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WO2024261865A1 - ネットワークノード及び端末 - Google Patents

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Publication number
WO2024261865A1
WO2024261865A1 PCT/JP2023/022767 JP2023022767W WO2024261865A1 WO 2024261865 A1 WO2024261865 A1 WO 2024261865A1 JP 2023022767 W JP2023022767 W JP 2023022767W WO 2024261865 A1 WO2024261865 A1 WO 2024261865A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
network node
iab
wireless
terminal
information
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
PCT/JP2023/022767
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
淳 巳之口
政宏 澤田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to CN202380097320.0A priority Critical patent/CN121058289A/zh
Priority to PCT/JP2023/022767 priority patent/WO2024261865A1/ja
Publication of WO2024261865A1 publication Critical patent/WO2024261865A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/02Communication route or path selection, e.g. power-based or shortest path routing

Definitions

  • the present invention relates to a network node and a terminal in a communication system.
  • 5G Fifth Generation Partnership Project
  • 5G New Radio
  • 5G 5G
  • various wireless technologies are being studied to meet the requirements of achieving a throughput of 10 Gbps or more while keeping latency in wireless sections to 1 ms or less.
  • NR is considering a network architecture including 5GC (5G Core Network), which corresponds to EPC (Evolved Packet Core), the core network in the network architecture of LTE (Long Term Evolution), and NG-RAN (Next Generation-Radio Access Network), which corresponds to E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network), the RAN (Radio Access Network) in the network architecture of LTE (for example, non-patent document 1).
  • 5GC 5G Core Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • LTE Long Term Evolution
  • NG-RAN Next Generation-Radio Access Network
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the RAN Radio Access Network
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • NR Integrated Access Backhaul
  • Non-Patent Document 2 Integrated Access Backhaul
  • 3GPP TS 23.501 V18.1.0 (2023-03) 3GPP TS 38.401 V17.4.0 (2023-03) 3GPP TS 38.473 V17.4.1 (2023-04) 3GPP TS 38.331 V17.4.0 (2023-04)
  • route configuration includes, for example, cell selection when connecting to a network, IAB topology adjustment, decision to start a handover procedure, and determination of the terminal's destination.
  • the present invention has been made in consideration of the above points, and aims to define a procedure for setting up a route that takes into account the number of wireless hops in a wireless backhaul.
  • a network node having a control unit that sets a first setting value, which is the number of wireless hops between the own device and a first network node already connected to the own device, and a receiving unit that receives a connection request from a terminal or a terminal function included in a second network node via the first network node, and also receives an interface establishment request from a lower layer wireless base station function included in a third network node, in which the control unit holds a value obtained by adding 1 to the first setting value when the connection request is received from the terminal function included in the second network node, and when the control unit receives the interface establishment request from the lower layer wireless base station function included in the third network node and determines that the third network node is the same as the second network node, sets the held value as a second setting value, which is the number of wireless hops between the own device and the third network node.
  • the disclosed technology makes it possible to define a procedure for setting up a route that takes into account the number of wireless hops in a wireless backhaul.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system in a roaming environment.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an IAB in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a first sequence diagram according to an embodiment of the present invention;
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a second sequence diagram according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a third sequence diagram according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station 10 and a network node 30 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a terminal 20 according to an embodiment of the present invention.
  • 2 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station 10, a terminal 20, and a network node 30 in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of a vehicle 2001 according to an embodiment of the present invention.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR Long Term Evolution
  • LAN Local Area Network
  • “configuring" wireless parameters and the like may mean that predetermined values are pre-configured, or that wireless parameters notified from the network node 30 or the terminal 20 are configured.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an example of a communication system.
  • the communication system is composed of a UE, which is a terminal 20, and multiple network nodes 30.
  • a UE which is a terminal 20
  • multiple network nodes 30 In the following, it is assumed that one network node 30 corresponds to each function, but multiple functions may be realized by one network node 30, or multiple network nodes 30 may realize one function.
  • the "connection" described below may be a logical connection or a physical connection.
  • the RAN Radio Access Network
  • the RAN is a network node 30 having a radio access function, which may include a base station 10, and is connected to a UE, an AMF (Access and Mobility Management Function), and a UPF (User plane function).
  • the AMF is a network node 30 having functions such as RAN interface termination, NAS (Non-Access Stratum) termination, registration management, connection management, reachability management, and mobility management.
  • the UPF is a network node 30 having functions such as a PDU (Protocol Data Unit) session point to the outside that interconnects with a DN (Data Network), packet routing and forwarding, and user plane QoS (Quality of Service) handling.
  • the UPF and DN constitute a network slice. In the wireless communication network in an embodiment of the present invention, multiple network slices are constructed.
  • the AMF is connected to the UE, RAN, SMF (Session Management function), NSSF (Network Slice Selection Function), NEF (Network Exposure Function), NRF (Network Repository Function), UDM (Unified Data Management), AUSF (Authentication Server Function), PCF (Policy Control Function), and AF (Application Function).
  • the AMF, SMF, NSSF, NEF, NRF, UDM, AUSF, PCF, and AF are network nodes 30 that are interconnected via interfaces based on their respective services: Namf, Nsmf, Nnssf, Nnef, Nnrf, Nudm, Nausf, Npcf, and Naf.
  • the SMF is a network node 30 having functions such as session management, IP (Internet Protocol) address allocation and management for UEs, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) function, ARP (Address Resolution Protocol) proxy, and roaming function.
  • the NEF is a network node 30 having a function of notifying other NFs (Network Functions) of capabilities and events.
  • the NSSF is a network node 30 having functions such as selecting a network slice to which the UE connects, determining an allowed NSSAI (Network Slice Selection Assistance Information), determining an NSSAI to be set, and determining an AMF set to which the UE connects.
  • the PCF is a network node 30 having a function of controlling network policies.
  • the AF is a network node 30 having a function of controlling application servers.
  • the NRF is a network node 30 having a function of discovering NF instances that provide services.
  • the UDM is a network node 30 that manages subscriber data and authentication data.
  • the UDM is connected to a User Data Repository (UDR) that holds the data.
  • UDR User Data Repository
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example of a communication system in a roaming environment.
  • the network is composed of a UE, which is a terminal 20, and multiple network nodes 30.
  • a UE which is a terminal 20
  • multiple network nodes 30 it is assumed that one network node 30 corresponds to each function, but multiple functions may be realized by one network node 30, or multiple network nodes 30 may realize one function.
  • the "connection" described below may be a logical connection or a physical connection.
  • the RAN is a network node 30 with radio access functionality, and is connected to the UE, AMF, and UPF.
  • the AMF is a network node 30 with functionality such as RAN interface termination, NAS termination, registration management, connection management, reachability management, and mobility management.
  • the UPF is a network node 30 with functionality such as a PDU session point to the outside that interconnects with the DN, packet routing and forwarding, and user plane QoS handling.
  • the UPF and DN constitute a network slice. In the wireless communication network in the embodiment of the present invention, multiple network slices are constructed.
  • the AMF is connected to the UE, RAN, SMF, NSSF, NEF, NRF, UDM, AUSF, PCF, AF, and SEPP (Security Edge Protection Proxy).
  • the AMF, SMF, NSSF, NEF, NRF, UDM, AUSF, PCF, and AF are network nodes 30 that are interconnected via interfaces based on their respective services: Namf, Nsmf, Nnssf, Nnef, Nnrf, Nudm, Nausf, Npcf, and Naf.
  • the SMF is a network node 30 having functions such as session management, UE IP address allocation and management, DHCP function, ARP proxy, and roaming function.
  • the NEF is a network node 30 having a function of notifying other NFs of capabilities and events.
  • the NSSF is a network node 30 having functions such as selecting a network slice to which a UE will connect, determining an allowed NSSAI, determining an NSSAI to be configured, and determining an AMF set to which a UE will connect.
  • the PCF is a network node 30 having a function of performing network policy control.
  • the AF is a network node 30 having a function of controlling application servers.
  • the NRF is a network node 30 having a function of discovering NF instances that provide services.
  • the SEPP is a non-transparent proxy that filters control plane messages between PLMNs (Public Land Mobile Networks).
  • the vSEPP shown in Figure 2 is a SEPP in the visited network
  • the UE is in a roaming environment connected to the RAN and AMF in the VPLMN (Visited PLMN).
  • the VPLMN and the HPLMN (Home PLMN) are connected via vSEPP and hSEPP.
  • the UE can communicate with the UDM of the HPLMN, for example, via the AMF of the VPLMN.
  • FIG 3 is a diagram for explaining the IAB (Integrated Access Backhaul) in an embodiment of the present invention.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • IAB donor wirelessly connected to a gNB (called an IAB donor) that provides the IAB node.
  • the IAB donor is composed of an IAB donor CU (Central Unit) and at least one IAB donor DU (Distributed Unit).
  • An IAB node connects to an IAB donor DU, such as a first IAB node, or connects to an upstream IAB node, such as a second IAB node, via a subset of the terminal functions of the NR-Uu interface (called the IAB-MT (Mobile Termination) function of the IAB node).
  • IAB-MT Mobile Termination
  • the IAB donor CU, IAB donor DU, first IAB node, and second IAB node may be referred to as network nodes 30.
  • Example 1 A first embodiment will be described.
  • a procedure for setting a route considering the number of wireless hops in a wireless backhaul will be described.
  • FIG. 4 and FIG. 5 are diagrams showing examples of a first and a second sequence diagram, respectively, in an embodiment of the present invention.
  • IAB-MT setup is performed in phase 1
  • BH (Backhaul) RLC (Radio Link Control) channel establishment is performed in phase 2-1
  • Routing update is performed in phase 2-2
  • IAB-DU setup is performed in phase 3.
  • the IAB donor CU and IAB donor DU are connected by wire, and the number of wireless hops for this connection is set to 0.
  • the connections between the IAB donor DU and IAB node, between the IAB nodes, and between the terminal 20 and the IAB node are wireless, so the number of wireless hops for each of these connections is set to 1.
  • the number of wireless hops set for each IAB node is set to the cumulative value of all wirelessly connected IAB nodes included in the path from the IAB donor DU to the device itself (the target IAB node). Based on the set number of wireless hops, the route with the least number of wireless hops is selected between the terminal 20 and the IAB donor CU.
  • the number of wireless hops set in the first IAB node is 1.
  • the number of wireless hops set in the second IAB node is 2. Based on the number of wireless hops set in this way, when selecting a route between the terminal 20 and the IAB donor CU, the first IAB node with the smaller total number of wireless hops is selected from the first IAB node or the second IAB node to which the terminal 20 is connected.
  • requests, responses, and notifications transmitted and received between network nodes may be called messages or information, for example, request messages and request information.
  • a route between a terminal and a network node may be called a communication path. The processing of each step in FIG. 4 will be explained below.
  • Step S300 The IAB donor DU transmits notification information to the first IAB node.
  • Step S301 The first IAB node sends an RRCSetupRequest message to the IAB donor DU requesting the establishment of a connection for each terminal (terminal-individual connection establishment request).
  • the terminal making the request is the first IAB-MT, which is the MT (Mobile Termination) function of the first IAB node.
  • Step S302 The IAB donor DU sends an Initial UL RRC Message Transfer to the IAB donor CU.
  • the message includes an RRCSetupRequest.
  • Step S303 The IAB donor CU sends a DL RRC Message Transfer including RRCSetup to the IAB donor DU.
  • Step S304 The IAB donor DU sends the RRCSetup contained in the received DL RRC Message Transfer to the first IAB node.
  • Step S305 The first IAB node sends RRCSetupComplete to the IAB donor DU, indicating completion of RRC setup.
  • the RRCSetupComplete includes information indicating the IAB node (iab-NodeIndication).
  • Step S306 The IAB donor DU sends a UL RRC Message Transfer to the IAB donor CU.
  • the message includes RRCSetupComplete.
  • the RRCSetupComplete includes information indicating the IAB node (iab-NodeIndication).
  • Step S307 The IAB donor CU sends an Initial UE Message to the AMF.
  • the message includes information indicating the IAB node (IAB Node Indication).
  • Step S308 The AMF sends an Initial Context Setup Request to the IAB donor CU.
  • the message includes information (IAB Authorized) indicating that the IAB node has been authorized.
  • Step S309 The IAB donor CU sends a UE Context Setup Request, which is a message requesting the setting of a UE context, to the IAB donor DU.
  • the message includes a SecurityModeCommand.
  • Step S310 The IAB donor DU sends the SecurityModeCommand contained in the received UE Context Setup Request to the first IAB node.
  • Step S311 The IAB donor DU sends a UE Context Setup Response to the IAB donor CU, which is a response to the request received in step S309.
  • Step S312 The first IAB node sends SecurityModeComplete to the IAB donor DU, indicating that security settings have been completed.
  • Step S313 The IAB donor DU sends a UL RRC Message Transfer to the IAB donor CU.
  • the message includes SecurityModeComplete.
  • Step S314 The IAB donor CU sends a DL RRC Message Transfer to the IAB donor DU.
  • the message includes RRCReconfiguration.
  • Step S315 The IAB donor DU sends the RRCReconfiguration contained in the received DL RRC Message Transfer to the first IAB node.
  • Step S316 The first IAB node sends RRCReconfigurationComplete to the IAB donor DU, indicating completion of RRCReconfiguration.
  • Step S317 The IAB donor DU sends a UL RRC Message Transfer to the IAB donor CU.
  • the message includes RRCReconfigurationComplete.
  • Step S318 The IAB donor CU sends an Initial Context Setup Response to the AMF, which is a response to the request received in step S308.
  • Step S319 The IAB donor CU sends a UE Context Modification Request to the IAB donor DU to establish a new backhaul radio link control channel.
  • the message may be expressed as UE Context Modification Request (BH RLC Channel to be Setup List (Traffic Mapping Information), Configured BAP Address).
  • UE Context Modification Request (BH RLC Channel to be Setup List (Traffic Mapping Information), Configured BAP Address).
  • the Configured BAP (Backhaul Adaptation Protocol) Address is the address of the first IAB node on the backhaul that is newly configured here, and is set to, for example, "abc".
  • Step S320 The IAB donor DU sends a UE Context Modification Response to the IAB donor CU in response to the request received in step S319.
  • Step S321 The IAB donor CU sends a DL RRC Message Transfer to the IAB donor DU.
  • Step S322 The IAB donor DU sends the RRCReconfiguration contained in the received DL RRC Message Transfer to the first IAB node.
  • Step S323 The first IAB node sends RRCReconfigurationComplete to the IAB donor DU, indicating completion of RRCReconfiguration.
  • Step S324 The IAB donor DU sends a UL RRC Message Transfer to the IAB donor CU.
  • the message includes RRCReconfigurationComplete.
  • Step S325 The first IAB node sends an F1 Setup Request to the IAB donor CU.
  • Step S327 The IAB donor CU sends an F1 Setup Response to the first IAB node in response to the request received in step S325. This completes the connection between the IAB donor CU and the first IAB node, and the two become connected.
  • Step S328 The IAB donor CU sends a gNB-CU Configuration Update to the first IAB node.
  • the message includes information indicating that the configuration for the first IAB node has been updated with a radio hop count of 1.
  • Step S329 The first IAB node sends a gNB-CU Configuration Update Acknowledge to the IAB donor CU in response to the message received in step S328.
  • Step S330 The first IAB node transmits notification information to the second IAB node (second IAB-MT), including information that the number of wireless hops of the first IAB node is 1. That is, the second IAB node (second IAB-MT) receives notification information from the cell corresponding to the first IAB node.
  • Step S331 The first IAB node transmits notification information to the UE (terminal 20) including the fact that the number of wireless hops of the first IAB node is 1. That is, the UE (terminal 20) receives notification information from the cell corresponding to the first IAB node.
  • Step S332 In cell selection, the second IAB node (second IAB-MT) (re)selects the cell with the smallest number of radio hops, in this case the cell corresponding to the first IAB node (however, in this case there is no option other than the first IAB node).
  • Step S401 The second IAB node sends an RRCSetupRequest message to the first IAB node requesting the establishment of a connection for each terminal (terminal-individual connection establishment request).
  • the terminal making the request is the second IAB-MT, which is the MT (Mobile Termination) function of the second IAB node.
  • Step S402 The first IAB node sends an Initial UL RRC Message Transfer to the IAB donor CU.
  • the message includes an RRCSetupRequest.
  • the IAB donor CU holds the value 2, which is the sum of the value of the radio hop count of the first IAB node (1) and the value of the radio hop count between the first IAB node and the second IAB-MT (1).
  • Step S403 The IAB donor CU sends a DL RRC Message Transfer including RRCSetup to the first IAB node.
  • Step S404 The first IAB node sends the RRCSetup contained in the received DL RRC Message Transfer to the second IAB node.
  • Step S405 The second IAB node sends RRCSetupComplete to the first IAB node, indicating completion of RRC setup.
  • the RRCSetupComplete includes information indicating the IAB node (iab-NodeIndication).
  • Step S406 The first IAB node sends a UL RRC Message Transfer to the IAB donor CU.
  • the message includes RRCSetupComplete.
  • the RRCSetupComplete includes information indicating the IAB node (iab-NodeIndication).
  • Step S407 The IAB donor CU sends an Initial UE Message to the AMF.
  • the message includes information indicating the IAB node (IAB Node Indication).
  • Step S408 The AMF sends an Initial Context Setup Request to the IAB donor CU.
  • the message includes information (IAB Authorized) indicating that the IAB node has been authorized.
  • Step S409 The IAB donor CU sends a UE Context Setup Request, which is a message requesting the setting of a UE context, to the first IAB node.
  • the message includes a SecurityModeCommand.
  • Step S410 The first IAB node sends the SecurityModeCommand contained in the received UE Context Setup Request to the second IAB node.
  • Step S411 The first IAB node sends a UE Context Setup Response to the IAB donor CU in response to the request received in step S409.
  • Step S412 The second IAB node sends a SecurityModeComplete to the first IAB node, indicating that security settings have been completed.
  • Step S413 The first IAB node sends a UL RRC Message Transfer to the IAB donor CU.
  • the message includes SecurityModeComplete.
  • Step S414 The IAB donor CU sends a DL RRC Message Transfer to the first IAB node.
  • the message includes RRCReconfiguration.
  • Step S415 The first IAB node sends the RRCReconfiguration contained in the received DL RRC Message Transfer to the second IAB node.
  • Step S416 The second IAB node sends RRCReconfigurationComplete to the first IAB node indicating completion of RRCReconfiguration.
  • Step S417 The first IAB node sends a UL RRC Message Transfer to the IAB donor CU.
  • the message includes RRCReconfigurationComplete.
  • Step S418 The IAB donor CU sends an Initial Context Setup Response to the AMF, which is a response to the request received in step S408.
  • Step S419 The IAB donor CU sends a UE Context Modification Request to the first IAB node to establish a new backhaul radio link control channel.
  • the message may be expressed as UE Context Modification Request(BH RLC Channel to be Setup List(Traffic Mapping Information), Configured BAP Address).
  • the Configured BAP(Backhaul Adaptation Protocol) Address is the address of the second IAB node on the backhaul that is newly configured here, and is set to, for example, "def".
  • Step S420 The first IAB node sends a UE Context Modification Response to the IAB donor CU in response to the request received in step S419.
  • Step S421 The IAB donor CU sends a DL RRC Message Transfer to the first IAB node.
  • Step S422 The first IAB node sends the RRCReconfiguration contained in the received DL RRC Message Transfer to the second IAB node.
  • Step S423 The second IAB node sends RRCReconfigurationComplete to the first IAB node, indicating completion of RRCReconfiguration.
  • Step S424 The first IAB node sends a UL RRC Message Transfer to the IAB donor CU.
  • the message includes RRCReconfigurationComplete.
  • Step S425 The second IAB node sends an F1 Setup Request to the IAB donor CU.
  • Step S427 The IAB donor CU sends an F1 Setup Response to the second IAB node in response to the request received in step S425. This completes the connection between the IAB donor CU and the second IAB node, and the two become connected.
  • Step S428 The IAB donor CU sends a gNB-CU Configuration Update to the second IAB node.
  • the message includes information indicating that the configuration for the second IAB node has been updated with the number of radio hops set to 2.
  • Step S429 The second IAB node sends a gNB-CU Configuration Update Acknowledge to the IAB donor CU in response to the message received in step S428.
  • Step S430 The first IAB node transmits notification information to the UE (terminal 20) including the fact that the number of wireless hops of the first IAB node is 1. That is, the UE (terminal 20) receives notification information from the cell corresponding to the first IAB node.
  • Step S431 The second IAB node transmits notification information to the UE (terminal 20) including the fact that the number of wireless hops of the second IAB node is 2. That is, the UE (terminal 20) receives notification information from the cell corresponding to the second IAB node.
  • Step S432 In cell selection, the UE (terminal 20) (re)selects a cell corresponding to the first IAB node with the smallest number of wireless hops. That is, the UE (terminal 20) compares the first IAB node with a wireless hop count of 1 with the second IAB node with a wireless hop count of 2, and selects the cell corresponding to the first IAB node with the smallest number of wireless hops.
  • Figure 6 is a diagram showing an example of a third sequence diagram in an embodiment of the present invention. The processing of each step in Figure 6 will be explained below.
  • Step S501 UE (terminal 20) transmits a MeasurementReport to an IAB node.
  • the MeasurementReport includes an information element (Information Element, IE) called measurementReport.
  • the information element measurementReport includes an information element measResults.
  • the information element measResults includes an information element measResultServingMOList (refer to section 6.3.2 of non-patent document 4).
  • the information element measResultServingMOList includes an information element measResultListNR.
  • the information element measResultListNR includes a newly defined information element iab-hop-number. The iab-hop-number indicates the number of radio hops of the selected cell.
  • the information element measResults further includes an information element measResultNeighCells (refer to section 6.3.2 of non-patent document 4).
  • the information element measResultNeighCells includes an information element measResultListNR.
  • the information element measResultListNR includes a newly defined information element iab-hop-number.
  • the iab-hop-number indicates the number of wireless hops for each neighboring cell.
  • the UE terminal 20 sets the iab-hop-number as information that associates the number of wireless hops included in the broadcast information received in step S331 of FIG. 4 or steps S430-S431 of FIG. 5 with the cell corresponding to the IAB node that is the source of the broadcast information, for example.
  • the UE may be an IAB-MT, which is a terminal function of an IAB node. That is, the IAB-MT in an IAB node may transmit a Measurement Report to other IAB nodes.
  • Step S502 The IAB node sends a UL RRC Message Transfer (see Section 5.2.3.3 of Non-Patent Document 3) to the IAB donor CU.
  • the message includes the information element RRC-Container.
  • the information element RRC-Container includes a Measurement Report.
  • the IAB node DU includes the received Measurement Report in the UL RRC Message Transfer and sends it.
  • Step S503 The IAB donor CU acquires the value of iab-hop-number included in the received message UL RRC Message Transfer. Based on the acquired value of iab-hop-number, the IAB donor CU executes the intra-IAB donor CU topology adjustment procedure (see Section 8.2.3.1 of Non-Patent Document 2), the inter-IAB donor CU topology adjustment procedure (see Section 8.17.3 of Non-Patent Document 2), the intra-CU terminal HO (Handover) procedure, the procedure for determining whether to initiate the inter-CU terminal HO procedure, and the procedure for selecting the destination. That is, in each of the above procedures, the IAB donor CU can set the route with the fewest number of wireless hops based on the number of wireless hops included in the iab-hop-number.
  • the intra-IAB donor CU topology adjustment procedure see Section 8.2.3.1 of Non-Patent Document 2
  • the inter-IAB donor CU topology adjustment procedure see Section 8.17.3 of Non-
  • the above-described embodiment makes it possible to define procedures for setting routes that take into account the number of wireless hops in the wireless backhaul. In other words, it is possible to define procedures for selecting a cell when connecting to a network based on the number of wireless hops, adjusting the IAB topology, determining whether to start a handover procedure, and determining the destination. Furthermore, by setting routes to minimize the number of wireless hops in the wireless backhaul, it is possible to make effective use of wireless resources.
  • the base station 10, the network node 30, and the terminal 20 each include functions for performing the above-described embodiments. However, the base station 10, the network node 30, and the terminal 20 may each include only a part of the functions in the embodiments.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10 and the network node 30.
  • the base station 10 has a transmitting unit 110, a receiving unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 7 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
  • the network node 30 may have the same functional configuration as the base station 10.
  • a network node 30 having a plurality of different functions in the system architecture may be composed of a plurality of network nodes 30 separated by function.
  • the transmitting unit 110 has a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 or another network node 30, and transmitting the signal by wire or wirelessly.
  • the receiving unit 120 has a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 or another network node 30, and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signal.
  • a communication unit including the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be configured.
  • the setting unit 130 stores in a storage device the setting information that is set in advance and various setting information to be transmitted to the terminal 20, and reads it from the storage device as necessary.
  • the contents of the setting information include, for example, information related to the communication path in the wireless backhaul.
  • the control unit 140 performs processing related to wireless backhaul as described in the embodiment.
  • the control unit 140 also performs processing related to communication with the terminal 20.
  • the functional unit in the control unit 140 related to signal transmission may be included in the transmitting unit 110, and the functional unit in the control unit 140 related to signal reception may be included in the receiving unit 120.
  • Fig. 8 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in Fig. 8 is merely an example. As long as the operation related to the embodiment of the present invention can be performed, the names of the functional divisions and functional units may be any.
  • the communication device that becomes the resource holder 20 may have the same functional configuration as the terminal 20.
  • the transmitting unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and transmits the transmission signal wirelessly.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and obtains higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the receiving unit 220 also has a function of receiving control signals or reference signals, etc. transmitted from the network node 30.
  • a communication unit including the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be configured.
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the network node 30 by the receiving unit 220 in a storage device, and reads it from the storage device as necessary.
  • the setting unit 230 also stores setting information that is set in advance.
  • the content of the setting information is, for example, information related to the communication path in the wireless backhaul.
  • the control unit 240 performs processing related to the communication path in the wireless backhaul as described in the embodiment.
  • the functional unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmitting unit 210, and the functional unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the receiving unit 220.
  • each functional block may be realized using one device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more devices that are physically or logically separated and directly or indirectly connected (for example, using wires, wirelessly, etc.) and these multiple devices.
  • the functional block may be realized by combining the one device or the multiple devices with software.
  • Functions include, but are not limited to, judgement, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, establishment, comparison, assumption, expectation, regarding, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs the transmission function is called a transmitting unit or transmitter.
  • the base station 10, network node 30, terminal 20, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 in one embodiment of the present disclosure.
  • the network node 30 may have the same hardware configuration as the base station 10.
  • the above-mentioned base station 10 and terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory device 1002, an auxiliary memory device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
  • the term "apparatus" can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured to exclude some of the devices.
  • the functions of the base station 10 and the terminal 20 are realized by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications by the communication device 1004, and control at least one of the reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 for example, operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • control unit 140, control unit 240, etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads out a program (program code), software module, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to the program.
  • the program is a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-mentioned embodiment.
  • the control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 7 may be stored in the storage device 1002 and realized by a control program that runs on the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 8 may be stored in the storage device 1002 and realized by a control program that runs on the processor 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), a RAM (Random Access Memory), etc.
  • the storage device 1002 may also be called a register, a cache, a main memory, etc.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a communication method relating to one embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and may be, for example, at least one of an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium that includes at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, etc.
  • the communication device 1004 may be configured to include a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., to realize at least one of, for example, Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmitting/receiving antenna, an amplifier unit, a transmitting/receiving unit, a transmission path interface, etc. may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitting/receiving unit may be implemented as a transmitting unit or a receiving unit that is physically or logically separated.
  • the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one structure (e.g., a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
  • the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • FIG. 10 shows an example configuration of a vehicle 2001.
  • the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
  • a communication device mounted on the vehicle 2001 may be applied to the communication module 2013, for example.
  • the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a handlebar), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2029 provided in the vehicle 2001.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from the various sensors 2021-2029 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, a front and rear wheel air pressure signal obtained by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal obtained by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal obtained by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by an object detection sensor 2028.
  • the information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, an audio system, speakers, a television, and a radio, for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs for controlling these devices.
  • the information service unit 2012 uses information acquired from an external device via the communication module 2013 or the like to provide various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 2001.
  • the information service unit 2012 may include input devices (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.) that perform output to the outside.
  • input devices e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
  • output devices e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.
  • the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices that provide functions for preventing accidents and reducing the driving burden on the driver, such as a millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), a camera, a positioning locator (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), a gyro system (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chip, and AI processor, as well as one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013 to realize driving assistance functions or autonomous driving functions.
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 2001 via the communication port.
  • the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 between the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and sensors 2021 to 29, which are provided in the vehicle 2001.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from the external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, etc.
  • the communication module 2013 may transmit at least one of the signals from the various sensors 2021-2028 described above input to the electronic control unit 2010, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 2012 to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 2010, the various sensors 2021-2028, the information service unit 2012, etc. may be referred to as input units that accept input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 2013 may include information based on the above input.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle 2001.
  • the information service unit 2012 may be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 2013).
  • the communication module 2013 also stores various information received from an external device in a memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031.
  • the microprocessor 2031 may control the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021 to 2029, etc. provided in the vehicle 2001.
  • a network node having a control unit that sets a first setting value, which is the number of wireless hops between the own device and a first network node already connected to the own device, and a receiving unit that receives a connection request from a terminal or a terminal function included in a second network node via the first network node, and also receives an interface establishment request from a lower layer radio base station function included in a third network node, wherein the control unit, when receiving the connection request from the terminal function included in the second network node, retains a value obtained by adding 1 to the first setting value, and when receiving the interface establishment request from the lower layer radio base station function included in the third network node and determining that the third network node is the same as the second network node, sets the retained value as a second setting value, which is the number of wireless hops between the own device and the third network node.
  • the above configuration makes it possible to define a procedure for setting up a route that takes into account the number of wireless hops in the wireless backhaul.
  • the control unit may set the number of wireless hops between the device itself and a network node connected by a wire to 0.
  • This configuration makes it possible to define procedures for setting up routes that take into account the number of wireless hops in the wireless backhaul.
  • the device may further include a transmission unit that transmits the number of wireless hops between the device and a network node connected to the device.
  • This configuration makes it possible to define procedures for setting up routes that take into account the number of wireless hops in the wireless backhaul.
  • the receiving unit may receive a measurement report including the number of wireless hops from the terminal or a terminal function included in another network node, the measurement report including the number of wireless hops transmitted by a network node connected to the device itself in notification information, and the control unit may perform IAB (Integrated Access Backhaul) topology adjustment, a decision to start a handover procedure, and a decision to move the terminal or the terminal function included in the other network node based on the number of wireless hops included in the measurement report.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • This configuration makes it possible to define procedures for setting up routes that take into account the number of wireless hops in the wireless backhaul.
  • a network node has a receiving unit that receives a wireless hop count set in the device from an IAB (Integrated Access Backhaul) donor, and a transmitting unit that transmits notification information including the wireless hop count.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • the above configuration makes it possible to define a procedure for setting up a route that takes into account the number of wireless hops in the wireless backhaul.
  • a network node has a receiving unit that receives broadcast information including a wireless hop count from a neighboring cell, a control unit that selects a cell from the neighboring cells that corresponds to broadcast information including the smallest wireless hop count, and a transmitting unit that transmits a measurement report including the wireless hop count of the selected cell and the wireless hop count of the neighboring cell after establishing a connection with the selected cell.
  • the above configuration makes it possible to define a procedure for setting up a route that takes into account the number of wireless hops in the wireless backhaul.
  • a terminal has a receiving unit that receives broadcast information including a wireless hop count from a neighboring cell, a control unit that selects a cell from the neighboring cells that corresponds to broadcast information including the smallest wireless hop count, and a transmitting unit that transmits a measurement report including the wireless hop count of the selected cell and the wireless hop count of the neighboring cell after establishing a connection with the selected cell.
  • the above configuration makes it possible to define a procedure for setting up a route that takes into account the number of wireless hops in the wireless backhaul.
  • the operations of multiple functional units may be physically performed by one part, or the operations of one functional unit may be physically performed by multiple parts.
  • the order of the processing procedures described in the embodiment may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams, but such devices may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor possessed by the base station 10 in accordance with an embodiment of the present invention and the software operated by the processor possessed by the terminal 20 in accordance with an embodiment of the present invention may each be stored in random access memory (RAM), flash memory, read only memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure and may be performed using other methods.
  • the notification of information may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling), broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination of these.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure is a mobile communication system that is compatible with LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system), 6th generation mobile communication system (6G), xth generation mobile communication system (xG) (xG (x is, for example, an integer or decimal number)), FRA (Future Ra).
  • the present invention may be applied to at least one of systems using IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate systems, and next-generation systems that are expanded, modified, created, or defined based on these. It may also be applied to a combination of multiple systems (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A with 5G, etc.).
  • certain operations that are described as being performed by the base station 10 may in some cases be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with a terminal 20 may be performed by at least one of the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (such as, but not limited to, an MME or S-GW).
  • the base station 10 may be a combination of multiple other network nodes (such as an MME and an S-GW).
  • the information or signals described in this disclosure may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). They may be input and output via multiple network nodes.
  • the input and output information may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table.
  • the input and output information may be overwritten, updated, or added to.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be sent to another device.
  • the determination in this disclosure may be based on a value represented by one bit (0 or 1), a Boolean value (true or false), or a comparison of numerical values (e.g., a comparison with a predetermined value).
  • Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
  • Software, instructions, information, etc. may also be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using at least one of wired technologies (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)), and/or wireless technologies (such as infrared, microwave), then at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)
  • wireless technologies such as infrared, microwave
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • the data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • a component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, etc.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indicated by an index.
  • the names used for the parameters described above are not intended to be limiting in any way. Furthermore, the formulas etc. using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (e.g., PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not intended to be limiting in any way.
  • base station BS
  • wireless base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • access point e.g., "transmission point”
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also provide communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (RRH: Remote Radio Head)).
  • RRH Remote Radio Head
  • the term "cell” or “sector” refers to a part or the entire coverage area of at least one of the base station and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control or operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station may also be referred to by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, etc.
  • the moving object is a movable object, and the moving speed is arbitrary. It also includes the case where the moving object is stopped.
  • the moving object includes, but is not limited to, for example, a vehicle, a transport vehicle, an automobile, a motorcycle, a bicycle, a connected car, an excavator, a bulldozer, a wheel loader, a dump truck, a forklift, a train, a bus, a handcar, a rickshaw, a ship and other watercraft, an airplane, a rocket, an artificial satellite, a drone (registered trademark), a multicopter, a quadcopter, a balloon, and objects mounted thereon.
  • the moving object may also be a moving object that travels autonomously based on an operation command.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device that does not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple terminals 20 (which may be called, for example, D2D (Device-to-Device) or V2X (Vehicle-to-Everything)).
  • the terminal 20 may be configured to have the functions of the base station 10 described above.
  • terms such as "uplink” and "downlink” may be read as terms corresponding to terminal-to-terminal communication (for example, "side").
  • the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as a side channel.
  • the user terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
  • the base station may be configured to have the functions of the user terminal described above.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • Determining and “determining” may include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., searching in a table, database, or other data structure), and considering ascertaining as “judging” or “determining.”
  • determining and “determining” may include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in memory), and considering ascertaining as “judging” or “determining.”
  • judgment” and “decision” can include considering resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc., to have been “judged” or “decided.” In other words, “judgment” and “decision” can include considering some action to have been “judged” or “decided.” Additionally, “judgment (decision)” can be interpreted as “assuming,” “ex
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • “connected” may be read as "access.”
  • two elements may be considered to be “connected” or “coupled” to each other using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, as well as electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency range, microwave range, and optical (both visible and invisible) range, as some non-limiting and non-exhaustive examples.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS (Reference Signal) or may be called a pilot depending on the applicable standard.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to an element using a designation such as "first,” “second,” etc., used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and a second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean “A and B are each different from C.”
  • Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
  • notification of specific information is not limited to being done explicitly, but may be done implicitly (e.g., not notifying the specific information).
  • Base station 110 Transmitter 120 Receiver 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmitter 220 Receiver 230 Setting unit 240 Control unit 30 Network node 1001 Processor 1002 Memory device 1003 Auxiliary memory device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Front wheel 2008 Rear wheel 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service unit 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 Rotational speed sensor 2023 Air pressure sensor 2024 Vehicle speed sensor 2025 Acceleration sensor 2026 Brake pedal sensor 2027 Shift lever sensor 2028 Object detection sensor 2029 Accelerator pedal sensor 2030 Driving assistance system unit 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 Communication port (IO port)

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Abstract

ネットワークノードは、自装置と自装置に接続済の第1ネットワークノードの間の無線ホップ数である第1設定値を設定する制御部と、前記第1ネットワークノードを介して、端末又は第2ネットワークノードが含む端末機能から接続要求を受信し、又、第3ネットワークノードが含む下位レイヤ無線基地局機能からインタフェース確立要求を受信する受信部と、を有するネットワークノードであって、前記制御部は、前記第2ネットワークノードが含む端末機能から前記接続要求を受信した際に、前記第1設定値に1を加算した値を保持し、前記第3ネットワークノードが含む下位レイヤ無線基地局機能から前記インタフェース確立要求を受信し、前記第3ネットワークノードは前記第2ネットワークノードと同一であると判定した場合、前記保持した値を自装置と前記第3ネットワークノードとの間の無線ホップ数である第2設定値として設定する。

Description

ネットワークノード及び端末
 本発明は、通信システムにおけるネットワークノード及び端末に関する。
 3GPP(登録商標)(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「5G」あるいは「NR」という。)の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術の検討が行われている。
 NRでは、LTE(Long Term Evolution)のネットワークアーキテクチャにおけるコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)に対応する5GC(5G Core Network)及びLTEのネットワークアーキテクチャにおけるRAN(Radio Access Network)であるE-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)に対応するNG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)を含むネットワークアーキテクチャが検討されている(例えば非特許文献1)。
 また、NRを無線バックホールとして有線バックホールの設置が困難な環境で用いるIAB(Integrated Access Backhaul)の仕様が検討されている(例えば非特許文献2)。
3GPP TS 23.501 V18.1.0(2023-03) 3GPP TS 38.401 V17.4.0(2023-03) 3GPP TS 38.473 V17.4.1(2023-04) 3GPP TS 38.331 V17.4.0(2023-04)
 既存のIABの仕様では、複数の無線バックホールを経由する接続が可能であるが、限られた無線リソースを有効に利用するためには、経由する無線バックホールの数(無線ホップ数)を最小限にするように考慮する必要がある。しかしながら、既存の仕様では、無線バックホールにおける無線ホップ数を考慮した経路の設定を行うことができない。ここで、経路の設定は、例えば、ネットワーク接続時におけるセルの選択、IABトポロジ調整、ハンドオーバ手順の起動判定、及び端末の移動先決定を行うことである。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線バックホールにおける無線ホップ数を考慮した経路の設定を行うための手順を規定することを目的とする。
 開示の技術によれば、自装置と自装置に接続済の第1ネットワークノードの間の無線ホップ数である第1設定値を設定する制御部と、前記第1ネットワークノードを介して、端末又は第2ネットワークノードが含む端末機能から接続要求を受信し、又、第3ネットワークノードが含む下位レイヤ無線基地局機能からインタフェース確立要求を受信する受信部と、を有するネットワークノードであって、前記制御部は、前記第2ネットワークノードが含む端末機能から前記接続要求を受信した際に、前記第1設定値に1を加算した値を保持し、前記第3ネットワークノードが含む下位レイヤ無線基地局機能から前記インタフェース確立要求を受信し、前記第3ネットワークノードは前記第2ネットワークノードと同一であると判定した場合、前記保持した値を自装置と前記第3ネットワークノードとの間の無線ホップ数である第2設定値として設定するネットワークノードが提供される。
 開示の技術によれば、無線バックホールにおける無線ホップ数を考慮した経路の設定を行うための手順を規定することが可能である。
通信システムの例を説明するための図である。 ローミング環境下の通信システムの例を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるIABを説明するための図である。 本発明の実施の形態における第1のシーケンス図の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における第2のシーケンス図の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における第3のシーケンス図の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10及びネットワークノード30の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10、端末20、及びネットワークノード30のハードウェア構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における車両2001の構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEあるいはNRであるが、既存のLTEあるいはNRに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)、又は無線LAN(Local Area Network)を含む広い意味を有するものとする。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、ネットワークノード30又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、通信システムの例を説明するための図である。図1に示されるように、通信システムは、端末20であるUE、複数のネットワークノード30から構成される。以下、機能ごとに1つのネットワークノード30が対応するものとするが、複数の機能を1つのネットワークノード30が実現してもよいし、複数のネットワークノード30が1つの機能を実現してもよい。また、以下に記載する「接続」は、論理的な接続であってもよいし、物理的な接続であってもよい。
 RAN(Radio Access Network)は、無線アクセス機能を有するネットワークノード30であり、基地局10を含んでもよく、UE、AMF(Access and Mobility Management Function)及びUPF(User plane function)と接続される。AMFは、RANインタフェースの終端、NAS(Non-Access Stratum)の終端、登録管理、接続管理、到達性管理、モビリティ管理等の機能を有するネットワークノード30である。UPFは、DN(Data Network)と相互接続する外部に対するPDU(Protocol Data Unit)セッションポイント、パケットのルーティング及びフォワーディング、ユーザプレーンのQoS(Quality of Service)ハンドリング等の機能を有するネットワークノード30である。UPF及びDNは、ネットワークスライスを構成する。本発明の実施の形態における無線通信ネットワークでは、複数のネットワークスライスが構築されている。
 AMFは、UE、RAN、SMF(Session Management function)、NSSF(Network Slice Selection Function)、NEF(Network Exposure Function)、NRF(Network Repository Function)、UDM(Unified Data Management)、AUSF(Authentication Server Function)、PCF(Policy Control Function)、AF(Application Function)と接続される。AMF、SMF、NSSF、NEF、NRF、UDM、AUSF、PCF、AFは、各々のサービスに基づくインタフェース、Namf、Nsmf、Nnssf、Nnef、Nnrf、Nudm、Nausf、Npcf、Nafを介して相互に接続されるネットワークノード30である。
 SMFは、セッション管理、UEのIP(Internet Protocol)アドレス割り当て及び管理、DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)機能、ARP(Address Resolution Protocol)プロキシ、ローミング機能等の機能を有するネットワークノード30である。NEFは、他のNF(Network Function)に能力及びイベントを通知する機能を有するネットワークノード30である。NSSFは、UEが接続するネットワークスライスの選択、許可されるNSSAI(Network Slice Selection Assistance Information)の決定、設定されるNSSAIの決定、UEが接続するAMFセットの決定等の機能を有するネットワークノード30である。PCFは、ネットワークのポリシ制御を行う機能を有するネットワークノード30である。AFは、アプリケーションサーバを制御する機能を有するネットワークノード30である。NRFは、サービスを提供するNFインスタンスを発見する機能を有するネットワークノード30である。UDMは、加入者データ及び認証データを管理するネットワークノード30である。UDMは、当該データを保持するUDR(User Data Repository)と接続される。
 図2は、ローミング環境下の通信システムの例を説明するための図である。図2に示されるように、ネットワークは、端末20であるUE、複数のネットワークノード30から構成される。以下、機能ごとに1つのネットワークノード30が対応するものとするが、複数の機能を1つのネットワークノード30が実現してもよいし、複数のネットワークノード30が1つの機能を実現してもよい。また、以下に記載する「接続」は、論理的な接続であってもよいし、物理的な接続であってもよい。
 RANは、無線アクセス機能を有するネットワークノード30であり、UE、AMF及びUPFと接続される。AMFは、RANインタフェースの終端、NASの終端、登録管理、接続管理、到達性管理、モビリティ管理等の機能を有するネットワークノード30である。UPFは、DNと相互接続する外部に対するPDUセッションポイント、パケットのルーティング及びフォワーディング、ユーザプレーンのQoSハンドリング等の機能を有するネットワークノード30である。UPF及びDNは、ネットワークスライスを構成する。本発明の実施の形態における無線通信ネットワークでは、複数のネットワークスライスが構築されている。
 AMFは、UE、RAN、SMF、NSSF、NEF、NRF、UDM、AUSF、PCF、AF、SEPP(Security Edge Protection Proxy)と接続される。AMF、SMF、NSSF、NEF、NRF、UDM、AUSF、PCF、AFは、各々のサービスに基づくインタフェース、Namf、Nsmf、Nnssf、Nnef、Nnrf、Nudm、Nausf、Npcf、Nafを介して相互に接続されるネットワークノード30である。
 SMFは、セッション管理、UEのIPアドレス割り当て及び管理、DHCP機能、ARPプロキシ、ローミング機能等の機能を有するネットワークノード30である。NEFは、他のNFに能力及びイベントを通知する機能を有するネットワークノード30である。NSSFは、UEが接続するネットワークスライスの選択、許可されるNSSAIの決定、設定されるNSSAIの決定、UEが接続するAMFセットの決定等の機能を有するネットワークノード30である。PCFは、ネットワークのポリシ制御を行う機能を有するネットワークノード30である。AFは、アプリケーションサーバを制御する機能を有するネットワークノード30である。NRFは、サービスを提供するNFインスタンスを発見する機能を有するネットワークノード30である。SEPPは、非透過的なプロキシであり、PLMN(Public Land Mobile Network)間のコントロールプレーンのメッセージをフィルタリングする。図2に示されるvSEPPは、visitedネットワークにおけるSEPPであり、hSEPPは、homeネットワークにおけるSEPPである。
 図2に示されるように、UEは、VPLMN(Visited PLMN)においてRAN及びAMFと接続されているローミング環境にある。VPLMN及びHPLMN(Home PLMN)は、vSEPP及びhSEPPを経由して接続されている。UEは、例えば、VPLMNのAMFを介してHPLMNのUDMと通信が可能である。
 図3は、本発明の実施の形態におけるIAB(Integrated Access Backhaul)を説明するための図である。図3に示されるように、NG-RANにおいて、IABノードを提供するgNB(IABドナーとよばれる)と無線で接続されるIABノードによりIABがサポートされる。IABドナーは、IABドナーCU(Central Unit)と少なくとも一つのIABドナーDU(Distributed Unit)により構成される。IABノードは、NR-Uuインタフェースの端末機能のサブセット(IABノードのIAB-MT(Mobile Termination)機能とよばれる)を介して、第1IABノードのようにIABドナーDUに接続する、或いは、第2IABノードのように上流のIABノードに接続する。また、IABノードの下位レイヤ無線基地局機能とIABドナーCUとの間でインタフェースの確立(F1 setup)が実行される。なお、IABドナーCU、IABドナーDU、第1IABノード、及び第2IABノードをネットワークノード30とよんでもよい。
 (実施例1)
 実施例1について説明する。実施例1では、無線バックホールにおける無線ホップ数を考慮した経路の設定を行うための手順について説明する。図4及び図5は、本発明の実施の形態におけるそれぞれ第1及び第2のシーケンス図の一例を示す図である。第1及び第2のシーケンス図では、それぞれ第1IABノード及び第2IABノードに関する処理として、フェーズ1においてIAB-MT setup(IAB-MTの設定)、フェーズ2-1においてBH(Backhaul) RLC(Radio Link Control) channel establishment(バックホール無線リンク制御チャネル確立)、フェーズ2-2においてRouting update(経路更新)、及びフェーズ3においてIAB-DU setup(IAB-DUのセットアップ)が実行される。これらのフェーズを含む全体の概要については、非特許文献2の8.12.1節を参照可能である。また、フェーズ1、フェーズ2-1、及びフェーズ2-2の詳細は、非特許文献2のそれぞれ8.1節、8.9.8節、及び8.9.9.1節を参照可能であり、フェーズ3の詳細は、非特許文献3の8.2.3.2節を参照可能である。
 IABドナーCUとIABドナーDUの間は有線で接続され、この間の接続に対する無線ホップ数は0とする。一方、IABドナーDUとIABノードの間、IABノードとIABノードの間、及び端末20とIABノードの間は無線接続であることから、これらの間の接続に対しては、それぞれ無線ホップ数を1とする。ここで、各IABノードに対して設定される無線ホップ数は、IABドナーDUから自装置(対象のIABノード)までの経路に含まれる全ての無線接続されたIABノードを累積した値が設定される。設定された無線ホップ数に基づいて、端末20とIABドナーCUの間の経路において、無線ホップ数が最も少ない経路が選択される。
 例えば、IABドナーDUに第1IABノードが接続する場合、第1IABノードに設定される無線ホップ数は1である。また、第2IABノードが、第1IABノードに接続され、更に第1IABノードを経由してIABドナーCUに接続される場合、第2IABノードに設定される無線ホップ数は2となる。このように設定された無線ホップ数に基づいて、端末20とIABドナーCUの間の経路の選択において、端末20の接続先である第1IABノード又は第2IABノードの内、合計の無線ホップ数が少ない第1IABノードが選択される。
 なお、ネットワークノード間において送受信される要求、応答、及び通知などは、メッセージ又は情報などとよんでもよく、例えば、要求メッセージ、要求情報などとよんでもよい。また、端末とネットワークノード間などにおける経路は、通信路とよんでもよい。以下、図4の各ステップの処理について説明する。
 ステップS300:IABドナーDUは、第1IABノードに、報知情報を送信する。
 ステップS301:第1IABノードは、IABドナーDUに、端末ごとに接続の確立を要求する(端末個別接続確立要求)メッセージであるRRCSetupRequestを送信する。ここで、要求を行う端末は、第1IABノードのMT(Mobile Termination)機能である第1IAB-MTとなる。
 ステップS302:IABドナーDUは、IABドナーCUに、Initial UL RRC Message Transferを送信する。当該メッセージは、RRCSetupRequestを含む。
 ステップS303:IABドナーCUは、IABドナーDUに、RRCSetupを含むDL RRC Message Transferを送信する。
 ステップS304:IABドナーDUは、第1IABノードに、受信したDL RRC Message Transfer に含まれるRRCSetupを送信する。
 ステップS305:第1IABノードは、IABドナーDUに、RRCの設定完了を示すRRCSetupCompleteを送信する。RRCSetupCompleteは、IABノードを示す情報(iab-NodeIndication)を含む。
 ステップS306:IABドナーDUは、IABドナーCUに、UL RRC Message Transferを送信する。当該メッセージは、RRCSetupCompleteを含む。RRCSetupCompleteは、IABノードを示す情報(iab-NodeIndication)を含む。
 ステップS307:IABドナーCUは、AMFに、Initial UE Messageを送信する。当該メッセージは、IABノードを示す情報(IAB Node Indication)を含む。
 ステップS308:AMFは、IABドナーCUに、Initial Context Setup Requestを送信する。当該メッセージは、IABノードが認可されたことを示す情報(IAB Authorized)を含む。
 ステップS309:IABドナーCUは、IABドナーDUに、UEコンテキストの設定を要求するメッセージであるUE Context Setup Requestを送信する。当該メッセージは、SecurityModeCommandを含む。
 ステップS310:IABドナーDUは、第1IABノードに、受信したUE Context Setup Requestに含まれるSecurityModeCommandを送信する。
 ステップS311:IABドナーDUは、IABドナーCUに、ステップS309で受信した要求に対する応答であるUE Context Setup Responseを送信する。
 ステップS312:第1IABノードは、IABドナーDUに、セキュリティの設定完了を示すSecurityModeCompleteを送信する。
 ステップS313:IABドナーDUは、IABドナーCUに、UL RRC Message Transferを送信する。当該メッセージは、SecurityModeCompleteを含む。
 ステップS314:IABドナーCUは、IABドナーDUに、DL RRC Message Transferを送信する。当該メッセージは、RRCReconfigurationを含む。
 ステップS315:IABドナーDUは、第1IABノードに、受信したDL RRC Message Transfer に含まれるRRCReconfigurationを送信する。
 ステップS316:第1IABノードは、IABドナーDUに、RRCReconfigurationの完了を示すRRCReconfigurationCompleteを送信する。
 ステップS317:IABドナーDUは、IABドナーCUに、UL RRC Message Transferを送信する。当該メッセージは、RRCReconfigurationCompleteを含む。
 ステップS318:IABドナーCUは、AMFに、ステップS308で受信した要求に対する応答であるInitial Context Setup Responseを送信する。
 ステップS319:IABドナーCUは、IABドナーDUに、新しいバックホール無線リンク制御チャネルを確立するために、UE Context Modification Requestを送信する。当該メッセージは、UE Context Modification Request(BH RLC Channel to be Setup List(Traffic Mapping Information), Configured BAP Address)と表記されてもよい。ここで、Configured BAP(Backhaul Adaptation Protocol) Addressは、ここで新たに設定されるバックホール上の第1IABノードのアドレスであり、例えば、「abc」に設定されるものとする。
 ステップS320:IABドナーDUは、IABドナーCUに、ステップS319で受信した要求に対する応答としてUE Context Modification Responseを送信する。
 ステップS321:IABドナーCUは、IABドナーDUに、DL RRC Message Transferを送信する。当該メッセージは、RRCReconfigurationを含み、DL RRC Message Transfer(RRC-Container(RRCReconfiguration(bap-Config(bap-Address=abc, defaultUL-BAP-RoutingID, defaultUL-BH-RLC-Channel,iab-IP-AddressConfigurationList))))と表記されてもよい。RRCReconfigurationは、新しいバックホール無線リンク制御チャネルを確立するための情報(bap(backhaul adaptation protocol)-Config)を含む。「bap-Address=abc」は、ここで新たに設定されるバックホール上の第1IABノードのアドレスがabcであることを示す。
 ステップS322:IABドナーDUは、第1IABノードに、受信したDL RRC Message Transfer に含まれるRRCReconfigurationを送信する。当該メッセージは、RRCReconfiguration(bap-Config(bap-Address=abc,defaultUL-BAP-RoutingID,defaultUL-BH-RLC-Channel,iab-IP-AddressConfigurationList))と表記されてもよい。
 ステップS323:第1IABノードは、IABドナーDUに、RRCReconfigurationの完了を示すRRCReconfigurationCompleteを送信する。
 ステップS324:IABドナーDUは、IABドナーCUに、UL RRC Message Transferを送信する。当該メッセージは、RRCReconfigurationCompleteを含む。
 ステップS325:第1IABノードは、IABドナーCUに、F1 Setup Requestを送信する。当該メッセージは、gNB DUの識別子が123(gNB DU ID=123)、バックホールプロトコルのアドレスがabc(BAP address=abc)であることを示す情報を含む。
 ステップS326:IABドナーCUは、ステップS325で受信したメッセージにおいてBAP addressが設定されていることから、gNB DUはIABノードであると認識する。更に、IABドナーCUは、BAP address=abcは無線ホップ数が0のIABドナーDUに接続してきた端末(第1IAB-MT)に割り当てた値であるから、第1IABノードの無線ホップ数を1に設定する。更に、IABドナーCUは、「gNB DU ID=123」に対応するIABノードの無線ホップ数を1に設定する。
 ステップS327:IABドナーCUは、第1IABノードに、ステップS325で受信した要求に対する応答としてF1 Setup Responseを送信する。これにより、IABドナーCUと第1IABノードの接続が完了し、両者は接続済となる。
 ステップS328:IABドナーCUは、第1IABノードに、gNB-CU Configuration Updateを送信する。既存の仕様における当該メッセージの詳細は、非特許文献3の8.2.5節を参照可能である。更に、当該メッセージは、無線ホップ数を1として第1IABノードに関する設定を更新したことを示す情報を含む。当該メッセージは、gNB-CU Configuration Update(Cells to be Activated List(Cells to be Activated List Item(gNB-CU System Information(SIB type to Be Updated List(SIBxで無線ホップ数=1を報知する)))))と表記されてもよい。
 ステップS329:第1IABノードは、IABドナーCUに、ステップS328で受信したメッセージの応答としてgNB-CU Configuration Update Acknowledgeを送信する。
 ステップS330:第1IABノードは、第2IABノード(第2IAB-MT)に、第1IABノードの無線ホップ数が1であることを含む報知情報を送信する。即ち、第2IABノード(第2IAB-MT)は、第1IABノードに対応するセルから報知情報を受信する。
 ステップS331:第1IABノードは、UE(端末20)に、第1IABノードの無線ホップ数が1であることを含む報知情報を送信する。即ち、UE(端末20)は、第1IABノードに対応するセルから報知情報を受信する。
 ステップS332:第2IABノード(第2IAB-MT)は、セル選択において、無線ホップ数が最も少ないセル、ここでは、第1IABノードに対応するセルを(再)選択する(ただし、ここでは第1IABノード以外に選択肢はない)。
 続いて、図5の各ステップの処理について説明する。
 ステップS401:第2IABノードは、第1IABノードに、端末ごとに接続の確立を要求する(端末個別接続確立要求)メッセージであるRRCSetupRequestを送信する。ここで、要求を行う端末は、第2IABノードのMT(Mobile Termination)機能である第2IAB-MTとなる。
 ステップS402:第1IABノードは、IABドナーCUに、Initial UL RRC Message Transferを送信する。当該メッセージは、RRCSetupRequestを含む。IABドナーCUは、当該メッセージはgNB DU ID=123からのメッセージである、即ち、無線ホップ数が1である第1IABノードが送信したメッセージであると認識する。IABドナーCUは、第1IABノードの無線ホップ数の値である1に、第1IABノードと第2IAB-MTの間の無線ホップ数である1を加算した値である2を保持する。
 ステップS403:IABドナーCUは、第1IABノードに、RRCSetupを含むDL RRC Message Transferを送信する。
 ステップS404:第1IABノードは、第2IABノードに、受信したDL RRC Message Transfer に含まれるRRCSetupを送信する。
 ステップS405:第2IABノードは、第1IABノードに、RRCの設定完了を示すRRCSetupCompleteを送信する。RRCSetupCompleteは、IABノードを示す情報(iab-NodeIndication)を含む。
 ステップS406:第1IABノードは、IABドナーCUに、UL RRC Message Transferを送信する。当該メッセージは、RRCSetupCompleteを含む。RRCSetupCompleteは、IABノードを示す情報(iab-NodeIndication)を含む。
 ステップS407:IABドナーCUは、AMFに、Initial UE Messageを送信する。当該メッセージは、IABノードを示す情報(IAB Node Indication)を含む。
 ステップS408:AMFは、IABドナーCUに、Initial Context Setup Requestを送信する。当該メッセージは、IABノードが認可されたことを示す情報(IAB Authorized)を含む。
 ステップS409:IABドナーCUは、第1IABノードに、UEコンテキストの設定を要求するメッセージであるUE Context Setup Requestを送信する。当該メッセージは、SecurityModeCommandを含む。
 ステップS410:第1IABノードは、第2IABノードに、受信したUE Context Setup Requestに含まれるSecurityModeCommandを送信する。
 ステップS411:第1IABノードは、IABドナーCUに、ステップS409で受信した要求に対する応答であるUE Context Setup Responseを送信する。
 ステップS412:第2IABノードは、第1IABノードに、セキュリティの設定完了を示すSecurityModeCompleteを送信する。
 ステップS413:第1IABノードは、IABドナーCUに、UL RRC Message Transferを送信する。当該メッセージは、SecurityModeCompleteを含む。
 ステップS414:IABドナーCUは、第1IABノードに、DL RRC Message Transferを送信する。当該メッセージは、RRCReconfigurationを含む。
 ステップS415:第1IABノードは、第2IABノードに、受信したDL RRC Message Transfer に含まれるRRCReconfigurationを送信する。
 ステップS416:第2IABノードは、第1IABノードに、RRCReconfigurationの完了を示すRRCReconfigurationCompleteを送信する。
 ステップS417:第1IABノードは、IABドナーCUに、UL RRC Message Transferを送信する。当該メッセージは、RRCReconfigurationCompleteを含む。
 ステップS418:IABドナーCUは、AMFに、ステップS408で受信した要求に対する応答であるInitial Context Setup Responseを送信する。
 ステップS419:IABドナーCUは、第1IABノードに、新しいバックホール無線リンク制御チャネルを確立するために、UE Context Modification Requestを送信する。当該メッセージは、UE Context Modification Request(BH RLC Channel to be Setup List(Traffic Mapping Information), Configured BAP Address)と表記されてもよい。ここで、Configured BAP(Backhaul Adaptation Protocol) Addressは、ここで新たに設定されるバックホール上の第2IABノードのアドレスであり、例えば、「def」に設定されるものとする。
 ステップS420:第1IABノードは、IABドナーCUに、ステップS419で受信した要求に対する応答としてUE Context Modification Responseを送信する。
 ステップS421:IABドナーCUは、第1IABノードに、DL RRC Message Transferを送信する。当該メッセージは、RRCReconfigurationを含み、DL RRC Message Transfer(RRC-Container(RRCReconfiguration(bap-Config(bap-Address=def, defaultUL-BAP-RoutingID, defaultUL-BH-RLC-Channel,iab-IP-AddressConfigurationList))))と表記されてもよい。RRCReconfigurationは、新しいバックホール無線リンク制御チャネルを確立するための情報(bap(backhaul adaptation protocol)-Config)を含む。「bap-Address=def」は、ここで新たに設定されるバックホール上の第2IABノードのアドレスがdefであることを示す。
 ステップS422:第1IABノードは、第2IABノードに、受信したDL RRC Message Transfer に含まれるRRCReconfigurationを送信する。当該メッセージは、RRCReconfiguration(bap-Config(bap-Address=def,defaultUL-BAP-RoutingID,defaultUL-BH-RLC-Channel,iab-IP-AddressConfigurationList))と表記されてもよい。
 ステップS423:第2IABノードは、第1IABノードに、RRCReconfigurationの完了を示すRRCReconfigurationCompleteを送信する。
 ステップS424:第1IABノードは、IABドナーCUに、UL RRC Message Transferを送信する。当該メッセージは、RRCReconfigurationCompleteを含む。
 ステップS425:第2IABノードは、IABドナーCUに、F1 Setup Requestを送信する。当該メッセージは、gNB DUの識別子が456(gNB DU ID=456)、バックホールプロトコルのアドレスがdef(BAP address=def)であることを示す情報を含む。
 ステップS426:IABドナーCUは、ステップS425で受信したメッセージにおいてBAP addressが設定されていることから、gNB DUはIABノードであると認識する。更に、IABドナーCUは、BAP address=defは無線ホップ数が1の第1IABノードに接続してきた端末(第2IAB-MT)に割り当てた値であるから、gNB DUであると認識したIABノードと第2IAB-MTは同一のネットワークノードであると判定し、第2IABノードの無線ホップ数を2(ステップS402で保持した値)に設定する。更に、IABドナーCUは、「gNB DU ID=456」に対応するIABノードの無線ホップ数を2に設定する。
 ステップS427:IABドナーCUは、第2IABノードに、ステップS425で受信した要求に対する応答としてF1 Setup Responseを送信する。これにより、IABドナーCUと第2IABノードの接続が完了し、両者は接続済となる。
 ステップS428:IABドナーCUは、第2IABノードに、gNB-CU Configuration Updateを送信する。既存の仕様における当該メッセージの詳細は、非特許文献3の8.2.5節を参照可能である。更に、当該メッセージは、無線ホップ数を2として第2IABノードに関する設定を更新したことを示す情報を含む。当該メッセージは、gNB-CU Configuration Update(Cells to be Activated List(Cells to be Activated List Item(gNB-CU System Information(SIB type to Be Updated List(SIBxで無線ホップ数=2を報知する)))))と表記されてもよい。
 ステップS429:第2IABノードは、IABドナーCUに、ステップS428で受信したメッセージの応答としてgNB-CU Configuration Update Acknowledgeを送信する。
 ステップS430:第1IABノードは、UE(端末20)に、第1IABノードの無線ホップ数が1であることを含む報知情報を送信する。即ち、UE(端末20)は、第1IABノードに対応するセルから報知情報を受信する。
 ステップS431:第2IABノードは、UE(端末20)に、第2IABノードの無線ホップ数が2であることを含む報知情報を送信する。即ち、UE(端末20)は、第2IABノードに対応するセルから報知情報を受信する。
 ステップS432:UE(端末20)は、セル選択において、無線ホップ数が最も少ない第1IABノードに対応するセルを(再)選択する。即ち、UE(端末20)は、無線ホップ数が1である第1IABノードと無線ホップ数が2である第2IABノードを比較して、無線ホップ数が最も少ない第1IABノードに対応するセルを選択する。
 続いて、UE(端末20)によるMeasurement Report(測定報告)の送信手順を説明する。図6は、本発明の実施の形態における第3のシーケンス図の一例を示す図である。以下、図6の各ステップの処理について説明する。
 ステップS501:UE(端末20)は、IABノードに、MeasurementReportを送信する。MeasurementReportの既存の仕様については、非特許文献4の6.2.2節を参照可能である。MeasurementReportは、情報要素(Information Element, IE)であるmeasurementReportを含む。情報要素measurementReportは、情報要素measResultsを含む。情報要素measResultsは、情報要素measResultServingMOListを含む(非特許文献4の6.3.2節を参照可能)。情報要素measResultServingMOListは、情報要素measResultListNRを含む。情報要素measResultListNRは、新たに定義する情報要素iab-hop-numberを含む。iab-hop-numberは、選択したセルの無線ホップ数を示す。情報要素measResultsは、更に、情報要素measResultNeighCellsを含む(非特許文献4の6.3.2節を参照可能)。情報要素measResultNeighCells は、情報要素measResultListNRを含む。情報要素measResultListNRは、新たに定義する情報要素iab-hop-numberを含む。iab-hop-numberは、近傍セルごとの無線ホップ数を示す。UE(端末20)は、例えば、図4のステップS331又は図5のステップS430-S431で受信した報知情報に含まれる無線ホップ数と、報知情報の送信元であるIABノードに対応するセルとを関連付けた情報をiab-hop-numberとする。
 なお、UE(端末20)は、IABノードの端末機能であるIAB-MTであってもよい。即ち、IABノードにおけるIAB-MTは、他のIABノードに、MeasurementReportを送信してもよい。
 ステップS502:IABノードは、IABドナーCUに、UL RRC Message Transfer(非特許文献3の5.2.3.3節を参照可能)を送信する。当該メッセージは、情報要素RRC-Containerを含む。情報要素RRC-Containerは、MeasurementReportを含む。即ち、IABノードDUは、受信したMeasurementReportをUL RRC Message Transferに含めて送信する。
 ステップS503:IABドナーCUは、受信したメッセージUL RRC Message Transferに含まれるiab-hop-numberの値を取得する。IABドナーCUは、取得したiab-hop-numberの値に基づいて、IABドナーCU内トポロジ調整手順(非特許文献2の8.2.3.1節を参照可能)、IABドナーCU間トポロジ調整手順(非特許文献2の8.17.3節を参照可能)、CU内端末HO(Handover、ハンドオーバ)手順、CU間端末HO手順の起動要否判断の手順、及び移動先選択の手順を実行する。即ち、IABドナーCUは、前述の各手順において、iab-hop-numberに含まれる無線ホップ数に基づいて、無線ホップ数が最も少ない経路の設定を実行することが可能である。
 上述の実施例により、無線バックホールにおける無線ホップ数を考慮した経路の設定を行うための手順を規定することが可能である。即ち、無線ホップ数に基づいたネットワーク接続時におけるセルの選択、IABトポロジ調整、ハンドオーバ手順の起動判定、及び移動先決定を行うための手順を規定することが可能である。更に、無線バックホールにおける無線ホップ数を最小限にするように経路の設定を行うことにより、無線リソースを有効に利用することが可能である。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実施する基地局10、ネットワークノード30及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10、ネットワークノード30及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10、ネットワークノード30及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10及びネットワークノード30>
 図7は、基地局10及びネットワークノード30の機能構成の一例を示す図である。図7に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図7に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。なお、ネットワークノード30は、基地局10と同様の機能構成を有してもよい。また、システムアーキテクチャ上で複数の異なる機能を有するネットワークノード30は、機能ごとに分離された複数のネットワークノード30から構成されてもよい。
 送信部110は、端末20又は他のネットワークノード30に送信する信号を生成し、当該信号を有線又は無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20又は他のネットワークノード30から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。送信部110及び受信部120を含む通信部が構成されてもよい。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報の内容は、例えば、無線バックホールにおける通信路に係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、無線バックホールに係る処理を行う。また、制御部140は、端末20との通信に係る処理を行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <端末20>
 図8は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図8に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図8に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。また、リソース保持者20となる通信装置は、端末20と同様の機能構成を有してもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、ネットワークノード30から送信される制御信号又は参照信号等を受信する機能を有する。送信部210及び受信部220を含む通信部が構成されてもよい。
 設定部230は、受信部220によりネットワークノード30から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、無線バックホールにおける通信路に係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、無線バックホールにおける通信路に係る処理を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図7及び図8)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、ネットワークノード30、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。ネットワークノード30は、基地局10と同様のハードウェア構成を有してもよい。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図7に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図8に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 図10に車両2001の構成例を示す。図10に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
 駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。情報サービス部2012は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031および車両2001の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~29との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された上述の各種センサ2021-2028からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部2012を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部2010、各種センサ2021-2028、情報サービス部2012などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール2013によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。情報サービス部2012は、情報を出力する(例えば、通信モジュール2013によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、自装置と自装置に接続済の第1ネットワークノードの間の無線ホップ数である第1設定値を設定する制御部と、前記第1ネットワークノードを介して、端末又は第2ネットワークノードが含む端末機能から接続要求を受信し、又、第3ネットワークノードが含む下位レイヤ無線基地局機能からインタフェース確立要求を受信する受信部と、を有するネットワークノードであって、前記制御部は、前記第2ネットワークノードが含む端末機能から前記接続要求を受信した際に、前記第1設定値に1を加算した値を保持し、前記第3ネットワークノードが含む下位レイヤ無線基地局機能から前記インタフェース確立要求を受信し、前記第3ネットワークノードは前記第2ネットワークノードと同一であると判定した場合、前記保持した値を自装置と前記第3ネットワークノードとの間の無線ホップ数である第2設定値として設定する、ネットワークノードが提供される。
 上記の構成により、無線バックホールにおける無線ホップ数を考慮した経路の設定を行うための手順を規定することが可能である。
 前記制御部は、自装置と有線で接続されているネットワークノードとの間の無線ホップ数を0に設定してもよい。
 当該構成により、無線バックホールにおける無線ホップ数を考慮した経路の設定を行うための手順を規定することが可能である。
 自装置に接続済のネットワークノードに、自装置との間の無線ホップ数を送信する送信部を更に有してもよい。
 当該構成により、無線バックホールにおける無線ホップ数を考慮した経路の設定を行うための手順を規定することが可能である。
 前記受信部は、自装置に接続済のネットワークノードが報知情報に含めて送信した無線ホップ数を含む測定報告を端末、又は、他ネットワークノードが含む端末機能から受信し、前記制御部は、前記測定報告に含まれる無線ホップ数に基づいて、IAB(Integrated Access Backhaul)トポロジ調整、ハンドオーバ手順の起動判定、及び前記端末、又は、前記他ネットワークノードが含む端末機能の移動先決定を実行してもよい。
 当該構成により、無線バックホールにおける無線ホップ数を考慮した経路の設定を行うための手順を規定することが可能である。
 また、本発明の実施の形態によれば、IAB(Integrated Access Backhaul)ドナーから自装置に設定された無線ホップ数を受信する受信部と、前記無線ホップ数を含む報知情報を送信する送信部と、を有するネットワークノードが提供される。
 上記の構成により、無線バックホールにおける無線ホップ数を考慮した経路の設定を行うための手順を規定することが可能である。
 また、本発明の実施の形態によれば、無線ホップ数を含む報知情報を近傍セルから受信する受信部と、前記近傍セルの中から、最も少ない前記無線ホップ数を含む報知情報に対応するセルを選択する制御部と、前記選択したセルとの接続を確立した後に、前記選択したセルの無線ホップ数、および、近傍セルの無線ホップ数を含む測定報告を送信する送信部と、を有するネットワークノードが提供される。
 上記の構成により、無線バックホールにおける無線ホップ数を考慮した経路の設定を行うための手順を規定することが可能である。
 また、本発明の実施の形態によれば、無線ホップ数を含む報知情報を近傍セルから受信する受信部と、前記近傍セルの中から、最も少ない前記無線ホップ数を含む報知情報に対応するセルを選択する制御部と、前記選択したセルとの接続を確立した後に、前記選択したセルの無線ホップ数、および、近傍セルの無線ホップ数を含む測定報告を送信する送信部と、を有する端末が提供される。
 上記の構成により、無線バックホールにおける無線ホップ数を考慮した経路の設定を行うための手順を規定することが可能である。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、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。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
30    ネットワークノード
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置
2001  車両
2002  駆動部
2003  操舵部
2004  アクセルペダル
2005  ブレーキペダル
2006  シフトレバー
2007  前輪
2008  後輪
2009  車軸
2010  電子制御部
2012  情報サービス部
2013  通信モジュール
2021  電流センサ
2022  回転数センサ
2023  空気圧センサ
2024  車速センサ
2025  加速度センサ
2026  ブレーキペダルセンサ
2027  シフトレバーセンサ
2028  物体検出センサ
2029  アクセルペダルセンサ
2030  運転支援システム部
2031  マイクロプロセッサ
2032  メモリ(ROM,RAM)
2033  通信ポート(IOポート)

Claims (7)

  1.  自装置と自装置に接続済の第1ネットワークノードの間の無線ホップ数である第1設定値を設定する制御部と、
     前記第1ネットワークノードを介して、端末又は第2ネットワークノードが含む端末機能から接続要求を受信し、又、第3ネットワークノードが含む下位レイヤ無線基地局機能からインタフェース確立要求を受信する受信部と、
     を有するネットワークノードであって、
     前記制御部は、前記第2ネットワークノードが含む端末機能から前記接続要求を受信した際に、前記第1設定値に1を加算した値を保持し、前記第3ネットワークノードが含む下位レイヤ無線基地局機能から前記インタフェース確立要求を受信し、前記第3ネットワークノードは前記第2ネットワークノードと同一であると判定した場合、前記保持した値を自装置と前記第3ネットワークノードとの間の無線ホップ数である第2設定値として設定する、ネットワークノード。
  2.  前記制御部は、自装置と有線で接続されているネットワークノードとの間の無線ホップ数を0に設定する、請求項1に記載のネットワークノード。
  3.  自装置に接続済のネットワークノードに、自装置との間の無線ホップ数を送信する送信部を更に有する、請求項1に記載のネットワークノード。
  4.  前記受信部は、自装置に接続済のネットワークノードが報知情報に含めて送信した無線ホップ数を含む測定報告を端末、又は、他ネットワークノードが含む端末機能から受信し、
     前記制御部は、前記測定報告に含まれる無線ホップ数に基づいて、IAB(Integrated Access Backhaul)トポロジ調整、ハンドオーバ手順の起動判定、及び前記端末、又は、前記他ネットワークノードが含む端末機能の移動先決定を実行する、請求項1に記載のネットワークノード。
  5.  IAB(Integrated Access Backhaul)ドナーから自装置に設定された無線ホップ数を受信する受信部と、
     前記無線ホップ数を含む報知情報を送信する送信部と、
     を有するネットワークノード。
  6.  無線ホップ数を含む報知情報を近傍セルから受信する受信部と、
     前記近傍セルの中から、最も少ない前記無線ホップ数を含む報知情報に対応するセルを選択する制御部と、
     前記選択したセルとの接続を確立した後に、前記選択したセルの無線ホップ数、および、近傍セルの無線ホップ数を含む測定報告を送信する送信部と、
     を有するネットワークノード。
  7.  無線ホップ数を含む報知情報を近傍セルから受信する受信部と、
     前記近傍セルの中から、最も少ない前記無線ホップ数を含む報知情報に対応するセルを選択する制御部と、
     前記選択したセルとの接続を確立した後に、前記選択したセルの無線ホップ数、および、近傍セルの無線ホップ数を含む測定報告を送信する送信部と、
     を有する端末。
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