WO2024171985A1 - 通信制御方法 - Google Patents
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- H04W92/20—Interfaces between hierarchically similar devices between access points
Definitions
- This disclosure relates to a communication control method for use in a cellular communication system.
- the 3GPP (Third Generation Partnership Project), a standardization project for cellular communication systems, is considering the introduction of a new relay node called an IAB (Integrated Access and Backhaul) node (see, for example, Non-Patent Document 1).
- IAB Integrated Access and Backhaul
- One or more relay nodes intervene in the communication between a base station and a user device, and relay this communication.
- a communication control method is a communication control method used in a cellular communication system.
- the communication control method includes a step in which a source network node, which is the source of a mobile relay node, transmits a message including a list of cell IDs that can be assigned according to a RAN notification area (RNA) to either a target network node, which is the destination of the mobile relay node, or the mobile relay node.
- a source network node which is the source of a mobile relay node
- RNA RAN notification area
- FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a cellular communication system according to an embodiment.
- FIG. 2 is a diagram showing the relationship between the IAB node, parent nodes, and child nodes.
- Figure 3 is a diagram showing an example configuration of a gNB (base station) according to one embodiment.
- FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of an IAB node (relay node) according to an embodiment.
- FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of a UE (user equipment) according to an embodiment.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of a protocol stack related to an IAB-MT RRC connection and a NAS connection.
- FIG. 7 is a diagram showing an example of a protocol stack for the F1-U protocol.
- FIG. 8 is a diagram showing an example of a protocol stack for the F1-C protocol.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an example of an operation according to the first embodiment.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example of an operation according to the second embodiment.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of an operation according to the third embodiment.
- FIG. 12 is a diagram illustrating an example of an operation according to the fourth embodiment.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of an operation according to the fifth embodiment.
- FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a connection configuration according to the fifth embodiment.
- the cellular communication system 1 is a 3GPP 5G system.
- the radio access method in the cellular communication system 1 is NR (New Radio), which is a 5G radio access method.
- NR New Radio
- LTE Long Term Evolution
- the cellular communication system 1 may also be applied to future cellular communication systems such as 6G.
- FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a cellular communication system 1 according to one embodiment.
- the base station 200 may also be an LTE base station (i.e., an eNB).
- LTE base station i.e., an eNB
- base stations 200-1 and 200-2 may be referred to as gNB 200 (or base station 200), and IAB nodes 300-1 and 300-2 may be referred to as IAB node 300.
- the 5GC10 has an AMF (Access and Mobility Management Function) 11 and a UPF (User Plane Function) 12.
- the AMF 11 is a device that performs various mobility controls for the UE 100.
- the AMF 11 manages information about the area in which the UE 100 is located by communicating with the UE 100 using NAS (Non-Access Stratum) signaling.
- the UPF 12 is a device that performs transfer control of user data, etc.
- Each gNB200 is a fixed wireless communication node and manages one or more cells.
- a cell is used as a term indicating the smallest unit of a wireless communication area.
- a cell is sometimes used as a term indicating a function or resource for performing wireless communication with a UE100.
- One cell belongs to one carrier frequency. In the following, there may be cases where no distinction is made between a cell and a base station.
- Each gNB200 is interconnected with the 5GC10 via an interface called the NG interface.
- Figure 1 shows two gNBs, gNB200-1 and gNB200-2, connected to the 5GC10.
- Each gNB200 may be divided into a central unit (CU) and a distributed unit (DU).
- the CU and DU are connected to each other via an interface called the F1 interface.
- the F1 protocol is a communication protocol between the CU and DU, and includes the F1-C protocol, which is a control plane protocol, and the F1-U protocol, which is a user plane protocol.
- the cellular communication system 1 supports IAB, which enables wireless relay of NR access using NR for backhaul.
- the donor gNB 200-1 (or donor node, hereinafter sometimes referred to as the "donor node") is the terminal node of the NR backhaul on the network side, and is a donor base station with additional functions to support IAB.
- the backhaul is capable of multi-hopping via multiple hops (i.e., multiple IAB nodes 300).
- IAB node 300-1 wirelessly connects to donor node 200-1
- IAB node 300-2 wirelessly connects to IAB node 300-1
- the F1 protocol is transmitted over two backhaul hops.
- UE100 is a mobile wireless communication device that performs wireless communication with a cell.
- UE100 may be any device that performs wireless communication with a gNB200 or an IAB node300.
- UE100 is a mobile phone terminal and/or a tablet terminal, a notebook PC, a sensor or a device provided in a sensor, a vehicle or a device provided in a vehicle, or an aircraft or a device provided in an aircraft.
- UE100 wirelessly connects to the IAB node300 or gNB200 via an access link.
- FIG. 1 shows an example in which UE100 is wirelessly connected to IAB node300-2.
- UE100 indirectly communicates with donor node200-1 via IAB node300-2 and IAB node300-1.
- FIG. 2 shows an example of the relationship between the IAB node 300, parent nodes, and child nodes.
- each IAB node 300 has an IAB-DU, which corresponds to a base station function unit, and an IAB-MT (Mobile Termination), which corresponds to a user equipment function unit.
- IAB-DU which corresponds to a base station function unit
- IAB-MT Mobile Termination
- the adjacent node (i.e., the upper node) on the NR Uu radio interface of the IAB-MT is called the parent node.
- the parent node is the parent IAB node or the DU of the donor node 200.
- the radio link between the IAB-MT and the parent node is called the backhaul link (BH link).
- BH link backhaul link
- FIG. 2 an example is shown in which the parent nodes of the IAB node 300 are IAB nodes 300-P1 and 300-P2.
- the direction toward the parent node is called the upstream. From the perspective of the UE 100, the upper node of the UE 100 may be the parent node.
- Neighboring nodes i.e., lower nodes on the NR access interface of the IAB-DU are called child nodes.
- the IAB-DU manages the cell, similar to the gNB 200.
- the IAB-DU terminates the NR Uu radio interface to the UE 100 and lower IAB nodes.
- the IAB-DU supports the F1 protocol to the CU of the donor node 200-1.
- FIG. 2 an example is shown in which the child nodes of the IAB node 300 are IAB nodes 300-C1 to 300-C3, but the child nodes of the IAB node 300 may include the UE 100.
- the direction toward the child nodes is called downstream.
- all IAB nodes 300 connected to the donor node 200 via one or more hops form a directed acyclic graph (DAG) topology (hereinafter sometimes referred to as "topology") with the donor node 200 as the root.
- DAG directed acyclic graph
- adjacent nodes on the IAB-DU interface are child nodes
- adjacent nodes on the IAB-MT interface are parent nodes.
- the donor node 200 centralizes, for example, resource, topology, and route management of the IAB topology.
- the donor node 200 is a gNB that provides network access to the UE 100 via a network of backhaul links and access links.
- Fig. 3 is a diagram showing an example of the configuration of the gNB 200.
- the gNB 200 has a wireless communication unit 210, a network communication unit 220, and a control unit 230.
- the wireless communication unit 210 performs wireless communication with the UE 100 and with the IAB node 300.
- the wireless communication unit 210 has a receiving unit 211 and a transmitting unit 212.
- the receiving unit 211 performs various receptions under the control of the control unit 230.
- the receiving unit 211 includes an antenna, and converts (down-converts) a wireless signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the signal to the control unit 230.
- the transmitting unit 212 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
- the transmitting unit 212 includes an antenna, and converts (up-converts) a baseband signal (transmitted signal) output by the control unit 230 into a wireless signal and transmits the signal from the antenna.
- the network communication unit 220 performs wired communication (or wireless communication) with the 5GC10 and wired communication (or wireless communication) with other adjacent gNBs 200.
- the network communication unit 220 has a receiving unit 221 and a transmitting unit 222.
- the receiving unit 221 performs various receptions under the control of the control unit 230.
- the receiving unit 221 receives signals from the outside and outputs the received signals to the control unit 230.
- the transmitting unit 222 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
- the transmitting unit 222 transmits the transmission signals output by the control unit 230 to the outside.
- the control unit 230 performs various controls in the gNB 200.
- the control unit 230 includes at least one memory and at least one processor electrically connected to the memory.
- the memory stores programs executed by the processor and information used in processing by the processor.
- the processor may include a baseband processor and a CPU.
- the baseband processor performs modulation/demodulation and encoding/decoding of baseband signals.
- the CPU executes programs stored in the memory to perform various processes.
- the processor performs processing of each layer, which will be described later. Note that the control unit 230 may perform each process or operation in the gNB 200 in each of the embodiments shown below.
- FIG. 4 is a diagram showing an example of the configuration of the IAB node 300.
- the IAB node 300 has a wireless communication unit 310 and a control unit 320.
- the IAB node 300 may have a plurality of wireless communication units 310.
- the wireless communication unit 310 performs wireless communication with the gNB 200 (BH link) and wireless communication with the UE 100 (access link).
- the wireless communication unit 310 for BH link communication and the wireless communication unit 310 for access link communication may be provided separately.
- the wireless communication unit 310 has a receiving unit 311 and a transmitting unit 312.
- the receiving unit 311 performs various receptions under the control of the control unit 320.
- the receiving unit 311 includes an antenna, and converts (down-converts) the wireless signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs it to the control unit 320.
- the transmitting unit 312 performs various transmissions under the control of the control unit 320.
- the transmitting unit 312 includes an antenna, and converts (up-converts) the baseband signal (transmitted signal) output by the control unit 320 into a wireless signal and transmits it from the antenna.
- the control unit 320 performs various controls in the IAB node 300.
- the control unit 320 includes at least one memory and at least one processor electrically connected to the memory.
- the memory stores programs executed by the processor and information used in processing by the processor.
- the processor may include a baseband processor and a CPU.
- the baseband processor performs modulation/demodulation and encoding/decoding of baseband signals.
- the CPU executes programs stored in the memory to perform various processes.
- the processor performs processing of each layer, which will be described later. Note that the control unit 320 may perform each process or operation in the IAB node 300 in each of the embodiments shown below.
- Fig. 5 is a diagram showing an example of the configuration of the UE 100. As shown in Fig. 5, the UE 100 has a radio communication unit 110 and a control unit 120.
- the wireless communication unit 110 performs wireless communication in the access link, i.e., wireless communication with the gNB 200 and wireless communication with the IAB node 300.
- the wireless communication unit 110 may also perform wireless communication in the side link, i.e., wireless communication with other UEs 100.
- the wireless communication unit 110 has a receiving unit 111 and a transmitting unit 112.
- the receiving unit 111 performs various receptions under the control of the control unit 120.
- the receiving unit 111 includes an antenna, and converts (down-converts) a wireless signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs it to the control unit 120.
- the transmitting unit 112 performs various transmissions under the control of the control unit 120.
- the transmitting unit 112 includes an antenna, and converts (up-converts) a baseband signal (transmitted signal) output by the control unit 120 into a wireless signal and transmits it from the antenna.
- the control unit 120 performs various controls in the UE 100.
- the control unit 120 includes at least one memory and at least one processor electrically connected to the memory.
- the memory stores programs executed by the processor and information used in the processing by the processor.
- the processor may include a baseband processor and a CPU.
- the baseband processor performs modulation/demodulation and encoding/decoding of baseband signals.
- the CPU executes programs stored in the memory to perform various processing.
- the processor performs processing of each layer, which will be described later. Note that the control unit 120 may perform each processing in the UE 100 in each of the embodiments shown below.
- Fig. 6 is a diagram showing an example of a protocol stack related to an RRC connection and a NAS connection of an IAB-MT.
- the IAB-MT of IAB node 300-2 has a physical (PHY) layer, a Medium Access Control (MAC) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, a Radio Resource Control (RRC) layer, and a Non-Access Stratum (NAS) layer.
- PHY physical
- MAC Medium Access Control
- RLC Radio Link Control
- PDCP Packet Data Convergence Protocol
- RRC Radio Resource Control
- NAS Non-Access Stratum
- the PHY layer performs encoding/decoding, modulation/demodulation, antenna mapping/demapping, and resource mapping/demapping. Data and control information are transmitted via a physical channel between the PHY layer of the IAB-MT of IAB node 300-2 and the PHY layer of the IAB-DU of IAB node 300-1.
- the MAC layer performs data priority control, retransmission processing using Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ), random access procedures, etc.
- Data and control information are transmitted between the MAC layer of the IAB-MT of IAB node 300-2 and the MAC layer of the IAB-DU of IAB node 300-1 via a transport channel.
- the MAC layer of the IAB-DU includes a scheduler. The scheduler determines the transport format (transport block size, modulation and coding scheme (MCS)) and the allocated resource blocks for the uplink and downlink.
- MCS modulation and coding scheme
- the RLC layer uses the functions of the MAC layer and PHY layer to transmit data to the RLC layer on the receiving side. Data and control information are transmitted between the RLC layer of the IAB-MT of IAB node 300-2 and the RLC layer of the IAB-DU of IAB node 300-1 via logical channels.
- the PDCP layer performs header compression/decompression, and encryption/decryption. Data and control information are transmitted between the PDCP layer of the IAB-MT of IAB node 300-2 and the PDCP layer of the donor node 200 via a radio bearer.
- the RRC layer controls logical channels, transport channels, and physical channels in response to the establishment, re-establishment, and release of radio bearers.
- RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of the IAB-MT of IAB node 300-2 and the RRC layer of the donor node 200.
- the IAB-MT When there is an RRC connection with the donor node 200, the IAB-MT is in an RRC connected state. When there is no RRC connection with the donor node 200, the IAB-MT is in an RRC idle state.
- the NAS layer which is located above the RRC layer, performs session management, mobility management, etc.
- NAS signaling is transmitted between the NAS layer of the IAB-MT of IAB node 300-2 and AMF 11.
- FIG. 7 is a diagram showing the protocol stack for the F1-U protocol.
- FIG. 8 is a diagram showing the protocol stack for the F1-C protocol.
- the donor node 200 is divided into a CU and a DU.
- the IAB-MT of IAB node 300-2, the IAB-DU of IAB node 300-1, the IAB-MT of IAB node 300-1, and the DU of donor node 200 each have a BAP (Backhaul Adaptation Protocol) layer above the RLC layer.
- the BAP layer is a layer that performs routing processing and bearer mapping/demapping processing. In the backhaul, the IP layer is transmitted via the BAP layer, making routing over multiple hops possible.
- the PDUs (Protocol Data Units) of the BAP layer are transmitted by a backhaul RLC channel (BH NR RLC channel).
- BH NR RLC channel backhaul RLC channel
- traffic prioritization and QoS (Quality of Service) control are possible.
- the correspondence between the BAP PDUs and the backhaul RLC channels is performed by the BAP layer of each IAB node 300 and the BAP layer of the donor node 200.
- the protocol stack of the F1-C protocol has an F1AP layer and an SCTP layer instead of the GTP-U layer and UDP layer shown in Figure 7.
- the processing or operations performed by the IAB-DU and IAB-MT of the IAB may be described simply as the processing or operations of the "IAB.”
- the transmission of a BAP layer message by the IAB-DU of IAB node 300-1 to the IAB-MT of IAB node 300-2 will be described as IAB node 300-1 sending that message to IAB node 300-2.
- the processing or operations of the DU or CU of the donor node 200 may be described simply as the processing or operations of the "donor node.”
- the terms may be used without distinguishing between the upstream direction and the uplink (UL) direction. Furthermore, the terms may be used without distinguishing between the downstream direction and the downlink (DL) direction.
- a mobile IAB node is, for example, an IAB node that is moving.
- a mobile IAB node may be an IAB node that can move.
- a mobile IAB node may be an IAB node that has the ability to move.
- a mobile IAB node may be an IAB node that is currently stationary but is certain to move in the future (or is expected to move in the future).
- the mobile IAB node makes it possible, for example, for a UE 100 under the mobile IAB node to receive services from the mobile IAB node while moving in accordance with the movement of the mobile IAB node.
- a UE 100 on board a vehicle receives services via a mobile IAB node installed on the vehicle.
- IAB nodes that do not move.
- IAB nodes are sometimes called intermediate IAB nodes.
- An intermediate IAB node is, for example, an IAB node that does not move.
- the intermediate IAB node may be a stationary IAB node.
- An intermediate IAB node may be a stationary IAB node.
- the intermediate IAB node may be an IAB node that remains stationary (or does not move) installed at the installation location.
- the intermediate IAB node may be a stationary IAB node that does not move.
- An intermediate IAB node may be a fixed IAB node.
- a mobile IAB node can also be connected to an intermediate IAB node.
- a mobile IAB node can also be connected to a donor node 200.
- a mobile IAB node can also change its connection destination due to migration or handover.
- the source of the connection may be an intermediate IAB node.
- the source of the connection may be the donor node 200.
- the destination of the connection may be an intermediate IAB node.
- the destination of the connection may be the donor node 200.
- the mobile IAB node may be called a "mobile IAB node.”
- the mobile IAB node may also be called a "migrating IAB node.” In either case, it may be referred to as a mobile IAB node.
- RNA RAN-based Notification Area
- the UE100 in the RRC inactive state can move within the RAN notification area set by gNB200 without notifying gNB200.
- the RAN notification area is, for example, an area in which UE100 in the RRC inactive state can move without notifying gNB200.
- the RAN notification area is included in the RRC Release message received from the serving gNB last accessed by UE100 (anchor gNB or Last Serving gNB).
- the RRC Release message includes a cell list (list of cell IDs) corresponding to the same RAN notification area as the serving gNB as the RAN notification area.
- the RRC Release message also includes an information element that instructs transition to an RRC inactive state.
- UE100 transitions to an RRC inactive state and identifies the RAN notification area by checking the cell list.
- UE100 in the RRC inactive state moves outside the RAN notification area, it starts the RNA update procedure. Specifically, when the UE100 confirms the movement outside the RAN notification area, it triggers the RNA update procedure and transmits an RRC Resume Request message including the RNA update as a cause value to gNB200.
- the gNB200 requests the last serving gNB to acquire a UE context (UE Inactive AS Context), and the last serving gNB can transmit the UE context to gNB200 in response to the acquisition request.
- the UE context includes a cell list of the RAN notification area set in UE100.
- gNB200 causes UE100 to transition to an RRC idle state or to maintain an RRC inactive state, it transmits an RRC release message to UE100.
- gNB200 causes UE100 to transition to an RRC connected state, it transmits an RRC Resume message to UE100.
- UE100 maintains the RRC inactive state or transitions to RRC idle information or an RRC connected state in response to the message.
- Non-Patent Document 2 R2-2211938
- (X1) Assigning a new cell ID to a mobile IAB node may trigger unnecessary RNA updates.
- UE100 in an RRC inactive state is camped on a cell of a mobile IAB node (hereinafter, sometimes referred to as a "mobile IAB cell"). Then, while the UE100 is camped on the mobile IAB cell, the mobile IAB node moves (migration (full migration)) from the source gNB (source gNB, or source donor node) to the destination gNB (target gNB, or target donor node). Furthermore, after the mobile IAB node moves, UE100 receives a new cell ID from the mobile IAB cell.
- the new cell ID is a cell ID that is not included in the cell list (list of cell IDs in the RAN notification area) included in the RRC release message.
- the UE 100 confirms that the new cell ID received from the moving IAB cell is a cell ID outside the RNA, and triggers the RNA update procedure as it is outside the RNA. However, if the source gNB and destination gNB are in the same RAN notification area, the RNA update procedure of the UE 100 becomes an unnecessary procedure. In this case, the UE 100 wastes radio resources.
- the UE 100 if a fixed cell ID is assigned to the moving IAB cell instead of a new cell ID, the UE 100 always receives the same cell ID from the moving IAB cell. Even if the source gNB and destination gNB are in different RAN notification areas, the UE 100 receives the same cell ID and therefore does not trigger the RNA update procedure. In other words, the RNA update procedure is never triggered in the UE 100.
- (X3) Define a list of cell IDs to be used in the future for updating mobile IAB nodes as part of the RNA cell list.
- a list of cell IDs that may be assigned to the mobile IAB cell in the future is defined. Then, when a new cell ID is assigned to the mobile IAB cell, if the new cell ID is included in the list, UE100 does not trigger the RNA update procedure since it is within the RAN notification area. On the other hand, if the new cell ID is not included in the list, UE100 triggers the RNA update procedure since it is outside the RAN notification area.
- the gNB 200 and the UE 100 may have to perform new operations.
- the gNB 200 transmits the new cell ID list the amount of data transmitted by the gNB 200 is greater than when the list is not present.
- the cell ID of the mobile IAB cell is set by the target gNB of the destination. That is, the CU of the target gNB of the destination sends the cell ID of the mobile IAB cell to the IAB-DU of the mobile IAB cell by an F1 message, and the IAB-DU of the mobile IAB cell notifies the subordinate UE 100 of the cell ID of the mobile IAB cell, for example, by using an RRC message.
- the target gNB cannot grasp the RAN notification area set for UE100 under the mobile IAB cell until UE100 sends an RRC resumption message to the target gNB and receives a UE context including a cell list corresponding to the RAN notification area from the last serving gNB.
- RNA update procedure is executed in UE100 under the moving IAB cell, as described in (X1).
- target gNB200T assigns a fixed cell ID to the moving IAB cell without knowing the RAN notification area set in UE100, an RNA update procedure is not executed in UE100 under the moving IAB cell, as described in (X2).
- the first embodiment aims to enable a UE 100 under a mobile IAB cell to properly execute an RNA update procedure.
- the source gNB transmits a list of cell IDs corresponding to the RAN notification area to the target gNB.
- a source base station e.g., source gNB
- a mobile relay node e.g., mobile IAB node
- RNA RAN notification area
- the allocatable cell ID is a cell ID according to the RAN notification area, for example, if the target gNB is in the same RNA as the source gNB (i.e., UE100 is in the RNA), it can determine any cell ID from the list of allocatable cell IDs as a new cell ID for the mobile IAB node. Also, if the target gNB is not in the same RNA as the source gNB (i.e., UE100 is outside the RNA), it can determine a cell ID other than the allocatable cell ID as a new cell ID for the mobile IAB node.
- the target gNB can determine a new cell ID for the mobile IAB node based on the allocatable cell ID, so that the new cell ID can be determined depending on whether UE100 is in the RNA or outside the RNA. Therefore, the UE100 under the mobile IAB node can appropriately execute the RNU procedure based on the new cell ID depending on whether it is in the RNA or outside the RNA.
- mobile IAB node sending a message
- mobile IAB cell sending a message
- gNB and “donor node” are used without distinction.
- gNB setting and “donor node” setting may be used in the same sense.
- RNA update may be referred to as "RNU.”
- RNU RNA update procedure and the "RNU” procedure may be used interchangeably.
- the gNB from which the cell migrates may be referred to as the "source gNB.”
- the gNB to which the cell migrates may be referred to as the "target gNB.”
- Full migration means, for example, that the F1 connection of the moving IAB cell does not remain on the source gNB side before the movement, but is connected to the target gNB after the movement, and the RRC connection of the moving IAB cell is also connected to the target gNB.
- full migration is a state in which the IAB-DU of the moving IAB cell is F1 connected to the CU of the target gNB without being F1 connected to the CU of the source gNB, and the IAB-MT of the moving IAB cell is RRC connected to the DU of the target gNB.
- the cell ID within the range of the RNA that the source gNB sets for the UE 100 under the mobile IAB node may be referred to as the "cell ID set as RNA.”
- the list of "cell IDs set as RNA" is, for example, a cell list included in an RRC release message and set as a RAN notification area.
- FIG. 9 shows an example of operation according to the first embodiment.
- step S10 the source gNB 200S decides to move the mobile IAB node 300M.
- the CU of the source gNB 200S may decide to move the mobile IAB node 300M based on a measurement report received from the IAB-MT of the mobile IAB node 300M.
- the source gNB200S transmits a message including a list of allocatable cell IDs to the target gNB200T.
- the source gNB200S may transmit a handover request message (Xn message) including the list of allocatable cell IDs.
- the source gNB200S may transmit a list of allocatable cell IDs to the target gNB200T prior to the determination of the mobile IAB node 300M (step S10).
- the source gNB200S may transmit a gNB configuration update (NG-RAN node Configuration Update) message (Xn message) including the list to the target gNB200T.
- NG-RAN node Configuration Update gNB configuration update
- the list of allocatable cell IDs may be a list of cell IDs that can be set to the mobile IAB cell 300M.
- the list of allocatable cell IDs may be a list of cell IDs that cannot be set to the mobile IAB cell 300M.
- the source gNB 200S may determine the cell IDs that can be set to the mobile IAB cell 300M. For example, as follows.
- the source gNB 200S determines, as the allocatable cell ID, one of the cell IDs included in the RNA (i.e., the cell IDs set as the RNA) that it has set to the UE 100 under the mobile IAB cell 300M.
- the cell ID other than the cell ID included in the RNA i.e., the cell ID set as the RNA
- the assignable list is determined from the cell list set as the RNA, and in the case of not the same RNA, it is determined from a cell ID other than the cell list set as the RNA.
- the list of assignable cell IDs is a list of cell IDs depending on whether the UE100 is inside or outside the RNA.
- the list of allocatable cell IDs may be a list of cell IDs set as RNA. That is, the list of allocatable cell IDs may be a list of cell IDs included in the RNA (i.e., cell IDs set as RNA) that the source gNB200S has set to the UE100 under the mobile IAB cell 300M.
- the list of cell IDs set as RNA may be a list of cell IDs that can be used in the mobile IAB node 300M.
- the target gNB200T will determine a new cell ID to be assigned to the mobile IAB node 300M based on the list of allocatable cell IDs. The method of determination will be described later.
- the list of allocatable cell IDs may be notified when a cell belonging to the target gNB200T is included in the list of cell IDs set as RNA (i.e., when the RNU procedure is not required).
- the list of allocatable cell IDs may be notified when a cell belonging to the target gNB200T is not included in the list of cell IDs set as RNA (i.e., when the RNU procedure is required).
- step S12 the target gNB 200T decides to accept the movement of the mobile IAB node 300M and determines a new cell ID for the mobile IAB node 300M based on the list of allocatable cell IDs.
- the target gNB200T determines a new cell ID for the mobile IAB node 300M from the list of allocatable cell IDs.
- the cell ID set in the source gNB200S is the cell ID set in the source gNB200S according to the RNA. That is, when the source gNB200S and the target gNB200T are the same RNA (i.e., when the UE100 is in the RNA), the cell ID set in the UE100 as the RNA is the allocatable cell ID. Therefore, the source gNB200S can determine a new cell ID from the list of allocatable cell IDs.
- the target gNB200T can determine a new cell ID from the list of allocatable cell IDs.
- the target gNB200T and the source gNB200S are in different RNAs (i.e., the UE100 is outside the RNA)
- the target gNB200T determines a cell ID other than the cell ID set in the UE100 as the RNA as the new cell ID.
- the target gNB 200T sets a new cell ID for the mobile IAB node 300M.
- the CU of the target gNB 200T performs this setting by sending an F1 message including the new cell ID to the IAB-MT of the mobile IAB node 300M.
- the IAB-DU of the mobile IAB node 300M notifies the subordinate UE 100 of the new cell ID, for example, by broadcasting a system information block (SIB) including the new cell ID.
- SIB system information block
- the target gNB 200T may activate the cell corresponding to the new cell ID to set the cell in a state accessible by the UE 100.
- the target gNB 200T sets a new cell ID to the mobile IAB node 300M.
- Procedures related to the current F1 protocol are performed by the DU.
- the setting of a cell ID is not performed by the CU, and the cell ID is simply notified to the CU from an OAM (operations, administration, and management) server or the like.
- the source gNB 200S transmits a list of allocatable cell IDs to the mobile IAB node 300M.
- a source base station e.g., source gNB 200S
- a mobile relay node e.g., mobile IAB node 300M
- a new cell ID for the mobile IAB node 300M after movement can be determined based on the allocatable cell ID, as in the first embodiment. Therefore, it becomes possible to set the cell ID under the initiative of the DU, as in the current F1 protocol procedure. Also, in the mobile IAB node 300M, a new cell ID can be determined based on the allocatable cell ID depending on whether the UE 100 is inside or outside the RNA, as in the first embodiment. Therefore, in the second embodiment as well, as in the first embodiment, the UE 100 under the mobile IAB cell 300M can properly execute the RNU procedure.
- FIG. 10 shows an example of operation according to the second embodiment.
- step S20 the source gNB 200S determines the migration of the mobile IAB node 300M, similar to the first embodiment.
- the source gNB 200S transmits a list of allocatable cell IDs to the mobile IAB node 300M.
- the CU of the source gNB 200S includes the list in a gNB configuration update (NG-RAN node Configuration Update) message, which is an F1 message, and transmits it to the IAB-DU of the mobile IAB node 300M.
- the list of allocatable cell IDs may be the same as that in the first embodiment. For example, it is as follows.
- the list of allocatable cell IDs may be a list of cell IDs that can be configured (or not configured) in the mobile IAB node 300M.
- the configurable cell IDs are determined by the source gNB200S. If the target gNB200T is within the RNA (or if the UE100 is within the RNA), the source gNB200S may determine a list of allocatable cell IDs from the list of cell IDs configured as the RNA, and if the target gNB200T is outside the RNA (or if the UE100 is outside the RNA), the source gNB200S may determine cell IDs other than the cell IDs configured as the RNA as allocatable cell IDs.
- the list of allocatable cell IDs may be a list of cell IDs set as RNA.
- the new cell ID may be determined in the IAB-DU of the mobile IAB node 300M in the same manner as determined by the target gNB 200T in the first embodiment.
- the source gNB 200S may notify the mobile IAB node 300M that the list of cell IDs is applicable (or not applicable) after the movement of the mobile IAB node 300M.
- the CU of the source gNB 200S may include the information in an F1 message (e.g., a gNB configuration update message) together with the allocatable cell IDs and send it to the IAB-DU of the mobile IAB node 300M.
- the IAB-DU of the mobile IAB node 300M may transmit a list of cell IDs that can be used as new cell IDs to the CU of the target gNB 200T after moving to the target gNB 200T.
- the IAB-DU of the mobile IAB node 300M may transmit an F1 message including the list to the CU of the target gNB 200T.
- the mobile IAB node 300M determines a new cell ID of the mobile IAB node 300M from the list of allocatable cell IDs.
- the cell ID set in the source gNB200S is the cell ID set in the source gNB200S according to the RNA. That is, when the target gNB200T is in the RNA (or when the UE100 is in the RNA), the cell ID set as the RNA is the allocatable cell ID. Therefore, the mobile IAB node 300M can determine a new cell ID from the list of allocatable cell IDs.
- the mobile IAB node 300M can determine a new cell ID from the list of allocatable cell IDs.
- the mobile IAB node 300M may transmit the determined list of new cell IDs to the target gNB 200T as a list of available cell IDs.
- the mobile IAB node 300M determines a new cell ID for the mobile IAB node 300M based on the list. For example, as follows. That is, when the target gNB200T is within the RNA (or when the UE100 is within the RNA), the mobile IAB node 300M determines a new cell ID from the list of cell IDs set in the UE100 as RNA. Also, when the target gNB200T is outside the RNA (or when the UE100 is outside the RNA), the mobile IAB node 300M can determine a cell ID other than the cell ID set in the UE100 as RNA as the new cell ID. The mobile IAB node 300M may transmit the determined list of new cell IDs to the target gNB200T as a list of available cell IDs.
- the target gNB200T may activate a cell to be used from a list of available cell IDs.
- the main focus is on the proper execution of the RNU procedure in the UE 100 through cooperative operation on the network side.
- the main focus is on an example in which information is notified to the UE 100 and the UE 100 determines whether or not to execute the RNU procedure.
- a network device e.g., gNB200 or a mobile IAB node
- the network device is either a base station (e.g., gNB200) or a mobile relay node.
- the UE 100 even if the gNB 200 reselects a cell other than the cell set as the RNA, it becomes possible to prevent the RNA update procedure from being executed based on the condition information. Therefore, the UE 100 under the mobile IAB cell can appropriately execute the RNA update procedure.
- FIG. 11 is a diagram showing an example of operation according to the third embodiment.
- a mobile IAB node 300M is shown as an example of a network device.
- the mobile IAB cell 300M notifies the condition information.
- the condition information represents a condition under which the RNU procedure does not need to be executed even if the UE 100 satisfies the trigger condition of the RNU procedure, i.e., even if the UE 100 moves from the gNB 200 to outside the configured RNA.
- the condition information may be notified from the mobile IAB cell 300M when (Y1) the mobile IAB cell 300M is connected to the source gNB 200S before migration.
- the condition information may be notified from the mobile IAB cell 300M when (Y2) the mobile IAB cell 300M is connected to the target gNB 200T after migration. The two cases are described below.
- the mobile IAB cell 300M broadcasts (a list of) cell IDs for which the UE 100 does not need to perform the RNU procedure as condition information.
- the cell ID for which the UE 100 does not need to perform the RNU procedure is, for example, a cell ID that is (possibly) broadcast from the mobile IAB cell 300M after the mobile IAB cell 300M moves.
- the UE 100 in the RRC inactive state is camped on the mobile IAB cell 300M
- the UE 100 receives the cell ID broadcast from the mobile IAB node 300M.
- the UE 100 reselects a cell other than the cell ID set as the RNA (i.e., the cell ID set as within the RNA from the source gNB 200S) by executing the cell reselection procedure, if the cell ID of the cell is included in the condition information, the RNU procedure may not be executed. In this case, the UE 100 reselects the same moving IAB cell 300M before and after the movement of the moving IAB cell 300M, so that the RNU procedure does not need to be executed.
- the moving IAB cell 300M broadcasts information indicating that it is not necessary to execute the RNU procedure when the moving IAB cell 300M is reselected as condition information (hereinafter, may be referred to as "execution unnecessary information").
- execution unnecessary information information indicating that it is not necessary to execute the RNU procedure when the moving IAB cell 300M is reselected as condition information.
- execution unnecessary information information indicating that it is not necessary to execute the RNU procedure when the moving IAB cell 300M is reselected as condition information.
- execution unnecessary information For example, when the UE 100 in the RRC inactive state camps on the moving IAB cell 300M and reselects the moving IAB cell 300M, even if the cell ID received from the moving IAB cell 300M is not included in the cell ID set as RNA in the list, the RNU procedure is not executed based on the execution unnecessary information. In this case, the moving IAB cell 300M cell reselects the same moving IAB cell 300M before and after the movement, so that it
- the mobile IAB cell 300M broadcasts combination information indicating a combination of cell IDs before and after cell reselection in the UE 100 as condition information.
- the combination information represents, for example, a combination of cell IDs for which the RNU procedure is not executed before and after reselection.
- the cell ID included in the combination information represents, for example, a cell ID for the mobile IAB cell 300M that is physically the same.
- the combination information may be represented in list format. Note that the mobile IAB cell 300M may broadcast the combination information together with no-execution information as condition information.
- UE100 If UE100 reselects a cell ID (first cell ID of mobile IAB cell 300M) included in the combination information before the mobile IAB cell 300M moves, and reselects a cell ID (second cell ID of mobile IAB cell 300M) included in the combination information after the mobile IAB cell 300M moves, the two cell IDs are included in the combination information, so UE100 does not need to execute an RNU procedure.
- the RNU procedure will be executed because a cell ID that is not included in the combination information has been reselected.
- step S31 UE 100 in the RRC inactive state performs a cell reselection procedure and reselects a cell (moving IAB cell 300M).
- UE 100 may store the reselected cell in memory each time it performs a cell reselection procedure. This enables UE 100 to determine whether or not to perform an RNU procedure based on the combination information.
- step S32 the UE 100 in the RRC inactive state determines whether or not to execute the RNU procedure according to the condition information.
- the source gNB 200S broadcasts (a list of) cell IDs for which the UE 100 does not need to perform the RNU procedure as condition information. For example, the CU of the source gNB 200S transmits an F1 message including the condition information to the IAB-DU of the moving IAB cell 300M, and the IAB-DU of the moving IAB cell 300M broadcasts a system information block (SIB1) including the condition information.
- SIB1 system information block
- the target gNB 200T broadcasts non-execution information as condition information.
- the target gNB 200T broadcasts combination information (together with non-execution information) as condition information.
- the CU of the target gNB 200T transmits an F1 message including condition information to the IAB-DU of the moving IAB cell 300M, and the IAB-DU of the moving IAB cell 300M broadcasts a system information block (SIB1) including the condition information.
- SIB1 system information block
- the target gNB 200T receives an assignable cell ID from the source gNB 200S, and determines a new cell ID for the moving IAB cell 300M based on the cell ID (steps S11 and S12 in FIG. 9).
- the new cell ID is a cell ID according to the RNA. That is, when the UE 100 moves into the RNA, the new cell ID is selected from the list of cell IDs set in the UE 100 as the RNA. On the other hand, when the UE 100 moves outside the RNA, the new cell ID is a cell ID other than the cell ID set as the RNA.
- the UE 100 can determine that the new cell ID is a cell ID that does not need to execute the RNU procedure, that is, that the RNU procedure does not need to be executed, by combining the new cell ID (specifically, the new cell ID when the UE 100 moves outside the RNA) and the condition information (e.g., execution unnecessary information).
- the new cell ID specifically, the new cell ID when the UE 100 moves outside the RNA
- the condition information e.g., execution unnecessary information
- the network device (here, the target gNB200T) identifies the UE100 that is outside the RNA and notifies the UE100 of information indicating that the RNU procedure needs to be executed (hereinafter, "execution required information"). Therefore, the UE100 can start executing the RNU procedure based on the execution required information, and can execute the RNU procedure appropriately.
- the source gNB 200S transmits RNA setting information to the target gNB 200T.
- the RNA setting information includes a list of cell IDs that the source gNB 200S has set for the UE 100 (i.e., a list of cell IDs set as RNA) from the list of allocatable cell IDs in the first embodiment.
- the source gNB 200S may include the RNA setting information in a handover request message (Xn message) and transmit it to the target gNB 200T.
- the source gNB 200S may include the RNA setting information in a gNB setting update message (Xn message) and transmit it to the target gNB 200T.
- step S41 the moving IAB cell 300M completes migration. Note that the cell ID reported by the moving IAB cell 300M may be the same before and after the migration.
- the target gNB200T transmits a paging message indicating RAN paging to the identified UE100.
- the target gNB200T may transmit the paging message including the execution-required information.
- the target gNB200T may transmit the paging message including information indicating that the execution of the RNU procedure will be triggered (hereinafter, this may be referred to as "execution trigger information").
- execution trigger information information indicating that the execution of the RNU procedure will be triggered.
- the cause (“pagingCause") included in the paging message may include the execution-required information or the execution trigger information.
- the target gNB 200T may request the mobile IAB cell 300M to notify the execution-required information (or execution trigger information) (step S44).
- the CU of the target gNB 200T may transmit an F1 message including the request as a notification request to the IAB-DU of the mobile IAB cell 300M.
- the IAB-DU of the mobile IAB cell 300M may notify a system information block (SIB) including the execution-required information (or execution trigger information) in accordance with the notification request (step S45).
- SIB system information block
- step S46 if the UE 100 receives a paging message of RAN paging including execution required information (or execution trigger information) from the target gNB 200T (step S43), the UE 100 executes the RNU procedure. Alternatively, if the UE 100 receives a system information block including execution required information (or execution trigger information) from the moving IAB cell 300M (step S45), the UE 100 executes the RNU procedure.
- the specifications do not specifically prescribe the range of the RNA.
- the range in which the Xn connection is established is basically the range of the RNA.
- the mobile IAB node 300M does not have an Xn connection. Therefore, for a UE 100 under the mobile IAB node 300M, the range of the Xn connection in its parent node, the gNB 200, may be the range of the RNA, rather than the mobile IAB cell 300M.
- a mobile relay node e.g., mobile IAB node 300M
- broadcasts the cell ID of the parent node e.g., gNB 200
- a user equipment e.g., UE 100
- receives the cell ID of the parent node e.g., UE 100
- FIG. 13 shows an example of operation according to the fifth embodiment.
- step S50 the mobile IAB cell 300M broadcasts the cell ID of the parent node of the mobile IAB cell 300M.
- the cell ID of the parent node may be the cell ID of the cell (parent node) to which the mobile IAB cell 300M is directly connected.
- the mobile IAB cell 300M connects to a cell of a fixed node.
- the fixed node may be a gNB 200.
- the fixed node may be a DU (IAB-DU) of a non-moving IAB.
- the fixed node may be a DU (IAB-donor-DU) of a donor node. Therefore, the mobile IAB cell 300M may broadcast the cell ID of a cell belonging to the fixed node.
- the mobile IAB cell 300M may obtain the cell ID of the cell to which it is currently connected from the system information block (SIB1) received from the cell.
- SIB1 system information block
- the mobile IAB cell 300M may include the cell ID in the system information block (SIB1) and broadcast it within its own cell range.
- the mobile IAB cell 300M may receive an OtherSIB (an SIB other than the MIB and SIB1) from the cell, and broadcast the cell ID contained in the received OtherSIB by including it in SIB1.
- the cell ID of the parent node may be the cell ID of the DU (IAB-donor-DU) of the donor node of the mobile IAB cell 300M.
- FIG. 14 is a diagram showing an example of a connection form according to the fifth embodiment.
- the mobile IAB cell 300M may be connected to the donor node 200 via the parent node 300P.
- the mobile IAB cell 300M broadcasts the cell ID of the donor node 200.
- the IAB-DU of the mobile IAB cell 300M receives the cell ID of the donor node 200 from the CU of the donor node 200 using an F1 message.
- the IAB-DU of the mobile IAB cell 300M may broadcast an SIB1 including the cell ID of the donor node 200.
- step S51 the UE 100 in the RRC inactive state performs a cell reselection procedure and reselects the moving IAB cell 300M.
- step S52 the UE 100 in the RRC inactive state uses the parent node cell ID received from the mobile IAB cell 300M (step S50) rather than the cell ID of the mobile IAB cell 300M to determine whether or not to execute the RNU procedure. Since the UE 100 has received a list of cell IDs set as RNA from the gNB 200, it can determine whether or not to execute the RNU procedure based on whether or not the parent node cell ID is included in the list.
- the base station may be an NR base station (gNB) or a 6G base station.
- the base station may also be a relay node such as an IAB (Integrated Access and Backhaul) node.
- the base station may be a DU of an IAB node.
- the UE 100 may also be an MT (Mobile Termination) of an IAB node.
- network node primarily refers to a base station, but may also refer to a core network device or part of a base station (CU, DU, or RU).
- a network node may also be composed of a combination of at least part of a core network device and at least part of a base station.
- a program may be provided that causes a computer to execute each process performed by the UE 100, the gNB 200, or the IAB node 300.
- the program may be recorded on a computer-readable medium. Using the computer-readable medium, it is possible to install the program on the computer.
- the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transient recording medium.
- the non-transient recording medium is not particularly limited, and may be, for example, a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
- circuits that execute each process performed by UE100, gNB200, or IAB node 300 may be integrated, and at least a portion of UE100 or gNB200 may be configured as a semiconductor integrated circuit (chip set, SoC: System on a chip).
- UE100, gNB200 (network node), or IAB node300 may be implemented in circuitry or processing circuitry, including general-purpose processors, application-specific processors, integrated circuits, ASICs (Application Specific Integrated Circuits), CPUs (Central Processing Units), conventional circuits, and/or combinations thereof, programmed to perform the described functions.
- a processor includes transistors and other circuits and is considered to be circuitry or processing circuitry.
- a processor may be a programmed processor that executes programs stored in memory.
- a circuitry, unit, or means is hardware that is programmed to realize or executes a described function.
- the hardware may be any hardware disclosed in this specification or any hardware that is programmed to realize or known to execute the described function. If the hardware is a processor, which is considered to be a type of circuitry, the circuitry, means, or unit is a combination of hardware and software used to configure the hardware and/or processor.
- the terms “based on” and “depending on/in response to” do not mean “based only on” or “only in response to” unless otherwise specified.
- the term “based on” means both “based only on” and “based at least in part on”.
- the term “in response to” means both “only in response to” and “at least in part on”.
- the terms “include”, “comprise”, and variations thereof do not mean including only the recited items, but may include only the recited items or may include additional items in addition to the recited items.
- the term “or” as used in this disclosure is not intended to mean an exclusive or.
- a communication control method for use in a cellular communication system comprising: A communication control method comprising a step of a source network node, which is a source of a mobile relay node, sending a message including a list of cell IDs that can be assigned according to a RAN notification area (RNA) to either a target network node, which is a destination of the mobile relay node, or the mobile relay node.
- RNA RAN notification area
- the determining step includes: When the target network node and the source network node are in the same RAN notification area, the source network node determines a cell ID included in the RAN notification area set by the source network node to a user equipment under the mobile relay node as the assignable cell ID; and If the target network node and the source network node are not in the same RAN notification area, determining a cell ID other than a cell ID in the RAN notification area as the assignable cell ID.
- the determining step includes: The communication control method according to any one of Supplementary Note 1 to Supplementary Note 6, comprising a step of: determining, by the target network node, a cell ID set in the user equipment as the new cell ID when the target network node and the source network node are in the same RAN notification area; and determining, by the target network node, a cell ID other than the cell ID set in the user equipment as the new cell ID when the target network node and the source network node are not in the same RAN notification area.
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Abstract
一態様に係る通信制御方法は、セルラ通信システムで用いる通信制御方法である。前記通信制御方法は、移動中継ノードの移動元であるソース基地局が、RAN通知領域(RNA)に応じて割当て可能なセルIDのリストを含むメッセージを、移動中継ノードの移動先であるターゲット基地局及び移動中継ノードのいずれかへ送信するステップを有する。
Description
本開示は、セルラ通信システムに用いる通信制御方法に関する。
セルラ通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(Third Generation Partnership Project)において、IAB(Integrated Access and Backhaul)ノードと呼ばれる新たな中継ノードの導入が検討されている(例えば、非特許文献1参照)。1又は複数の中継ノードが、基地局とユーザ装置との間の通信に介在し、この通信に対する中継を行う。
3GPP TS 38.300 V17.3.0(2022-12)
3GPP寄書:R2-2211938、"Handling of UE´s in RRC-Inactive mode"
一態様に係る通信制御方法は、セルラ通信システムで用いる通信制御方法である。前記通信制御方法は、移動中継ノードの移動元であるソースネットワークノードが、RAN通知領域(RNA)に応じて割当て可能なセルIDのリストを含むメッセージを、移動中継ノードの移動先であるターゲットネットワークノード及び移動中継ノードのいずれかへ送信するステップを有する。
図面を参照しながら、実施形態に係るセルラ通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
[第1実施形態]
(セルラ通信システムの構成)
一実施形態に係るセルラ通信システムの構成例について説明する。一実施形態に係るセルラ通信システム1は3GPPの5Gシステムである。具体的には、セルラ通信システム1における無線アクセス方式は、5Gの無線アクセス方式であるNR(New Radio)である。但し、セルラ通信システム1には、LTE(Long Term Evolution)が少なくとも部分的に適用されてもよい。また、セルラ通信システム1は、6Gなど、将来のセルラ通信システムも適用されてよい。
一実施形態に係るセルラ通信システムの構成例について説明する。一実施形態に係るセルラ通信システム1は3GPPの5Gシステムである。具体的には、セルラ通信システム1における無線アクセス方式は、5Gの無線アクセス方式であるNR(New Radio)である。但し、セルラ通信システム1には、LTE(Long Term Evolution)が少なくとも部分的に適用されてもよい。また、セルラ通信システム1は、6Gなど、将来のセルラ通信システムも適用されてよい。
図1は、一実施形態に係るセルラ通信システム1の構成例を示す図である。
図1に示すように、セルラ通信システム1は、5Gコアネットワーク(5GC)10と、ユーザ装置(UE:User Equipment)100、基地局装置(以下、「基地局」と称する場合がある。)200-1,200-2、及びIABノード300-1,300-2を有する。基地局200は、gNBと呼ばれる場合がある。
以下において、基地局200がNR基地局である一例について主として説明するが、基地局200がLTE基地局(すなわち、eNB)であってもよい。
なお、以下において、基地局200-1,200-2をgNB200(又は基地局200)、IABノード300-1,300-2をIABノード300とそれぞれ称する場合がある。
5GC10は、AMF(Access and Mobility Management Function)11及びUPF(User Plane Function)12を有する。AMF11は、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う装置である。AMF11は、NAS(Non-Access Stratum)シグナリングを用いてUE100と通信することにより、UE100が在圏するエリアの情報を管理する。UPF12は、ユーザデータの転送制御等を行う装置である。
各gNB200は、固定の無線通信ノードであって、1又は複数のセルを管理する。セルは、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。セルは、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語として用いられることがある。1つのセルは1つのキャリア周波数に属する。以下では、セルと基地局とを区別しないで用いる場合がある。
各gNB200は、NGインターフェイスと呼ばれるインターフェイスを介して5GC10と相互に接続される。図1において、5GC10に接続された2つのgNB200-1及びgNB200-2を例示している。
各gNB200は、集約ユニット(CU:Central Unit)と分散ユニット(DU:Distributed Unit)とに分割されていてもよい。CU及びDUは、F1インターフェイスと呼ばれるインターフェイスを介して相互に接続される。F1プロトコルは、CUとDUとの間の通信プロトコルであって、制御プレーンのプロトコルであるF1-CプロトコルとユーザプレーンのプロトコルであるF1-Uプロトコルとがある。
セルラ通信システム1は、バックホールにNRを用いてNRアクセスの無線中継を可能とするIABをサポートする。ドナーgNB200-1(又はドナーノード。以下、「ドナーノード」と称する場合がある。)は、ネットワーク側のNRバックホールの終端ノードであり、IABをサポートする追加機能を備えたドナー基地局である。バックホールは、複数のホップ(すなわち、複数のIABノード300)を介するマルチホップが可能である。
図1において、IABノード300-1がドナーノード200-1と無線で接続し、IABノード300-2がIABノード300-1と無線で接続し、F1プロトコルが2つのバックホールホップで伝送される一例を示している。
UE100は、セルとの無線通信を行う移動可能な無線通信装置である。UE100は、gNB200又はIABノード300との無線通信を行う装置であればどのような装置であってもよい。例えば、UE100は、携帯電話端末及び/又はタブレット端末、ノートPC、センサ若しくはセンサに設けられる装置、車両若しくは車両に設けられる装置、飛行体若しくは飛行体に設けられる装置である。UE100は、アクセスリンクを介してIABノード300又はgNB200に無線で接続する。図1において、UE100がIABノード300-2と無線で接続される一例を示している。UE100は、IABノード300-2及びIABノード300-1を介してドナーノード200-1と間接的に通信する。
図2は、IABノード300と親ノード(Parent nodes)と子ノード(Child nodes)との関係例を示す図である。
図2に示すように、各IABノード300は、基地局機能部に相当するIAB-DUとユーザ装置機能部に相当するIAB-MT(Mobile Termination)とを有する。
IAB-MTのNR Uu無線インターフェイス上の隣接ノード(すなわち、上位ノード)は、親ノードと呼ばれる。親ノードは、親IABノード又はドナーノード200のDUである。IAB-MTと親ノードとの間の無線リンクは、バックホールリンク(BHリンク)と呼ばれる。図2において、IABノード300の親ノードがIABノード300-P1及び300-P2である一例を示している。なお、親ノードへ向かう方向は、アップストリーム(upstream)と呼ばれる。UE100から見て、UE100の上位ノードは親ノードに該当し得る。
IAB-DUのNRアクセスインターフェイス上の隣接ノード(すなわち、下位ノード)は、子ノードと呼ばれる。IAB-DUは、gNB200と同様に、セルを管理する。IAB-DUは、UE100及び下位のIABノードへのNR Uu無線インターフェイスを終端する。IAB-DUは、ドナーノード200-1のCUへのF1プロトコルをサポートする。図2において、IABノード300の子ノードがIABノード300-C1~300-C3である一例を示しているが、IABノード300の子ノードにUE100が含まれてもよい。なお、子ノードへ向かう方向は、ダウンストリーム(downstream)と呼ばれる。
また、1つ又は複数のホップを介して、ドナーノード200に接続されている全てのIABノード300は、ドナーノード200をルートとする有向非巡回グラフ(DAG:Directed Acyclic Graph)トポロジ(以下、「トポロジ」と称する場合がある。)を形成する。このトポロジにおいて、図2に示すように、IAB-DUのインターフェイス上の隣り合うノードが子ノード、IAB-MTのインターフェイス上の隣り合うノードが親ノードとなる。ドナーノード200は、例えば、IABトポロジのリソース、トポロジ、ルート管理などを集中的に行う。ドナーノード200は、バックホールリンクとアクセスリンクのネットワークを介して、UE100に対して、ネットワークアクセスを提供するgNBである。
(基地局の構成)
次に、実施形態に係る基地局であるgNB200の構成について説明する。図3は、gNB200の構成例を示す図である。図3に示すように、gNB200は、無線通信部210と、ネットワーク通信部220と、制御部230とを有する。
次に、実施形態に係る基地局であるgNB200の構成について説明する。図3は、gNB200の構成例を示す図である。図3に示すように、gNB200は、無線通信部210と、ネットワーク通信部220と、制御部230とを有する。
無線通信部210は、UE100との無線通信及びIABノード300との無線通信を行う。無線通信部210は、受信部211及び送信部212を有する。受信部211は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部211はアンテナを含み、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換(ダウンコンバート)して制御部230に出力する。送信部212は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部212はアンテナを含み、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換(アップコンバート)してアンテナから送信する。
ネットワーク通信部220は、5GC10との有線通信(又は無線通信)及び隣接する他のgNB200との有線通信(又は無線通信)を行う。ネットワーク通信部220は、受信部221及び送信部222を有する。受信部221は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部221は、外部から信号を受信して受信信号を制御部230に出力する。送信部222は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部222は、制御部230が出力する送信信号を外部に送信する。
制御部230は、gNB200における各種の制御を行う。制御部230は、少なくとも1つのメモリと、メモリと電気的に接続された少なくとも1つのプロセッサとを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサとCPUとを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する各レイヤの処理を行う。なお、制御部230は、以下に示す各実施形態において、gNB200における各処理又は各動作を行ってもよい。
(中継ノードの構成)
次に、実施形態に係る中継ノード(又は中継ノード装置。以下、「中継ノード」と称する場合がある。)であるIABノード300の構成について説明する。図4は、IABノード300の構成例を示す図である。図4に示すように、IABノード300は、無線通信部310と、制御部320とを有する。IABノード300は、無線通信部310を複数有していてもよい。
次に、実施形態に係る中継ノード(又は中継ノード装置。以下、「中継ノード」と称する場合がある。)であるIABノード300の構成について説明する。図4は、IABノード300の構成例を示す図である。図4に示すように、IABノード300は、無線通信部310と、制御部320とを有する。IABノード300は、無線通信部310を複数有していてもよい。
無線通信部310は、gNB200との無線通信(BHリンク)及びUE100との無線通信(アクセスリンク)を行う。BHリンク通信用の無線通信部310とアクセスリンク通信用の無線通信部310とが別々に設けられていてもよい。
無線通信部310は、受信部311及び送信部312を有する。受信部311は、制御部320の制御下で各種の受信を行う。受信部311はアンテナを含み、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換(ダウンコンバート)して制御部320に出力する。送信部312は、制御部320の制御下で各種の送信を行う。送信部312はアンテナを含み、制御部320が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換(アップコンバート)してアンテナから送信する。
制御部320は、IABノード300における各種の制御を行う。制御部320は、少なくとも1つのメモリと、メモリと電気的に接続された少なくとも1つのプロセッサとを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサ及びCPUを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する各レイヤの処理を行う。なお、制御部320は、以下に示す各実施形態において、IABノード300における各処理又は各動作を行ってもよい。
(ユーザ装置の構成)
次に、実施形態に係るユーザ装置であるUE100の構成について説明する。図5は、UE100の構成例を示す図である。図5に示すように、UE100は、無線通信部110と、制御部120とを有する。
次に、実施形態に係るユーザ装置であるUE100の構成について説明する。図5は、UE100の構成例を示す図である。図5に示すように、UE100は、無線通信部110と、制御部120とを有する。
無線通信部110は、アクセスリンクにおける無線通信、すなわち、gNB200との無線通信及びIABノード300との無線通信を行う。また、無線通信部110は、サイドリンクにおける無線通信、すなわち、他のUE100との無線通信を行ってもよい。無線通信部110は、受信部111及び送信部112を有する。受信部111は、制御部120の制御下で各種の受信を行う。受信部111はアンテナを含み、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換(ダウンコンバート)して制御部120に出力する。送信部112は、制御部120の制御下で各種の送信を行う。送信部112はアンテナを含み、制御部120が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換(アップコンバート)してアンテナから送信する。
制御部120は、UE100における各種の制御を行う。制御部120は、少なくとも1つのメモリと、メモリと電気的に接続された少なくとも1つのプロセッサとを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサ及びCPUを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する各レイヤの処理を行う。なお、制御部120は、以下に示す各実施形態において、UE100における各処理を行うようにしてもよい。
(プロトコルスタックの構成)
次に、実施形態に係るプロトコルスタックの構成について説明する。図6は、IAB-MTのRRC接続及びNAS接続に関するプロトコルスタックの例を示す図である。
次に、実施形態に係るプロトコルスタックの構成について説明する。図6は、IAB-MTのRRC接続及びNAS接続に関するプロトコルスタックの例を示す図である。
図6に示すように、IABノード300-2のIAB-MTは、物理(PHY)レイヤと、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、RRC(Radio Resource Control)レイヤと、NAS(Non-Access Stratum)レイヤとを有する。
PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。IABノード300-2のIAB-MTのPHYレイヤとIABノード300-1のIAB-DUのPHYレイヤとの間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)による再送処理、及びランダムアクセスプロシージャ等を行う。IABノード300-2のIAB-MTのMACレイヤとIABノード300-1のIAB-DUのMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。IAB-DUのMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme))及び割当リソースブロックを決定する。
RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。IABノード300-2のIAB-MTのRLCレイヤとIABノード300-1のIAB-DUのRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。IABノード300-2のIAB-MTのPDCPレイヤとドナーノード200のPDCPレイヤとの間では、無線ベアラを介してデータ及び制御情報が伝送される。
RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。IABノード300-2のIAB-MTのRRCレイヤとドナーノード200のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。ドナーノード200とのRRC接続がある場合、IAB-MTはRRCコネクティッド状態である。ドナーノード200とのRRC接続がない場合、IAB-MTはRRCアイドル状態である。
RRCレイヤの上位に位置するNASレイヤは、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。IABノード300-2のIAB-MTのNASレイヤとAMF11との間では、NASシグナリングが伝送される。
図7は、F1-Uプロトコルに関するプロトコルスタックを示す図である。図8は、F1-Cプロトコルに関するプロトコルスタックを示す図である。ここでは、ドナーノード200がCU及びDUに分割されている一例を示す。
図7に示すように、IABノード300-2のIAB-MT、IABノード300-1のIAB-DU、IABノード300-1のIAB-MT、及びドナーノード200のDUの各々は、RLCレイヤの上位レイヤとしてBAP(Backhaul Adaptation Protocol)レイヤを有する。BAPレイヤは、ルーティング処理及びベアラマッピング・デマッピング処理を行うレイヤである。バックホールでは、IPレイヤがBAPレイヤを介して伝送されることにより、複数のホップでのルーティングが可能になる。
各バックホールリンクにおいて、BAPレイヤのPDU(Protocol Data Unit)は、バックホールRLCチャネル(BH NR RLCチャネル)によって伝送される。各BHリンクで複数のバックホールRLCチャネルを構成することにより、トラフィックの優先順位付け及びQoS(Quality of Service)制御が可能である。BAP PDUとバックホールRLCチャネルとの対応付けは、各IABノード300のBAPレイヤ及びドナーノード200のBAPレイヤによって実行される。
図8に示すように、F1-Cプロトコルのプロトコルスタックは、図7に示すGTP-Uレイヤ及びUDPレイヤに代えて、F1APレイヤ及びSCTPレイヤを有する。
なお、以下においては、IABのIAB-DUとIAB-MTで行われる処理又は動作について、単に「IAB」の処理又は動作として説明する場合がある。例えば、IABノード300-1のIAB-DUが、IABノード300-2のIAB-MTへBAPレイヤのメッセージを送信することを、IABノード300-1がIABノード300-2へ、当該メッセージを送信するものとして説明する。また、ドナーノード200のDU又はCUの処理又は動作についても、単に「ドナーノード」の処理又は動作として説明する場合がある。
また、アップストリーム方向とアップリンク(UL)方向とを区別しないで用いる場合がある。更に、ダウンストリーム方向とダウンリンク(DL)方向とを区別しないで用いる場合がある。
(移動IABノード)
現在、3GPPでは、移動IABノード(mobile IAB node)の導入に向けた検討が開始されている。移動IABノードとは、例えば、移動しているIABノードである。移動IABノードは、移動可能なIABノードであってもよい。或いは、移動IABノードは、移動する能力を有するIABノードであってもよい。或いは、移動IABノードは、現在静止しているものの、将来移動することが確実な(又は将来移動することが予想される)IABノードであってもよい。
現在、3GPPでは、移動IABノード(mobile IAB node)の導入に向けた検討が開始されている。移動IABノードとは、例えば、移動しているIABノードである。移動IABノードは、移動可能なIABノードであってもよい。或いは、移動IABノードは、移動する能力を有するIABノードであってもよい。或いは、移動IABノードは、現在静止しているものの、将来移動することが確実な(又は将来移動することが予想される)IABノードであってもよい。
移動IABノードによって、例えば、移動IABノード配下のUE100が移動IABノードの移動に伴って移動しながら、移動IABノードからサービスの提供を受けることが可能となる。例えば、乗り物に乗車しているユーザ(又はUE100)が、乗り物に設置された移動IABノードを介して、サービスの提供を受けるケースなどが想定される。
一方、移動IABノードに対して、移動することがないIABノードも存在する。このようなIABノードを、中間IABノード(intermediate IAB node)と称する場合がある。中間IABノードは、例えば、移動しないIABノードである。或いは、中間IABノードは、静止したIABノードでもよい。中間IABノードは、静止IABノード(stationary IAB node)であってもよい。或いは、中間IABノードは、設置場所に設置されたまま静止した(又は移動しない)IABノードであってもよい。或いは、中間IABノードは、移動することなく静止したIABノードであってもよい。中間IABノードは、固定IABノードであってもよい。
移動IABノードは、中間IABノードに接続することもできる。また、移動IABノードは、ドナーノード200に接続することもできる。移動IABノードは、移動(migration又はハンドオーバ)により接続先を変更することも可能である。接続元は、中間IABノードでもよい。当該接続元は、ドナーノード200でもよい。また、接続先は、中間IABノードでもよい。当該接続先は、ドナーノード200でもよい。
なお、以下では、移動IABノードの移動(migration)と、移動IABノードのハンドオーバ(handover)とを区別しないで用いる場合がある。
また、以下では、移動IABノードは、「mobile IAB node」であってもよい。当該移動IABノードは、「migrating IAB node」であってもよい。いずれの場合も、移動IABノードと表記する場合がある。
(第1実施形態に係るRAN通知領域)
次に、第1実施形態に係るRAN通知領域(RNA:RAN-based Notification Area)について説明する。
次に、第1実施形態に係るRAN通知領域(RNA:RAN-based Notification Area)について説明する。
RRCインアクティブ状態のUE100は、gNB200が設定したRAN通知領域内では、gNB200への通知を行うことなく移動可能である。すなわち、RAN通知領域は、例えば、RRCインアクティブ状態にある当該UE100がgNB200への通知を行うことなく移動可能な領域である。
RAN通知領域は、UE100が最後にアクセスしたサービングgNB(アンカーgNB、又はラストサービングgNB(Last Serving gNB))から受信したRRC解放(RRCRelease)メッセージに含まれる。具体的には、RRC解放メッセージには、当該サービングgNBと同一のRAN通知領域に該当するセルリスト(セルIDのリスト)が、RAN通知領域として含まれる。また、RRC解放メッセージには、RRCインアクティブ状態への移行を指示する情報要素も含まれる。UE100は、RRC解放メッセージを受信することにより、RRCインアクティブ状態へ移行するとともに、当該セルリストを確認することで、RAN通知領域を把握する。
一方、RRCインアクティブ状態のUE100は、RAN通知領域外へ移動すると、RNA更新(RNA Update)プロシージャを開始する。具体的には、当該UE100は、RAN通知領域外への移動を確認すると、RNA更新プロシージャをトリガし、RNA更新を原因値(cause value)として含むRRC再開要求(RRCResumeRequest)メッセージをgNB200へ送信する。gNB200では、ラストサービングgNBに対して、UEコンテキスト(UE Inactive AS Context)の取得要求を行い、ラストサービングgNBでは、取得要求に応じてUEコンテキストをgNB200へ送信することができる。UEコンテキストには、UE100に設定したRAN通知領域のセルリストが含まれる。その後、gNB200は、UE100をRRCアイドル状態に移行させたり、RRCインアクティブ状態を維持させたりする場合は、RRC解放メッセージをUE100へ送信する。一方、gNB200は、UE100をRRCコネクティッド状態へ移行させる場合、RRC再開(RRCResume)メッセージをUE100へ送信する。UE100は、当該メッセージに応じて、RRCインアクティブ状態を維持したり、RRCアイドル情報又はRRCコネクティッド状態へ移行したりする。
なお、RRCインアクティブ状態のUE100に対して、当該UE宛てのDLデータが存在する場合、RAN通知領域内のgNBは、DRXサイクルにおいて、当該UE100に対してページングメッセージ(RANページング)を一斉に送信する。ページングメッセージを受信したUE100は、RRC接続再開(RRC connection resume)プロシージャを開始して、RRCコネクティッド状態へ移行し、当該DLデータを受信する。
(第1実施形態に係る通信制御方法)
次に、第1実施形態に係る通信制御方法について説明する。
次に、第1実施形態に係る通信制御方法について説明する。
3GPPでは、UE100が移動IABノードとともに移動する場合についての議論が行われている。この議論の一つ(非特許文献2:R2-2211938)として、以下のような問題提起がなされている。
(X1)移動IABノードに対して新たなセルIDを割り当てると、不要なRNA更新がトリガされるかもしれないこと。
(X2)移動IABノードに対して固定のセルIDを割り当てると、UEはRAN通知領域外に移動してもRNA更新をトリガしないこと。
上記(X1)のケースについて具体的に説明すると、以下のようになる。すなわち、RRCインアクティブ状態のUE100が移動IABノードのセル(以下では、「移動IABセル」と称する場合がある。)にキャンプしている。そして、当該UE100が当該移動IABセルにキャンプしている状態で、移動IABノードが移動(migration(full migration))により、移動元のgNB(ソースgNB、又はソースドナーノード)から移動先のgNB(ターゲットgNB、又はターゲットドナーノード)へ移動する。更に、当該移動IABノードの移動後、UE100は、移動IABセルから、新たなセルIDを受信する。新たなセルIDとは、RRC解放メッセージに含まれるセルリスト(RAN通知領域内にあるセルIDのリスト)に含まれないセルIDのことである。
このケースでは、上記(X1)で示すように、当該UE100は、移動IABセルから受信した新たなセルIDがRNA外のセルIDであることを確認するため、RNA外であるとして、RNA更新プロシージャをトリガする。しかし、移動元のgNBと移動先のgNBとが同一のRAN通知領域である場合、UE100のRNA更新プロシージャは不要なプロシージャとなる。この場合、UE100は、無線リソースを無駄に消費してしまう。
一方、上記(X2)で示すように、移動IABセルに対して、新たなセルIDではなく、固定のセルIDを割り当てると、当該UE100は、移動IABセルから常に同じセルIDを受信する。移動元のgNBと移動先のgNBとが異なるRAN通知領域であった場合であっても、当該UE100は、同一のセルIDを受信するため、RNA更新プロシージャをトリガしない。すなわち、UE100において、RNA更新プロシージャが永遠にトリガされないことになる。
このような問題提起に対する解決策として、上記議論では以下の解決策が提示されている。
(X3)RNAセルリストの一部として、移動IABノードの更新のために将来的に使用されるセルIDのリストを定義すること。
すなわち、移動IABセルに対して将来的に割り当てる可能性のあるセルIDのリストを定義する。そして、移動IABセルに対して新たなセルIDが割当てられた際、新たなセルIDが当該リストに含まれていれば、UE100は、RAN通知領域内であるとしてRNA更新プロシージャをトリガしない。一方、新たなセルIDが当該リストに含まれていなければ、UE100は、RAN通知領域外であるとしてRNA更新プロシージャをトリガする。
しかし、新たにセルIDのリストを定義すると、gNB200及びUE100では新たな動作を行わなければならない場合もある。また、gNB200が当該新たなセルIDのリストを送信する場合、当該リストがない場合と比較して、gNB200が送信するデータ量が多くなる。
一方、移動IABノードの移動(migration(full migration))において、移動IABセルのセルIDは、移動先のターゲットgNBが設定する。すなわち、移動先のターゲットgNBのCUが、移動IABセルのIAB-DUへ、移動IABセルのセルIDをF1メッセージにより送信し、移動IABセルのIAB-DUが、配下のUE100へ、例えば、RRCメッセージを利用して、移動IABセルのセルIDを報知する。
しかし、ターゲットgNBは、上述したように、UE100がRRC再開メッセージをターゲットgNBへ送信し、ラストサービングgNBから、RAN通知領域に該当するセルリストを含むUEコンテキストを受信するまでは、移動IABセル配下のUE100に設定されたRAN通知領域を把握できない。
ターゲットgNBが、UE100に設定されたRAN通知領域を知らない状態で、移動IABセルに新たなセルIDを割り当てると、(X1)で説明したように、移動IABセル配下のUE100では不要なRNA更新プロシージャが実行される。一方、ターゲットgNB200Tが、UE100に設定されたRAN通知領域を知らない状態で、移動IABセルに対して固定のセルIDを割り当てると、(X2)で説明したように、移動IABセル配下のUE100ではRNA更新プロシージャが実行されない。
そこで、第1実施形態では、移動IABセル配下のUE100がRNA更新プロシージャを適切に実行できるようにすることを目的とする。
そのため、第1実施形態では、ソースgNBがターゲットgNBへ、RAN通知領域に応じたセルIDのリストを送信する例について説明する。
具体的には、移動中継ノード(例えば移動IABノード)の移動元であるソース基地局(例えばソースgNB)が、RAN通知領域(RNA)に応じて割当て可能なセルIDのリストを含むメッセージを、移動中継ノードの移動先であるターゲット基地局(ターゲットgNB)へ送信する。
このように、割当て可能なセルIDが、RAN通知領域に応じたセルIDとなっているため、例えば、ターゲットgNBは、ソースgNBと同一のRNA内(すなわち、UE100がRNA内)であれば、割当て可能なセルIDのリストからいずれかのセルIDを移動IABノードに対する新規セルIDを決定することが可能である。また、ターゲットgNBは、ソースgNBと同一のRNA内でなければ(すなわち、UE100がRNA外)、割当て可能なセルID以外のセルIDを、移動IABノードに対する新規セルIDとして決定することが可能である。このように、ターゲットgNBでは、割当て可能なセルIDに基づいて、移動IABノードに対する新規セルIDを決定することができるため、UE100がRNA内かRNA外かに応じて当該新規セルIDを決定できる。従って、移動IABノード配下のUE100では、新規セルIDに基づき、RNA内かRNA外かに応じて、適切にRNUプロシージャを実行できる。
なお、以下では、「移動IABノード」と「移動IABセル」とを区別しないで用いる場合がある。例えば、「移動IABノード」がメッセージを送信することと、「移動IABセル」がメッセージを送信することは同じ意味で用いる場合がある。
また、以下では、「gNB」と「ドナーノード」とを区別しないで用いる場合がある。例えば、「gNB」が設定することと、「ドナーノード」が設定することとは、同じ意味で用いる場合がある。
更に、以下では、「RAN通知領域」を「RNA」と称する場合がある。また、「RNA更新」を「RNU」と称する場合がある。例えば、「RNA更新」プロシージャと「RNU」プロシージャとは区別しないで用いる場合がある。
更に、以下では、移動IABセルが移動(migration)する場合において、移動元のgNBを「ソースgNB」と称する場合がある。また、移動IABセルが移動する場合において、移動先のgNBを「ターゲットgNB」と称する場合がある。
更に、以下では、移動IABセルの移動(migration)は、完全移動(full migration)を例にして説明する。完全移動とは、例えば、移動IABセルの移動によって、移動IABセルのF1接続が、移動前のソースgNB側に残ることなく、移動後のターゲットgNBと接続され、かつ、移動IABセルのRRC接続も、ターゲットgNBと接続されている状態のことである。具体的には、例えば、移動IABセルのIAB-DUが、ソースgNBのCUとF1接続することなく、ターゲットgNBのCUとF1接続し、かつ、移動IABセルのIAB-MTが、ターゲットgNBのDUとRRC接続している状態が完全移動である。
更に、ソースgNBが、移動IABノード配下のUE100に設定した、RNAの範囲内にあるセルIDを、「RNAとして設定したセルID」と称する場合がある。「RNAとして設定したセルID」のリストは、例えば、RRC解放メッセージに含まれ、RAN通知領域として設定されたセルリストのことである。
(第1実施形態に係る動作例)
次に、第1実施形態に係る動作例について説明する。
次に、第1実施形態に係る動作例について説明する。
図9は、第1実施形態に係る動作例を表す図である。
図9に示すように、ステップS10において、ソースgNB200Sは、移動IABノード300Mの移動を決定する。ソースgNB200SのCUは、移動IABノード300MのIAB-MTから受信した測定報告(measurememt report)に基づいて、移動IABノード300Mの移動を決定してもよい。
ステップS11において、ソースgNB200Sは、割当て可能なセルIDのリストを含むメッセージを、ターゲットgNB200Tへ送信する。ソースgNB200Sは、ハンドオーバ要求(Handover Request)メッセージ(Xnメッセージ)に割当て可能なセルIDのリストを含めて送信してもよい。或いは、ソースgNB200Sは、移動IABノード300Mの決定(ステップS10)より前に、割当て可能なセルIDのリストを、ターゲットgNB200Tへ送信してもよい。この場合、ソースgNB200Sは、gNB設定更新(NG-RAN node Configuration Update)メッセージ(Xnメッセージ)に当該リストを含めて、ターゲットgNB200Tへ送信してもよい。
第1に、割当て可能なセルIDのリストは、移動IABセル300Mに設定可能なセルIDのリストであってもよい。或いは、割当て可能なセルIDのリストは、移動IABセル300Mに設定可能ではないセルIDのリストであってもよい。移動IABセル300Mに設定可能なセルIDは、ソースgNB200Sが当該セルIDを決定してもよい。例えば、以下となる。すなわち、ターゲットgNB200TとソースgNB200Sとが同一のRNAの場合(すなわち、UE100がRNA内の場合)、ソースgNB200Sが移動IABセル300M配下のUE100に設定した、RNAに含まれるセルID(すなわち、RNAとして設定されたセルID)のリストからいずれかのセルIDを、割当て可能なセルIDとして決定する。一方、ターゲットgNB200TとソースgNB200Sとが同一のRNAではない場合(すなわち、UE100がRNA外の場合)、ソースgNB200Sが移動IABセル300M配下のUE100に設定した、RNAに含まれるセルID(すなわち、RNAとして設定されたセルID)以外のセルIDを、割当て可能なセルIDとして決定する。このように、割当て可能なリストは、同一RNAの場合、RNAとして設定されたセルリストから決定され、同一RNAではない場合、RNAとして設定されたセルリスト以外のセルIDから決定される。すなわち、割当て可能なセルIDのリストは、UE100がRNA内かRNA外かに応じたセルIDのリストとなっている。
第2に、割当て可能なセルIDのリストは、RNAとして設定されているセルIDのリストであってもよい。すなわち、割当て可能なセルIDのリストは、ソースgNB200Sが移動IABセル300M配下のUE100に設定した、RNAに含まれるセルID(すなわち、RNAとして設定されたセルID)のリストであってもよい。RNAとして設定されているセルIDのリストは、移動IABノード300Mにおいて使用可能なセルIDのリストであってもよい。この場合、ターゲットgNB200Tが、割当て可能なセルIDのリストに基づいて、移動IABノード300Mに割り当てる新規セルIDを決定することになる。決定方法は後述する。
第3に、割当て可能なセルIDのリストは、ターゲットgNB200Tに属するセルが、RNAとして設定されたセルIDのリストに含まれる場合(すなわち、RNUプロシージャが不要な場合)に通知される、としてもよい。或いは、割当て可能なセルIDのリストは、ターゲットgNB200Tに属するセルが、RNAとして設定されたセルIDのリストに含まれていない場合(すなわち、RNUプロシージャが必要な場合)に通知される、としてもよい。
ステップS12において、ターゲットgNB200Tは、移動IABノード300Mの移動を受け入れることを決定し、割当て可能なセルIDのリストに基づいて、移動IABノード300Mに対する新規セルIDを決定する。
第1に、割当て可能なセルIDのリストが、ソースgNB200Sにおいて設定されたセルIDのリストの場合、ターゲットgNB200Tは、割当て可能なセルIDのリストの中から、移動IABノード300Mに対する新規セルIDを決定する。この場合、ソースgNB200Sにおいて設定されたセルIDは、ソースgNB200Sにおいて、RNAに応じて設定されたセルIDとなっている。すなわち、ソースgNB200SとターゲットgNB200Tとが同一のRNA(すなわち、UE100がRNA内)の場合、RNAとしてUE100に設定されたセルIDが、割当て可能なセルIDとなっている。そのため、ソースgNB200Sは、割当て可能なセルIDのリストから、新規セルIDを決定することができる。また、ソースgNB200SとターゲットgNB200Tとが同一のRNAではない場合(すなわち、UE100がRNA外の場合)、RNAとして設定されたセルID以外のセルIDが、割当て可能なセルIDとなっている。そのため、この場合も、ターゲットgNB200Tは、割当て可能なセルIDのリストから、新規セルIDを決定することができる。
第2に、割当て可能なセルIDのリストが、RNAとして設定されたセルIDのリストの場合、ターゲットgNB200Tは、当該リストに基づいて、移動IABノード300Mに対する新規セルIDを決定する。例えば、以下となる。すなわち、ターゲットgNB200Tは、ターゲットgNB200TとソースgNB200Sとが同一のRNA(すなわち、UE100がRNA内)の場合、RNAとして設定されたセルIDのリストの中から、移動IABノード300Mの新規セルIDを決定する。また、ターゲットgNB200Tは、ターゲットgNB200TとソースgNB200Sとが異なるRNA(すなわち、UE100がRNA外)の場合、RNAとしてUE100に設定されたセルID以外のセルIDを、新規セルIDとして決定する。
ステップS13において、ターゲットgNB200Tは、移動IABノード300Mに対して新規セルIDを設定する。例えば、ターゲットgNB200TのCUが、移動IABノード300MのIAB-MTに対して、新規セルIDを含むF1メッセージを送信することで、当該設定を行う。移動IABノード300MのIAB-DUでは、例えば、新規セルIDを含むシステム情報ブロック(SIB)を報知することで、当該新規セルIDを配下のUE100へ通知する。或いは、ターゲットgNB200Tは、新規セルIDに該当するセルをアクティベートすることで、当該セルをUE100がアクセス可能な状態に設定してもよい。
ターゲットgNB200Tへ移動した移動IABノード300Mは、例えば、システム情報ブロック(SIB)を利用して、新規セルIDを報知する。RRCインアクティブ状態のUE100は、移動IABノード300Mにキャンプしている状態で、新規セルIDを受信すると、新規セルIDに応じて、RNUプロシージャを実行したり、RNUプロシージャを実行しなかったりできる。すなわち、当該UE100は、新規セルIDに応じて、RNA内であればRNUプロシージャを実行することはなく、RNA外であれば、RNUプロシージャを実行する。当該UE100は、RNUプロシージャを適切に実行できる。
[第2実施形態]
次に、第2実施形態について説明する。第2実施形態は、第1実施形態との相違点を中心に説明する。
次に、第2実施形態について説明する。第2実施形態は、第1実施形態との相違点を中心に説明する。
第1実施形態では、ターゲットgNB200Tが新規セルIDを移動IABノード300Mに設定する例について説明した。現状のF1プロトコルに関連したプロシージャは、DU主導で行われる。例えば、セルIDの設定などは、CUで行われることはなく、OAM(Operations, administration, and management)サーバなどからCUへセルIDが通知されるだけである。
そこで、第2実施形態では、ソースgNB200Sが、割当て可能なセルIDのリストを、移動IABノード300Mへ送信する例について説明する。
具体的には、移動中継ノード(例えば移動IABノード300M)の移動元であるソース基地局(例えばソースgNB200S)が、RAN通知領域に応じて割当て可能なセルIDのリストを含むメッセージを、移動中継ノードへ送信する。
これにより、例えば、移動IABノード300MのIAB-DUにおいて、割当て可能なセルIDに基づいて、第1実施形態と同様に、移動後の移動IABノード300Mに対する新規セルIDを決定することができる。従って、現在のF1プロトコルによるプロシージャと同様にDU主導でセルIDを設定することが可能となる。また、移動IABノード300Mでは、割当て可能なセルIDに基づいて、第1実施形態と同様に、UE100がRNA内かRNA外かに応じた新規セルIDを決定できる。従って、第2実施形態においても、第1実施形態と同様に、移動IABセル300M配下のUE100は、RNUプロシージャを適切に実行することができる。
(第2実施形態に係る動作例)
次に、第2実施形態に係る動作例について説明する。
次に、第2実施形態に係る動作例について説明する。
図10は、第2実施形態に係る動作例を表す図である。
図10に示すように、ステップS20において、ソースgNB200Sは、第1実施形態と同様に、移動IABノード300Mの移動(migration)を決定する。
ステップS21において、ソースgNB200Sは、割当て可能なセルIDのリストを移動IABノード300Mへ送信する。例えば、ソースgNB200SのCUは、F1メッセージであるgNB設定更新(NG-RAN node Configuration Update)メッセージに当該リストを含めて、移動IABノード300MのIAB-DUへ送信する。割当て可能なセルIDのリストは、第1実施形態と同一でもよい。例えば、以下となる。
第1に、割当て可能なセルIDのリストは、移動IABノード300Mに設定可能な(又は設定可能ではない)セルIDのリストであってもよい。この場合、設定可能なセルIDは、ソースgNB200Sが決定する。ソースgNB200Sは、ターゲットgNB200TがRNA内(又はUE100がRNA内の場合)であれば、RNAとして設定されたセルIDのリストから、割当て可能なセルIDのリストを決定し、ターゲットgNB200TがRNA外(又はUE100がRNA外の場合)であれば、RNAとして設定されたセルID以外のセルIDを割当て可能なセルIDとして決定してもよい。
第2に、割当て可能なセルIDのリストは、RNAとして設定されたセルIDのリストでもよい。この場合、新規セルIDは、移動IABノード300MのIAB-DUにおいて、第1実施形態におけるターゲットgNB200Tで決定した場合と同様に決定されてもよい。
ただし、ソースgNB200Sは、割当て可能なセルIDを含むメッセージを移動IABノード300Mへ送信する際に、移動IABノード300Mの移動後に適用可能な(又は適用可能ではない)セルIDのリストであることを、移動IABノード300Mへ通知してもよい。ソースgNB200SのCUは、割当て可能なセルIDとともに、F1メッセージ(例えばgNB設定更新メッセージ)に当該情報を含めて、移動IABノード300MのIAB-DUへ送信してもよい。
ステップS22において、移動IABノード300MのIAB-DUは、ターゲットgNB200Tへ移動後、ターゲットgNB200TのCUへ、新規セルIDとして使用可能なセルIDのリストを送信してもよい。移動IABノード300MのIAB-DUは、当該リストを含むF1メッセージを、ターゲットgNB200TのCUへ送信してもよい。
第1に、割当て可能なセルIDのリストが、ソースgNB200Sにおいて設定されたセルIDのリストの場合、移動IABノード300Mは、割当て可能なセルIDのリストの中から、移動IABノード300Mの新規セルIDを決定する。この場合、ソースgNB200Sにおいて設定されたセルIDは、ソースgNB200Sにおいて、RNAに応じて設定されたセルIDとなっている。すなわち、ターゲットgNB200TがRNA内の場合(又はUE100がRNA内の場合)、RNAとして設定されたセルIDが、割当て可能なセルIDとなっている。そのため、移動IABノード300Mは、割当て可能なセルIDのリストから、新規セルIDを決定することができる。また、ターゲットgNB200TがRNA外の場合(又はUE100がRNA外の場合)、RNAとして設定されたセルID以外のセルIDが、割当て可能なセルIDとなっている。そのため、この場合も、移動IABノード300Mは、割当て可能なセルIDのリストから、新規セルIDを決定することができる。移動IABノード300Mは、決定した新規セルIDのリストを、使用可能なセルIDのリストとして、ターゲットgNB200Tへ送信してもよい。
第2に、割当て可能なセルIDのリストが、RNAとして設定されたセルIDのリストの場合、移動IABノード300Mは、当該リストに基づいて、移動IABノード300Mに対する新規セルIDを決定する。例えば、以下となる。すなわち、移動IABノード300Mは、ターゲットgNB200TがRNA内の場合(又はUE100がRNA内の場合)、RNAとしてUE100に設定されたセルIDのリストの中から、新規セルIDを決定する。また、移動IABノード300Mは、ターゲットgNB200TがRNA外の場合(又はUE100がRNA外の場合)、RNAとしてUE100に設定されたセルID以外のセルIDを、新規セルIDとして決定することができる。移動IABノード300Mは、決定した新規セルIDのリストを、使用可能なセルIDのリストとして、ターゲットgNB200Tへ送信してもよい。
ターゲットgNB200Tでは、使用可能なセルIDのリストから使用するセルをアクティベートしてもよい。
[第3実施形態]
次に、第3実施形態について説明する。第3実施形態では、第1実施形態との相違点を中心に説明する。
次に、第3実施形態について説明する。第3実施形態では、第1実施形態との相違点を中心に説明する。
第1実施形態と第2実施形態では、主に、ネットワーク側での協調動作により、UE100におけるRNUプロシージャを適切に実行させることについて説明した。第3実施形態では、主に、UE100に対して情報が通知され、UE100においてRNUプロシージャの実行要否を判定する例について説明する。
具体的には、ネットワーク装置(例えばgNB200又は移動IABノード)が、移動中継ノード(例えば移動IABノード)配下のユーザ装置(例えばUE100)がRNA更新プロシージャのトリガ条件を満たす場合であっても、当該RNA更新プロシージャを実行する必要がない条件を表す条件情報を報知する。ここで、ネットワーク装置は、基地局(例えばgNB200)及び移動中継ノードのいずれである。
これにより、例えば、UE100では、gNB200からRNAとして設定されたセル以外のセルを再選択した場合であっても、条件情報に基づいて、RNA更新プロシージャを実行しないようにすることが可能となる。よって、移動IABセル配下のUE100は、RNA更新プロシージャを適切に実行することができる。
(第3実施形態に係る動作例)
次に、第3実施形態に係る動作例について説明する。
次に、第3実施形態に係る動作例について説明する。
図11は、第3実施形態に係る動作例を表す図である。図11の例では、ネットワーク装置として、移動IABノード300Mの例を示している。
図11に示すように、ステップS30において、移動IABセル300Mは、条件情報を報知する。条件情報は、例えば、UE100がRNUプロシージャのトリガ条件を満たす場合であっても、すなわち、UE100が、gNB200から設定されたRNAの外に移動した場合であっても、RNUプロシージャを実行する必要がない条件を表している。条件情報は、(Y1)移動IABセル300Mが移動(migration)前にソースgNB200Sに接続している場合において移動IABセル300Mから報知される場合がある。また、条件情報は、(Y2)移動IABセル300Mが移動後においてターゲットgNB200Tに接続している場合において移動IABセル300Mから報知される場合がある。以下、2つの場合について説明する。
(Y1)移動IABセル300MがソースgNB200Sに接続している場合
この場合、移動IABセル300Mは、条件情報として、UE100がRNUプロシージャを実行する必要がないセルID(のリスト)を報知する。UE100がRNUプロシージャを実行する必要がないセルIDは、例えば、当該移動IABセル300Mの移動後において当該移動IABセル300Mから報知される(可能性のある)セルIDである。例えば、RRCインアクティブ状態のUE100が、移動IABセル300Mにキャンプしている場合、移動IABノード300MがターゲットgNB200Tへ移動した後、当該移動IABノード300Mから報知されたセルIDを受信する。当該UE100は、セル再選択プロシージャを実行により、RNAとして設定されたセルID(すなわち、ソースgNB200SからRNA内として設定されたセルID)以外のセルを再選択した場合であっても、当該セルのセルIDが条件情報に含まれる場合、RNUプロシージャを実行しなくてもよい。この場合、当該UE100では、移動IABセル300Mの移動前後で同一の移動IABセル300Mを再選択することになるため、RNUプロシージャを実行しなくてもよいことになる。
この場合、移動IABセル300Mは、条件情報として、UE100がRNUプロシージャを実行する必要がないセルID(のリスト)を報知する。UE100がRNUプロシージャを実行する必要がないセルIDは、例えば、当該移動IABセル300Mの移動後において当該移動IABセル300Mから報知される(可能性のある)セルIDである。例えば、RRCインアクティブ状態のUE100が、移動IABセル300Mにキャンプしている場合、移動IABノード300MがターゲットgNB200Tへ移動した後、当該移動IABノード300Mから報知されたセルIDを受信する。当該UE100は、セル再選択プロシージャを実行により、RNAとして設定されたセルID(すなわち、ソースgNB200SからRNA内として設定されたセルID)以外のセルを再選択した場合であっても、当該セルのセルIDが条件情報に含まれる場合、RNUプロシージャを実行しなくてもよい。この場合、当該UE100では、移動IABセル300Mの移動前後で同一の移動IABセル300Mを再選択することになるため、RNUプロシージャを実行しなくてもよいことになる。
(Y2)移動IABセル300MがターゲットgNB200Tに接続している場合
この場合、移動IABセル300Mは、条件情報として、当該移動IABセル300Mを再選択した場合にRNUプロシージャを実行する必要がないことを表す情報(以下では、「実行不要情報」と称する場合がある。)を報知する。例えば、RRCインアクティブ状態のUE100が、移動IABセル300Mにキャンプして当該移動IABセル300Mを再選択した場合、当該移動IABセル300Mから受信したセルIDがRNAとして設定されたセルIDにリストに含まれていない場合であっても、当該実行不要情報に基づいて、RNUプロシージャを実行しないことになる。この場合も、移動IABセル300Mセルは、移動前後で同一の移動IABセル300Mを再選択することになるため、RNUプロシージャを実行しなくてもよいことになる。
この場合、移動IABセル300Mは、条件情報として、当該移動IABセル300Mを再選択した場合にRNUプロシージャを実行する必要がないことを表す情報(以下では、「実行不要情報」と称する場合がある。)を報知する。例えば、RRCインアクティブ状態のUE100が、移動IABセル300Mにキャンプして当該移動IABセル300Mを再選択した場合、当該移動IABセル300Mから受信したセルIDがRNAとして設定されたセルIDにリストに含まれていない場合であっても、当該実行不要情報に基づいて、RNUプロシージャを実行しないことになる。この場合も、移動IABセル300Mセルは、移動前後で同一の移動IABセル300Mを再選択することになるため、RNUプロシージャを実行しなくてもよいことになる。
(Y2)の場合、移動IABセル300Mが実行不要情報を報知すると、UE100のセル再選択前のセルが、移動IABセル300M以外のセルであっても、RNUプロシージャを実行しないことになる。本来は、UE100が、固定ノードのセルから移動IABセル300Mへ移動した場合、2つのセルが同一のRNA内であれば、UE100はRNUプロシージャを実行しなくてもよい。しかし、2つのセルが同一のRNAではない(すなわち、UE100がRNA外に移動する)場合もある。この場合であっても、実行不要情報により、RNUプロシージャを実行させないようにすることは、UE100に対して、RNUプロシージャの実行トリガを抑制させてしまう場合がある。
そこで、移動IABセル300Mは、条件情報として、UE100においてセルを再選択する前後のセルIDの組み合わせを示す組み合わせ情報を報知する。組み合わせ情報は、例えば、再選択前後においてRNUプロシージャを実行しないセルIDの組み合わせを表している。組み合わせ情報に含まれるセルIDは、例えば、物理的には同一の当該移動IABセル300Mに対するセルIDを表す。組み合わせ情報は、リスト形式で表されてもよい。なお、移動IABセル300Mは、条件情報として、実行不要情報とともに、組み合わせ情報を報知してもよい。
UE100では、移動IABセル300Mの移動前において、組み合わせ情報に含まれるセルID(移動IABセル300Mの第1セルID)を再選択し、移動IABセル300Mの移動後において、組み合わせ情報に含まれるセルID(当該移動IABセル300Mの第2セルID)を再選択した場合、2つのセルIDは組み合わせ情報に含まれるため、UE100は、RNUプロシージャを実行しなくてもよい。
一方、UE100は、移動IABセル300Mの移動前において、組み合わせ情報に含まれないセルID(例えばマクロセルのセルID)を再選択し、移動IABセル300Mの移動後において、組み合わせ情報に含まれるセルID(移動IABセルのセルID)を再選択した場合、組み合わせ情報に含まれないセルIDを再選択したため、RNUプロシージャを実行することになる。
ステップS31において、RRCインアクティブ状態のUE100は、セル再選択プロシージャを行い、セル(移動IABセル300M)を再選択する。UE100は、セル再選択プロシージャを実行する毎に、再選択したセルをメモリに記憶してもよい。これにより、UE100は、組み合わせ情報に基づいてRNUプロシージャの実行要否を判断することが可能となる。
ステップS32において、RRCインアクティブ状態のUE100は、条件情報に従って、RNUプロシージャの実行要否を判定する。
(第3実施形態に係る他の例1)
第3実施形態では、移動IABセル300Mが条件情報を報知する場合の例について説明したが、条件情報を報知する対象は、gNB200(又はドナーノードのCU)であってもよい。
第3実施形態では、移動IABセル300Mが条件情報を報知する場合の例について説明したが、条件情報を報知する対象は、gNB200(又はドナーノードのCU)であってもよい。
第1に、移動IABセル300Mが移動前においてソースgNB200Sに接続している場合は、ソースgNB200Sが、条件情報として、UE100がRNUプロシージャを実行する必要がないセルID(のリスト)を報知する。例えば、ソースgNB200SのCUが条件情報を含むF1メッセージを移動IABセル300MのIAB-DUへ送信し、移動IABセル300MのIAB-DUが条件情報を含むシステム情報ブロック(SIB1)報知すればよい。
第2に、移動IABセル300Mが移動後、ターゲットgNB200Tに接続している場合は、ターゲットgNB200Tが、条件情報として、実行不要情報を報知する。この場合、ターゲットgNB200Tは、条件情報として、組み合わせ情報を(実行不要情報とともに)報知する。例えば、ターゲットgNB200TのCUが、条件情報を含むF1メッセージを移動IABセル300MのIAB-DUへ送信し、移動IABセル300MのIAB-DUが条件情報を含むシステム情報ブロック(SIB1)を報知すればよい。
(第3実施形態に係る他の例2)
第3実施形態は、第1実施形態と組み合わせてもよい。すなわち、ターゲットgNB200Tは、ソースgNB200Sから割当て可能なセルIDを受信し、当該セルIDに基づいて、移動IABセル300Mに対する新規セルIDを決定する(図9のステップS11及びステップS12)。第1実施形態で説明したように、新規セルIDは、RNAに応じたセルIDとなっている。すなわち、新規セルIDは、UE100がRNA内に移動する場合は、RNAとしてUE100に設定されたセルIDのリストから選択されたものとなる。一方、当該新規セルIDは、UE100がRNA外に移動する場合は、RNAとして設定されたセルID以外のセルIDとなっている。そのため、UE100は、当該新規セルID(具体的には、UE100がRNA外に移動した場合の新規セルID)と、条件情報(例えば実行不要情報)とを組み合わせることで、当該新規セルIDは、RNUプロシージャを実行しなくてもよいセルIDであること、すなわち、RNUプロシージャを実行しなくてもよいことを判定できる。
第3実施形態は、第1実施形態と組み合わせてもよい。すなわち、ターゲットgNB200Tは、ソースgNB200Sから割当て可能なセルIDを受信し、当該セルIDに基づいて、移動IABセル300Mに対する新規セルIDを決定する(図9のステップS11及びステップS12)。第1実施形態で説明したように、新規セルIDは、RNAに応じたセルIDとなっている。すなわち、新規セルIDは、UE100がRNA内に移動する場合は、RNAとしてUE100に設定されたセルIDのリストから選択されたものとなる。一方、当該新規セルIDは、UE100がRNA外に移動する場合は、RNAとして設定されたセルID以外のセルIDとなっている。そのため、UE100は、当該新規セルID(具体的には、UE100がRNA外に移動した場合の新規セルID)と、条件情報(例えば実行不要情報)とを組み合わせることで、当該新規セルIDは、RNUプロシージャを実行しなくてもよいセルIDであること、すなわち、RNUプロシージャを実行しなくてもよいことを判定できる。
[第4実施形態]
次に、第4実施形態について説明する。第4実施形態は、第3実施形態との相違点を中心に説明する。
次に、第4実施形態について説明する。第4実施形態は、第3実施形態との相違点を中心に説明する。
第3実施形態では、ネットワーク装置が、RNUプロシージャの実行が必要のない条件を報知する例について説明した。第4実施形態では、ネットワーク装置が、RNUプロシージャの実行が必要であることを通知する例について説明する。
具体的には、第1に、移動中継ノード(例えば移動IABノード300M)の移動先であるターゲット基地局(例えばターゲットgNB200T)が、移動中継ノードの移動元であるソース基地局(例えばソースgNB200S)からRAN通知領域設定を受信する。第2に、ターゲット基地局が、RAN通知領域設定に基づいて、RAN通知領域(例えばRNA)外となるユーザ装置(例えばUE100)を特定する。第3に、ターゲット基地局が、当該ユーザ装置に対して、RNA更新プロシージャ(例えばRNUプロシージャ)の実行が必要であることを表す情報を通知する。ここで、RAN通知領域設定は、ソース基地局が移動中継ノード配下のユーザ装置に設定したRAN通知領域(例えばRNA)である。
このように、ネットワーク装置(ここでは、ターゲットgNB200T)が、RNA外にあるUE100を特定し、当該UE100に対して、RNUプロシージャの実行が必要であることを示す情報(以下では、「実行必要情報」)を通知する。そのため、当該UE100では、実行必要情報に基づいて、RNUプロシージャの実行を開始することができるため、当該RNUプロシージャを適切に実行できる。
(第4実施形態に係る動作例)
図12は、第4実施形態に係る動作例を表す図である。
図12は、第4実施形態に係る動作例を表す図である。
図12に示すように、ステップS40において、ソースgNB200Sは、ターゲットgNB200Tへ、RNA設定情報を送信する。RNA設定情報には、第1実施形態に係る割当て可能なセルIDのリストのうち、ソースgNB200SがUE100に設定したセルIDのリスト(すなわち、RNAとして設定されたセルIDのリスト)が含まれる。ソースgNB200Sは、ハンドオーバ要求メッセージ(Xnメッセージ)に当該RNA設定情報を含めて、ターゲットgNB200Tへ送信してもよい。ソースgNB200Sは、gNB設定更新メッセージ(Xnメッセージ)に当該RNA設定情報を含めてターゲットgNB200Tへ送信してもよい。
ステップS41において、移動IABセル300Mは、移動(migration)を完了する。なお、移動IABセル300Mが報知するセルIDは、移動前後で同一でもよい。
ステップS42において、ターゲットgNB200Tは、RNA設定情報(ステップS40)に基づいて、当該ターゲットgNB200TにおいてUE100がRNA外となっているUE100を特定する。例えば、ターゲットgNB200Tは、UE100毎に、RNA設定情報を受信する。そのため、ターゲットgNB200Tは、当該RNA設定情報に基づいて、UE100毎にRNA外か否かを判定することが可能である。
ステップS43において、ターゲットgNB200Tは、特定したUE100に対して、RANページングを表すページングメッセージを送信する。ターゲットgNB200Tは、実行必要情報を当該ページングメッセージに含めて送信してもよい。或いは、ターゲットgNB200Tは、RNUプロシージャの実行をトリガすることを表す情報(以下では、「実行トリガ情報」と称する場合がある。)を当該ページングメッセージに含めて送信してもよい。当該ページングメッセージに含まれる原因(「pagingCause」)に、実行必要情報又は実行トリガ情報が含まれてもよい。
なお、ターゲットgNB200Tでは、RNA設定情報に基づいて、移動IABセル300M配下の全UE100に対して、RNUプロシージャが必要である、と判定すると、実行必要情報(又は実行トリガ情報)を報知するように移動IABセル300Mに要求してもよい(ステップS44)。例えば、ターゲットgNB200TのCUは、移動IABセル300MのIAB-DUに対して、当該要求を報知要求として含むF1メッセージを送信してもよい。そして、移動IABセル300MのIAB-DUは、当該報知要求に従って、実行必要情報(又は実行トリガ情報)を含むシステム情報ブロック(SIB)を報知してもよい(ステップS45)。
ステップS46において、UE100は、実行必要情報(又は実行トリガ情報)を含むRANページングのページングメッセージをターゲットgNB200Tから受信した場合(ステップS43)、RNUプロシージャを実行する。或いは、UE100は、実行必要情報(又は実行トリガ情報)を含むシステム情報ブロックを移動IABセル300Mから受信した場合(ステップS45)、RNUプロシージャを実行する。
[第5実施形態]
次に、第5実施形態について説明する。第5実施形態は、第1実施形態との相違点を中心に説明する。
次に、第5実施形態について説明する。第5実施形態は、第1実施形態との相違点を中心に説明する。
RNAの範囲をどの範囲にするかについては、仕様上、特に規定されていない。但し、Xn接続が確立されている範囲を基本的にはRNAの範囲とすることが考えられる。すなわち、RRC再開要求(RRCResumeRequest)メッセージを受信したgNB200が、ラストサービングgNBからUEコンテキストを取得できる範囲(或いはUEコンテキスト取得(XnAP Retrieve UE Context)プロシージャを実施できる範囲)においてRNAを設定することが可能である。
しかし、移動IABノード300Mには、Xn接続がない。そのため、移動IABノード300M配下のUE100については、移動IABセル300Mではなく、その親ノードであるgNB200におけるXn接続の範囲がRNAの範囲となり得る。
そこで、第5実施形態では、移動IABセル300Mが、親ノードのセルIDを報知する例について説明する。
具体的には、第1に、移動中継ノード(例えば移動IABノード300M)が、当該移動中継ノードの親ノード(例えばgNB200)のセルIDを報知する。第2に、ユーザ装置(例えばUE100)が、親ノードのセルIDを受信する。第3に、ユーザ装置が、親ノードのセルIDを用いて、RNA更新プロシージャの実行要否を判定する。
このように、UE100では、移動IABノード300Mからその親ノードのセルIDを受信するため、当該セルIDを用いて、自身がRNA外に移動したか否かを判定することができる。よって、UE100は、RNA更新プロシージャを適切に実行することができる。
(第5実施形態に係る動作例)
次に、第5実施形態に係る動作例について説明する。
次に、第5実施形態に係る動作例について説明する。
図13は、第5実施形態に係る動作例を表す図である。
図13に示すように、ステップS50において、移動IABセル300Mは、移動IABセル300Mの親ノードのセルIDを報知する。
第1に、親ノードのセルIDは、移動IABセル300Mが直接接続している(親ノードの)セルのセルIDでもよい。Rel-18においては、移動IABセル300Mは、固定ノードのセルに接続する。固定ノードは、gNB200でもよい。当該固定ノードは、移動しないIABのDU(IAB-DU)でもよい。当該固定ノードは、ドナーノードのDU(IAB-donor-DU)でもよい。従って、移動IABセル300Mは、固定ノードに属するセルのセルIDを報知すればよい。移動IABセル300Mは、現在接続しているセルのセルIDを、当該セルから受信したシステム情報ブロック(SIB1)から取得してもよい。移動IABセル300Mは、当該セルIDを、システム情報ブロック(SIB1)に含めて、自身のセル範囲において報知してもよい。或いは、移動IABセル300Mは、OtherSIB(MIB及びSIB1以外のSIB)を当該セルから受信し、受信したOtherSIBに含まれるセルIDを、SIB1に含めて報知してもよい。
第2に、親ノードのセルIDは、移動IABセル300MのドナーノードのDU(IAB-donor-DU)のセルIDであってもよい。図14は、第5実施形態に係る接続形態の例を表す図である。図14に示すように、移動IABセル300Mは、親ノード300Pを介して、ドナーノード200と接続されてもよい。ここでは、移動IABセル300Mが、当該ドナーノード200のセルIDを報知する例を表している。例えば、移動IABセル300MのIAB-DUは、ドナーノード200のCUから、F1メッセージを利用して、ドナーノード200のセルIDを受信する。そして、移動IABセル300MのIAB-DUが、ドナーノード200のセルIDを含むSIB1を報知すればよい。
図13に戻り、ステップS51において、RRCインアクティブ状態のUE100は、セル再選択プロシージャを行い、移動IABセル300Mを再選択する。
ステップS52において、RRCインアクティブ状態のUE100は、移動IABセル300MのセルIDではなく、移動IABセル300Mから受信した親ノードのセルID(ステップS50)を用いて、RNUプロシージャの実行要否を判定する。当該UE100は、gNB200から、RNAとして設定されたセルIDのリストを受信しているため、親ノードのセルIDが、当該リストに含まれているか否かにより、RNUプロシージャの実行要否を判定することができる。
[その他の実施形態]
上述の各動作フローは、別個独立に実施する場合に限らず、2以上の動作フローを組み合わせて実施可能である。例えば、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローに追加してもよいし、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローの一部のステップと置換してもよい。各フローにおいて、必ずしもすべてのステップを実行する必要は無く、一部のステップのみを実行してもよい。
上述の各動作フローは、別個独立に実施する場合に限らず、2以上の動作フローを組み合わせて実施可能である。例えば、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローに追加してもよいし、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローの一部のステップと置換してもよい。各フローにおいて、必ずしもすべてのステップを実行する必要は無く、一部のステップのみを実行してもよい。
上述の実施形態及び実施例において、基地局がNR基地局(gNB)である一例について説明したが基地局がLTE基地局(eNB)又は6G基地局であってもよい。また、基地局は、IAB(Integrated Access and Backhaul)ノード等の中継ノードであってもよい。基地局は、IABノードのDUであってもよい。また、UE100は、IABノードのMT(Mobile Termination)であってもよい。
また、用語「ネットワークノード」は、主として基地局を意味するが、コアネットワークの装置又は基地局の一部(CU、DU、又はRU)を意味してもよい。また、ネットワークノードは、コアネットワークの装置の少なくとも一部と基地局の少なくとも一部との組み合わせにより構成されてもよい。
UE100、gNB200、又はIABノード300が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROM又はDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。
また、UE100、gNB200、又はIABノード300が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100又はgNB200の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC:System on a chip)として構成してもよい。
UE100、gNB200(ネットワークノード)、又はIABノード300により実現される機能は、当該記載された機能を実現するようにプログラムされた、汎用プロセッサ、特定用途プロセッサ、集積回路、ASICs(Application Specific Integrated Circuits)、CPU(a Central Processing Unit)、従来型の回路、及び/又はそれらの組合せを含む、circuitry又はprocessing circuitryにおいて実装されてもよい。プロセッサは、トランジスタやその他の回路を含み、circuitry又はprocessing circuitryとみなされる。プロセッサは、メモリに格納されたプログラムを実行する、programmed processorであってもよい。本明細書において、circuitry、ユニット、手段は、記載された機能を実現するようにプログラムされたハードウェア、又は実行するハードウェアである。当該ハードウェアは、本明細書に開示されているあらゆるハードウェア、又は、当該記載された機能を実現するようにプログラムされた、又は、実行するものとして知られているあらゆるハードウェアであってもよい。当該ハードウェアがcircuitryのタイプであるとみなされるプロセッサである場合、当該circuitry、手段、又はユニットは、ハードウェアと、当該ハードウェア及び又はプロセッサを構成する為に用いられるソフトウェアの組合せである。
本開示で使用されている「に基づいて(based on)」、「に応じて(depending on/in response to)」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」、「のみに応じて」を意味しない。「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」及び「に少なくとも部分的に基づいて」の両方を意味する。同様に、「に応じて」という記載は、「のみに応じて」及び「に少なくとも部分的に応じて」の両方を意味する。「含む(include)」、「備える(comprise)」、及びそれらの変形の用語は、列挙する項目のみを含むことを意味せず、列挙する項目のみを含んでもよいし、列挙する項目に加えてさらなる項目を含んでもよいことを意味する。また、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。さらに、本開示で使用されている「第1」、「第2」等の呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。本開示において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
以上、図面を参照して一実施形態について詳しく説明したが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。また、各実施形態、各動作例、又は各処理は、矛盾しない範囲で適宜組み合わせることも可能である。
本願は、米国仮出願第63/445519号(2023年2月14日出願)の優先権を主張し、その内容の全てが本願明細書に組み込まれている。
(付記)
(付記1)
セルラ通信システムで用いられる通信制御方法であって、
移動中継ノードの移動元であるソースネットワークノードが、RAN通知領域(RNA)に応じて割当て可能なセルIDのリストを含むメッセージを、前記移動中継ノードの移動先であるターゲットネットワークノード及び前記移動中継ノードのいずれかへ送信するステップ、を有する
通信制御方法。
(付記1)
セルラ通信システムで用いられる通信制御方法であって、
移動中継ノードの移動元であるソースネットワークノードが、RAN通知領域(RNA)に応じて割当て可能なセルIDのリストを含むメッセージを、前記移動中継ノードの移動先であるターゲットネットワークノード及び前記移動中継ノードのいずれかへ送信するステップ、を有する
通信制御方法。
(付記2)
前記ソースネットワークノードが、前記セルIDを決定するステップ、を更に有する
付記1記載の通信制御方法。
前記ソースネットワークノードが、前記セルIDを決定するステップ、を更に有する
付記1記載の通信制御方法。
(付記3)
前記決定するステップは、
前記ソースネットワークノードが、前記ターゲットネットワークノードと前記ソースネットワークノードとが同一の前記RAN通知領域の場合、前記ソースネットワークノードが前記移動中継ノード配下のユーザ装置に設定した前記RAN通知領域に含まれるセルIDを前記割当て可能なセルIDとして決定すること、及び、
前記ターゲットネットワークノードと前記ソースネットワークノードとが同一の前記RAN通知領域ではない場合、前記RAN通知領域内のセルID以外のセルIDを前記割当て可能なセルIDとして決定すること
のいずれかを行うステップ、を更に有する
付記1又は付記2に記載の通信制御方法。
前記決定するステップは、
前記ソースネットワークノードが、前記ターゲットネットワークノードと前記ソースネットワークノードとが同一の前記RAN通知領域の場合、前記ソースネットワークノードが前記移動中継ノード配下のユーザ装置に設定した前記RAN通知領域に含まれるセルIDを前記割当て可能なセルIDとして決定すること、及び、
前記ターゲットネットワークノードと前記ソースネットワークノードとが同一の前記RAN通知領域ではない場合、前記RAN通知領域内のセルID以外のセルIDを前記割当て可能なセルIDとして決定すること
のいずれかを行うステップ、を更に有する
付記1又は付記2に記載の通信制御方法。
(付記4)
前記ターゲットネットワークノードが、前記割当て可能なセルIDを、前記移動中継ノードに対する新規セルIDとして設定するステップと、を更に有する
付記1乃至付記3のいずれかに記載の通信制御方法。
前記ターゲットネットワークノードが、前記割当て可能なセルIDを、前記移動中継ノードに対する新規セルIDとして設定するステップと、を更に有する
付記1乃至付記3のいずれかに記載の通信制御方法。
(付記5)
前記割当て可能なセルIDは、前記ソースネットワークノードが前記移動中継ノード配下のユーザ装置に対して設定した、前記RAN通知領域に含まれるセルIDである
付記1乃至付記4のいずれかに記載の通信制御方法。
前記割当て可能なセルIDは、前記ソースネットワークノードが前記移動中継ノード配下のユーザ装置に対して設定した、前記RAN通知領域に含まれるセルIDである
付記1乃至付記4のいずれかに記載の通信制御方法。
(付記6)
前記ターゲットネットワークノードが、前記ユーザ装置に設定したセルIDに基づいて、前記移動中継ノードに対する新規セルIDを決定するステップと、を更に有する
付記1乃至付記5のいずれかに記載の通信制御方法。
前記ターゲットネットワークノードが、前記ユーザ装置に設定したセルIDに基づいて、前記移動中継ノードに対する新規セルIDを決定するステップと、を更に有する
付記1乃至付記5のいずれかに記載の通信制御方法。
(付記7)
前記決定するステップは、
前記ターゲットネットワークノードが、前記ターゲットネットワークノードと前記ソースネットワークノードとが同一の前記RAN通知領域の場合、前記ユーザ装置に設定されたセルIDを前記新規セルIDとして決定すること、及び
前記ターゲットネットワークノードが、前記ターゲットネットワークノードと前記ソースネットワークノードとが同一の前記RAN通知領域ではない場合、前記ユーザ装置に設定されたセルID以外のセルIDを前記新規セルIDとして決定すること
のいずれかを行うステップを含む
付記1乃至付記6のいずれかに記載の通信制御方法。
前記決定するステップは、
前記ターゲットネットワークノードが、前記ターゲットネットワークノードと前記ソースネットワークノードとが同一の前記RAN通知領域の場合、前記ユーザ装置に設定されたセルIDを前記新規セルIDとして決定すること、及び
前記ターゲットネットワークノードが、前記ターゲットネットワークノードと前記ソースネットワークノードとが同一の前記RAN通知領域ではない場合、前記ユーザ装置に設定されたセルID以外のセルIDを前記新規セルIDとして決定すること
のいずれかを行うステップを含む
付記1乃至付記6のいずれかに記載の通信制御方法。
(付記8)
前記移動中継ノードが、前記ターゲットネットワークノードへ移動後、前記移動中継ノードに対する新規セルIDとして使用可能なセルIDを含むメッセージを、前記ターゲットネットワークノードへ送信するステップ、を更に有する
付記1乃至付記7のいずれかに記載の通信制御方法。
前記移動中継ノードが、前記ターゲットネットワークノードへ移動後、前記移動中継ノードに対する新規セルIDとして使用可能なセルIDを含むメッセージを、前記ターゲットネットワークノードへ送信するステップ、を更に有する
付記1乃至付記7のいずれかに記載の通信制御方法。
Claims (8)
- セルラ通信システムで用いられる通信制御方法であって、
移動中継ノードの移動元であるソース基地局が、RAN通知領域(RNA:RAN-based Notification Area)に応じて割当て可能なセルIDのリストを含むメッセージを、前記移動中継ノードの移動先であるターゲット基地局及び前記移動中継ノードのいずれかへ送信すること、を有する
通信制御方法。 - 前記ソース基地局が、前記セルIDを決定すること、を更に有する
請求項1記載の通信制御方法。 - 前記決定することは、
前記ソース基地局が、前記ターゲット基地局と前記ソース基地局とが同一の前記RAN通知領域の場合、前記ソース基地局が前記移動中継ノード配下のユーザ装置に設定した前記RAN通知領域に含まれるセルIDを前記割当て可能なセルIDとして決定すること、及び、
前記ターゲット基地局と前記ソース基地局とが同一の前記RAN通知領域ではない場合、前記RAN通知領域内のセルID以外のセルIDを前記割当て可能なセルIDとして決定すること
のいずれかを行うこと、を更に有する
請求項2記載の通信制御方法。 - 前記ターゲット基地局が、前記割当て可能なセルIDを、前記移動中継ノードに対する新規セルIDとして設定することと、を更に有する
請求項2記載の通信制御方法。 - 前記割当て可能なセルIDは、前記ソース基地局が前記移動中継ノード配下のユーザ装置に対して設定した、前記RAN通知領域に含まれるセルIDである
請求項1記載の通信制御方法。 - 前記ターゲット基地局が、前記ユーザ装置に設定したセルIDに基づいて、前記移動中継ノードに対する新規セルIDを決定することと、を更に有する
請求項5記載の通信制御方法。 - 前記決定することは、
前記ターゲット基地局が、前記ターゲット基地局と前記ソース基地局とが同一の前記RAN通知領域の場合、前記ユーザ装置に設定されたセルIDを前記新規セルIDとして決定すること、及び
前記ターゲット基地局が、前記ターゲット基地局と前記ソース基地局とが同一の前記RAN通知領域ではない場合、前記ユーザ装置に設定されたセルID以外のセルIDを前記新規セルIDとして決定すること
のいずれかを行うことを含む
請求項6記載の通信制御方法。 - 前記移動中継ノードが、前記ターゲット基地局へ移動後、前記移動中継ノードに対する新規セルIDとして使用可能なセルIDを含むメッセージを、前記ターゲット基地局へ送信すること、を更に有する
請求項1記載の通信制御方法。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US202363445519P | 2023-02-14 | 2023-02-14 | |
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Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2024171985A1 true WO2024171985A1 (ja) | 2024-08-22 |
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ID=92419958
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2024/004612 WO2024171985A1 (ja) | 2023-02-14 | 2024-02-09 | 通信制御方法 |
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---|---|
WO (1) | WO2024171985A1 (ja) |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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WO2022148576A1 (en) * | 2021-01-07 | 2022-07-14 | Sony Group Corporation | Communications device, infrastructure equipment and methods |
-
2024
- 2024-02-09 WO PCT/JP2024/004612 patent/WO2024171985A1/ja unknown
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022148576A1 (en) * | 2021-01-07 | 2022-07-14 | Sony Group Corporation | Communications device, infrastructure equipment and methods |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ZTE: "Discussion on mobility enhancement for mobile IAB", 3GPP DRAFT; R2-2209616, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. electronic; 20221010 - 20221019, 30 September 2022 (2022-09-30), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052262945 * |
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