[go: up one dir, main page]

WO2019159963A1 - 通信方法 - Google Patents

通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2019159963A1
WO2019159963A1 PCT/JP2019/005092 JP2019005092W WO2019159963A1 WO 2019159963 A1 WO2019159963 A1 WO 2019159963A1 JP 2019005092 W JP2019005092 W JP 2019005092W WO 2019159963 A1 WO2019159963 A1 WO 2019159963A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
state
base station
wireless terminal
parameter set
information
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2019/005092
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kyocera Corp
Original Assignee
Kyocera Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kyocera Corp filed Critical Kyocera Corp
Priority to JP2020500518A priority Critical patent/JP6940679B2/ja
Publication of WO2019159963A1 publication Critical patent/WO2019159963A1/ja
Priority to US16/991,966 priority patent/US11382166B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Priority to US17/805,204 priority patent/US11864259B2/en
Priority to US18/514,565 priority patent/US20240090075A1/en
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/04Reselecting a cell layer in multi-layered cells
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/20Selecting an access point

Definitions

  • This disclosure relates to a communication method.
  • Non-Patent Document 1 In the specifications formulated by 3GPP (3rd Generation Partnership Project), which is a standardization project for mobile communication systems, the RRC inactive state is defined (see Non-Patent Document 1).
  • the RRC inactive state is a state in which a context is stored in the wireless terminal and the base station as in the RRC connection state, and a state in which the wireless terminal executes cell reselection mobility as in the RRC idle state.
  • the communication method includes a step in which a base station transmits a message for transitioning a wireless terminal from a Radio Resource Control (RRC) connection state to a specific state different from the RRC idle state; Receiving the message from the base station.
  • the specific state is a state where a context of the wireless terminal is stored in the wireless terminal and the base station, and the wireless terminal executes cell reselection mobility.
  • the message includes an idle parameter set applied in the RRC idle state in addition to the specific parameter set applied in the specific state.
  • the communication method includes a step in which a base station transmits a message for transitioning a wireless terminal from a Radio Resource Control (RRC) connection state to a specific state different from the RRC idle state; Receiving the message from the base station.
  • the specific state is a state where a context of the wireless terminal is stored in the wireless terminal and the base station, and the wireless terminal executes cell reselection mobility.
  • the message includes a specific parameter set applied in the specific state.
  • the communication method further includes a step of determining whether the wireless terminal applies the specific parameter set included in the message even in the RRC idle state.
  • the base station shifts from the specific state to the RRC idle state with respect to a plurality of radio terminals that are in a specific state different from the Radio Resource Control (RRC) connection state and the RRC idle state. Transmitting transition information for transition, and the wireless terminal receiving the transition information from the base station.
  • the specific state is a state in which a context of the wireless terminal is stored in the wireless terminal and the base station configuring the plurality of wireless terminals, and the wireless terminal executes cell reselection mobility.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a communication system.
  • FIG. 2 is a protocol stack diagram of a radio interface (control plane).
  • FIG. 3 is a protocol stack diagram of a radio interface (user plane).
  • FIG. 4 is a block diagram of the UE 100.
  • FIG. 5 is a block diagram of BS 200.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the RRC inactive state.
  • FIG. 7 is a sequence diagram for explaining the first operation example.
  • FIG. 8 is a sequence diagram for explaining the second operation example.
  • FIG. 9 is a sequence diagram for explaining the operation example 3.
  • FIG. 10 is a sequence diagram for explaining the operation example 4.
  • FIG. 11 is a sequence diagram for explaining the operation example 5.
  • FIG. 12 is a sequence diagram for explaining the operation example 6.
  • FIG. 13 is a sequence diagram for explaining the operation example 6.
  • a base station transmits a message for transitioning a wireless terminal from a Radio Resource Control (RRC) connection state to a specific state different from the RRC idle state, and the wireless terminal Receiving the message from the base station.
  • the specific state is a state in which a context of the wireless terminal is stored in the wireless terminal and the base station, and the wireless terminal executes cell reselection mobility.
  • the message includes an idle parameter set applied in the RRC idle state in addition to the specific parameter set applied in the specific state.
  • the wireless terminal starts a timer for determining application of the idle parameter set, and the wireless terminal moves from the specific state to the RRC idle state before the timer expires. Applying the idle parameter set in response to transition to an idle state.
  • the wireless terminal starts a timer for determining application of the idle parameter set, and the wireless terminal transitions to the RRC idle state after the timer expires, Applying other idle parameter sets obtained from the base station instead of the idle parameter sets included in the message.
  • the message may include a plurality of specific parameter sets that are applied in the specific state.
  • the plurality of specific parameter sets may have different application conditions.
  • the communication method may include a step in which the wireless terminal applies a specific parameter set that satisfies the application condition among the plurality of specific parameter sets.
  • the timing for applying the plurality of specific parameter sets as the application condition may be different.
  • the communication method includes a step in which a base station transmits a message for transitioning a wireless terminal from a Radio Resource Control (RRC) connection state to a specific state different from the RRC idle state; Receiving the message from the base station.
  • the specific state is a state where a context of the wireless terminal is stored in the wireless terminal and the base station, and the wireless terminal executes cell reselection mobility.
  • the message includes a specific parameter set applied in the specific state.
  • the communication method further includes a step of determining whether the wireless terminal applies the specific parameter set included in the message even in the RRC idle state.
  • the message may include determination information for the wireless terminal to determine whether to apply the specific parameter set even in the RRC idle state.
  • the wireless terminal starts a timer for measuring an expiration date of the determination information, and the wireless terminal performs the determination according to the determination information according to the timer being started. Determining whether to apply the specific parameter set even in the RRC idle state.
  • the wireless terminal starts a timer for measuring an expiration date of the determination information, and the wireless terminal does not follow the determination information in response to the expiration of the timer. Determining whether to apply the specific parameter set even in the RRC idle state.
  • the base station shifts from the specific state to the RRC idle state with respect to a plurality of radio terminals that are in a specific state different from the Radio Resource Control (RRC) connection state and the RRC idle state. Transmitting transition information for transition, and the wireless terminal receiving the transition information from the base station.
  • the specific state is a state in which a context of the wireless terminal is stored in the wireless terminal and the base station configuring the plurality of wireless terminals, and the wireless terminal executes cell reselection mobility.
  • the base station may transmit the transition information at a timing at which some of the wireless terminals in the specific state can receive the transition information.
  • the base station may transmit the transition information together with the identification information of some of the wireless terminals that are in the specific state and transition to the RRC idle state. Good.
  • the transition information may include information used as a condition for specifying a part of wireless terminals to be transitioned to the RRC idle state.
  • the communication method may include a step of notifying the base station of information indicating transition to the RRC idle state in response to the wireless terminal transitioning to the RRC idle state according to the transition information. .
  • the communication method may include a step in which the base station sends predetermined information indicating transmission of the transition information in the base station to an adjacent base station.
  • the base station may transmit the predetermined information to the adjacent base station after transmitting the transition information.
  • the base station may transmit the predetermined information to the adjacent base station before transmitting the transition information.
  • the communication method may further include a step of stopping the base station from transmitting the transition information in response to receiving a rejection response from the adjacent base station.
  • the predetermined information may include identification information for identifying the plurality of wireless terminals that transition to the RRC idle state.
  • the communication method includes a step in which the neighboring base station receives the predetermined information from the base station, and a step in which the neighboring base station transmits the transition information in a cell managed by the neighboring base station. May be.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a mobile communication system.
  • An LTE system will be described as an example of a mobile communication system.
  • the LTE system includes a UE (User Equipment) 100, a RAN (Radio Access Network) 10, and a core network 20.
  • UE User Equipment
  • RAN Radio Access Network
  • UE 100 corresponds to a wireless terminal.
  • UE100 performs radio
  • the configuration of the UE 100 will be described later.
  • the UE 100 may be a wireless terminal that can be carried by a user, such as a mobile phone (for example, a smartphone), a tablet, or a mobile personal computer.
  • the UE 100 may be a communication device (wearable terminal) that can be worn by a user, such as a watch, glasses, a wristband, and an accessory.
  • the UE 100 may be a communication device provided in a vehicle (for example, a vehicle, a motorcycle, a bicycle, a ship, an airplane, etc.) or a flying body (for example, a drone).
  • the UE 100 may be a vehicle provided with a communication device or a flying object itself.
  • the UE 100 may be a communication module that can be attached to and detached from a vehicle.
  • the UE 100 may be a fixed wireless terminal.
  • the RAN 10 corresponds to a radio access network.
  • the RAN 10 is, for example, E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network).
  • the RAN 10 may be NG-RAN (Next Generation Radio Access Network).
  • the RAN 10 includes BS (Base Station) 200.
  • the BS 200 is a node constituting the RAN 10.
  • BS 200 corresponds to a (wireless) base station.
  • the BS 200 is, for example, an eNB 200 (evolved Node-B).
  • the BS 200 may be an ng-eNB (next Generation evolved Node-B).
  • the BS 200 may be gNB (next Generation Node-B).
  • the BS 200 may be a node that can execute radio communication with the UE 100.
  • the BSs 200 may be connected to each other via a predetermined interface. The configuration of BS 200 will be described later.
  • BS 200 manages one or a plurality of cells.
  • BS 200 performs radio communication with UE 100 that has established a connection with a cell managed by BS 200.
  • BS 200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function of user data (hereinafter also referred to as “data”), a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term indicating the minimum unit of a wireless communication area. “Cell” may also be used as a term indicating a function of performing wireless communication with the UE 100.
  • a “cell” may be a downlink resource.
  • a “cell” may be a combination of downlink resources and uplink resources.
  • a link between the carrier frequency of the downlink resource and the carrier frequency of the uplink resource may be included in the system information transmitted on the downlink resource.
  • Cell may be used as a term indicating carrier and / or frequency.
  • the core network 20 is, for example, an EPC (Evolved Packet Core).
  • the core network 20 includes a network device 300.
  • the network device 300 is, for example, an MME (Mobility Management Entity).
  • MME Mobility Management Entity
  • the network device 300 may be an SGW (Serving Gateway).
  • SGW Serving Gateway
  • the network device (MME and / or SGW) 300 is connected to the BS 200 via a predetermined interface.
  • the core network 20 may be 5GC (5G Core Network).
  • the network device 300 is, for example, an AMF (Access and Mobility Management Function).
  • the AMF performs, for example, mobility management control.
  • the network device 300 may be a UPF (User Plane Function).
  • the UPF has, for example, an anchor point function for intra and / or inter-RAT mobility.
  • Network device (AMF and / or UPF) 300 is connected to BS 200 via a predetermined interface.
  • FIG. 2 is a protocol stack diagram of the radio interface (control plane).
  • FIG. 3 is a protocol stack diagram of a radio interface (user plane).
  • the radio interface protocol is divided into the first to third layers of the OSI reference model.
  • the first layer is a physical (PHY) layer (physical entity).
  • the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer (MAC entity), an RLC (Radio Link Control) layer (RLC entity), and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer (PRCP entity).
  • the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer (RRC entity).
  • RRC Radio Resource Control
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping.
  • Data and control signals are transmitted between the physical layer of the UE 100 and the physical layer of the BS 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), random access procedure, and the like. Data and control signals are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the BS 200 via a transport channel.
  • the MAC layer of BS 200 includes a scheduler (MAC scheduler). The scheduler determines the uplink / downlink transport format (transport block size, modulation and coding scheme (MCS)) and the resource blocks allocated to the UE 100.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Data and control signals are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the BS 200 via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption (ciphering) / decryption (deciphering).
  • the RRC layer is defined only in the control plane that handles control signals. Messages for various settings (RRC messages) are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the BS 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
  • RRC connection state RRC connected state
  • RRC idle state RRC idle state
  • a NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs, for example, session management and mobility management.
  • the SDAP Service Data Adaptation Protocol in FIG. 3 provides a 5GC QoS flow.
  • the SDAP performs mapping between a QoS flow and a data radio bearer.
  • FIG. 4 is a block diagram of the UE 100. As illustrated in FIG. 4, the UE 100 includes a receiver (receiver) 110, a transmitter (transmitter) 120, and a controller (controller) 130. The receiver 110 and the transmitter 120 may be an integrated transceiver (transmission / reception unit).
  • the receiver 110 performs various types of reception under the control of the controller 130.
  • the receiver 110 includes an antenna.
  • the receiver 110 converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal).
  • the receiver 110 outputs a baseband signal to the controller 130.
  • the transmitter 120 performs various transmissions under the control of the controller 130.
  • the transmitter 120 includes an antenna.
  • the transmitter 120 converts the baseband signal (transmission signal) output from the controller 130 into a radio signal.
  • the transmitter 130 transmits a radio signal from the antenna.
  • the controller 130 performs various controls in the UE 100.
  • the controller 130 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor performs, for example, modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal.
  • the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor may include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • the UE 100 may include a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver.
  • the GNSS receiver can receive a GNSS signal in order to obtain location information indicating the geographical location of the UE 100.
  • the GNSS receiver outputs a GNSS signal to the controller 130.
  • the GNSS receiver may have a GPS (Global Positioning System) receiver for acquiring location information of the UE 100.
  • a process executed by at least one of the receiver 110, the transmitter 120, and the controller 130 included in the UE 100 will be described as a process (operation) executed by the UE 100 for convenience.
  • FIG. 5 is a block diagram of BS 200.
  • the BS 200 includes a receiver (reception unit) 210, a transmitter (transmission unit) 220, a controller (control unit) 230, and a network interface 240.
  • the transmitter 220 and the receiver 210 may be an integrated transceiver (transmission / reception unit).
  • the receiver 210 performs various types of reception under the control of the controller 230.
  • the receiver 210 includes an antenna.
  • the receiver 210 converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal).
  • the receiver 210 outputs a baseband signal to the controller 230.
  • the transmitter 220 performs various transmissions under the control of the controller 230.
  • the transmitter 220 includes an antenna.
  • the transmitter 220 converts the baseband signal (transmission signal) output from the controller 230 into a radio signal.
  • the transmitter 220 transmits a radio signal from the antenna.
  • the controller 230 performs various controls in the BS 200.
  • the controller 230 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor performs, for example, modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal.
  • the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • the network interface 240 may be connected to the adjacent BS 200 via a predetermined interface (for example, X2 interface, Xn interface).
  • the network interface 240 may be connected to the network device 300 via a predetermined interface (for example, an S1 interface, an NG interface, etc.).
  • the network interface 240 may be used for communication with the BS 200 and / or the network device 300 via a predetermined interface, for example.
  • a process executed by at least one of the receiver 210, the transmitter 220, the controller 230, and the network interface 240 included in the BS 200 will be described as a process (operation) executed by the BS 200 for convenience.
  • RRC inactive state The RRC inactive state will be described with reference to FIG.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the RRC inactive state.
  • the RRC inactive state is a state different from the RRC idle state and the RRC connection state.
  • the RRC inactive state is a state in which the context of the UE 100 is stored in the UE 100 and the BS 100 (RAN 10) as in the RRC connection state.
  • the context may be a UE AS context.
  • the UE AS context may include information for re-establishment.
  • the UE AS context may include UE radio access capability.
  • the context may include a security context.
  • the security context may include KeNB *, token, NCC, UE EPS security capability and security algorithm.
  • the RRC inactive state is a state in which the UE 100 executes celery selection mobility, similarly to the RFC idle state. In celery selection mobility, the UE 100 can autonomously reselect a cell.
  • the UE 100 When the UE 100 is in the RRC inactive state, the UE 100 is in a CM connection state (CM-CONNECTED). In the CM connection state, a connection (for example, S1 connection) between the BS 200 and the network device 300 is established. The UE 100 can move within the area configured by the NG-RAN without notifying the NG-RAN. In the RRC inactive state, the last BS 200 (serving gNB node) can maintain the context and the connection (for example, UE-associated NG connection) with the network device (AMF and UPF) 300. Therefore, in the RRC inactive state, the connection between the BS 200 and the network device 300 may be maintained.
  • CM-CONNECTED CM-CONNECTED
  • CM connection state a connection (for example, S1 connection) between the BS 200 and the network device 300 is established.
  • the UE 100 can move within the area configured by the NG-RAN without notifying the NG-RAN.
  • the last BS 200
  • the UE 100 transitions from the RRC idle state (RRC IDLE) to the RRC connected state (RRC CONNECTED) by establishing a connection with the BS 200 (network).
  • the UE 100 transitions from the RRC connected state to the RRC idle state by releasing the connection.
  • the UE 100 is in the RRC inactive state when the connection is inactive (inactive).
  • the UE 100 can transition from the RRC connected state to the RRC inactive state.
  • the UE 100 may be able to transition from the RRC inactive state to the RRC connected state.
  • the UE 100 can transition from the RRC inactive state to the RRC idle state.
  • the RRC idle state may be an NR RRC idle state under the control of NG-RAN.
  • the RRC idle state may be an E-UTRAN RRC idle state under the control of E-UTRAN.
  • the UE 100 may transition from the RRC inactive state to the RRC idle state by (cell) reselection.
  • the UE 100 may perform transition between an NR RRC idle state and an E-UTRAN RRC idle state by (cell) reselection.
  • the RRC inactive state may be referred to as an NR RRC inactive state.
  • the RRC connection state may be referred to as an NR RRC connection state (NR RRC CONNECTED state).
  • FIG. 7 is a sequence diagram for explaining the first operation example.
  • step S110 the BS 200 transmits a message for causing the UE 100 to transition from the RRC connected state to the RRC inactive state.
  • UE100 receives a message from BS200.
  • the message includes an inactive parameter set that is applied in the RRC inactive state.
  • the message includes an idle parameter set applied in the RRC idle state in addition to the inactive parameter set.
  • the inactive parameter set includes one or more inactive parameters that are applied in the RRC inactive state.
  • the parameter may be a parameter applied when the UE 100 performs (cell) reselection, for example.
  • the parameter may be an absolute priority for reselection.
  • the parameter may be a redistribution priority for reselection.
  • the parameter may be an offset value with respect to the Reference Signal Received Power (RSRP).
  • the parameter may be an offset value with respect to the Reference Signal Received Quality (RSRQ).
  • the idle parameter set includes one or more idle parameters that are applied in the RRC inactive state.
  • the parameter may not be a common parameter but may be a parameter applied to each UE.
  • the parameter for idle may be the same parameter as the parameter for inactivity.
  • the idle parameter set may have an expiration date.
  • the UE 100 may apply the idle parameter set in response to the expiration of the idle parameter set.
  • the UE 100 may not apply the idle parameter set in response to the expiration of the idle parameter set.
  • the message may include information (for example, time) indicating the expiration date of the idle parameter set.
  • the message may include a timer value for measuring the expiration date of the idle parameter set.
  • the message may include a timer value for determining application of the idle parameter set.
  • step S120 the UE 100 transitions to the inactive state.
  • the UE 100 may start a timer for determining application of the idle parameter set in response to the transition to the inactive state.
  • the UE 100 may use the timer value included in the message in step S110.
  • the UE 100 may use a timer value transmitted by the BS 200 by a message different from the message in step S110.
  • the timer value may be included in, for example, a system information block (SIB).
  • SIB system information block
  • the UE 100 may transmit a request for system information (insufficient) to the BS 200 in order to obtain the timer value.
  • the UE 100 can start a timer to which the timer value from the BS 200 is applied.
  • step S130 the UE 100 applies the inactive parameter set.
  • the UE 100 may perform reselection using the applied parameters.
  • step S140 the UE 100 can determine to transition to the RRC idle state in the RRC inactive state.
  • the UE 100 may determine to transition to the RRC idle state in accordance with an instruction from the BS 200, for example.
  • the UE 100 may autonomously determine to transition to the RRC idle state.
  • the UE 100 may autonomously determine to transition to the RRC idle state by executing reselection.
  • the UE 100 may determine to transition from the RRC inactive state to the RRC idle state in response to the elapse of a predetermined period from the transition to the RRC inactive state.
  • the UE 100 may start a timer for determining (measuring) a predetermined period (that is, a period during which the RRC inactive state is maintained).
  • the UE 100 may start the timer in response to transition to the RRC inactive state.
  • the UE 100 may determine to transition from the RRC inactive state to the RRC idle state when the timer expires.
  • a timer value corresponding to the timer may be included in the message in step S110.
  • the UE 100 may determine to acquire the idle parameter set in response to the expiration of the idle parameter set. For example, the UE 100 may determine to acquire the idle parameter set when a timer for determining application of the idle parameter set has expired. UE100 may perform the process of step S150 according to having determined that an idle parameter set is acquired. The UE 100 may omit the process of step S150 in response to the expiration of the idle parameter set (the idle parameter set is valid).
  • the BS 200 transmits an idle parameter set.
  • the BS 200 may broadcast (transmit) an SIB including an idle parameter set.
  • the UE 100 may send a request for system information (insufficient) to the BS 200 to obtain the idle parameter set.
  • the UE 100 may receive an idle parameter set. Thereby, UE100 can acquire an idle parameter set.
  • step S160 the UE 100 transitions to the RRC idle state.
  • step S170 the UE 100 applies the idle parameter set.
  • the UE 100 may apply the idle parameter set included in the message of step S110 in response to the expiration of the idle parameter set (the idle parameter set is valid).
  • the UE 100 may apply the idle parameter set included in the message of step S110 in response to the transition to the RRC idle state before the timer expires.
  • the UE 100 may not apply the idle parameter set included in the message of step S110 in response to the expiration of the idle parameter set (the idle parameter set is invalid).
  • the UE 100 may not apply the idle parameter set included in the message of step S110 in response to transition to the RRC idle state after the timer expires. In this case, the UE 100 may apply another idle parameter set acquired from the BS 200 instead of the idle parameter set included in the message in step S110.
  • the UE 100 may discard (release) the idle parameter set in response to not applying the idle parameter set included in the message of step S110.
  • the UE 100 may apply the idle parameter set acquired from the BS 200 when the timer has expired (expired) after applying the idle parameter set included in the message of step S110. Or UE100 may stop the timer for measuring an expiration date according to application of the idle parameter set contained in the message of Step S110. When the idle parameter set is applied once, the UE 100 may continue to apply the idle parameter set until another idle parameter set is applied even if the validity period expires thereafter.
  • the message from the BS 200 includes an idle parameter set applied in the RRC idle state in addition to the inactive parameter set.
  • an idle parameter set applicable to UE100 (individually) can be notified without signaling from BS200 to UE100. Therefore, the BS 200 can appropriately control the UE 100 even if the UE 100 in the RRC inactive state cannot perform flexible control.
  • the BS 200 can suppress the UE 100 from applying the individually notified idle parameter set at an unexpected timing.
  • FIG. 8 is a sequence diagram for explaining the second operation example.
  • the BS 200 may transmit a plurality of inactive parameter sets.
  • BS 200 may transmit a plurality of idle parameter sets.
  • step S210 of FIG. 8 the BS 200 transmits a message for causing the UE 100 to transition from the RRC connected state to the RRC inactive state.
  • UE100 receives a message from BS200.
  • the message in step S210 may include a plurality of inactive parameter sets.
  • the message in step S210 may include a plurality of idle parameter sets. Therefore, the message of step S210 can include a plurality of parameter sets of at least one of a plurality of inactive parameter sets and a plurality of idle parameter sets.
  • step S210 includes a plurality of inactive parameter sets
  • the same may be applied to a plurality of idle parameter sets.
  • a plurality of inactive parameter sets may be applied at different timings (time periods) as application conditions.
  • a plurality of inactive parameter sets may be applied in different places as application conditions.
  • the location may be defined by at least any of, for example, each RAN notification area (that is, an area configured by NG-RAN), each cell, and each beam (an area formed by the beam).
  • the location may be defined by longitude and / or latitude (eg, a geographical zone).
  • the RAN notification area (that is, an area configured by NG-RAN) may be an area associated with paging (RAN paging) by the RAN 10 or an area where RAN paging can be provided.
  • the message in step S210 may include a plurality of timer values for determining the application timing (time and / or period) of each inactive parameter set.
  • a plurality of timer values may be associated with each inactive parameter set.
  • Each inactive parameter set may include a timer value.
  • the plurality of inactive parameter sets may be associated with information indicating the priority order of application.
  • Each inactive parameter set may include information indicating the priority of application.
  • a plurality of inactive parameter sets include a first parameter set and a second parameter set.
  • Step S220 corresponds to step S120.
  • step S230 the UE 100 determines a parameter set to apply.
  • UE100 may determine the parameter set to apply before step S220.
  • UE100 determines the parameter set which satisfy
  • the UE 100 may determine to apply a parameter set including the redistribution priority first, for example.
  • the UE 100 may decide to apply the parameter set including the absolute priority for reselection later.
  • UE100 may determine the parameter set to apply based on the information which shows the priority of application.
  • the description will proceed assuming that the UE 100 has determined to apply the first parameter set.
  • step S240 the UE 100 applies the first parameter set (First Inactive parameter set) among the plurality of inactive parameter sets.
  • step S240 the UE 100 applies the first parameter set.
  • the UE 100 may start a timer associated with the first parameter set (a timer in which a corresponding timer value is set) according to application of the first parameter set.
  • the UE 100 determines to apply the second parameter set when the first parameter set does not satisfy the application condition.
  • the UE 100 may determine that the first parameter set no longer satisfies the application condition in response to the expiration of the timer associated with the first parameter set. The UE 100 may determine that the first parameter set no longer satisfies the application condition in response to moving from the location associated with the first parameter set.
  • the UE 100 may determine to apply the second parameter set according to the determination that the first parameter set no longer satisfies the application condition. In this case, the UE 100 may execute the process of step S250.
  • step S250 the UE 100 applies the second parameter set (Second Inactive parameter set).
  • the UE 100 may start a timer associated with the second parameter set.
  • the UE 100 may determine that the second parameter set no longer satisfies the application condition in response to expiration of the timer associated with the second parameter set.
  • UE100 may acquire an inactive parameter set from BS200, when there is no parameter set which satisfy
  • the BS 200 may broadcast (transmit) an SIB including an inactive parameter set, for example.
  • the UE 100 may send a request for system information (insufficient) to the BS 200 to obtain the inactive parameter set.
  • the UE 100 may apply the acquired inactive parameter.
  • the BS 200 can transmit a message including a plurality of inactive parameter sets. Thereby, BS200 can perform flexible control, without making UE100 which is an RRC inactive state change to an RRC idle state.
  • FIG. 9 is a sequence diagram for explaining the operation example 3.
  • the UE 100 determines whether to apply the inactive parameter set even in the RRC idle state.
  • step S310 the BS 200 transmits a message for transitioning the UE 100 from the RRC connected state to the RRC inactive state.
  • UE100 receives a message from BS200.
  • the message includes an inactive parameter set.
  • the message may include determination information for the UE 100 to determine whether to apply the inactive parameter set included in the message even in the RRC idle state.
  • the message may not include determination information.
  • the determination information may indicate that the inactive parameter set is applied in the RRC idle state.
  • the determination information may indicate that the inactive parameter set is not applied in the RRC idle state.
  • the determination information may be an identifier.
  • the UE 100 may indicate to apply the inactive parameter set in the RRC idle state when the identifier indicates a first value (eg, “1”).
  • the identifier indicates a second value (for example, “0”)
  • the UE 100 may indicate that the inactive parameter set is not applied in the RRC idle state.
  • the first value and the second value may be reversed (the first value is “0” and the second value is “1”).
  • the UE 100 may determine that “0” is implicitly set when the identifier is not included in the message.
  • the message may include a timer value for measuring the expiration date of the determination information.
  • the determination information may be notified implicitly by a timer value. That is, the determination information may be a timer value. For example, when the determination information is a timer value, the UE 100 may determine to apply the inactive parameter set in the RRC idle state.
  • Steps S320 to S340 correspond to steps S120 to S140.
  • the UE 100 may start a timer for measuring the expiration date of the determination information.
  • the UE 100 may apply the timer value included in step S310 to the timer.
  • the UE 100 may apply a timer value included in the SIB acquired from the BS 200 to the timer.
  • step S350 the UE 100 determines whether to apply the inactive parameter set even in the RRC idle state.
  • the UE 100 may determine whether to apply the inactive parameter set even in the RRC idle state according to the determination information.
  • the UE 100 may determine to apply the inactive parameter set in the RRC idle state in response to the determination information indicating that the inactive parameter set is applied in the RRC idle state.
  • the UE 100 may determine not to apply the inactive parameter set in the RRC idle state in response to the determination information indicating that the inactive parameter set is not applied in the RRC idle state.
  • the UE 100 may make the determination according to the determination information in response to the fact that the timer for measuring the expiration date of the determination information is being activated.
  • the UE 100 may determine without following the determination information in response to the expiration of the timer.
  • the BS 100 may include only determination information indicating that the inactive parameter set is applied in the RRC idle state in the message. In this case, the UE 100 may determine not to apply the inactive parameter set in response to the message not including the determination information.
  • the BS 100 may include only determination information indicating that the inactive parameter set is not applied in the RRC idle state in the message. In this case, the UE 100 may determine to apply the inactive parameter set in response to the message not including the determination information.
  • Step S360 corresponds to step S150.
  • UE100 may perform the process of step S360 according to having determined not applying an inactive parameter set in a RRC idle state. For example, as in Operation Example 1, when the message in step S310 includes an idle parameter set, the UE 100 may omit the process in step S360 even if it is determined that the inactive parameter set is not applied.
  • Step S370 corresponds to step S160.
  • step S380 the UE 100 can apply an inactive parameter set or an idle parameter set according to the determination result in step S350.
  • the UE 100 may continue the application.
  • the UE 100 can apply the idle parameter set when not applying the inactive parameter set.
  • the UE 100 can determine whether to apply the inactive parameter set even in the idle state. Accordingly, the BS 200 can notify the UE 100 of the applicable idle parameter set (individually) without including the idle parameter set in the message.
  • FIG. 10 is a sequence diagram for explaining the operation example 4.
  • the BS 200 transmits transition information for making a transition from the RRC inactive state to the RRC idle state to the plurality of UEs 100 in the RRC inactive state.
  • the plurality of UEs 100 are in the RRC inactive state.
  • the operations of the plurality of UEs 100 are the same, one UE 100 will be described as an example.
  • step S410 the BS 200 transmits transition information.
  • UE100 receives transition information from BS200.
  • the BS 200 may transmit transition information by broadcast to a plurality of UEs 100 in the RRC inactive state.
  • the BS 200 may transmit the transition information by at least one of SIB and paging message.
  • the BS 200 may transmit transition information in order to cause all the UEs 100 in the RRC inactive state among the plurality of UEs 100 managed by the BS 200 to transition to the RRC idle state (simultaneously).
  • the BS 200 may use at least one of the following methods in order to cause some of the UEs 100 in the RRC inactive state to transition to the RRC idle state.
  • BS200 can transmit transition information at the timing which UE100 of all UE100 which is a RRC inactive state can receive transition information.
  • the BS 200 knows the period during which the UE 100 that is performing intermittent reception (DRX (discontinuous reception) or eDRX (extended DRX)) monitors the paging message. For this reason, the BS 200 may transmit a paging message including transition information during a period in which some UEs 100 monitor the paging message. Thereby, UE100 which does not monitor a paging message among the UE100 which is a RRC inactive state does not receive transition information in the said period. Therefore, the BS 200 can transition only some UEs 100 from the RRC inactive state to the RRC idle state.
  • DRX discontinuous reception
  • eDRX extended DRX
  • the BS 200 can identify the UE 100 that monitors the paging message during the period when the paging message including the transition information is transmitted, the BS 200 can also grasp the UE 100 that has transitioned to the RRC idle state.
  • the transition information may be an identifier (for example, “true”) on the RRC message.
  • the transition information may be a bit (Direct Indication) in DCI (Downlink Control Information) transmitted using PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • MPDCCH MTC Physical Downlink Controlling
  • NPDCCH Narrowband PhysiologicalCoulding
  • the BS 200 can transmit transition information together with identification information for identifying a part of radio terminals to be shifted to the RRC idle state.
  • the BS 200 may transmit a list of identifiers of some wireless terminals together with the transition information.
  • the BS 200 may include transition information in the paging record in the paging message. Since the UE identifier (PagingUE-Identity) is included in the paging record, the UE 100 that has received the paging message can determine whether or not to transition to the RRC idle state.
  • the BS 200 may transmit transition information including information used for a condition for specifying a part of radio terminals to be shifted to the RRC idle state.
  • the BS 200 may include, for example, “X” (and “Y”), which is substituted into the conditions shown below, in the transition information as the information.
  • the BS 200 may include the following predetermined value as the information in the transition information.
  • the predetermined value may be defined in advance.
  • the predetermined value may be preset in the UE 100 (Pre-configuration).
  • the UE 100 can determine whether or not a condition is met using the information. For example, the UE 100 determines whether or not a condition (for example, “(UE identification information mod predetermined value (eg, 100)) ⁇ X” or “Y ⁇ (UE identification information mod predetermined value) ⁇ X”) is satisfied. judge. The UE 100 may determine to transition to the RRC idle state when the condition is satisfied. For example, the UE 100 may determine to transition to the RRC idle state when the UE identification information mod predetermined value is X or less. The UE 100 may determine that the UE 100 transitions to the RRC idle state when the predetermined value of the identification information mod of the UE is not less than Y and not more than X.
  • a condition for example, “(UE identification information mod predetermined value (eg, 100)) ⁇ X” or “Y ⁇ (UE identification information mod predetermined value) ⁇ X”
  • the UE 100 may determine to transition to the RRC idle state when the condition is satisfied.
  • the UE identification information may be identification information for the BS 200 to identify the UE 100.
  • the identification information may be a unique identifier (I-RNTI (Radio Network Temporary Identifier)) used to identify a context (UE context) for the RRC inactive state.
  • the identification information may be a unique identifier (Resume ID) used for the RRC connection resumption procedure.
  • the identification information of the UE may be an IMSI (International Mobile Subscriber Identity).
  • the UE 100 may notify the BS 200 of information indicating the transition to the RRC idle state in response to the transition to the RRC idle state according to the transition information.
  • the UE 100 may transmit the information before transitioning to the RRC idle state.
  • the UE 100 may transmit the information after transitioning to the RRC idle state.
  • the UE 100 may transmit the information in a random access procedure.
  • the UE 100 may include the information in a message 3 (Schedule Transmission) that is a transmission scheduled by the BS 200.
  • the UE 100 may transmit the message 1 using a unique random access preamble.
  • the BS 200 may include information for setting a unique random access preamble in the transition information. Thereby, BS200 can grasp
  • the information may be identification information for the BS 200 to identify the UE 100, or may include the identification information.
  • Step S430 corresponds to step S160.
  • the BS 200 can transmit transition information for making a transition from the RRC inactive state to the RRC idle state.
  • the network holds a context (UE context) and a connection. It is assumed that the UE 100 in the RRC inactive state is changed to the RRC idle state by a load on the network (BS200, AMF, UPF, etc.) side or a reset operation on the network side. In this case, if the UE 100 in the RRC inactive state is changed to the RRC connection and then changed to the RRC idle state, the load on the network may be large. In addition, it may take time for the UE 100 to transition to the RRC idle state.
  • BS200, AMF, UPF, etc. the load on the network
  • the BS 200 can transmit transition information for transition from the RRC inactive state to the RRC idle state, the UE 100 in the RRC inactive state transitions to the RRC idle state without transitioning to the RRC connection. be able to. For this reason, signaling between UE100 and BS200 can be reduced. In particular, when a plurality of UEs 100 (all UEs 100) that are in the RRC inactive state are transitioned to the RRC idle state, the load on the BS 200 can be reduced.
  • FIG. 11 is a sequence diagram for explaining the operation example 5.
  • the BS 200 transmits predetermined information indicating transmission of transition information in the BS 200 to the BS 201 which is an adjacent base station adjacent to the BS 200. After transmitting the transition information, the BS 200 sends predetermined information to the BS 201.
  • the adjacent base station may be a base station included in an area configured by NG-RAN, for example.
  • the adjacent base station may be a base station connected to the BS 200 via a predetermined interface (for example, X2 interface).
  • Step S510 corresponds to step S410. Since the operation of the UE 100 is the same as that of the operation example 4, it is omitted.
  • step S520 the BS 200 sends predetermined information to the BS 201.
  • the BS 201 receives predetermined information from the BS 201.
  • the predetermined information indicates transmission of transition information in the BS 200.
  • the BS 200 may indicate that the transition information has been (already) transmitted.
  • the predetermined information may be information indicating the release of the UE 100 in the RRC inactive state in the BS 200.
  • the predetermined information may be information indicating that the UE 100 in the RRC inactive state has been (already) released in the BS 200.
  • the predetermined information may be information for stopping transmission of a message requesting the context of the UE 100 to the BS 200 (Context Fetch).
  • the predetermined information may include identification information for identifying the UE 100 that transitions to the RRC idle state.
  • the identification information may be an identifier (I-RNTI, Resume ID, etc.) assigned by a network (for example, BS 200).
  • the identification information may be information indicating a paging opportunity for transmitting transition information.
  • the BS 201 can grasp that the transition information is transmitted in the BS 200 in response to the reception of the transition information. Accordingly, the BS 201 can grasp that the BS 200 does not hold (store) the context of the UE 100 in the RRC inactive state. For this reason, even if the BS 201 receives a request for establishing an RRC connection from the RRC inactive state from the UE 100, the BS 201 does not need to request the context of the UE 100 from the BS 200. Thereby, signaling between BSs can be reduced.
  • the BS 201 may transmit transition information in a cell managed by the BS 201.
  • the BS 201 may transmit transition information to a plurality of UEs 100 identified by the identification information. Thereby, even if UE100 has moved to the cell which BS201 manages before receiving transition information from BS200, UE100 can know that the context and connection were released in BS201.
  • the UE 100 allocates to the UE 100 when returning to the cell managed by the BS 200. It is possible to send the identification information that has been provided to the BS 200. In this case, the BS 200 recognizes the UE 100 as another UE. As a result, the BS 200 may erroneously send information to other UEs to the UE 100, or may handle information from the UE 100 as information on other UEs (mistake of information).
  • the identification information for example, I-RNTI
  • FIGS. 12 and 13 are sequence diagrams for explaining the operation example 6.
  • FIG. 12 and 13 are sequence diagrams for explaining the operation example 6.
  • the BS 200 transmits predetermined information to the BS 201 before transmitting the transition information.
  • Step S610 corresponds to step S520.
  • the predetermined information may be the same information as in the operation example 5.
  • the predetermined information may be information for requesting approval for transmission of transition information in the BS 200.
  • the predetermined information may be information for requesting release of the RRC inactive state in the BS 201.
  • the BS 201 may execute the process of step S620 in response to approving the request from the BS 200.
  • the BS 201 may execute the process of step S650 in FIG. 13 in response to not approving (rejecting) the request from the BS 200.
  • the BS 200 may reject the request when the transmission of the transition information is not supported.
  • step S620 the BS 201 sends a response to the predetermined information to the BS 200.
  • the response is an approval response (ACKNOWLEDGE) for approving the request from the BS 200.
  • the approval response may be a message that approves the request from the BS 200.
  • the response may include information indicating that the request from the BS 200 is approved.
  • Step S630 corresponds to step S510.
  • the BS 200 may transmit the transition information in response to receiving the response that is transmitted from the BS 201 and approves the request from the BS 200.
  • Step S640 corresponds to step S530.
  • the BS 200 sends a response to the predetermined information to the BS 200.
  • the response is a rejection response (NEGATIVE ACKNOWLEDGE) transmitted by the BS 201 for rejecting the request from the BS 200.
  • the rejection response may be a message that rejects the request from the BS 200.
  • the response may include information indicating that the request from the BS 200 is rejected.
  • the response may include information indicating the reason for refusal.
  • BS200 stops transmitting the transition information in response to receiving the rejection response. That is, BS 200 does not transmit transition information.
  • the BS 201 does not transmit transition information in response to sending a rejection response.
  • the BS 200 transmits the transition information only when the request is approved from the adjacent BS 210. As a result, it is possible to achieve harmony in the entire network, and thus it is possible to suppress the problems described in the operation example 5 (for example, misunderstanding of information).
  • the BS 200 may transmit a plurality of idle parameter sets. Therefore, the “inactive parameter set” may be replaced with an “idle parameter set”. In addition, the BS 200 may transmit a message including both a plurality of inactive parameter sets and a plurality of idle parameter sets.
  • the UE 100 may start a timer associated with the idle parameter set to be applied first in response to the transition to the RRC inactive state. .
  • the UE 100 may apply the idle parameter set associated with the timer according to the timer being activated. The UE 100 may not apply the idle parameter set associated with the timer according to the expiration of the timer.
  • the UE 100 may discard (release) the idle parameter set associated with the timer when the timer expires.
  • the UE 100 may start a timer associated with an idle parameter set to be applied next in response to expiration of the timer. In this case, the UE 100 may perform the same response as the idle parameter set to be applied first.
  • the UE 100 notifies the BS 200 of information indicating the transition to the RRC idle state in response to the transition to the RRC idle state according to the transition information.
  • the UE 100 may notify (transmit) the information to the BS 200 using resources common to other UEs. For example, the UE 100 may transmit the message 1 using a common resource.
  • the BS 200 can grasp the approximate number of UEs 100 that have transitioned from the RRC inactive state to the RRC idle state by the received power in the common resource without setting a unique random access preamble for each UE.
  • the BS 200 transmits transition information to a plurality of UEs 100 in the RRC inactive state.
  • BS 200 may transmit transition information to a single UE 100.
  • the BS 200 may transmit transition information to one UE 100 using an individual message.
  • the BS 200 may send predetermined information to a plurality of BSs as adjacent base stations.
  • the write connection state is a lower state (substate) of the RRC connection state.
  • RRC inactive may be replaced with “write connection”.
  • light connection may be used.
  • RRC inactive may be used.
  • the UE 100 may be a sensor module (M2M device).
  • the UE 100 may be a wireless communication device (for example, IoT GW (Internet of Things Gateway)) that manages the sensor module (s).
  • the IoT GW may execute communication with the network on behalf of the sensor module (s) managed by the IoT GW.
  • the sensor module may not have a function of executing communication with the network.
  • the sensor module managed by the IoT GW may have a function of executing communication with the IoT GW.
  • each operation example may be executed in appropriate combination.
  • not all operations are necessarily essential. For example, only a part of the operations may be executed in each sequence.
  • a program for causing a computer to execute each process performed by any of the above-described nodes may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium. If a computer-readable medium is used, a program can be installed in the computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • a chip configured by a memory that stores a program for executing each process performed by either the UE 100 or the BS 200 and a processor that executes the program stored in the memory may be provided.
  • a system defined by 3GPP has been described as an example of a mobile communication system.
  • the system is not limited to the system, and the content according to the present application may be applied to other systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

一の実施形態に係る通信方法は、基地局が、Radio Resource Control(RRC)接続状態からRRCアイドル状態と異なる特定状態へと無線端末を遷移させるためのメッセージを送信するステップと、前記無線端末が、前記メッセージを前記基地局から受信するステップと、を備える。前記特定状態は、前記無線端末及び前記基地局において前記無線端末のコンテキストが記憶されている状態であり、かつ、前記無線端末がセルリセレクションモビリティを実行する状態である。前記メッセージは、前記特定状態で適用される特定パラメータセットに加えて、前記RRCアイドル状態で適用されるアイドルパラメータセットを含む。

Description

通信方法
 本開示は、通信方法に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)により策定された仕様では、RRCインアクティブ状態が規定されている(非特許文献1参照)。
 RRCインアクティブ状態は、RRC接続状態と同じようにコンテキストが無線端末及び基地局において記憶されている状態、かつ、RRCアイドル状態と同じように無線端末がセルリセレクションモビリティを実行する状態である。
3GPP技術仕様書「TS38.300 V15.0.0」 2018年1月4日
 一の実施形態に係る通信方法は、基地局が、Radio Resource Control(RRC)接続状態からRRCアイドル状態と異なる特定状態へと無線端末を遷移させるためのメッセージを送信するステップと、前記無線端末が、前記メッセージを前記基地局から受信するステップと、を備える。前記特定状態は、前記無線端末及び前記基地局において前記無線端末のコンテキストが記憶されている状態であり、かつ、前記無線端末がセルリセレクションモビリティを実行する状態である。前記メッセージは、前記特定状態で適用される特定パラメータセットに加えて、前記RRCアイドル状態で適用されるアイドルパラメータセットを含む。
 一の実施形態に係る通信方法は、基地局が、Radio Resource Control(RRC)接続状態からRRCアイドル状態と異なる特定状態へと無線端末を遷移させるためのメッセージを送信するステップと、前記無線端末が、前記メッセージを前記基地局から受信するステップと、を備える。前記特定状態は、前記無線端末及び前記基地局において前記無線端末のコンテキストが記憶されている状態であり、かつ、前記無線端末がセルリセレクションモビリティを実行する状態である。前記メッセージは、前記特定状態で適用される特定パラメータセットを含む。前記通信方法は、前記無線端末が、前記メッセージに含まれる前記特定パラメータセットを前記RRCアイドル状態でも適用するか否かを判定するステップと、をさらに備える。
 一の実施形態に係る通信方法は、基地局が、Radio Resource Control(RRC)接続状態及びRRCアイドル状態と異なる特定状態である複数の無線端末に対して、前記特定状態から前記RRCアイドル状態へと遷移させるための遷移情報を送信するステップと、前記無線端末が、前記基地局から前記遷移情報を受信するステップと、を備える。前記特定状態は、前記複数の無線端末を構成する無線端末及び前記基地局において前記無線端末のコンテキストが記憶されている状態であり、かつ、前記無線端末がセルリセレクションモビリティを実行する状態である。
図1は、通信システムの構成を示す図である。 図2は、無線インターフェイス(制御プレーン)のプロトコルスタック図である。 図3は、無線インターフェイス(ユーザプレーン)のプロトコルスタック図である。 図4は、UE100のブロック図である。 図5は、BS200のブロック図である。 図6は、RRCインアクティブ状態を説明するための図である。 図7は、動作例1を説明するためのシーケンス図である。 図8は、動作例2を説明するためのシーケンス図である。 図9は、動作例3を説明するためのシーケンス図である。 図10は、動作例4を説明するためのシーケンス図である。 図11は、動作例5を説明するためのシーケンス図である。 図12は、動作例6を説明するためのシーケンス図である。 図13は、動作例6を説明するためのシーケンス図である。
 [実施形態の概要]
 一の実施形態に係る通信方法は、基地局が、Radio Resource Control(RRC)接続状態からRRCアイドル状態と異なる特定状態へと無線端末を遷移させるためのメッセージを送信するステップと、前記無線端末が、前記メッセージを前記基地局から受信するステップと、を備える。前記特定状態は、前記無線端末及び前記基地局において前記無線端末のコンテキストが記憶されている状態であり、かつ、前記無線端末がセルリセレクションモビリティを実行する状態である。前記メッセージは、前記特定状態で適用される特定パラメータセットに加えて、前記RRCアイドル状態で適用されるアイドルパラメータセットを含む。
 前記通信方法は、前記無線端末が、前記アイドルパラメータセットの適用を判定するためのタイマを起動するステップと、前記無線端末が、前記特定状態から前記RRCアイドル状態へ前記タイマの満了前に前記RRCアイドル状態へ遷移することに応じて、前記アイドルパラメータセットを適用するステップと、を備えてもよい。
 前記通信方法は、前記無線端末が、前記アイドルパラメータセットの適用を判定するためのタイマを起動するステップと、前記無線端末が、前記タイマの満了後に前記RRCアイドル状態へ遷移することに応じて、前記メッセージに含まれる前記アイドルパラメータセットではなく、前記基地局から取得した他のアイドルパラメータセットを適用するステップと、を備えてもよい。
 前記メッセージは、前記特定状態で適用される複数の特定パラメータセットを含んでもよい。前記複数の特定パラメータセットは、適用条件が互いに異なってもよい。前記通信方法は、前記無線端末が、前記複数の特定パラメータセットのうち前記適用条件を満たす特定パラメータセットを適用するステップを備えてもよい。
 前記複数の特定パラメータセットは、前記適用条件として適用するタイミングが異なってもよい。
 一の実施形態に係る通信方法は、基地局が、Radio Resource Control(RRC)接続状態からRRCアイドル状態と異なる特定状態へと無線端末を遷移させるためのメッセージを送信するステップと、前記無線端末が、前記メッセージを前記基地局から受信するステップと、を備える。前記特定状態は、前記無線端末及び前記基地局において前記無線端末のコンテキストが記憶されている状態であり、かつ、前記無線端末がセルリセレクションモビリティを実行する状態である。前記メッセージは、前記特定状態で適用される特定パラメータセットを含む。前記通信方法は、前記無線端末が、前記メッセージに含まれる前記特定パラメータセットを前記RRCアイドル状態でも適用するか否かを判定するステップと、をさらに備える。
 前記メッセージは、前記特定パラメータセットを前記RRCアイドル状態でも適用するか否かを前記無線端末が判定するための判定情報を含んでもよい。
 前記通信方法は、前記無線端末は、前記判定情報の有効期限を計測するためのタイマを起動するステップと、前記無線端末が、前記タイマが起動中であることに応じて、前記判定情報に従って前記特定パラメータセットを前記RRCアイドル状態でも適用するか否かを判定するステップと、を備えてもよい。
 前記通信方法は、前記無線端末は、前記判定情報の有効期限を計測するためのタイマを起動するステップと、前記無線端末が、前記タイマが満了したことに応じて、前記判定情報に従わずに前記特定パラメータセットを前記RRCアイドル状態でも適用するか否かを判定するステップと、を備えてもよい。
 一の実施形態に係る通信方法は、基地局が、Radio Resource Control(RRC)接続状態及びRRCアイドル状態と異なる特定状態である複数の無線端末に対して、前記特定状態から前記RRCアイドル状態へと遷移させるための遷移情報を送信するステップと、前記無線端末が、前記基地局から前記遷移情報を受信するステップと、を備える。前記特定状態は、前記複数の無線端末を構成する無線端末及び前記基地局において前記無線端末のコンテキストが記憶されている状態であり、かつ、前記無線端末がセルリセレクションモビリティを実行する状態である。
 前記遷移情報を送信するステップにおいて、前記基地局は、前記特定状態である全ての無線端末のうちの一部の無線端末が前記遷移情報を受信できるタイミングで、前記遷移情報を送信してもよい。
 前記遷移情報を送信するステップにおいて、前記基地局は、前記特定状態である全ての無線端末のうち、前記RRCアイドル状態へ遷移させる一部の無線端末の識別情報と共に前記遷移情報を送信してもよい。
 前記遷移情報は、前記RRCアイドル状態へ遷移させる一部の無線端末を特定するための条件に用いられる情報を含んでもよい。
 前記通信方法は、前記無線端末は、前記遷移情報に従って前記RRCアイドル状態へ遷移することに応じて、前記RRCアイドル状態へ遷移することを示す情報を前記基地局へ通知するステップを備えてもよい。
 前記通信方法は、前記基地局は、前記基地局における前記遷移情報の送信を示す所定情報を隣接基地局へ送るステップを備えてもよい。
 前記所定情報を送るステップにおいて、前記基地局は、前記遷移情報を送信した後に、前記所定情報を前記隣接基地局へ送ってもよい。
 前記所定情報を送るステップにおいて、前記基地局は、前記遷移情報を送信する前に、前記所定情報を前記隣接基地局へ送ってもよい。前記通信方法は、前記基地局が、前記隣接基地局から拒否応答を受信したことに応じて、前記遷移情報を送信することを止めるステップをさらに備えてもよい。
 前記所定情報は、前記RRCアイドル状態へ遷移する前記複数の無線端末を識別するための識別情報を含んでもよい。
 前記通信方法は、前記隣接基地局が、前記基地局から前記所定情報を受信するステップと、前記隣接基地局が、前記隣接基地局が管理するセルにおいて前記遷移情報を送信するステップと、を備えてもよい。
 [実施形態]
 (通信システム)
 以下において、通信システムについて説明する。図1は、移動通信システムの構成を示す図である。移動通信システムの一例として、LTEシステムを例に挙げて説明する。
 図1に示すように、LTEシステムは、UE(User Equipment)100、RAN(Radio Access Network)10、及びコアネットワーク20を備える。
 UE100は、無線端末に相当する。UE100は、セル(後述するBS200)と無線通信を行う。UE100の構成は後述する。
 UE100は、例えば、携帯電話(例えば、スマートフォン)、タブレット、モバイルパーソナルコンピュータなどのユーザが持ち運び可能な無線端末であってもよい。UE100は、例えば、時計、メガネ、リストバンド、アクセサリーなどのユーザが着用可能な通信装置(ウェアラブル端末)であってもよい。UE100は、乗り物(例えば、車両、バイク、自転車、船、飛行機など)又は飛行体(例えば、ドローンなど)に備えられた通信装置であってもよい。UE100は、通信装置を備える乗り物又は飛行体そのものであってもよい。UE100は、乗り物に着脱可能な通信モジュールであってもよい。UE100は、固定型の無線端末であってもよい。
 RAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。RAN10は、例えば、E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)である。RAN10は、NG-RAN(Next Generation Radio Access Network)であってもよい。
 RAN10は、BS(Base Station)200を含む。BS200は、RAN10を構成するノードである。BS200は、(無線)基地局に相当する。BS200は、例えば、eNB200(evolved Node-B)である。BS200は、ng-eNB(next Generation evolved Node-B)であってもよい。BS200は、gNB(next Generation Node-B)であってもよい。
 BS200は、UE100と無線通信を実行可能なノードであってもよい。BS200は、所定のインターフェイスを介して相互に接続されてもよい。BS200の構成は後述する。
 BS200は、1又は複数のセルを管理する。BS200は、BS200が管理するセルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。BS200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、「データ」と称することがある)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。
 「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用されてもよい。「セル」は、下りリンクリソースであってもよい。「セル」は、下りリンクリソースと上りリンクリソースとの組み合わせであってもよい。下りリンクリソースのキャリア周波数と上りリソースのキャリア周波数との間のリンクは、下りリンクリソース上で送信されるシステム情報に含まれてもよい。「セル」は、キャリア及び/又は周波数を示す用語として使用されてもよい。
 コアネットワーク20は、例えば、EPC(Evolved Packet Core)である。コアネットワーク20は、ネットワーク装置300を含む。ネットワーク装置300は、例えば、MME(Mobility Management Entity)である。MMEは、例えば、UE100に対する各種モビリティ制御を行う。ネットワーク装置300は、SGW(Serving Gateway)であってもよい。SGWは、例えば、データの転送制御を行う。ネットワーク装置(MME及び/又はSGW)300は、所定のインターフェイスを介してBS200と接続される。
 コアネットワーク20は、5GC(5G Core Network)であってもよい。ネットワーク装置300は、例えば、AMF(Access and Mobility Management Function)である。AMFは、例えば、モビリティ管理制御を行う。ネットワーク装置300は、UPF(User Plane Function)であってもよい。UPFは、例えば、イントラ及び/又はインターRATモビリティ用のアンカーポイント機能を有する。ネットワーク装置(AMF及び/又はUPF)300は、所定のインターフェイスを介してBS200と接続される。
 図2は、無線インターフェイス(制御プレーン)のプロトコルスタック図である。図3は、無線インターフェイス(ユーザプレーン)のプロトコルスタック図である。
 図2に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルの第1層乃至第3層に区分されている。第1層は、物理(PHY)層(物理エンティティ)である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層(MACエンティティ)、RLC(Radio Link Control)層(RLCエンティティ)、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層(PRCPエンティティ)を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層(RRCエンティティ)を含む。
 物理層は、符号化・復号化、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理層とBS200の物理層との間では、物理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
 MAC層は、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセス手順等を行う。UE100のMAC層とBS200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。BS200のMAC層は、スケジューラ(MAC スケジューラ)を含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
 RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とBS200のRLC層との間では、論理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
 PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化(サイファリング)・復号化(デサイファリング)を行う。
 RRC層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRC層とBS200のRRC層との間では、各種設定のためのメッセージ(RRCメッセージ)が伝送される。RRC層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとBS200のRRCとの間にRRC接続がある場合、UE100は、RRC接続状態(RRC Connected状態)である。UE100のRRCとBS200のRRCとの間にRRC接続がない場合、UE100は、RRCアイドル状態(RRC idle状態)である。
 RRC層の上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)層は、例えば、セッション管理及びモビリティ管理を行う。
 図3におけるSDAP(Service Data Adaptation Protocol)は、5GC QoSフローを提供する。SDAPは、例えば、QoSフローとデータ無線ベアラとの間のマッピングを行う。
 (無線端末)
 実施形態に係るUE100(無線端末)について説明する。図4は、UE100のブロック図である。図4に示すように、UE100は、レシーバ(Receiver:受信部)110、トランスミッタ(Transmitter:送信部)120、及びコントローラ(Controller:制御部)130を備える。レシーバ110とトランスミッタ120とは、一体化されたトランシーバ(送受信部)であってもよい。
 レシーバ110は、コントローラ130の制御下で各種の受信を行う。レシーバ110は、アンテナを含む。レシーバ110は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換する。レシーバ110は、ベースバンド信号をコントローラ130に出力する。
 トランスミッタ120は、コントローラ130の制御下で各種の送信を行う。トランスミッタ120は、アンテナを含む。トランスミッタ120は、コントローラ130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換する。トランスミッタ130は、無線信号をアンテナから送信する。
 コントローラ130は、UE100における各種の制御を行う。コントローラ130は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサとCPU(Central Processing Unit)とを含む。ベースバンドプロセッサは、例えば、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号化を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行することにより、各種の処理を行う。プロセッサは、音声・映像信号の符号化・復号化を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 UE100は、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機を備えていてもよい。GNSS受信機は、UE100の地理的な位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信できる。GNSS受信機は、GNSS信号をコントローラ130に出力する。GNSS受信機は、UE100の位置情報を取得するためのGPS(Global Positioning System)受信機を有していてもよい。
 本明細書では、UE100が備えるレシーバ110、トランスミッタ120及びコントローラ130の少なくともいずれかが実行する処理を、便宜上、UE100が実行する処理(動作)として説明する。
 (基地局)
 実施形態に係るBS200(基地局)について説明する。図5は、BS200のブロック図である。図5に示すように、BS200は、レシーバ(受信部)210、トランスミッタ(送信部)220、コントローラ(制御部)230、及びネットワークインターフェイス240を備える。トランスミッタ220とレシーバ210は、一体化されたトランシーバ(送受信部)であってもよい。
 レシーバ210は、コントローラ230の制御下で各種の受信を行う。レシーバ210は、アンテナを含む。レシーバ210は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換する。レシーバ210は、ベースバンド信号をコントローラ230に出力する。
 トランスミッタ220は、コントローラ230の制御下で各種の送信を行う。トランスミッタ220は、アンテナを含む。トランスミッタ220は、コントローラ230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換する。トランスミッタ220は、無線信号をアンテナから送信する。
 コントローラ230は、BS200における各種の制御を行う。コントローラ230は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用さ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とを含む。ベースバンドプロセッサは、例えば、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号化等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行することにより各種の処理を行う。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 ネットワークインターフェイス240は、所定のインターフェイス(例えば、X2インターフェイス、Xnインターフェイス)を介して隣接するBS200と接続されてもよい。ネットワークインターフェイス240は、所定のインターフェイス(例えば、S1インターフェイス、NGインターフェイスなど)を介してネットワーク装置300と接続されてもよい。ネットワークインターフェイス240は、例えば、所定のインターフェイスを介したBS200及び/又はネットワーク装置300との通信に使用されてもよい。
 本明細書では、BS200が備えるレシーバ210、トランスミッタ220、コントローラ230、及びネットワークインターフェイス240の少なくともいずれかが実行する処理を、便宜上、BS200が実行する処理(動作)として説明する。
 (RRCインアクティブ状態)
 RRCインアクティブ状態について、図6を用いて説明する。図6は、RRCインアクティブ状態を説明するための図である。
 RRCインアクティブ状態は、RRCアイドル状態及びRRC接続状態と異なる状態である。RRCインアクティブ状態は、RRC接続状態と同じように、UE100及びBS100(RAN10)においてUE100のコンテキストが記憶されている状態である。
 コンテキストは、UE ASコンテキストであってもよい。UE ASコンテキストは、再確立用の情報を含んでもよい。UE ASコンテキストは、UE無線アクセス能力を含んでもよい。コンテキストは、セキュリティコンテキストを含んでもよい。セキュリティコンテキストは、KeNB*、トークン、NCC、UE EPSセキュリティケイパビリティ及びセキュリティアルゴリズムを含んでもよい。
 RRCインアクティブ状態は、RFCアイドル状態と同じように、UE100がセルリセレクションモビリティを実行する状態である。セルリセレクションモビリティでは、UE100が、自律的にセルを再選択できる。
 UE100がRRCインアクティブ状態である場合、UE100は、CM接続状態(CM-CONNECTED)である。CM接続状態では、BS200とネットワーク装置300との間の接続(例えば、S1接続)が確立されている。UE100は、NG-RANにより構成されたエリア内をNG-RANへの通知なしに移動できる。RRCインアクティブ状態では、最後のBS200(サービングgNBノード)が、コンテキストと、ネットワーク装置(AMF及びUPF)300との接続(例えば、UE-associated NG connection)とを保持することができる。従って、RRCインアクティブ状態では、BS200とネットワーク装置300との接続が保持された状態であってもよい。
 図6に示すように、UE100は、BS200(ネットワーク)との接続を確立することにより、RRCアイドル状態(RRC IDLE)からRRC接続状態(RRC CONNECTED)へ遷移する。UE100は、接続を解放することにより、RRC接続状態からRRCアイドル状態へ遷移する。
 UE100は、接続がインアクティブ(不活性)である場合、RRCインアクティブ状態である。UE100は、RRC接続状態からRRCインアクティブ状態へ遷移できる。UE100は、RRCインアクティブ状態からRRC接続状態へ遷移できてもよい。UE100は、RRCインアクティブ状態からRRCアイドル状態へ遷移できる。RRCアイドル状態は、NG-RANの制御下であるNR RRCアイドル状態であってもよい。RRCアイドル状態は、E-UTRANの制御下であるE-UTRAN RRCアイドル状態であってもよい。UE100は、例えば、(セル)リセレクションによりRRCインアクティブ状態からRRCアイドル状態へ遷移してもよい。UE100は、例えば、(セル)リセレクションによりNR RRCアイドル状態とE-UTRAN RRCアイドル状態との間の遷移を行ってもよい。
 なお、RRCインアクティブ状態は、NR RRCインアクティブ状態と称されてもよい。RRC接続状態は、NR RRC接続状態(NR RRC CONNECTED状態)と称されてもよい。
 (実施形態に係る動作)
 実施形態に係る動作について、動作例1-3を例に挙げて説明する。各動作例において重複する内容の説明を省略することがあるので、留意すべきである。
 (動作例1)
 動作例1について、図7を用いて説明する。図7は、動作例1を説明するためのシーケンス図である。
 図7のステップS110において、BS200は、RRC接続状態からRRCインアクティブ状態へUE100を遷移させるためのメッセージを送信する。UE100は、メッセージをBS200から受信する。
 メッセージは、RRCインアクティブ状態で適用されるインアクティブパラメータセットを含む。メッセージは、インアクティブパラメータセットに加えて、RRCアイドル状態で適用されるアイドルパラメータセットを含む。
 インアクティブパラメータセットは、RRCインアクティブ状態で適用される1以上のインアクティブ用のパラメータを含む。当該パラメータは、例えば、UE100が(セル)リセレクションを行う場合に適用されるパラメータであってもよい。例えば、パラメータは、リセレクション用の絶対優先度であってもよい。パラメータは、リセレクション用のリディストリビューション優先度であってもよい。パラメータは、Reference Signal Received Power(RSRP)に対するオフセット値であってもよい。パラメータは、Reference Signal Received Quality(RSRQ)に対するオフセット値であってもよい。
 アイドルパラメータセットは、RRCインアクティブ状態で適用される1以上のアイドル用のパラメータを含む。当該パラメータは、共通のパラメータではなく、UE個別に適用されるパラメータであってもよい。アイドル用のパラメータは、インアクティブ用のパラメータと同様のパラメータであってもよい。
 アイドルパラメータセットは、有効期限を有してもよい。UE100は、アイドルパラメータセットの有効期限が切れていないことに応じて、アイドルパラメータセットを適用してもよい。UE100は、アイドルパラメータセットの有効期限が切れていることに応じて、アイドルパラメータセットを適用しなくてもよい。
 メッセージは、アイドルパラメータセットの有効期限を示す情報(例えば、時刻)を含んでいてもよい。メッセージは、アイドルパラメータセットの有効期限を計測するためのタイマ値を含んでいてもよい。メッセージは、アイドルパラメータセットの適用を判定するためのタイマ値を含んでいてもよい。
 ステップS120において、UE100は、インアクティブ状態へ遷移する。
 UE100は、インアクティブ状態へ遷移したことに応じて、アイドルパラメータセットの適用を判定するためのタイマを起動してもよい。UE100は、ステップS110のメッセージに含まれるタイマ値を用いてもよい。UE100は、ステップS110のメッセージとは別のメッセージによってBS200により送信されるタイマ値を用いてもよい。タイマ値は、例えば、システム情報ブロック(SIB)に含まれてもよい。UE100は、タイマ値を取得するために、(不足している)システム情報の要求をBS200に送信してもよい。UE100は、BS200からのタイマ値が適用されたタイマを起動できる。
 ステップS130において、UE100は、インアクティブパラメータセットを適用する。UE100は、例えば、適用されるパラメータを用いてリセレクションを実行してもよい。
 ステップS140において、UE100は、RRCインアクティブ状態において、RRCアイドル状態へ遷移することを決定できる。
 UE100は、例えば、BS200からの指示に従って、RRCアイドル状態へ遷移することを決定してもよい。UE100は、RRCアイドル状態へ遷移することを自律的に決定してもよい。UE100は、例えば、リセレクションの実行によりRRCアイドル状態へ遷移することを自律的に決定してもよい。
 UE100は、RRCインアクティブ状態へ遷移してから所定期間が経過することに応じて、RRCインアクティブ状態からRRCアイドル状態へ遷移することを決定してもよい。UE100は、所定期間(すなわち、RRCインアクティブ状態を保持する期間)を判定(計測)するためのタイマを起動してもよい。UE100は、RRCインアクティブ状態へ遷移することに応じて、当該タイマを起動してもよい。UE100は、当該タイマが満了することに応じて、RRCインアクティブ状態からRRCアイドル状態へと遷移することを決定してもよい。当該タイマに対応するタイマ値が、ステップS110のメッセージに含まれていてもよい。
 UE100は、アイドルパラメータセットの有効期限が切れていることに応じて、アイドルパラメータセットを取得すると判定してもよい。UE100は、例えば、アイドルパラメータセットの適用を判定するためのタイマが満了していることに応じて、アイドルパラメータセットを取得すると判定してもよい。UE100は、アイドルパラメータセットを取得すると判定したことに応じて、ステップS150の処理を実行してもよい。UE100は、アイドルパラメータセットの有効期限が切れていない(アイドルパラメータセットが有効である)ことに応じて、ステップS150の処理を省略してもよい。
 ステップS150において、BS200は、アイドルパラメータセットを送信する。BS200は、アイドルパラメータセットを含むSIBをブロードキャスト(送信)してもよい。UE100は、アイドルパラメータセットを取得するために、(不足している)システム情報の要求をBS200に送信してもよい。UE100は、アイドルパラメータセットを受信してもよい。これにより、UE100は、アイドルパラメータセットを取得できる。
 ステップS160において、UE100は、RRCアイドル状態へ遷移する。
 ステップS170において、UE100は、アイドルパラメータセットを適用する。
 UE100は、アイドルパラメータセットの有効期限が切れていない(アイドルパラメータセットが有効である)ことに応じて、ステップS110のメッセージに含まれるアイドルパラメータセットを適用してもよい。UE100は、タイマの満了前にRRCアイドル状態へ遷移することに応じて、ステップS110のメッセージに含まれるアイドルパラメータセットを適用してもよい。
 UE100は、アイドルパラメータセットの有効期限が切れている(アイドルパラメータセットが無効である)ことに応じて、ステップS110のメッセージに含まれるアイドルパラメータセットを適用しなくてもよい。UE100は、タイマの満了後にRRCアイドル状態へ遷移することに応じて、ステップS110のメッセージに含まれるアイドルパラメータセットを適用しなくてもよい。この場合、UE100は、ステップS110のメッセージに含まれるアイドルパラメータセットではなく、BS200から取得した他のアイドルパラメータセットを適用してもよい。
 UE100は、ステップS110のメッセージに含まれるアイドルパラメータセットを適用しないことに応じて、当該アイドルパラメータセットを破棄(解放)してもよい。
 UE100は、ステップS110のメッセージに含まれるアイドルパラメータセットを適用した後に、タイマが満了した(有効期限が切れた)場合、BS200から取得したアイドルパラメータセットを適用してもよい。或いは、UE100は、ステップS110のメッセージに含まれるアイドルパラメータセットの適用に応じて、有効期限を計測するためのタイマを停止してもよい。UE100は、アイドルパラメータセットを一度適用した場合、その後有効期限が切れたとしても、他のアイドルパラメータセットを適用するまで当該アイドルパラメータセットを適用し続けてもよい。
 以上のように、BS200からのメッセージは、インアクティブパラメータセットに加えて、RRCアイドル状態で適用されるアイドルパラメータセットを含む。これにより、UE100がRRCインアクティブ状態からRRCアイドル状態へ遷移する場合に、BS200からUE100へのシグナリングなく、UE100へ(個別に)適用可能なアイドルパラメータセットを通知することができる。従って、BS200は、RRCインアクティブ状態におけるUE100に対して柔軟な制御ができなくても、UE100を適切に制御することができる。
 アイドルパラメータセットが有効期限を有する場合には、BS200は、個別に通知したアイドルパラメータセットを予想外のタイミングでUE100が適用することを抑制することができる。
 (動作例2)
 動作例2について、図8を用いて説明する。図8は、動作例2を説明するためのシーケンス図である。
 動作例2では、BS200は、複数のインアクティブパラメータセットを送信してもよい。BS200は、複数のアイドルパラメータセットを送信してもよい。
 図8のステップS210において、BS200は、RRC接続状態からRRCインアクティブ状態へUE100を遷移させるためのメッセージを送信する。UE100は、メッセージをBS200から受信する。
 ステップS210のメッセージは、複数のインアクティブパラメータセットを含んでもよい。ステップS210のメッセージは、複数のアイドルパラメータセットを含んでもよい。従って、ステップS210のメッセージは、複数のインアクティブパラメータセットと複数のアイドルパラメータセットとの少なくとも一方の複数のパラメータセットを含むことができる。
 以下において、ステップS210のメッセージが複数のインアクティブパラメータセットを含む例を挙げて説明するが、複数のアイドルパラメータセットについても同様であってもよい。
 複数のインアクティブパラメータセットは、適用条件が互いに異なる。例えば、複数のインアクティブパラメータセットは、適用条件として適用するタイミング(時期)が異なってもよい。複数のインアクティブパラメータセットは、適用条件として適用する場所が異なってもよい。場所は、例えば、RAN通知エリア(すなわち、NG-RANにより構成されたエリア)毎、セル毎、ビーム(ビームにより形成されるエリア)毎の少なくともいずれにより規定されてもよい。場所は、経度及び/又は緯度(例えば、地理的なゾーン)により規定されてもよい。RAN通知エリア(すなわち、NG-RANにより構成されたエリア)は、RAN10によるページング(RANページング)に関連付けられたエリアであってもよく、RANページングが提供可能なエリアであってもよい。
 ステップS210のメッセージは、各インアクティブパラメータセットの適用タイミング(時期及び/又は期間)を決定するための複数のタイマ値を含んでいてもよい。複数のタイマ値は、各インアクティブパラメータセットと対応付けられてもよい。各インアクティブパラメータセットは、タイマ値を含んでいてもよい。タイマ値を含まないインアクティブパラメータセットがあってもよい。
 複数のインアクティブパラメータセットは、適用の優先順位を示す情報と対応付けられていてもよい。各インアクティブパラメータセットは、適用の優先順位を示す情報を含んでいてもよい。
 複数のインアクティブパラメータセットが、第1のパラメータセットと、第2のパラメータセットとを含むケースを例に挙げて説明する。
 ステップS220は、ステップS120に対応する。
 ステップS230において、UE100は、適用するパラメータセットを決定する。UE100は、ステップS220の前に、適用するパラメータセットを決定してもよい。
 UE100は、適用条件を満たすパラメータセットを決定する。UE100は、各パラメータセットに含まれる情報に基づいて、適用するパラメータセットを決定してもよい。
 UE100は、例えば、リディストリビューション優先度を含むパラメータセットを先に適用すると決定してもよい。UE100は、リセレクション用の絶対優先度を含むパラメータセットを後に適用すると決定してもよい。
 UE100は、適用の優先順位を示す情報に基づいて、適用するパラメータセットを決定してもよい。
 UE100が、第1のパラメータセットを適用すると決定したと仮定して説明を進める。
 ステップS240において、UE100は、複数のインアクティブパラメータセットのうち、第1のパラメータセット(First Inactive parameter set)を適用する。
 ステップS240において、UE100は、第1のパラメータセットを適用する。UE100は、第1のパラメータセットの適用に応じて、第1のパラメータセットに対応付けられたタイマ(対応するタイマ値がセットされたタイマ)を起動してもよい。
 UE100は、第1のパラメータセットが適用条件を満たさなくなった場合に、第2のパラメータセットを適用すると判定する。
 UE100は、第1のパラメータセットに対応付けられたタイマが満了したことに応じて、第1のパラメータセットが適用条件を満たさなくなったと判定してもよい。UE100は、第1のパラメータセットに対応付けられた場所から移動したことに応じて、第1のパラメータセットが適用条件を満たさなくなったと判定してもよい。
 UE100は、第1のパラメータセットが適用条件を満たさなくなったとの判定に応じて、第2のパラメータセットを適用すると決定してもよい。この場合に、UE100は、ステップS250の処理を実行してもよい。
 ステップS250において、UE100は、第2のパラメータセット(Second Inactive parameter set)を適用する。
 UE100は、第2のパラメータセットに対応付けられたタイマを起動してもよい。UE100は、第2のパラメータセットに対応付けられたタイマが満了したことに応じて、第2のパラメータセットが適用条件を満たさなくなったと判定してもよい。UE100は、複数のインアクティブパラメータセットのうち適用条件満たすパラメータセットが存在しない場合、インアクティブパラメータセットをBS200から取得してもよい。BS200は、例えば、インアクティブパラメータセットを含むSIBをブロードキャスト(送信)してもよい。UE100は、インアクティブパラメータセットを取得するために、(不足している)システム情報の要求をBS200に送信してもよい。UE100は、取得したインアクティブパラメータを適用してもよい。
 以上のように、BS200は、複数のインアクティブパラメータセットを含むメッセージを送信できる。これにより、BS200は、RRCインアクティブ状態であるUE100に対してRRCアイドル状態へ遷移させなくても、柔軟な制御を実行可能である。
 (動作例3)
 動作例3について、図9を用いて説明する。図9は、動作例3を説明するためのシーケンス図である。
 動作例3では、UE100は、インアクティブパラメータセットをRRCアイドル状態でも適用するか否かを判定する。
 ステップS310において、BS200は、RRC接続状態からRRCインアクティブ状態へUE100を遷移させるためのメッセージを送信する。UE100は、メッセージをBS200から受信する。
 メッセージは、インアクティブパラメータセットを含む。メッセージは、当該メッセージに含まれるインアクティブパラメータセットをRRCアイドル状態でも適用するか否かをUE100が判定するための判定情報を含んでいてもよい。メッセージは、判定情報を含まなくてもよい。
 判定情報は、RRCアイドル状態においてインアクティブパラメータセットを適用することを示してもよい。判定情報は、RRCアイドル状態においてインアクティブパラメータセットを適用しないことを示してもよい。
 判定情報は、識別子であってもよい。UE100は、識別子が第1の値(例えば、「1」)を示す場合に、RRCアイドル状態においてインアクティブパラメータセットを適用することを示してもよい。UE100は、識別子が第2の値(例えば、「0」)を示す場合に、RRCアイドル状態においてインアクティブパラメータセットを適用しないことを示してもよい。第1の値と第2の値とは逆であってもよい(第1の値が「0」であり、第2の値が「1」である)。UE100は、メッセージに識別子が含まれない場合に、暗示的に「0」が設定されていると判定してもよい。
 メッセージは、判定情報の有効期限を計測するためのタイマ値を含んでいてもよい。タイマ値により判定情報が暗示的に通知されてもよい。すなわち、判定情報がタイマ値であってもよい。例えば、UE100は、判定情報がタイマ値である場合、RRCアイドル状態においてインアクティブパラメータセットを適用すると判定してもよい。
 ステップS320からS340は、ステップS120からS140に対応する。
 UE100は、判定情報の有効期限を計測するためのタイマを起動してもよい。UE100は、ステップS310に含まれるタイマ値を当該タイマに適用してもよい。UE100は、BS200から取得したSIBに含まれるタイマ値を当該タイマに適用してもよい。
 ステップS350において、UE100は、インアクティブパラメータセットをRRCアイドル状態でも適用するか否かを判定する。
 UE100は、判定情報に従って、インアクティブパラメータセットをRRCアイドル状態でも適用するか否かを判定してもよい。
 UE100は、判定情報がRRCアイドル状態においてインアクティブパラメータセットを適用することを示すことに応じて、RRCアイドル状態においてインアクティブパラメータセットを適用すると判定してもよい。UE100は、判定情報がRRCアイドル状態においてインアクティブパラメータセットを適用しないことを示すことに応じて、RRCアイドル状態においてインアクティブパラメータセットを適用しないと判定してもよい。
 UE100は、判定情報の有効期限を計測するためのタイマが起動中であることに応じて判定情報に従って判定してもよい。UE100は、タイマが満了したことに応じて判定情報に従わずに判定してもよい。
 BS100は、RRCアイドル状態においてインアクティブパラメータセットを適用することを示す判定情報のみをメッセージに含めてもよい。この場合、UE100は、メッセージが判定情報を含まないことに応じて、インアクティブパラメータセットを適用しないと判定してもよい。BS100は、RRCアイドル状態においてインアクティブパラメータセットを適用しないことを示す判定情報のみをメッセージに含めてもよい。この場合、UE100は、メッセージが判定情報を含まないことに応じて、インアクティブパラメータセットを適用すると判定してもよい。
 ステップS360は、ステップS150に対応する。UE100は、RRCアイドル状態においてインアクティブパラメータセットを適用しないと判定したことに応じて、ステップS360の処理を実行してもよい。UE100は、例えば、動作例1のように、ステップS310のメッセージがアイドルパラメータセットを含む場合には、インアクティブパラメータセットを適用しないと判定したとしても、ステップS360の処理を省略してもよい。
 ステップS370は、ステップS160に対応する。
 ステップS380において、UE100は、ステップS350における判定結果に応じて、インアクティブパラメータセット又はアイドルパラメータセットを適用できる。UE100は、インアクティブパラメータセットを適用している場合には、当該適用を継続してもよい。UE100は、インアクティブパラメータセットを適用しない場合には、アイドルパラメータセットを適用できる。
 以上のように、UE100は、インアクティブパラメータセットをアイドル状態でも適用するか否かを判定できる。これにより、BS200は、アイドルパラメータセットをメッセージに含めなくても、UE100へ(個別に)適用可能なアイドルパラメータセットを通知することができる。
 (動作例4)
 動作例4について、図10を用いて説明する。図10は、動作例4を説明するためのシーケンス図である。
 動作例4では、BS200が、RRCインアクティブ状態である複数のUE100に対して、RRCインアクティブ状態からRRCアイドル状態へと遷移させるための遷移情報を送信する。
 図10の動作の初期状態において、複数のUE100は、RRCインアクティブ状態である。以下において、複数のUE100のそれぞれの動作は同様であるため、1のUE100を例に挙げて説明する。
 ステップS410において、BS200は、遷移情報を送信する。UE100は、遷移情報をBS200から受信する。
 BS200は、RRCインアクティブ状態である複数のUE100に対して、ブロードキャストにより遷移情報を送信してもよい。BS200は、SIB又はページングメッセージの少なくとも一方により遷移情報を送信してもよい。
 BS200は、BS200が管理する複数のUE100のうちのRRCインアクティブ状態である全てのUE100をRRCアイドル状態へ(一斉に)遷移させるために、遷移情報を送信してもよい。
 BS200は、RRCインアクティブ状態である全てのUE100のうち、一部のUE100をRRCアイドル状態へ遷移させるために、少なくとも以下のいずれかの方法を用いてもよい。
 第1に、BS200は、RRCインアクティブ状態である全てのUE100のうちのUE100が遷移情報を受信できるタイミングで、遷移情報を送信できる。
 例えば、BS200は、間欠受信(DRX(discontinuous reception)又はeDRX(extended DRX))を実行しているUE100がページングメッセージをモニタする期間を知っている。このため、BS200は、一部のUE100がページングメッセージをモニタする期間において、遷移情報を含むページングメッセージを送信してもよい。これにより、RRCインアクティブ状態であるUE100のうち、当該期間において、ページングメッセージをモニタしないUE100は遷移情報を受信しない。従って、BS200は、一部のUE100のみをRRCインアクティブ状態からRRCアイドル状態へと遷移させることができる。
 BS200は、遷移情報を含むページングメッセージを送信した期間においてページングメッセージをモニタするUE100を特定できるため、RRCアイドル状態へと遷移したUE100を把握することもできる。
 遷移情報は、RRCメッセージ上での識別子(例えば、「true」)であってもよい。遷移情報は、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)を用いて送信されるDCI(Downlink Control Information)内のビット(Direct Indication)であってもよい。PDCCHは、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、MPDCCH(MTC Physical Downlink Control Channel)、NPDCCH(Narrowband Physical Downlink Control Channel)の少なくともいずれかであってもよい。
 第2に、BS200は、前記RRCアイドル状態へ遷移させる一部の無線端末を識別するための識別情報と共に遷移情報を送信できる。BS200は、一部の無線端末の識別子のリストを遷移情報と共に送信してもよい。BS200は、ページングメッセージ内のページングレコードに遷移情報を含めてもよい。ページングレコード内には、UE識別子(PagingUE-Identity)が含まれるため、ページングメッセージを受信したUE100は、RRCアイドル状態へ遷移すべきか否かを判断できる。
 第3に、BS200は、前記RRCアイドル状態へ遷移させる一部の無線端末を特定するための条件に用いられる情報を含む遷移情報を送信してもよい。BS200は、例えば、以下に示される条件に代入される「X」(及び「Y」)を前記情報として遷移情報に含めてもよい。BS200は、以下の所定値を前記情報として遷移情報に含めてもよい。所定値は、予め規定されていてもよい。所定値は、UE100に予め設定されていてもよい(Pre-configuration)。
 UE100は、当該情報を用いて、条件に当てはまるか否かを判定できる。例えば、UE100は、条件(例えば、「(UEの識別情報 mod 所定値(例えば、100))≦X」又は「Y≦(UEの識別情報 mod 所定値)<X」)を満たすか否かを判定する。UE100は、条件を満たす場合に、RRCアイドル状態へ遷移すると判定してもよい。例えば、UE100は、UEの識別情報 mod 所定値がX以下である場合に、RRCアイドル状態へ遷移すると判定してもよい。UE100は、UEの識別情報 mod 所定値がY以上かつX以下である場合に、RRCアイドル状態へ遷移すると判定してもよい。
 UEの識別情報は、BS200がUE100を識別するための識別情報であってもよい。識別情報は、RRCインアクティブ状態のためのコンテキスト(UEコンテキスト)を識別するために用いられる固有の識別子(I-RNTI(Radio Network Temporary Identifier))であってもよい。識別情報は、RRC接続再開手順のために用いられる固有の識別子(Resume ID)であってもよい。UEの識別情報は、IMSI(International Mobile Subscriber Identity)であってもよい。
 ステップS420において、UE100は、遷移情報に従ってRRCアイドル状態へ遷移することに応じて、RRCアイドル状態へ遷移することを示す情報をBS200へ通知してもよい。UE100は、RRCアイドル状態へ遷移する前に、当該情報を送信してもよい。
 UE100は、RRCアイドル状態へ遷移した後に、当該情報を送信してもよい。UE100は、ランダムアクセス手順において、当該情報を送信してもよい。例えば、UE100は、BS200によりスケジュールされた送信であるメッセージ3(Schedule Transmission)に当該情報を含めてもよい。UE100は、固有のランダムアクセスプレアンブルを用いてメッセージ1を送信してもよい。BS200は、固有のランダムアクセスプレアンブルを設定するための情報を遷移情報に含めてもよい。これにより、BS200は、メッセージ1の送信元のUEを把握できる。
 当該情報は、BS200がUE100を識別するための識別情報であってもよいし、当該識別情報を含んでもよい。
 ステップS430は、ステップS160に対応する。
 以上のように、BS200は、RRCインアクティブ状態からRRCアイドル状態へと遷移させるための遷移情報を送信できる。
 RRCインアクティブ状態である場合、ネットワークは、コンテキスト(UEコンテキスト)及び接続を保持している。ネットワーク(BS200、AMF、UPFなど)側の負荷又はネットワーク側のリセット動作により、RRCインアクティブ状態のUE100をRRCアイドル状態へ遷移させることが想定される。この場合に、RRCインアクティブ状態のUE100をRRC接続へ遷移させてから、RRCアイドル状態へ遷移させると、ネットワークの負荷が大きいことがある。また、UE100がRRCアイドル状態へ遷移するまでに時間がかかるおそれがある。
 動作例4では、BS200が、RRCインアクティブ状態からRRCアイドル状態へと遷移させるための遷移情報を送信できるため、RRCインアクティブ状態のUE100をRRC接続へ遷移させることなく、RRCアイドル状態へ遷移することができる。このため、UE100とBS200との間のシグナリングを低減することができる。特に、RRCインアクティブ状態である複数のUE100(全てのUE100)をRRCアイドル状態へ遷移させる場合には、BS200の負荷を低減することができる。
 (動作例5)
 動作例5について、図11を用いて説明する。図11は、動作例5を説明するためのシーケンス図である。
 動作例5では、BS200が、BS200における遷移情報の送信を示す所定情報をBS200に隣接する隣接基地局であるBS201へ送る。BS200は、遷移情報を送信した後に、所定情報をBS201へ送る。
 隣接基地局は、例えば、NG-RANにより構成されたエリア内に含まれる基地局であってもよい。隣接基地局は、BS200と所定のインターフェイス(例えば、X2インターフェイス)を介して接続されている基地局であってもよい。
 ステップS510は、ステップS410に対応する。UE100の動作は、動作例4と同様であるため、省略する。
 ステップS520において、BS200は、所定情報をBS201へ送る。BS201は、所定情報をBS201から受信する。
 所定情報は、BS200における遷移情報の送信を示す。BS200において遷移情報を(既に)送信したことを示してもよい。所定情報は、BS200においてRRCインアクティブ状態のUE100の解放を示す情報であってもよい。所定情報は、BS200においてRRCインアクティブ状態のUE100を(既に)解放したことを示す情報であってもよい。所定情報は、BS200に対するUE100のコンテキストを要求するメッセージの送信(Context Fetch)を止めさせるための情報であってもよい。
 所定情報は、RRCアイドル状態へ遷移するUE100を識別するための識別情報を含んでもよい。識別情報は、ネットワーク(例えば、BS200)により割り当てられた識別子(I-RNTI、Resume IDなど)であってもよい。識別情報は、遷移情報が送信されるページング機会を示す情報であってもよい。
 BS201は、遷移情報の受信に応じて、BS200において遷移情報が送信されたことを把握できる。従って、BS201は、RRCインアクティブ状態のUE100のコンテキストをBS200が保持(記憶)していないことを把握することができる。このため、BS201は、RRCインアクティブ状態からRRC接続を確立するための要求をUE100から受信しても、BS200へUE100のコンテキストを要求せずにすむ。これにより、BS間でのシグナリングを低減することができる。
 ステップS530において、BS201は、BS201が管理するセルにおいて、遷移情報を送信してもよい。BS201は、識別情報により識別される複数のUE100に対して、遷移情報を送信してもよい。これにより、UE100は、BS200から遷移情報を受信する前にBS201が管理するセルへ移動していたとしても、UE100は、BS201においてコンテキスト及び接続が解放されていることを知ることができる。
 その結果、UE100は、RRCインアクティブ状態からRRC接続状態へ遷移するための要求を送信せずにすむため、不必要なシグナリングを低減することができる。
 また、BS200がUE100へ割り当てていた識別情報(例えば、I-RNTI)と同じ識別情報を他のUEへ割り当てていたケースにおいて、UE100は、BS200が管理するセルへ戻った場合に、UE100へ割り当てられていた識別情報をBS200へ送ることがあり得る。この場合、BS200が、UE100を他のUEと認識する。その結果、BS200は、他のUEへの情報を誤ってUE100へ送ったり、UE100からの情報を他のUEの情報として取り扱ったりする可能性がある(情報の取り違え)。これに対し、動作例5では、UE100は、BS201から遷移情報を受信することにより、RRCインアクティブ状態からRRCアイドル状態へと遷移するため、RRCインアクティブ状態において保持(記憶)すべき情報(例えば、BS200から割り当てられた識別情報)を使用しない。その結果、情報の取り違えが発生することを抑制できる。
 (動作例6)
 動作例6について、図12及び図13を用いて説明する。図12及び図13は、動作例6を説明するためのシーケンス図である。
 動作例6では、BS200は、遷移情報を送信する前に、所定情報をBS201へ送る。
 ステップS610は、ステップS520に対応する。所定情報は、動作例5と同様の情報であってもよい。所定情報は、BS200における遷移情報の送信の承認を要求するための情報であってもよい。所定情報は、BS201におけるRRCインアクティブ状態の解放を要求するための情報であってもよい。
 BS201は、BS200からの要求を承認することに応じてステップS620の処理を実行してもよい。BS201は、BS200からの要求を承認しない(拒否する)ことに応じて、図13のステップS650の処理を実行してもよい。BS200は、例えば、遷移情報の送信をサポートしていない場合に、要求を拒否してもよい。
 ステップS620において、BS201は、所定情報に対する応答をBS200へ送る。応答は、BS200からの要求を承認するための承認応答(ACKNOWLEDGE)である。承認応答は、BS200からの要求を承認するメッセージであってもよい。応答は、BS200からの要求を承認することを示す情報を含んでいてもよい。
 ステップS630は、ステップS510に対応する。BS200は、BS201が送信した、BS200からの要求を承認する応答を受信したことに応じて、遷移情報を送信してもよい。
 ステップS640は、ステップS530に対応する。
 ステップS650において、BS200は、所定情報に対する応答をBS200へ送る。応答は、BS201が送信した、BS200からの要求を拒否するための拒否応答(NEGATIVE ACKNOWLEDGE)である。拒否応答は、BS200からの要求を拒否するメッセージであってもよい。応答は、BS200からの要求を拒否することを示す情報を含んでいてもよい。応答は、拒否する理由を示す情報を含んでいてもよい。
 BS200は、拒否応答を受信したことに応じて、遷移情報を送信することを止める。すなわち、BS200は、遷移情報を送信しない。BS201は、拒否応答を送ったことに応じて、遷移情報を送信しない。
 以上のように、BS200は、隣接するBS210から要求が承認された場合にのみ、遷移情報を送信する。その結果、ネットワーク全体での調和を図ることができるため、動作例5で説明した不具合(例えば、情報の取り違え)を抑制することができる。
 [その他の実施形態]
 上述した実施形態によって、本出願の内容を説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、本出願の内容を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
 上述の動作例2では、複数のインアクティブパラメータセットを例に挙げて説明したが、上述したように、BS200は、複数のアイドルパラメータセットを送信してもよい。従って、「インアクティブパラメータセット」は、「アイドルパラメータセット」に置き換えられてもよい。加えて、BS200は、複数のインアクティブパラメータセットと複数のアイドルパラメータセットとの両方を含むメッセージを送信してもよい。
 BS200が複数のアイドルパラメータセットを含むメッセージを送信するケースでは、UE100は、RRCインアクティブ状態への遷移に応じて、最初に適用すべきアイドルパラメータセットに対応付けられたタイマを起動してもよい。UE100は、RRCインアクティブ状態からRRCアイドル状態へ遷移した場合、当該タイマが起動中であることに応じて、タイマに対応付けられたアイドルパラメータセットを適用してもよい。UE100は、当該タイマが満了していることに応じて、タイマに対応付けられたアイドルパラメータセットを適用しなくてもよい。
 UE100は、RRCインアクティブ状態である場合に、タイマの満了に応じて、タイマに対応付けられたアイドルパラメータセットを破棄(解放)してもよい。UE100は、RRCインアクティブ状態において、タイマの満了に応じて、次に適用すべきアイドルパラメータセットに対応付けられたタイマを起動してもよい。この場合、UE100は、最初に適用すべきアイドルパラメータセットと同様の対応を行ってもよい。
 上述の動作例4において、UE100は、遷移情報に従ってRRCアイドル状態へ遷移することに応じて、RRCアイドル状態へ遷移することを示す情報をBS200へ通知していた。UE100は、他のUEと共通のリソースを用いて、当該情報をBS200へ通知(送信)してもよい。UE100は、例えば、共通のリソースを用いて、メッセージ1を送信してもよい。BS200は、固有のランダムアクセスプレアンブルをUE毎に設定しなくても、共通リソースにおける受信電力により、RRCインアクティブ状態からRRCアイドル状態へ遷移したUE100のおおよその数を把握することができる。
 上述の動作例4において、BS200は、RRCインアクティブ状態である複数のUE100に対して、遷移情報を送信していた。BS200は、単一のUE100に対して、遷移情報を送信してもよい。BS200は、1のUE100に対して、個別のメッセージにより遷移情報を送信してもよい。
 上述の動作例5及び6において、BS200は、隣接基地局として、複数のBSに対して、所定情報を送ってもよい。
 上述において、UE100がRRCインアクティブ状態であるケースを例に挙げて説明したが、これに限られない。UE100が、ライトコネクション状態である場合も同様に上述の動作が実行されてもよい。ライトコネクション状態は、RRC接続状態の下位状態(substate)である。本明細書において、「RRCインアクティブ」が「ライトコネクション」へと置き換えられてもよい。例えば、LTEシステムでは、「ライトコネクション」が用いられてもよい。5Gシステムでは、「RRCインアクティブ」が用いられてもよい。
 上述した実施形態において、UE100は、センサモジュール(M2Mデバイス)であってもよい。UE100は、(複数の)センサモジュールを管理する無線通信装置(例えば、IoT GW(Internet of Things GateWay))であってもよい。IoT GWは、IoT GWに管理される(複数の)センサモジュールを代表してネットワークとの通信を実行してもよい。センサモジュールは、ネットワークとの通信を実行する機能を有さなくてもよい。IoT GWに管理されるセンサモジュールは、IoT GWとの通信を実行する機能を有してもよい。
 上述した実施形態(各動作例)に係る内容は、適宜組み合わせて実行されてもよい。また、上述した各シーケンスにおいて、必ずしも全ての動作が必須の構成ではない。例えば、各シーケンスにおいて、一部の動作のみが実行されてもよい。
 上述した実施形態では特に触れていないが、上述した各ノード(UE100、BS200、ネットワーク装置300など)のいずれか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やDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。
 UE100及びBS200のいずれかが行う各処理を実行するためのプログラムを記憶するメモリ及びメモリに記憶されたプログラムを実行するプロセッサによって構成されるチップが提供されてもよい。
 上述した実施形態では、移動通信システムの一例として3GPPにより規定されるシステムを説明したが、当該システムに限定されるものではなく、他のシステムに本出願に係る内容を適用してもよい。
 なお、本願は日本国特許出願第2018-025037号(2018年2月15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。

Claims (19)

  1.  通信方法であって、
     基地局が、Radio Resource Control(RRC)接続状態からRRCアイドル状態と異なる特定状態へと無線端末を遷移させるためのメッセージを送信するステップと、
     前記無線端末が、前記メッセージを前記基地局から受信するステップと、を備え、
     前記特定状態は、前記無線端末及び前記基地局において前記無線端末のコンテキストが記憶されている状態であり、かつ、前記無線端末がセルリセレクションモビリティを実行する状態であり、
     前記メッセージは、前記特定状態で適用される特定パラメータセットに加えて、前記RRCアイドル状態で適用されるアイドルパラメータセットを含む、通信方法。
  2.  前記無線端末が、前記アイドルパラメータセットの適用を判定するためのタイマを起動するステップと、
     前記無線端末が、前記タイマの満了前に前記特定状態から前記RRCアイドル状態へ遷移することに応じて、前記アイドルパラメータセットを適用するステップと、を備える請求項1に記載の通信方法。
  3.  前記無線端末が、前記アイドルパラメータセットの適用を判定するためのタイマを起動するステップと、
     前記無線端末が、前記タイマの満了後に前記RRCアイドル状態へ遷移することに応じて、前記メッセージに含まれる前記アイドルパラメータセットではなく、前記基地局から取得した他のアイドルパラメータセットを適用するステップと、を備える請求項1に記載の通信方法。
  4.  前記メッセージは、前記特定状態で適用される複数の特定パラメータセットを含み、
     前記複数の特定パラメータセットは、適用条件が互いに異なり、
     前記無線端末が、前記複数の特定パラメータセットのうち前記適用条件を満たす特定パラメータセットを適用するステップを備える請求項1に記載の通信方法。
  5.  前記複数の特定パラメータセットは、前記適用条件として、前記無線端末が適用するタイミングが互いに異なる請求項4に記載の通信方法。
  6.  通信方法であって、
     基地局が、Radio Resource Control(RRC)接続状態からRRCアイドル状態と異なる特定状態へと無線端末を遷移させるためのメッセージを送信するステップと、
     前記無線端末が、前記メッセージを前記基地局から受信するステップと、を備え、
     前記特定状態は、前記無線端末及び前記基地局において前記無線端末のコンテキストが記憶されている状態であり、かつ、前記無線端末がセルリセレクションモビリティを実行する状態であり、
     前記メッセージは、前記特定状態で適用される特定パラメータセットを含み、
     前記無線端末が、前記メッセージに含まれる前記特定パラメータセットを前記RRCアイドル状態でも適用するか否かを判定するステップと、をさらに備える、通信方法。
  7.  前記メッセージは、前記特定パラメータセットを前記RRCアイドル状態でも適用するか否かを前記無線端末が判定するための判定情報を含む請求項6に記載の通信方法。
  8.  前記無線端末が、前記判定情報の有効期限を計測するためのタイマを起動するステップと、
     前記無線端末が、前記タイマが起動中であることに応じて、前記判定情報に従って前記特定パラメータセットを前記RRCアイドル状態でも適用するか否かを判定するステップと、を備える請求項7に記載の通信方法。
  9.  前記無線端末が、前記判定情報の有効期限を計測するためのタイマを起動するステップと、
     前記無線端末が、前記タイマが満了したことに応じて、前記判定情報に従わずに前記特定パラメータセットを前記RRCアイドル状態でも適用するか否かを判定するステップと、を備える請求項7に記載の通信方法。
  10.  通信方法であって、
     基地局が、Radio Resource Control(RRC)接続状態及びRRCアイドル状態と異なる特定状態である複数の無線端末に対して、前記特定状態から前記RRCアイドル状態へと遷移させるための遷移情報を送信するステップと、
     前記無線端末が、前記基地局から前記遷移情報を受信するステップと、を備え、
     前記特定状態は、前記複数の無線端末を構成する無線端末及び前記基地局において前記無線端末のコンテキストが記憶されている状態であり、かつ、前記無線端末がセルリセレクションモビリティを実行する状態である、通信方法。
  11.  前記遷移情報を送信するステップにおいて、前記基地局は、前記特定状態である全ての無線端末のうちの一部の無線端末が前記遷移情報を受信できるタイミングで、前記遷移情報を送信する請求項10に記載の通信方法。
  12.  前記遷移情報を送信するステップにおいて、前記基地局は、前記特定状態である全ての無線端末のうち、前記RRCアイドル状態へ遷移させる一部の無線端末の識別情報と共に前記遷移情報を送信する請求項10に記載の通信方法。
  13.  前記遷移情報は、前記RRCアイドル状態へ遷移させる一部の無線端末を特定するための条件に用いられる情報を含む請求項10に記載の通信方法。
  14.  前記無線端末が、前記遷移情報に従って前記RRCアイドル状態へ遷移することに応じて、前記RRCアイドル状態へ遷移することを示す情報を前記基地局へ通知するステップを備える請求項10に記載の通信方法。
  15.  前記基地局が、前記基地局における前記遷移情報の送信を示す所定情報を隣接基地局へ送るステップを備える請求項10に記載の通信方法。
  16.  前記所定情報を送るステップにおいて、前記基地局は、前記遷移情報を送信した後に、前記所定情報を前記隣接基地局へ送る請求項15に記載の通信方法。
  17.  前記所定情報を送るステップにおいて、前記基地局は、前記遷移情報を送信する前に、前記所定情報を前記隣接基地局へ送り、
     前記基地局が、前記隣接基地局から拒否応答を受信したことに応じて、前記遷移情報を送信することを止めるステップをさらに備える請求項15に記載の通信方法。
  18.  前記所定情報は、前記RRCアイドル状態へ遷移する前記複数の無線端末を識別するための識別情報を含む請求項15に記載の通信方法。
  19.  前記隣接基地局が、前記基地局から前記所定情報を受信するステップと、
     前記隣接基地局が、前記隣接基地局が管理するセルにおいて前記遷移情報を送信するステップと、を備える請求項15に記載の通信方法。
PCT/JP2019/005092 2018-02-15 2019-02-13 通信方法 Ceased WO2019159963A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020500518A JP6940679B2 (ja) 2018-02-15 2019-02-13 通信方法
US16/991,966 US11382166B2 (en) 2018-02-15 2020-08-12 Communication method
US17/805,204 US11864259B2 (en) 2018-02-15 2022-06-02 Communication method
US18/514,565 US20240090075A1 (en) 2018-02-15 2023-11-20 Communication method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018025037 2018-02-15
JP2018-025037 2018-02-15

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US16/991,966 Continuation US11382166B2 (en) 2018-02-15 2020-08-12 Communication method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019159963A1 true WO2019159963A1 (ja) 2019-08-22

Family

ID=67620006

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/005092 Ceased WO2019159963A1 (ja) 2018-02-15 2019-02-13 通信方法

Country Status (3)

Country Link
US (3) US11382166B2 (ja)
JP (1) JP6940679B2 (ja)
WO (1) WO2019159963A1 (ja)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019159963A1 (ja) * 2018-02-15 2019-08-22 京セラ株式会社 通信方法
ES2947134T3 (es) 2018-05-07 2023-08-02 Ericsson Telefon Ab L M Métodos para suspender la inactividad en reanudaciones y reanudar la inactividad en suspensiones
JP7029361B2 (ja) * 2018-08-09 2022-03-03 Kddi株式会社 移動通信システム、端末装置、基地局装置、通信方法及びコンピュータプログラム
KR20210057949A (ko) * 2019-11-13 2021-05-24 삼성전자주식회사 차세대 이동 통신 시스템에서 하향링크 무선자원제어 메시지를 분할하는 방법 및 장치
US20240284197A1 (en) * 2023-02-16 2024-08-22 Qualcomm Incorporated Link parameter recommendation in a wireless local area network

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017026188A1 (ja) * 2015-08-11 2017-02-16 京セラ株式会社 基地局、モビリティ管理装置、無線端末、及びネットワーク装置
WO2017163784A1 (ja) * 2016-03-24 2017-09-28 株式会社Nttドコモ 無線基地局及び通信制御方法
WO2017170163A1 (ja) * 2016-04-01 2017-10-05 京セラ株式会社 基地局及び無線端末

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2009313191B2 (en) * 2008-11-10 2014-03-13 Blackberry Limited Method and apparatus of transition to a battery efficient state or configuration by indicating end of data transmission in long term evolution
US8953478B2 (en) * 2012-01-27 2015-02-10 Intel Corporation Evolved node B and method for coherent coordinated multipoint transmission with per CSI-RS feedback
US9307569B2 (en) * 2012-06-08 2016-04-05 Apple Inc. Adjusting connection states of a mobile wireless device based on a period of inactivity
WO2018131956A1 (en) * 2017-01-16 2018-07-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for communication in wireless mobile communication system
JPWO2018198176A1 (ja) * 2017-04-24 2020-02-27 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、無線基地局及び無線通信方法
WO2019159963A1 (ja) * 2018-02-15 2019-08-22 京セラ株式会社 通信方法
WO2019190245A1 (en) * 2018-03-28 2019-10-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for measurement in wireless communication system
PL3513604T3 (pl) * 2018-04-03 2020-07-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Obsługa parametrów podanych w stanie rozłączenia / zawieszenia

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017026188A1 (ja) * 2015-08-11 2017-02-16 京セラ株式会社 基地局、モビリティ管理装置、無線端末、及びネットワーク装置
WO2017163784A1 (ja) * 2016-03-24 2017-09-28 株式会社Nttドコモ 無線基地局及び通信制御方法
WO2017170163A1 (ja) * 2016-04-01 2017-10-05 京セラ株式会社 基地局及び無線端末

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP TS 38. 300, 7 December 2017 (2017-12-07) *
ERICSSON: "NR RRC States overview and remaining open issues", 3GPP TSG RAN WG2 #100 R2-1713301, 17 November 2017 (2017-11-17), XP051372063 *
HUAWEI ET AL.: "Remaining issues on State transition between RRC CONNECTED and INACTIVE", 3GPP TSG RAN WG2 ADHOC_2018_01_NR R2-1800493, 11 January 2018 (2018-01-11), XP051385755 *
HUAWEI: "RAN paging enhancement", 3GPP TSG RAN WG3 #97BIS R3-173704, 9 October 2017 (2017-10-09), XP051344130 *
LG ELECTRONICS INC: "Offloading UEs in RRC_INACTIVE", 3GPP TSG RAN WG2 ADHOC_2018_01_NR R2-1801360, 26 January 2018 (2018-01-26), XP051386772 *

Also Published As

Publication number Publication date
US11382166B2 (en) 2022-07-05
US20220295592A1 (en) 2022-09-15
US20200374969A1 (en) 2020-11-26
US11864259B2 (en) 2024-01-02
JP6940679B2 (ja) 2021-09-29
US20240090075A1 (en) 2024-03-14
JPWO2019159963A1 (ja) 2020-12-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11063657B2 (en) Relay radio terminal and radio terminal
JP7335862B2 (ja) ユーザ端末及び基地局
US10368279B2 (en) Communication method, radio terminal, and base station
US11864259B2 (en) Communication method
US11778550B2 (en) Methods and apparatus relating to inactive mode in a wireless communications network
JP6600102B2 (ja) 通信制御方法及びユーザ装置
JP6646037B2 (ja) 基地局、無線端末及びネットワーク装置
US20150319793A1 (en) Communication control method, user terminal, processor, storage medium, and base station
US20180014275A1 (en) Mobile communication method, network apparatus, and base station
JP2023519587A (ja) 端末装置及び基地局
WO2021049367A1 (ja) 通信制御方法
US10973080B2 (en) Radio terminal, processor, and base station
JPWO2020166619A1 (ja) 通信制御方法及びユーザ装置
WO2020241429A1 (ja) 通信制御方法及びユーザ装置
JP6810787B2 (ja) 無線通信装置及びプロセッサ
US20250220527A1 (en) Managing Small Data Transmission Configuration and Non-Small Data Transmission Configuration
US20250220763A1 (en) Managing Small Data Transmission Configuration Parameters
US20250247890A1 (en) Managing Small Data Transmission With a Network
US20250254683A1 (en) Managing small data transmission with a radio access network
US20250168874A1 (en) Managing resources for data transmission in an inactive state
US20250168892A1 (en) Managing data transmission in an inactive state
WO2015020033A1 (ja) 基地局
US20250220569A1 (en) Managing SDT Configuration Parameters in Handover
US20250227765A1 (en) Managing SDT Configuration Parameters When Detecting a Failure
US20250234413A1 (en) Managing a Small Data Transmission Configuration

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19754127

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020500518

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19754127

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1