知ることができる。
 第1のメッセージは、L1/L2ベース・セル間モビリティの指示をUEに送信することがターゲットgNB-DUに要求又は許可されることを示してもよい。この場合、ターゲットgNB-DUは、第1のメッセージの受信に応答して、L1/L2ベース・セル間モビリティの指示をUEに送信してもよい。この指示は、L1又はL2シグナリングであってもよい。
 第1のメッセージは、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定することをターゲットgNB-DUに許可又は要求してもよい。第1のメッセージは、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行をgNB-CUが判定するために必要な情報をgNB-CUに提供することをターゲットgNB-DUに許可又は要求してもよい。
 第1のメッセージの受信に応答して、ターゲットgNB-DUは、ターゲットセルの情報を示す第2のメッセージをgNB-CU又はソースgNB-DUに送ってもよい。例えば、第1のメッセージは、L1/L2ベース・セル間モビリティの1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示してもよい。ターゲットgNB-DUは、1又はそれ以上のターゲットセルから選択された少なくとも1つのターゲットセルの設定(e.g., サービングセル設定、セルグループ設定)を、第2のメッセージに含めてもよい。
 図9は、DU間L1/L2ベース・セル間モビリティのシグナリングの一例を示している。図9に記載されたステップの順序は厳密なものではなく適宜変更され得る。
 ステップ921では、ソースgNB-DU902は、L1/L2モビリティ・コマンドをUE904に送信する。L1/L2モビリティ・コマンドは、DU間L1/L2ベース・セル間モビリティの実行をUE904に指示する。L1/L2モビリティ・コマンドは、マルチTRP動作の実行指示であってもよい。L1/L2モビリティ・コマンドは、マルチTRP動作の実行指示を含んでもよい。このマルチTRP動作は、ソースgNB-DU902に関連付けられたソースTRPとターゲットgNB-DU903に関連付けられたターゲットTRPとの間のマルチTRP動作である。L1/L2モビリティ・コマンドは、L1又はL2シグナリングであってもよい。L1/L2モビリティ・コマンドは、例えば、実行開始の表示(indication)、ターゲットセルの情報(e.g., PCI)、若しくはTCI state、又はこれらの任意の組み合わせであってもよい。
 ステップ922では、ソースgNB-DU902は、L1/L2モビリティの実行をgNB-CU901に知らせる。ステップ922は、ステップ921の前に行われてもよい。ステップ922の通知は、ターゲットセルを示してもよく、ターゲットgNB-DU903を示してもよい。あるいは、ステップ922の通知は、ターゲットセルの情報を含んでもよく、ターゲットgNB-DU903の情報を含んでもよい。
 ステップ923では、gNB-CU901は、L1/L2モビリティの実行通知をターゲットgNB-DU903に送る。ステップ923の通知は、ターゲットセルを示してもよい。あるいは、ステップ923の通知は、ターゲットセルの情報を含んでもよい。ステップ924では、ターゲットgNB-DU903は、応答をgNB-CU901に送る。当該応答は、ターゲットセルの設定(e.g., サービングセル設定、セルグループ設定)を含んでもよい。なお、ステップ921及び922よりも前に、第1の実施形態で説明された準備フェーズ(e.g., 図4)が行われてもよい。この場合、ステップ924、又はステップ923及び924は、省略されてもよい。
 ステップ925では、UE904は、DU間L1/L2ベース・セル間モビリティを実行する。具体的には、UE904は、ターゲットgNB-DU903に関連付けられたターゲットTRPのセルにアクセスする。この場合、UE904は、ターゲットセルにおいてランダムアクセス手順を行ってもよい。
 ステップ926では、ターゲットgNB-DU903は、L1/L2ベース・セル間モビリティの完了をgNB-CU901に知らせる。
 ステップ927及び928では、gNB-CU901は、ターゲットセルの設定を含むRRC ReconfigurationメッセージをターゲットgNB-DU903を介してUE904に送信する。具体的には、ステップ927では、gNB-CU901は、F1AP: UE CONTEXT MODIFICATION REQUESTメッセージをターゲットgNB-DU903に送る。当該UE CONTEXT MODIFICATION REQUESTメッセージは、UE904に送信されるRRC Reconfigurationメッセージを包含するRRC Container情報要素を含む。ステップ928では、ターゲットgNB-DU903は、RRC Reconfigurationメッセージを、ターゲットTRP及びターゲットセルを介してUE904に送信する。
 なお、ステップ927及び928は省略されてもよい。例えば、既に説明したように、ターゲットセルの設定を含むRRC設定(又は RRC Reconfigurationメッセージ)は、L1/L2ベース・セル間モビリティの準備フェーズにおいてgNB-CU901からソースgNB-DU902を介してUE904に送られてもよい。この場合、UE904は、現在のサービングセルの設定と受信したターゲットセル(つまり、将来のサービングセル候補)の設定を維持し、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行に応じてサービングセル設定を現在のものからターゲットセルのそれに切り替えてもよい。
 ステップ929では、gNB-CU901は、L1/L2モビリティの完了をソースgNB-DU902に知らせる。ステップ929は、ステップ927の前に行われてもよい。ステップ929の通知は、ソースgNB-DU902が保持するUEコンテキストの解放(release)をソースgNB-DU902に指示してもよい。ステップ929の通知は、F1AP UE CONTEXT RELEASE COMMANDメッセージであってもよいし、当該メッセージに含まれる情報要素であってもよい。
 図10は、DU間L1/L2ベース・セル間モビリティのシグナリングの他の例を示している。図10に記載されたステップの順序は厳密なものではなく適宜変更され得る。
 ステップ1021では、ソースgNB-DU1002は、L1/L2モビリティの実行をgNB-CU11001に知らせる。ステップ1021の通知は、ターゲットセルを示してもよく、ターゲットgNB-DU1003を示してもよい。あるいは、ステップ1021の通知は、ターゲットセルの情報を含んでもよく、ターゲットgNB-DU1003の情報を含んでもよい。
 ステップ1022では、ソースgNB-DU1002は、マルチTRP動作の指示をUE1004に送信する。このマルチTRP動作は、ソースgNB-DU1002に関連付けられたソースTRPとターゲットgNB-DU1003に関連付けられたターゲットTRPとの間のマルチTRP動作である。ステップ1022は、ステップ1021の前に行われてもよい。
 ステップ1022の指示は、L3シグナリング(e.g., RRCメッセージ)、L2シグナリング(e.g., MAC CE)、又はL1シグナリング(e.g., DCI)である。より具体的には、ステップ1022の指示は、マルチTRP動作に必要なRRC設定(e.g., TCI-State設定、追加PCI情報、その他のbeam management関連情報)を含むRRC Reconfigurationメッセージであってもよい。この場合、ソースgNB-DU1002は、確立されたUEコンテキストの修正をF1APメッセージ(e.g., UE CONTEXT MODIFICATION REQUIREDメッセージ)を介してCU1001に要求してもよい。そして、ソースgNB-DU1002は、マルチTRP動作に必要なRRC設定を包含するRRC Reconfigurationメッセージを運ぶF1APメッセージ(e.g., UE CONTEXT MODIFICATION CONFIRMメッセージ)をCU1001から受信し、このRRC Reconfigurationメッセージをステップ1022においてUE1004に送信してもよい。あるいは、ステップ1022の指示は、RRCシグナリングで設定された複数のTCI statesのうち1又はそれ以上をアクティベートするためのMAC CEであってもよい。あるいは、ステップ1022の指示は、マルチTRP動作のためのPDSCHリソース割り当てを示すDCIであってもよい。当該DCIは、TCI stateを示す。UE1004は、DCIで示されたTCI stateに対応するQCL情報を用いて、PDSCHをデコードする。
 ステップ1023では、gNB-CU1001は、L1/L2モビリティの実行通知をターゲットgNB-DU1003に送る。ステップ1023の通知は、gNB-CU1001からターゲットgNB-DU1003に送られるF1APメッセージに含まれる情報要素であってもよい。ステップ1023の通知は、gNB-CU1001からターゲットgNB-DU1003に送られるF1APメッセージで運ばれるinter-node RRCメッセージであってもよい。inter-node RRCメッセージは、F1APメッセージに含まれるCU to DU RRC Information情報要素に含まれてもよい。
 ステップ1024では、ターゲットgNB-DU1003は、応答をgNB-CU1001に送る。当該応答は、ターゲットセルの設定(e.g., サービングセル設定、セルグループ設定)を含んでもよい。ターゲットセルの設定は、ターゲットgNB-DU1003からgNB-CU1001かに送られるF1APメッセージで運ばれるinter-node RRCメッセージに含まれてもよい。inter-node RRCメッセージは、F1APメッセージに含まれるDU to CU RRC Information情報要素に含まれてもよい。なお、ステップ1021及び1022よりも前に、第1の実施形態で説明された準備フェーズ(e.g., 図4)が行われてもよい。この場合、ステップ1024は、省略されてもよい。
 ステップ1025では、ターゲットgNB-DU1003は、L1/L2モビリティ・コマンドを、ターゲットセルを介してUE1004に送信する。
 ステップ1026では、UE1004は、DU間L1/L2ベース・セル間モビリティを実行する。ステップ1026~1030は、図9のステップ925~929と同様であるから、ここでは重複説明は省略される。
<第4の実施形態>
 本実施形態は、L1/L2ベース・セル間モビリティにおけるUE内部動作に関する。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は、図1を参照して説明された構成例と同様であってもよい。L1/L2ベース・セル間モビリティは、DU内L1/L2ベース・セル間モビリティであってもよいし、DU間L1/L2ベース・セル間モビリティであってもよい。なお、UE観点では、UEは、L1/L2ベース・セル間モビリティがDU内とDU間のどちらで行われるかを知らなくてもよい(つまり、識別ができなくてもよい)。あるいは、UEは、L1/L2ベース・セル間モビリティがDU内かDU間かを知っていてもよい(つまり、識別可能であってもよい)。
 図11に示されるように、UE1100は、RRCレイヤ1120を含み、MACレイヤ及びPHYレイヤを含む下位レイヤ1140を含む。下位レイヤ1140は、SDAP、PDCP、及びRLCレイヤをさらに含んでもよい。
 図12は、UE1100の動作の第1の例を示している。ステップ1201では、下位レイヤ1140は、L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルへのランダムアクセス手順を実行する。下位レイヤ1140は、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を指示するためのL1又はL2シグナリングをソースgNB-DU又はターゲットgNB-DUから受信したことに応じて、ステップ1201の処理を実行してもよい。あるいは、下位レイヤ1140は、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行条件が成立したことに応答して、ステップ1201の処理を実行してもよい。言い換えると、下位レイヤ1140は、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行条件の成立を判定したなら、ステップ1201の処理を実行してもよい。
 ステップ1202では、ランダムアクセス手順の完了後に、下位レイヤ1140(e.g., MACレイヤ)は、L1/L2ベース・セル間モビリティの完了をRRCレイヤ1120へ通知する。この通知に応答して、RRCレイヤ1120は、RRC Reconfiguration Completeメッセージを生成し、RRC Reconfiguration Completeメッセージの送信を下位レイヤ1140に要求してもよい。下位レイヤ1140は、ターゲットセルでRRC Reconfiguration Completeメッセージを送信し、送信の完了をRRCレイヤ1120へ知らせてもよい。4ステップ・ランダムアクセス・タイプのContention-Based Random Access (CBRA) の場合、ランダムアクセス手順の完了は、第4メッセージ(MSG4、Contention Resolution)の受信を意味してもよい。4ステップ・ランダムアクセス・タイプのContention-Free Random Access (CFRA) の場合、ランダムアクセス手順の完了は、第2メッセージ(MSG2、Random Access Response)の受信を意味してもよい。2ステップ・ランダムアクセス・タイプのCBRAの場合、ランダムアクセス手順の完了は、第2メッセージ(MSGB、Contention Resolution)の受信を意味してもよい。2ステップ・ランダムアクセス・タイプのCFRAの場合、ランダムアクセス手順の完了は、第2メッセージ(MSGB、Random Access Response)の受信を意味してもよい。
 図13は、UE1100の動作の第2の例を示している。ステップ1301では、下位レイヤ1140は、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行をRRCレイヤ1120に通知する。言い換えると、下位レイヤ1140は、ターゲットセルへのランダムアクセス手順を行うよりも前に、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行をRRCレイヤ1120に通知する。下位レイヤ1140は、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を指示するためのL1又はL2シグナリングをソースgNB-DU又はターゲットgNB-DUから受信したことに応じて、ステップ1301の処理を実行してもよい。あるいは、下位レイヤ1140は、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行条件が成立したことに応答して、ステップ1301の処理を実行してもよい。言い換えると、下位レイヤ1140は、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行条件の成立を判定したなら、ステップ1301の処理を実行してもよい。
 ステップ1302では、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行をRRCレイヤへ通知した後に、下位レイヤ1140は、L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルへのランダムアクセス手順を実行する。ステップ1303では、ランダムアクセス手順の完了後に、下位レイヤ1140は、L1/L2ベース・セル間モビリティの完了をRRCレイヤ1120へ知らせる。なお、ステップ1301の通知に応答して、RRCレイヤ1120は、RRC Reconfiguration Completeメッセージを生成し、RRC Reconfiguration Completeメッセージの送信を下位レイヤ1140に要求してもよい。下位レイヤ1140は、ターゲットセルでRRC Reconfiguration Completeメッセージを送信してもよい。この場合、下位レイヤ1140は、ランダムアクセス手順及びRRC Reconfiguration Completeメッセージの送信の完了に応じて、L1/L2ベース・セル間モビリティの完了をRRCレイヤ1120へ知らせてもよい。
 図14は、UE1100の動作の第3の例を示している。ステップ1401は図12のステップ1201と同様である。ステップ1402では、L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルで実行されたランダムアクセス手順が失敗する。これに応じて、下位レイヤ1140は、ランダムアクセス手順の失敗を示す制御情報をネットワークに送信する。当該制御情報は、レイヤ1又はレイヤ2シグナリングであってもよく、MAC CEであってもよい。当該制御情報は、L1/L2ベース・セル間モビリティの失敗(e.g., L1/L2 mobility failure)を示してもよい。当該制御情報は、ビーム障害(failure)を示してもよい。当該制御情報は、ソースセルを介してソースgNB-DUに送信されてもよいし、ソースセル及びターゲットセルのいずれとも異なるセルを介してgNB-DUに送信されてもよい。
 図15は、UE1100の動作の第4の例を示している。ステップ1501及び1502は、図13のステップ1301及び1302と同様である。ステップ1503では、L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルで実行されたランダムアクセス手順が失敗する。これに応じて、下位レイヤ1140は、ランダムアクセス手順の失敗をRRCレイヤ1120に通知する。下位レイヤ1140は、L1/L2ベース・セル間モビリティの失敗を明示的にRRCレイヤ1120に知らせてもよい。RRCレイヤ1120は、生成していたRRC Reconfiguration Completeメッセージを破棄してもよい。図14のステップ1402と同様に、下位レイヤ1140は、ランダムアクセス手順の失敗を示す制御情報をネットワークに送信してもよい。
 なお、本実施形態において、UE1100はランダムアクセス手順の代わりに、ターゲットセルにおいてL1又はL2シグナリングを送受信してL1/L2ベース・セル間モビリティを完了させてもよい。例えば、UE1100の下位レイヤ1140は、L1又はL2シグナリング(e.g., MAC CE)を包含するPUCCH又はPUSCHを送信する。さらにUE1100の下位レイヤ1140は、L1又はL2シグナリング(e.g., MAC CE)を包含するPDCCH又はPDSCHを受信する。これらの手順により、UE1100はL1/L2ベース・セル間モビリティが完了したと判定してもよい。
 本実施形態で説明されたUEの動作によれば、L1/L2ベース・セル間モビリティに関するRRCレイヤと下位レイヤ(e.g., MAC及びPHYレイヤ)の間インタラクションを提供できる。
<第5の実施形態>
 本実施形態は、DU間L1/L2ベース・セル間モビリティの障害時(e.g., 無線リンクの障害発生時)又はDU間L1/L2ベース・セル間モビリティが中止される場合の動作に関する。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は、図1を参照して説明された構成例と同様であってもよい。
 図16は、DU間L1/L2ベース・セル間モビリティに関するシグナリングの一例を示している。図16に記載されたステップの順序は厳密なものではなく適宜変更され得る。図16の手順は、UE1604によって開始される。具体的には、ステップ1621では、UE1604は、Target TRPへのランダムアクセスに失敗したなら、ソースgNB-DU1602にそれを通知する。当該通知は、例えばL2シグナリング(e.g., MAC CE)によって送信されてもよい。当該通知は、L1/L2 Mobility Failureを示してもよい。ステップ1622では、ソースgNB-DU1602は、L1/L2 MOBILITY CANCELメッセージをgNB-CU1601に送る。L1/L2 MOBILITY CANCELメッセージは、“L1/L2 Mobility Failure”を示すCause情報要素を含んでもよい。
 ステップ1623では、gNB-CU1601は、UE CONTEXT RELEASE COMMANDメッセージをターゲットgNB-DU1603に送る。UE CONTEXT RELEASE COMMANDメッセージは、“L1/L2 Mobility Failure”を示すCause情報要素を含んでもよい。ターゲットgNB-DU1603は、UEコンテキストを解放し、準備されていたターゲットセルのリソースを解放してもよい。ステップ1624では、ターゲットgNB-DU1603は、UE CONTEXT RELEASE COMPLETEメッセージによってgNB-CU1601に応答する。ステップ1625では、gNB-CU1601は、L1/L2 MOBILITY CANCEL ACKNOWLEDGEメッセージによってソースgNB-DU1602に応答する。ステップ1625は、省略されてもよい。
 図17は、DU間L1/L2ベース・セル間モビリティに関するシグナリングの他の例を示している。図17に記載されたステップの順序は厳密なものではなく適宜変更され得る。図17の手順は、ターゲットgNB-DU1703によって開始される。具体的には、ステップ1721では、ターゲットgNB-DU1703は、UEからのターゲットセルへのランダムアクセスの成功前に、タイムアウトを検出する。これに応じて、ターゲットgNB-DU1703は、L1/L2 MOBILITY REQUEST FAILUREメッセージ、又はUE CONTEXT RELEASE REQUESTメセージ、をgNB-CU1701に送る。当該メッセージは、“L1/L2 Mobility Failure”を示すCause情報要素を含んでもよい。
 ステップ1722では、gNB-CU1701は、UE CONTEXT RELEASE COMMANDメッセージをターゲットgNB-DU1703に送る。UE CONTEXT RELEASE COMMANDメッセージは、“L1/L2 Mobility Failure”を示すCause情報要素を含んでもよい。ターゲットgNB-DU1703は、UEコンテキストを解放し、準備されていたターゲットセルのリソースを解放してもよい。ステップ1723では、ターゲットgNB-DU1703は、UE CONTEXT RELEASE COMPLETEメッセージによってgNB-CU1701に応答する。
 ステップ1724では、gNB-CU1701は、L1/L2 MOBILITY PREPARATION FAILUREメッセージをソースgNB-DU1702に送る。当該メッセージは、“L1/L2 Mobility Failure”を示すCause情報要素を含んでもよい。ステップ1724のメッセージの送信は、ステップ1722の前、又はステップ1723の前に行われてもよい。
 図18は、DU間L1/L2ベース・セル間モビリティに関するシグナリングのさらに他の例を示している。図18に記載されたステップの順序は厳密なものではなく適宜変更され得る。図18の手順は、gNB-CU1801によって開始される。具体的には、ステップ1821では、gNB-CU1801は、何らかの理由でUEのL1/L2ベース・セル間モビリティの中止を判断する。例えば、gNB-CU1801は、UEのためのL1/L2ベース・セル間モビリティが準備された後に当該UEのL3ベース・バンドオーバの実行を決定したことに応じて、L1/L2ベース・セル間モビリティの中止を判断してもよい。更に又はこれに代えて、gNB-CU1801は、コアネットワークからUEに関する何らかの変更要求を受信したことに応じて、当該UEのL1/L2ベース・セル間モビリティの中止を判断してもよい。これに応じて、gNB-CU1801は、UE CONTEXT RELEASE COMMANDメッセージをターゲットgNB-DU1803に送る。UE CONTEXT RELEASE COMMANDメッセージは、“L1/L2 Mobility Cancel”を示すCause情報要素を含んでもよい。さらに又はこれに代えて、UE CONTEXT RELEASE COMMANDメッセージは、“L3 HO / Legacy HO In progress”を示すCause値又は表示を含んでもよい。ターゲットgNB-DU1803は、UEコンテキストを解放し、準備されていたターゲットセルのリソースを解放してもよい。ステップ1822では、ターゲットgNB-DU1803は、UE CONTEXT RELEASE COMPLETEメッセージによってgNB-CU1801に応答する。
 ステップ1823では、gNB-CU1801は、L1/L2 MOBILITY PREPARATION FAILUREメッセージをソースgNB-DU1802に送る。当該メッセージは、“L1/L2 Mobility Cancel”を示すCause情報要素を含んでもよい。ステップ1824のメッセージの送信は、ステップ1821の前、又はステップ1822の前に行われてもよい。
 本実施形態で説明された手順は、DU間L1/L2ベース・セル間モビリティの障害時又はDU間L1/L2ベース・セル間モビリティが中止される場合に対処するために使用されることができる。
<その他の実施形態1>
 UE(e.g., UE40)はL1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又は実行の後に、以下のような処理を行ってもよい。例えば、UEはPHYレイヤの設定情報(e.g., RRCパラメータ)をサービングセルで使用しているものからターゲットセルに紐づけられたものへと切り替える。さらに又はこれに代えて、UEは、サービングセルで割り当てられた無線リソースを解放する。例えば、UEは、MACレイヤ又はエンティティをリセットし、MACレイヤ又はエンティティの設定情報(e.g., RRCパラメータ)をサービングセルで使用しているものからターゲットセルに紐づけられたものへと切り替える。例えば、UEは、RLCレイヤ又はエンティティを解放(release)又は再設定若しくは再確立(re-establish)する。一方、UEは、PDCPレイヤ又はエンティティを再設定又は再確立(re-establish)せず、L1/L2ベース・セル間モビリティの完了後もL1/L2ベース・セル間モビリティ前に設定又は確立されたPDCPレイヤ又はエンティティの処理を継続してもよい。このとき、UEはPDCPレイヤ又はエンティティの状態変数(e.g., State variable(s))を保持したままでもよい。
<その他の実施形態2>
 UE(e.g., UE40)はL1/L2ベース・セル間モビリティの実行中、実行前又は完了後(e.g., 完了直後)に無線リンクの品質劣化(e.g., Radio Link Failure (RLF))を検出するかもしれない。例えば、UEはRLFに関する情報を保存し(store)、後に当該RLFに関する情報をRANノード(e.g., gNB、gNB-CU10)へ報告する。この場合、UEはRLFに関する情報に、L1/L2ベース・セル間モビリティに関する情報を含めてもよい。L1/L2ベース・セル間モビリティに関する情報は、例えばRLFがL1/L2ベース・セル間モビリティの実行中に検出されたことを示してもよい。これに代えて、L1/L2ベース・セル間モビリティに関する情報は、RLFがL1/L2ベース・セル間モビリティの実行中、L1/L2ベース・セル間モビリティの設定後かつ開始前、又はL1/L2ベース・セル間モビリティの完了後(e.g., 完了直後)のどのタイミングで検出されたかを示す情報を含んでもよい。さらに又はこれに代えて、L1/L2ベース・セル間モビリティが失敗した場合、UEはそれを示す情報(e.g., L1/L2 mobility failure information)を保存し、例えばRLF報告と同様な手順で、後にRANノードへ報告してもよい。なお、L1/L2ベース・セル間モビリティの失敗は、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行中、実行前又は完了後のRLFを含んでもよい。さらに又はこれに代えて、L1/L2ベース・セル間モビリティの失敗は、L1/L2ベース・セル間モビリティに関連付けられたタイマー(e.g., MACレイヤのタイマー)が満了したこと、又は満了してもモビリティが完了しなかったことにより判定されてもよい。
<その他の実施形態3>
 L1/L2ベース・セル間モビリティが失敗すると、UE(e.g., UE40)はソースセルへと戻ってもよい。例えば、UEはL1/L2ベース・セル間モビリティの開始前と同様の設定のままソースセルにおいて信号の送信又は受信を再開又は継続してもよい。これに代えて、UEはL1/L2ベース・セル間モビリティの開始前の設定に切り替えて、ソースセルにおいて信号の送信又は受信を開始してもよい。さらに又はこれに代えて、UEはL1/L2ベース・セル間モビリティの他の候補ターゲットセルへのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行を試みてもよい。なお、RANノード(e.g., gNB、gNB-CU10)は、L1/L2ベース・セル間モビリティが失敗した場合に上述の複数の動作のうちどれを行うべきかを予めUEに指定してもよい。これに代えて、UEが複数の動作の中から1つ又はそれ以上を選択してもよい。UEは、RANノードから受信するL1/L2ベース・セル間モビリティの設定情報に基づいて、どの動作を行うかを決定してもよい。
 続いて以下では、図1に示されたgNB-CU10、gNB-DUs21及び22、TRPs31乃至34、並びにUE40の構成例を説明する。図19は、gNB-CU10の構成例を示すブロック図である。gNB-DUs21及び22の構成も図19に示された構成と同様であってもよい。加えて、上述の実施形態で説明されたgNB-CUs(e.g., gNB-CUs201、301等)及びgNB-DUs(e.g., gNB-DUs202、302等)の構成も、図19に示された構成と同様であってもよい。
 図19を参照すると、gNB-CU10は、ネットワークインターフェース1901、プロセッサ1902、及びメモリ1903を含む。ネットワークインターフェース1901は、ネットワークノード(e.g., gNB-DUs、並びにコアネットワーク内の制御プレーン(CP)ノード及/又はユーザプレーン(UP)ノード)と通信するために使用される。ネットワークインターフェース1901は、複数のインタフェースを含んでもよい。ネットワークインターフェース1901は、例えば、CU-DU間通信のための光ファイバーインタフェース及びIEEE 802.3 seriesに準拠したネットワークインターフェースを含んでもよい。
 プロセッサ1902は、複数のプロセッサを含んでもよい。gNB-CU10がgNB-CU-CPであるなら、プロセッサ1902は、例えば、コントロールプレーン処理、例えばNGAP、RRC、E1AP、及びF1APシグナリングに関する処理を行う。gNB-CU10がgNB-CU-UPを含むなら、プロセッサ1902は、例えば、NG-Uインタフェースの終端、F1-Uインタフェースの終端、並びにSDAP及びPDCPレイヤのデータ処理を行う。
 なお、gNB-DUs21及び22の場合、プロセッサ1902は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。例えば、プロセッサ1902は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g. Digital Signal Processor(DSP))とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g. Central Processing Unit(CPU)又はMicro Processing Unit(MPU))を含んでもよい。デジタルベースバンド信号処理は、RLC、MAC、及びPHYレイヤの信号処理を含んでもよい。コントロールプレーン処理は、MAC CEs及びDCIsの処理を含んでもよい。プロセッサ1902は、ビームフォーミングのためのデジタルビームフォーマ・モジュールを含んでもよい。デジタルビームフォーマ・モジュールは、MIMOエンコーダ及びプリコーダを含んでもよい。
 メモリ1903は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの組み合わせによって構成される。揮発性メモリは、例えば、Static Random Access Memory (SRAM) 若しくはDynamic RAM (DRAM) 又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、マスクRead Only Memory (MROM)、Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM)、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。メモリ1903は、プロセッサ1902から離れて配置されたストレージを含んでもよい。この場合、プロセッサ1902は、ネットワークインターフェース1901又は他のI/Oインタフェースを介してメモリ1903にアクセスしてもよい。
 メモリ1903は、上述の複数の実施形態で説明されたgNB-CU10による処理を行うための命令群およびデータを含む1又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)1904を格納してもよい。いくつかの実装において、プロセッサ1902は、当該1又はそれ以上のソフトウェアモジュール1904をメモリ1903から読み出して実行することで、上述の実施形態で説明されたgNB-CU10の処理を行うよう構成されてもよい。
 図20は、TRPs31乃至34の構成例を示すブロック図である。上述の実施形態で説明されたTRPs(e.g., TRPs703、704等)の構成も、図20に示された構成と同様であってもよい。
 図20を参照すると、TRPs31乃至34の各々は、RFトランシーバ2001、ネットワークインターフェース2003、プロセッサ2004、及びメモリ2005を含む。RFトランシーバ2001は、UEsと通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ2001は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ2001は、アンテナアレイ2002及びプロセッサ2004と結合される。RFトランシーバ2001は、変調シンボルデータをプロセッサ2004から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナアレイ2002に供給する。また、RFトランシーバ2001は、アンテナアレイ2002によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをプロセッサ2004に供給する。RFトランシーバ2001は、ビームフォーミングのためのアナログ・ビームフォーマー回路を含んでもよい。アナログ・ビームフォーマー回路は、例えば複数の移相器及び複数の電力増幅器を含む。
 ネットワークインターフェース2003は、ネットワークノード(e.g., gNB-DU、他のTRPs)と通信するために使用される。ネットワークインターフェース2003は、複数のインタフェースを含んでもよい。ネットワークインターフェース2003は、例えば、DU-TRP間通信(及びTRPs間通信)のための光ファイバーインタフェース及びIEEE 802.3 seriesに準拠したネットワークインターフェースを含んでもよい。
 プロセッサ2004は、1又はそれ以上のプロセッサを含んでもよい。プロセッサ2004はDFE及びコントローラを含んでもよい。DFEは、下位PHYレイヤ信号処理及びデジタル無線信号処理を提供する。
 メモリ2005は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの組み合わせによって構成される。揮発性メモリは、例えば、SRAM若しくはDRAM又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、MROM、EEPROM、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。メモリ2005は、プロセッサ2004から離れて配置されたストレージを含んでもよい。この場合、プロセッサ2004は、ネットワークインターフェース2003又は図示されていないI/Oインタフェースを介してメモリ2005にアクセスしてもよい。
 メモリ2005は、上述の複数の実施形態で説明されたTRPs31乃至34による処理の少なくとも一部を行うための命令群およびデータを含む1又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)2006を格納してもよい。いくつかの実装において、プロセッサ2004は、当該ソフトウェアモジュール2006をメモリ2005から読み出して実行することで、上述の実施形態で説明されたTRPs31乃至34による処理の少なくとも一部を行うよう構成されてもよい。
 図21は、UE40の構成例を示すブロック図である。上述の実施形態で説明されたUEs(e.g., UE705、806等)の構成も、図21に示された構成と同様であってもよい。
 RFトランシーバ2101は、TRPsと通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ2101は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ2101により行われるアナログRF信号処理は、周波数アップコンバージョン、周波数ダウンコンバージョン、及び増幅を含む。RFトランシーバ2101は、アンテナアレイ2102及びベースバンドプロセッサ2103と結合される。RFトランシーバ2101は、変調シンボルデータ(又はOFDMシンボルデータ)をベースバンドプロセッサ2103から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナアレイ2102に供給する。また、RFトランシーバ2101は、アンテナアレイ2102によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをベースバンドプロセッサ2103に供給する。RFトランシーバ2101は、ビームフォーミングのためのアナログ・ビームフォーマー回路を含んでもよい。アナログ・ビームフォーマー回路は、例えば複数の移相器及び複数の電力増幅器を含む。
 ベースバンドプロセッサ2103は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。デジタルベースバンド信号処理は、(a) データ圧縮/復元、(b) データのセグメンテーション/コンカテネーション、(c) 伝送フォーマット(伝送フレーム)の生成/分解、(d) 伝送路符号化/復号化、(e) 変調(シンボルマッピング)/復調、及び(f) Inverse Fast Fourier Transform(IFFT)によるOFDMシンボルデータ(ベースバンドOFDM信号)の生成などを含む。一方、コントロールプレーン処理は、レイヤ1(e.g. 送信電力制御)、レイヤ2(e.g. 無線リソース管理、及びhybrid automatic repeat request(HARQ)処理)、及びレイヤ3(e.g. アタッチ、モビリティ、及び通話管理に関するシグナリング)の通信管理を含む。
 例えば、ベースバンドプロセッサ2103によるデジタルベースバンド信号処理は、SDAPレイヤ、PDCPレイヤ、RLCレイヤ、MACレイヤ、およびPHYレイヤの信号処理を含んでもよい。また、ベースバンドプロセッサ2103によるコントロールプレーン処理は、Non-Access Stratum(NAS)プロトコル、RRCプロトコル、MAC CEs、及びDCIsの処理を含んでもよい。
 ベースバンドプロセッサ2103は、ビームフォーミングのためのMIMOエンコーディング及びプリコーディングを行ってもよい。
 ベースバンドプロセッサ2103は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g. DSP)とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g. CPU又はMPU)を含んでもよい。この場合、コントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサは、後述するアプリケーションプロセッサ2104と共通化されてもよい。
 アプリケーションプロセッサ2104は、CPU、MPU、マイクロプロセッサ、又はプロセッサコアとも呼ばれる。アプリケーションプロセッサ2104は、複数のプロセッサ(複数のプロセッサコア)を含んでもよい。アプリケーションプロセッサ2104は、メモリ2106又は図示されていないメモリから読み出されたシステムソフトウェアプログラム(Operating System(OS))及び様々なアプリケーションプログラム(例えば、通話アプリケーション、WEBブラウザ、メーラ、カメラ操作アプリケーション、音楽再生アプリケーション)を実行することによって、UE40の各種機能を実現する。
 幾つかの実装において、図21に破線(2105)で示されているように、ベースバンドプロセッサ2103及びアプリケーションプロセッサ2104は、1つのチップ上に集積されてもよい。言い換えると、ベースバンドプロセッサ2103及びアプリケーションプロセッサ2104は、1つのSystem on Chip(SoC)デバイス2105として実装されてもよい。SoCデバイスは、システムLarge Scale Integration(LSI)またはチップセットと呼ばれることもある。
 メモリ2106は、揮発性メモリ若しくは不揮発性メモリ又はこれらの組合せである。メモリ2106は、物理的に独立した複数のメモリデバイスを含んでもよい。揮発性メモリは、例えば、SRAM若しくはDRAM又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、MROM、EEPROM、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。例えば、メモリ2106は、ベースバンドプロセッサ2103、アプリケーションプロセッサ2104、及びSoC2105からアクセス可能な外部メモリデバイスを含んでもよい。メモリ2106は、ベースバンドプロセッサ2103内、アプリケーションプロセッサ2104内、又はSoC2105内に集積された内蔵メモリデバイスを含んでもよい。さらに、メモリ2106は、Universal Integrated Circuit Card(UICC)内のメモリを含んでもよい。
 メモリ2106は、上述の複数の実施形態で説明されたUE40による処理を行うための命令群およびデータを含む1又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)2107を格納してもよい。幾つかの実装において、ベースバンドプロセッサ2103又はアプリケーションプロセッサ2104は、当該ソフトウェアモジュール2107をメモリ2106から読み出して実行することで、上述の実施形態で図面を用いて説明されたUE40の処理を行うよう構成されてもよい。
 なお、上述の実施形態で説明されたUE40によって行われるコントロールプレーン処理及び動作は、RFトランシーバ2101及びアンテナアレイ2102を除く他の要素、すなわちベースバンドプロセッサ2103及びアプリケーションプロセッサ2104の少なくとも一方とソフトウェアモジュール2107を格納したメモリ2106とによって実現されることができる。
 図19、図20、及び図21を用いて説明したように、上述の実施形態に係るgNB-CUs、gNB-DUs、TRPs、及びUEsが有するプロセッサの各々は、図面を用いて説明されたアルゴリズムをコンピュータに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを実行することができる。プログラムは、コンピュータに読み込まれた場合に、実施形態で説明された1又はそれ以上の機能をコンピュータに行わせるための命令群(又はソフトウェアコード)を含む。プログラムは、非一時的なコンピュータ可読媒体又は実体のある記憶媒体に格納されてもよい。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒体又は実体のある記憶媒体は、random-access memory(RAM)、read-only memory(ROM)、フラッシュメモリ、solid-state drive(SSD)又はその他のメモリ技術、CD-ROM、digital versatile disk(DVD)、Blu-ray(登録商標)ディスク又はその他の光ディスクストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスクストレージ又はその他の磁気ストレージデバイスを含む。プログラムは、一時的なコンピュータ可読媒体又は通信媒体上で送信されてもよい。限定ではなく例として、一時的なコンピュータ可読媒体又は通信媒体は、電気的、光学的、音響的、またはその他の形式の伝搬信号を含む。
 さらに、上述した実施形態は本件発明者により得られた技術思想の適用に関する例に過ぎない。すなわち、当該技術思想は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、種々の変更が可能であることは勿論である。
 例えば、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
(付記1)
 無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)であって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 前記無線アクセスネットワークノードの第1の分散ユニット(DU)から、User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを受信し、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、
 前記第1のメッセージを受信した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第2のメッセージを前記第1のDUに送る、
よう構成される、
CU。
(付記2)
 前記第2のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定することを前記第1のDUに許可又は要求する、
付記1に記載のCU。
(付記3)
 前記第2のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を前記CUが判定するために必要な情報を前記CUに提供することを前記第1のDUに許可又は要求する、
付記1に記載のCU。
(付記4)
 前記第2のメッセージは、1又はそれ以上のターゲットセルの設定を含む、
付記1に記載のCU。
(付記5)
 前記第2のメッセージは、前記UEに送られるRadio Resource Control (RRC) メッセージを含み、
 前記RRCメッセージは、1又はそれ以上のターゲットセルの設定を含む、
付記1に記載のCU。
(付記6)
 前記第1のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備を前記CUに要求する、
付記1~5のいずれか1項に記載のCU。
(付記7)
 前記第1のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示し、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルから選択された少なくとも1つのターゲットセルの設定を前記第2のメッセージに含めるよう構成される、
付記1~5のいずれか1項に記載のCU。
(付記8)
 前記第1のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示し、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示す第3のメッセージを前記第2のDUに送り、
 少なくとも1つの準備されたターゲットセルの情報を含む第4のメッセージを前記第2のDUから受信し、
 前記少なくとも1つの準備されたターゲットセルの設定を前記第2のメッセージに含める、
よう構成される、
付記1~5のいずれか1項に記載のCU。
(付記9)
 無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)により行われる方法であって、
 前記無線アクセスネットワークノードの第1の分散ユニット(DU)から、User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを受信すること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、及び
 前記第1のメッセージを受信した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第2のメッセージを前記第1のDUに送ること、
を備える方法。
(付記10)
 無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
 前記方法は、
 前記無線アクセスネットワークノードの第1の分散ユニット(DU)から、User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを受信すること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、及び
 前記第1のメッセージを受信した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第2のメッセージを前記第1のDUに送ること、
を備える、プログラム。
(付記11)
 無線アクセスネットワークノードの第1の分散ユニット(DU)であって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 前記無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)へ、User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを送り、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、
 前記第1のメッセージを送った後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第2のメッセージを前記CUから受信する、
よう構成される、
第1のDU。
(付記12)
 第2のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定することを前記第1のDUに許可又は要求する、
付記11に記載の第1のDU。
(付記13)
 前記第2のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を前記CUが判定するために必要な情報を前記CUに提供することを前記第1のDUに許可又は要求する、
付記11に記載の第1のDU。
(付記14)
 前記第2のメッセージは、1又はそれ以上のターゲットセルの設定を含む、
付記11に記載の第1のDU。
(付記15)
 前記第2のメッセージは、前記UEに送られるRadio Resource Control (RRC) メッセージを含み、
 前記RRCメッセージは、1又はそれ以上のターゲットセルの設定を含む、
付記11に記載の第1のDU。
(付記16)
 前記第1のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備を前記CUに要求する、
付記11~15のいずれか1項に記載の第1のDU。
(付記17)
 前記第1のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示し、
 前記第2のメッセージは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルの中から前記CU又は前記第2のDUによって選択された少なくとも1つのターゲットセルの設定を含む、
付記11~15のいずれか1項に記載の第1のDU。
(付記18)
 無線アクセスネットワークノードの第1の分散ユニット(DU)により行われる方法であって、
 前記無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)へ、User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを送ること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、及び
 前記第1のメッセージを送った後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第2のメッセージを前記CUから受信すること、
を備える方法。
(付記19)
 無線アクセスネットワークノードの第1の分散ユニット(DU)のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
 前記方法は、
 前記無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)へ、User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを送ること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、及び
 前記第1のメッセージを送った後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第2のメッセージを前記CUから受信すること、
を備える、プログラム。
(付記20)
 無線アクセスネットワークノードの第2の分散ユニット(DU)であって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 前記無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)から、User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第3のメッセージを受信し、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは第1のDUから前記第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、
 前記第3のメッセージを受信した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第4のメッセージを前記CUに送る、
よう構成される、
第2のDU。
(付記21)
 前記第3のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定することを前記第2のDUに許可又は要求する、
付記20に記載の第2のDU。
(付記22)
 前記第3のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を前記CUが判定するために必要な情報を前記CUに提供することを前記第2のDUに許可又は要求する、
付記20に記載の第2のDU。
(付記23)
 前記第3のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備を前記第2のDUに要求する、
付記20に記載の第2のDU。
(付記24)
 前記第3のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示し、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルから選択された少なくとも1つのターゲットセルの設定を前記第4のメッセージに含めるよう構成される、
付記20~23のいずれか1項に記載の第2のDU。
(付記25)
 無線アクセスネットワークノードの第2の分散ユニット(DU)により行われる方法であって、
 前記無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)から、User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第3のメッセージを受信すること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは第1のDUから前記第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、及び
 前記第3のメッセージを受信した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第4のメッセージを前記CUに送ること、
を備える方法。
(付記26)
 無線アクセスネットワークノードの第2の分散ユニット(DU)のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
 前記方法は、
 前記無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)から、User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第3のメッセージを受信すること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは第1のDUから前記第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、及び
 前記第3のメッセージを受信した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第4のメッセージを前記CUに送ること、
を備える、プログラム。
(付記27)
 無線アクセスネットワークノードであって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) を経由してUser Equipment (UE) と通信し、
 前記UEのサービングセルを前記ソースセルからターゲットTRPによって提供されるターゲットセルに変更するためのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースTRPと前記ターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行う、
よう構成され、
 前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1の分散ユニット(DU)内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
無線アクセスネットワークノード。
(付記28)
 前記無線アクセスネットワークノードは、前記第1のDU若しくは中央ユニット(CU)又はこれら両方を含む、
付記27に記載の無線アクセスネットワークノード。
(付記29)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記マルチTRP動作に必要な情報を前記UEに送信するよう構成される、
付記27又は28に記載の無線アクセスネットワークノード。
(付記30)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備フェーズにおいて、前記マルチTRP動作に必要な前記情報を前記UEに送信するよう構成される、
付記29に記載の無線アクセスネットワークノード。
(付記31)
 前記準備フェーズは、前記ターゲットセルに関するRadio Resource Control (RRC) 設定を前記UEに提供することを含む、
付記30に記載の無線アクセスネットワークノード。
(付記32)
 前記ソースTRP及び前記ターゲットTRPは、前記第1のDU及び前記第2のDUにそれぞれ属し、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記マルチTRP動作に関連する設定を前記第2のDUとの間で共有するよう構成される、
付記27~31のいずれか1項に記載の無線アクセスネットワークノード。
(付記33)
 前記マルチTRP動作に関連する前記設定は、Transmission Configuration Indicator (TCI) 状態の設定を含む、
付記32に記載の無線アクセスネットワークノード。
(付記34)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティが準備されるとき又は準備された後に、前記マルチTRP動作に関連する前記設定を前記第2のDUから受信するよう構成される、
付記32又は33に記載の無線アクセスネットワークノード。
(付記35)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記マルチTRP動作を行っている間に、前記ソースセルから前記ターゲットセルへサービングセルを変更するように前記UEに指示するよう構成される、
付記27~34のいずれか1項に記載の無線アクセスネットワークノード。
(付記36)
 前記マルチTRP動作は、前記ソースTRP及び前記ターゲットTRPからの非コヒーレント・ジョイント送信を含む、
付記27~35のいずれか1項に記載の無線アクセスネットワークノード。
(付記37)
 無線アクセスネットワークノードにより行われる方法であって、
 ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) を経由してUser Equipment (UE) と通信すること、及び
 前記UEのサービングセルを前記ソースセルからターゲットTRPによって提供されるターゲットセルに変更するためのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースTRPと前記ターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うこと、
を備え、
 前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1の分散ユニット(DU)内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
方法。
(付記38)
 無線アクセスネットワークノードのための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
 前記方法は、
 ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) を経由してUser Equipment (UE) と通信すること、及び
 前記UEのサービングセルを前記ソースセルからターゲットTRPによって提供されるターゲットセルに変更するためのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースTRPと前記ターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うこと、
を備え、
 前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1の分散ユニット(DU)内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
プログラム。
(付記39)
 無線アクセスネットワークノードの第2の分散ユニット(DU)であって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 第1のDUに関連付けられたソースセルから前記第2のDUに関連付けられたターゲットセルへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) と前記ターゲットセルを提供するターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うように、前記ターゲットTRPを制御するよう構成される、
第2のDU。
(付記40)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティが準備されるとき又は準備された後に、前記マルチTRP動作に関連する設定を前記第1のDUとの間で共有するよう構成される、
付記39に記載の第2のDU。
(付記41)
 前記マルチTRP動作に関連する前記設定は、Transmission Configuration Indicator (TCI) 状態の設定を含む、
付記40に記載の第2のDU。
(付記42)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記マルチTRP動作に関連する前記設定を前記第1のDUに直接的に又は中央ユニット(CU)を介して送るよう構成される、
付記40又は41に記載の第2のDU。
(付記43)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記マルチTRP動作を行っている間に、前記ソースセルから前記ターゲットセルへサービングセルを変更するように前記UEに指示するよう構成される、
付記39~42のいずれか1項に記載の第2のDU。
(付記44)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記マルチTRP動作を行っている間に、前記UEのサービングセルを前記ターゲットセルに変更するための前記UEのアクセスを検出するよう構成される、
付記39~43のいずれか1項に記載の第2のDU。
(付記45)
 前記マルチTRP動作は、前記ソースTRP及び前記ターゲットTRPからの非コヒーレント・ジョイント送信を含む、
付記39~44のいずれか1項に記載の第2のDU。
(付記46)
 無線アクセスネットワークノードの第2の分散ユニット(DU)により行われる方法であって、
 第1のDUに関連付けられたソースセルから前記第2のDUに関連付けられたターゲットセルへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) と前記ターゲットセルを提供するターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うように、前記ターゲットTRPを制御すること、
を備える方法。
(付記47)
 無線アクセスネットワークノードの第2の分散ユニット(DU)のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
 前記方法は、第1のDUに関連付けられたソースセルから前記第2のDUに関連付けられたターゲットセルへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) と前記ターゲットセルを提供するターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うように、前記ターゲットTRPを制御することを備える、
プログラム。
(付記48)
 User Equipment (UE) であって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) を経由して第1の分散ユニット(DU)と通信し、
 前記UEのサービングセルを前記ソースセルからターゲットTRPによって提供されるターゲットセルに変更するためのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースTRPと前記ターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行う、
よう構成され、
 前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
UE。
(付記49)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記マルチTRP動作に必要な情報を、前記第1のDUから又は前記第1のDUを介して中央ユニット(CU)から受信するよう構成される、
付記48に記載のUE。
(付記50)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備フェーズにおいて、前記マルチTRP動作に必要な前記情報を受信するよう構成される、
付記49に記載のUE。
(付記51)
 前記準備フェーズは、前記ターゲットセルに関するRadio Resource Control (RRC) 設定を前記CUから前記UEに提供することを含む、
付記50に記載のUE。
(付記52)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記マルチTRP動作を行っている間に、前記ソースセルから前記ターゲットセルへサービングセルを変更するよう構成される、
付記48~51のいずれか1項に記載のUE。
(付記53)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記マルチTRP動作を行っている間に、前記ソースセルから前記ターゲットセルへサービングセルを変更する指示を前記ターゲットセルに関連付けられた前記第2のDUから受信するよう構成される、
付記48~52のいずれか1項に記載のUE。
(付記54)
 前記マルチTRP動作は、前記ソースTRP及び前記ターゲットTRPからの非コヒーレント・ジョイント送信を含む、
付記48~53のいずれか1項に記載のUE。
(付記55)
 User Equipment (UE) により行われる方法であって、
 ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) を経由して第1の分散ユニット(DU)と通信すること、及び
 前記UEのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) とターゲットセルを提供するターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うこと、
を備え、
 前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
方法。
(付記56)
 User Equipment (UE) のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
 前記方法は、
 ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) を経由して第1の分散ユニット(DU)と通信すること、及び
 前記UEのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) とターゲットセルを提供するターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うこと、
を備え、
 前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
プログラム。
(付記57)
 無線アクセスネットワークノードの第2の分散ユニット(DU)であって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを、前記無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)又は第1のDUから受信し、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDUに関連付けられたソースセルから前記第2のDUに関連付けられたターゲットセルへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、
 前記ターゲットセルへの前記UEからのアクセスに応答して、前記CU又は前記第1のDUに前記L1/L2ベース・セル間モビリティの検出又は完了を通知する、
よう構成される、
第2のDU。
(付記58)
 前記第1のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの指示を前記UEに送信することが前記第2のDUに要求又は許可されることを示し、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のメッセージの受信に応答して、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの前記指示を前記UEに送信するよう構成される、
付記57に記載の第2のDU。
(付記59)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のメッセージの受信に応答して、前記ターゲットセルの情報を示す第2のメッセージを前記CU又は前記第1のDUに送るよう構成される、
付記57又は58に記載の第2のDU。
(付記60)
 前記第1のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示し、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルから選択された少なくとも1つのターゲットセルの情報を前記第2のメッセージに含めるよう構成される、
付記59に記載の第2のDU。
(付記61)
 無線アクセスネットワークノードの第2の分散ユニット(DU)により行われる方法であって、
 User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを、前記無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)又は第1のDUから受信すること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDUに関連付けられたソースセルから前記第2のDUに関連付けられたターゲットセルへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、及び
 前記ターゲットセルへの前記UEからのアクセスに応答して、前記CU又は前記第1のDUに前記L1/L2ベース・セル間モビリティの検出又は完了を通知すること、
を備える方法。
(付記62)
 無線アクセスネットワークノードの第2の分散ユニット(DU)のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
 前記方法は、
 User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを、前記無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)又は第1のDUから受信すること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDUに関連付けられたソースセルから前記第2のDUに関連付けられたターゲットセルへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、及び
 前記ターゲットセルへの前記UEからのアクセスに応答して、前記CU又は前記第1のDUに前記L1/L2ベース・セル間モビリティの検出又は完了を通知すること、
を備える、
プログラム。
(付記63)
 User Equipment (UE) であって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、Radio Resource Control (RRC) レイヤを提供し、Medium Access Control (MAC) レイヤとPhysical (PHY) レイヤを含む下位レイヤを提供するよう構成され、
 前記下位レイヤは、L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルへのランダムアクセス手順を実行し、前記ランダムアクセス手順の完了後に前記L1/L2ベース・セル間モビリティの完了を前記RRCレイヤへ通知するよう構成され、
 前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1の分散ユニット(DU)内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
UE。
(付記64)
 前記RRCレイヤは、前記RRCレイヤが前記L1/L2ベース・セル間モビリティの完了を通知されたことに応答して、RRC Reconfiguration Completeメッセージを生成し、前記RRC Reconfiguration Completeメッセージの送信を前記下位レイヤに要求するよう構成される、
付記63に記載のUE。
(付記65)
 前記下位レイヤは、前記ランダムアクセス手順が失敗したなら、前記ランダムアクセス手順の失敗を示す制御情報を前記第2のDU又は前記第1のDUに送信するよう構成される、
付記63又は64に記載のUE。
(付記66)
 前記下位レイヤは、MAC Control Elementを用いて前記制御情報を送るよう構成される、
付記65に記載のUE。
(付記67)
 前記制御情報は、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの失敗を示す、
付記65又は66に記載のUE。
(付記68)
 前記制御情報は、ビーム障害を示す、
付記65又は66に記載のUE。
(付記69)
 前記下位レイヤは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行条件が成立したことに応答して、前記ランダムアクセス手順を実行するよう構成される、
付記63~68のいずれか1項に記載のUE。
(付記70)
 前記下位レイヤは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行指示を示すレイヤ1又はレイヤ2シグナリングを前記第1のDU又は前記第2のDUから受信したことに応答して、前記ランダムアクセス手順を実行するよう構成される、
付記63~68のいずれか1項に記載のUE。
(付記71)
 User Equipment (UE) により行われる方法であって、
 Radio Resource Control (RRC) レイヤを提供し、Medium Access Control (MAC) レイヤとPhysical (PHY)レイヤを含む下位レイヤを提供すること、及び
 前記下位レイヤによって、L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルへのランダムアクセス手順を実行し、前記ランダムアクセス手順の完了後に前記L1/L2ベース・セル間モビリティの完了を前記RRCレイヤへ通知すること、
を備え、
 前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1の分散ユニット(DU)内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
方法。
(付記72)
 User Equipment (UE) のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
 前記方法は、
 Radio Resource Control (RRC) レイヤを提供し、Medium Access Control (MAC) レイヤとPhysical (PHY)レイヤを含む下位レイヤを提供すること、及び
 前記下位レイヤによって、L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルへのランダムアクセス手順を実行し、前記ランダムアクセス手順の完了後に前記L1/L2ベース・セル間モビリティの完了を前記RRCレイヤへ通知すること、
を備え、
 前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1の分散ユニット(DU)内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
プログラム。
(付記73)
 User Equipment (UE) であって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、Radio Resource Control (RRC) レイヤを提供し、Medium Access Control (MAC) レイヤとPhysical (PHY)レイヤを含む下位レイヤを提供するよう構成され、
 前記下位レイヤは、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を前記RRCレイヤへ通知した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルへのランダムアクセス手順を実行するよう構成され、
 前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1の分散ユニット(DU)内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
UE。
(付記74)
 前記RRCレイヤは、前記RRCレイヤが前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を通知されたことに応答して、RRC Reconfiguration Completeメッセージを生成し、前記RRC Reconfiguration Completeメッセージの送信を前記下位レイヤに要求するよう構成される、
付記73に記載のUE。
(付記75)
 前記下位レイヤは、前記ランダムアクセス手順及び前記RRC Reconfiguration Completeメッセージの送信が完了したなら、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの完了を前記RRCレイヤに通知するよう構成される、
付記74に記載のUE。
(付記76)
 前記下位レイヤは、前記ランダムアクセス手順が失敗したなら、前記ランダムアクセス手順の失敗を前記RRCレイヤに通知するよう構成される、
付記73~75のいずれか1項に記載のUE。
(付記77)
 前記ランダムアクセス手順の前記失敗に関する前記通知は、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの失敗を示す、
付記76に記載のUE。
(付記78)
 前記RRCレイヤは、前記ランダムアクセス手順の前記失敗を通知されたら、生成されていたRRC Reconfiguration Completeメッセージを破棄するよう構成される、
付記76又は77に記載のUE。
(付記79)
 前記下位レイヤは、前記ランダムアクセス手順の失敗を示す制御情報を前記第2のDU又は前記第1のDUに送信するよう構成される、
付記76~78のいずれか1項に記載のUE。
(付記80)
 前記下位レイヤは、MAC Control Elementを用いて前記制御情報を送るよう構成される、
付記79に記載のUE。
(付記81)
 前記制御情報は、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの失敗を示す、
付記79又は80に記載のUE。
(付記82)
 前記制御情報は、ビーム障害を示す、
付記79又は80に記載のUE。
(付記83)
 前記下位レイヤは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行条件が成立したことに応答して、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を前記RRCレイヤに通知し、前記ランダムアクセス手順を実行するよう構成される、
付記73~82のいずれか1項に記載のUE。
(付記84)
 前記下位レイヤは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行指示を示すレイヤ1又はレイヤ2シグナリングを前記第1のDU又は前記第2のDUから受信したことに応答して、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を前記RRCレイヤに通知し、前記ランダムアクセス手順を実行するよう構成される、
付記73~82のいずれか1項に記載のUE。
(付記85)
 User Equipment (UE) により行われる方法であって、
 Radio Resource Control (RRC) レイヤを提供し、Medium Access Control (MAC) レイヤとPhysical (PHY)レイヤを含む下位レイヤを提供すること、及び
 前記下位レイヤによって、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を前記RRCレイヤへ通知した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルへのランダムアクセス手順を実行すること、
を備え、
 前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1の分散ユニット(DU)内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
方法。
(付記86)
 User Equipment (UE) のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
 前記方法は、
 Radio Resource Control (RRC) レイヤを提供し、Medium Access Control (MAC) レイヤとPhysical (PHY)レイヤを含む下位レイヤを提供すること、及び
 前記下位レイヤによって、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を前記RRCレイヤへ通知した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルへのランダムアクセス手順を実行すること、
を備え、
 前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1の分散ユニット(DU)内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
プログラム。
 この出願は、2022年7月29日に出願された日本出願特願2022-121937を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
10 gNB-CU
21、22 gNB-DU
31、32、33、34 TRP
40 UE
51、52、53、54 セル
120 DU内L1/L2ベース・セル間モビリティ
140 DU間L1/L2ベース・セル間モビリティ
1902 プロセッサ
1903 メモリ
2004 プロセッサ
2005 メモリ
2103 ベースバンドプロセッサ
2104 アプリケーションプロセッサ
2106 メモリ

Claims (86)

  1.  無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)であって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     前記無線アクセスネットワークノードの第1の分散ユニット(DU)から、User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを受信し、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、
     前記第1のメッセージを受信した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第2のメッセージを前記第1のDUに送る、
    よう構成される、
    CU。
  2.  前記第2のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定することを前記第1のDUに許可又は要求する、
    請求項1に記載のCU。
  3.  前記第2のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を前記CUが判定するために必要な情報を前記CUに提供することを前記第1のDUに許可又は要求する、
    請求項1に記載のCU。
  4.  前記第2のメッセージは、1又はそれ以上のターゲットセルの設定を含む、
    請求項1に記載のCU。
  5.  前記第2のメッセージは、前記UEに送られるRadio Resource Control (RRC) メッセージを含み、
     前記RRCメッセージは、1又はそれ以上のターゲットセルの設定を含む、
    請求項1に記載のCU。
  6.  前記第1のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備を前記CUに要求する、
    請求項1~5のいずれか1項に記載のCU。
  7.  前記第1のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示し、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルから選択された少なくとも1つのターゲットセルの設定を前記第2のメッセージに含めるよう構成される、
    請求項1~5のいずれか1項に記載のCU。
  8.  前記第1のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示し、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示す第3のメッセージを前記第2のDUに送り、
     少なくとも1つの準備されたターゲットセルの情報を含む第4のメッセージを前記第2のDUから受信し、
     前記少なくとも1つの準備されたターゲットセルの設定を前記第2のメッセージに含める、
    よう構成される、
    請求項1~5のいずれか1項に記載のCU。
  9.  無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)により行われる方法であって、
     前記無線アクセスネットワークノードの第1の分散ユニット(DU)から、User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを受信すること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、及び
     前記第1のメッセージを受信した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第2のメッセージを前記第1のDUに送ること、
    を備える方法。
  10.  無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、
     前記無線アクセスネットワークノードの第1の分散ユニット(DU)から、User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを受信すること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、及び
     前記第1のメッセージを受信した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第2のメッセージを前記第1のDUに送ること、
    を備える、非一時的なコンピュータ可読媒体。
  11.  無線アクセスネットワークノードの第1の分散ユニット(DU)であって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     前記無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)へ、User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを送り、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、
     前記第1のメッセージを送った後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第2のメッセージを前記CUから受信する、
    よう構成される、
    第1のDU。
  12.  第2のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定することを前記第1のDUに許可又は要求する、
    請求項11に記載の第1のDU。
  13.  前記第2のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を前記CUが判定するために必要な情報を前記CUに提供することを前記第1のDUに許可又は要求する、
    請求項11に記載の第1のDU。
  14.  前記第2のメッセージは、1又はそれ以上のターゲットセルの設定を含む、
    請求項11に記載の第1のDU。
  15.  前記第2のメッセージは、前記UEに送られるRadio Resource Control (RRC) メッセージを含み、
     前記RRCメッセージは、1又はそれ以上のターゲットセルの設定を含む、
    請求項11に記載の第1のDU。
  16.  前記第1のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備を前記CUに要求する、
    請求項11~15のいずれか1項に記載の第1のDU。
  17.  前記第1のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示し、
     前記第2のメッセージは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルの中から前記CU又は前記第2のDUによって選択された少なくとも1つのターゲットセルの設定を含む、
    請求項11~15のいずれか1項に記載の第1のDU。
  18.  無線アクセスネットワークノードの第1の分散ユニット(DU)により行われる方法であって、
     前記無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)へ、User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを送ること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、及び
     前記第1のメッセージを送った後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第2のメッセージを前記CUから受信すること、
    を備える方法。
  19.  無線アクセスネットワークノードの第1の分散ユニット(DU)のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、
     前記無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)へ、User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを送ること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、及び
     前記第1のメッセージを送った後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第2のメッセージを前記CUから受信すること、
    を備える、非一時的なコンピュータ可読媒体。
  20.  無線アクセスネットワークノードの第2の分散ユニット(DU)であって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     前記無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)から、User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第3のメッセージを受信し、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは第1のDUから前記第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、
     前記第3のメッセージを受信した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第4のメッセージを前記CUに送る、
    よう構成される、
    第2のDU。
  21.  前記第3のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を判定することを前記第2のDUに許可又は要求する、
    請求項20に記載の第2のDU。
  22.  前記第3のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を前記CUが判定するために必要な情報を前記CUに提供することを前記第2のDUに許可又は要求する、
    請求項20に記載の第2のDU。
  23.  前記第3のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備を前記第2のDUに要求する、
    請求項20に記載の第2のDU。
  24.  前記第3のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示し、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルから選択された少なくとも1つのターゲットセルの設定を前記第4のメッセージに含めるよう構成される、
    請求項20~23のいずれか1項に記載の第2のDU。
  25.  無線アクセスネットワークノードの第2の分散ユニット(DU)により行われる方法であって、
     前記無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)から、User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第3のメッセージを受信すること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは第1のDUから前記第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、及び
     前記第3のメッセージを受信した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第4のメッセージを前記CUに送ること、
    を備える方法。
  26.  無線アクセスネットワークノードの第2の分散ユニット(DU)のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、
     前記無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)から、User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第3のメッセージを受信すること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは第1のDUから前記第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、及び
     前記第3のメッセージを受信した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第4のメッセージを前記CUに送ること、
    を備える、非一時的なコンピュータ可読媒体。
  27.  無線アクセスネットワークノードであって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) を経由してUser Equipment (UE) と通信し、
     前記UEのサービングセルを前記ソースセルからターゲットTRPによって提供されるターゲットセルに変更するためのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースTRPと前記ターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行う、
    よう構成され、
     前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1の分散ユニット(DU)内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
    無線アクセスネットワークノード。
  28.  前記無線アクセスネットワークノードは、前記第1のDU若しくは中央ユニット(CU)又はこれら両方を含む、
    請求項27に記載の無線アクセスネットワークノード。
  29.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記マルチTRP動作に必要な情報を前記UEに送信するよう構成される、
    請求項27又は28に記載の無線アクセスネットワークノード。
  30.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備フェーズにおいて、前記マルチTRP動作に必要な前記情報を前記UEに送信するよう構成される、
    請求項29に記載の無線アクセスネットワークノード。
  31.  前記準備フェーズは、前記ターゲットセルに関するRadio Resource Control (RRC) 設定を前記UEに提供することを含む、
    請求項30に記載の無線アクセスネットワークノード。
  32.  前記ソースTRP及び前記ターゲットTRPは、前記第1のDU及び前記第2のDUにそれぞれ属し、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記マルチTRP動作に関連する設定を前記第2のDUとの間で共有するよう構成される、
    請求項27~31のいずれか1項に記載の無線アクセスネットワークノード。
  33.  前記マルチTRP動作に関連する前記設定は、Transmission Configuration Indicator (TCI) 状態の設定を含む、
    請求項32に記載の無線アクセスネットワークノード。
  34.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティが準備されるとき又は準備された後に、前記マルチTRP動作に関連する前記設定を前記第2のDUから受信するよう構成される、
    請求項32又は33に記載の無線アクセスネットワークノード。
  35.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記マルチTRP動作を行っている間に、前記ソースセルから前記ターゲットセルへサービングセルを変更するように前記UEに指示するよう構成される、
    請求項27~34のいずれか1項に記載の無線アクセスネットワークノード。
  36.  前記マルチTRP動作は、前記ソースTRP及び前記ターゲットTRPからの非コヒーレント・ジョイント送信を含む、
    請求項27~35のいずれか1項に記載の無線アクセスネットワークノード。
  37.  無線アクセスネットワークノードにより行われる方法であって、
     ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) を経由してUser Equipment (UE) と通信すること、及び
     前記UEのサービングセルを前記ソースセルからターゲットTRPによって提供されるターゲットセルに変更するためのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースTRPと前記ターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うこと、
    を備え、
     前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1の分散ユニット(DU)内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
    方法。
  38.  無線アクセスネットワークノードのための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、
     ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) を経由してUser Equipment (UE) と通信すること、及び
     前記UEのサービングセルを前記ソースセルからターゲットTRPによって提供されるターゲットセルに変更するためのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースTRPと前記ターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うこと、
    を備え、
     前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1の分散ユニット(DU)内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
    非一時的なコンピュータ可読媒体。
  39.  無線アクセスネットワークノードの第2の分散ユニット(DU)であって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     第1のDUに関連付けられたソースセルから前記第2のDUに関連付けられたターゲットセルへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) と前記ターゲットセルを提供するターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うように、前記ターゲットTRPを制御するよう構成される、
    第2のDU。
  40.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティが準備されるとき又は準備された後に、前記マルチTRP動作に関連する設定を前記第1のDUとの間で共有するよう構成される、
    請求項39に記載の第2のDU。
  41.  前記マルチTRP動作に関連する前記設定は、Transmission Configuration Indicator (TCI) 状態の設定を含む、
    請求項40に記載の第2のDU。
  42.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記マルチTRP動作に関連する前記設定を前記第1のDUに直接的に又は中央ユニット(CU)を介して送るよう構成される、
    請求項40又は41に記載の第2のDU。
  43.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記マルチTRP動作を行っている間に、前記ソースセルから前記ターゲットセルへサービングセルを変更するように前記UEに指示するよう構成される、
    請求項39~42のいずれか1項に記載の第2のDU。
  44.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記マルチTRP動作を行っている間に、前記UEのサービングセルを前記ターゲットセルに変更するための前記UEのアクセスを検出するよう構成される、
    請求項39~43のいずれか1項に記載の第2のDU。
  45.  前記マルチTRP動作は、前記ソースTRP及び前記ターゲットTRPからの非コヒーレント・ジョイント送信を含む、
    請求項39~44のいずれか1項に記載の第2のDU。
  46.  無線アクセスネットワークノードの第2の分散ユニット(DU)により行われる方法であって、
     第1のDUに関連付けられたソースセルから前記第2のDUに関連付けられたターゲットセルへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) と前記ターゲットセルを提供するターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うように、前記ターゲットTRPを制御すること、
    を備える方法。
  47.  無線アクセスネットワークノードの第2の分散ユニット(DU)のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、第1のDUに関連付けられたソースセルから前記第2のDUに関連付けられたターゲットセルへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) と前記ターゲットセルを提供するターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うように、前記ターゲットTRPを制御することを備える、
    非一時的なコンピュータ可読媒体。
  48.  User Equipment (UE) であって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) を経由して第1の分散ユニット(DU)と通信し、
     前記UEのサービングセルを前記ソースセルからターゲットTRPによって提供されるターゲットセルに変更するためのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、前記ソースTRPと前記ターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行う、
    よう構成され、
     前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
    UE。
  49.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記マルチTRP動作に必要な情報を、前記第1のDUから又は前記第1のDUを介して中央ユニット(CU)から受信するよう構成される、
    請求項48に記載のUE。
  50.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの準備フェーズにおいて、前記マルチTRP動作に必要な前記情報を受信するよう構成される、
    請求項49に記載のUE。
  51.  前記準備フェーズは、前記ターゲットセルに関するRadio Resource Control (RRC) 設定を前記CUから前記UEに提供することを含む、
    請求項50に記載のUE。
  52.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記マルチTRP動作を行っている間に、前記ソースセルから前記ターゲットセルへサービングセルを変更するよう構成される、
    請求項48~51のいずれか1項に記載のUE。
  53.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記マルチTRP動作を行っている間に、前記ソースセルから前記ターゲットセルへサービングセルを変更する指示を前記ターゲットセルに関連付けられた前記第2のDUから受信するよう構成される、
    請求項48~52のいずれか1項に記載のUE。
  54.  前記マルチTRP動作は、前記ソースTRP及び前記ターゲットTRPからの非コヒーレント・ジョイント送信を含む、
    請求項48~53のいずれか1項に記載のUE。
  55.  User Equipment (UE) により行われる方法であって、
     ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) を経由して第1の分散ユニット(DU)と通信すること、及び
     前記UEのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) とターゲットセルを提供するターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うこと、
    を備え、
     前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
    方法。
  56.  User Equipment (UE) のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、
     ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) を経由して第1の分散ユニット(DU)と通信すること、及び
     前記UEのL1/L2ベース・セル間モビリティの実行の間に又はこれに先立って、ソースセルを提供するソースTransmission Reception Point (TRP) とターゲットセルを提供するターゲットTRPとの間のマルチTRP動作を行うこと、
    を備え、
     前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、前記第1のDU内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
    非一時的なコンピュータ可読媒体。
  57.  無線アクセスネットワークノードの第2の分散ユニット(DU)であって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを、前記無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)又は第1のDUから受信し、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDUに関連付けられたソースセルから前記第2のDUに関連付けられたターゲットセルへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、
     前記ターゲットセルへの前記UEからのアクセスに応答して、前記CU又は前記第1のDUに前記L1/L2ベース・セル間モビリティの検出又は完了を通知する、
    よう構成される、
    第2のDU。
  58.  前記第1のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの指示を前記UEに送信することが前記第2のDUに要求又は許可されることを示し、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のメッセージの受信に応答して、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの前記指示を前記UEに送信するよう構成される、
    請求項57に記載の第2のDU。
  59.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のメッセージの受信に応答して、前記ターゲットセルの情報を示す第2のメッセージを前記CU又は前記第1のDUに送るよう構成される、
    請求項57又は58に記載の第2のDU。
  60.  前記第1のメッセージは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示し、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルから選択された少なくとも1つのターゲットセルの情報を前記第2のメッセージに含めるよう構成される、
    請求項59に記載の第2のDU。
  61.  無線アクセスネットワークノードの第2の分散ユニット(DU)により行われる方法であって、
     User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを、前記無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)又は第1のDUから受信すること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDUに関連付けられたソースセルから前記第2のDUに関連付けられたターゲットセルへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、及び
     前記ターゲットセルへの前記UEからのアクセスに応答して、前記CU又は前記第1のDUに前記L1/L2ベース・セル間モビリティの検出又は完了を通知すること、
    を備える方法。
  62.  無線アクセスネットワークノードの第2の分散ユニット(DU)のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、
     User Equipment (UE) のL1/L2ベース・セル間モビリティの準備に関する第1のメッセージを、前記無線アクセスネットワークノードの中央ユニット(CU)又は第1のDUから受信すること、ここで前記L1/L2ベース・セル間モビリティは前記第1のDUに関連付けられたソースセルから前記第2のDUに関連付けられたターゲットセルへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティであり、及び
     前記ターゲットセルへの前記UEからのアクセスに応答して、前記CU又は前記第1のDUに前記L1/L2ベース・セル間モビリティの検出又は完了を通知すること、
    を備える、
    非一時的なコンピュータ可読媒体。
  63.  User Equipment (UE) であって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、Radio Resource Control (RRC) レイヤを提供し、Medium Access Control (MAC) レイヤとPhysical (PHY) レイヤを含む下位レイヤを提供するよう構成され、
     前記下位レイヤは、L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルへのランダムアクセス手順を実行し、前記ランダムアクセス手順の完了後に前記L1/L2ベース・セル間モビリティの完了を前記RRCレイヤへ通知するよう構成され、
     前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1の分散ユニット(DU)内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
    UE。
  64.  前記RRCレイヤは、前記RRCレイヤが前記L1/L2ベース・セル間モビリティの完了を通知されたことに応答して、RRC Reconfiguration Completeメッセージを生成し、前記RRC Reconfiguration Completeメッセージの送信を前記下位レイヤに要求するよう構成される、
    請求項63に記載のUE。
  65.  前記下位レイヤは、前記ランダムアクセス手順が失敗したなら、前記ランダムアクセス手順の失敗を示す制御情報を前記第2のDU又は前記第1のDUに送信するよう構成される、
    請求項63又は64に記載のUE。
  66.  前記下位レイヤは、MAC Control Elementを用いて前記制御情報を送るよう構成される、
    請求項65に記載のUE。
  67.  前記制御情報は、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの失敗を示す、
    請求項65又は66に記載のUE。
  68.  前記制御情報は、ビーム障害を示す、
    請求項65又は66に記載のUE。
  69.  前記下位レイヤは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行条件が成立したことに応答して、前記ランダムアクセス手順を実行するよう構成される、
    請求項63~68のいずれか1項に記載のUE。
  70.  前記下位レイヤは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行指示を示すレイヤ1又はレイヤ2シグナリングを前記第1のDU又は前記第2のDUから受信したことに応答して、前記ランダムアクセス手順を実行するよう構成される、
    請求項63~68のいずれか1項に記載のUE。
  71.  User Equipment (UE) により行われる方法であって、
     Radio Resource Control (RRC) レイヤを提供し、Medium Access Control (MAC) レイヤとPhysical (PHY)レイヤを含む下位レイヤを提供すること、及び
     前記下位レイヤによって、L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルへのランダムアクセス手順を実行し、前記ランダムアクセス手順の完了後に前記L1/L2ベース・セル間モビリティの完了を前記RRCレイヤへ通知すること、
    を備え、
     前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1の分散ユニット(DU)内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
    方法。
  72.  User Equipment (UE) のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、
     Radio Resource Control (RRC) レイヤを提供し、Medium Access Control (MAC) レイヤとPhysical (PHY)レイヤを含む下位レイヤを提供すること、及び
     前記下位レイヤによって、L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルへのランダムアクセス手順を実行し、前記ランダムアクセス手順の完了後に前記L1/L2ベース・セル間モビリティの完了を前記RRCレイヤへ通知すること、
    を備え、
     前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1の分散ユニット(DU)内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
    非一時的なコンピュータ可読媒体。
  73.  User Equipment (UE) であって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、Radio Resource Control (RRC) レイヤを提供し、Medium Access Control (MAC) レイヤとPhysical (PHY)レイヤを含む下位レイヤを提供するよう構成され、
     前記下位レイヤは、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を前記RRCレイヤへ通知した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルへのランダムアクセス手順を実行するよう構成され、
     前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1の分散ユニット(DU)内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
    UE。
  74.  前記RRCレイヤは、前記RRCレイヤが前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を通知されたことに応答して、RRC Reconfiguration Completeメッセージを生成し、前記RRC Reconfiguration Completeメッセージの送信を前記下位レイヤに要求するよう構成される、
    請求項73に記載のUE。
  75.  前記下位レイヤは、前記ランダムアクセス手順及び前記RRC Reconfiguration Completeメッセージの送信が完了したなら、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの完了を前記RRCレイヤに通知するよう構成される、
    請求項74に記載のUE。
  76.  前記下位レイヤは、前記ランダムアクセス手順が失敗したなら、前記ランダムアクセス手順の失敗を前記RRCレイヤに通知するよう構成される、
    請求項73~75のいずれか1項に記載のUE。
  77.  前記ランダムアクセス手順の前記失敗に関する前記通知は、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの失敗を示す、
    請求項76に記載のUE。
  78.  前記RRCレイヤは、前記ランダムアクセス手順の前記失敗を通知されたら、生成されていたRRC Reconfiguration Completeメッセージを破棄するよう構成される、
    請求項76又は77に記載のUE。
  79.  前記下位レイヤは、前記ランダムアクセス手順の失敗を示す制御情報を前記第2のDU又は前記第1のDUに送信するよう構成される、
    請求項76~78のいずれか1項に記載のUE。
  80.  前記下位レイヤは、MAC Control Elementを用いて前記制御情報を送るよう構成される、
    請求項79に記載のUE。
  81.  前記制御情報は、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの失敗を示す、
    請求項79又は80に記載のUE。
  82.  前記制御情報は、ビーム障害を示す、
    請求項79又は80に記載のUE。
  83.  前記下位レイヤは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行条件が成立したことに応答して、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を前記RRCレイヤに通知し、前記ランダムアクセス手順を実行するよう構成される、
    請求項73~82のいずれか1項に記載のUE。
  84.  前記下位レイヤは、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行指示を示すレイヤ1又はレイヤ2シグナリングを前記第1のDU又は前記第2のDUから受信したことに応答して、前記L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を前記RRCレイヤに通知し、前記ランダムアクセス手順を実行するよう構成される、
    請求項73~82のいずれか1項に記載のUE。
  85.  User Equipment (UE) により行われる方法であって、
     Radio Resource Control (RRC) レイヤを提供し、Medium Access Control (MAC) レイヤとPhysical (PHY)レイヤを含む下位レイヤを提供すること、及び
     前記下位レイヤによって、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を前記RRCレイヤへ通知した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルへのランダムアクセス手順を実行すること、
    を備え、
     前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1の分散ユニット(DU)内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
    方法。
  86.  User Equipment (UE) のための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、
     Radio Resource Control (RRC) レイヤを提供し、Medium Access Control (MAC) レイヤとPhysical (PHY)レイヤを含む下位レイヤを提供すること、及び
     前記下位レイヤによって、L1/L2ベース・セル間モビリティの実行を前記RRCレイヤへ通知した後に、前記L1/L2ベース・セル間モビリティのためにターゲットセルへのランダムアクセス手順を実行すること、
    を備え、
     前記L1/L2ベース・セル間モビリティは、第1の分散ユニット(DU)内でのDU内L1/L2ベース・セル間モビリティ又は前記第1のDUから第2のDUへのDU間L1/L2ベース・セル間モビリティである、
    非一時的なコンピュータ可読媒体。
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