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WO2019111317A1 - 基地局装置、無線通信システム、及び端末装置 - Google Patents

基地局装置、無線通信システム、及び端末装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2019111317A1
WO2019111317A1 PCT/JP2017/043628 JP2017043628W WO2019111317A1 WO 2019111317 A1 WO2019111317 A1 WO 2019111317A1 JP 2017043628 W JP2017043628 W JP 2017043628W WO 2019111317 A1 WO2019111317 A1 WO 2019111317A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
information
base station
station apparatus
network
gnb
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/043628
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
大出高義
太田好明
Original Assignee
富士通株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 富士通株式会社 filed Critical 富士通株式会社
Priority to PCT/JP2017/043628 priority Critical patent/WO2019111317A1/ja
Publication of WO2019111317A1 publication Critical patent/WO2019111317A1/ja

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present invention relates to a base station apparatus, a wireless communication system, and a terminal apparatus.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) which is a standardization organization, may refer to the 5th Generation mobile communication (5G) (hereinafter referred to as "5G") as a technology for a next-generation wireless communication system. There is a).
  • 5G 5th Generation mobile communication
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced
  • RAT Radio Access Technology
  • SIB System Information Block 1 to SIB 21 are defined, and the base station can transmit all or part of SIB 2 to SIB 21 by transmitting MIB (Master Information Block) or SIB 1.
  • the terminal may not need to receive all SIBs transmitted by the base station.
  • the SIB 12 may include control information for notification of a Commercial Mobile Alert System (CMAS), and the terminal may not receive the notification of the CMAS even if the base station transmits the SIB 12. Therefore, in 5G, the base station announces minimum system information (Minimum SI (System Information)), and other system information is individually provided according to a request from a terminal (On demand). It is supposed to be provisioned in a dedicated manner.
  • Minimum SI System Information
  • NSA Non-standalone
  • SA Standalone
  • eNB evolved Node B
  • gNB next generation Node B
  • SA Next Generation Core
  • eNB is a 4G base station
  • gNB is a 5G base station
  • NGC is a 5G core network.
  • connection form of the NSA for example, there is a form in which gNB is connected to an EPC (Evolved Packet Core) or an eNB is connected to an NGC.
  • EPC Evolved Packet Core
  • NGC NGC
  • a network slice is, for example, a network that provides an optimal solution for end-to-end requests.
  • a network slice is, for example, a network that provides an optimal solution for end-to-end requests.
  • IoT Internet of Things
  • V2X Vehicle to everything
  • different conditions may be required for each service, such as high efficiency, low delay, high reliability, and high security.
  • the network slice can create, for example, a network optimized for such various requirements, and can provide an optimum network for each service.
  • S-NSSAI Single Network Slice Selection Assistance Information
  • S-NSSAI includes SST (Slice / Service type) and SD (Slice Differentiator). For example, when SST is “1”, it represents eMBB (enhanced Mobile Broadband), and when it is “2”, URLLC (ultra-reliable low latency communications), “3” represents mIoT (massive IoT).
  • SST represents, for example, one of eMBB, URLLC, and mMTC, which is a 5G service type.
  • SD is, for example, option information for selecting a network slice from a plurality of network slices. For example, the terminal can notify the S-NSSAI to the base station, and the base station can select a network slice based on the S-NSSAI.
  • a Service-Based Slice Allocator receives a service ID (Identification) from a Service User (SU) via a base station. Then, the SBSA notifies the SU via the base station of the destination information of the hardware that provides the first function of the service, which corresponds to the service ID.
  • SBSA Service-Based Slice Allocator
  • the mobile communication terminal acquires the correction value D of the handoff threshold according to the delivery status of the multicast content and the handoff threshold C.
  • the mobile communication terminal determines that the difference between the reception level A of the first pilot signal transmitted by the current base station and the reception level B of the second pilot signal transmitted by a base station other than the current base station is the handoff threshold. If it is larger than the sum of C and correction value D, idle handoff is started.
  • the convenience in receiving multicast content can be improved.
  • NGC supports network slices
  • EPC does not necessarily support network slices.
  • the 5G-compatible terminal may want to connect to the base station connected to the NGC depending on the requested service.
  • a 4G compatible terminal also wants to connect to a base station connected to the NGC when it is desired to receive a high speed transmission service.
  • the terminal When a terminal connects to a base station connected to a network that does not support the requested service, the terminal may perform connection switching (or handover). By this switching, the terminal takes time to connect to the base station connected to the network that provides the required service, and it takes time to receive the service.
  • the technique for notifying the destination information of hardware providing the first function of service to SU is, for example, after the SU connects to the base station, transmits the service ID to the connecting base station, and the destination of hardware corresponding to the service ID. Receive information from connected base stations.
  • the base station connected to the SU may be different from the base station corresponding to the received destination information.
  • the SU switches the connection to the base station corresponding to the destination information. Therefore, in such a technology, it may take time to receive the provision of service by switching the connection after the terminal is connected to the base station.
  • the technique based on the correction value D of the handoff threshold according to the delivery status of the multicast content is discussed to facilitate idle handoff to a neighboring base station that delivers the multicast content. Therefore, if an idle handoff is performed after a terminal connects to a base station, it may take time to receive a service.
  • one disclosure is to provide a base station apparatus, a wireless communication system, and a terminal apparatus capable of shortening the time taken to receive a service after the terminal apparatus is connected to the base station apparatus.
  • one disclosure is to provide a base station apparatus, a wireless communication system, and a terminal apparatus that can be connected in a short time to a network or base station apparatus that provides a service requested by a user.
  • a control unit that generates information on a network connected to the base station device by wire and a transmitting unit that transmits information on the network to the terminal device Equipped with
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an exemplary configuration of a wireless communication system.
  • FIG. 2A and FIG. 2B are diagrams showing an example of connection between a base station and a core network.
  • FIG. 3A and FIG. 3B are diagrams showing an example of connection between a base station and a core network.
  • FIG. 4A and FIG. 4B are diagrams showing an example of connection between a base station and a core network.
  • FIG. 5A and FIG. 5B are diagrams showing connection examples of a base station and a core network.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a network slice.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a network slice.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a service.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an exemplary configuration of a wireless communication system.
  • FIG. 2A and FIG. 2B are diagrams showing an example of connection between a base station and a core network.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a RAN slice.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the relationship between the network slice and the RAN slice.
  • FIG. 11 (A) is a diagram representing an example of the configuration of the gNB, and
  • FIG. 12 is a sequence diagram showing an operation example of the wireless communication system.
  • FIG. 13 is a sequence diagram showing an operation example of the wireless communication system.
  • FIG. 14 is a sequence diagram showing an operation example of the wireless communication system.
  • FIG. 15 is a sequence diagram showing an operation example of the wireless communication system.
  • FIG. 16 is a sequence diagram showing an operation example of the wireless communication system.
  • FIG. 17 is a sequence diagram showing an operation example of the wireless communication system.
  • FIG. 18A shows an example of the gNB
  • FIG. 18B shows an example of the hardware configuration of the UE.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system 10 in the first embodiment.
  • the wireless communication system 10 includes a gNB 100, UEs (User Equipment) 200-1 and 200-2, a UPF (User Plane Function) 310, an AMF (Access and Mobility Management Function) 320, and an SMF (Session Management Function) 330.
  • UEs User Equipment
  • UPF User Plane Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • the NGC 300 is, for example, a core network compatible with the 5G communication method.
  • the NGC 300 represents an example including the UPF 310, the AMF 320, and the SMF 330.
  • other nodes related to 5G such as a policy control function (PCF) or an authentication server function (AUSF) may be included.
  • PCF policy control function
  • AUSF authentication server function
  • the gNB 100 is, for example, a base station apparatus corresponding to 5G.
  • the gNB 100 uses the NR (New Radio) to provide various services such as a call service and a web browsing service to the UE 200-1 located in the service provision range (or cell range) of the own station. provide.
  • the gNB 100 converts user data received from the UPF 310 into a radio signal, and transmits the converted radio signal to the UE 200-1. Further, the gNB 100 receives a radio signal transmitted from the UE 200-1, extracts user data and the like from the received radio signal, and transmits the extracted user data to the UPF 310.
  • the UEs 200-1 and 200-2 are terminal devices capable of wireless communication, such as feature phones, smart phones, personal computers, tablet terminals, and game devices, for example.
  • the UE 200-1 is connected to the gNB 100, and the UE 200-2 is connected to the eNB 400.
  • the UEs 200-1 and 200-2 may be referred to as the UE 200, for example.
  • the UPF 310 transmits and receives user data between the data NW (Network) and the gNB 100.
  • the user data may be referred to as, for example, a U-plane.
  • the UPF 310 performs functions related to U-Plane.
  • the AMF 320 is, for example, a control device that manages connection and movement of the UE 200-1.
  • the AMF 320 is also a control device that controls the gNB 100, for example.
  • the AMF 320 transmits and receives control data to and from the gNB 100 and the SMF 330.
  • the control data may be referred to, for example, as C-Plane.
  • the AMF 320 may accommodate a plurality of gNBs 100.
  • the SMF 330 performs, for example, session management and IP (Internet Protocol) address assignment to the UE 200-1.
  • IP Internet Protocol
  • FIG. 1 shows an example in which the gNB 100 is connected to the NGC 300.
  • 3GPP defines a plurality of connection modes called SA and NSA for the connection mode between the base station and the core network.
  • SA and NSA for the connection mode between the base station and the core network.
  • the gNB 100 may be connected to the EPC, and the eNB may be connected to the NGC 300.
  • the EPC is, for example, a core network compatible with the 4G communication method.
  • SA and NSA will be described.
  • FIG. 5A shows a connection form called SA, which is an example in which the gNB 100 is connected to the NGC 300 alone.
  • FIGS. 2A to 4B show examples of such a connection configuration called NSA. The following will be described in order.
  • FIG. 2A is an example in which the gNB 100 is connected to the EPC 500 via the eNB 400.
  • the gNB 100 connects to the eNB 400 via the X2 interface in both U-Plane and C-Plane.
  • en-gNB is, for example, “gNB in E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network),” and represents gNB connectable to the EPC 500.
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • S1-U uses the S1 interface as an interface of U-Plane
  • S1-C uses the S1 interface as an interface of C-Plane. It represents what is used.
  • FIG. 2B shows an example in which the gNB 100 is connected to the EPC 500 via the eNB 400 for the C-Plane and directly connected to the EPC 500 for the U-Plane.
  • FIG. 3A shows an example in which the core network is the NGC 300, and the eNB 400 is connected to the NGC 300 via the gNB 100.
  • eNB 400 represents an example in which both U-Plane and C-Plane are connected to NGC 300 via gNB 100.
  • ng-eNB is “eNB in NG-RAN (Next Generation Radio Access Network)", for example, and represents eNB400 connectable to NGC300.
  • NG-U is, for example, an NG (Next Generation) interface as an interface of U-Plane
  • NG-C is, for example, an NG interface as an interface of C-Plane. It indicates that it is used.
  • FIG. 3B is an example in which the eNB 400 is connected to the NGC 300 via the gNB 100 for C-Plane and directly connected to the NGC 300 for U-Plane.
  • FIG. 4A illustrates an example in which the gNB 100 is connected to the NGC 300 via the eNB 400.
  • the gNB 100 is connected to the NGC 300 via the eNB 400 in both U-Plane and C-Plane.
  • FIG. 4B is an example in which the gNB 100 is connected to the NGC 300 via the eNB 400 for C-Plane, and the gNB 100 is directly connected to the NGC 300 for U-Plane.
  • FIG. 5B shows an example in which the eNB 400 is directly connected to the NGC 300.
  • connection form of FIG. 2 (A) is selected, and then, after switching to EPC 500 and NGC 300, the connection form of FIG. 3 (A) is selected.
  • the connection form of SA shown in 5 (A) is adopted.
  • a network slice is, for example, a network created by an operator that provides an optimal solution for end-to-end demand.
  • the network may represent, for example, a physical network or a virtual network.
  • the virtual network for example, divides physical resources such as central processing units (CPUs) and memories of nodes included in the gNB 100 and the NGC 300 into a plurality of pieces, each forming a network, etc. There is a case.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a network slice.
  • FIG. 6 shows an example in which network slice A includes UPF 310-A, AMF 320-A, and SMF 330-A, and network slice B includes UPF 310-B, AMF 320-B, and SMF 330-B.
  • the nodes (UPF 310, AMF 320, and SMF 330) included in the NGC 300 are set as one set, and an example in which a network slice is formed for each set is shown.
  • the gNB 100 can provide each service to the UE 200-1 using the network slice A for the service A and the network slice B for the service B.
  • FIG. 6 shows an example in which one gNB 100 forms a plurality of network slices
  • another gNB may form a plurality of network slices identical to the gNB 100.
  • a certain network slice may be commonly used by multiple gNBs.
  • all nodes of UPF 310, AMF 320, and SMF 330 may be different or at least one node may be different between each network slice.
  • the AMF 320 may be common to all network slices formed by the gNB 100.
  • mIoT may be called mMTC (massive Machine Type Communication).
  • eMBB for example, is a service (or use case) that supports high data rates and high traffic densities, as well as high quality video streaming and high speed, large file transfers. Also).
  • the eMBB may be referred to, for example, as enhanced mobile broadband.
  • the URLLC is, for example, a service that supports ultra-reliable low latency communication (Ultra-reliable low latency), such as industrial machines and (automatic) control systems.
  • the URLLC may be called, for example, ultra-reliable low-delay communication.
  • MIoT is, for example, a service that supports a large amount of high-density IoT devices.
  • mIoT may be referred to as high-capacity IoT.
  • each network slice may correspond to any one of eMBB, URLLC, and mIoT, such as network slice A corresponds to eMBB, and network slice B corresponds to URLLC.
  • network slice A corresponds to eMBB
  • network slice B corresponds to URLLC.
  • network slices supporting each single service there may be network slices supporting each single service.
  • services for example, there may be services other than eMBB, URLLC, and mIoT.
  • network slices may exist corresponding to each such service.
  • eMBB, URLLC, and mIoT may be referred to as services, and application-level services included in these may be referred to as services, and services other than eMBB, URLLC, and mIoT may also be referred to as services.
  • FIG. 7 illustrates an example in which a plurality of network slices A, B, C,... Are formed by the UPF 310, the AMF 320, and the SMF 330 included in the NGC 300.
  • physical hardware resources of the UPF 310, the AMF 320, and the SMF 330 may be divided into a plurality of network slices A, B, C,... (Virtually) may be formed for each of the divided resources.
  • the gNB 100 selects the optimum network slice A, B, C,... In response to the request from the UE 200-1, and uses the selected network slice A, B, C,. It becomes possible to provide service to -1.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a service.
  • the service A provides a communication service according to LTE
  • the service B represents an example of providing a communication service according to 5G.
  • there may be two types of service the 4G communication method and the 5G communication method.
  • an eNB 400, a serving gateway (SGW) 510, a packet data network (PDN) 520, and an mobility management entity (MME) 530 are supported as nodes supporting LTE. Further equipped.
  • SGW serving gateway
  • PDN packet data network
  • MME mobility management entity
  • the eNB 400 is, for example, a base station apparatus compatible with the 4G communication scheme.
  • the SGW 510 is, for example, a packet gateway that transmits user data, and is connected between the eNB 400 and the PGW 520 (or data NW) to transmit and receive user data to and from the eNB 400 or PGW 520.
  • the PGW 520 is connected, for example, between the data NW and the SGW 510 (or the eNB 400), and transmits / receives user data to / from the data NW or the SGW 510.
  • the MME 530 is, for example, a control device that controls the eNB 400, and performs processing such as mobility management of the UE 200-2, setting of a transfer path of user data, and the like.
  • the MME 530 can also set, for example, a transfer path of user data to the SGW 510.
  • One CN (core network) 600 may be formed by the EPC 500 and the NGC 300.
  • Network slice is a technology on the wired network side, but there is also a technology called RAN (Radio Access Network) slice on the wireless side.
  • RAN Radio Access Network
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of resource allocation by F-OFDM (Filtered Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
  • F-OFDM Frtered Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • a radio frequency band is divided into a plurality of sub-bands, and sub-band filters are used for each sub-band to generate OFDM sub-carriers having different sub-carrier intervals, symbol lengths, guard times, and the like. Therefore, in F-OFDM, it is possible to generate subcarrier blocks (SCB (Subcarrier Block)) having different sizes in the time direction or the frequency direction for each subband.
  • SCB Subcarrier Block
  • the size of one subcarrier block (SCB # A) is 15 kHz in the frequency direction and 1 ms in the time direction in the subband A
  • the size of one SCB # B is Is 10 kHz, 1 ms
  • the magnitude of one SCB # C is 30 kHz, 0.5 ms.
  • SCBs having different symbol lengths and different subcarrier intervals can be formed for each subband.
  • the amount of transmission of data, the transmission delay, and the like can be made different by making the size of the SCB different for each subband.
  • the gNB 100 can selectively use SCB for each service.
  • all or part of SCBs included in subband A corresponds to RAN slice A, and service A is provided by RAN slice A, and all or part of SCBs included in subband B is allocated to RAN slice B.
  • RAN slice B can provide service B or the like.
  • one SCB When used as a RAN slice, one SCB may be used as one RAN slice, or multiple SCBs may be used together as one RAN slice. In any case, for example, it is possible to provide different services for each RAN slice.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the relationship between a network slice and a RAN slice.
  • one service may be provided by RAN slice A and network slice A, and one service may be provided by multiple RAN slices A, B, ... and one network slice A.
  • the gNB 100 has an enhanced Dedicated Core Networks Selection (eDECOR) function, which selects a network slice.
  • eDECOR enhanced Dedicated Core Networks Selection
  • FIG. 11A is a diagram illustrating a configuration example of the gNB 100.
  • the gNB 100 includes antennas 101 and 102, a reception radio unit 110, a control unit 120, an IF (Interface) unit 130, and a transmission radio unit 140.
  • the antenna 102 receives the radio signal transmitted from the UE 200 and outputs the received radio signal to the reception radio unit 110.
  • the reception radio unit 110 performs frequency conversion processing and the like on the radio signal to convert the radio signal of the frequency band into a baseband signal of the baseband band.
  • Reception radio section 110 outputs a baseband signal to control section 120.
  • control unit 120 subjects the baseband signal received from the reception radio unit 110 to demodulation processing, error correction decoding processing, and the like to extract user data and the like.
  • the control unit 120 outputs the extracted user data and the like to the IF unit 130.
  • control unit 120 performs error correction coding processing and modulation processing on the user data received from the IF unit 130, for example, and generates a modulation signal (base band signal).
  • the control unit 120 outputs the modulation signal to the transmission radio unit 140.
  • control unit 120 generates information (hereinafter, may be referred to as “information regarding a core network”) related to a network (or a wired network or a core network) wired to the gNB 100.
  • the control unit 120 outputs the generated information on the core network to the transmission radio unit 140.
  • the information on the core network includes, for example, information indicating whether the core network connected to the gNB 100 is an NGC 300 or an EPC 500. Details will be described in the operation example.
  • control unit 120 receives adjacent base station information transmitted from the adjacent base station (the adjacent base station may be gNB or eNB) via the IF unit 130, and the received adjacent base station information is received. , And may be output to the transmission wireless unit 140.
  • the adjacent base station information may be, for example, information on a core network connected to the adjacent base station. Details of the adjacent base station information will also be described in the operation example.
  • control unit 120 may generate information on the wireless network of the gNB 100 and the UE 200, and output the generated information on the wireless network to the transmission wireless unit 140.
  • Information on the wireless network includes, for example, information on RAN slices.
  • the information on the RAN slice may be, for example, information for identifying each RAN slice (such as RAN slice A and RAN slice B).
  • control unit 120 may generate information on the service provided by the gNB 100, and output the information on the generated service to the transmission wireless unit 140.
  • the information on the service may be, for example, information representing eMBB, URLLC, or mIoT, information representing a service at the application level such as a web browsing service or an e-mail service, or information on a network slice It may be.
  • control unit 120 may output information on the core network to the transmission radio unit 140, or may output at least one of information on the core network, information on the radio network, and information on the service to the transmission radio unit 140. May be
  • the control unit 120 outputs, for example, the information related to the core network described above to the transmission radio unit 140 as system information.
  • the control unit 120 performs error correction coding processing, modulation processing, and the like on information about the core network, and outputs the information as a baseband signal to the transmission radio unit 140.
  • the IF unit 130 exchanges packet data with adjacent base stations and the UPF 310 and the AMF 320.
  • the adjacent base station may be a gNB adjacent to the gNB 100 or an eNB adjacent to the gNB 100.
  • the IF unit 130 may exchange packet data with the SGW 510 or the MME 530.
  • the IF unit 130 converts, for example, user data (U-Plane) output from the control unit 120 into packet data of a format that can be transmitted to the UPF 310, the SGW 510, and the adjacent base station.
  • the IF unit 130 transmits the converted packet data to the UPF 310, the SGW 510, and the adjacent base station.
  • the IF unit 130 converts control data (C-Plane) output from the control unit 120 into packet data of a format that can be transmitted to the AMF 320, the MME 530, and the adjacent base station.
  • the IF unit 130 transmits the converted packet data to the AMF 320, the MME 530, and the adjacent base station.
  • IF unit 130 receives packet data transmitted from UPF 310, AMF 320, SGW 510, MME 530, and an adjacent base station, extracts user data and control data from the received packet data, and extracts the extracted user data and control data. Output to control unit 120.
  • the transmission radio unit 140 converts the baseband signal output from the control unit 120 into a radio signal of a radio band, and outputs the converted radio signal to the antenna 101.
  • the antenna 101 transmits the radio signal received from the transmission radio unit 140 to the UE 200.
  • the antenna 101 and the reception radio unit 110 may be a reception unit
  • the transmission radio unit 140 and the antenna 101 may be a transmission unit.
  • FIG. 11B is a diagram illustrating a configuration example of the UE 200.
  • the UE 200 includes an antenna 201, a radio unit 210, and a control unit 220.
  • the antenna 201 receives the wireless signal transmitted from the gNB 100 and outputs the received wireless signal to the wireless unit 210. Also, the antenna 201 transmits the radio signal received from the radio unit 210 to the gNB 100.
  • the radio unit 210 performs frequency conversion processing on the radio signal received from the antenna 201 to convert the radio signal in the radio band into a baseband signal in the baseband band.
  • the wireless unit 210 outputs the converted baseband signal to the control unit 220. Also, the wireless unit 210 converts the baseband signal received from the control unit 220 into a wireless signal, and outputs the converted wireless signal to the antenna 201.
  • the control unit 220 performs demodulation processing, error correction decoding processing, and the like on the baseband signal received from the wireless unit 210, and extracts user data, control signals, and the like.
  • the control unit 220 controls, for example, the UE 200 based on the control signal, and outputs user data to another processing unit.
  • the control unit 220 receives user data from another processing unit, generates a control signal, performs error correction coding processing, modulation processing, and the like on these data and signals, and generates a baseband signal. Convert to The control unit 220 outputs the converted baseband signal to the wireless unit 210.
  • the antenna 201 and the wireless unit 210 may be a receiving unit, or the wireless unit 210 and the antenna 201 may be a transmitting unit.
  • FIG. 12 is a sequence diagram showing an operation example in the wireless communication system 10.
  • the gNB 100 transmits system information (S10).
  • the control unit 120 generates system information, and transmits the generated system information via the transmission radio unit 140 and the antenna 101.
  • the system information includes, for example, information on the core network described above.
  • the information on the core network includes, for example, information indicating whether the core network connected to the gNB 100 is an NGC 300 or an EPC 500.
  • the information on the core network may be, for example, information representing a higher-level device connected to the gNB 100.
  • information representing a higher-level device for example, there is information representing AMF 320 or MME 530.
  • the information representing the higher-level device may be, for example, information representing UPF 310 or SGW 510.
  • the information representing the upper apparatus may be, for example, information on a node included in the NGC 300 or information on a node included in the EPC 500.
  • the information on the higher-level device and the information on the nodes all indicate what kind of core network the core network connected to the gNB 100 is.
  • the upper device to which the gNB 100 is connected may be different for each service, and the information on the core network may be information representing the upper device different for each service.
  • the information on the core network may be information representing the AMF 320-A corresponding to the service A or information representing the AMF 320-B corresponding to the service B.
  • information on core networks may be information on core networks different for each service.
  • information on the core network corresponding to the service A or information on the core network corresponding to the service B may be used as information on the core network.
  • the information on the core network may be, for example, information indicating the generation of the core network.
  • examples of such information may be, for example, information indicating whether it is a fourth generation core network or a fifth generation core network, or information indicating whether it is a third generation core network or a fourth generation core network.
  • the information may be information indicating the generation of any core network from the third generation core network to the third generation core network and subsequent generation core networks.
  • control unit 120 may generate information representing the priority of connection to the core network, and transmit the information as system information together with the information on the core network.
  • information indicating the connection priority for example, the priority of the NGC 300 (or 5G) is “X”, and the priority of the EPC 500 (or 4G) is “Y” (X> Y).
  • the gNB 100 may transmit at least one of information on the core network, information on the wireless network, and information on the service as system information.
  • the information on the wireless network includes, for example, information on RAN slices corresponding to services that can be provided by the gNB 100, as described above. Specifically, it may be identification information for identifying such a RAN slice.
  • the information related to the service is, for example, information related to the service that can be provided by the gNB 100 as described above. Specifically, it may be represented as identification information for identifying services that the gNB 100 can provide, such as identification information for identifying eMBB, URLLC, mIoT, and the like.
  • the gNB 100 may transmit (or broadcast) such system information by broadcast, or may transmit separately for each UE 200.
  • the UE 200 receives system information and selects a service (S11). For example, the control unit 220 selects a service based on the received system information.
  • the control unit 220 may select a service as follows, for example. That is, when the information on the core network is information representing the NGC 300, the control unit 220 selects one of the services provided by the NGC 300, for example, eMBB, URLLC, or mIoT, MBB, URLLC, or Select application level services included in mIoT. Alternatively, when the system information is information representing the EPC 500, the control unit 220 selects a service from the services provided by the EPC 500.
  • control unit 220 may select, for example, a service corresponding to a RAN slice. Furthermore, when the system information is information on a service, for example, the control unit 220 may select information on the service as it is or may select an application level service included in the service.
  • control unit 220 may select the corresponding service from the two combinations as appropriate.
  • the gNB 100 transmits a pilot signal (or RS (Reference Signal)) (S12).
  • a pilot signal or RS (Reference Signal)
  • the control unit 120 generates a pilot signal and transmits it via the transmission radio unit 140 and the antenna 101.
  • the UE 200 selects a cell (S13).
  • the control unit 220 may select a cell based on system information or may select a cell based on pilot signals and system information.
  • the control unit 220 selects the core network which provides the selected service (S11), and further selects a cell connected to the selected core network.
  • the system information is information on the wireless network
  • a RAN slice providing the selected service (S11) is selected, and a cell corresponding to the selected RAN slice is selected.
  • the control unit 220 may select a cell including at least one of a core network, a network slice, and an SCB.
  • the control unit 220 When selecting based on a pilot signal and system information, it becomes the following, for example. That is, when the received signal level of the received pilot signal is equal to or higher than the threshold, the control unit 220 performs the above-described cell selection based on the system information received from the gNB 100.
  • the UE 200 requests the system information request to the gNB 100 (S14). For example, after cell selection (S13), the control unit 220 generates a system information request, and transmits it via the wireless unit 210 and the antenna 201.
  • the gNB 100 When receiving the system information request, the gNB 100 transmits the system information to the UE 200 as individual data (S15). For example, when the control unit 120 receives a system information request via the antenna 102 and the reception radio unit 110, the control unit 120 generates system information, and transmits the generated system information to the UE 200 via the transmission radio unit 140 and the antenna 101. Send.
  • the system information transmitted in S10 is the minimum system information (Minimum SI (System Information)), and the system information transmitted in S15 is other system information. It is also good.
  • Other system information includes, for example, control information defined in SIB 2 to SIB 21.
  • UE200 sets up a radio channel to gNB100 (S16).
  • the control unit 120 sets a wireless channel using the NR discussed in 3GPP.
  • the UE 200 transmits slice selection auxiliary information (NSSAI) to the gNB 100 (S17).
  • NSSAI slice selection auxiliary information
  • the control unit 220 generates slice selection auxiliary information including SST and SD corresponding to the selected service (S11), and transmits the generated slice selection auxiliary information to the gNB 100 via the transmission radio unit 140 and the antenna 101. Send.
  • the gNB 100 selects a network slice based on the received slice selection auxiliary information (S18). For example, the control unit 120 selects a network slice corresponding to the received slice selection auxiliary information, and provides the service to the UE 200 by the selected network slice.
  • the gNB 100 transmits, to the UE 200, information on a network connected to the gNB 100 in a wired manner. Therefore, the UE 200 can grasp whether the core network connected to the gNB 100 is the NGC 300 or the EPC 500, and can grasp whether the gNB 100 can provide the requested service.
  • the core network connected to the gNB 100 can not receive the requested service due to the EPC 500, and thus re-connects the radio link to another gNB. It is possible to prevent situations such as setting. Therefore, the UE 200 can connect to the gNB 100 that provides the requested service without reconfiguring the radio channel. Thereafter, the UE 200 can receive the provision of the requested service from the gNB 100.
  • provision of a service requested after the UE 200 connects to the gNB 100 (or after the radio channel setting (S16)) is performed.
  • the time taken to receive can be shortened.
  • the information on the type of core network connected to the gNB 100 is described as an example of the information on the core network.
  • the gNB 100 is connected to the EPC 500 in both U-Plane and C-Plane (FIG. 2A), or only U-Plane is connected to the EPC 500 (FIG. 2B).
  • the gNB 100 may be connected to the NGC 300 only in the U-Plane, or may be connected to the NGC 300 in both the U-Plane and the C-Plane.
  • information indicating the connection state to the core network may be used for each plane.
  • C-Plane may be connected to the EPC 500 and information indicating that the C-Plane is also connected to the EPC 500 as information on the core network.
  • C-Plane may be connected to the EPC 500 via the eNB 400
  • U-Plane may also be connected to the EPC 500 via the eNB 400 as information on the core network.
  • U-Plane may be information indicating that it is directly connected to the EPC 500, as information on the core network.
  • U-Plane may be information directly connected to the EPC 500 and information C-Plane may be connected to the EPC 500 via the eNB 400 as information on the core network.
  • information representing that the U-Plane is connected to the NGC 300 or information on the U-Plane is connected to the NGC 300 as the information related to the core network
  • C-Plane with the NGC 300 via the eNB 400 It may be information indicating connection.
  • the information transmitted as the system information (S10) is the information on the core network, at least one of the information on the core network, the information on the wireless network, and the information on the service. did.
  • FIG. 13 is a sequence diagram showing an operation example when the information transmitted as the system information (S10) is information on the core network.
  • UE200 will select a core network, if the information regarding a core network is received (S20). For example, if the received information on the core network corresponds to the requested service, the control unit 220 may continue the process as it is.
  • And UE200 will select a cell, if a pilot signal is received (S12) (S21).
  • a cell selection method for example, a cell corresponding to at least one of a network slice corresponding to a requested service, a requested service itself, and an SCB may be selected.
  • the information transmitted as the system information (S10) has been described as an example of the information related to the own gNB 100.
  • the information transmitted as system information (S10) may include information on neighboring base stations.
  • FIG. 14A is a sequence diagram showing an operation example in the case where adjacent base station information is included.
  • the example shown in FIG. 14A is an example in which the own base station is gNB 100-1 and the adjacent base station is gNB 100-2.
  • the gNB 100-1 transmits an adjacent base station information request to the gNB 100-2 (S30). For example, the gNB 100-1 performs the following processing.
  • control section 120 generates an adjacent base station information request and outputs it to IF section 130.
  • the IF unit 130 generates packet data including the adjacent base station information request, and transmits the generated packet data to the gNB 100-2.
  • FIG. 14B is a diagram illustrating an example of packet data including a neighbor base station information request.
  • C-Plane control data
  • an Xn Control Plane interface is used between the gNBs 100-1 and 100-2.
  • FIG. 14B shows an example of packet data by the Xn Control Plane interface.
  • SCTP stream control transmission protocol
  • IP Internet Protocol
  • the adjacent base station information request is included in the chunk area of at least one SCTP packet data.
  • the IF unit 130 generates SCTP packet data including the adjacent base station information request in the chunk area of the SCTP packet data, and further generates IP packet data including such SCTP packet data in the payload area of the IP packet data.
  • the gNB 100-2 when the gNB 100-2 receives the adjacent base station information request, the gNB 100-2 generates adjacent base station information, and transmits the generated adjacent base station information to the gNB 100-1 (S31).
  • the neighboring base station information includes information on the core network in the gNB 100-2.
  • the adjacent base station information includes at least one of the information on the core network, the information on the wireless network, and the information on the service in the gNB 100-2.
  • the specific example regarding these pieces of information is, for example, the same as the first embodiment described above.
  • the information on the core network may be, for example, information indicating whether it is the core network connected to the adjacent base station gNB 100-2 or whether it is the NGC 300 or the EPC 500.
  • the information on the core network may be information representing a higher-level device to which the gNB 100-2 is connected, the AMF 320 or MME 530, and the UPF 310 or SGW 510.
  • the information on the wireless network is, for example, information representing a RAN slice that can be provided by the gNB 100-2.
  • the information on the service is, for example, information on a service that can be provided by the gNB 100-2.
  • the gNB 100-2 performs the following processing. That is, when receiving packet data including an adjacent base station information request, IF unit 130 extracts the adjacent base station information request and outputs the request to control unit 120. When the control unit 120 receives the adjacent base station information request, the control unit 120 generates adjacent base station information and outputs the adjacent base station information to the IF unit 130. The IF unit 130 generates packet data based on the Xn Control Plane interface including the adjacent base station information. FIG. 14B shows an example of such packet data. The IF unit 130 transmits the generated packet data to the gNB 100-1.
  • the gNB 100-1 when the gNB 100-1 receives the adjacent base station information, it transmits the adjacent base station information and the information on the core network of the own station as system information (S10). In this case, the gNB 100-1 may transmit, as system information, information on the core network of the own station, information on the wireless network, and at least one of information on the service, and adjacent base station information.
  • the gNB 100-1 performs the following processing. That is, when receiving packet data including adjacent base station information, IF unit 130 extracts adjacent base station information and outputs the extracted information to control unit 120. When the control unit 120 receives the adjacent base station information, the control unit 120 generates information on the core network, and the generated information on the core network and the received adjacent base station information are used as system information in the transmission radio unit 140 and the antenna 101. It transmits to UE200 via the following processing. That is, when receiving packet data including adjacent base station information, IF unit 130 extracts adjacent base station information and outputs the extracted information to control unit 120. When the control unit 120 receives the adjacent base station information, the control unit 120 generates information on the core network, and the generated information on the core network and the received adjacent base station information are used as system information in the transmission radio unit 140 and the antenna 101. It transmits to UE200 via
  • the gNB 100-1 transmits, to the UE 200, information on the core network connected to the gNB 100-1 and information on the core network connected to the gNB 100-2. Or, 1) Information on the core network connected to the gNB 100-1 and information on the core network connected to the gNB 100-2 2) Information on wireless networks of gNB100-1 and gNB100-2; 3) Information on services provided by gNB 100-1 and information on services provided by gNB 100-2, In contrast, the gNB 100-1 transmits at least one of 1) to 3).
  • the UE 200 selects a service based on information further including such adjacent base station information (S11), and selects a cell (S13).
  • the gNB 100-2 receives the adjacent base station information request from the gNB 100-1 and transmits the adjacent base station information.
  • the gNB 100-1 may transmit the adjacent base station information periodically without transmitting the adjacent base station information request.
  • the gNB 100-1 may, for example, store the adjacent base station information of the gNB 100-2 in advance in a memory or the like, read out the adjacent base station information from the memory, and transmit it as system information (S10). In this case, the gNB 100-1 can transmit neighboring base station information without exchanging messages with the gNB 100-2.
  • the gNB 100-1 may transmit, to the UE 200, information on the core network of the gNB 100-2, which is an adjacent base station, without transmitting information on the core network of the own station to the UE 200. For example, if UE 200 is located in gNB 100-2 and can receive information on the core network of gNB 100-1 as neighboring base station information, even if it moves to the cell range of gNB 100-1, it relates to the core network of gNB 100-1. This is because the information has already been received.
  • the third embodiment is an example of changing or adding a connection destination base station.
  • FIG. 15 is a sequence diagram showing an example of changing the connection base station.
  • the UE 200 selects a cell based on system information as in the first embodiment (S11). For example, if the UE 200 determines that the core network (for example, EPC 500) connected to the gNB 100-1 can not receive the requested service based on the information on the core network received as the system information, the system information change request Send The change request may be information on the core network requested by the UE 200. Alternatively, the change request may be at least one piece of information on the core network requested by the UE 200, information on the radio network requested by the UE 200, and information on the service requested by the UE 200. The specifics of these pieces of information are similar to those of the first embodiment.
  • the core network for example, EPC 500
  • the change request may be information on the core network requested by the UE 200.
  • the change request may be at least one piece of information on the core network requested by the UE 200, information on the radio network requested by the UE 200, and information on the service requested by the UE 200. The specifics of these pieces of information are similar to those
  • the UE 200 performs the following process. That is, when it is determined that the gNB 100-1 can not provide the requested service in cell selection, the control unit 220 generates a change request (or a system information request), and the gNB 100 is transmitted via the wireless unit 210 and the antenna 201. Send to -1.
  • the gNB 100-1 determines the change of the connection destination base station (S41). For example, the gNB 100-1 performs the following processing.
  • the control unit 120 when the control unit 120 receives the change request via the antenna 102 and the reception radio unit 110, the control unit 120 specifies the gNB 100-2 connected to the core network requested by the UE 200.
  • the identified gNB 100-2 is the gNB to be changed. If the change request is information on a wireless network, the gNB 100-2 that provides the RAN slice requested by the UE 200 is identified. If the change request is information on a service, the gNB 100-2 that provides the service requested by the UE 200 is identified.
  • the control unit 120 determines the change of the connection destination base station by specifying the gNB 100-2.
  • the gNB 100-1 transmits the change information as system information (or transmits as system information transmitted individually for each terminal) (S42).
  • the change information includes, for example, information on the gNB 100-2 identified by the gNB 100-1 and information on the core network of the identified gNB 100-2.
  • information on the gNB 100-2 for example, there is identification information of the gNB 100-2.
  • information on the core network of the gNB 100-2 for example, as in the first embodiment, information indicating whether the core network connected to the gNB 100-2 is NGC 300 or EPC 500, or an upper layer connected to the gNB 100-2. It is an apparatus etc.
  • change information for example, information on the core network of gNB100-2, information on the radio network of gNB100-2, and at least one of information on the service of gNB100-2, and information on gNB100-2 Good. Specific examples and the like of these pieces of information are the same as in the first embodiment.
  • the gNB 100-1 performs the following processing. That is, when determining the change of the connection destination base station, the control unit 120 generates change information, and transmits the change information to the UE 200 as system information via the transmission radio unit 140 and the antenna 101.
  • the system information (S10) is notified as, for example, the minimum system information (Minimum SI) as in the first embodiment, and the system information (S42) is individually transmitted to the UE 200 as other system information. Will be sent.
  • Min SI minimum system information
  • S42 system information
  • the UE 200 When receiving the system information (S42), the UE 200 changes (or changes) the connected base station to the gNB 100-2 according to the system information (S42), and sets up a radio channel for the gNB 100-2 (S43). ).
  • “change” means, for example, that gNB 100-1 for transmitting system information (S 10, S 42) and gNB 100-2 to which UE 200 is connected are different and are connected to gNB 100-2.
  • control unit 220 when the control unit 220 receives system information, the control unit 220 confirms information related to the core network and determines that the service requested by the changed gNB 100-2 can be provided.
  • the UE 200 transmits slice selection auxiliary information to the gNB 100-2 (S44), and the gNB 100-2 selects a network slice (S45). Thereafter, the UE 200 can receive the provision of services from the changed gNB 100-2.
  • FIG. 16 is a sequence diagram showing an operation example in the case of adding a connection base station.
  • the UE 200 performs cell selection (S13), and transmits an addition request for requesting addition of a connected base station to the gNB 100-1 (S50).
  • the addition request may be, for example, information on a core network to which the UE 200 requests addition.
  • the addition request may be at least one of information on a core network that the UE 200 requests addition, information on a radio network that the UE 200 requests addition, and information on a service that the UE 200 requests addition.
  • the specifics of these pieces of information are similar to those of the first embodiment.
  • the control unit 220 similarly to the change request, the control unit 220 generates an addition request, and transmits the generated addition request via the transmission wireless unit 140 and the antenna 101.
  • the gNB 100-1 Upon receiving the addition request, the gNB 100-1 determines addition of a connection destination base station, and determines addition of a connection destination base station by specifying the gNB 100-2 connected to the requested core network (S51). ). Then, the gNB 100-1 transmits the additional information to the UE 200 (S52).
  • the additional information includes information on the gNB 100-2 added by the gNB 100-1 as a connection base station, and information on the core network of the gNB 100-2.
  • information on the gNB 100-2 for example, there is identification information of the gNB 100-2.
  • information on the core network of the gNB 100-2 for example, as in the first embodiment, information indicating whether the core network connected to the gNB 100-2 is NGC 300 or EPC 500, or an upper layer connected to the gNB 100-2. There is a device.
  • the additional information for example, information on the core network of gNB 100-2, information on the radio network of gNB 100-2, and at least one of information on the service of gNB 100-2, and information on gNB 100-2 Good. Specific examples and the like of these pieces of information are the same as in the first embodiment.
  • the UE 200 When receiving the system information (S42), the UE 200 adds the gNB 100-2 as a connection destination base station according to the system information, and sets up a radio channel for the two gNBs 100-1 and 100-2 (S53). Then, the UE 200 transmits slice selection auxiliary information to the gNBs 100-1 and 100-2 (S54, S55), and the gNBs 100-1 and 100-2 each select a network slice (S56, S57).
  • the UE 200 performs wireless communication with the gNBs 100-1 and 100-2 using, for example, DC (Dual Connectivity) technology.
  • DC Dual Connectivity
  • the gNB 100-1 receives adjacent base station information of the gNB 100-2 as system information from the gNB 100-2, and It may be transmitted as S10).
  • the UE 200 may select a base station to be connected based on the core network information of the gNB 100-1 and the like and the adjacent base station information, and may control to set a radio channel to the selected base station. Such control is performed by, for example, the control unit 220.
  • transmission of the system information (S10) may be broadcast as minimum system information, and transmission of the system information (S15) may be transmitted individually as the other system information to the UE 200.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example in which the gNB 100 broadcasts system information (S10) as MIB (S60) and transmits system information (S15) as SIB (S61).
  • the gNB 100 may transmit system information as a common SIB or a minimum SIB instead of the MIB.
  • FIG. 18A shows an example of the hardware configuration of the gNB 100
  • FIG. 18B shows an example of the hardware configuration of the UE 200. As shown in FIG. 18A
  • the gNB 100 further includes a central processing unit (CPU) 120-1, a read only memory (ROM) 120-2, a memory 120-3, and a digital signal processor (DSP) 120-4.
  • CPU central processing unit
  • ROM read only memory
  • DSP digital signal processor
  • the CPU 120-1 reads out and executes the program stored in the ROM 120-2 to generate information on the core network and the like.
  • the memory 120-3 may store information related to the core network.
  • the DSP 120-4 performs error correction coding processing, modulation processing, demodulation processing, error correction decoding processing, and the like.
  • the CPU 120-1 and the DSP 220-4 correspond to, for example, the control unit 120 according to the first embodiment.
  • the UE 200 further includes a CPU 220-1, a ROM 220-2, a memory 220-3, and a DSP 220-4.
  • the CPU 220-1 reads out and executes the program stored in the ROM 220-2 to generate a system information request (S14), a change request (S40), an addition request (S50) and the like.
  • the memory 220-3 stores system information requests, change requests, addition requests, and the like.
  • the DSP 220-4 performs error correction coding processing, modulation processing, demodulation processing, error correction decoding processing, and the like.
  • the CPU 220-1 and the DSP 220-4 correspond to, for example, the control unit 220 of the first embodiment.
  • a processor or a controller such as a DSP, a micro-processing unit (MPU), or a field programmable gate array (FPGA) may be used.
  • a processor or a controller such as a DSP, a micro-processing unit (MPU), or a field programmable gate array (FPGA) may be used.
  • Wireless communication system 100 (100-1, 100-2): gNB 101, 102: Antenna 110: Reception wireless unit 120: Control unit 120-1: CPU 130: IF unit 140: transmission radio unit 200: UE 201: antenna 210: radio unit 220: control unit 220-1: CPU 300: NGC 310 (310-A): UPF 320 (320-A): AMF 330: SMF 400: eNB 500: EPC 510: SGW 520: PGW 530: MME 600: CN

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Abstract

端末装置と無線通信を行う基地局装置において、前記基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報を生成する制御部と、前記ネットワークに関する情報を前記端末装置へ送信する送信部を備える。

Description

基地局装置、無線通信システム、及び端末装置
 本発明は、基地局装置、無線通信システム、及び端末装置に関する。
 現在、標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、次世代の無線通信システムの技術として、第5世代移動体通信(5G:the 5th Generation mobile communication)(以下、「5G」と称する場合がある。)を検討している。5Gとして、3GPPでは、LTE(Long Term Evolution)システムやLTE-Advancedシステムの継続的発展や、これまでよりも高い周波数帯を用いて広帯域をサポートする新たなRAT(Radio Access Technology)(New RAT)などが検討されている。
 3GPPでは、システム情報について検討している。LTEにおいては、SIB(System Information Block)1からSIB21まで規定し、基地局は、MIB(Master Information Block)やSIB1を送信することで、SIB2からSIB21の全部又は一部を送信することができる。しかし、端末は、基地局が送信する全てのSIBを受信しなくてもよい場合がある。例えば、SIB12は、CMAS(Commercial Mobile Alert System)の通知のための制御情報を含み、基地局がSIB12を送信しても、端末はCMASの通知を受信しなくてもよい場合がある。そこで、5Gでは、基地局は、最低限のシステム情報(Minimum SI(System Information))を報知することとし、他のシステム情報は端末からの要求に応じて(On demand)、個別に提供してもよい(provisioned in a dedicated manner)こととしている。
 また、3GPPでは、基地局とコアネットワークとの接続形態について、NSA(Non-standalone)やSA(Standalone)について検討している。NSAは、例えば、eNB(evolved Node B)とgNB(next generation Node B)とが共存してコアネットワークへ接続した接続形態である。また、SAは、例えば、gNBがNGC(Next Generation Core)と単独で接続した接続形態である。なお、例えば、eNBは4G基地局、gNBは5G基地局、NGCは5Gのコアネットワークのことである。NSAの接続形態としては、例えば、gNBがEPC(Evolved Packet Core)に接続したり、eNBがNGCに接続したりする形態がある。NSAからSAへ移行することで、4Gから5Gへの移行をサポートすることが可能となる。移行シナリオとして、例えば、gNBがeNBを介してEPCへ接続された後、EPCがNGCへ移行し、eNBがgNBを介してNGCへ接続され、その後、SAへ移行する、などがある。なお、EPCは、例えば、4G(the 4th Generation mobile communication:第4世代移動体通信)のコアネットワークのことである。
 さらに、3GPPでは、ネットワークスライス(Network Slice)について検討している。ネットワークスライスは、例えば、エンドツーエンドでの要求に対して最適な解決策(solution)を提供するネットワークのことである。5Gでは、IoT(Internet of Things)やV2X(Vehicle to everything)など多種多様なサービスを提供することを想定している。そして、高効率であること、低遅延であること、高信頼であること、高セキュリティなど、サービス毎に異なる条件が要求される場合がある。ネットワークスライスによって、例えば、このような多様な要求条件に対して最適化されたネットワークを作成することができ、サービス毎に最適なネットワークを提供することができる。
 さらに、3GPPは、ネットワークスライス選択補助情報(S-NSSAI(Single Network Slice Selection Assistance Information))について検討している。S-NSSAIには、SST(Slice/Service type)とSD(Slice Differentiator)が含まれる。例えば、SSTが「1」のとき、eMBB(enhanced Mobile Broadband)、「2」のとき、URLLC(ultra-reliable low latency communications)、「3」のとき、mIoT(massive IoT)を表す。SSTは、例えば、5Gのサービス種別である、eMBB、URLLC、及びmMTCの何れかを表している。また、SDは、例えば、複数のネットワークスライスからあるネットワークスライスを選択するためにオプション情報である。例えば、端末は、S-NSSAIを基地局へ通知し、基地局はS-NSSAIに基づいてネットワークスライスを選択することが可能である。
 無線通信システムに関する技術としては、例えば、以下がある。すなわち、SBSA(Service-Based Slice Allocator)は、基地局を介して、SU(Service User)からサービスID(Identification)を受信する。そして、SBSAは、サービスIDに対応する、サービスの最初の機能を提供するハードウェアの宛先情報を、基地局を介してSUへ通知する。
 この技術によれば、リソースを無駄に使用することなくスライスへサービスを割り当てることができるシステム及び方法を提供することができる、とされる。
 また、移動通信端末は、マルチキャストコンテンツの配信状況に応じたハンドオフ閾値の補正値Dと、ハンドオフ閾値Cとを取得する。そして、移動通信端末は、現在の基地局が送信する第1パイロット信号の受信レベルAと、現在の基地局以外の基地局が送信する第2パイロット信号の受信レベルBとの差が、ハンドオフ閾値Cと補正値Dとの和よりも大きい場合にアイドルハンドオフを開始する。
 この技術によれば、マルチキャストコンテンツ受信に際する利便性を向上させることができる、とされる。
3GPP TS 36.331 V14.2.2 (2017-04) 3GPP TS 38.300 V1.0.0 (2017-09) 3GPP TR 38.801 V14.0.0 (2017-03) 3GPP TS 23.501 V1.0.0 (2017-06)
国際公開第2016/152589号 特開2006-148836号公報
 しかしながら、上述した技術では、基地局がEPCに接続しているのか、或いはNGCに接続しているのか端末は把握することができない。NGCでは、5Gのサービスとして、eMBB、URLLC、又はmMTCのいずれかを端末へ提供することが可能である。一方、EPCでは、このようなサービスを端末へ提供することができない。また、NGCでは、ネットワークスライスに対応しているが、EPCは、ネットワークスライスには必ずしも対応していない。しかも、上述したように、NSAでの運用の場合、gNBがEPCへ接続する接続形態もあれば、eNBがNGCへ接続する接続形態もある。このような状況で、5G対応端末は、要求するサービスによっては、NGCに接続する基地局へ接続したい場合もある。また、4G対応端末も、高速伝送サービスを受けたい場合、NGCに接続する基地局へ接続したい場合もある。
 端末は、要求するサービスに対応していないネットワークに接続された基地局へ接続すると、接続の切替え(又はハンドオーバ)を行う場合がある。端末は、この切替えによって、要求するサービスを提供するネットワークに接続された基地局への接続に時間がかかり、サービスの提供を受けるまでに時間がかかってしまう。
 サービスの最初の機能を提供するハードウェアの宛先情報をSUへ通知する技術は、例えば、SUが基地局へ接続後、サービスIDを接続基地局へ送信し、サービスIDに対応するハードウェアの宛先情報を接続基地局から受信する。この場合、SUが接続している基地局と、受信した宛先情報に対応する基地局とが異なる場合もある。この場合、SUは、宛先情報に対応する基地局へ接続を切り替えることになる。従って、かかる技術では、端末が基地局へ接続後、接続の切替えによって、サービスの提供を受けるまでに時間がかかる場合がある。
 また、マルチキャストコンテンツの配信状況に応じたハンドオフ閾値の補正値Dによる技術は、マルチキャストコンテンツを配信する近隣基地局へのアイドルハンドオフをし易くすることについて議論している。従って、端末が基地局へ接続後、アイドルハンドオフを行うと、サービスの提供を受けるまでに時間がかかる場合がある。
 そこで、一開示は、端末装置が基地局装置へ接続した後、サービスの提供を受けるまでにかかる時間を短縮することが可能な基地局装置、無線通信システム、及び端末装置を提供することにある。
 また、一開示は、ユーザが要求するサービスを提供するネットワークや基地局装置へ短時間で接続可能な基地局装置、無線通信システム、及び端末装置を提供することにある。
 一態様によれば、端末装置と無線通信を行う基地局装置において、前記基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報を生成する制御部と、前記ネットワークに関する情報を前記端末装置へ送信する送信部を備える。
 一開示によれば、端末装置が基地局装置へ接続した後、サービスの提供を受けるまでにかかる時間を短縮することができる。また、一開示によれば、ユーザが要求するサービスを提供するネットワークや基地局装置へ短時間で接続することができる。
図1は無線通信システムの構成例を表す図である。 図2(A)と図2(B)は基地局とコアネットワークとの接続例を表す図である。 図3(A)と図3(B)は基地局とコアネットワークとの接続例を表す図である。 図4(A)と図4(B)は基地局とコアネットワークとの接続例を表す図である。 図5(A)と図5(B)は基地局とコアネットワークとの接続例を表す図である。 図6はネットワークスライスの例を表す図である。 図7はネットワークスライスの例を表す図である。 図8はサービスの例を表す図である。 図9はRANスライスの例を表す図である。 図10はネットワークスライスとRANスライスとの関係例を表す図である。 図11(A)はgNB、図11(B)はUEの構成例を夫々表す図である。 図12は無線通信システムの動作例を表すシーケンス図である。 図13は無線通信システムの動作例を表すシーケンス図である。 図14は無線通信システムの動作例を表すシーケンス図である。 図15は無線通信システムの動作例を表すシーケンス図である。 図16は無線通信システムの動作例を表すシーケンス図である。 図17は無線通信システムの動作例を表すシーケンス図である。 図18(A)はgNB、図18(B)はUEのハードウェア構成例を夫々表す図である。
 以下、本実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。本明細書における課題及び実施例は一例であり、本願の権利範囲を限定するものではない。特に、記載の表現が異なっていたとしても技術的に同等であれば、異なる表現であっても本願の技術を適用可能であり、権利範囲を限定するものではない。そして、各実施の形態は、処理内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせることが可能である。
 また、本明細書で使用している用語や記載した技術的内容は、3GPPなど通信に関する規格として仕様書や寄書に記載された用語や技術的内容が適宜用いられてもよい。このような仕様書としては、例えば、上述した3GPP TR 36.801 V14.0.0(2017-03)がある。
 [第1の実施の形態]
 <無線通信システムの構成例>
 図1は、第1の実施の形態における無線通信システム10の構成例を表す図である。
 無線通信システム10は、gNB100、UE(User Equipment)200-1,200-2、UPF(User Plane Function)310、AMF(Access and Mobility Management Function)320、SMF(Session Management Function)330を備える。
 なお、NGC300は、例えば、5Gによる通信方式に対応したコアネットワークである。図1の例では、NGC300は、UPF310、AMF320、SMF330を含む例を表しているが、PCF(Policy Control Function)やAUSF(Authentication Server Function)など、5Gに関する他のノードが含まれてもよい。
 gNB100は、例えば、5Gに対応する基地局装置である。gNB100は、例えば、NR(New Radio)を利用して、自局のサービス提供可能範囲(又はセル範囲)に在圏するUE200-1に対して、通話サービスやWeb閲覧サービスなど、種々のサービスを提供する。gNB100は、UPF310から受信したユーザデータを無線信号に変換し、変換後の無線信号をUE200-1へ送信する。また、gNB100は、UE200-1から送信された無線信号を受信し、受信した無線信号からユーザデータなどを抽出し、抽出したユーザデータをUPF310へ送信する。
 UE200-1,200-2は、例えば、フィーチャーフォン、スマートフォン、パーソナルコンピュータ、タブレット端末、ゲーム装置など、無線通信が可能な端末装置である。
 なお、図1の例では、UE200-1は、gNB100と接続し、UE200-2は、eNB400と接続する例を表している。なお、以下では、UE200-1,200-2を、例えば、UE200と称する場合がある。
 UPF310は、データNW(Network)とgNB100との間でユーザデータを送受信する。ユーザデータのことを、例えば、U-planeと称する場合がある。UPF310は、U-Planeに関する機能を実行する。
 AMF320は、例えば、UE200-1の接続と移動を管理する制御装置である。AMF320は、例えば、gNB100を制御する制御装置でもある。AMF320は、gNB100やSMF330との間で制御データを送受信する。制御データのことを、例えば、C-Planeと称する場合がある。なお、AMF320は、複数のgNB100を収容してもよい。
 SMF330は、例えば、UE200-1に対し、セッション管理とIP(Internet Protocol)アドレスの割り当てを行う。
 図1においては、gNB100がNGC300に接続される例を表している。上述したように、3GPPでは、基地局とコアネットワークとの接続形態について、SAやNSAと呼ばれる複数の接続形態について規定している。NSAの運用形態では、gNB100がEPCに接続されてもよいし、eNBがNGC300に接続されてもよい。EPCは、例えば、4Gの通信方式に対応したコアネットワークである。以下、SAやNSAの例を説明する。
 <基地局とコアネットワークとの接続形態>
 図2(A)から図5(B)は、基地局とコアネットワークとの接続形態の例を表している。このうち、図5(A)は、SAと呼ばれる接続形態であり、gNB100がNGC300に単独で接続されている例である。
 ただし、3GPPでは、4Gから5Gへの移行に際して、既存の4Gの無線通信システムに対して、gNB100やNGC300を導入することが検討されている。図2(A)から図4(B)はそのようなNSAと呼ばれる接続形態の例を表している。以下、順に説明する。
 図2(A)は、gNB100は、eNB400を介して、EPC500と接続される例である。図2(A)においては、gNB100は、U-PlaneとC-Planeともに、X2インタフェースを介して、eNB400と接続する。
 なお、図2(A)において、「en-gNB」は、例えば、「gNB in E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)」のことであり、EPC500に接続可能なgNBを表している。
 また、図2(A)において、「S1-U」は、例えば、U-Planeのインタフェースとして、S1インタフェースが用いられ、「S1-C」は、例えば、C-Planeのインタフェースとして、S1インタフェースが用いられることをそれぞれ表している。
 一方、図2(B)は、gNB100は、C-Planeについて、eNB400を介してEPC500と接続され、U-Planeについては、EPC500と直接接続された例である。
 図3(A)は、コアネットワークがNGC300となり、eNB400は、gNB100を介して、NGC300へ接続される例である。図3(A)では、eNB400は、U-PlaneもC-Planeも双方とも、gNB100を介して、NGC300と接続された例を表している。
 なお、図3(A)において、「ng-eNB」は、例えば、「eNB in NG-RAN(Next Generation Radio Access Network)」のことであり、NGC300に接続可能なeNB400を表している。
 また、図3(A)において、「NG-U」は、例えば、U-PlaneのインタフェースとしてNG(Next Generation)インタフェース、「NG-C」は、例えば、C-PlaneのインタフェースとしてNGインタフェースがそれぞれ用いられることを表している。
 一方、図3(B)は、eNB400は、C-Planeについては、gNB100を介してNGC300と接続され、U-Planeについては、NGC300と直接接続された例である。
 図4(A)は、gNB100が、eNB400を介して、NGC300と接続される例を表している。gNB100は、U-PlaneとC-Planeの双方とも、eNB400を介して、NGC300と接続される。
 一方、図4(B)は、C-Planeについては、gNB100は、eNB400を介してNGC300と接続され、U-Planeについては、gNB100は、NGC300に直接接続する例である。
 なお、図5(B)は、eNB400がNGC300と直接接続される例を表している。
 4Gから5Gへの移行シナリオとしては、例えば、最初に、図2(A)の接続形態とし、次に、EPC500とNGC300に切り替えた後、図3(A)の接続形態とし、最後に、図5(A)に示すSAの接続形態とする、などがある。
 <ネットワークスライス>
 次に、ネットワークスライスについて説明する。ネットワークスライスは、例えば、エンドツーエンドでの要求に対して最適な解決策を提供するオペレータによって作成されたネットワークのことである。この場合、ネットワークは、例えば、物理的なネットワークのことを表す場合もあれば、仮想的なネットワークのことを表す場合もある。仮想的なネットワークとは、例えば、gNB100やNGC300に含まれるノードのCPU(Central Processing Unit)やメモリなどの物理的なリソースを複数に分けて、その1つ1つが、ネットワークを形成する、などの場合がある。
 図6は、ネットワークスライスの例を表す図である。図6は、ネットワークスライスAは、UPF310-A、AMF320-A、及びSMF330-Aを含み、ネットワークスライスBは、UPF310-B、AMF320-B、及びSMF330-Bを含む例を表している。
 すなわち、図6の例では、NGC300に含まれるノード(UPF310、AMF320、及びSMF330)を1つのセットとし、1つのセットごとにネットワークスライスが形成される例を表している。
 この場合、gNB100は、例えば、サービスAについては、ネットワークスライスA、サービスBについては、ネットワークスライスBを利用して、UE200-1に各サービスを提供することが可能である。
 図6では、1つのgNB100が、複数のネットワークスライスを形成する例を表しているが、他のgNBが、gNB100と同一の、複数のネットワークスライスを形成するようにしてもよい。或いは、あるネットワークスライスは、複数のgNBで共通に使用されてもよい。
 なお、各ネットワークスライス間において、UPF310、AMF320、SMF330のすべてのノードが異なってもよいし、少なくとも1つのノードが異なってもよい。例えば、AMF320は、gNB100で形成されるすべてのネットワークスライスで共通としてもよい。
 また、5Gで提供されるサービスとして、例えば、eMBB、URLLC、mIoTがある。なお、mIoTは、mMTC(massive Machine Type Communication)と呼ばれる場合もある。
 eMBBは、例えば、高品質映像のストリーミングや高速大容量のファイル転送だけではなく、高データレートで高トラヒック密度(High data rates and high traffic densities)をサポートするサービス(又はユースケースと称される場合もある)である。eMBBを、例えば、拡張モバイルブロードバンドと称する場合がある。
 URLLCは、例えば、産業機械や(自動)制御システムなど、超高信頼で低遅延通信(Ultra-reliable low latency)をサポートするサービスである。URLLCを、例えば、超高信頼・低遅延通信と称する場合がある。
 mIoTは、例えば、大量で高密度のIoTデバイスをサポートするサービスである。mIoTを、例えば、大容量IoTと称する場合がある。
 例えば、ネットワークスライスAはeMBBに対応し、ネットワークスライスBはURLLCに対応する、など、各ネットワークスライスが、eMBB、URLLC、mIoTのいずれかに対応してもよい。或いは、eMBBをサポートするアプリケーションレベルのサービスが複数含まれる場合、1つ1つのサービスをサポートするネットワークスライスが各々存在してもよい。さらに、サービスについては、例えば、eMBB、URLLC、mIoT以外のサービスがあってもよい。例えば、このようなサービス1つ1つに対応して、ネットワークスライスが存在してもよい。
 以下では、eMBB、URLLC、mIoTをサービスと称する場合もあれば、これらに含まれるアプリケーションレベルのサービスもサービスと称する場合もあり、eMBB、URLLC、mIoT以外のサービスもサービスと称する場合がある。
 図7は、NGC300に含まれるUPF310、AMF320、及びSMF330により、複数のネットワークスライスA,B,C,…が形成される例を表す。例えば、UPF310、AMF320、SMF330の物理的なハードウェアリソースを複数に分割して、分割したリソース毎にネットワークスライスA,B,C,…が(仮想的に)形成されてもよい。この場合でも、gNB100は、UE200-1からの要求に応じて、最適なネットワークスライスA,B,C,…を選択して、選択したネットワークスライスA,B,C,…を利用して、UE200-1に対してサービスを提供することが可能となる。
 図8は、サービスの例を表す図である。図8では、サービスAは、LTEによる通信サービスを提供し、サービスBは、5Gによる通信サービスを提供する例を表している。このように、サービスの種別としては、4Gによる通信方式と、5Gによる通信方式の2つがあってもよい。
 なお、図8に示す無線通信システム10においては、LTEに対応するノードとして、eNB400、SGW(Serving Gateway)510、PGW(PDN(Packet Data Network) Gateway)520、MME(Mobility Management Entity)530を、さらに備える。
 eNB400は、例えば、4Gによる通信方式に対応する基地局装置である。また、SGW510は、例えば、ユーザデータの伝送を行うパケットゲートウェイであり、eNB400とPGW520(又はデータNW)との間に接続されて、eNB400やPGW520とユーザデータを送受信する。PGW520は、例えば、データNWとSGW510(又はeNB400)との間に接続され、データNWやSGW510とユーザデータを送受信する。MME530は、例えば、eNB400を制御する制御装置であり、UE200-2の移動管理やユーザデータの転送経路の設定など処理などを行う。また、MME530は、SGW510に対して、ユーザデータの転送経路の設定なども可能である。4G(又はLTE)対応のコアネットワークとして、EPC500がある。EPC500とNGC300により、1つのCN(コアネットワーク)600が形成されてもよい。
 以上は、ネットワークスライスについての説明である。ネットワークスライスは、有線ネットワーク側の技術であるが、無線側にもRAN(Radio Access Network)スライスと呼ばれる技術がある。以下、RANスライスについて説明する。
 <RANスライス>
 図9は、F-OFDM(Filtered Orthogonal Frequency Division Multiplexing:フィルター式直交周波数分割多重化)によるリソース割り当ての例を表す図である。図9において、横軸は周波数、縦軸は時間をそれぞれ表す。
 F-OFDMでは、無線周波数帯域を複数のサブバンドに分割し、サブバンド毎にサブバンドフィルタを使用して、サブキャリア間隔、シンボル長、ガードタイムなどが異なるOFDMサブキャリアが生成される。従って、F-OFDMでは、サブバンドごとに、時間方向又は周波数方向で大きさが異なるサブキャリアブロック(SCB(Subcarrier Block))の生成が可能となる。図9の例では、サブバンドAでは、1つのサブキャリアブロック(SCB#A)の大きさは、周波数方向で15kHz、時間方向で1msとなり、サブバンドBでは、1つのSCB#Bの大きさは、10kHz、1ms、サブバンドCでは、1つのSCB#Cの大きさは、30kHz、0.5msである。
 F-OFDMにより、例えば、サブバンドごとに、異なるシンボル長と異なるサブキャリア間隔を有するSCBが形成可能である。サブバンド毎に、SCBの大きさが異なることで、例えば、データの伝送量や伝送遅延などを異ならせることができる。これにより、gNB100は、サービス単位にSCBを使い分けることが可能となる。例えば、サブバンドAに含まれる全部又は一部のSCBはRANスライスAに対応し、RANスライスAによりサービスAを提供したり、サブバンドBに含まれる全部又は一部のSCBはRANスライスBに対応し、RANスライスBによりサービスBを提供したりすることが可能となる。
 RANスライスとして使用する場合は、1つのSCBを1つのRANスライスとして使用してもよいし、複数のSCBをまとめて1つのRANスライスとして使用してもよい。いずれの場合も、例えば、RANスライスごとに異なるサービスの提供が可能となる。
 図10は、ネットワークスライスとRANスライスとの関係例を表す図である。例えば、RANスライスAとネットワークスライスAとにより、1つのサービスを提供してもよいし、複数のRANスライスA,B,…と1つのネットワークスライスAとにより、1つのサービスを提供してもよい。例えば、gNB100は、eDECOR(enhanced Dedicated Core Networks Selection)機能を有し、この機能によりネットワークスライスの選択が行われる。
 <gNBの構成例>
 図11(A)は、gNB100の構成例を表す図である。
 gNB100は、アンテナ101,102、受信無線部110、制御部120、IF(Interface)部130、及び送信無線部140を備える。
 アンテナ102は、UE200から送信された無線信号を受信し、受信した無線信号を受信無線部110へ出力する。
 受信無線部110は、無線信号に対して周波数変換処理などを施して、周波数帯域の無線信号をベースバンド帯域のベースバンド信号に変換する。受信無線部110は、ベースバンド信号を制御部120へ出力する。
 制御部120は、例えば、受信無線部110から受け取ったベースバンド信号に対して復調処理や誤り訂正復号処理などを施し、ユーザデータなどを抽出する。制御部120は、抽出したユーザデータなどをIF部130へ出力する。
 また、制御部120は、例えば、IF部130から受け取ったユーザデータに対して、誤り訂正符号化処理や変調処理を施し、変調信号(ベースバンド信号)を生成する。制御部120は、変調信号を送信無線部140へ出力する。
 さらに、制御部120は、gNB100と有線接続されたネットワーク(又は有線ネットワーク、或いはコアネットワーク)に関する情報(以下、「コアネットワークに関する情報」と称する場合がある。)を生成する。制御部120は、生成したコアネットワークに関する情報を送信無線部140へ出力する。コアネットワークに関する情報としては、例えば、gNB100と接続されたコアネットワークはNGC300かEPC500かを表す情報がある。詳細については動作例で説明する。
 さらに、制御部120は、IF部130を介して隣接基地局(隣接基地局はgNBでもよいし、eNBでもよい。)から送信された隣接基地局情報を受信し、受信した隣接基地局情報を、送信無線部140へ出力してもよい。隣接基地局情報としては、例えば、隣接基地局と接続されたコアネットワークに関する情報であってもよい。隣接基地局情報の詳細も動作例で説明する。
 さらに、制御部120は、gNB100とUE200との無線ネットワークに関する情報を生成し、生成した無線ネットワークに関する情報を送信無線部140へ出力してもよい。無線ネットワークに関する情報としては、例えば、RANスライスに関する情報がある。RANスライスに関する情報としては、例えば、各RANスライス(RANスライスAやRANスライスBなど)を識別する情報であってもよい。
 さらに、制御部120は、gNB100が提供するサービスに関する情報を生成し、生成したサービスに関する情報を送信無線部140へ出力してもよい。サービスに関する情報としては、例えば、eMBBや、URLLC、或いはmIoTを表す情報であってもよいし、Web閲覧サービスや電子メールサービスなど、アプリケーションレベルでのサービスを表す情報、或いは、ネットワークスライスに関する情報であってもよい。
 制御部120は、例えば、コアネットワークに関する情報を送信無線部140へ出力してもよいし、コアネットワークに関する情報、無線ネットワークに関する情報、及びサービスに関する情報の少なくとも1つを送信無線部140へ出力してもよい。制御部120は、例えば、上述したコアネットワークに関する情報などを、システム情報として、送信無線部140へ出力する。この際、制御部120は、コアネットワークに関する情報などを、誤り訂正符号化処理や変調処理などを施して、ベースバンド信号として送信無線部140へ出力する。
 IF部130は、隣接基地局や、UPF310やAMF320との間でパケットデータを交換する。隣接基地局は、gNB100と隣接するgNBでもよいし、gNB100と隣接するeNBでもよい。また、IF部130は、SGW510やMME530との間でパケットデータを交換してもよい。
 IF部130は、例えば、制御部120から出力されたユーザデータ(U-Plane)を、UPF310やSGW510、隣接基地局へ送信可能なフォーマットのパケットデータに変換する。IF部130は、変換後のパケットデータをUPF310やSGW510、隣接基地局へ送信する。
 また、IF部130は、制御部120から出力された制御データ(C-Plane)を、AMF320やMME530、隣接基地局へ送信可能なフォーマットのパケットデータに変換する。IF部130は、変換後のパケットデータをAMF320やMME530、隣接基地局へ送信する。
 さらに、IF部130は、UPF310やAMF320、SGW510、MME530、隣接基地局から送信されたパケットデータを受信し、受信したパケットデータからユーザデータや制御データを抽出し、抽出したユーザデータや制御データを制御部120へ出力する。
 送信無線部140は、制御部120から出力されたベースバンド信号を、無線帯域の無線信号へ変換し、変換後の無線信号をアンテナ101へ出力する。
 アンテナ101は、送信無線部140から受け取った無線信号をUE200へ送信する。
 なお、例えば、アンテナ101と受信無線部110が受信部であってもよいし、送信無線部140とアンテナ101が送信部であってもよい。
 <UEの構成例>
 図11(B)は、UE200の構成例を表す図である。
 UE200は、アンテナ201、無線部210、制御部220を備える。
 アンテナ201は、gNB100から送信された無線信号を受信し、受信した無線信号を無線部210へ出力する。また、アンテナ201は、無線部210から受け取った無線信号を、gNB100へ送信する。
 無線部210は、アンテナ201から受け取った無線信号に対して周波数変換処理を行って、無線帯域の無線信号をベースバンド帯域のベースバンド信号へ変換する。無線部210は、変換後のベースバンド信号を制御部220へ出力する。また、無線部210は、制御部220から受け取ったベースバンド信号を、無線信号へ変換し、変換後の無線信号をアンテナ201へ出力する。
 制御部220は、無線部210から受け取ったベースバンド信号に対して、復調処理や誤り訂正復号処理などを施して、ユーザデータや制御信号などを抽出する。制御部220は、例えば、制御信号に基づいてUE200を制御したり、ユーザデータを他の処理部へ出力したりする。また、制御部220は、例えば、他の処理部からユーザデータを受け取り、制御信号を生成し、これらのデータや信号に対して、誤り訂正符号化処理や変調処理などを施して、ベースバンド信号へ変換する。制御部220は、変換後のベースバンド信号を無線部210へ出力する。
 なお、例えば、アンテナ201と無線部210が受信部であってもよいし、無線部210とアンテナ201が送信部であってもよい。
 <動作例>
 図12は無線通信システム10における動作例を表すシーケンス図である。
 gNB100は、システム情報を送信する(S10)。例えば、制御部120は、システム情報を生成し、生成したシステム情報を、送信無線部140とアンテナ101を介して送信する。
 システム情報としては、例えば、上述したコアネットワークに関する情報がある。コアネットワークに関する情報としては、例えば、gNB100と接続されたコアネットワークは、NGC300かEPC500かを表す情報がある。
 また、コアネットワークに関する情報としては、例えば、gNB100と接続された上位装置を表す情報であってもよい。上位装置を表す情報としては、例えば、AMF320かMME530かを表す情報がある。或いは、上位装置を表す情報としては、例えば、UPF310かSGW510かを表す情報であってもよい。上位装置を表す情報としては、例えば、NGC300に含まれるノードに関する情報や、EPC500に含まれるノードに関する情報であってもよい。上位装置に関する情報やノードに関する情報は、いずれも、gNB100と接続されたコアネットワークがどのようなコアネットワークであるかを表している。
 さらに、gNB100が接続する上位装置を、サービス毎に異ならせるようにし、コアネットワークに関する情報として、サービス毎に異なる上位装置を表す情報であってもよい。例えば、コアネットワークに関する情報として、サービスAに対応するAMF320-Aを表す情報や、サービスBに対応するAMF320-Bを表す情報であってもよい。
 同様に、コアネットワークに関する情報として、サービス毎に異なるコアネットワークに関する情報としてもよい。例えば、gNB100が複数のコアネットワークに接続している場合、サービスAに対応するコアネットワークに関する情報や、サービスBに対応するコアネットワークに関する情報を、コアネットワークに関する情報としてもよい。
 さらに、コアネットワークに関する情報として、例えば、コアネットワークの世代を表す情報であってもよい。このような情報の例としては、例えば、第4世代コアネットワークか第5世代コアネットワークかを表す情報や、第3世代コアネットワークか第4世代コアネットワークかを表す情報であってもよい。又は、このような情報の例としては、例えば、第5世代コアネットワークか今後検討されると考えられる第6世代コアネットワーク(或いはそれ以降の世代のコアネットワーク)かを表す情報や、これらの組み合わせ、更に、第3世代コアネットワークから、第3世代コアネットワーク以降の世代のコアネットワークまでの、いずれかのコアネットワークの世代を表す情報であってもよい。
 さらに、制御部120は、コアネットワークに対する接続の優先度を表す情報を生成して、コアネットワークに関する情報とともに、システム情報として送信してもよい。例えば、接続の優先度を表す情報としては、例えば、NGC300(又は5G)の優先度は「X」で、EPC500(又は4G)の優先度は「Y」(X>Y)などがある。
 上述したように、gNB100は、コアネットワークに関する情報、無線ネットワークに関する情報、又はサービスに関する情報の少なくとも1つを、システム情報として送信してもよい。
 無線ネットワークに関する情報としては、例えば、上述したように、gNB100が提供可能なサービスに対応するRANスライスに関する情報がある。具体的には、そのようなRANスライスを識別する識別情報であってもよい。
 また、サービスに関する情報は、例えば、上述したように、gNB100が提供可能なサービスに関する情報である。具体的には、eMBB、URLLC、mIoTなどを識別する識別情報など、gNB100が提供可能なサービスを識別する識別情報として表されてもよい。
 gNB100は、このようなシステム情報を、ブロードキャストで送信(又は報知)してもよいし、UE200毎に個別に送信してもよい。
 UE200は、システム情報を受信し、サービスを選択する(S11)。例えば、制御部220は、受信したシステム情報に基づいてサービスを選択する。
 システム情報が、コアネットワークに関する情報のときは、制御部220は、例えば、以下のようにしてサービスを選択してもよい。すなわち、コアネットワークに関する情報がNGC300を表す情報のとき、制御部220は、NGC300が提供するサービス、例えば、eMBBや、URLLC、或いはmIoTのいずれかのサービスを選択したり、MBBや、URLLC、或いはmIoTに含まれるアプリケーションレベルのサービスを選択したりする。或いは、制御部220は、システム情報がEPC500を表す情報のとき、EPC500が提供するサービスからサービスを選択する。
 また、システム情報が、無線ネットワークに関する情報のとき、制御部220は、例えば、RANスライスに対応するサービスを選択してもよい。さらに、システム情報が、サービスに関する情報のとき、制御部220は、例えば、サービスに関する情報をそのまま選択してもよいし、そのサービスに含まれるアプリケーションレベルのサービスを選択してもよい。
 システム情報が、コアネットワークに関する情報、無線ネットワークに関する情報、及びサービスに関する情報のうち2つ以上の組み合わせのときは、制御部220は、2つの組み合わせから適宜、対応するサービスを選択してもよい。
 次に、gNB100は、パイロット信号(又はRS(Reference Signal))を送信する(S12)。例えば、制御部120がパイロット信号を生成し、送信無線部140とアンテナ101を介して、送信する。
 次に、UE200は、セルを選択する(S13)。例えば、制御部220は、システム情報に基づいてセルを選択してもよいし、パイロット信号とシステム情報とに基づいてセルを選択してもよい。
 システム情報に基づいて選択する場合は、例えば、以下となる。すなわち、制御部220は、システム情報がコアネットワークに関する情報のときは、選択したサービス(S11)を提供するコアネットワークを選択し、さらに、選択したコアネットワークに接続されたセルを選択する。また、システム情報が、無線ネットワークに関する情報のときは、選択したサービス(S11)を提供するRANスライスを選択し、さらに、選択したRANスライスに対応するセルを選択する。さらに、システム情報がサービスに関する情報のときは、選択したサービス(S11)を提供するセルを選択する。図13に記載するように、制御部220は、コアネットワーク、ネットワークスライス、及びSCBの少なくとも1つを含むセルを選択してもよい。
 パイロット信号とシステム情報とに基づいて選択する場合は、例えば、以下となる。すなわち、制御部220は、受信したパイロット信号の受信信号レベルが閾値以上であるとき、gNB100から受信したシステム情報に基づいて、上述したセル選択を行う。
 次に、UE200は、システム情報要求をgNB100へ要求する(S14)。例えば、制御部220は、セル選択後(S13)、システム情報要求を生成し、無線部210とアンテナ201を介して送信する。
 gNB100は、システム情報要求を受信すると、個別データとして、システム情報をUE200へ送信する(S15)。例えば、制御部120は、アンテナ102と受信無線部110とを介してシステム情報要求を受信すると、システム情報を生成し、生成したシステム情報を、送信無線部140とアンテナ101を介して、UE200へ送信する。
 3GPPで議論されているように、S10で送信されるシステム情報は最低限のシステム情報(Minimum SI (System Information))であり、S15で送信されるシステム情報は、それ以外のシステム情報であってもよい。それ以外のシステム情報としては、例えば、SIB2からSIB21までに規定された制御情報などがある。
 次に、UE200は、gNB100に対して無線回線を設定する(S16)。例えば、制御部120は、3GPPで議論されているNRを利用して無線回線を設定する。
 次に、UE200は、スライス選択補助情報(NSSAI)をgNB100へ送信する(S17)。例えば、制御部220は、選択したサービス(S11)に対応するSSTやSDを含むスライス選択補助情報を生成し、生成したスライス選択補助情報を、送信無線部140とアンテナ101を介して、gNB100へ送信する。
 次に、gNB100は、受信したスライス選択補助情報に基づいてネットワークスライスを選択する(S18)。例えば、制御部120は、受信したスライス選択補助情報に対応するネットワークスライスを選択し、選択したネットワークスライスにより、サービスをUE200へ提供する。
 このように、本第1の実施の形態では、gNB100は、gNB100と有線接続されたネットワークに関する情報をUE200へ送信している。このため、UE200は、gNB100に接続されたコアネットワークは、NGC300かEPC500かを把握することができ、要求するサービスをgNB100が提供できるか否かを把握することが可能となる。これにより、UE200は、gNB100へ無線回線を設定した後で、例えば、gNB100に接続されたコアネットワークはEPC500のため、要求するサービスの提供を受けることができないとして、他のgNBへ無線回線を再設定するような事態を防止できる。そのため、UE200は、要求するサービスを提供するgNB100へ、無線回線の再設定を行うことなく、接続することが可能となる。その後、UE200は、gNB100から要求するサービスの提供を受けることが可能となる。
 従って、本第1の実施の形態では、gNB100へ無線回線の再設定を行う場合と比較して、UE200がgNB100へ接続した後(又は無線回線設定後(S16))、要求するサービスの提供を受けるまでにかかる時間を短縮することができる。また、ユーザが要求するサービスを提供するネットワークやgNB100へ短時間で接続することが可能となる。
 上述した実施の形態では、コアネットワークに関する情報として、gNB100と接続するコアネットワークの種別に関する情報を例にして説明した。上述したようにNSAの形態では、gNB100は、U-PlaneとC-PlaneともにEPC500と接続されたり(図2(A))、U-PlaneだけEPC500と接続されたり(図2(B))する場合がある。さらに、gNB100は、U-PlaneだけNGC300と接続されたり、U-PlaneとC-PlaneともにNGC300と接続されたりする場合もある。
 そこで、コアネットワークに関する情報として、例えば、Planeごとにコアネットワークへの接続状態を表す情報であってもよい。例えば、図2(A)の場合、コアネットワークに関する情報として、C-PlaneはEPC500と接続され、C-PlaneもEPC500と接続されていることを表す情報であってもよい。或いは、コアネットワークに関する情報として、C-PlaneはeNB400を介してEPC500と接続され、U-PlaneもeNB400を介してEPC500と接続されることを表す情報であってもよい。例えば、図2(B)の場合、コアネットワークに関する情報として、U-PlaneはEPC500と直接接続されていることを表す情報でもよい。或いは、コアネットワークに関する情報として、U-PlaneはEPC500と直接接続され、C-PlaneはeNB400を介してEPC500と接続されることを表す情報であってもよい。例えば、図4(B)の場合、コアネットワークに関する情報として、U-PlaneはNGC300と接続されることを表す情報や、U-PlaneはNGC300と接続され、C-PlaneはeNB400を介してNGC300と接続されることを表す情報でもよい。
 また、上述した実施の形態では、システム情報(S10)として送信される情報は、コアネットワークに関する情報の場合、コアネットワークに関する情報、無線ネットワークに関する情報、及びサービスに関する情報の少なくとも1つの場合、で説明した。
 図13は、システム情報(S10)として送信される情報が、コアネットワークに関する情報のときの動作例を表すシーケンス図である。
 UE200は、コアネットワークに関する情報を受信すると、コアネットワークを選択する(S20)。例えば、制御部220は、受信したコアネットワークに関する情報が、要求するサービスに対応するコアネットワークの場合は、そのまま処理を継続すればよい。
 そして、UE200は、パイロット信号を受信すると(S12)、セルを選択する(S21)。セルの選択方法としては、例えば、要求するサービスに対応するネットワークスライス、要求するサービスそのもの、及びSCBの少なくとも1つに対応するセルを選択してもよい。
 [第2の実施の形態]
 上述した第1の実施の形態では、システム情報(S10)として送信される情報は、自gNB100に関する情報の例を説明した。システム情報(S10)として送信される情報は、隣接基地局に関する情報が含まれてもよい。
 図14(A)は、隣接基地局情報を含む場合の動作例を表すシーケンス図である。図14(A)に示す例は、自基地局がgNB100-1、隣接基地局がgNB100-2の例である。
 gNB100-1は、隣接基地局情報要求をgNB100-2へ送信する(S30)。例えば、gNB100-1では以下の処理を行う。
 すなわち、制御部120は、隣接基地局情報要求を生成し、IF部130へ出力する。IF部130は、隣接基地局情報要求を含むパケットデータを生成し、生成したパケットデータをgNB100-2へ送信する。
 図14(B)は、隣接基地局情報要求を含むパケットデータの例を表す図である。gNB100-1,100-2間では、制御データ(C-Plane)の伝送については、例えば、Xn Control Planeインタフェースが用いられる。図14(B)はXn Control Planeインタフェースによるパケットデータの例を表している。図14(B)に示すように、IP(Internet Protocol)パケットデータのペイロード領域に、1又は複数のSCTP(Stream Control Transmission Protocol)パケットデータが含まれる。そして、少なくとも1つのSCTPパケットデータのチャンク領域に、隣接基地局情報要求が含まれる。IF部130は、隣接基地局情報要求をSCTPパケットデータのチャンク領域に含むSCTPパケットデータ、さらに、このようなSCTPパケットデータをIPパケットデータのペイロード領域に含むIPパケットデータを生成し、gNB100-2へ送信する。
 図14(A)に戻り、gNB100-2は、隣接基地局情報要求を受信すると、隣接基地局情報を生成し、生成した隣接基地局情報をgNB100-1へ送信する(S31)。
 隣接基地局情報には、gNB100-2における、コアネットワークに関する情報が含まれる。或いは、隣接基地局情報には、gNB100-2における、コアネットワークに関する情報、無線ネットワークに関する情報、及びサービスに関する情報の少なくとも1つが含まれる。これらの情報に関する具体例は、例えば、上述した第1の実施の形態と同様である。
 すなわち、コアネットワークに関する情報は、例えば、隣接基地局であるgNB100-2と接続されたコアネットワーク、NGC300かEPC500かを表す情報であってもよい。或いは、コアネットワークに関する情報としては、gNB100-2が接続する上位装置、AMF320かMME530、UPF310かSGW510を表す情報であってもよい。また、無線ネットワークに関する情報は、例えば、gNB100-2が提供可能なRANスライスを表す情報である。さらに、サービスに関する情報は、例えば、gNB100-2が提供可能なサービスに関する情報である。
 例えば、gNB100-2は以下の処理を行う。すなわち、IF部130は、隣接基地局情報要求を含むパケットデータを受信すると、隣接基地局情報要求を抽出し、制御部120へ出力する。制御部120は、隣接基地局情報要求を受け取ると、隣接基地局情報を生成し、IF部130へ出力する。IF部130は、隣接基地局情報を含むXn Control Planeインタフェースによるパケットデータを生成する。図14(B)はこのようなパケットデータの例を表す図である。IF部130は、生成したパケットデータをgNB100-1へ送信する。
 図14(A)に戻り、gNB100-1は、隣接基地局情報を受信すると、隣接基地局情報と自局のコアネットワークに関する情報とを、システム情報として送信する(S10)。この場合、gNB100-1は、自局のコアネットワークに関する情報と無線ネットワークに関する情報とサービスに関する情報の少なくとも1つの情報と、隣接基地局情報とを、システム情報として送信してもよい。
 例えば、gNB100-1は、以下の処理を行う。すなわち、IF部130は、隣接基地局情報を含むパケットデータを受信すると、隣接基地局情報を抽出し、制御部120へ出力する。制御部120は、隣接基地局情報を受け取ると、コアネットワークに関する情報を生成し、生成したコアネットワークに関する情報と、受け取った隣接基地局情報とを、システム情報として、送信無線部140とアンテナ101を介して、UE200へ送信する。
 従って、gNB100-1は、gNB100-1と接続するコアネットワークに関する情報とgNB100-2と接続するコアネットワークに関する情報とをUE200へ送信する。或いは、
 1)gNB100-1と接続するコアネットワークに関する情報とgNB100-2と接続するコアネットワークに関する情報と、
 2)gNB100-1とgNB100-2の無線ネットワークに関する情報と、
 3)gNB100-1が提供するサービスに関する情報とgNB100-2が提供するサービスに関する情報、
に対し、1)から3)の少なくとも1つを、gNB100-1が送信する。
 以降は、UE200は、このような隣接基地局情報をさらに含む情報に基づいて、サービスを選択し(S11)、セルを選択する(S13)。
 なお、図14(A)の例では、gNB100-2は、gNB100-1からの隣接基地局情報要求を受信して、隣接基地局情報を送信した。例えば、gNB100-1は隣接基地局情報要求を送信することなく、gNB100-2が周期的に隣接基地局情報を送信するようにしてもよい。
 或いは、gNB100-1は、例えば、メモリなどに、gNB100-2の隣接基地局情報を予め記憶しておき、メモリから隣接基地局情報を読み出して、システム情報として送信してもよい(S10)。この場合、gNB100-1は、gNB100-2とメッセージを交換することなく、隣接基地局情報を送信することができる。
 また、gNB100-1は、自局のコアネットワークに関する情報などをUE200へ送信することなく、隣接基地局であるgNB100-2のコアネットワークに関する情報などをUE200へ送信してもよい。例えば、UE200が、gNB100-2に在圏して隣接基地局情報として、gNB100-1のコアネットワークに関する情報を受信できれば、gNB100-1のセル範囲に移動しても、gNB100-1のコアネットワークに関する情報は既に受信できているからである。
 [第3の実施の形態]
 第3の実施の形態は、接続先の基地局を変更又は追加する例である。
 図15は接続基地局を変更する場合の例を表すシーケンス図である。
 UE200は、第1の実施の形態と同様に、システム情報に基づいてセルを選択する(S11)。UE200は、例えば、システム情報として受信したコアネットワークに関する情報に基づいて、gNB100-1と接続されたコアネットワーク(例えばEPC500)では、要求するサービスを受けることができないと判定すると、システム情報の変更要求を送信する。変更要求としては、UE200が要求するコアネットワークに関する情報でもよい。或いは、変更要求としては、UE200が要求するコアネットワークに関する情報、UE200が要求する無線ネットワークに関する情報、及びUE200が要求するサービスに関する情報の少なくとも1つの情報でもよい。これらの情報の具体的などは、第1の実施の形態と同様である。
 例えば、UE200は、以下の処理を行う。すなわち、制御部220は、セル選択の際に、gNB100-1では要求するサービスを提供できないと判別すると、変更要求(又はシステム情報要求)を生成し、無線部210とアンテナ201を介して、gNB100-1へ送信する。
 次に、gNB100-1は、接続先基地局の変更を判定する(S41)。例えば、gNB100-1では、以下の処理を行う。
 すなわち、制御部120は、アンテナ102と受信無線部110を介して、変更要求を受信すると、UE200が要求するコアネットワークと接続したgNB100-2を特定する。特定したgNB100-2が変更対象のgNBとなる。変更要求が、無線ネットワークに関する情報であれば、UE200が要求するRANスライスを提供するgNB100-2を特定する。変更要求が、サービスに関する情報であれば、UE200が要求するサービスを提供するgNB100-2を特定する。制御部120は、gNB100-2を特定することで接続先基地局の変更を決定する。
 次に、gNB100-1は、変更情報を、システム情報として送信する(又は端末個別に送信されるシステム情報として送信する)(S42)。変更情報は、例えば、gNB100-1が特定したgNB100-2に関する情報と、特定したgNB100-2のコアネットワークに関する情報とがある。gNB100-2に関する情報としては、例えば、gNB100-2の識別情報がある。gNB100-2のコアネットワークに関する情報としては、例えば、第1の実施の形態と同様に、gNB100-2と接続されたコアネットワークはNGC300かEPC500かを表す情報や、gNB100-2と接続された上位装置などである。
 また、変更情報としては、例えば、gNB100-2のコアネットワークに関する情報、gNB100-2の無線ネットワークに関する情報、及びgNB100-2のサービスに関する情報の少なくとも1つと、gNB100-2に関する情報とであってもよい。これらの情報の具体例などは、第1の実施の形態と同様である。
 例えば、gNB100-1は、以下の処理を行う。すなわち、制御部120は、接続先基地局の変更を決定すると、変更情報を生成し、変更情報を、システム情報として、送信無線部140とアンテナ101を介して、UE200へ送信する。
 なお、システム情報(S10)は、例えば、第1の実施の形態と同様に、最低限のシステム情報(Minimum SI)として報知され、システム情報(S42)は、それ以外のシステム情報としてUE200個別に送信される。
 UE200は、システム情報(S42)を受信すると、システム情報(S42)にしたがって、接続先の基地局をgNB100-2にし(又は変更し)、gNB100-2に対して、無線回線を設定する(S43)。ここで、「変更」とは、例えば、システム情報(S10,S42)を送信するgNB100-1と、UE200の接続先のgNB100-2とが異なり、gNB100-2へ接続する、ということである。
 例えば、制御部220は、システム情報を受信すると、コアネットワークに関する情報などを確認し、変更後のgNB100-2が要求するサービスを提供することができると判断すると、gNB100-2に対して無線回線を設定する。
 そして、UE200は、スライス選択補助情報を、gNB100-2へ送信し(S44)、gNB100-2は、ネットワークスライスを選択する(S45)。以降、UE200は、変更後のgNB100-2からサービスの提供を受けることができる。
 図16は、接続基地局を追加する場合の動作例を表すシーケンス図である。
 図16では、UE200は、セル選択を行い(S13)、接続基地局の追加を要求する追加要求をgNB100-1へ送信する(S50)。追加要求は、例えば、UE200が追加を要求するコアネットワークに関する情報でもよい。或いは、追加要求としては、UE200が追加を要求するコアネットワークに関する情報、UE200が追加を要求する無線ネットワークに関する情報、及びUE200が追加を要求するサービスに関する情報の少なくとも1つの情報でもよい。これらの情報の具体的などは、第1の実施の形態と同様である。例えば、変更要求と同様に、制御部220は、追加要求を生成し、生成した追加要求を、送信無線部140とアンテナ101を介して送信する。
 gNB100-1は、追加要求を受信すると、接続先基地局の追加を判定し、要求のあったコアネットワークと接続したgNB100-2を特定することで、接続先基地局の追加を決定する(S51)。そして、gNB100-1は、追加情報を、UE200へ送信する(S52)。
 追加情報は、gNB100-1が接続基地局として追加したgNB100-2に関する情報と、gNB100-2のコアネットワークに関する情報とがある。gNB100-2に関する情報としては、例えば、gNB100-2の識別情報がある。gNB100-2のコアネットワークに関する情報としては、例えば、第1の実施の形態と同様に、gNB100-2と接続されたコアネットワークはNGC300かEPC500かを表す情報や、gNB100-2と接続された上位装置などがある。
 また、追加情報としては、例えば、gNB100-2のコアネットワークに関する情報、gNB100-2の無線ネットワークに関する情報、及びgNB100-2のサービスに関する情報の少なくとも1つと、gNB100-2に関する情報とであってもよい。これらの情報の具体例などは、第1の実施の形態と同様である。
 UE200は、システム情報を受信すると(S42)、システム情報に従って、gNB100-2を接続先基地局として追加し、2つのgNB100-1,100-2に対して無線回線を設定する(S53)。そして、UE200は、gNB100-1,100-2へスライス選択補助情報を送信し(S54,S55)、gNB100-1,100-2は、各々、ネットワークスライスを選択する(S56,S57)。
 この場合、UE200は、例えば、DC(Dual Connectivity)技術を利用して、gNB100-1,100-2と無線通信を行う。
 なお、上述した第3の実施の形態は、第2の実施の形態と同様に、gNB100-1は、gNB100-2の隣接基地局情報をシステム情報としてgNB100-2から受信して、システム情報(S10)として送信してもよい。UE200は、gNB100-1のコアネットワーク情報などと、隣接基地局情報とに基づいて、接続する基地局を選択し、選択した基地局へ無線回線を設定するように制御してもよい。このような制御は、例えば、制御部220で行われる。
 [その他の実施の形態]
 次に、その他の実施の形態について説明する。
 第1の実施の形態では、システム情報(S10)の送信は最低限のシステム情報として報知し、システム情報(S15)の送信はそれ以外のシステム情報としてUE200個別に送信してもよいことを述べた。
 図17は、gNB100がシステム情報(S10)をMIBとして報知し(S60)、システム情報(S15)をSIB(S61)として送信する例を表す図である。gNB100は、MIBに代えて、common SIBやminimum SIBとして、システム情報を送信してもよい。
 図18(A)はgNB100、図18(B)はUE200のハードウェア構成例をそれぞれ表す図である。
 gNB100は、更に、CPU(Central Processing Unit)120-1、ROM(Read Only Memory)120-2、メモリ120-3、及びDSP(Digital Signal Processor)120-4を備える。
 CPU120-1は、ROM120-2に記憶されたプログラムを読み出して実行することで、コアネットワークに関する情報などを生成する。メモリ120-3は、コアネットワークに関する情報などを記憶してもよい。DSP120-4は、誤り訂正符号化処理や変調処理、復調処理、誤り訂正復号処理などを行う。CPU120-1とDSP220-4は、例えば、第1の実施の形態の制御部120に対応する。
 また、UE200は、更に、CPU220-1、ROM220-2、メモリ220-3、及びDSP220-4を備える。
 CPU220-1は、ROM220-2に記憶されたプログラムを読み出して実行することで、システム情報要求(S14)や変更要求(S40)、追加要求(S50)などを生成する。メモリ220-3は、システム情報要求や変更要求、追加要求などを記憶する。DSP220-4は、誤り訂正符号化処理や変調処理、復調処理、誤り訂正復号処理などを行う。CPU220-1はとDSP220-4は、例えば、第1の実施の形態の制御部220に対応する。
 なお、CPU120-1,220-1に代えて、DSPやMPU(Micro-Processing Unit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのプロセッサやコントローラなどであってもよい。
10:無線通信システム        
100(100-1,100-2):gNB
101,102:アンテナ       110:受信無線部
120:制御部            120-1:CPU
130:IF部            140:送信無線部
200:UE             201:アンテナ
210:無線部            220:制御部
220-1:CPU          300:NGC
310(310-A):UPF     320(320-A):AMF
330:SMF            400:eNB
500:EPC            510:SGW
520:PGW            530:MME
600:CN

Claims (25)

  1.  端末装置と無線通信を行う基地局装置において、
     前記基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報を生成する制御部と、
     前記ネットワークに関する情報を前記端末装置へ送信する送信部
     を備えることを特徴とする基地局装置。
  2.  前記制御部は、前記ネットワークに関する情報に代えて、前記基地局装置を制御する装置、又は、データネットワークと前記基地局装置との間に接続されてユーザデータを送受信する装置、に関する情報を生成し、
     前記送信部は、前記装置に関する情報を送信する
    ことを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  3.  前記ネットワークに関する情報は、コアネットワークの世代を表す情報であることを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  4.  前記ネットワークに関する情報は、NGC(Next Generation Core)かEPC(Evolved Packet Core)かを表す情報であることを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  5.  前記ネットワークに関する情報は、第1の通信方式に対応したネットワークか第2の通信方式に対応したネットワークかを表す情報であることを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  6.  前記送信部は、前記ネットワークに関する情報を、ブロードキャストで送信することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  7.  前記送信部は、前記ネットワークに関する情報を、前記端末装置ごとに送信することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  8.  前記制御部は、サービス毎に異なる前記ネットワークに関する情報を生成することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  9.  前記制御部は、サービス毎に異なる前記装置に関する情報を生成することを特徴とする請求項2記載の基地局装置。
  10.  前記制御部は、前記ネットワークに対する接続の優先度に関する情報を生成し、
     前記送信部は、前記ネットワークに関する情報と前記接続の優先度に関する情報とを送信することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  11.  更に、隣接基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報を含む隣接基地局情報を、前記隣接基地局装置から受信するインタフェース部を備え、
     前記送信部は、前記隣接基地局情報と、前記基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報とを送信することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  12.  前記制御部は、前記ネットワークに関する情報に代えて、前記ネットワークに関する情報、前記基地局装置と前記端末装置との間の無線ネットワークに関する情報、及び前記基地局装置が提供するサービスに関する情報の少なくとも1つを生成し、
     前記送信部は、前記ネットワークに関する情報、前記無線ネットワークに関する情報、及び前記サービスに関する情報の少なくとも1つを送信することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  13.  サブバンド毎にシンボル長又はサブキャリア間隔が異なるサブキャリアブロックを有する前記サブバンド内において、1つのサービスを提供することが可能な前記サブキャリアブロックの全部又は一部をRAN(Radio Access Network)スライスとし、前記無線ネットワークに関する情報は、前記基地局装置が提供可能なサービスに対応する前記RANスライスを表す情報であることを特徴とする請求項12記載の基地局装置。
  14.  前記サービスに関する情報は、前記基地局装置が提供可能なサービスを表す情報であることを特徴とする請求項12記載の基地局装置。
  15.  更に、隣接基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報と、前記隣接基地局装置と他の端末装置との間の無線ネットワークに関する情報、及び前記隣接基地局装置が提供するサービスに関する情報の少なくとも1つを、前記隣接基地局装置から受信するインタフェース部を備え、
     前記送信部は、前記基地局装置と前記隣接基地局装置のネットワークに関する情報、前記基地局装置と前記隣接基地局装置の無線ネットワークに関する情報、及び、前記基地局装置と前記隣接基地局装置が提供するサービスに関する情報の少なくとも1つを送信することを特徴とする請求項12記載の基地局装置。
  16.  更に、前記ネットワークに関する情報に対して、追加又は変更する他の基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報を、前記端末装置から受信する受信部を備え、
     前記制御部は、前記追加又は変更するネットワークに関する情報を受信すると、追加又は変更する接続先の基地局装置に関する情報と、前記接続先の基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報を生成し、
     前記送信部は、前記追加又は変更する接続先の基地局装置に関する情報と、前記接続先の基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報とを、前記端末装置へ送信することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  17.  更に、前記隣接基地局情報と、前記基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報とに対して、追加又は変更する他の基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報を、前記端末装置から受信する受信部と、
     前記制御部は、前記追加又は変更するネットワークに関する情報を受信すると、追加又は変更する接続先の基地局装置に関する情報と、前記接続先の基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報を生成し、
     前記送信部は、前記追加又は変更する接続先の基地局装置に関する情報と、前記接続先の基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報とを、前記端末装置へ送信することを特徴とする請求項11記載の基地局装置。
  18.  基地局装置と、
     端末装置とを備え、
     前記基地局装置と前記端末装置が無線通信を行う無線通信システムにおいて、
     前記基地局装置は、前記基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報を送信する送信部を備え、
     前記端末装置は、前記基地局装置から送信された前記ネットワークに関する情報を受信する受信部を備えることを特徴とする無線通信システム。
  19.  前記送信部は、隣接基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報を送信し、
     前記受信部は、前記隣接基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報を受信し、
     前記端末装置は、前記基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報、又は、前記隣接基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報に基づいて、接続基地局装置を選択し、選択した前記接続基地局装置への接続を制御する制御部を備えることを特徴とする請求項18記載の無線通信システム。
  20.  前記端末装置は、前記基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報、又は、前記隣接基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報に基づいて、追加又は変更する他の基地局装置と接続されたネットワークに関する情報を要求する追加要求又は変更要求を前記基地局装置へ送信する送信部を備えることを特徴とする請求項19記載の無線通信システム。
  21.  前記受信部は、追加又は変更する接続先の基地局装置に関する情報を受信し、
     前記制御部は、前記追加又は変更する接続先の基地局装置に関する情報に基づいて、接続先となる基地局装置の追加又は変更を行うことを特徴とする請求項20記載の無線通信システム。
  22.  基地局装置と無線通信を行う端末装置において、
     前記基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報を、前記基地局装置から受信する受信部と、
     前記ネットワークに関する情報に基づいて、接続先となる基地局装置を選択する制御部と
     を備えることを特徴とする端末装置。
  23.  端末装置と無線通信を行う基地局装置において、
     隣接基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報を含む隣接基地局情報を、前記隣接基地局装置から受信するインタフェース部と、
     前記隣接基地局情報を前記端末装置へ送信する送信部
     を備えることを特徴とする基地局装置。
  24.  基地局装置と、
     端末装置とを備え、
     前記基地局装置と前記端末装置が無線通信を行う無線通信システムにおいて、
     前記基地局装置は、隣接基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報を送信する送信部を備え、
     前記端末装置は、前記基地局装置から送信された前記ネットワークに関する情報を受信する受信部を備えることを特徴とする無線通信システム。
  25.  基地局装置と無線通信を行う端末装置において、
     隣接基地局装置と有線接続されたネットワークに関する情報を、前記基地局装置から受信する受信部と、
     前記ネットワークに関する情報に基づいて、接続先となる基地局装置を選択する制御部と
     を備えることを特徴とする端末装置。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114631340A (zh) * 2019-11-08 2022-06-14 株式会社Ntt都科摩 终端
US11683823B2 (en) 2020-03-02 2023-06-20 Fujitsu Limited Control device and control method

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017143047A1 (en) * 2016-02-16 2017-08-24 Idac Holdings, Inc. Network slicing operation
US20170289882A1 (en) * 2016-04-01 2017-10-05 Qualcomm Incorporated Interworking with legacy radio access technologies for connectivity to next generation core network
WO2017171598A1 (en) * 2016-04-01 2017-10-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Handover in a wireless communication network with network slices

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017143047A1 (en) * 2016-02-16 2017-08-24 Idac Holdings, Inc. Network slicing operation
US20170289882A1 (en) * 2016-04-01 2017-10-05 Qualcomm Incorporated Interworking with legacy radio access technologies for connectivity to next generation core network
WO2017171598A1 (en) * 2016-04-01 2017-10-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Handover in a wireless communication network with network slices

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"3rd Generation Partnership Project Technical Specification Group Radio Access Network ; NR; Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (Release 15)", 3GPP TS 38.331, no. V0.1.0, 21 November 2017 (2017-11-21), Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/38_series/38.331/38331-020.zip> [retrieved on 20180208] *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114631340A (zh) * 2019-11-08 2022-06-14 株式会社Ntt都科摩 终端
CN114631340B (zh) * 2019-11-08 2024-01-05 株式会社Ntt都科摩 终端
US11683823B2 (en) 2020-03-02 2023-06-20 Fujitsu Limited Control device and control method

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