WO2024071248A1 - セル再選択方法 - Google Patents

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WO2024071248A1
WO2024071248A1 PCT/JP2023/035277 JP2023035277W WO2024071248A1 WO 2024071248 A1 WO2024071248 A1 WO 2024071248A1 JP 2023035277 W JP2023035277 W JP 2023035277W WO 2024071248 A1 WO2024071248 A1 WO 2024071248A1
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WO
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cell reselection
slice
priority
information
highest priority
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/035277
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
ヘンリー チャン
光孝 秦
タジュター ラクウェン
Original Assignee
京セラ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/08Load balancing or load distribution
    • H04W28/084Load balancing or load distribution among network function virtualisation [NFV] entities; among edge computing entities, e.g. multi-access edge computing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/06Reselecting a communication resource in the serving access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/36Reselection control by user or terminal equipment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information

Definitions

  • This disclosure relates to a cell reselection method for use in a mobile communication system.
  • the 3GPP (3rd Generation Partnership Project) defines technical specifications for the slice-based cell reselection function that supports network slices (see, for example, non-patent document 1).
  • the cell reselection method is a cell reselection method used in a user device, and includes the steps of: performing slice-based cell reselection in response to the user device receiving slice-specific cell reselection information indicating cell reselection priority for each slice group and each frequency from a network node; and determining whether or not to apply a highest priority process that considers a frequency or cell that provides a predetermined function different from the slice-based cell reselection as the highest priority for cell reselection, based on whether or not the slice-based cell reselection is performed to which the slice-specific cell reselection information is applied.
  • the cell reselection method is a cell reselection method used in a user device, and includes the steps of: performing slice-based cell reselection applying slice-specific cell reselection information in response to the user device receiving slice-specific cell reselection information indicating cell reselection priority for each slice group and each frequency from a network node; and acquiring, from the network node or a NAS (Non-Access Stratum), setting information for setting whether or not to apply a highest priority process that considers a frequency or cell that provides a predetermined function different from the slice-based cell reselection as the highest priority for cell reselection.
  • NAS Non-Access Stratum
  • the cell reselection method is a cell reselection method used in a user device, and includes the steps of: transmitting preference information indicating the user device's preference as to which of slice-based cell reselection and a predetermined function different from the slice-based cell reselection is to be prioritized in cell reselection to a network; and controlling the slice-based cell reselection and a highest priority process for considering a frequency or cell providing the predetermined function as the highest priority for cell reselection in accordance with configuration information received from the network based on the preference information.
  • the cell reselection method is a cell reselection method used in a user device, and includes the steps of: acquiring priority slice group information indicating a priority slice group from a NAS (Non-Access Stratum); checking whether information indicating a predetermined function different from the slice-based cell reselection is included in any of the slice groups indicated by the priority slice group information; and, in response to the information indicating the predetermined function being included in any of the slice groups, regarding the slice group including the information indicating the predetermined function or the frequency providing the predetermined function as the highest priority in cell reselection.
  • NAS Non-Access Stratum
  • the cell reselection method is a cell reselection method used in a user device, and includes the steps of acquiring priority slice group information indicating a priority slice group from a NAS (Non-Access Stratum), executing a predetermined function different from the slice-based cell reselection, receiving slice-specific cell reselection information indicating cell reselection priority for each slice group and each frequency from a network node, and regarding a frequency that provides the predetermined function among the frequencies for which the cell reselection priority is set in the slice-specific cell reselection information for the highest priority slice group indicated by the priority slice group information, as the highest priority in cell reselection.
  • NAS Non-Access Stratum
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a mobile communication system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a UE (user equipment) according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a general cell reselection procedure.
  • FIG. 1 illustrates a schematic flow diagram of a typical cell reselection procedure.
  • FIG. 1 illustrates an example of network slicing.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a mobile communication system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a UE (user equipment) according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an overview of slice-based cell reselection.
  • a figure showing an example of slice-specific cell reselection information A figure showing an example of UE operation related to a first operation pattern.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of operation of a mobile communication system according to a second operation pattern.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of operation of a mobile communication system according to a third operation pattern.
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of the mobile communication system 1 according to an embodiment.
  • the mobile communication system 1 complies with the 5th generation system (5GS: 5th Generation System) of the 3GPP standard.
  • 5GS will be taken as an example, but an LTE (Long Term Evolution) system may be applied at least in part to the mobile communication system.
  • a sixth generation (6G) system may be applied at least in part to the mobile communication system.
  • the mobile communication system 1 has a user equipment (UE) 100, a 5G radio access network (NG-RAN: Next Generation Radio Access Network) 10, and a 5G core network (5GC: 5G Core Network) 20.
  • UE user equipment
  • NG-RAN Next Generation Radio Access Network
  • 5GC 5G Core Network
  • the NG-RAN 10 may be simply referred to as the RAN 10.
  • the 5GC 20 may be simply referred to as the core network (CN) 20.
  • the RAN 10 and the CN 20 constitute the network of the mobile communication system 1.
  • UE100 is a mobile wireless communication device.
  • UE100 may be any device that is used by a user.
  • UE100 is a mobile phone terminal (including a smartphone) and/or a tablet terminal, a notebook PC, a communication module (including a communication card or chipset), a sensor or a device provided in a sensor, a vehicle or a device provided in a vehicle (Vehicle UE), or an aircraft or a device provided in an aircraft (Aerial UE).
  • NG-RAN10 includes base station (referred to as "gNB” in the 5G system) 200.
  • gNB200 are connected to each other via an Xn interface, which is an interface between base stations.
  • gNB200 manages one or more cells.
  • gNB200 performs wireless communication with UE100 that has established a connection with its own cell.
  • gNB200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function for user data (hereinafter simply referred to as “data”), a measurement control function for mobility control and scheduling, etc.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term indicating the smallest unit of a wireless communication area.
  • Cell is also used as a term indicating a function or resource for performing wireless communication with UE100.
  • One cell belongs to one carrier frequency (hereinafter simply referred to as "frequency").
  • gNBs can also be connected to the Evolved Packet Core (EPC), which is the core network of LTE.
  • EPC Evolved Packet Core
  • LTE base stations can also be connected to 5GC.
  • LTE base stations and gNBs can also be connected via a base station-to-base station interface.
  • 5GC20 includes AMF (Access and Mobility Management Function) and UPF (User Plane Function) 300.
  • AMF performs various mobility controls for UE100.
  • AMF manages the mobility of UE100 by communicating with UE100 using NAS (Non-Access Stratum) signaling.
  • UPF controls data forwarding.
  • AMF and UPF are connected to gNB200 via the NG interface, which is an interface between a base station and a core network.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of a UE 100 (user equipment) according to an embodiment.
  • the UE 100 includes a receiver 110, a transmitter 120, and a controller 130.
  • the receiver 110 and the transmitter 120 constitute a wireless communication unit that performs wireless communication with the gNB 200.
  • the receiving unit 110 performs various types of reception under the control of the control unit 130.
  • the receiving unit 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs it to the control unit 130.
  • the transmitting unit 120 performs various transmissions under the control of the control unit 130.
  • the transmitting unit 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output by the control unit 130 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the control unit 130 performs various controls and processes in the UE 100. Such processes include the processes of each layer described below. The operations of the UE 100 described above and below may be operations under the control of the control unit 230.
  • the control unit 130 includes at least one processor and at least one memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used in the processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor performs modulation/demodulation and encoding/decoding of baseband signals.
  • the CPU executes programs stored in the memory to perform various processes.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of a gNB 200 (base station) according to an embodiment.
  • the gNB 200 includes a transmitter 210, a receiver 220, a controller 230, and a backhaul communication unit 240.
  • the transmitter 210 and receiver 220 constitute a wireless communication unit that performs wireless communication with the UE 100.
  • the backhaul communication unit 240 constitutes a network communication unit that performs communication with the CN 20.
  • the transmitting unit 210 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • the transmitting unit 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output by the control unit 230 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the receiving unit 220 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • the receiving unit 220 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs it to the control unit 230.
  • the control unit 230 performs various controls and processes in the gNB 200. Such processes include the processes of each layer described below.
  • the operations of the gNB 200 described above and below may be operations under the control of the control unit 230.
  • the control unit 230 includes at least one processor and at least one memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used in the processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor performs modulation/demodulation and encoding/decoding of baseband signals.
  • the CPU executes programs stored in the memory to perform various processes.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to adjacent base stations via an Xn interface, which is an interface between base stations.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to the AMF/UPF 300 via an NG interface, which is an interface between a base station and a core network.
  • the gNB 200 may be composed of a CU (Central Unit) and a DU (Distributed Unit) (i.e., functionally divided), and the two units may be connected via an F1 interface, which is a fronthaul interface.
  • Figure 4 shows the protocol stack configuration of the wireless interface of the user plane that handles data.
  • the user plane radio interface protocol has a physical (PHY) layer, a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, and a service data adaptation protocol (SDAP) layer.
  • PHY physical
  • MAC medium access control
  • RLC radio link control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • SDAP service data adaptation protocol
  • the PHY layer performs encoding/decoding, modulation/demodulation, antenna mapping/demapping, and resource mapping/demapping. Data and control information are transmitted between the PHY layer of UE100 and the PHY layer of gNB200 via a physical channel.
  • the PHY layer of UE100 receives downlink control information (DCI) transmitted from gNB200 on a physical downlink control channel (PDCCH).
  • DCI downlink control information
  • PDCCH physical downlink control channel
  • RNTI radio network temporary identifier
  • the DCI transmitted from gNB200 has CRC parity bits scrambled by the RNTI added.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing using Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ), and random access procedures. Data and control information are transmitted between the MAC layer of UE100 and the MAC layer of gNB200 via a transport channel.
  • the MAC layer of gNB200 includes a scheduler. The scheduler determines the uplink and downlink transport format (transport block size, modulation and coding scheme (MCS)) and the resource blocks to be assigned to UE100.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the RLC layer uses the functions of the MAC layer and PHY layer to transmit data to the RLC layer on the receiving side. Data and control information are transmitted between the RLC layer of UE100 and the RLC layer of gNB200 via logical channels.
  • the PDCP layer performs header compression/decompression, encryption/decryption, etc.
  • the SDAP layer maps IP flows, which are the units for which the core network controls QoS (Quality of Service), to radio bearers, which are the units for which the AS (Access Stratum) controls QoS. Note that if the RAN is connected to the EPC, SDAP is not necessary.
  • Figure 5 shows the configuration of the protocol stack for the wireless interface of the control plane that handles signaling (control signals).
  • the protocol stack of the radio interface of the control plane has an RRC (Radio Resource Control) layer and a NAS (Non-Access Stratum) layer instead of the SDAP layer shown in Figure 4.
  • RRC Radio Resource Control
  • NAS Non-Access Stratum
  • RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of UE100 and the RRC layer of gNB200.
  • the RRC layer controls logical channels, transport channels, and physical channels in response to the establishment, re-establishment, and release of radio bearers.
  • RRC connection connection between the RRC of UE100 and the RRC of gNB200
  • UE100 is in an RRC connected state.
  • RRC connection no connection between the RRC of UE100 and the RRC of gNB200
  • UE100 is in an RRC idle state.
  • UE100 is in an RRC inactive state.
  • the NAS layer (also simply referred to as "NAS") located above the RRC layer performs session management, mobility management, etc.
  • NAS signaling is transmitted between the NAS layer of UE100 and the NAS layer of AMF300A.
  • UE100 also has an application layer, etc.
  • AS layer also simply referred to as "AS”
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a general cell reselection procedure.
  • a UE 100 in an RRC idle state or an RRC inactive state performs a cell reselection procedure to move from a current serving cell (cell #1) to a neighboring cell (any of cells #2 to #4) as it moves.
  • the UE 100 identifies a neighboring cell on which the UE 100 should camp by a cell reselection procedure, and reselects the identified neighboring cell.
  • the frequency (carrier frequency) of the current serving cell and the neighboring cell When the frequency (carrier frequency) of the current serving cell and the neighboring cell is the same, it is called an intra-frequency, and when the frequency (carrier frequency) of the current serving cell and the neighboring cell is different, it is called an inter-frequency.
  • the current serving cell and the neighboring cell may be managed by the same gNB 200.
  • the current serving cell and the neighboring cell may be managed by different gNBs 200.
  • Figure 7 shows the general flow of a typical cell reselection procedure.
  • step S10 the UE 100 performs frequency prioritization processing based on the priority for each frequency (also referred to as “absolute priority” or “cell reselection priority”) specified by the gNB 200, for example, by a system information block (SIB) or an RRC release message. Specifically, the UE 100 manages the frequency priority specified by the gNB 200 for each frequency.
  • SIB system information block
  • RRC release message Specifically, the UE 100 manages the frequency priority specified by the gNB 200 for each frequency.
  • UE100 performs a measurement process to measure the radio quality of each of the serving cell and the neighboring cell.
  • UE100 measures the reception power and reception quality of the reference signals transmitted by each of the serving cell and the neighboring cell, specifically, the CD-SSB (Cell Defining-Synchronization Signal and PBCH block).
  • CD-SSB Cell Defining-Synchronization Signal and PBCH block.
  • UE100 always measures the radio quality for frequencies having a higher priority than the priority of the frequency of the current serving cell, and for frequencies having a priority equal to or lower than the priority of the frequency of the current serving cell, UE100 measures the radio quality of the frequency having the same priority or lower priority when the radio quality of the current serving cell falls below a predetermined quality.
  • step S30 UE100 performs a cell reselection process to reselect a cell on which UE100 will camp based on the measurement result in step S20.
  • UE100 may perform cell reselection to a neighboring cell if the frequency priority of the neighboring cell is higher than the priority of the current serving cell and the neighboring cell satisfies a predetermined quality standard (i.e., a minimum required quality standard) for a predetermined period of time.
  • a predetermined quality standard i.e., a minimum required quality standard
  • UE100 may rank the wireless quality of the neighboring cell and perform cell reselection to a neighboring cell having a higher rank than the rank of the current serving cell for a predetermined period of time if the frequency priority of the neighboring cell is lower than the priority of the current serving cell and the wireless quality of the current serving cell is lower than a certain threshold and the wireless quality of the neighboring cell is higher than another threshold for a predetermined period of time.
  • UE100 may perform cell reselection to the neighboring cell if the frequency priority of the neighboring cell is lower than the priority of the current serving cell and the wireless quality of the current serving cell is lower than a certain threshold and the wireless quality of the neighboring cell is higher than another threshold.
  • Network Slicing is a technology for creating multiple virtual networks by virtually dividing a physical network (for example, a network consisting of an NG-RAN 10 and a 5GC 20) built by an operator. Each virtual network is called a network slice.
  • a network slice may be simply referred to as a "slice.”
  • Network slicing allows carriers to create slices according to the service requirements of different service types, such as eMBB (Enhanced Mobile Broadband), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications), and mMTC (massive Machine Type Communications), thereby optimizing network resources.
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • mMTC massive Machine Type Communications
  • Figure 8 shows an example of network slicing.
  • Slice #1 to slice #3 are configured on network 50 consisting of NG-RAN 10 and 5GC 20.
  • Slice #1 is associated with a service type called eMBB
  • slice #2 is associated with a service type called URLLC
  • slice #3 is associated with a service type called mMTC. Note that three or more slices may be configured on network 50.
  • One service type may be associated with multiple slices.
  • Each slice is provided with a slice identifier that identifies the slice.
  • S-NSSAI Single Network Slicing Selection Assistance Information
  • S-NSSAI includes an 8-bit SST (slice/service type).
  • S-NSSAI may further include a 24-bit SD (slice differentiator).
  • SST is information indicating the service type to which the slice is associated.
  • SD is information for differentiating multiple slices associated with the same service type.
  • Information including multiple S-NSSAI is called NSSAI (Network Slice Selection Assistance Information).
  • one or more slices may be grouped to form a slice group.
  • a slice group is a group that includes one or more slices, and a slice group identifier is assigned to the slice group.
  • Such a slice group is called an NSAG (Network Slice AS Group).
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an overview of slice-based cell reselection.
  • the gNB200 transmits slice-specific cell reselection information to the UE100 (AS) in SIB16 and/or an RRC Release message defined in RRC.
  • the slice-specific cell reselection information may include a reselection priority for each frequency and NSAG, and a list of cells for which the slice of the NSAG is supported or not supported.
  • the NAS provides the AS with preferred NSAG information (also referred to as "preferred slice group information") including the NSAG and its priority (priority to be considered during cell reselection).
  • UE100 supports slice-based cell reselection and slice-specific cell reselection information is provided from gNB200 to UE100 (AS), UE100 uses the slice-specific cell reselection information.
  • AS UE100
  • slice-specific cell reselection information is not provided from gNB200 for any NSAG that the AS has acquired from NAS and is not taken into account during cell reselection, UE100 uses general cell reselection information that is not slice-specific.
  • the slice-specific cell reselection information includes information indicating the correspondence between NSAGs, frequencies, and cell reselection priorities.
  • the slice-specific cell reselection information indicates, for each NSAG, the frequency (one or more frequencies) that supports the NSAG and the cell reselection priority (also referred to as "slice-specific cell reselection priority") assigned to each frequency.
  • An example of slice-specific cell reselection information is shown in FIG. 10. The number indicated by "#" in FIG. 10 may be an identifier of the NSAG.
  • the slice-specific cell reselection priority of F1 is "6”
  • the slice-specific cell reselection priority of F2 is "4"
  • the slice-specific cell reselection priority of F4 is "2”.
  • the slice-specific cell reselection priority is any value between 0 and 7, with the higher the number, the higher the priority.
  • F1 three frequencies, F1, F2, and F3, are associated with NSAG#2 as frequencies that support NSAG#2.
  • the slice-specific cell reselection priority of F1 is "0”
  • the slice-specific cell reselection priority of F2 is "5"
  • the slice-specific cell reselection priority of F3 is "7".
  • F1, F3, and F4 are associated with NSAG#3 as frequencies that support NSAG#3.
  • the slice-specific cell reselection priority of F1 is "3”
  • the slice-specific cell reselection priority of F3 is "7”
  • the slice-specific cell reselection priority of F4 is "2".
  • the UE100 performs a highest priority process in which a frequency or cell that provides a predetermined function different from slice-based cell reselection is considered to be the highest priority for cell reselection.
  • the highest priority may be a priority higher than 0 to 7, which are cell reselection priorities (also referred to as "network-configured priorities") that can be configured in UE100 from the network.
  • the predetermined functions to which the highest priority processing is applied include MBS (Multicast/Broadcast Services), sidelink communication, and HSDN (High Speed Dedicated Network).
  • MBS Multicast/Broadcast Services
  • HSDN High Speed Dedicated Network
  • the UE 100 supports at least one feature among MBS, sidelink communication, and HSDN.
  • the sidelink communication may include sidelink discovery.
  • UE100 in RRC idle or RRC inactive state that supports MBS applies the normal cell reselection rules with the following modifications. Specifically, UE100 that is receiving or is interested in receiving MBS broadcast services via PTM (Point-to-Multipoint) is allowed to give the highest priority (higher than the priority of other network settings) to frequencies that provide these MBS broadcast services when these MBS broadcast services can only be received by camping on these frequencies. If an MBS broadcast service that UE100 is interested in becomes unavailable (after the end of the session) or UE100 is no longer interested in receiving this broadcast service, UE100 will no longer prioritize that frequency. Also, UE100 that is receiving or is interested in receiving MBS broadcast services via PTM is allowed to give the lowest priority (lower than the priority of other network settings) to frequencies that cannot receive these MBS broadcast services.
  • PTM Point-to-Multipoint
  • a UE 100 that supports sidelink communication and is interested in V2X services may consider whether NR sidelink communication and/or V2X sidelink communication are supported by the cell when performing cell reselection in an RRC idle state or an RRC inactive state.
  • the UE 100 may consider the following carrier frequencies as the highest priority frequencies (higher than the priorities of other network settings): If configured to perform both NR and V2X sidelink communications, a frequency that provides both NR and V2X sidelink communications; If configured to perform only NR sidelink communication, the frequency on which NR sidelink communication configuration is provided; If configured to perform only V2X sidelink communications, the frequency on which V2X sidelink communications are provided.
  • UE100 that supports HSDN and is in high speed movement in RRC idle or RRC inactive state always considers the HSDN cell to be the highest priority (higher than the priority of other network settings). Also, UE100 that is not in high speed movement always considers the HSDN cell to be the lowest priority (lower than the priority of other network settings).
  • the AS of the UE 100 is set with preferred slice group information (NSAG priority) from the NAS (from another perspective, the AMF 300A), and slice-specific cell reselection priority is set from the gNB 200.
  • the AS of the UE 100 performs slice-based cell reselection by applying the slice-specific cell reselection priority corresponding to the preferred NSAG as the cell reselection priority.
  • the UE 100 can perform a highest priority process in which the frequency providing the function (each service) is considered to be the highest priority depending on various conditions.
  • a highest priority process has a problem in that it may conflict with the cell reselection priority determined in slice-based cell reselection. For example, if the UE 100 considers the MBS frequency to be the highest priority, it will perform cell reselection using a cell reselection priority that is different from the slice-specific cell reselection priority.
  • the first to fifth operation patterns will be described below.
  • the UE 100 is in an RRC idle state or an RRC inactive state except when communicating with the network via dedicated signaling (e.g., an RRC Release message, an RRC Reconfiguration message).
  • dedicated signaling e.g., an RRC Release message, an RRC Reconfiguration message.
  • any one of the operation patterns may be implemented alone, or two or more operation patterns may be implemented in combination.
  • the UE 100 performs slice-based cell reselection in response to receiving slice-specific cell reselection information indicating cell reselection priority for each NSAG and each frequency from the gNB 200.
  • the UE 100 (AS) determines whether or not to apply the highest priority process in which a frequency or cell providing a predetermined function (e.g., a sidelink, HSDN, or MBS) is considered to be the highest priority for cell reselection, based on whether or not slice-based cell reselection to which slice-specific cell reselection information is applied.
  • a frequency or cell providing a predetermined function e.g., a sidelink, HSDN, or MBS
  • the UE100 (AS) when UE100 (AS) applies the slice-specific cell reselection priority included in the slice-specific cell reselection information provided by gNB200, the UE100 (AS) is not permitted to consider any frequency as the highest priority. In other words, when UE100 (AS) applies the slice-specific cell reselection priority included in the slice-specific cell reselection information provided by gNB200, the highest priority processing is disabled (i.e., prohibited).
  • UE100 (AS) acquires priority NSAG information indicating a priority NSAG from the NAS. Even if UE100 (AS) acquires priority NSAG information from the NAS, if slice-specific cell reselection information (slice-specific cell reselection priority) is not received from gNB200, UE100 (AS) may determine that the highest priority processing can be applied (i.e., enabled) and apply the highest priority processing. If UE100 (AS) does not receive slice-specific cell reselection information (slice-specific cell reselection priority) from gNB200, UE100 (AS) cannot perform slice-based cell reselection.
  • slice-specific cell reselection information slice-specific cell reselection priority
  • the highest priority processing can be applied. This makes it easier for UE100 to use the desired function by the highest priority processing.
  • the UE100 (AS) may determine that the highest priority process can be applied (i.e., enabled), and may apply the highest priority process.
  • the UE100 (AS) When the priority NSAG information has not been acquired from the NAS, the UE100 (AS) cannot perform slice-based cell reselection. Therefore, when the priority NSAG information is not set in the AS from the NAS, even if the UE100 (AS) has received the slice-specific cell reselection information (slice-specific cell reselection priority) from the gNB200, the highest priority process can be applied.
  • slice-specific cell reselection information slice-specific cell reselection priority
  • the highest priority processing for this operation pattern may be enabled or disabled for all functions of the sidelink, HSDN, and MBS (i.e., common enablement or disablement), or may be enabled or disabled for each function separately (i.e., enablement or disablement for each function).
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the operation of UE 100 relating to the first operation pattern.
  • UE100 is set with an NSAG priority from NAS (AMF300A).
  • UE100 may be set with a slice-specific cell reselection priority from gNB200.
  • UE100 (AS) becomes capable of performing slice-based cell reselection by acquiring the NSAG priority from NAS (AMF300A) and the slice-specific cell reselection priority from gNB200.
  • the UE 100 (AS) is in a state in which the highest priority process by a predetermined function is possible.
  • the UE 100 (AS) is in one of the following states: Sidelink (V2X sidelink/NR sidelink): Sidelink communication is set up or there is an interest in sidelink communication; HSDN: The movement speed of the UE 100 becomes a high-speed movement state, -MBS: Interested in receiving MBS sessions.
  • Sidelink V2X sidelink/NR sidelink
  • HSDN The movement speed of the UE 100 becomes a high-speed movement state
  • -MBS Interested in receiving MBS sessions.
  • step S102 UE 100 is in a state in which it may consider a particular frequency or a particular cell to be the highest priority.
  • UE100 checks whether the slice-specific cell reselection priority identified in slice-based cell reselection is being applied to the current cell reselection priority. That is, UE100 (AS) checks whether slice-based cell reselection (cell reselection associated with slice-based cell reselection) is being performed. Alternatively, UE100 (AS) may check whether it has preferred NSAG information (that is, whether preferred NSAG information has been set from AMF300A to UE100 (NAS)).
  • step S104 UE100 (AS) does not consider the specific frequency or specific cell in step S102 to be the highest priority, but applies (adopts) slice-specific cell reselection priority in slice-based cell reselection to perform cell reselection. In other words, UE100 (AS) does not perform highest priority processing using a specified function.
  • step S105 UE100 (AS) adopts the highest priority process and performs cell reselection by regarding the specific frequency or specific cell in step S102 as the highest priority. In other words, UE100 (AS) performs the highest priority process using a predetermined function.
  • the specific cell may be a cell (serving cell) on which the UE 100 is camped and/or a candidate cell (e.g., a cell with the highest rank (highest ranked cell)).
  • the UE 100 may determine that the highest priority process is applicable in response to the fact that a specific cell whose radio quality meets a predetermined criterion does not support a priority NSAG.
  • the UE 100 may consider the frequency or cell that provides the specified function to be the highest priority. In this case, the UE 100 (AS) may perform frequency prioritization process (Priority Handling) again.
  • gNB200 can set to UE100 whether or not to allow highest priority processing using a specified function (i.e., whether or not to give priority to highest priority processing using a specified function over slice-specific cell reselection priority).
  • UE100 upon receiving slice-specific cell reselection information indicating cell reselection priority (slice-specific cell reselection priority) for each NSAG and each frequency from gNB200, UE100 (AS) performs slice-based cell reselection applying slice-specific cell reselection information.
  • UE100 (AS) acquires setting information from gNB200 or NAS (from another perspective, AMF300A) for setting whether or not to apply the highest priority process in which a frequency or cell that provides a specific function different from slice-based cell reselection is considered to have the highest priority for cell reselection. This allows UE100 (AS) to appropriately perform slice-based cell reselection and/or highest priority process under the management of the network.
  • the specified function includes multiple functions (e.g., sidelink, HSDN, and MBS).
  • the configuration information may be information that sets whether or not to apply the highest priority processing for each function. That is, gNB200 (or AMF300A) may set (notify) UE100 whether or not to allow the highest priority processing for each MBS/HSDN/sidelink.
  • the configuration information may be information that sets whether slice-based cell reselection or the highest priority process is to be prioritized in cell reselection.
  • the configuration information may be information that sets the priority in cell reselection for slice-based cell reselection and each of multiple functions included in the predetermined function (e.g., sidelink, HSDN, and MBS).
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the operation of the mobile communication system 1 relating to the second operation pattern.
  • step S201 gNB200 transmits to UE100 (AS) configuration information indicating whether or not to permit processing that regards the cell reselection priority as the highest priority.
  • UE100 (AS) receives the configuration information.
  • gNB200 may transmit the configuration information by including it in an SIB, an RRC Release message, an RRC Reconfiguration message, or a newly defined message.
  • the AMF 300A may transmit configuration information indicating whether or not to permit processing in which the cell reselection priority is regarded as the highest priority to the UE 100 (NAS) by NAS signaling.
  • the NAS may notify the AS of the configuration information.
  • the setting information includes at least one of the following pieces of information (a1) to (c1):
  • the information may be information on whether or not to allow the application of the highest priority (i.e., the highest priority processing by a predetermined function) to the cell reselection priority.
  • the information may be information on whether or not to prioritize the slice-specific cell reselection priority over the highest priority processing.
  • the information may be information on whether or not to allow the application of the highest priority when the slice-specific cell reselection priority (or the NSAG priority by the NAS) is set.
  • the information may be, for example, information that sets whether or not to allow the highest priority processing for each MBS/HSDN/V2X sidelink/NR sidelink.
  • the information may be information that sets a priority for each MBS/HSDN/V2X sidelink/NR sidelink/slice-based cell reselection.
  • slice-based cell reselection may further be a priority for each NSAG.
  • NSAG #1 may have a higher priority than MBS, but NSAG #2 may have a lower priority than MBS.
  • Slice-based cell reselection may further be a priority for each slice.
  • NSSAI #1 may have a higher priority than MBS, but NSSAI #2 may have a lower priority than MBS. Note that, for the NSAG to which the NSSAI belongs, the idea of priority in the NSAG one level above the NSAG may be applied (repurposed).
  • the information may be information that sets whether to prioritize each of the MBS/HSDN/V2X sidelink/NR sidelink for slice-based cell reselection, or information that sets whether to prioritize slice-based cell reselection over other functions.
  • step S202 UE100 (AS) performs cell reselection control based on the configuration information received in step S201.
  • the highest priority is regarded as a priority higher than the cell reselection priority (0 to 7) in slice-based cell reselection.
  • the priority of the V2X sidelink is set lower than that of slice-based cell reselection
  • the UE 100 (AS) regards the V2X sidelink frequency as the highest priority
  • the highest priority is regarded as a lower priority than the cell reselection priority (0 to 7) in slice-based cell reselection.
  • the highest priority of a V2X sidelink frequency is considered to be 4.
  • UE100 transmits preference information indicating UE100's preference as to which of slice-based cell reselection and a predetermined function (highest priority processing) is to be prioritized in cell reselection to the network (gNB200 or AMF300A).
  • UE100 (AS) controls slice-based cell reselection and highest priority processing according to configuration information received from the network based on the preference information.
  • This operation pattern may be an operation performed prior to the operation of the second operation pattern described above.
  • the preference information may be information indicating the priority order preference in cell reselection for slice-based cell reselection and each of multiple functions (e.g., MBS/HSDN/V2X sidelink/NR sidelink).
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the operation of the mobile communication system 1 relating to the third operation pattern.
  • UE100 (AS) in an RRC connected state transmits preference information indicating a preference for the priority of functions to gNB200.
  • UE100 (AS) may transmit the preference information by including it in an RRC message, for example, a UE AS Assistance Information message, an MBS Interest Indication message, or a newly defined message.
  • UE100 (NAS) may transmit the preference information to AMF300A by NAS signaling.
  • the preference information includes at least one of the following information (a2) to (c2):
  • the information may be, for example, a priority order for each of MBS/HSDN/V2X sidelink/NR sidelink/slice-based cell reselection.
  • slice-based cell reselection may be regarded as a slice-based cell reselection function, or as a function assigned to each slice set in slice-based cell reselection.
  • Slice-based cell reselection may further be per NSAG.
  • the information may be that NSAG#1 has a higher priority than MBS, but NSAG#2 has a lower priority than MBS.
  • the information may be that NSAG#1 may perform the highest priority processing, but NSAG#2 does not allow the highest priority processing.
  • Slice-based cell reselection may further be per slice.
  • information may be that NSSAI#1 has a higher priority than MBS, but NSSAI#2 has a lower priority than MBS.
  • NSSAI#1 has a higher priority than MBS
  • NSSAI#2 has a lower priority than MBS.
  • the concept of priority in the NSAG one level above the NSAG may be applied (reused).
  • a process may be performed in which a frequency that provides a V2X function is considered to be the highest priority (may be considered to be permitted).
  • a frequency that provides a function specified by the slice type may be similarly considered to be the highest priority. In other words, depending on the slice type and the priority of each slice, it may be permitted to consider a frequency that provides an associated function as the highest priority.
  • the information may be, for example, information indicating a preference as to whether or not to perform the highest priority processing for each MBS/HSDN/V2X sidelink/NR sidelink.
  • the information may be information indicating priority preferences for each MBS/HSDN/V2X sidelink/NR sidelink/slice-based cell reselection.
  • priority information for each function may be notified to the AS from a higher layer (application or NAS).
  • the priority information for each function may be notified from AMF300A to UE100 (NAS).
  • NAS UE100
  • the priority information notified from NAS to AS may be notified from AS to gNB200.
  • the gNB 200 that received the preference information in step S301 may store the preference information as a UE context.
  • the gNB 200 may transmit a response (setting) to the UE 100 as to whether or not to permit the preference information. For example, if permission is set in an RRC Reconfiguration message or an RRC Release message, the UE 100 (AS) may transition to an RRC idle state or an RRC inactive state, and then perform a process of identifying the cell reselection priority according to the permission information.
  • the gNB 200 may perform cell reselection-related settings for the UE 100 (AS) based on the preference information received in step S301. For example, the gNB 200 may set cell reselection priority in slice-based cell reselection in an RRC Release message.
  • the UE 100 in slice-based cell reselection, the UE 100 is allowed to prioritize a function of interest (for example, V2X sidelink communication or MBS).
  • the SST in the NSAG/S-NSSAI notified from the NAS to the AS in the UE 100 includes standard-defined and operator-defined service type information.
  • the service indicated by the SST corresponds to a function that the UE 100 (AS) wants to consider as the highest priority
  • the UE 100 (AS) considers the cell reselection priority of the frequency providing the service to be the highest priority, or the NSAG priority of the NSAG to be the highest priority. This makes it possible to achieve both slice-based cell reselection and the highest priority process.
  • UE100 acquires priority NSAG information indicating a priority NSAG from the NAS.
  • UE100 (AS) checks whether information indicating a predetermined function (specifically, a function in which UE100 is interested) is included in any of the NSAGs indicated by the priority NSAG information from the NAS. Then, in response to information indicating the predetermined function being included in any of the NSAGs, UE100 (AS) considers the NSAG including information indicating the predetermined function, or the frequency providing the predetermined function, to be the highest priority in cell reselection.
  • a predetermined function specifically, a function in which UE100 is interested
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the operation of UE 100 relating to the fourth operation pattern.
  • step S401 UE100 (AS) acquires preferred NSAG information from the NAS. Also, UE100 (AS) receives slice-specific cell reselection information from gNB200.
  • step S402 UE100 (AS) checks the S-NSSAI in each NSAG included in the priority NSAG information acquired in step S401, and determines the service content from the SST in the S-NSSAI.
  • UE100 identifies a particular function of interest to it (e.g., MBS or V2X sidelink communications).
  • step S404 UE100 (AS) checks whether the specific function identified in step S403 matches any of the service contents identified in step S402.
  • UE100 may consider the NSAG priority of the NSAG having matching service content to be the highest priority. In that case, UE100 (AS) may apply the cell reselection priority of slice-based cell reselection corresponding to the NSAG to each frequency and perform cell reselection.
  • step S405 for an NSAG with the highest NSAG priority, if the SST (service content) of the S-NSSAI in the NSAG matches the specific function identified in step S403, UE100 (AS) may perform cell reselection by regarding the frequency that provides the specific function as the highest priority based on slice-specific cell reselection information.
  • SST service content
  • AS UE100
  • step S406 UE100 (AS) may perform normal slice-based cell reselection as specified in the current technical specifications.
  • the UE 100 (AS) identifies the frequency for which the cell reselection priority is set in the slice-specific cell reselection information received from the gNB 200 for the highest priority NSAG indicated by the priority NSAG information acquired from the NAS. Then, the UE 100 (AS) regards the frequency that provides a predetermined function of interest to the UE 100 (AS) among the identified frequencies as the highest priority in cell reselection. This makes it possible to achieve both slice-based cell reselection and the highest priority process.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the operation of UE 100 relating to the fifth operation pattern.
  • step S501 UE100 (AS) obtains priority NSAG information from the NAS.
  • step S502 UE100 (AS) identifies a particular function of interest to it (e.g., MBS or V2X sidelink communications).
  • a particular function of interest e.g., MBS or V2X sidelink communications.
  • UE100 receives slice-specific cell reselection information from gNB200, for example, via SIB16.
  • step S504 UE100 (AS) checks the frequency for which cell reselection priority is set for the highest priority NSAG indicated by the priority NSAG information acquired from the NAS, based on the slice-specific cell reselection information.
  • step S505 UE100 (AS) checks whether the frequency confirmed in step S504 matches the frequency providing the specific function identified in step S502. If the answer is YES in step S505, in step S506, UE100 (AS) considers the cell reselection priority of the frequency to be the highest priority.
  • UE100 may perform normal slice-based cell reselection as specified in the current technical specifications.
  • UE100 (AS) determines not to apply the highest priority process and applies the cell reselection priority in slice-based cell reselection to each frequency.
  • the base station is an NR base station (gNB)
  • the base station may be an LTE base station (eNB) or a 6G base station.
  • the base station may also be a relay node such as an IAB (Integrated Access and Backhaul) node.
  • the base station may be a DU of an IAB node.
  • the UE 100 may also be an MT (Mobile Termination) of an IAB node.
  • network node primarily refers to a base station, but may also refer to a core network device or part of a base station (CU, DU, or RU).
  • a program may be provided that causes a computer to execute each process performed by UE100 or gNB200.
  • the program may be recorded on a computer-readable medium.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transient recording medium.
  • the non-transient recording medium is not particularly limited, and may be, for example, a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • circuits that execute each process performed by UE100 or gNB200 may be integrated, and at least a part of UE100 or gNB200 may be configured as a semiconductor integrated circuit (chip set, SoC: System on a chip).
  • the terms “based on” and “depending on/in response to” do not mean “based only on” or “only in response to” unless otherwise specified.
  • the term “based on” means both “based only on” and “based at least in part on”.
  • the term “in response to” means both “only in response to” and “at least in part on”.
  • the terms “include”, “comprise”, and variations thereof do not mean including only the recited items, but may include only the recited items or may include additional items in addition to the recited items.
  • the term “or” as used in this disclosure is not intended to mean an exclusive or.
  • a cell reselection method for use in a user equipment comprising: performing slice-based cell reselection in response to the user equipment receiving slice-specific cell reselection information from a network node indicating cell reselection priorities per slice group and per frequency;
  • a cell reselection method comprising: a step of determining whether or not to apply a highest priority process in which a frequency or cell that provides a predetermined function different from the slice-based cell reselection is considered to have the highest priority for cell reselection, based on whether or not the slice-based cell reselection is being performed to which the slice-specific cell reselection information is applied.
  • the method further includes a step of acquiring priority slice group information indicating a priority slice group from a non-access stratum (NAS), The cell reselection method described in Supplementary Note 1, wherein the determining step includes a step of determining that the highest priority processing is applicable when the priority slice group information has been acquired from the NAS but the slice-specific cell reselection information has not been received from the network node.
  • NAS non-access stratum
  • a cell reselection method for use in a user equipment comprising: In response to the user equipment receiving slice-specific cell reselection information indicating cell reselection priority for each slice group and each frequency from a network node, performing slice-based cell reselection applying the slice-specific cell reselection information;
  • a cell reselection method comprising: a step of acquiring, from the network node or a NAS (Non-Access Stratum), setting information for setting whether or not to apply a highest priority process in which a frequency or a cell providing a predetermined function different from the slice-based cell reselection is regarded as the highest priority for cell reselection.
  • the predetermined function includes a plurality of functions, The cell reselection method according to claim 4, wherein the setting information is information for setting whether or not the highest priority process is applicable for each of the functions.
  • the predetermined function includes a plurality of functions, The cell reselection method described in Supplementary Note 4, wherein the setting information is information that sets priorities in cell reselection for the slice-based cell reselection and each of a plurality of functions included in the specified functions.
  • a cell reselection method for use in a user equipment comprising: transmitting preference information to a network indicating a preference of the user equipment regarding whether slice-based cell reselection or a predetermined function different from the slice-based cell reselection is to be prioritized in cell reselection;
  • a cell reselection method comprising a step of controlling the slice-based cell reselection and a highest priority process that considers a frequency or cell that provides the specified function as the highest priority for cell reselection in response to configuration information received from the network based on the preference information.
  • the predetermined function includes a plurality of functions, The cell reselection method according to Supplementary Note 8, wherein the preference information is information indicating a priority order preference in cell reselection for the slice-based cell reselection and each of the plurality of functions.
  • a cell reselection method for use in a user equipment comprising: acquiring priority slice group information indicating a priority slice group from a non-access stratum (NAS); determining whether information indicating a predetermined function different from the slice-based cell reselection is included in any of the slice groups indicated by the prioritized slice group information; In response to information indicating the predetermined function being included in any of the slice groups, the slice group including the information indicating the predetermined function or the frequency providing the predetermined function is deemed to be the highest priority in cell reselection.
  • NAS non-access stratum
  • a cell reselection method for use in a user equipment comprising: acquiring priority slice group information indicating a priority slice group from a non-access stratum (NAS); performing a predetermined function different from the slice-based cell reselection; receiving slice-specific cell reselection information from a network node indicating cell reselection priorities per slice group and per frequency; A cell reselection method comprising a step of regarding a frequency that provides the specified function as the highest priority in cell reselection among frequencies for which the cell reselection priority is set in the slice-specific cell reselection information for the highest priority slice group indicated by the priority slice group information.
  • NAS non-access stratum
  • This appendix discusses the coexistence of cell reselection between the highest priority rule and slice-specific cell reselection priorities.
  • HSDN cells are given highest priority, followed by V2X sidelink/NR sidelink/MBS frequencies.
  • highest priority means higher than any other priority (i.e. 0-7) configured in the network.
  • HSDN it is specified to support specific network policies, for example by arranging HSDN cells along high-speed railways so that UEs moving at high speeds preferentially select HSDN cells during cell reselection.
  • the UE assists the user in making selections for V2X sidelink, NR sidelink, and MBS frequencies. For example, if the user is interested in MBS services, the UE will prioritize the MBS frequencies of interest.
  • HSDN cell selection is determined by network policy, while V2X sidelink/NR sidelink/MBS frequency selection is determined by user preference.
  • the NSAG priority is set by the AMF and the NSAG frequency priority is set by the gNB, so it is considered to support network policies.
  • Proposal 1 RAN2 should ensure that user priorities take precedence over current network policies, i.e., no changes are needed to the highest priority rules for V2X and MBS.
  • the network may indicate to the UE which feature should be prioritized, i.e. slice-specific cell reselection priority or the highest priority of HSDN.
  • Prioritization within network policies is up to the network and operation to prioritize slice-specific cell reselection priorities over HSDN highest priorities or vice versa.
  • Proposal 2 The gNB indicates to the UE whether to prioritize slice-specific cell reselection priority or the highest priority HSDN cell.
  • Mobile communication system 10 RAN 20: C.N. 100: UE (user equipment) 110: Receiving unit 120: Transmitting unit 130: Control unit 200: gNB (base station) 210: Transmitter 220: Receiver 230: Controller 240: Backhaul Communication Unit

Landscapes

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Abstract

ユーザ装置で用いるセル再選択方法は、スライスグループごと且つ周波数ごとのセル再選択優先度を示すスライス固有セル再選択情報をネットワークノードから前記ユーザ装置が受信したことに応じて、スライスベースセル再選択を行うステップと、前記スライス固有セル再選択情報を適用した前記スライスベースセル再選択を行っているか否かに基づいて、前記スライスベースセル再選択と異なる所定機能を提供する周波数又はセルをセル再選択の最高優先度とみなす最高優先処理の適用可否を判定するステップと、を有する。

Description

セル再選択方法
 本開示は、移動通信システムで用いるセル再選択方法に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、ネットワークスライス対応のスライスベースセル再選択の機能について技術仕様が規定されている(例えば、非特許文献1参照)。
3GPP技術仕様書:TS 38.304 V17.1.0
 第1の態様に係るセル再選択方法は、ユーザ装置で用いるセル再選択方法であって、スライスグループごと且つ周波数ごとのセル再選択優先度を示すスライス固有セル再選択情報をネットワークノードから前記ユーザ装置が受信したことに応じて、スライスベースセル再選択を行うステップと、前記スライス固有セル再選択情報を適用した前記スライスベースセル再選択を行っているか否かに基づいて、前記スライスベースセル再選択と異なる所定機能を提供する周波数又はセルをセル再選択の最高優先度とみなす最高優先処理の適用可否を判定するステップと、を有する。
 第2の態様に係るセル再選択方法は、ユーザ装置で用いるセル再選択方法であって、スライスグループごと且つ周波数ごとのセル再選択優先度を示すスライス固有セル再選択情報をネットワークノードから前記ユーザ装置が受信したことに応じて、前記スライス固有セル再選択情報を適用したスライスベースセル再選択を行うステップと、前記スライスベースセル再選択と異なる所定機能を提供する周波数又はセルをセル再選択の最高優先度とみなす最高優先処理の適用可否を設定するための設定情報を、前記ネットワークノード又はNAS(Non-Access Stratum)から取得するステップと、を有する。
 第3の態様に係るセル再選択方法は、ユーザ装置で用いるセル再選択方法であって、スライスベースセル再選択及び前記スライスベースセル再選択と異なる所定機能のいずれをセル再選択で優先するかの前記ユーザ装置のプリファレンスを示すプリファレンス情報をネットワークに送信するステップと、前記プリファレンス情報に基づいて前記ネットワークから受信する設定情報に応じて、前記スライスベースセル再選択と、前記所定機能を提供する周波数又はセルをセル再選択の最高優先度とみなす最高優先処理と、を制御するステップと、を有する。
 第4の態様に係るセル再選択方法は、ユーザ装置で用いるセル再選択方法であって、優先スライスグループを示す優先スライスグループ情報をNAS(Non-Access Stratum)から取得するステップと、前記スライスベースセル再選択と異なる所定機能を示す情報が前記優先スライスグループ情報により示されるスライスグループのいずれかに含まれるか否かを確認するステップと、前記所定機能を示す情報が前記スライスグループのいずれかに含まれることに応じて、前記所定機能を示す情報を含む前記スライスグループ、又は前記所定機能を提供する周波数を、セル再選択における最高優先度とみなすステップと、を有する。
 第5の態様に係るセル再選択方法は、ユーザ装置で用いるセル再選択方法であって、優先スライスグループを示す優先スライスグループ情報をNAS(Non-Access Stratum)から取得するステップと、前記スライスベースセル再選択と異なる所定機能を実行するステップと、スライスグループごと且つ周波数ごとのセル再選択優先度を示すスライス固有セル再選択情報をネットワークノードから受信するステップと、前記優先スライスグループ情報が示す最高優先スライスグループについて前記スライス固有セル再選択情報中で前記セル再選択優先度が設定されている周波数のうち、前記所定機能を提供する周波数を、セル再選択における最高優先度とみなすステップと、を有する。
実施形態に係る移動通信システムの構成を示す図である。 実施形態に係るUE(ユーザ装置)の構成を示す図である。 実施形態に係るgNB(基地局)の構成を示す図である。 データを取り扱うユーザプレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。 シグナリング(制御信号)を取り扱う制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。 一般的なセル再選択プロシージャについて説明するための図である。 一般的なセル再選択プロシージャの概略フローを示す図である。 ネットワークスライシングの一例を示す図である。 スライスベースセル再選択の概要を説明するための図である。 スライス固有セル再選択情報の一例を示す図である。 第1動作パターンに係るUEの動作例を示す図である。 第2動作パターンに係る移動通信システムの動作例を示す図である。 第3動作パターンに係る移動通信システムの動作例を示す図である。 第4動作パターンに係るUEの動作例を示す図である。 第5動作パターンに係るUEの動作例を示す図である。
 図面を参照しながら、実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 (1)システム構成
 まず、実施形態に係る移動通信システム1の構成について説明する。図1は、実施形態に係る移動通信システム1の構成を示す図である。移動通信システム1は、3GPP規格の第5世代システム(5GS:5th Generation System)に準拠する。以下において、5GSを例に挙げて説明するが、移動通信システムにはLTE(Long Term Evolution)システムが少なくとも部分的に適用されてもよい。移動通信システムには第6世代(6G)システムが少なくとも部分的に適用されてもよい。
 移動通信システム1は、ユーザ装置(UE:User Equipment)100と、5Gの無線アクセスネットワーク(NG-RAN:Next Generation Radio Access Network)10と、5Gのコアネットワーク(5GC:5G Core Network)20とを有する。以下において、NG-RAN10を単にRAN10と称することがある。また、5GC20を単にコアネットワーク(CN)20と称することがある。RAN10及びCN20は、移動通信システム1のネットワークを構成する。
 UE100は、移動可能な無線通信装置である。UE100は、ユーザにより利用される装置であればどのような装置であっても構わない。例えば、UE100は、携帯電話端末(スマートフォンを含む)及び/又はタブレット端末、ノートPC、通信モジュール(通信カード又はチップセットを含む)、センサ若しくはセンサに設けられる装置、車両若しくは車両に設けられる装置(Vehicle UE)、飛行体若しくは飛行体に設けられる装置(Aerial UE)である。
 NG-RAN10は、基地局(5Gシステムにおいて「gNB」と称される)200を含む。gNB200は、基地局間インターフェイスであるXnインターフェイスを介して相互に接続される。gNB200は、1又は複数のセルを管理する。gNB200は、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。gNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語としても用いられる。1つのセルは1つのキャリア周波数(以下、単に「周波数」と称する)に属する。
 なお、gNBがLTEのコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)に接続することもできる。LTEの基地局が5GCに接続することもできる。LTEの基地局とgNBとが基地局間インターフェイスを介して接続されることもできる。
 5GC20は、AMF(Access and Mobility Management Function)及びUPF(User Plane Function)300を含む。AMFは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。AMFは、NAS(Non-Access Stratum)シグナリングを用いてUE100と通信することにより、UE100のモビリティを管理する。UPFは、データの転送制御を行う。AMF及びUPFは、基地局-コアネットワーク間インターフェイスであるNGインターフェイスを介してgNB200と接続される。
 図2は、実施形態に係るUE100(ユーザ装置)の構成を示す図である。UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。受信部110及び送信部120は、gNB200との無線通信を行う無線通信部を構成する。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 制御部130は、UE100における各種の制御及び処理を行う。このような処理は、後述の各レイヤの処理を含む。上述及び後述のUE100の動作は、制御部230の制御による動作であってもよい。制御部130は、少なくとも1つのプロセッサ及び少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)とを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。
 図3は、実施形態に係るgNB200(基地局)の構成を示す図である。gNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。送信部210及び受信部220は、UE100との無線通信を行う無線通信部を構成する。バックホール通信部240は、CN20との通信を行うネットワーク通信部を構成する。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。
 制御部230は、gNB200における各種の制御及び処理を行う。このような処理は、後述の各レイヤの処理を含む。上述及び後述のgNB200の動作は、制御部230の制御による動作であってもよい。制御部230は、少なくとも1つのプロセッサ及び少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPUとを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。
 バックホール通信部240は、基地局間インターフェイスであるXnインターフェイスを介して隣接基地局と接続される。バックホール通信部240は、基地局-コアネットワーク間インターフェイスであるNGインターフェイスを介してAMF/UPF300と接続される。なお、gNB200は、CU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)とで構成され(すなわち、機能分割され)、両ユニット間がフロントホールインターフェイスであるF1インターフェイスで接続されてもよい。
 図4は、データを取り扱うユーザプレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。
 ユーザプレーンの無線インターフェイスプロトコルは、物理(PHY)レイヤと、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、SDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤとを有する。
 PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100のPHYレイヤとgNB200のPHYレイヤとの間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。なお、UE100のPHYレイヤは、gNB200から物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)上で送信される下りリンク制御情報(DCI)を受信する。具体的には、UE100は、無線ネットワーク一時識別子(RNTI)を用いてPDCCHのブラインド復号を行い、復号に成功したDCIを自UE宛てのDCIとして取得する。gNB200から送信されるDCIには、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されている。
 MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)による再送処理、及びランダムアクセスプロシージャ等を行う。UE100のMACレイヤとgNB200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。gNB200のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤとgNB200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化等を行う。
 SDAPレイヤは、コアネットワークがQoS(Quality of Service)制御を行う単位であるIPフローとAS(Access Stratum)がQoS制御を行う単位である無線ベアラとのマッピングを行う。なお、RANがEPCに接続される場合は、SDAPが無くてもよい。
 図5は、シグナリング(制御信号)を取り扱う制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。
 制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックは、図4に示したSDAPレイヤに代えて、RRC(Radio Resource Control)レイヤ及びNAS(Non-Access Stratum)レイヤを有する。
 UE100のRRCレイヤとgNB200のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間にコネクション(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態である。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間にコネクション(RRC接続)がない場合、UE100はRRCアイドル状態である。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間のコネクションがサスペンドされている場合、UE100はRRCインアクティブ状態である。
 RRCレイヤの上位に位置するNASレイヤ(単に「NAS」とも称する)は、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。UE100のNASレイヤとAMF300AのNASレイヤとの間では、NASシグナリングが伝送される。なお、UE100は、無線インターフェイスのプロトコル以外にアプリケーションレイヤ等を有する。また、NASレイヤよりも下位のレイヤをASレイヤと称する(単に「AS」とも称する)。
 (2)スライスベースセル再選択
 次に、実施形態に係るスライスベースセル再選択について説明する。
 (2.1)一般的なセル再選択プロシージャ
 図6は、一般的なセル再選択プロシージャについて説明するための図である。RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にあるUE100は、移動に伴って、現在のサービングセル(セル#1)から隣接セル(セル#2乃至セル#4のいずれか)に移行するためにセル再選択プロシージャを行う。具体的には、UE100は、自身がキャンプオンすべき隣接セルをセル再選択プロシージャにより特定し、特定した隣接セルを再選択する。現在のサービングセルと隣接セルとで周波数(キャリア周波数)が同じである場合をイントラ周波数と呼び、現在のサービングセルと隣接セルとで周波数(キャリア周波数)が異なる場合をインター周波数と呼ぶ。現在のサービングセル及び隣接セルは、同じgNB200により管理されていてもよい。現在のサービングセル及び隣接セルは、互いに異なるgNB200により管理されていてもよい。
 図7は、一般的なセル再選択プロシージャの概略フローを示す図である。
 ステップS10において、UE100は、例えばシステム情報ブロック(SIB)又はRRC解放メッセージによりgNB200から指定される周波数ごとの優先度(「絶対優先度」又は「セル再選択優先度」とも称される)に基づいて周波数優先度付け処理を行う。具体的には、UE100は、gNB200から指定された周波数優先度を周波数ごとに管理する。
 ステップS20において、UE100は、サービングセル及び隣接セルのそれぞれについて無線品質を測定する測定処理を行う。UE100は、サービングセル及び隣接セルのそれぞれが送信する参照信号、具体的には、CD-SSB(Cell Defining-Synchronization Signal and PBCH block)の受信電力及び受信品質を測定する。例えば、UE100は、現在のサービングセルの周波数の優先度よりも高い優先度を有する周波数については常に無線品質を測定し、現在のサービングセルの周波数の優先度と等しい優先度又は低い優先度を有する周波数については、現在のサービングセルの無線品質が所定品質を下回った場合に、等しい優先度又は低い優先度を有する周波数の無線品質を測定する。
 ステップS30において、UE100は、ステップS20での測定結果に基づいて、自身がキャンプオンするセルを再選択するセル再選択処理を行う。例えば、UE100は、隣接セルの周波数の優先度が現在のサービングセルの優先度よりも高い場合であって、当該隣接セルが所定期間に亘って所定品質基準(すなわち、必要最低限の品質基準)を満たす場合、当該隣接セルへのセル再選択を行ってもよい。UE100は、隣接セルの周波数の優先度が現在のサービングセルの優先度と同じである場合、隣接セルの無線品質のランク付けを行い、所定期間に亘って現在のサービングセルのランクよりも高いランクを有する隣接セルへのセル再選択を行ってもよい。UE100は、隣接セルの周波数の優先度が現在のサービングセルの優先度よりも低い場合であって、現在のサービングセルの無線品質がある閾値よりも低く、且つ、隣接セルの無線品質が別の閾値よりも高い状態を所定期間にわたって継続した場合、当該隣接セルへのセル再選択を行ってもよい。
 (2.2)ネットワークスライシング
 ネットワークスライシングは、事業者が構築した物理的なネットワーク(例えば、NG-RAN10及び5GC20で構成されるネットワーク)を仮想的に分割することにより複数の仮想ネットワークを作成する技術である。各仮想ネットワークは、ネットワークスライスと称される。以下において、ネットワークスライスを単に「スライス」と呼ぶことがある。
 ネットワークスライシングにより、通信事業者は、例えば、eMBB(Enhanced Mobile Broadband)、URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)、mMTC(massive Machine Type Communications)等の異なるサービス種別のサービス要件に応じたスライスを作成することができ、ネットワークリソースの最適化を図ることができる。
 図8は、ネットワークスライシングの一例を示す図である。
 NG-RAN10及び5GC20で構成するネットワーク50上に、3つのスライス(スライス#1乃至スライス#3)が構成されている。スライス#1は、eMBBというサービス種別に対応付けられ、スライス#2は、URLLCというサービス種別に対応付けられ、スライス#3は、mMTCというサービス種別と対応付けられた。なお、ネットワーク50上に、3つ以上のスライスが構成されてもよい。1つのサービス種別は、複数のスライスと対応付けられてもよい。
 各スライスには、当該スライスを識別するスライス識別子が設けられる。スライス識別子の一例として、S-NSSAI(Single Network Slicing Selection Assistance Information)が挙げられる。S-NSSAIは、8ビットのSST(slice/service type)を含む。S-NSSAIは、24ビットのSD(slice differentiator)をさらに含んでもよい。SSTは、スライスが対応付けられるサービス種別を示す情報である。SDは、同一のサービス種別と対応付けられた複数のスライスを差別化するための情報である。複数のS-NSSAIを含む情報はNSSAI(Network Slice Selection Assistance Information)と称される。
 また、1つ以上のスライスをグルーピングしてスライスグループを構成してもよい。また、スライスグループは、1つ以上のスライスを含むグループであり、当該スライスグループにスライスグループ識別子が割り当てられる。このようなスライスグループはNSAG(Network Slice AS Group)と称される。
 (2.3)スライスベースセル再選択の概要
 図9は、スライスベースセル再選択の概要を説明するための図である。
 gNB200は、スライス固有セル再選択情報を、RRCで規定されるSIB16及び/又はRRC Releaseメッセージに含めてUE100(AS)に送信する。スライス固有セル再選択情報は、周波数ごと且つNSAGごとの再選択優先度と、NSAGのスライスがサポートされる又はサポートされないセルのリストとを含むことができる。UE100において、NASは、NSAG及びその優先度(セル再選択時に考慮される優先度)を含む優先NSAG情報(「優先スライスグループ情報」とも称する)をASに提供する。
 UE100がスライスベースセル再選択をサポートし、スライス固有セル再選択情報がgNB200からUE100(AS)に提供される場合、UE100は、スライス固有セル再選択情報を使用する。UE100において、ASがNASから取得したいずれのNSAGについてもスライス固有セル再選択情報がgNB200から提供されず、セル再選択中に考慮されない場合、UE100は、スライス固有ではない一般的なセル再選択情報を使用する。
 スライス固有セル再選択情報は、NSAGと周波数とセル再選択優先度との対応関係を示す情報を含む。例えば、スライス固有セル再選択情報は、各NSAGについて、当該NSAGをサポートする周波数(1つ又は複数の周波数)と、各周波数に付与されるセル再選択優先度(「スライス固有セル再選択優先度」とも称する)とを示す。スライス固有セル再選択情報の一例を図10に示す。図10において「#」で示す番号は、NSAGの識別子であってもよい。
 図10に示す例において、NSAG#1に対して、NSAG#1をサポートする周波数として周波数F1、F2、及びF4という3つの周波数が対応付けられる。これらの3つの周波数のうち、F1のスライス固有セル再選択優先度が「6」であり、F2のスライス固有セル再選択優先度が「4」であり、F4のスライス固有セル再選択優先度が「2」である。図10の例では、スライス固有セル再選択優先度は0乃至7のいずれかであって、数字が大きいほど優先度が高いものとする。
 また、NSAG#2に対して、NSAG#2をサポートする周波数として周波数F1、F2、及びF3という3つの周波数が対応付けられる。これらの3つの周波数のうち、F1のスライス固有セル再選択優先度が「0」であり、F2のスライス固有セル再選択優先度が「5」であり、F3のスライス固有セル再選択優先度が「7」である。
 また、NSAG#3に対して、NSAG#3をサポートする周波数として周波数F1、F3、及びF4という3つの周波数が対応付けられる。これらの3つの周波数のうち、F1のスライス固有セル再選択優先度が「3」であり、F3のスライス固有セル再選択優先度が「7」であり、F4のスライス固有セル再選択優先度が「2」である。
 (3)セル再選択における最高優先処理
 次に、実施形態に係るセル再選択における最高優先処理について説明する。
 UE100は、スライスベースセル再選択とは異なる所定機能を提供する周波数又はセルをセル再選択の最高優先度とみなす最高優先処理を行う。最高優先度は、ネットワークからUE100に設定可能なセル再選択優先度(「ネットワーク設定の優先度」とも称する)である0乃至7よりも高い優先度であってもよい。
 例えば、最高優先処理が適用される所定機能には、MBS(Multicast/Broadcast Services)、サイドリンク通信、及びHSDN(High Speed Dedicated Network)がある。実施形態では、UE100は、MBS、サイドリンク通信、及びHSDNのうち、少なくとも1つの機能(feature)をサポートするものとする。なお、サイドリンク通信は、サイドリンクディスカバリーを含んでもよい。
 MBSをサポートするRRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態のUE100は、通常のセル再選択ルールに次の変更を加えて適用する。具体的には、PTM(Point-to-Multipoint)を介してMBSブロードキャストサービスを受信している又は受信することに興味があるUE100は、これらのMBSブロードキャストサービスを提供する周波数にキャンプすることによってのみこれらのMBSブロードキャストサービスを受信することができるとき、この周波数を最高優先度(他のネットワーク設定の優先度よりも高い)にすることが許可される。UE100が興味のあるMBSブロードキャストサービスが(セッションの終了後に)利用できなくなった場合、又はUE100が当該ブロードキャストサービスの受信に興味がなくなった場合、UE100は当該周波数を優先しなくなる。また、PTMを介してMBSブロードキャストサービスを受信している又は受信することに興味があるUE100は、これらのMBSブロードキャストサービスを受信できない周波数を最低優先度(他のネットワーク設定の優先度よりも低い)にすることが許可される。
 サイドリンク通信をサポートし、V2Xサービスに関心のあるUE100は、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態でセル再選択を実行するとき、NRサイドリンク通信および/またはV2Xサイドリンク通信がセルによってサポートされているかを考慮してもよい。UE100は、次のキャリア周波数を最高優先度(他のネットワーク設定の優先度よりも高い)の周波数と見なすことができる:
 ・NRサイドリンク通信及びV2Xサイドリンク通信の両方を実行するように設定されている場合、NRサイドリンク通信設定及びV2Xサイドリンク通信設定の両方を提供する周波数、
 ・NRサイドリンク通信のみを実行するように設定されている場合、NRサイドリンク通信設定を提供する周波数、
 ・V2Xサイドリンク通信のみを実行するように設定されている場合、V2Xサイドリンク通信設定を提供する周波数。
 HSDNをサポートし、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態で高速移動状態のUE100は、常にHSDNセルを最高の優先度(他のネットワーク設定の優先度よりも高い)とみなす。また、高速移動状態でないUE100は、常にHSDNセルを最低優先度(他のネットワーク設定の優先度よりも低い)とみなす。
 (4)実施形態に係る動作
 上述のように、スライスベースセル再選択では、UE100のASは、NAS(別の観点では、AMF300A)から優先スライスグループ情報(NSAG優先度)が設定され、gNB200からスライス固有セル再選択優先度が設定される。UE100のASは、優先NSAGに対応するスライス固有セル再選択優先度を、セル再選択優先度として適用することで、スライスベースセル再選択を実施する。
 一方、サイドリンク、HSDN、及びMBSの各機能(各サービス)において、UE100は、各種状態に応じて、当該機能(当該サービス)を提供する周波数を最高優先度とみなす最高優先処理を行うことができる。このような最高優先処理は、スライスベースセル再選択で決定されたセル再選択優先度と競合し得るという問題がある。例えば、UE100は、MBS周波数を最高優先度とみなした場合、スライス固有セル再選択優先度とは異なるセル再選択優先度を用いてセル再選択を行ってしまう。
 以下において、実施形態に係る第1乃至第5動作パターンについて説明する。UE100は、デディケイテッドシグナリング(例えば、RRC Releaseメッセージ、RRC Reconfigurationメッセージ)をネットワークと通信するときを除き、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態であるものとする。第1乃至第5動作パターンは、いずれか1つの動作パターンのみを単独で実施してもよいし、2以上の動作パターンを組み合わせて実施してもよい。
 (4.1)第1動作パターン
 実施形態に係る第1動作パターンでは、UE100(AS)は、NSAGごと且つ周波数ごとのセル再選択優先度を示すスライス固有セル再選択情報をgNB200から受信したことに応じて、スライスベースセル再選択を行う。UE100(AS)は、スライス固有セル再選択情報を適用したスライスベースセル再選択を行っているか否かに基づいて、所定機能(例えば、サイドリンク、HSDN、又はMBS)を提供する周波数又はセルをセル再選択の最高優先度とみなす最高優先処理の適用可否を判定する。
 具体的には、UE100(AS)は、gNB200が提供するスライス固有セル再選択情報に含まれるスライス固有セル再選択優先度を適用している場合、いかなる周波数も最高優先度とみなすことが許可されない。すなわち、UE100(AS)は、gNB200が提供するスライス固有セル再選択情報に含まれるスライス固有セル再選択優先度を適用している場合、最高優先処理が無効化(すなわち、禁止)される。
 UE100(AS)は、優先NSAGを示す優先NSAG情報をNASから取得する。UE100(AS)は、優先NSAG情報をNASから取得していても、スライス固有セル再選択情報(スライス固有セル再選択優先度)をgNB200から受信していない場合には、最高優先処理を適用(すなわち、有効化)可能であると判定し、最高優先処理を適用してもよい。スライス固有セル再選択情報(スライス固有セル再選択優先度)をgNB200からUE100(AS)が受信していない場合、UE100(AS)は、スライスベースセル再選択を行うことができない。そのため、優先NSAG情報がNASからASに設定されていても、スライス固有セル再選択情報(スライス固有セル再選択優先度)をgNB200からUE100(AS)が受信していない場合には、最高優先処理の適用を可能とする。これにより、UE100が最高優先処理によって所望の機能を利用することが容易になる。また、UE100(AS)は、優先NSAG情報をNASから取得していない場合、スライス固有セル再選択情報(スライス固有セル再選択優先度)をgNB200から受信していても、最高優先処理を適用(すなわち、有効化)可能であると判定し、最高優先処理を適用してもよい。優先NSAG情報をNASから取得していない場合、UE100(AS)は、スライスベースセル再選択を行うことができない。そのため、優先NSAG情報がNASからASに設定されいない場合、スライス固有セル再選択情報(スライス固有セル再選択優先度)をgNB200からUE100(AS)が受信していても、最高優先処理の適用を可能とする。
 本動作パターンに係る最高優先処理の有効化・無効化は、サイドリンク、HSDN、及びMBSの全ての機能を対象(すなわち、共通の有効化・無効化)としてもよいし、機能ごとに別々(すなわち、機能ごとの有効化・無効化)としてもよい。
 図11は、第1動作パターンに係るUE100の動作例を示す図である。
 ステップS101において、UE100(AS)は、NAS(AMF300A)からNSAG優先度が設定される。UE100は、gNB200からスライス固有セル再選択優先度が設定されてもよい。UE100(AS)は、NAS(AMF300A)からのNSAG優先度と、gNB200からのスライス固有セル再選択優先度とを取得することで、スライスベースセル再選択を実行可能な状態になる。
 ステップS102において、UE100(AS)は、所定機能による最高優先処理が可能な状態になる。例えば、UE100(AS)は、次のいずれかの状態になる:
 ・サイドリンク(V2X sidelink/NR sidelink):サイドリンク通信が設定される又はサイドリンク通信に興味を持つ、
 ・HSDN:UE100の移動速度が高速移動状態になる、
 ・MBS:MBSセッションの受信に興味を持つ。
 すなわち、ステップS102において、UE100は、特定の周波数又は特定のセルを最高優先度とみなしてもよい状態となる。
 ステップS103において、UE100(AS)は、現在のセル再選択優先度についてスライスベースセル再選択で特定されたスライス固有セル再選択優先度を適用しているか否かを確認する。すなわち、UE100(AS)は、スライスベースセル再選択(に伴うセル再選択)を実行中であるか否かを確認する。または、UE100(AS)は、優先NSAG情報を有しているか否か(すなわち、AMF300Aから優先NSAG情報がUE100(NAS)へ設定されているか否か)を確認してもよい。
 ステップS103でYESの場合、ステップS104において、UE100(AS)は、ステップS102における特定の周波数又は特定のセルを最高優先度とみなさずに、スライスベースセル再選択におけるスライス固有セル再選択優先度を適用(採用)してセル再選択を行う。すなわち、UE100(AS)は、所定機能による最高優先処理を行わない。
 一方、ステップS103でNOの場合、ステップS105において、UE100(AS)は、最高優先処理を採用し、ステップS102における特定の周波数又は特定のセルを最高優先度とみなしてセル再選択を行う。すなわち、UE100(AS)は、所定機能による最高優先処理を行う。
 なお、本動作パターンにおいて、無線品質が所定基準を満たす所定セルが優先NSAGをサポートしているか否かを考慮してもよい。所定セルは、UE100がキャンプしているセル(サービングセル)及び/又は候補セル(例えば、ランクが最も高いセル(highest ranked cell))であってもよい。UE100(AS)は、無線品質が所定基準を満たす所定セルが優先NSAGをサポートしていないことに応じて、最高優先処理が適用可能であると判定してもよい。すなわち、UE100(AS)は、highest ranked cell(現在キャンプしているセルであってもよい)が、希望するスライス(NASによる優先度が高いNSAG)をサポートしていなかった場合、所定機能を提供する周波数又はセルを最高優先度とみなしてもよい。この場合に、UE100(AS)は、再度、周波数優先度付け処理(Priority handling)を行ってもよい。
 (4.2)第2動作パターン
 実施形態に係る第2動作パターンでは、所定機能による最高優先処理を許可するか否か(すなわち、所定機能による最高優先処理をスライス固有セル再選択優先度よりも優先するか否か)をgNB200からUE100に設定できるようにする。
 本動作パターンでは、UE100(AS)は、NSAGごと且つ周波数ごとのセル再選択優先度(スライス固有セル再選択優先度)を示すスライス固有セル再選択情報をgNB200から受信したことに応じて、スライス固有セル再選択情報を適用したスライスベースセル再選択を行う。UE100(AS)は、スライスベースセル再選択と異なる所定機能を提供する周波数又はセルをセル再選択の最高優先度とみなす最高優先処理の適用可否を設定するための設定情報を、gNB200又はNAS(別の観点では、AMF300A)から取得する。これにより、UE100(AS)は、ネットワークの管理下で適切にスライスベースセル再選択及び/又は最高優先処理を行うことができる。
 所定機能は、複数の機能(例えば、サイドリンク、HSDN、及びMBS)を含む。設定情報は、最高優先処理の適用可否を機能ごとに設定する情報であってもよい。すなわち、gNB200(又はAMF300A)は、MBS/HSDN/サイドリンクごとに最高優先処理を許可するか否かをUE100に設定(通知)してもよい。
 設定情報は、スライスベースセル再選択及び最高優先処理のいずれをセル再選択で優先するかを設定する情報であってもよい。設定情報は、スライスベースセル再選択と、所定機能に含まれる複数の機能(例えば、サイドリンク、HSDN、及びMBS)のそれぞれとについて、セル再選択における優先順位を設定する情報であってもよい。
 図12は、第2動作パターンに係る移動通信システム1の動作例を示す図である。
 ステップS201において、gNB200は、セル再選択優先度を最高優先度とみなす処理を許可するか否かの設定情報をUE100(AS)に送信する。UE100(AS)は、設定情報を受信する。ここで、gNB200は、設定情報を、SIB、RRC Releaseメッセージ、RRC Reconfigurationメッセージ、又は新たに規定されるメッセージに含めて送信してもよい。
 或いは、ステップS201において、AMF300Aは、セル再選択優先度を最高優先度とみなす処理を許可するか否かの設定情報をUE100(NAS)にNASシグナリングにより送信してもよい。UE100において、NASは、当該設定情報をASに通知してもよい。
 設定情報は、次の(a1)乃至(c1)のうち少なくとも1つの情報を含む。
 (a1)最高優先処理を許可するか否かを示す情報:
 当該情報は、セル再選択優先度に最高優先度(すなわち、所定機能による最高優先処理)を適用することを許可するか否かの情報であってもよい。当該情報は、スライス固有セル再選択優先度を最高優先処理よりも優先するか否かの情報であってもよい。当該情報は、スライス固有セル再選択優先度(又はNASによるNSAG優先度)が設定されている場合に最高優先度を適用することを許可するか否か、であってもよい。
 (b1)機能ごとに最高優先処理を許可するか否かを示す情報:
 当該情報は、例えば、MBS/HSDN/V2X sidelink/NR sidelinkごとに、最高優先処理を許可するか否かを設定する情報であってもよい。
 (c1)機能ごとの優先度(優先順位)を示す情報:
 当該情報は、MBS/HSDN/V2X sidelink/NR sidelink/スライスベースセル再選択ごとに優先順位を設定する情報であってもよい。ここで、スライスベースセル再選択は更に、NSAGごとの優先順位であってもよい。例えば、NSAG#1はMBSより優先度が高いが、NSAG#2はMBSより優先度が低いといった情報であってもよい。スライスベースセル再選択は更に、スライスごとの優先順位であってもよい。例えば、NSSAI#1はMBSより優先度が高いが、NSSAI#2はMBSよりも優先度が低いといった情報であってもよい。なお、当該NSSAIが属するNSAGについて、当該NSAGのひとつ上のNSAGにおける優先順位の考え方が適用(流用)されてもよい。
 当該情報は、スライスベースセル再選択に対してMBS/HSDN/V2X sidelink/NR sidelinkのそれぞれを優先するか否かを設定する情報、もしくは、スライスベースセル再選択を他の機能よりも優先するか否かを設定する情報であってもよい。
 ステップS202において、UE100(AS)は、ステップS201で受信した設定情報に基づくセル再選択制御を行う。
 例えば、UE100(AS)は、MBSの優先度がスライスベースセル再選択よりも高く設定された場合であって、MBS周波数を最高優先度とみなしたとき、当該最高優先度は、スライスベースセル再選択におけるセル再選択優先度(0乃至7)よりも高い優先度とみなされる。
 また、例えば、UE100(AS)は、V2X sidelinkの優先度がスライスベースセル再選択よりも低く設定された場合、V2X sidelink周波数を最高優先度とみなしたとき、当該最高優先度は、スライスベースセル再選択におけるセル再選択優先度(0乃至7)よりも低い優先度とみなされる。
 さらに、例えば、ある周波数のスライスベースセル再選択におけるセル再選択優先度が5であった場合、V2X sidelink周波数の最高優先度は4であるとみなされる。
 (4.3)第3動作パターン
 上述の第2動作パターンでは、UE100が優先したい機能(ユーザプリファレンス)をgNB200及び/又はAMF300Aが予め把握していることを前提としているが、そのような前提が成り立たないことも想定される。gNB200もAMF300Aも、例えば、NSAG(すなわち、URLLC等のスライスを使う機能)を優先させた方が良いのか又はMBSを優先させた方が良いのか、ユーザ体験的にどちらが良いのかが分からないという懸念がある。そのため、gNB200及び/又はAMF300AがUE100に対して不適切な設定を行う場合があり得るため、ユーザが本当に優先したい機能にアクセスできなくなる等の問題が発生する虞がある。
 本動作パターンでは、UE100は、スライスベースセル再選択及び所定機能(最高優先処理)のいずれをセル再選択で優先するかのUE100のプリファレンスを示すプリファレンス情報をネットワーク(gNB200又はAMF300A)に送信する。UE100(AS)は、プリファレンス情報に基づいてネットワークから受信する設定情報に応じて、スライスベースセル再選択及び最高優先処理を制御する。なお、本動作パターンは、上述の第2動作パターンの動作に先立って行われる動作であってもよい。プリファレンス情報は、スライスベースセル再選択と、複数の機能(例えば、MBS/HSDN/V2X sidelink/NR sidelink)のそれぞれとについて、セル再選択における優先順位のプリファレンスを示す情報であってもよい。
 図13は、第3動作パターンに係る移動通信システム1の動作例を示す図である。
 ステップS301において、RRCコネクティッド状態のUE100(AS)は、機能の優先度のプリファレンスを示すプリファレンス情報をgNB200に送信する。UE100(AS)は、プリファレンス情報を、RRCメッセージ、例えば、UE AS Assistance Informationメッセージ、MBS Interest Indicationメッセージ、又は新たに規定されるメッセージに含めて送信してもよい。或いは、ステップS301において、UE100(NAS)は、当該プリファレンス情報をNASシグナリングによりAMF300Aに送信してもよい。
 プリファレンス情報は、次の(a2)乃至(c2)のうち少なくとも1つの情報を含む。
 (a)機能ごとの優先度を示す情報:
 当該情報は、例えば、MBS/HSDN/V2X sidelink/NR sidelink/スライスベースセル再選択ごとの優先順位であっても。なお、スライスベースセル再選択については、スライスベースセル再選択機能として捉えてもよく、スライスベースセル再選択で設定する各スライスに割り当てられた機能と捉えてもよい。
 スライスベースセル再選択は更に、NSAGごとであってもよい。例えば、NSAG#1はMBSより優先度が高いが、NSAG#2はMBSより優先度が低いといった情報であってもよい。もしくは、NSAG#1は最高優先処理を行ってもよい、NSAG#2は最高優先処理を許可しないといった情報であってもよい。
 スライスベースセル再選択は更に、スライスごとであってもよい。例えば、NSSAI#1はMBSより優先度が高いが、NSSAI#2はMBSよりも優先度が低いといった情報であってもよい。当該NSSAIが属するNSAGについて、当該NSAGのひとつ上のNSAGにおける優先順位の考え方が適用(流用)されてもよい。
 例えば、V2X用スライス(=スライス種別がV2Xのスライス)を優先することが設定されていている場合、V2X機能を提供する周波数を最高優先度とみなす処理を行ってもよい(許可されていると見してもよい)。その他、MBS及び/又はHSDN等をスライス種別として定義する場合、同様に、スライス種別で指定された機能を提供する周波数を最高優先度とみなしてもよい。つまり、スライス種別と、スライスごとの優先度により、紐づいた機能を提供する周波数を最高優先度とみなすことを許可する、としてもよい。
 (b2)機能ごとに最高優先処理を行いたいか否かを示す情報:
 当該情報は、例えば、MBS/HSDN/V2X sidelink/NR sidelinkごとに、最高優先処理を行いたいか否かのプリファレンスを示す情報であってもよい。
 (c2)機能ごとの優先度(優先順位)を示す情報:
 当該情報は、MBS/HSDN/V2X sidelink/NR sidelink/スライスベースセル再選択ごとに優先順位のプリファレンスを示す情報であってもよい。
 UE100において、機能ごとの優先度情報は、上位レイヤ(アプリケーション又はNAS)からASに通知されてもよい。
 機能ごとの優先度情報は、AMF300AからUE100(NAS)に通知されてもよい。UE100において、NASからASに通知された当該優先順位情報を、ASからgNB200に通知してもよい。
 ステップS301でプリファレンス情報を受信したgNB200は、当該プリファレンス情報をUEコンテクストとして保存してもよい。gNB200は、当該プリファレンス情報に対して、許可するか否かの応答(設定)をUE100に送信してもよい。例えば、RRC Reconfigurationメッセージ又はRRC Releaseメッセージで許可の設定が行われた場合、UE100(AS)はRRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態に遷移後、当該許可情報に従って、セル再選択優先度の特定処理を行ってもよい。
 ステップS302において、gNB200は、ステップS301で受信したプリファレンス情報に基づいて、当該UE100(AS)へセル再選択関連の設定を行ってもよい。例えば、gNB200は、RRC Releaseメッセージでスライスベースセル再選択におけるセル再選択優先度の設定を行ってもよい。
 (4.4)第4動作パターン
 本動作パターンでは、スライスベースセル再選択において、UE100が興味のある機能(例えば、V2Xサイドリンク通信又はMBS)を優先できるようにする。UE100においてNASからASに通知されるNSAG/S-NSSAI内のSSTは、標準定義、オペレータ定義のサービス種別情報を含む。UE100(AS)は、当該SSTが示すサービスが、自身が最高優先度とみなしたい機能に相当する場合、当該サービスを提供している周波数のセル再選択優先度を最高優先度とみなす、又は当該NSAGのNSAG優先度を最高優先度とみなす。これにより、スライスベースセル再選択と最高優先処理との両立を図ることができる。
 すなわち、本動作パターンでは、UE100(AS)は、優先NSAGを示す優先NSAG情報をNASから取得する。UE100(AS)は、所定機能(具体的には、UE100が興味のある機能)を示す情報が、NASからの優先NSAG情報により示されるNSAGのいずれかに含まれるか否かを確認する。そして、UE100(AS)は、当該所定機能を示す情報がNSAGのいずれかに含まれることに応じて、当該所定機能を示す情報を含むNSAG、又は当該所定機能を提供する周波数を、セル再選択における最高優先度とみなす。
 図14は、第4動作パターンに係るUE100の動作例を示す図である。
 ステップS401において、UE100(AS)は、優先NSAG情報をNASから取得する。また、UE100(AS)は、スライス固有セル再選択情報をgNB200から受信する。
 ステップS402において、UE100(AS)は、ステップS401で取得した優先NSAG情報に含まれる各NSAG中のS-NSSAIを確認し、S-NSSAI中のSSTからサービス内容を把握する。
 ステップS403において、UE100(AS)は、自身が興味のある特定の機能(例えば、MBS又はV2Xサイドリンク通信)を識別する。
 ステップS404において、UE100(AS)は、ステップS403で識別した特定の機能が、ステップS402で把握したいずれかのサービス内容と合致するか否かを確認する。
 ステップS404でYESの場合、ステップS405において、UE100(AS)は、合致するサービス内容を有するNSAGのNSAG優先度を最高優先度とみなしてもよい。その場合、UE100(AS)は、当該NSAGに対応するスライスベースセル再選択のセル再選択優先度を各周波数に適用し、セル再選択を行ってもよい。
 或いは、ステップS405において、UE100(AS)は、NSAG優先度が最も高いNSAGについて、当該NSAG内のS-NSSAIのSST(サービス内容)が、ステップS403で識別した特定の機能と合致する場合、スライス固有セル再選択情報に基づいて、当該特定の機能を提供する周波数を最高優先度とみなして、セル再選択を行ってもよい。
 一方、ステップS404でNOの場合、ステップS406において、UE100(AS)は、現在の技術仕様で規定されている通常のスライスベースセル再選択を行ってもよい。
 (4.5)第5動作パターン
 本動作パターンでは、UE100(AS)は、NASから取得した優先NSAG情報が示す最高優先NSAGについて、gNB200から受信したスライス固有セル再選択情報中でセル再選択優先度が設定されている周波数を識別する。そして、UE100(AS)は、識別した周波数のうち、自身が興味のある所定機能を提供する周波数を、セル再選択における最高優先度とみなす。これにより、スライスベースセル再選択と最高優先処理との両立を図ることができる。
 図15は、第5動作パターンに係るUE100の動作例を示す図である。
 ステップS501において、UE100(AS)は、優先NSAG情報をNASから取得する。
 ステップS502において、UE100(AS)は、自身が興味のある特定の機能(例えば、MBS又はV2Xサイドリンク通信)を識別する。
 ステップS503において、UE100(AS)は、スライス固有セル再選択情報をgNB200から例えばSIB16で受信する。
 ステップS504において、UE100(AS)は、NASから取得した優先NSAG情報が示す最高優先NSAGについて、スライス固有セル再選択情報に基づいて、セル再選択優先度が設定されている周波数を確認する。
 ステップS505において、UE100(AS)は、ステップS504で確認した周波数と、ステップS502で識別した特定の機能を提供する周波数とが一致しているか否かを確認する。ステップS505でYESの場合、ステップS506において、UE100(AS)は、当該周波数のセル再選択優先度を最高優先度とみなす。
 一方、ステップS505でNOの場合、ステップS507において、UE100(AS)は、現在の技術仕様で規定されている通常のスライスベースセル再選択を行ってもよい。ここで、UE100(AS)は、最高優先処理を適用しないと判断し、スライスベースセル再選択におけるセル再選択優先度を各周波数に適用する。
 (5)その他の実施形態
 実施形態では、最高優先度の処理例について示したが、最低優先度の処理に適用してもよい。上述の各動作フローは、別個独立に実施する場合に限らず、2以上の動作フローを組み合わせて実施可能である。例えば、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローに追加してもよいし、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローの一部のステップと置換してもよい。各フローにおいて、必ずしもすべてのステップを実行する必要は無く、一部のステップのみを実行してもよい。
 上述の実施形態及び実施例において、基地局がNR基地局(gNB)である一例について説明したが基地局がLTE基地局(eNB)又は6G基地局であってもよい。また、基地局は、IAB(Integrated Access and Backhaul)ノード等の中継ノードであってもよい。基地局は、IABノードのDUであってもよい。また、UE100は、IABノードのMT(Mobile Termination)であってもよい。
 また、用語「ネットワークノード」は、主として基地局を意味するが、コアネットワークの装置又は基地局の一部(CU、DU、又はRU)を意味してもよい。
 UE100又はgNB200が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROM又はDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。また、UE100又はgNB200が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100又はgNB200の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC:System on a chip)として構成してもよい。
 本開示で使用されている「に基づいて(based on)」、「に応じて(depending on/in response to)」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」、「のみに応じて」を意味しない。「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」及び「に少なくとも部分的に基づいて」の両方を意味する。同様に、「に応じて」という記載は、「のみに応じて」及び「に少なくとも部分的に応じて」の両方を意味する。「含む(include)」、「備える(comprise)」、及びそれらの変形の用語は、列挙する項目のみを含むことを意味せず、列挙する項目のみを含んでもよいし、列挙する項目に加えてさらなる項目を含んでもよいことを意味する。また、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。さらに、本開示で使用されている「第1」、「第2」等の呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。本開示において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 以上、図面を参照して実施形態について詳しく説明したが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
 本願は、米国仮出願第63/411245号(2022年9月29日出願)の優先権を主張し、その内容の全てが本願明細書に組み込まれている。
 (6)付記
 上述の実施形態に関する特徴について付記する。
 (付記1)
 ユーザ装置で用いるセル再選択方法であって、
 スライスグループごと且つ周波数ごとのセル再選択優先度を示すスライス固有セル再選択情報をネットワークノードから前記ユーザ装置が受信したことに応じて、スライスベースセル再選択を行うステップと、
 前記スライス固有セル再選択情報を適用した前記スライスベースセル再選択を行っているか否かに基づいて、前記スライスベースセル再選択と異なる所定機能を提供する周波数又はセルをセル再選択の最高優先度とみなす最高優先処理の適用可否を判定するステップと、を有する
 セル再選択方法。
 (付記2)
 優先スライスグループを示す優先スライスグループ情報をNAS(Non-Access Stratum)から取得するステップをさらに有し、
 前記判定するステップは、前記優先スライスグループ情報を前記NASから取得していても、前記スライス固有セル再選択情報を前記ネットワークノードから受信していない場合には、前記最高優先処理が適用可能であると判定するステップを含む
 付記1に記載のセル再選択方法。
 (付記3)
 無線品質が所定基準を満たす所定セルが前記優先スライスグループをサポートしていないことに応じて、前記最高優先処理が適用可能であると判定するステップをさらに有する
 付記1又は2に記載のセル再選択方法。
 (付記4)
 ユーザ装置で用いるセル再選択方法であって、
 スライスグループごと且つ周波数ごとのセル再選択優先度を示すスライス固有セル再選択情報をネットワークノードから前記ユーザ装置が受信したことに応じて、前記スライス固有セル再選択情報を適用したスライスベースセル再選択を行うステップと、
 前記スライスベースセル再選択と異なる所定機能を提供する周波数又はセルをセル再選択の最高優先度とみなす最高優先処理の適用可否を設定するための設定情報を、前記ネットワークノード又はNAS(Non-Access Stratum)から取得するステップと、を有する
 セル再選択方法。
 (付記5)
 前記所定機能は、複数の機能を含み、
 前記設定情報は、前記最高優先処理の適用可否を前記機能ごとに設定する情報である
 付記4に記載のセル再選択方法。
 (付記6)
 前記設定情報は、前記スライスベースセル再選択及び前記最高優先処理のいずれをセル再選択で優先するかを設定する情報である
 付記4に記載のセル再選択方法。
 (付記7)
 前記所定機能は、複数の機能を含み、
 前記設定情報は、前記スライスベースセル再選択と、前記所定機能に含まれる複数の機能のそれぞれとについて、セル再選択における優先順位を設定する情報である
 付記4に記載のセル再選択方法。
 (付記8)
 ユーザ装置で用いるセル再選択方法であって、
 スライスベースセル再選択及び前記スライスベースセル再選択と異なる所定機能のいずれをセル再選択で優先するかの前記ユーザ装置のプリファレンスを示すプリファレンス情報をネットワークに送信するステップと、
 前記プリファレンス情報に基づいて前記ネットワークから受信する設定情報に応じて、前記スライスベースセル再選択と、前記所定機能を提供する周波数又はセルをセル再選択の最高優先度とみなす最高優先処理と、を制御するステップと、を有する
 セル再選択方法。
 (付記9)
 前記所定機能は、複数の機能を含み、
 前記プリファレンス情報は、前記スライスベースセル再選択と、前記複数の機能のそれぞれとについて、セル再選択における優先順位のプリファレンスを示す情報である
 付記8に記載のセル再選択方法。
 (付記10)
 ユーザ装置で用いるセル再選択方法であって、
 優先スライスグループを示す優先スライスグループ情報をNAS(Non-Access Stratum)から取得するステップと、
 前記スライスベースセル再選択と異なる所定機能を示す情報が前記優先スライスグループ情報により示されるスライスグループのいずれかに含まれるか否かを確認するステップと、
 前記所定機能を示す情報が前記スライスグループのいずれかに含まれることに応じて、前記所定機能を示す情報を含む前記スライスグループ、又は前記所定機能を提供する周波数を、セル再選択における最高優先度とみなすステップと、を有する
 セル再選択方法。
 (付記11)
 ユーザ装置で用いるセル再選択方法であって、
 優先スライスグループを示す優先スライスグループ情報をNAS(Non-Access Stratum)から取得するステップと、
 前記スライスベースセル再選択と異なる所定機能を実行するステップと、
 スライスグループごと且つ周波数ごとのセル再選択優先度を示すスライス固有セル再選択情報をネットワークノードから受信するステップと、
 前記優先スライスグループ情報が示す最高優先スライスグループについて前記スライス固有セル再選択情報中で前記セル再選択優先度が設定されている周波数のうち、前記所定機能を提供する周波数を、セル再選択における最高優先度とみなすステップと、を有する
 セル再選択方法。
 (付記12)
 前記所定機能は、MBS(Multicast/Broadcast Services)、V2X sidelink、NR sidelink、及びHSDN(High Speed Dedicated Network)のうち、少なくとも1つを含む
 付記1乃至11のいずれかに記載のセル再選択方法。
 (7)付記
 上述の実施形態に関する補足事項について付記する。
 導入
 RAN2#119eでは、「MBS又はHSDNの最高優先ルール」と「スライス固有のセル再選択優先度」という観点から、セル再選択優先度を扱うかどうか/どのように扱うかについては更なる検討が必要である。
 (1)MBSとスライス固有セル再選択の間
 MBSの周波数優先順位決定手順が、スライスに基づく再選択の優先順位に影響されるかどうかについては更なる検討が必要である。
 (2)HSDNとスライス固有セル再選択の間
 19:HSDNとスライス固有セル再選択の共存を延期する(このリリースでどのように機能するかは不明)。
 この付記では、最高優先ルールとスライス固有のセル再選択の優先度との間のセル再選択の共存について議論する。
 議論
 TS38.304の最高優先ルールの要約は以下の通りである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 所見1:現行仕様では、HSDNセルを最高優先とし、V2Xサイドリンク/NRサイドリンク/MBS周波数を最高優先とする。
 所見2:現行の仕様によれば、最高優先とは、ネットワークで設定された他のどの優先度(すなわち0~7)よりも高いことを意味する。
 HSDNについては、例えば、HSDNセルを高速鉄道に沿って配置し、高速移動状態にあるUEがHSDNセルを優先してセル再選択を行うなど、特定のネットワークポリシーを支援するように規定されている。
 一方、V2Xサイドリンク、NRサイドリンク、及びMBS周波数については、ユーザの選択を支援する。例えば、ユーザがMBSサービスに興味を持っている場合、UEは興味のあるMBS周波数を優先する。
 所見3:HSDNセルの選択はネットワークポリシーによって決定されるが、V2Xサイドリンク/NRサイドリンク/MBS周波数の選択はユーザの好みによって決定される。
 スライス固有セル再選択については、NSAG優先度はAMFによって設定され、NSAG周波数優先度はgNBから設定されるため、ネットワークポリシーを支援するものと考えられる。
 所見4:スライスごとのセル再選択優先度はネットワークポリシーによって決定される。
 特にUEがアイドル/インアクティブ状態の場合、ネットワークが最新のユーザプリファレンスを把握することは困難であるため、ネットワークポリシーよりもユーザプリファレンスを優先する必要があると考えられる。例えば、ユーザがMBSサービスの受信に興味がある場合、UEはMBSサービスを提供するセル/周波数でキャンプする必要がある。このようなUEを、例えばスライス固有のセル再選択によってセル/周波数に誘導することは、ユーザの好みが時々刻々と変化することを考えると困難である。そのため、RAN2は、現在のように、ユーザの選択がネットワークポリシーよりも常に優先されることを確認する必要がある。
 所見5:特にUEがアイドル/インアクティブ状態の場合、ネットワークが最新のユーザプリファレンスを把握することが難しい場合がある。
 提案1:RAN2は、ユーザの優先順位が現在のネットワークポリシーよりも優先されること、すなわち、V2X及びMBSの最高優先ルールに変更は必要ないことを確認すべきである。
 一方、ネットワークポリシー内の優先度付け、つまりHSDNとスライス固有セル再選択の間の優先度付けに関しては、UEがどのように動作するかは完全にネットワーク次第である。ある運用(deployments)ではスライス固有セル再選択よりもHSDNを優先した方がよいと考えられるが、別の運用では逆の場合もある。そこで、妥協案として、ネットワークがUEにどちらの機能を優先すべきか、つまりスライス固有のセル再選択の優先順位とHSDNの最高優先度のどちらを優先すべきかを示す可能性がある。
 所見6:ネットワークポリシー内の優先度付けについては、ネットワーク次第であり、HSDNの最高優先度よりもスライス固有のセル再選択優先度を優先するか、あるいはその逆を優先するかは運用次第である。
 提案2:gNBはUEに対して、スライス固有のセル再選択優先度と最も優先度の高いHSDNセルのどちらを優先すべきかを示す。
1      :移動通信システム
10     :RAN
20     :CN
100    :UE(ユーザ装置)
110    :受信部
120    :送信部
130    :制御部
200    :gNB(基地局)
210    :送信部
220    :受信部
230    :制御部
240    :バックホール通信部

Claims (14)

  1.  ユーザ装置で用いるセル再選択方法であって、
     スライスグループごと且つ周波数ごとのセル再選択優先度を示すスライス固有セル再選択情報を基地局から前記ユーザ装置が受信したことに応じて、スライスベースセル再選択を行うことと、
     前記スライスベースセル再選択と異なる所定機能が設定されている、又は、前記所定機能を実行している、又は前記所定機能の実行に興味を持つ場合、前記スライス固有セル再選択情報によって示される前記セル再選択優先度を考慮せずに、前記所定機能を提供する周波数又はセルをセル再選択の最高優先度とみなす処理を行うことと、を有する
     セル再選択方法。
  2.  ユーザ装置で用いるセル再選択方法であって、
     スライスグループごと且つ周波数ごとのセル再選択優先度を示すスライス固有セル再選択情報をネットワークノードから前記ユーザ装置が受信したことに応じて、スライスベースセル再選択を行うことと、
     前記スライス固有セル再選択情報を適用した前記スライスベースセル再選択を行っているか否かに基づいて、前記スライスベースセル再選択と異なる所定機能を提供する周波数又はセルをセル再選択の最高優先度とみなす最高優先処理の適用可否を判定することと、を有する
     セル再選択方法。
  3.  優先スライスグループを示す優先スライスグループ情報をNAS(Non-Access Stratum)から取得することをさらに有し、
     前記判定することは、前記優先スライスグループ情報を前記NASから取得していても、前記スライス固有セル再選択情報を前記ネットワークノードから受信していない場合には、前記最高優先処理が適用可能であると判定することを含む
     請求項2に記載のセル再選択方法。
  4.  無線品質が所定基準を満たす所定セルが優先スライスグループをサポートしていないことに応じて、前記最高優先処理が適用可能であると判定することをさらに有する
     請求項2に記載のセル再選択方法。
  5.  ユーザ装置で用いるセル再選択方法であって、
     スライスグループごと且つ周波数ごとのセル再選択優先度を示すスライス固有セル再選択情報をネットワークノードから前記ユーザ装置が受信したことに応じて、前記スライス固有セル再選択情報を適用したスライスベースセル再選択を行うことと、
     前記スライスベースセル再選択と異なる所定機能を提供する周波数又はセルをセル再選択の最高優先度とみなす最高優先処理の適用可否を設定するための設定情報を、前記ネットワークノード又はNAS(Non-Access Stratum)から取得することと、を有する
     セル再選択方法。
  6.  前記所定機能は、複数の機能を含み、
     前記設定情報は、前記最高優先処理の適用可否を前記機能ごとに設定する情報である
     請求項5に記載のセル再選択方法。
  7.  前記設定情報は、前記スライスベースセル再選択及び前記最高優先処理のいずれをセル再選択で優先するかを設定する情報である
     請求項5に記載のセル再選択方法。
  8.  前記所定機能は、複数の機能を含み、
     前記設定情報は、前記スライスベースセル再選択と、前記所定機能に含まれる複数の機能のそれぞれとについて、セル再選択における優先順位を設定する情報である
     請求項5に記載のセル再選択方法。
  9.  ユーザ装置で用いるセル再選択方法であって、
     スライスベースセル再選択及び前記スライスベースセル再選択と異なる所定機能のいずれをセル再選択で優先するかの前記ユーザ装置のプリファレンスを示すプリファレンス情報をネットワークに送信することと、
     前記プリファレンス情報に基づいて前記ネットワークから受信する設定情報に応じて、前記スライスベースセル再選択と、前記所定機能を提供する周波数又はセルをセル再選択の最高優先度とみなす最高優先処理と、を制御することと、を有する
     セル再選択方法。
  10.  前記所定機能は、複数の機能を含み、
     前記プリファレンス情報は、前記スライスベースセル再選択と、前記複数の機能のそれぞれとについて、セル再選択における優先順位のプリファレンスを示す情報である
     請求項9に記載のセル再選択方法。
  11.  ユーザ装置で用いるセル再選択方法であって、
     優先スライスグループを示す優先スライスグループ情報をNAS(Non-Access Stratum)から取得することと、
     スライスベースセル再選択と異なる所定機能を示す情報が前記優先スライスグループ情報により示されるスライスグループのいずれかに含まれるか否かを確認することと、
     前記所定機能を示す情報が前記スライスグループのいずれかに含まれることに応じて、前記所定機能を示す情報を含む前記スライスグループ、又は前記所定機能を提供する周波数を、セル再選択における最高優先度とみなすことと、を有する
     セル再選択方法。
  12.  ユーザ装置で用いるセル再選択方法であって、
     優先スライスグループを示す優先スライスグループ情報をNAS(Non-Access Stratum)から取得することと、
     スライスベースセル再選択と異なる所定機能を実行することと、
     スライスグループごと且つ周波数ごとのセル再選択優先度を示すスライス固有セル再選択情報をネットワークノードから受信することと、
     前記優先スライスグループ情報が示す最高優先スライスグループについて前記スライス固有セル再選択情報中で前記セル再選択優先度が設定されている周波数のうち、前記所定機能を提供する周波数を、セル再選択における最高優先度とみなすことと、を有する
     セル再選択方法。
  13.  前記所定機能は、MBS(Multicast/Broadcast Services)、V2X sidelink、NR sidelink、及びHSDN(High Speed Dedicated Network)のうち、少なくとも1つを含む
     請求項2乃至12のいずれか1項に記載のセル再選択方法。
  14.  ユーザ装置であって、
     スライスグループごと且つ周波数ごとのセル再選択優先度を示すスライス固有セル再選択情報を基地局から受信する受信部と、
    前記スライス固有セル再選択情報の受信に応じて、スライスベースセル再選択を行う制御部と、を備え、
     前記ユーザ装置が前記スライスベースセル再選択と異なる所定機能が設定されている、又は、前記所定機能を実行している、又は前記所定機能の実行に興味を持つ場合、前記制御部は、前記スライス固有セル再選択情報によって示される前記セル再選択優先度を考慮せずに、前記所定機能を提供する周波数又はセルをセル再選択の最高優先度とみなす処理を行う
     ユーザ装置。
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Title
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