WO2025158589A1 - 端末 - Google Patents
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- WO2025158589A1 WO2025158589A1 PCT/JP2024/002089 JP2024002089W WO2025158589A1 WO 2025158589 A1 WO2025158589 A1 WO 2025158589A1 JP 2024002089 W JP2024002089 W JP 2024002089W WO 2025158589 A1 WO2025158589 A1 WO 2025158589A1
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/10—Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W36/00—Hand-off or reselection arrangements
- H04W36/14—Reselecting a network or an air interface
Definitions
- This disclosure relates to a terminal that performs cell transitions between different radio access technologies (RATs).
- RATs radio access technologies
- the 3rd Generation Partnership Project (3GPP: registered trademark) is developing specifications for the 5th generation mobile communication system (5G, also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and is also developing specifications for the next generation, known as Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
- 5G also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)
- NG Next Generation
- the terminal (User Equipment, UE) measures the cell quality of candidate cells for the destination (handover destination), and if an event (condition) specified using a threshold or the like is met, it performs a handover to that candidate cell (Non-Patent Document 1).
- the current 3GPP specifications are unable to meet such detailed needs. Therefore, the following disclosure has been made in light of this situation, and aims to provide a terminal that can transition to a desired cell when multiple types of cells exist.
- One aspect of the present disclosure is a terminal equipped with a receiver (control signal/reference signal processor 240) that receives measurement configurations including an indication of priority, a controller (controller 270) that controls the measurement order of multiple candidate cells based on the priority, and a transmitter (control signal/reference signal processor 240) that transmits to the network a measurement report including measurement results measured according to the measurement order.
- a receiver control signal/reference signal processor 240
- controller 270 controls the measurement order of multiple candidate cells based on the priority
- a transmitter control signal/reference signal processor 240
- One aspect of the present disclosure is a terminal equipped with a receiver (control signal/reference signal processor 240) that receives system information including an indication of priority, a controller (controller 270) that controls the measurement order of multiple candidate cells based on the priority, and a transmitter (control signal/reference signal processor 240) that transmits to the network a measurement report that includes measurement results measured according to the measurement order.
- a receiver control signal/reference signal processor 240
- controller 270 controls the measurement order of multiple candidate cells based on the priority
- a transmitter control signal/reference signal processor 240
- FIG. 1 is a diagram showing the overall configuration of a wireless communication system 10.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of a radio frame, a subframe, and a slot used in the radio communication system 10.
- Figure 3 is a functional block diagram of gNB100 and UE200.
- FIG. 4 is a diagram showing an example of a cell configuration in which a 4G cell, a 5G cell, and a 6G cell coexist.
- Figure 5 shows an example of a basic sequence for measurement reporting.
- FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the configuration of measConfig.
- FIG. 7 is a diagram showing an example of the configuration of a 5G cell and a 6G cell.
- Figure 8 is a diagram showing an example of the hardware configuration of gNB100 and UE200.
- FIG. 9 is a diagram showing an example of the configuration of a vehicle 2001.
- FIG. 1 is a diagram showing the overall schematic configuration of a wireless communication system 10 according to this embodiment.
- the wireless communication system 10 is a wireless communication system conforming to a standard known as 4G/LTE, 5G New Radio (NR) Beyond 5G, and 5G Evolution or 6G (hereinafter referred to as 6G), and includes a Radio Access Network 20 (hereinafter referred to as RAN 20) and a terminal 200 (User Equipment 200, hereinafter referred to as UE 200).
- RAN 20 Radio Access Network 20
- UE 200 User Equipment 200
- the wireless communication system 10 may use 4G, 5G, and 6G radio access technologies (RATs) in combination.
- RATs radio access technologies
- RAN 20 includes a radio base station 100 (hereinafter, gNB 100).
- gNB 100 radio base station 100
- the gNB100 may also employ a fronthaul (FH) interface specified by the Open Radio Access Network Alliance (O-RAN).
- the gNB100 may include an O-DU (O-RAN Distributed Unit) and an O-RU (O-RAN Radio Unit).
- the gNB100 can function as a type of NG-RAN node.
- RAN20 actually includes multiple NG-RAN nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (not shown).
- RAN20 and the core network may also be simply referred to as the "network.”
- the gNB100 is a radio base station conforming to 4G, 5G, or 6G, and performs radio communication with the UE200 conforming to 4G, 5G, or 6G.
- the gNB100 may be configured to include a CU (Central Unit) and a DU (Distributed Unit), and the DU may be separated from the CU and installed in a different geographical location.
- One or more DUs may be connected to a CU.
- the gNB100 (gNB-CU) may be connected to each other via an Xn interface, and the CU and DU may be connected to each other via an F1 interface (such as an F1-AP).
- the gNB100 and UE200 are capable of supporting Massive MIMO, which generates more directional beams by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements; Carrier Aggregation (CA), which aggregates multiple component carriers (CCs); and Dual Connectivity (DC), which enables simultaneous communication between the UE and two or more RAN Nodes.
- Massive MIMO which generates more directional beams by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements
- CA Carrier Aggregation
- CCs component carriers
- DC Dual Connectivity
- one of the gNBs may constitute a Master Node (MN)
- MN Master Node
- SNs Secondary Nodes
- the wireless communication system 10 may support multiple frequency ranges (FR) as follows:
- FR1 may use a sub-carrier spacing (SCS) of 15, 30, or 60 kHz and a bandwidth (BW) of 5 to 100 MHz.
- FR2-1 is a higher frequency than FR1 and may use a sub-carrier spacing (SCS) of 60 or 120 kHz (including 240 kHz) and a bandwidth (BW) of 50 to 400 MHz.
- SCS may also be interpreted as numerology. Numerology is defined in 3GPP TS38.300 and corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
- the wireless communication system 10 also supports higher frequency bands than the FR2-1 frequency band. Specifically, the wireless communication system 10 supports frequency bands exceeding 52.6 GHz up to 71 GHz. Such high frequency bands may also be referred to as FR2-2.
- Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
- DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread
- SCS Sub-Carrier Spacing
- phase noise between carriers becomes a problem. This may necessitate the application of a larger (wider) SCS or a single carrier waveform.
- Figure 2 shows an example of the configuration of radio frames, subframes, and slots used in wireless communication system 10.
- the symbol period may also be called the symbol length, time direction, or time domain.
- the frequency direction may also be called the frequency domain, resource block, subcarrier, BWP (Bandwidth part), etc.
- Frequency resources may include component carriers (CCs), subcarriers, resource blocks (RBs), resource block groups (RBGs), BWPs (Bandwidth parts), etc.
- Time resources may include symbols, slots, minislots, subframes, radio frames, DRX (Discontinuous Reception) periods, etc.
- the number of symbols that make up one slot does not necessarily have to be 14 (for example, 28 or 56 symbols). Also, the number of slots per subframe may differ depending on the SCS.
- the wireless communication system 10 may support conditional handover (CHO).
- CHO conditional handover
- candidate cells for handover and conditions for executing handover (which may also be called transition) to those candidate cells are set in advance for the UE 200.
- CHO may be interpreted as a handover that is performed by UE200 when one or more execution conditions are met.
- UE200 may start evaluating the execution conditions when it receives the CHO configuration and may stop evaluating the execution conditions when a handover (legacy handover or conditional handover) is performed.
- a candidate gNB or a potential target gNB may provide the CHO configuration to the UE200.
- the source gNB may provide the UE200 with execution conditions, such as the timing for triggering the CHO.
- the execution conditions may consist of one or more trigger conditions.
- two or more different triggers such as RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), and SINR (Signal-to-Interference plus Noise power Ratio), may be set simultaneously to evaluate the CHO execution conditions of a candidate cell.
- RSRP Reference Signal Received Power
- RSRQ Reference Signal Received Quality
- SINR Signal-to-Interference plus Noise power Ratio
- UE200 may trigger handover based on the received HO command and may not wait for the CHO conditions to be met.
- the legacy HO configuration may take precedence over the CHO configuration (if configured).
- the wireless communication system 10 in addition to mobility management of the UE 200 at Layer 3 (which may include, for example, the Radio Resource Control layer (RRC)) (which may be referred to as L3 Mobility), mobility management at Layer 1/Layer 2 (which may include, for example, the Medium Access Control layer (MAC)) (which may be referred to as LTM or L1/L2 mobility) may be applied.
- RRC Radio Resource Control layer
- MAC Medium Access Control layer
- L3 Mobility may be interpreted as mobility control at the Radio Resource Control layer (RRC), while LTM may be interpreted as mobility control at the Physical layer (PHY), Medium Access Control layer (MAC), Radio Link Control layer (RLC), and Packet Data Convergence Protocol layer (PDCP).
- RRC Radio Resource Control
- PHY Physical layer
- MAC Medium Access Control layer
- RLC Radio Link Control layer
- PDCP Packet Data Convergence Protocol layer
- the UE receives a specific execution condition from the radio base station (gNB), monitors the status according to the execution condition, and may execute LTM if the execution condition is satisfied.
- gNB radio base station
- the mobility of UE200 may refer to the ease of movement and maneuverability of UE200, but in this embodiment, it may also refer to the minimization of call drops, radio link (including beam) failures, unnecessary handovers, ping-pong states, etc.
- the UE200 transmits a measurement report (hereinafter referred to as "Measurement report") to the network, including the reception quality for cells including the serving cell and neighboring cells.
- the procedure by which UE200 transmits the Measurement report may be referred to as “Measurement reporting.”
- the reception quality for a cell may include the reception quality of a beam from the cell, or may include the reception quality of a cell based on a beam from the cell.
- UE200 may perform measurement reporting periodically. UE200 may perform measurement reporting for each event. Entering conditions for starting measurement reporting and leaving conditions for ending measurement reporting may be defined for each event. Existing events may include the events shown below (see 3GPP TS38.331).
- Event A1 is an event in which the reception quality of the serving cell becomes better than a threshold.
- the entering condition is Ms - Hys > Thresh
- the leaving condition is Ms + Hys ⁇ Thresh.
- Ms is the reception quality of the serving cell
- Hys is the hysteresis parameter
- Thresh is the threshold value.
- Event A2 is an event in which the reception quality of the serving cell becomes worse than a threshold.
- the entering condition is Ms + Hys ⁇ Thresh
- the leaving condition is Ms - Hys > Thresh.
- Ms is the reception quality of the serving cell
- Hys is the hysteresis parameter
- Thresh is the threshold value.
- Event A3 is an event in which the reception quality of the neighboring cell is better than the reception quality of the serving cell by an offset.
- the entering condition is Mn + Ofn + Ocn - Hys > Mp + Ofp + Ocp + Off
- the leaving condition is Mn + Ofn + Ocn + Hys ⁇ Mp + Ofp + Ocp + Off.
- Mn is the reception quality of the neighboring cell
- Ofn is an offset specific to the measurement target
- Ocn is an offset specific to the cell
- Mp is the reception quality of the serving cell
- Ofp is an offset specific to the measurement target
- Ocp is an offset specific to the cell.
- Hys is the hysteresis parameter
- Off is the parameter used in Event A3.
- Event A4 is an event in which the reception quality of a neighboring cell becomes better than a threshold.
- the entering condition is Mn + Ofn + Ocn - Hys > Thresh
- the leaving condition is Mn + Ofn + Ocn + Hys ⁇ Thresh.
- Mn is the reception quality of the neighboring cell
- Ofn is the offset specific to the measurement target
- Ocn is the offset specific to the cell
- Hys is the hysteresis parameter
- Thresh is the threshold value.
- Event A5 is an event in which the reception quality of the serving cell becomes worse than a threshold and the reception quality of the neighboring cell becomes better than a threshold.
- the entering condition is Mp + Hys ⁇ Thresh1 and Mn + Ofn + Ocn - Hys > Thresh2
- the leaving condition is Mp - Hys > Thresh1 and Mn + Ofn + Ocn + Hys ⁇ Thresh2.
- Ms is the reception quality of the serving cell
- Hys is the hysteresis parameter
- Thresh1 is the threshold value
- Mn is the reception quality of the neighboring cell
- Ofn is an offset specific to the measurement target
- Ocn is an offset specific to the cell
- Hys is the hysteresis parameter
- Thresh2 is the threshold value.
- Event A6 is an event in which the reception quality of a neighboring cell is better than the reception quality of a SCell (Secondary Cell) by an offset.
- the entering condition is Mn + Ocn - Hys > Ms + Ocs + Off
- the leaving condition is Mn + Ocn + Hys ⁇ Ms + Ocs + Off.
- events related to inter-RAT may also be included.
- inter-RAT Radio Access Technology
- Mn is the reception quality of the neighboring cell
- Ocn is an offset specific to the cell
- Ms is the reception quality of the SCell
- Ocs is an offset specific to the cell
- Hys is the hysteresis parameter
- Off is the parameter used in Event A6.
- the wireless communication system 10 may use 4G, 5G, and 6G RATs in combination. Furthermore, the wireless communication system 10 may apply Multi-RAT spectrum sharing (MRSS) when migrating from 5G to 6G. MRSS may also be referred to as Dynamic Spectrum Sharing (DSS), and allows 5G cells and 6G cells to coexist within the same frequency band.
- MRSS Multi-RAT spectrum sharing
- DSS Dynamic Spectrum Sharing
- a 5G cell may be interpreted as a cell formed by a wireless base station (gNB) in accordance with the 5G RAT
- a 6G cell may be interpreted as a cell formed by a wireless base station in accordance with the 6G RAT.
- a 4G cell may be interpreted as a cell formed by a wireless base station in accordance with the 4G RAT.
- MRSS allows 5G and 6G cells to share spectrum resources, which has the advantage of allowing transmission and reception using a common radio unit (RU).
- RU radio unit
- a functional block configuration of the wireless communication system 10 will be described. Specifically, a functional block configuration of the UE 200 will be described.
- Fig. 3 is a functional block configuration diagram of the gNB 100 and the UE 200.
- the UE 200 includes a radio signal transceiver 210, an amplifier 220, a modem 230, a control signal/reference signal processor 240, an encoder/decoder 250, a data transceiver 260, and a controller 270.
- Figure 3 shows only the main functional blocks relevant to the description of the embodiment, and that UE200 (gNB100) has other functional blocks (e.g., a power supply unit, etc.). Also, Figure 3 shows the functional block configuration of UE200; for the hardware configuration, please refer to Figure 9.
- the radio signal transceiver 210 transmits and receives radio signals conforming to 4G, 5G, or 6G.
- the radio signal transceiver 210 is capable of supporting Massive MIMO, which generates more directional beams by controlling radio frequency (RF) signals transmitted from multiple antenna elements, Carrier Aggregation (CA), which uses multiple component carriers (CCs) as a bundle, and Dual Connectivity (DC), which enables simultaneous communication between the UE and each of two NG-RAN nodes.
- Massive MIMO which generates more directional beams by controlling radio frequency (RF) signals transmitted from multiple antenna elements
- CA Carrier Aggregation
- CCs component carriers
- DC Dual Connectivity
- the amplifier unit 220 is composed of a PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier), etc.
- the amplifier unit 220 amplifies the signal output from the modulation/demodulation unit 230 to a predetermined power level.
- the amplifier unit 220 also amplifies the RF signal output from the wireless signal transmission/reception unit 210.
- the modem unit 230 performs data modulation/demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each specified communication destination (such as gNB100).
- the modem unit 230 may apply Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform-Spread (DFT-S-OFDM).
- CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread
- DFT-S-OFDM may be used not only for the uplink (UL) but also for the downlink (DL).
- the control signal/reference signal processing unit 240 performs processing related to the various control signals transmitted and received by the UE 200, and processing related to the various reference signals transmitted and received by the UE 200.
- control signal/reference signal processing unit 240 receives various control signals, such as control signals of the radio resource control layer (RRC), transmitted from the gNB 100 via a predetermined control channel.
- the control signal/reference signal processing unit 240 also transmits various control signals to the gNB 100 via a predetermined control channel.
- RRC radio resource control layer
- the control signal/reference signal processing unit 240 performs processing using reference signals (RS) such as Demodulation Reference Signal (DMRS) and Tracking Reference Signal (TRS).
- RS reference signals
- DMRS Demodulation Reference Signal
- TRS Tracking Reference Signal
- DMRS is a reference signal (pilot signal) known between the base station and the terminal for each terminal, used to estimate the fading channel used for data demodulation.
- TRS is a reference signal used to track time and frequency fluctuations in the downlink.
- reference signals may also include Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), Sounding Reference Signal (SRS), and Positioning Reference Signal (PRS) for location information.
- CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
- SRS Sounding Reference Signal
- PRS Positioning Reference Signal
- Control channels also include control channels and data channels.
- Control channels may include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), RACH (Random Access Channel, Downlink Control Information (DCI) including Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI)), and Physical Broadcast Channel (PBCH).
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- RACH Random Access Channel
- DCI Downlink Control Information
- RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
- PBCH Physical Broadcast Channel
- data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
- Data may refer to data transmitted via a data channel.
- control signal/reference signal processing unit 240 may perform processing related to the sending and receiving of messages and commands related to CHO and LTM. Specifically, the control signal/reference signal processing unit 240 may receive from the network a message including an execution condition for cell transition (handover) in accordance with CHO or LTM.
- control signal/reference signal processing unit 240 may receive an RRC Reconfiguration including the execution condition from the network (gNB100).
- the control signal/reference signal processing unit 240 may constitute a receiving unit.
- the message may be another message in the RRC layer, or a message in a lower layer (PHY or MAC).
- control signal/reference signal processing unit 240 may receive a message including cell quality measurement settings. Specifically, the control signal/reference signal processing unit 240 may receive an RRC message or system information (SIB: System Information Block) including measConfig, which is a type of information element (IE) specified in 3GPP TS38.331.
- SIB System Information Block
- measConfig measConfig
- the measConfig may include an indication of priority.
- the priority may indicate the priority of cell quality measurements by the UE 200, or may indicate the priority of cells according to a specific RAT (e.g., 4G).
- the priority may indicate the priority of a specific frequency band.
- the specific frequency band may be allocated to only one RAT, or may be shared by multiple RATs.
- the priority may be indicated by a number such as 0 to 7, or may simply indicate that a specific type of cell, RAT, or frequency band is given priority over others.
- the control signal/reference signal processing unit 240 can receive measConfig (measurement configuration) that includes an indication of the priority.
- the control signal/reference signal processing unit 240 may constitute a receiving unit.
- the control signal/reference signal processing unit 240 may receive measConfig that includes an indication of the priority that is associated with either a measId (measurement identifier) or a measObject (measurement object) specified in 3GPP TS38.331.
- the priority may be linked to a measId and/or a measObject, or may be linked to a measConfig.
- control signal/reference signal processing unit 240 may receive system information (SIB) including an indication of priority.
- SIB system information
- the control signal/reference signal processing unit 240 may receive an SIB including the measurement priority of a frequency band allocated to a specific RAT, or the priority of a frequency band used (stayed) by the UE 200.
- the type of SIB is not particularly limited, and for example, SIB2, 4, 5, etc. related to cell reselection may be used.
- the control signal/reference signal processing unit 240 can transmit to the network a measurement report containing measurement results measured in accordance with the measurement order determined according to the above-mentioned priority.
- the control signal/reference signal processing unit 240 may constitute a transmitting unit.
- the control signal/reference signal processing unit 240 may transmit a measurement report with a higher priority to the network earlier than a measurement report with a lower priority. Specifically, the control signal/reference signal processing unit 240 may preferentially transmit to the network a measurement report that includes the measurement results of a measurement that has been prioritized by an indication that includes the priority.
- the network can configure measurement reporting to have the UE report measurement results for each SS/PBCH block.
- the network can configure measurement reporting to have the UE report measurement results for each SS/PBCH block(s), or can configure measurement reporting to have the UE report measurement results for each cell based on the SS/PBCH block(s).
- the network can configure measurement reporting to have the UE report measurement results for each CSI-RS resource, or can configure measurement reporting to have the UE report measurement results for each cell based on the CSI-RS resource.
- the control signal/reference signal processing unit 240 may transmit a message regarding cell transition to a candidate cell for transition that satisfies the execution condition of CHO or LTM.
- the control signal/reference signal processing unit 240 may constitute a transmitting unit.
- control signal/reference signal processing unit 240 may transmit a message (which may also be called a command) to the gNB 100 to execute a handover (cell switch) in accordance with CHO or LTM.
- the control signal/reference signal processing unit 240 may transmit capability information of the UE 200 to the network.
- the control signal/reference signal processing unit 240 can transmit UE Capability Information regarding trigger conditions for CHO, LTM, and measurement reporting to the gNB 100.
- the encoding/decoding unit 250 performs data division/concatenation and channel coding/decoding for each specified communication destination (gNB100 or another gNB).
- the encoding/decoding unit 250 divides the data output from the data transmission/reception unit 260 into pieces of a predetermined size and performs channel coding on the divided data.
- the encoding/decoding unit 250 also decodes the data output from the modulation/demodulation unit 230 and concatenates the decoded data.
- the data transmitter/receiver 260 transmits and receives Protocol Data Units (PDUs) and Service Data Units (SDUs). Specifically, the data transmitter/receiver 260 assembles and disassembles PDUs/SDUs at multiple layers (such as the Medium Access Control layer (MAC), Radio Link Control layer (RLC), and Packet Data Convergence Protocol layer (PDCP)). The data transmitter/receiver 260 also performs data error correction and retransmission control based on Hybrid ARQ (Hybrid automatic repeat request).
- PDUs Protocol Data Units
- SDUs Service Data Units
- the data transmitter/receiver 260 also performs data error correction and retransmission control based on Hybrid ARQ (Hybrid automatic repeat request).
- Hybrid ARQ Hybrid automatic repeat request
- the control unit 270 controls each functional block that constitutes the UE 200.
- the control unit 270 executes control related to the CHO, LTM, and NES.
- control unit 270 controls the cell transition (handover) of the UE 200 in accordance with LTM (lower layer mobility control).
- the control unit 270 also controls the cell transition (handover) in accordance with conditional handover (CHO).
- LTM and CHO an execution condition may be applied that is used to determine whether or not to execute the cell transition (handover).
- LTM may be interpreted as cell transition due to processing in the lower layer (L1/L2)
- CHO may be interpreted as cell transition due to processing in the upper layer (L3).
- the control unit 270 may execute a terminal (UE)-initiated cell transition without an instruction from the network. Furthermore, the control unit 270 may prioritize cell transition to a candidate cell that uses a specific radio access technology (e.g., 6G) based on an indication of the RAT (6G or 5G) used by the candidate cell.
- the prioritized cell type e.g., a 6G cell
- the RAT display may cover all candidate cells (Candidate target cells), or only candidate cells of one of the RATs. Furthermore, instead of displaying the RAT itself, a display may be applied that preferentially selects a transition to a candidate cell (Inter-RAT Cell) of a RAT different from the transition source cell. Furthermore, instead of or in addition to displaying the RAT itself, a display indicating the priority of transition to the candidate cell may be applied.
- control unit 270 may control the measurement order of multiple candidate cells based on the above-mentioned priority. For example, the control unit 270 may prioritize measurement of a candidate cell with a higher priority over measurement of other candidate cells based on the priority associated with the measId (measurement identifier) or measObject (measurement object). In this way, the control unit 270 may control the measurement order based on the measId (measurement identifier) or measObject (measurement object) associated with the priority indication, and instruct the control signal/reference signal processing unit 240 to perform cell quality (wireless communication quality) measurements (such as RSRP).
- cell quality wireless communication quality
- control unit 270 may control the measurement order based on different priorities for each radio access technology (RAT). For example, the control unit 270 may prioritize measurements of cells conforming to 6G over measurements of cells conforming to other RATs (e.g., 5G). The prioritized RAT may be determined arbitrarily based on the state of the wireless communication system 10 or the operator's intentions.
- RAT radio access technology
- control unit 270 may control the measurement order based on different priorities for each frequency band. For example, if the priority of band A (e.g., the 700 MHz band) is higher than the priority of band B (e.g., the 800 MHz band), the control unit 270 may prioritize measurements of cells using band A over measurements of cells using band B. Furthermore, the control unit 270 may prioritize handovers to cells using band A over handovers to cells using band B.
- priority of band A e.g., the 700 MHz band
- band B e.g., the 800 MHz band
- the control unit 270 may prioritize measurements of cells using band A over measurements of cells using band B.
- the control unit 270 may prioritize handovers to cells using band A over handovers to cells using band B.
- the control unit 270 may also perform cell quality measurements based on cell quality measurement information associated with the above-mentioned indication of the RAT, etc.
- the indication of the RAT, etc. may be associated with a measId (measurement identifier) or a measObject (measurement target).
- the control unit 270 may determine the measurement target, etc. based on the associated measurement information, and instruct the control signal/reference signal processing unit 240 to perform cell quality (wireless communication quality) measurements (RSRP, etc.).
- RSRP wireless communication quality
- control unit 270 may apply more relaxed execution conditions to candidate cells that use a specific RAT (e.g., 6G) than to candidate cells that use other RATs (e.g., 5G). Specifically, the control unit 270 may set low the thresholds (Thresh) for Events A3, A4, A5, B1, and B2 related to the above-mentioned Measurement reporting (or may assume that they will be set low).
- a specific RAT e.g., 6G
- candidate cells that use other RATs e.g., 5G
- the control unit 270 may set low the thresholds (Thresh) for Events A3, A4, A5, B1, and B2 related to the above-mentioned Measurement reporting (or may assume that they will be set low).
- control unit 270 may shorten the time until measurement reporting begins (timeToTrigger) for a candidate cell that uses a specific RAT, or may add an offset value to make the execution condition more likely to be satisfied.
- timeToTrigger may be set short for a candidate cell that uses a specific RAT, or may assume that it is set so that the execution condition is more likely to be satisfied.
- the control unit 270 may prioritize cell quality measurements of a candidate cell that uses the same frequency band but a different RAT over other cells, based on the cell quality measurement configuration (measConfig) of the candidate cell. Specifically, the control unit 270 may prioritize intra-freq & inter-RAT measurements. More specifically, the control unit 270 may instruct the control signal/reference signal processing unit 240 to prioritize the execution of intra-freq & inter-RAT measurements.
- gNB100 control signal/reference signal processing unit 240
- gNB100 may have functions corresponding to the UE200 described above. For example, gNB100 may instruct UE200 on the thresholds (Thresh) of Events A3, A4, A5, B1, and B2 for a candidate cell using a specific RAT (e.g., 6G), the timeToTrigger until Measurement reporting, or an offset value.
- gNB100 control signal/reference signal processing unit 240
- RRM radio resource management
- the gNB100 may transmit to the UE200 a measConfig including an indication of the priority associated with either a measId (measurement identifier) or a measObject (measurement object).
- the gNB100 may also broadcast system information (SIB) including an indication of the priority.
- SIB system information
- Figure 4 shows an example of a cell configuration in which 4G cells, 5G cells, and 6G cells coexist.
- the wireless communication system 10 may use 4G, 5G, and 6G RATs in combination.
- the UE 200 can transition from a state in which it is present in a 4G cell (which can also be described as being in standby mode) to a 5G cell or a 6G cell.
- UE 200 wants to preferentially transition to a given cell (e.g., a 6G cell). For example, this may be due to operational reasons imposed by the operator or the state of the wireless communication system 10 (e.g., whether or not there is congestion, etc.).
- the following operational example describes an example of how UE200 is preferentially transitioned to a cell of a specific RAT or a cell that uses a specific frequency band.
- FIG. 5 shows an example of a basic sequence related to measurement reporting.
- the network gNB100
- the network may transmit an RRC layer message including a priority to the UE 200.
- the gNB 100 may transmit an RRC Reconfiguration including measConfig to the gNB 100.
- an indication of priority may be assigned to measId (measurement identifier) or measObject (measurement object).
- the priority may be set to, for example, one of Priority (0, 1, 2, 3, ... 7). "7" may be the highest priority and "0" the lowest priority, or vice versa. Note that Priority does not necessarily have to be indicated by a number, and may simply indicate whether or not it is prioritized.
- Figure 6 shows an example of the measConfig configuration.
- a priority (any of 0 to 7) may be assigned to the measId or measObject (Pattern 1, 2).
- a priority (any of 0 to 7) may be assigned to the frequency band information included in the measConfig (Pattern 3).
- a priority (any of 0 to 7) may be assigned to the measConfig itself.
- UE200 may perform measurements starting from those associated with the measId or measObject with the highest priority. Furthermore, when reporting measurements, UE200 may report to the network the measurement results (Measurement Results) associated with the measId or measObject with the highest priority.
- the gNB100 may set the measurement priorities of the 4G, 5G, and 6G frequencies, or the priority of the frequencies that the UE will use (stay) for the UE. This setting may be performed, for example, using a message in the RRC layer. Specifically, RRC Reconfiguration or RRCRelease may be used (however, this is not limited to these RRC messages).
- the UE200 may also perform measurements from the RAT or frequency (band) with the highest priority.
- the gNB100 may use the SIB to broadcast the measurement priority of the 4G frequency, 5G frequency, and 6G frequency, or the frequency priority used (stayed) by the UE.
- the type of SIB does not need to be particularly limited.
- UE200 When UE200 performs cell selection or reselection in idle state, it may refer to the RAT or frequency priority included in the SIB and select the RAT, frequency, or cell with the highest RAT or frequency priority.
- Different measObjects may be set for the 4G frequency, 5G frequency, and 6G frequency.
- separate measObjects may be set for the 4G frequency, 5G frequency, and 6G frequency.
- different measIds may be assigned to the 4G frequency, 5G frequency, and 6G frequency.
- the priority of the measObject or measId for the 6G frequency may be higher than that of other RAT frequencies.
- the network may relax the conditions for satisfying a measurement event for the frequency or cell that UE200 wants to have preferential access to.
- the network may set low thresholds for events A3, A4, A5, B1, and B2 for measuring the cells that UE200 wants to preferentially access.
- the network may shorten the time until measurement reporting begins (timeToTrigger) or may add an offset value to make the event more likely to be satisfied.
- the network may configure UE200 to prioritize intra-freq & inter-RAT measurement.
- UE200 may prioritize performing intra-freq & inter-RAT measurement. This causes UE200 to prioritize reporting the results of intra-freq & inter-RAT measurement to the network, making it possible to prioritize handover of UE200 to an inter-RAT cell (e.g., a 6G cell).
- an inter-RAT cell e.g., a 6G cell
- the network may preferentially hand over UE200 to the 6G frequency/cell.
- MRSS may be applied in wireless communication system 10, but MRSS does not necessarily have to be applied. In other words, the above-described operational example may be executed even if MRSS is not applied.
- Figure 7 shows an example configuration of a 5G cell and a 6G cell.
- the gNB100 may use the Measurement Results of 5G cell B to hand over UE200 to a 6G cell (which may also be called the back cell) that uses a frequency band close to that of 5G cell B.
- the Measurement Results of 5G cell B and the 6G cell may be treated equally, and UE200 may be preferentially handed over to the back cell (6G cell).
- UE200 can control the measurement order of multiple candidate cells based on the priority, and transmit measurement reports to the network that include measurement results measured according to the measurement order. Specifically, UE200 can transmit measurement reports with higher priority to the network earlier than measurement reports with lower priority.
- UE200 can preferentially transition to a desired cell, such as a cell that complies with a specific RAT.
- the priority may be set for each RAT or for each frequency band used by the cell, which allows for more flexible transition of UE 200 to a desired cell with priority.
- CHO and LTM were used as examples, but similar operation examples may be applied as long as the technology realizes UE-initiated cell transition without instructions from the network.
- 4G cells, 5G cells, and 6G cells coexist was described, but cells of other RATs may also coexist, or any of the 4G cells, 5G cells, and 6G cells may not coexist.
- configure, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be read as interchangeable.
- link, associate, correspond, and map may be read as interchangeable, and allocate, assign, monitor, and map may also be read as interchangeable.
- precoding "precoder,” “weight (precoding weight),” “Quasi-Co-Location (QCL),” “Transmission Configuration Indication state (TCI state),” "spatial relation,” “spatial domain filter,” “transmit power,” “phase rotation,” “antenna port,” “antenna port group,” “layer,” “number of layers,” “rank,” “resource,” “resource set,” “resource group,” “beam,” “beam width,” “beam angle,” “antenna,” “antenna element,” and “panel” may be used interchangeably.
- each functional block may be realized using a single device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more physically or logically separated devices that are connected directly or indirectly (for example, using wires, wirelessly, etc.) and these multiple devices.
- a functional block may also be realized by combining software with the single device or multiple devices.
- Functions include, but are not limited to, judgment, determination, assessment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, regard, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
- a functional block (component) that performs transmission functions is called a transmitting unit or transmitter.
- transmitting unit or transmitter As mentioned above, there are no particular limitations on how these functions are implemented.
- the above-mentioned gNB100 and UE200 may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
- Figure 8 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device. As shown in Figure 8, the device may be configured as a computer device including a processor 1001, memory 1002, storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, and a bus 1007.
- apparatus can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
- the hardware configuration of the apparatus may be configured to include one or more of the devices shown in the diagram, or may be configured to exclude some of the devices.
- Each functional block of the device (see Figure 3) is realized by one of the hardware elements of the computer device, or a combination of those hardware elements.
- each function of the device is realized by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications via the communications device 1004, and control at least one of reading and writing data from and to the memory 1002 and storage 1003.
- the processor 1001 for example, runs an operating system to control the entire computer.
- the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) that includes interfaces with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, registers, etc.
- CPU central processing unit
- the processor 1001 reads programs (program code), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes in accordance with these.
- the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above-mentioned embodiments.
- the various processes described above may be executed by a single processor 1001, or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
- the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- the programs may also be transmitted from a network via telecommunications lines.
- Memory 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc.
- Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (primary storage device), etc.
- Memory 1002 can store a program (program code), software module, etc. that can execute a method according to one embodiment of the present disclosure.
- Storage 1003 is a computer-readable recording medium, and may be composed of, for example, at least one of an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-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) disc), a smart card, a flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
- Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
- the above-mentioned recording medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003.
- the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, communication module, etc.
- the communication device 1004 may be configured to include high-frequency switches, duplexers, filters, frequency synthesizers, etc. to realize, for example, at least one of Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
- FDD Frequency Division Duplex
- TDD Time Division Duplex
- the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (e.g., a display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one device (e.g., a touch panel).
- each device such as the processor 1001 and memory 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 device 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.
- DSP digital signal processor
- ASIC application specific integrated circuit
- PLD programmable logic device
- FPGA field programmable gate array
- the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
- 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., 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.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution-Advanced
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
- 5G 5th generation mobile communication system
- 6G 6th generation mobile communication system
- xG x is, for example, an integer or decimal point
- Future Radio Access (FRA) New Radio (NR)
- W-CDMA registered trademark
- GSM registered trademark
- CDMA2000 High Mobile Broadband
- UMB Ultra Mobile Broadband
- IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
- IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
- IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), or other appropriate systems
- multiple systems may be combined (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A with 5G).
- certain operations that are described as being performed by a base station may in some cases be performed by its upper node.
- various operations performed for communication with terminals may be performed by at least one of the base station and other network nodes other than the base station (such as, but not limited to, an MME or S-GW). While the above example shows a case where there is one other network node other than the base station, it may also be a combination of multiple other network nodes (for example, an MME and an S-GW).
- Information, signals can be output from a higher layer (or lower layer) to a lower layer (or higher layer). They may also be input and output via multiple network nodes.
- Input and output information may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table. Input and output information may be overwritten, updated, or appended. Output information may be deleted. Input information may be sent to another device.
- the determination may be made based on a value represented by a single bit (0 or 1), a Boolean value (true or false), or a numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
- notification of specified information is not limited to being done explicitly, but may also be done implicitly (e.g., not notifying the specified information).
- 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 software is transmitted from a website, server, or other remote source using wired technologies (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, or Digital Subscriber Line (DSL)) and/or wireless technologies (such as infrared or microwave), then these wired and/or wireless technologies are included within the definition of a transmission medium.
- wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, or Digital Subscriber Line (DSL)
- wireless technologies such as infrared or microwave
- the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
- 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.
- a channel and a symbol may be a signal (signaling).
- a 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 mathematical formulas 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
- radio base station fixed station
- NodeB NodeB
- eNodeB eNodeB
- gNodeB gNodeB
- Base stations 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 (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the base station's overall coverage area can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can be provided with communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio Head: RRH)).
- a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio Head: RRH)
- cell refers to part or all of the coverage area of a base station and/or a base station subsystem that provides communication services within that coverage area.
- 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 referred to as 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 mobile object, the mobile object itself, etc.
- the mobile object refers to an object that can move at any speed. Naturally, this also includes cases where the mobile object is stationary.
- the mobile object examples include, but are not limited to, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, handcars, rickshaws, ships and other watercraft, airplanes, rockets, satellites, drones (registered trademark), multicopters, quadcopters, balloons, and objects mounted thereon.
- the mobile object may also be a mobile object that moves autonomously based on an operation command. It may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
- 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.
- the base station in the present disclosure may be interpreted as a mobile station (user terminal, the same applies hereinafter).
- the aspects/embodiments of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations (which may be called, for example, Device-to-Device (D2D) or Vehicle-to-Everything (V2X)).
- the mobile station may be configured to have the functions of a base station.
- terms such as "uplink” and “downlink” may be interpreted as terms corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
- terms such as uplink channel and downlink channel may be interpreted as side channel (or side link).
- the mobile station in this disclosure may be interpreted as a base station.
- the base station may be configured to have the functions of a mobile station.
- a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each of the one or more frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may further be composed of one or more slots in the time domain. A subframe may have a fixed time length (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
- Numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel. Numerology may indicate, for example, at least one of the following: subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, specific filtering operations performed by the transmitter and receiver in the frequency domain, and specific windowing operations performed by the transmitter and receiver in the time domain.
- SCS subcarrier spacing
- TTI transmission time interval
- radio frame structure specific filtering operations performed by the transmitter and receiver in the frequency domain
- specific windowing operations performed by the transmitter and receiver in the time domain specific windowing operations performed by the transmitter and receiver in the time domain.
- a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols or Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols).
- a slot may also be a numerology-based time unit.
- a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
- Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units for transmitting signals. Other names corresponding to radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol may also be used.
- one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
- TTI transmission time interval
- multiple consecutive subframes may be called a TTI
- one slot or one minislot may be called a TTI.
- at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
- the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
- TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
- a base station schedules each user terminal by allocating radio resources (such as the frequency bandwidth and transmission power available for use by each user terminal) in TTI units.
- radio resources such as the frequency bandwidth and transmission power available for use by each user terminal
- TTI is not limited to this.
- the TTI may be a transmission time unit for a channel-encoded data packet (transport block), code block, code word, etc., or it may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
- the time interval e.g., number of symbols
- the transport block, code block, code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
- one or more TTIs may be the smallest time unit for scheduling.
- the number of slots (minislots) that make up the smallest time unit for scheduling may be controlled.
- a TTI with a time length of 1 ms may be referred to as a regular TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, regular subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
- TTI shorter than a regular TTI may be referred to as a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
- a long TTI (e.g., a normal TTI, subframe, etc.) may be interpreted as a TTI with a time length exceeding 1 ms
- a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
- TTI length shorter than the TTI length of a long TTI but equal to or greater than 1 ms.
- a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
- the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of numerology, and may be, for example, 12.
- the number of subcarriers included in an RB may also be determined based on numerology.
- the time domain of an RB may include one or more symbols and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
- One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
- one or more RBs may also be referred to as a physical resource block (PRB), sub-carrier group (SCG), resource element group (REG), PRB pair, RB pair, etc.
- PRB physical resource block
- SCG sub-carrier group
- REG resource element group
- PRB pair RB pair, etc.
- a resource block may be composed of one or more resource elements (RE).
- RE resource elements
- one RE may be a radio resource region of one subcarrier and one symbol.
- a Bandwidth Part (which may also be referred to as a partial bandwidth) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier, where the common RBs may be identified by the RB's index relative to the carrier's common reference point.
- PRBs may be defined in a given BWP and numbered within that BWP.
- BWPs may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
- UL BWP UL BWP
- DL BWP DL BWP
- One or more BWPs may be configured for a UE within one carrier.
- At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a specific signal/channel outside of the active BWP.
- BWP bit stream
- the structures of the radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols described above are merely examples.
- the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols within a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
- 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 Reference Signal (RS) or may be called a pilot depending on the applicable standard.
- RS Reference Signal
- 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. 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 therein, or that the first element must in some way precede the second element.
- determining may encompass a wide variety of actions.
- Determining and “determining” may include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (e.g., searching a table, database, or other data structure), and ascertaining something as a “judging” or “determining.”
- Determining and “determining” may also include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in memory), and ascertaining something as a “judging” or “determining.”
- judgment and “decision” can include regarding resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc.
- judgment and decision can include regarding some action as having been “judged” or “decided.”
- judgment (decision) can be interpreted as “assuming,” “expecting,” “considering,” etc.
- 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.”
- Figure 9 shows an example configuration of vehicle 2001.
- vehicle 2001 is equipped with a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right 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.
- 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 handle) 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, a 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 2027 provided in the vehicle.
- the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
- Signals from the various sensors 2021-2028 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, audio system, speakers, television, and radio, that provide (output) various types of information, including driving information, traffic information, and entertainment information, as well as one or more ECUs that control these devices.
- the information service unit 2012 uses information obtained from external devices via the communication module 2013, etc., to provide various types of multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 1.
- the information service unit 2012 may include input devices (e.g., keyboards, mice, microphones, switches, buttons, sensors, touch panels, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., displays, speakers, LED lamps, touch panels, etc.) that output to the outside.
- input devices e.g., keyboards, mice, microphones, switches, buttons, sensors, touch panels, etc.
- output devices e.g., displays, speakers, LED lamps, touch panels, etc.
- the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving burden, such as millimeter-wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), cameras, positioning locators (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high-definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors, as well as one or more ECUs that control these devices.
- the driving assistance system unit 2030 also 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 1 via the communication port.
- the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 to and from the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axles 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and sensors 2021-2028, all of which are provided on 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 external devices. For example, it transmits and receives various information to and from external devices 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 communications module 2013 may transmit, via wireless communication, to an external device at least one of the signals from the various sensors 2021-2028 described above that are 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.
- the electronic control unit 2010, the various sensors 2021-2028, the information service unit 2012, etc. may also be referred to as input units that accept input.
- the PUSCH transmitted by the communications module 2013 may include information based on the above input.
- the communication module 2013 receives various information (traffic information, traffic signal information, vehicle-to-vehicle distance information, etc.) transmitted from external devices and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle.
- the information service unit 2012 may also 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 the various information received from external devices in 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, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021-2028, and the like provided in the vehicle 2001.
- a first feature is a terminal including: a receiving unit that receives a measurement configuration including an indication of a priority; a control unit that controls a measurement order of a plurality of candidate cells based on the priority; and a transmitting unit that transmits, to a network, a measurement report that includes measurement results measured according to the measurement order.
- the second feature is a terminal equipped with a receiving unit that receives system information including an indication of priority, a control unit that controls the measurement order of multiple candidate cells based on the priority, and a transmitting unit that transmits a measurement report to the network that includes measurement results measured in accordance with the measurement order.
- a third feature is that in the first or second feature, the transmitter transmits the measurement report with the higher priority to the network earlier than the measurement report with the lower priority.
- a fourth feature is that in the first to third features, the control unit controls the measurement order based on the priority, which differs for each radio access technology.
- a fifth feature is that in any of the first to fourth features, the control unit controls the measurement order based on the priority, which differs for each frequency band.
- a sixth feature is that in any one of the first to fifth features, the receiving unit receives the measurement setting including the indication associated with either a measurement identifier or a measurement target, and the control unit controls the measurement order based on the measurement identifier or the measurement target associated with the indication.
- Wireless Communication Systems 20 NG-RAN 100 gNB 200 UE 210 Radio signal transmitting/receiving unit 220 Amplifier unit 230 Modulation/demodulation unit 240 Control signal/reference signal processing unit 250 Encoding/decoding unit 260 Data transmitting/receiving unit 270 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Left and right front wheels 2008 Left and right rear wheels 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service unit 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 RPM sensor 2023 Tire 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 section 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 communication port
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Abstract
端末は、優先度を示す表示を含む測定設定を受信し、当該優先度に基づいて複数の候補セルの測定順序を制御する。端末は、当該測定順序に従って測定された測定結果を含む測定報告をネットワークに送信する。
Description
本開示は、異なる無線アクセス技術(RAT)間のセル遷移を実行する端末に関する。
3rd Generation Partnership Project(3GPP:登録商標)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
5Gでは、端末(User Equipment, UE)は、遷移先(ハンドオーバー先)の候補セルのセル品質を測定し、閾値などを用いて規定されるイベント(条件)を満足した場合、当該候補セルへのハンドオーバーを実行する(非特許文献1)。
3GPP TS 38.331 V17.5.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Radio Resource Control (RRC) protocol specification (Release 17)、3GPP、2023年6月
ところで、5Gから6Gへのマイグレーションでは、特定の無線アクセス技術(RAT)を利用するセルにUEを優先的に遷移(ハンドオーバー)させたいオペレーターのニーズなどが存在する可能性が高い。
また、5Gから6Gへのマイグレーション初期段階では、4th generation mobile communication system(4G)/Long Term Evolution(LTE)に従ったセルも存在している可能性が高く、特定のRATに従ったセルなど、所望セルに優先的に遷移させたい状況が想定される。
しかしながら、現状の3GPPの仕様では、このような細かなニーズを満たすことができない。そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、複数種別のセルが存在する場合において、所望セルへの遷移を実現する端末の提供を目的とする。
本開示の一態様は、優先度を示す表示を含む測定設定を受信する受信部(制御信号・参照信号処理部240)と、前記優先度に基づいて複数の候補セルの測定順序を制御する制御部(制御部270)と、前記測定順序に従って測定された測定結果を含む測定報告をネットワークに送信する送信部(制御信号・参照信号処理部240)とを備える端末である。
本開示の一態様は、優先度を示す表示を含むシステム情報を受信する受信部(制御信号・参照信号処理部240)と、前記優先度に基づいて複数の候補セルの測定順序を制御する制御部(制御部270)と、前記測定順序に従って測定された測定結果を含む測定報告をネットワークに送信する送信部(制御信号・参照信号処理部240)とを備える端末である。
以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
(1)無線通信システムの全体概略構成
図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、4G/LTE, 5G New Radio(NR)Beyond 5G、及び5G Evolution或いは6G(以下、6Gと称呼)と呼ばれる方式に従った無線通信システムであり、Radio Access Network 20(以下、RAN20、及び端末200(User Equipment 200、以下、UE200)を含む。なお、無線通信システム10は、4G, 5G及び6Gの無線アクセス技術(RAT)を併用してもよい。
図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、4G/LTE, 5G New Radio(NR)Beyond 5G、及び5G Evolution或いは6G(以下、6Gと称呼)と呼ばれる方式に従った無線通信システムであり、Radio Access Network 20(以下、RAN20、及び端末200(User Equipment 200、以下、UE200)を含む。なお、無線通信システム10は、4G, 5G及び6Gの無線アクセス技術(RAT)を併用してもよい。
RAN20は、無線基地局100(以下、gNB100)を含む。なお、gNB(eNBなどでもよい)及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
また、gNB100は、O-RAN(Open Radio Access Network Alliance)によって規定されているフロントホール(FH)インターフェースを採用してもよい。gNB100は、O-DU(O-RAN Distributed Unit)及びO-RU(O-RAN Radio Unit)を含んでよい。gNB100は、NG-RANノードの一種として機能できる。
RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(不図示)と接続される。RAN20及びコアネットワークは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
gNB100は、4G、5Gまたは6Gに従った無線基地局であり、UE200と4G、5Gまたは6Gに従った無線通信を実行する。なお、gNB100は、CU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)とを含んで構成されてもよく、DUは、CUから分離して地理的に異なる場所に設置されてもよい。CUには、1つまたは複数のDUが接続されてよい。また、gNB100(gNB-CU)間は、Xnインターフェースによって接続されてよく、CUとDUとの間は、F1インターフェース(F1-APなど)によって接続されてよい。
gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと2つ以上のRAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。例えば、何れかのgNBがマスターノード(MN)を構成し、他の1つまたは複数のgNBがセカンダリーノード(SN)を構成してもよい。
また、無線通信システム10は、次に示す複数の周波数レンジ(FR)に対応してよい。
・FR1:410 MHz~7.125 GHz
・FR2-1:24.25 GHz~52.6 GHz
FR1では、15, 30または60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2-1は、FR1よりも高周波数であり、60または120kHz(240kHzが含まれてもよい)のサブキャリア間隔(SCS)が用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
・FR2-1:24.25 GHz~52.6 GHz
FR1では、15, 30または60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2-1は、FR1よりも高周波数であり、60または120kHz(240kHzが含まれてもよい)のサブキャリア間隔(SCS)が用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
なお、SCSは、numerologyと解釈されてもよい。numerologyは、3GPP TS38.300において定義されており、周波数ドメインにおける一つのサブキャリア間隔と対応する。
さらに、無線通信システム10は、FR2-1の周波数帯域よりも高周波数帯域にも対応する。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、71GHzまでの周波数帯域に対応する。このような高周波数帯域は、FR2-2と呼ばれてもよい。
52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。
また、FR2-2のような高周波数帯域では、上述したように、キャリア間の位相雑音の増大が問題となる。このため、より大きな(広い)SCS、またはシングルキャリア波形の適用が必要となり得る。
SCSが大きい程、シンボル/CP(Cyclic Prefix)期間及びスロット期間が短くなる(14シンボル/スロットの構成が維持される場合)。図2は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す。
14シンボル/スロットの構成が維持される場合、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。なお、シンボル期間は、シンボル長、時間方向或いは時間領域などと呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、BWP (Bandwidth part)などと呼ばれてもよい。
周波数リソースには、コンポーネントキャリア(CC)、サブキャリア、リソースブロック(RB)、リソースブロックグループ(RBG)、BWP(Bandwidth part)などが含まれてよい。時間リソースには、シンボル、スロット、ミニスロット、サブフレーム、無線フレーム、DRX(Discontinuous Reception)周期などが含まれてよい。
なお、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよい(例えば、28、56シンボル)。また、サブフレーム当たりのスロット数は、SCSによって異なっていてよい。
また、無線通信システム10では、条件付きハンドオーバー(CHO:Conditional Handover)がサポートされてよい。CHOでは、UE200に対して、予めハンドオーバーの候補セルと、当該候補セルへのハンドオーバ(遷移と呼ばれてもよい)の実行条件が設定される。
これにより、UE200は、ネットワークからのハンドオーバー指示を待つことなく、ターゲット無線基地局(ターゲットセルとも呼ばれてもよい)へのハンドオーバーが可能となる。
CHOは、1つ以上の実行条件(Execute condition)が満たされた場合にUE200によって実行されるハンドオーバーと解釈されてよい。UE200は、CHO設定を受信すると実行条件の評価を開始し、ハンドオーバー(レガシーハンドオーバーまたは条件付きハンドオーバー)が実行されると実行条件の評価を停止してよい。
候補gNBまたは潜在的なターゲットgNBは、CHO設定をUE200に対して提供してよい。ソースgNBは、CHOをトリガーするタイミングなどの実行条件をUE200に提供してもよい。実行条件は、1つまたは2つ以上のトリガー条件によって構成されてよい。
また、候補セルのCHO実行条件の評価のために、2つ以上の異なるトリガー、例えば、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal-to-Interference plus Noise power Ratio)などが同時に設定されてよい。
なお、UE200にCHOが設定されており、UE200が、CHO実行条件が満たされる前に別のハンドオーバー(HO)コマンドをgNBから受信した場合、UE200は、受信したHOコマンドに基づいてハンドオーバーをトリガーし、CHO条件が満たされることを待たなくてよい。つまり、レガシーHO設定は、CHO設定(設定されている場合)よりも優先されてよい。
また、無線通信システム10では、レイヤ3(例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)が含まれてよい)によるUE200のモビリティ管理(L3 Mobilityと呼ばれてもよい)に加えて、レイヤ1/レイヤ2(例えば、媒体アクセス制御レイヤ(MAC)が含まれてよい)におけるモビリティ管理(LTMまたはL1/L2 mobilityと呼ばれてもよい)が適用されてよい。
L3 Mobilityは、無線リソース制御レイヤ(RRC)でのモビリティ制御と解釈されてもよい。一方、LTMは、物理レイヤ(PHY)、媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)でのモビリティ制御と解釈されてもよい。
また、UE主導のLTM(UE based LTM)では、条件付きハンドオーバー(CHO:Conditional Handover)のように、UEは、無線基地局(gNB)か特定の実行条件(execution condition)を受信後、当該execution conditionに従って状態を監視し、execution conditionを満足した場合、LTMを実行してよい。
UE200のモビリティとは、広義には、UE200の動き易さ、機動性を意味してよいが、本実施形態では、呼損(call drop)、無線リンク(ビームを含む)障害、不要なハンドオーバー、ピンポン状態などの最小化を意味してもよい。
UE200は、サービングセル及び近隣セルを含むセルに関する受信品質を含む測定報告(以下、Measurement report)をネットワークに送信する。UE200がMeasurement reportを送信する手順は、Measurement reportingと呼ばれてもよい。セルに関する受信品質は、セルからのビームの受信品質を含んでもよく、セルからのビームに基づいたセルの受信品質を含んでもよい。
UE200は、定期的にMeasurement reportingを実行してもよい。UE200は、イベント毎にMeasurement reportingを実行してもよい。Measurement reportingを開始するエンタリング条件及びMeasurement reportingを終了するリービング条件がイベント毎に定められてもよい。既存のイベントは、以下に示すイベントを含んでもよい(3GPP TS38.331参照)。
(i)Event A1
Event A1は、サービングセルの受信品質が閾値よりも良くなるイベントである。例えば、エンタリング条件は、Ms - Hys > Threshであり、リービング条件は、Ms + Hys < Threshである。
Event A1は、サービングセルの受信品質が閾値よりも良くなるイベントである。例えば、エンタリング条件は、Ms - Hys > Threshであり、リービング条件は、Ms + Hys < Threshである。
ここで、Msは、サービングセルの受信品質であり、Hysは、ヒステリシスパラメータであり、Threshは、閾値である。
(ii)Event A2
Event A2は、サービングセルの受信品質が閾値よりも悪くなるイベントである。例えば、エンタリング条件は、Ms + Hys < Threshであり、リービング条件は、Ms - Hys > Threshである。
Event A2は、サービングセルの受信品質が閾値よりも悪くなるイベントである。例えば、エンタリング条件は、Ms + Hys < Threshであり、リービング条件は、Ms - Hys > Threshである。
ここで、Msは、サービングセルの受信品質であり、Hysは、ヒステリシスパラメータであり、Threshは、閾値である。
(iii)Event A3
Event A3は、近隣セルの受信品質がサービングの受信品質よりもオフセットだけ良くなるイベントである。例えば、エンタリング条件は、Mn + Ofn+ Ocn - Hys > Mp + Ofp + Ocp + Offであり、リービング条件は、Mn + Ofn + Ocn + Hys < Mp + Ofp + Ocp + Offである。
Event A3は、近隣セルの受信品質がサービングの受信品質よりもオフセットだけ良くなるイベントである。例えば、エンタリング条件は、Mn + Ofn+ Ocn - Hys > Mp + Ofp + Ocp + Offであり、リービング条件は、Mn + Ofn + Ocn + Hys < Mp + Ofp + Ocp + Offである。
ここで、Mnは、近隣セルの受信品質であり、Ofnは、測定対象に固有のオフセットであり、Ocnは、セルに固有のオフセットである。Mpは、サービングセルの受信品質であり、Ofpは、測定対象に固有のオフセットであり、Ocpは、セルに固有のオフセットである。Hysは、ヒステリシスパラメータであり、Offは、Event A3で用いるパラメータである。
(iv)Event A4
Event A4は、近隣セルの受信品質が閾値よりも良くなるイベントである。例えば、エンタリング条件は、Mn + Ofn + Ocn - Hys > Threshであり、リービング条件は、Mn + Ofn + Ocn + Hys < Threshである。
Event A4は、近隣セルの受信品質が閾値よりも良くなるイベントである。例えば、エンタリング条件は、Mn + Ofn + Ocn - Hys > Threshであり、リービング条件は、Mn + Ofn + Ocn + Hys < Threshである。
ここで、Mnは、近隣セルの受信品質であり、Ofnは、測定対象に固有のオフセットであり、Ocnは、セルに固有のオフセットである。Hysは、ヒステリシスパラメータであり、Threshは、閾値である。
(v)Event A5
Event A5は、サービングセルの受信品質が閾値よりも悪くなり、かつ、近隣セルの受信品質が閾値よりも良くなるイベントである。例えば、エンタリング条件は、Mp + Hys < Thresh1、かつ、Mn + Ofn + Ocn - Hys > Thresh2であり、リービング条件は、Mp - Hys > Thresh1、かつ、Mn + Ofn + Ocn + Hys < Thresh2である。
Event A5は、サービングセルの受信品質が閾値よりも悪くなり、かつ、近隣セルの受信品質が閾値よりも良くなるイベントである。例えば、エンタリング条件は、Mp + Hys < Thresh1、かつ、Mn + Ofn + Ocn - Hys > Thresh2であり、リービング条件は、Mp - Hys > Thresh1、かつ、Mn + Ofn + Ocn + Hys < Thresh2である。
ここで、Msは、サービングセルの受信品質であり、Hysは、ヒステリシスパラメータであり、Thresh1は、閾値である。Mnは、近隣セルの受信品質であり、Ofnは、測定対象に固有のオフセットであり、Ocnは、セルに固有のオフセットである。Hysは、ヒステリシスパラメータであり、Thresh2は、閾値である。
(vi)Event A6
Event A6は、近隣セルの受信品質がSCell(Secondary Cell)の受信品質よりもオフセットだけ良くなるイベントである。例えば、エンタリング条件は、Mn + Ocn - Hys > Ms + Ocs + Offであり、リービング条件は、Mn + Ocn + Hys < Ms + Ocs + Offである。
Event A6は、近隣セルの受信品質がSCell(Secondary Cell)の受信品質よりもオフセットだけ良くなるイベントである。例えば、エンタリング条件は、Mn + Ocn - Hys > Ms + Ocs + Offであり、リービング条件は、Mn + Ocn + Hys < Ms + Ocs + Offである。
なお、上述したイベント以外に、RAT(Radio Access technology)間に関するイベント(例えば、B1(Inter RAT neighbour becomes better than threshold)、B2(Serving becomes worse than threshold1 and inter RAT neighbour becomes better than threshold2))が含まれてよい。
ここで、Mnは、近隣セルの受信品質であり、Ocnは、セルに固有のオフセットである。Msは、SCellの受信品質であり、Ocsは、セルに固有のオフセットである。Hysは、ヒステリシスパラメータであり、Offは、Event A6で用いるパラメータである。
また、無線通信システム10では、上述したように4G、5G及び6GのRATが併用されてよい。また、無線通信システム10では、5Gから6Gへのマイグレーションにおいて、Multi-RAT spectrum sharing(MRSS)が適用されてよい。MRSSは、Dynamic Spectrum Sharing(DSS)などと呼ばれてもよく、同一周波数帯域内に5Gセルと6Gセルとを共存させることができる。なお、5Gセルとは、5GのRATに従って無線基地局(gNB)が形成するセルであり、6Gセルとは、6GのRATに従って無線基地局が形成するセルと解釈されてよい。また、4Gセルは、4GのRATに従って無線基地局が形成するセルと解釈されてよい。
MRSSによれば、5Gセルと6Gセルとがスペクトラムリソースを共用できるため、共通の無線ユニット(RU)を利用した送受信ができるなどの利点がある。
(2)無線通信システムの機能ブロック構成
次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、UE200の機能ブロック構成について説明する。図3は、gNB100及びUE200の機能ブロック構成図である。
次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、UE200の機能ブロック構成について説明する。図3は、gNB100及びUE200の機能ブロック構成図である。
図3に示すように、UE200は、無線信号送受信部210、アンプ部220、変復調部230、制御信号・参照信号処理部240、符号化/復号部250、データ送受信部260及び制御部270を備える。
なお、図3では、実施形態の説明に関連する主な機能ブロックのみが示されており、UE200(gNB100)は、他の機能ブロック(例えば、電源部など)を有することに留意されたい。また、図3は、UE200の機能的なブロック構成について示しており、ハードウェア構成については、図9を参照されたい。
無線信号送受信部210は、4G、5Gまたは6Gに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、複数のアンテナ素子から送信される無線(RF)信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
アンプ部220は、PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力されたRF信号を増幅する。
変復調部230は、所定の通信先(gNB100など)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。変復調部230では、Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも用いられてもよい。
制御信号・参照信号処理部240は、UE200が送受信する各種の制御信号に関する処理、及びUE200が送受信する各種の参照信号に関する処理を実行する。
具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100から所定の制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。また、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100に向けて、所定の制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。
制御信号・参照信号処理部240は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、及びTracking Reference Signal(TRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行する。
DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための端末個別の基地局~端末間において既知の参照信号(パイロット信号)である。TRSは、下りリンクにおける時間および周波数の変動をトラッキングする際に用いられる参照信号である。
なお、参照信号には、DMRS及びTRS以外に、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)などが含まれてもよい。
また、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、RACH(Random Access Channel、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI))、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などが含まれてよい。
また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味してよい。
また、制御信号・参照信号処理部240は、CHO及びLTMに関するメッセージ及びコマンドの送受信に関する処理を実行してよい。具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、CHOまたはLTMに従ったセル遷移(ハンドオーバー)の実行条件(execution condition)を含むメッセージをネットワークから受信してよい。
より具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、当該execution conditionを含むRRC Reconfigurationをネットワーク(gNB100)から受信してよい。本実施形態において、制御信号・参照信号処理部240は、受信部を構成してよい。なお、メッセージは、RRCレイヤの他のメッセージでもよいし、下位レイヤ(PHYまたはMAC)のメッセージでもよい。
また、制御信号・参照信号処理部240は、セル品質の測定設定を含むメッセージを受信してよい。具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、3GPP TS38.331において規定される情報要素(IE)の一種であるmeasConfigを含むRRCメッセージまたはシステム情報(SIB:System Information Block)を受信してよい。
measConfig(測定設定)は、優先度を示す表示(indication)を含んでもよい。ここで、優先度とは、UE200によるセル品質の測定の優先順位を示すものであってもよいし、特定のRAT(例えば、4G)に従ったセルの優先順位を示すものであってもよい。或いは、当該優先度とは、特定の周波数帯(バンド)の優先順位を示すものであってもよい。当該特定の周波数帯は、何れかのRATのみに割り当てられてもよいし、複数のRATによって共用されてもよい。当該優先度は、例えば、0~7などの数字によって優先順位を示すものでよいし、単に特定種別のセル、RATまたは周波数帯が他よりも優先されることを示すものでもよい。
このように、制御信号・参照信号処理部240は、当該優先度を示す表示を含むmeasConfig(測定設定)を受信できる。本実施形態において、制御信号・参照信号処理部240は、受信部を構成してよい。制御信号・参照信号処理部240は、3GPP TS38.331において規定されるmeasId(測定識別子)またはmeasObject(測定対象)の何れかと対応付けられた当該優先度を示す表示を含むmeasConfigを受信してもよい。つまり、当該優先度は、measId及び/またはmeasObjectと紐付けられていてもよいし、measConfigと紐付けられてもよい。
また、制御信号・参照信号処理部240は、優先度を示す表示を含むシステム情報(SIB)を受信してもよい。例えば、制御信号・参照信号処理部240は、特定のRATに割り当てられている周波数帯(バンド)の測定優先度、或いはUE200が利用する(滞在する)周波数帯の優先度を含むSIBを受信してもよい。SIBの種類は、特に限定されず、例えば、セル再選択に関するSIB2, 4, 5などが用いられてよい。
制御信号・参照信号処理部240は、上述した優先度に従って決定された測定順序に従って測定された測定結果(Measurement Results)を含むMeasurement report(測定報告)をネットワークに送信できる。本実施形態において、制御信号・参照信号処理部240は、送信部を構成してよい。
制御信号・参照信号処理部240は、上述した優先度が高いMeasurement reportを優先度が低いMeasurement reportよりも早くネットワークに送信してよい。具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、上述した優先度を含む表示によって優先された測定のMeasurement Resultsを含むMeasurement reportを優先してネットワークに送信してよい。
なお、ネットワークは、SS/PBCH Block毎の測定結果(Measurement results)をUEに報告させるMeasurement reportingを構成することができる。ネットワークは、SS/PBCH Block(s)毎のMeasurement resultsをUEに報告させるMeasurement reportingを構成してもよく、SS/PBCH Block(s)に基づいたセル毎のMeasurement resultsをUEに報告させるMeasurement reportingを構成してもよい。ネットワークは、CSI-RSリソース毎のMeasurement resultsをUEに報告させるMeasurement reportingを構成してもよく、CSI-RSリソースに基づいたセル毎のMeasurement resultsをUEに報告させるMeasurement reportingを構成してもよい。
制御信号・参照信号処理部240は、CHOまたはLTMのexecution conditionを満たす遷移先の候補セルに対してセル遷移に関するメッセージを送信してよい。本実施形態において、制御信号・参照信号処理部240は、送信部を構成してよい。
具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、CHOまたはLTMに従ったハンドオーバー(セルスイッチ)を実行するメッセージ(コマンドと呼ばれてもよい)をgNB100に送信してよい。
制御信号・参照信号処理部240は、UE200の能力情報をネットワークに送信してよい。例えば、制御信号・参照信号処理部240は、CHO、LTM及び測定報告(Measurement reporting)のトリガー条件などに関するUE Capability InformationをgNB100に送信できる。
符号化/復号部250は、所定の通信先(gNB100または他のgNB)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。
具体的には、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
データ送受信部260は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部260は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。また、データ送受信部260は、ハイブリッドARQ(Hybrid automatic repeat request)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
制御部270は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部270は、CHO、LTM及びNESに関する制御を実行する。
具体的には、制御部270は、LTM(下位レイヤによるモビリティ制御)に従ってUE200のセル遷移(ハンドオーバー)を制御する。また、制御部270は、条件付きハンドオーバー(CHO)に従ってセル遷移(ハンドオーバー)を制御する。LTM及びCHOでは、セル遷移(ハンドオーバー)を実行するか否かの判定に用いられるexecution conditionが適用されてよい。
LTMは、上述したように下位レイヤ(L1/L2)での処理によるセル遷移、CHOは、上位レイヤ(L3)での処理によるセル遷移と解釈されてもよい。
このように、制御部270は、CHOまたはLTMのexecution conditionを満たす場合、ネットワークからの指示によらず端末(UE)主導のセル遷移を実行してよい。また、制御部270は、候補セルが利用するRATの表示(6Gまたは5G)に基づいて、特定の無線アクセス技術(例えば、6G)を利用する候補セルへのセル遷移を優先的に実行してよい。優先すべきセル種別(例えば、6Gセル)は、予めUE200に設定されていてもよいし、ネットワークから指示されてもよい。
なお、RATの表示は、全ての候補セル(Candidate target cell)を対象としてもよいし、何れかのRATの候補セルのみを対象としてもよい。また、RAT自体の表示に代えて、遷移元セルと異なるRATの候補セル(Inter-RAT Cell)への遷移を優先的に選択する表示としてもよい。また、RAT自体の表示に代えて、或いはRAT自体の表示に加えて、当該候補セルへの遷移の優先度を示す表示が適用されてもよい。
また、制御部270は、上述した優先度に基づいて複数の候補セルの測定順序を制御してもよい。例えば、制御部270は、measId(測定識別子)またはmeasObject(測定対象)と対応付けられている当該優先度に基づいて、優先順位が高い候補セルの測定を他の候補セルの測定よりも優先してよい。このように、制御部270は、当該優先度の表示と対応付けられたmeasId(測定識別子)またはmeasObject(測定対象)に基づいて測定順序を制御し、セル品質(無線通信品質)の測定(RSRPなど)の実行を制御信号・参照信号処理部240に指示してよい。
或いは、制御部270は、無線アクセス技術(RAT)毎に異なる優先度に基づいて測定順序を制御してもよい。例えば、制御部270は、6Gに従ったセルの測定を他のRAT(例えば、5G)に従ってセルの測定よりも優先してもよい。なお、優先されるRATは、無線通信システム10の状態またはオペレーターの意向などによって任意に決定されてよい。
また、制御部270は、周波数帯(バンド)毎に異なる優先度に基づいて測定順序を制御してもよい。例えば、制御部270は、バンドA(例えば、700MHz帯)の優先度がバンドB(例えば、800MHz帯)の優先度よりも高い場合、バンドAを利用するセルの測定を、バンドBを利用するセルの測定よりも優先してよい。また、制御部270は、バンドAを利用するセルへのハンドオーバーを、バンドBを利用するセルへのハンドオーバーよりも優先してよい。
また、制御部270は、上述したRATなどの表示と対応付けられたセル品質の測定情報に基づいて、セル品質の測定を実行してもよい。上述したように、RATなどの表示は、measId(測定識別子)またはmeasObject(測定対象)と対応付けられてよい。制御部270は、当該対応付けられている測定情報に基づいて、測定対象などを決定し、セル品質(無線通信品質)の測定(RSRPなど)の実行を制御信号・参照信号処理部240に指示してよい。
また、制御部270は、特定のRAT(例えば、6G)を利用する候補セルに対して、他のRAT(例えば、5G)を利用する候補セルよりも緩和されたexecution conditionを適用してもよい。具体的には、制御部270は、上述したMeasurement reportingに関するEvent A3, A4, A5, B1, B2の閾値(Thresh)を低く設定してもよい(或いは低く設定されると想定してもよい)。
或いは、制御部270は、特定のRATを利用する候補セルに対して、Measurement reporting開始までの時間(timeToTrigger)を短くしてもよいし、オフセット値を追加することによってexecution conditionが満足し易くなるようにしてもよい。制御部270は、特定のRATを利用する候補セルに対して、timeToTriggerが短く設定されていると想定してもよいし、execution conditionが満足し易くなるように設定されていると想定してもよい。
制御部270は、候補セルのセル品質の測定設定(measConfig)に基づいて、同一周波数帯であって異なるRATを利用する候補セルのセル品質の測定を他セルよりも優先的に実行してもよい。具体的には、制御部270は、intra-freq&inter-RAT measurementを優先的に実行してもよい。より具体的には、制御部270は、intra-freq&inter-RAT measurementを優先的な実行を制御信号・参照信号処理部240に指示してよい。
また、gNB100(制御信号・参照信号処理部240)は、上述したUE200に対応する機能を有してよい。例えば、gNB100は、特定のRAT(例えば、6G)を利用する候補セル向けのEvent A3, A4, A5, B1, B2の閾値(Thresh)、Measurement reportingまでのtimeToTriggerまたはオフセット値をUE200に指示してもよい。また、gNB100(制御信号・参照信号処理部240)は、無線リソース管理(RRM)に関する設定において、同一周波数帯であって異なるRATを利用する候補セルのセル品質の測定(intra-freq&inter-RAT measurement)を他セルよりも優先的に実行するようにUE200に指示してもよい。
gNB100(制御信号・参照信号処理部240)は、measId(測定識別子)またはmeasObject(測定対象)の何れかと対応付けられた当該優先度を示す表示を含むmeasConfigをUE200に送信してもよい。gNB100(制御信号・参照信号処理部240)は、また、gNB100(制御信号・参照信号処理部240)は、当該優先度を示す表示を含むシステム情報(SIB)を報知してもよい。
(3)無線通信システムの動作
次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、複数RATのセル(4Gセル、5Gセル及び6Gセル)が形成される場合におけるUE200のセル遷移に関する動作例について説明する。
次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、複数RATのセル(4Gセル、5Gセル及び6Gセル)が形成される場合におけるUE200のセル遷移に関する動作例について説明する。
(3.1)前提及び課題
図4は、4Gセル、5Gセル及び6Gセルが共存する場合におけるセル構成例を示す。上述したように、無線通信システム10では、4G、5G及び6GのRATが併用されてよい。図4に示すように、UE200は、4Gセルに在圏している(待受していると言い換えてもよい)状態から、5Gセルまたは6Gセルに遷移することができる。
図4は、4Gセル、5Gセル及び6Gセルが共存する場合におけるセル構成例を示す。上述したように、無線通信システム10では、4G、5G及び6GのRATが併用されてよい。図4に示すように、UE200は、4Gセルに在圏している(待受していると言い換えてもよい)状態から、5Gセルまたは6Gセルに遷移することができる。
このようなセル構成において、UE200を任意のセル(例えば、6Gセル)に優先的に遷移させたいケースが発生し得る。例えば、オペレーターによる運用上の理由、或いは無線通信システム10の状態(例えば、輻輳の有無など)が挙げられる。
以下の動作例では、UE200を特定のRATのセルまたは特定の周波数帯(バンド)を利用するセルに優先的に遷移させるための動作例について説明する。
(3.2)動作例
図5は、Measurement reportingに関する基本的なシーケンス例を示す。図5に示すように、ネットワーク(gNB100)は、優先度(Priority)を含むRRCレイヤのメッセージをUE200に送信してよい。具体的には、gNB100は、measConfigを含むRRC ReconfigurationなどをgNB100送信してよい。
図5は、Measurement reportingに関する基本的なシーケンス例を示す。図5に示すように、ネットワーク(gNB100)は、優先度(Priority)を含むRRCレイヤのメッセージをUE200に送信してよい。具体的には、gNB100は、measConfigを含むRRC ReconfigurationなどをgNB100送信してよい。
このようにgNB100がUE200にmeasConfigを設定する際、measId(測定識別子)またはmeasObject(測定対象)に優先度を示すindicationが付与されてよい。当該優先度は、例えば、Priority (0,1,2,3,…7)の何れかが設定されるようにしてもよい。優先度は「7」が最も高く、「0」が最も低くてもよいし、その逆でもよい。なお、Priorityは、必ずしも数字でよって示されていなくてもよく、単純に優先するか否かを示すものであってもよい。
図6は、measConfigの構成例を示す。図6に示すように、measIdまたはmeasObjectに対してPriority(0~7の何れか)が付与されてもよい(Pattern 1, 2)。また、measConfigに含まれる周波数帯(バンド)の情報に対してPriority(0~7の何れか)が付与されてもよい(Pattern 3)。或いは、measConfig自体に対してPriority(0~7の何れか)が付与されてもよい。
UE200は、当該優先度が高いmeasIdまたはmeasObjectと対応付けられた測定から実行してよい。また、UE200は、Measurement reportingの際、当該優先度が高いmeasIdまたはmeasObjectと対応付けられた測定の結果(Measurement Results)優先的にネットワークに報告してもよい。
gNB100は、4G周波数、5G周波数及び6G周波数の測定優先度、或いはUEが利用(滞在)する周波数優先度をUEに対して設定してもよい。当該設定は、例えば、RRCレイヤのメッセージを用いて実行されてよい。具体的には、RRC ReconfigurationまたはRRCReleaseを用いることができる(但し、当該RRCメッセージに限定されなくてもよい)。また、UE200は、当該優先度が高いRATまたは周波数(バンド)から測定を実行してもよい。
或いは、gNB100は、SIBを用いて4G周波数、5G周波数及び6G周波数の測定優先度、或いはUEが利用(滞在)する周波数優先度を報知してもよい。上述したように、SIBの種類は特に限定されなくてもよい。
UE200は、アイドル状態において、セル選択または再選択(cell selection/reselection)する際、当該SIBに含まれるRATまたは周波数優先度を参照し、RATまたは周波数優先度が高いRAT、周波数またはセルを選択してもよい。
4G周波数、5G周波数及び6G周波数に対しては、それぞれ異なるmeasObjectが設定されてもよい。つまり、4G周波数と、5G周波数と、6G周波数とでmeasObjectが分けられてもよい。また、4G周波数、5G周波数及び6G周波数に対しては、それぞれ異なるmeasIdが付与されてもよい。ここで、6G周波数のmeasObjectまたはmeasIdの優先度を、他のRAT周波数よりも高くしてもよい。
ネットワークは、UE200が優先的にアクセスして欲しい周波数またはセルのmeasurement eventを満足する条件を緩和してもよい。
例えば、UE200が優先的に6Gセルにアクセスして欲しい場合、ネットワークは、優先的にアクセスして欲しいセルの測定に関して、eventA3, A4, A5, event B1, B2向けの閾値を低く設定してもよい。
ネットワーク(gNB100)は、Measurement reporting開始までの時間(timeToTrigger)を短くしてもよいし、オフセット値を追加することによって当該eventが満足し易くなるようにしてもよい。
また、ネットワーク(gNB100)は、RRMの設定時、具体的には、measConfigの設定時において、intra-freq&inter-RAT measurementを優先的にUE200に設定してもよい。つまり、UE200は、優先的にintra-freq&inter-RAT measurementを実行してもよい。これにより、UE200は、優先的にintra-freq&inter-RAT measurementの結果をネットワークに報告することになるため、UE200をinter-RAT Cell(例えば、6Gセル)に優先的にハンドオーバーさせることが可能となる。
なお、ネットワーク(gNB100)は、4G周波数、5G周波数及び6G周波数のMeasurement reportが複数同時に報告された場合、6G周波数/セルにUE200を優先的にハンドオーバーさせてもよい。
上述したように、無線通信システム10ではMRSSが適用されてもよいが、MRSSは必ずしも適用されていなくてもよい。つまり、MRSSが適用されていない場合でも、上述した動作例が実行されてよい。
図7は、5Gセル及び6Gセルの構成例を示す。図7に示すように、例えば、5Gセル A, Bが800MHz帯を利用し、6Gセルが700MHz帯を利用する場合において、5Gセル BのMeasurement ResultsがMeasurement reportによって報告されたとき、gNB100は、5Gセル BのMeasurement Resultsを利用して、5Gセル Bと近い周波数帯を利用する6Gセル(裏セルと呼ばれてもよい)UE200をハンドオーバーさせてもよい。つまり、5Gセル Bと6GセルとのMeasurement Resultsを同等に扱ってもよく、UE200を裏セル(6Gセル)に優先的にハンドオーバーさせてもよい。
以上説明した動作例によれば、4Gセル、5Gセル及び6Gセルが共存する場合において、優先度を示す表示を含む測定設定またはシステム情報を利用することができる。また、UE200は、当該優先度に基づいて複数の候補セルの測定順序を制御し、測定順序に従って測定された測定結果を含む測定報告をネットワークに送信することができる。具体的には、UE200は、優先度が高い測定報告を優先度が低い前記測定報告よりも早くネットワークに送信することができる。
このため、UE200を特定のRATに従ったセルなど、所望セルに優先的に遷移させることが可能となる。
また、当該優先度は、RAT毎を対象としてもよいし、セルが利用する周波数帯(バンド)毎を対象とすることもできる、このため、より柔軟にUE200を所望セルに優先的に遷移させることが可能となる。
これにより、6Gセルなどの特定のセルや周波数帯に対して、より積極的にUE200を遷移させることができるため、4Gセル、5Gセル及び6Gセルが共存する場合におけるオペレーターなどのニーズを満たすことができる。
(4)その他の実施形態
以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
例えば、上述した実施形態では、CHO及びLTMを例として説明したが、ネットワークからの指示によらずUE主導のセル遷移を実現する技術であれば、同様の動作例が適用されてよい。また、上述した実施形態では、4Gセル、5Gセル及び6Gセルが共存する場合について説明したが、さらに別のRATのセルが共存していてもよいし、4Gセル、5Gセル及び6Gセルの何れかは共存していなくてもよい。
また、上述した記載において、設定(configure)、アクティブ化(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。同様に、リンクする(link)、関連付ける(associate)、対応する(correspond)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよく、配置する(allocate)、割り当てる(assign)、モニタする(monitor)、マップする(map)、も互いに読み替えられてもよい。
さらに、固有(specific)、個別(dedicated)、UE固有、UE個別、は互いに読み替えられてもよい。同様に、共通(common)、共有(shared)、グループ共通(group-common)、UE共通、UE共有、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグループ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図3)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
さらに、上述したgNB100及びUE200(当該装置)は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図8は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図8に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
当該装置の各機能ブロック(図3参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xは、例えば整数、小数)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
本開示において、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(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、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、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネル(またはサイドリンク)で読み替えられてもよい。
同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロットまたは1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partialまたはfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBの時間領域は、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまたは無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1またはそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合または接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1またはそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」または「結合」されると考えることができる。
参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。従って、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)したことを「判断」「決定」したとみなすことなどを含み得る。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)したことを「判断」「決定」したとみなすことなどを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などしたことを「判断」「決定」したとみなすことを含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなすことを含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
図9は、車両2001の構成例を示す。図9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、左右の前輪2007、左右の後輪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。
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、車両に備えられた各種センサ2021~2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでもよい。
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、車両に備えられた各種センサ2021~2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでもよい。
各種センサ2021~2028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、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
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1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など)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)など)、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、運転支援機能また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及び車両1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、左右の前輪2007、左右の後輪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2021~2028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、車間情報など)を受信し、車両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、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、センサ2021~2028などの制御を行ってもよい。
(付記)
上述した開示は、以下のように表現されてもよい。第1の特徴は、優先度を示す表示を含む測定設定を受信する受信部と、前記優先度に基づいて複数の候補セルの測定順序を制御する制御部と、前記測定順序に従って測定された測定結果を含む測定報告をネットワークに送信する送信部とを備える端末である。
上述した開示は、以下のように表現されてもよい。第1の特徴は、優先度を示す表示を含む測定設定を受信する受信部と、前記優先度に基づいて複数の候補セルの測定順序を制御する制御部と、前記測定順序に従って測定された測定結果を含む測定報告をネットワークに送信する送信部とを備える端末である。
第2の特徴は、優先度を示す表示を含むシステム情報を受信する受信部と、前記優先度に基づいて複数の候補セルの測定順序を制御する制御部と、前記測定順序に従って測定された測定結果を含む測定報告をネットワークに送信する送信部とを備える端末である。
第3の特徴は、第1または第2の特徴において、前記送信部は、前記優先度が高い前記測定報告を前記優先度が低い前記測定報告よりも早く前記ネットワークに送信する。
第4の特徴は、第1乃至第3の特徴において、前記制御部は、無線アクセス技術毎に異なる前記優先度に基づいて前記測定順序を制御する。
第5の特徴は、第1乃至第4の特徴において、前記制御部は、周波数帯毎に異なる前記優先度に基づいて前記測定順序を制御する。
第6の特徴は、第1乃至第5の特徴において、前記受信部は、測定識別子または測定対象の何れかと対応付けられた前記表示を含む前記測定設定を受信し、前記制御部は、前記表示と対応付けられた前記測定識別子または前記測定対象に基づいて前記測定順序を制御する。
10 無線通信システム
20 NG-RAN
100 gNB
200 UE
210 無線信号送受信部
220 アンプ部
230 変復調部
240 制御信号・参照信号処理部
250 符号化/復号部
260 データ送受信部
270 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
1007 バス
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 左右の前輪
2008 左右の後輪
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
20 NG-RAN
100 gNB
200 UE
210 無線信号送受信部
220 アンプ部
230 変復調部
240 制御信号・参照信号処理部
250 符号化/復号部
260 データ送受信部
270 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
1007 バス
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 左右の前輪
2008 左右の後輪
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
Claims (6)
- 優先度を示す表示を含む測定設定を受信する受信部と、
前記優先度に基づいて複数の候補セルの測定順序を制御する制御部と、
前記測定順序に従って測定された測定結果を含む測定報告をネットワークに送信する送信部と
を備える端末。 - 優先度を示す表示を含むシステム情報を受信する受信部と、
前記優先度に基づいて複数の候補セルの測定順序を制御する制御部と、
前記測定順序に従って測定された測定結果を含む測定報告をネットワークに送信する送信部と
を備える端末。 - 前記送信部は、前記優先度が高い前記測定報告を前記優先度が低い前記測定報告よりも早く前記ネットワークに送信する請求項1または2に記載の端末。
- 前記制御部は、無線アクセス技術毎に異なる前記優先度に基づいて前記測定順序を制御する請求項1または2に記載の端末。
- 前記制御部は、周波数帯毎に異なる前記優先度に基づいて前記測定順序を制御する請求項1または2に記載の端末。
- 前記受信部は、測定識別子または測定対象の何れかと対応付けられた前記表示を含む前記測定設定を受信し、
前記制御部は、前記表示と対応付けられた前記測定識別子または前記測定対象に基づいて前記測定順序を制御する請求項1に記載の端末。
Priority Applications (1)
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|---|---|---|---|
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Applications Claiming Priority (1)
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|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/002089 WO2025158589A1 (ja) | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 端末 |
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Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2010531577A (ja) * | 2007-06-18 | 2010-09-24 | インターデイジタル テクノロジー コーポレーション | 無線アクセス技術間(inter−radioaccesstechnology)のセル再選択のための方法 |
| CN113973330A (zh) * | 2020-07-24 | 2022-01-25 | 中国移动通信有限公司研究院 | 测量或上报方法、配置方法、装置、终端及网络侧设备 |
-
2024
- 2024-01-24 WO PCT/JP2024/002089 patent/WO2025158589A1/ja active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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