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WO2020059314A1 - 待ち受け状態で通信を行う端末装置、その制御方法、及びプログラム - Google Patents

待ち受け状態で通信を行う端末装置、その制御方法、及びプログラム Download PDF

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WO2020059314A1
WO2020059314A1 PCT/JP2019/030157 JP2019030157W WO2020059314A1 WO 2020059314 A1 WO2020059314 A1 WO 2020059314A1 JP 2019030157 W JP2019030157 W JP 2019030157W WO 2020059314 A1 WO2020059314 A1 WO 2020059314A1
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WO
WIPO (PCT)
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base station
state
terminal device
station apparatus
signature
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2019/030157
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English (en)
French (fr)
Inventor
大関 武雄
雅人 梅原
一生 菅野
恭宏 末柄
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KDDI Corp
Original Assignee
KDDI 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
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W36/28Reselection being triggered by specific parameters by agreed or negotiated communication parameters involving a plurality of connections, e.g. multi-call or multi-bearer connections
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a control method thereof, and a program, and more specifically, to a control technique for a terminal device in a standby state to transmit a signal.
  • NR New Radio
  • the NR terminal device can also transition to the RRC_INACTIVE state in addition to the two states that the LTE (Long Term Evolution) terminal device can take, RRC_CONNECTED and RRC_IDLE.
  • RRC_CONNECTED is connected to the base station apparatus and is in communication
  • RRC_INACTIVE and RRC_IDLE are in a standby state.
  • the RRC_INACTIVE state holds the context information (of the terminal device) for the terminal device to communicate with the core network by the base station device (the last connection base station) connected until the transition to the RRC_INACTIVE state.
  • the RRC_IDLE state is a state in which such information is not held by the base station apparatus.
  • Non-Patent Document 2 discusses that a terminal device in the RRC_INACTIVE state transmits data, and that MA (Multiple Access) signature is assigned to the terminal device for such data transmission.
  • the MA signature specifies a terminal device-specific data transmission pattern such as a time / frequency radio resource block, a modulation and coding scheme (MCS), a demodulation reference signal (DMRS) for specifying the terminal device, an interleave pattern, and the like. It can be information.
  • MCS modulation and coding scheme
  • DMRS demodulation reference signal
  • the terminal device transmits data using the MA signature, and the base station device can separate and identify the data transmitted from the terminal device using the MA signature.
  • the terminal device in the RRC_INACTIVE state can move within the RNA (RAN-based Notification Area) without notifying the network side. For this reason, it can be assumed that the terminal device moves to an area where the base station device that is different from the final connection base station is deployed, although it is within the RNA. In this case, the destination base station device may not be able to extract the data transmitted from the terminal device in the RRC_INACTIVE state, since the destination base station device does not hold the MA signature of the terminal device. In contrast, the terminal device can reliably transmit data by shifting to the RRC_CONNECTED state each time data is transmitted. However, efficiency is degraded because a process for shifting to the RRC_CONNECTED state occurs each time.
  • RNA RAN-based Notification Area
  • the present invention realizes efficient communication by a terminal device in a standby state.
  • a terminal device includes a first state in which a connection is established with a base station device, and a connection with the base station device not established, but the base station device is Communication means operable in a plurality of states including a second state holding information, and a state in which the communication means is operating in the first state between the communication means and a first base station apparatus. After starting operation in the second state, communication with the first base station apparatus in the second state obtained during the first state from the first base station apparatus is enabled. It is determined whether the signal transmission target has changed from the first base station apparatus to the second base station apparatus, and communication according to the result of the determination is performed. Control means for controlling the communication means.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the device.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a functional configuration example of the terminal device.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station device.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a flow of processing executed in the wireless communication system.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a flow of a process executed by the terminal device.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a flow of processing executed in the wireless communication system.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a flow of processing executed in the wireless communication system.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system includes, for example, a first base station device 101, a second base station device 102, and a terminal device 103.
  • FIG. 1 shows two base station apparatuses and one terminal apparatus for the sake of simplicity, a large number of base station apparatuses and many terminal apparatuses are used as in a general cellular communication system. May exist.
  • NR which is the fifth generation wireless communication system, is used will be described as an example, but the present invention is not limited to this.
  • a fifth-generation or later cellular communication system or any other system including a terminal device (communication device) capable of communicating certain data in a standby state, such as an RRC_INACTIVE state defined by NR, will be discussed below.
  • the base station apparatus described below is capable of performing not only communication with a terminal apparatus to which a connection is established but also communication with a terminal apparatus to which a connection is not established but capable of performing a certain data communication.
  • Base station device In addition, a terminal device described below communicates with the base station device in a first state in which a connection is established with the base station device and a fixed amount of data communication with the base station device. It is configured to be operable with the second state in which the operation can be performed.
  • the first base station device 101 and the second base station device 102 are, for example, base station devices (gNB) that can operate according to NR.
  • First base station apparatus 101 and second base station apparatus 102 provide communication services in cell 104 and cell 105, respectively.
  • the first base station apparatus 101 and the second base station apparatus 102 may form two or more cells / beams.
  • the terminal device 103 is a terminal device that can operate at the NR, and can communicate with the NR base station device.
  • the terminal device 103 can acquire the MA signature from the first base station device 101 and use the MA signature for communication with the first base station device 101.
  • the MA signature is at least predetermined information for enabling data communication in the RRC_INACTIVE state, and other information may be used instead or additionally.
  • the MA signature can be used, for example, even in the RRC_CONNECTED state.
  • the terminal device 103 may transition to the RRC_INACTIVE state, for example, in response to receiving an RRCRelease message with suspendConfig from the first base station device 101.
  • a base station device that has established a connection until the terminal device 103 transitions to the RRC_INACTIVE state such as the first base station device 101, can be referred to as a last connected base station (last @ serving @ gNB).
  • an RNA including one or more cells is defined, and the terminal device can move in the RRC_INACTIVE state without notifying the network side within the RNA (RAN-based Notification Area).
  • RNA RAN-based Notification Area
  • FIG. 1 for example, one RNA 106 including a cell 104 and a cell 105 formed by a first base station device 101 and a second base station device 102 is assumed to be set. For this reason, the terminal device 103 does not notify the network from the cell 104 formed by the first base station device 101 to the cell 105 formed by the second base station device 102 after transitioning to the RRC_INACTIVE state. Can be moved.
  • the terminal device 103 when the terminal device 103 moves to the outside of the RNA, the terminal device 103 establishes a connection with the destination base station device, transitions to the RRC_CONNECTED state, and includes a suspendConfig from the destination base station device. It can transition to the RRC_INACTIVE state again in response to the RRCRelease message. In this case, since the terminal device 103 can receive the MA ⁇ ⁇ signature from the destination base station device, the terminal device 103 can transmit a data signal to the base station device in the RRC_INACTIVE state.
  • the terminal device 103 transitions to the RRC_CONNECTED state, and performs essentially unnecessary signaling. Therefore, the communication efficiency of the wireless communication system may be degraded.
  • the terminal device 103 determines whether the base station device for signal transmission has changed from the last connection base station. Monitor. That is, in the RRC_INACTIVE state, the terminal device 103 monitors movement in the RNA on the condition that MA signature is held, in addition to monitoring whether the terminal device 103 has moved across the RNA. For example, when the terminal device 103 acquires the MARRsignature from the connected first base station device 101 while operating in the RRC_CONNECTED state, and then transitions to the RRC_INACTIVE state, the first base station device 101 forms It monitors whether it has moved from the cell 104 to the cell 105 formed by the second base station apparatus 102.
  • the terminal device 103 acquires a cell identifier (Physical Cell ID, PCI) from, for example, a synchronization signal (Synchronization Signal, SS) or a broadcast signal (Physical Broadcast Channel, PBCH) transmitted from each base station device.
  • PCI Physical Cell ID
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the terminal device 103 can acquire in the RRC_INACTIVE state and distinguish a plurality of base station devices, and the base station device of the signal transmission destination has changed from the last connection base station based on arbitrary information. May be determined.
  • the terminal device 103 may always (periodically) perform this monitoring. For example, each time the transmission target data is generated, if the MA signature is held, the base station device to which the signal is to be transmitted is finally connected. You may make it determine whether it has changed from the base station. With continuous monitoring, it is possible to quickly determine whether or not a signal can be transmitted in the RRC_INACTIVE state when data to be transmitted occurs, reducing the time from data generation to completion of signal transmission. can do. On the other hand, by determining whether the base station apparatus of the signal transmission target has changed from the last connected base station since the transmission target data has occurred, it is not necessary to perform the monitoring process at the time when the signal is not transmitted, The power consumption of the terminal device 103 can be reduced.
  • the terminal device 103 when the terminal device 103 does not hold MA signature and transmits a signal in the RRC_CONNECTED state to the first base station device 101, the first base station device 101 sends the second base station device 102 In the case where a signal is transmitted in the RRC_CONNECTED state, MA signature can be acquired from the second base station apparatus 102. Note that the terminal device 103 may newly acquire MA signature even when holding the MA103signature. In this case, the terminal device 103 may overwrite the retained MA @ signature or retain the previously stored MA @ signature as a history. Note that the terminal device 103 may acquire MA signature in the RRC_INACTIVE state.
  • the terminal device 103 transmits an RRCConnectionResumeRequest message to a signal transmission destination base station device, and transitions to an RRC_CONNECTED state by receiving an RRCConnectionResume message from the base station device. Then, in this case, the terminal device 103 can acquire the MA signature from the connected base station device.
  • the terminal device 103 transmits an RRCConnectionResumeRequest message including an information element requesting issuance of an MA signature, and the base station device receives an RRCConnectionResumeRequest message including the information element.
  • the MA @ signature may be notified to the terminal device 103 without causing the terminal device 103 to transition to the RRC_CONNECTED state. Note that this is only an example, and the terminal device 103 may acquire the MA signature by another procedure. It should be noted that the terminal device 103 executes a process according to the message from the base station device, and in some cases, may not be able to acquire MA signature.
  • the base station device may acquire the MA signature held by the terminal device 103 from, for example, the last connected base station, and may continue to use the MA signature held by the terminal device 103 as it is.
  • the base station device in response to the RRCConnectionResumeRequest message from the terminal device 103, can transmit an RRCConnectionResume message including a bit indicating that the retained MA @ signature should be continued. For example, in the RRCConnectionResume message, a bit indicating that the terminal device 103 is refused to transition to the RRC_CONNECTED state may indicate that the MA signature held by the terminal device 103 should be used.
  • the base station apparatus may separately transmit a message notifying MA @ signature.
  • the base station apparatus may notify that the retained MA signature should be continued using an information element different from a bit indicating that the terminal apparatus 103 is to refuse to transition to the RRC_CONNECTED state. . In this case, the terminal device 103 can continue to use the retained MA @ signature without transiting to the RRC_CONNECTED state.
  • the base station device (Device configuration) Subsequently, an example of a hardware configuration of the base station device (the first base station device 101, the second base station device 102) and the terminal device 103 that execute the above-described processing will be described with reference to FIG.
  • These devices include, for example, a processor 201, a ROM 202, a RAM 203, a storage device 204, and a communication circuit 205.
  • the processor 201 is a computer including one or more processing circuits such as a general-purpose CPU (central processing unit) and an ASIC (application-specific integrated circuit), and is stored in the ROM 202 or the storage device 204. By reading and executing the program, the entire process of each device and the above-described processes are executed.
  • the ROM 202 is a read-only memory that stores a program related to processing executed by each device and information such as various parameters.
  • the RAM 203 functions as a workspace when the processor 201 executes a program, and is a random access memory that stores temporary information.
  • the storage device 204 includes, for example, a removable external storage device.
  • the communication circuit 205 includes, for example, a circuit for wired communication or wireless communication.
  • the base station apparatus includes, for example, an NR baseband circuit, an RF circuit, and the like, and an antenna as a communication circuit 205 for communication with the terminal apparatus 103.
  • the communication circuit 205 of the base station device may include, for example, a circuit for performing (wired or wireless) communication with another base station device or a network node.
  • the communication circuit 205 of the terminal device 103 includes an NR baseband circuit, an RF circuit, and the like, and an antenna.
  • the terminal device 103 may include a communication circuit 205 for performing communication conforming to a wireless LAN or another communication standard.
  • FIG. 2 illustrates one communication circuit 205, each device may include a plurality of communication circuits.
  • FIG. 3 shows a schematic functional configuration example of the terminal device 103.
  • the terminal device 103 includes, for example, a communication unit 301, a control unit 302, and an information holding unit 303.
  • the communication unit 301 performs communication with the base station device.
  • the communication unit 301 can operate in one of three states, RRC_CONNECTED, RRC_INACTIVE, and RRC_IDLE, under the control of the base station apparatus.
  • the communication unit 301 can communicate with the connected base station apparatus. Is configured to be able to perform transmission and reception. Further, even in the RRC_INACTIVE state, the communication unit 301 can transmit a small amount of data to the base station device using the MA signature held in the information holding unit 303 described later.
  • the control unit 302 controls the communication unit 301 and can execute various processes of the terminal device 103 as described above. That is, the control unit 302 determines that the base station apparatus to which a signal is to be transmitted from the last connected base station while the communication unit 301 is operating in the RRC_INACTIVE state, on condition that the MA signature is held in the information holding unit 303
  • the communication unit 301 is controlled so as to execute a process such as a determination as to whether it has changed.
  • the information holding unit 303 holds the MA @ signature set by the base station device in the RRC_CONNECTED state. Note that the information holding unit 303 may hold the history of MA @ signature set in the past. In this case, when a trigger such as when the terminal device 103 moves across the RNA in the RRC_INACTIVE state is detected, the information holding unit 303 may discard all the history information.
  • FIG. 4 shows a schematic functional configuration example of the base station apparatuses (the first base station apparatus 101 and the second base station apparatus 102).
  • the base station apparatus includes, for example, a communication unit 401, a control unit 402, a signature acquisition unit 403, and a signature setting unit 404.
  • the communication unit 401 communicates with the terminal device 103 and other base station devices.
  • a communication unit for wireless communication with the terminal device 103 and a communication unit for communication with another base station device can be separately prepared. For example, when the other base station device is executed in accordance with the NR standard , Only one communication unit 401 may be prepared.
  • the control unit 402 can control the communication unit 401 to execute various processes of the base station device as described above.
  • FIG. 5 shows an example of the flow of processing executed in the wireless communication system according to the present embodiment.
  • the terminal device 103 is communicating with the first base station device 101 in the RRC_CONNECTED state (S501).
  • the terminal device 103 sets the MA signature by the connected first base station device 101, and acquires the set MA signature (S502).
  • the terminal device 103 transitions to the RRC_INACTIVE state (S504).
  • the first base station apparatus 101 that has been communicating in the RRC_CONNECTED state immediately before the terminal apparatus 103 transitions to the RRC_INACTIVE state becomes the last connected base station for the terminal apparatus 103.
  • the terminal apparatus 103 uses the MA @ signature acquired in S502 to transmit a signal including the data in the RRC_INACTIVE state to the first base station apparatus. 101 (S506), and the first base station apparatus 101 can separate and extract the data signal transmitted by the terminal device 103 from the received signal using the MA signature set for the terminal device 103. .
  • the signal transmission target base station device which is the signal transmission destination when it is assumed that the signal is transmitted at that time, It is determined whether or not a change has occurred from the base station (first base station apparatus 101) based on a synchronization signal (SS) and a broadcast signal (PBCH) received from surrounding base station apparatuses (S507).
  • SS synchronization signal
  • PBCH broadcast signal
  • the terminal device 103 in the RRC_INACTIVE state does not hold the MA signature
  • the terminal device 103 may perform only the movement determination across the RNA, and may not perform the movement determination including the movement within the RNA as in S507. .
  • the terminal device 103 determines that the base station device to which the signal is to be transmitted has changed from the last connected base station (S508), the terminal device 103 does not perform data transmission using the retained MA signature (S509). At this time, the terminal device 103 may discard the MA signature. However, without being limited to this, the terminal device 103 discards the MA signature when the base station device for signal transmission does not return to the last connected base station even at the time when the transmission target data actually occurs, Until then, MA signature may be retained. In this case, the terminal device 103 does not discard the MA signature but determines that the data transmission using the MA signature is not permitted when it is determined that the base station device for signal transmission has changed from the last connected base station. If a transition is made and it is determined that the signal transmission target base station apparatus has returned to the last connected base station, a transition may be made to a state in which data transmission using the MA signature is permitted.
  • the terminal apparatus 103 detects that the base station apparatus to which the signal is to be transmitted is different from the last connected base station or generates the data to be transmitted, and then moves to the base station apparatus to which the signal is to be transmitted (the A predetermined process is executed with the second base station apparatus 102). For example, after performing a RACH (Random Access Channel) process with the second base station device, the terminal device 103 transmits an RRCConnectionResumeRequest message to establish a connection with the second base station device 102. It is established and transits to the RRC_CONNECTED state (S510, S511). An example of this predetermined processing will be described later.
  • RACH Random Access Channel
  • the terminal device 103 periodically monitors the SS and the PBCH, monitors whether the base station device to which the signal is to be transmitted has changed from the last connected base station, and transmits the data signal using the MA signature.
  • the terminal device 103 may determine whether to use the retained MA @ signature at the time when the transmission target data occurs.
  • FIG. 6 shows an example of the flow of processing executed by the terminal device 103 in this case. As shown in FIG. 6, when the transmission target data is generated (YES in S601), the terminal device 103 determines whether or not the own device is in the RRC_INACTIVE state (S602), and whether or not MA signature is held (S603).
  • terminal apparatus 103 On the other hand, for example, when the terminal device 103 is operating in the RRC_CONNECTED state (NO in S602), the terminal device 103 can transmit a data signal while maintaining the connection (S606).
  • the terminal device 103 operates in the RRC_IDLE state (NO in S602), or operates in the RRC_INACTIVE state but does not hold MA signature (NO in S603), If the station device has changed from the last connected base station (NO in S604), for example, an RRCConnectionSetupRequest message is transmitted to the base station device to which the signal is to be transmitted, and after transitioning to the RRC_CONNECTED state, the data signal is transmitted ( S606). Note that, although the terminal device 103 holds the MA signature, if the base station device to which the signal is to be transmitted has changed from the last connected base station (NO in S604), the terminal device 103 can discard the MA signature (S607). ).
  • the power consumption of the terminal device 103 can be reduced as compared with the case of performing regular monitoring.
  • the data signal can be transmitted promptly because the state of FIG. 6 is completed when the data to be transmitted is generated. .
  • the terminal device 103 in which suppression of delay should be given priority over suppression of power consumption performs periodic monitoring
  • the terminal device 103 in which suppression of power consumption should be given priority over suppression of delay performs data signal
  • Different control may be executed for each terminal device 103, such as executing the process of FIG. 6 at the time of transmission.
  • the terminal device 103 determines that the base station device to which the signal is to be transmitted is different from the last connection base station, the communication between the terminal device 103 and the base station device to which the signal is to be transmitted (the second base station device 102) is performed.
  • second base station apparatus 102 Upon receiving this message, second base station apparatus 102 transmits a request to acquire UE context data to first base station apparatus 101. At this time, the second base station apparatus 102 can include information indicating that MA signature is requested in the UE context data acquisition request message. Note that the information indicating that the MA signature is requested may be transmitted separately from the UE context data acquisition request message.

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Abstract

端末装置は、基地局装置との間で接続が確立されている第1の状態と、基地局装置との接続が確立されていないがその基地局装置が自装置の情報を保持している第2の状態とを含んだ複数の状態で動作可能な通信機能を有する。端末装置は、第1の基地局装置との間で第1の状態で動作中の状態から第2の状態での動作を開始した後で、第1の基地局装置から第1の状態の間に取得した第2の状態での第1の基地局装置との通信を可能とする所定の情報を保持している場合に、信号送信対象が第1の基地局装置から第2の基地局装置へ変化したか否かを判定し、その判定の結果に応じた通信を行う。

Description

待ち受け状態で通信を行う端末装置、その制御方法、及びプログラム
 本発明は、端末装置、その制御方法、及びプログラムに関するものであり、具体的には、待ち受け状態の端末装置が信号を送信するための制御技術に関する。
 3GPPにおいて、第5世代の無線通信方式としてNR(New Radio)が標準化されている(非特許文献1参照)。NRの端末装置は、LTE(Long Term Evolution)の端末装置が取りうるRRC_CONNECTED及びRRC_IDLEの2つの状態に加え、RRC_INACTIVEの状態にも遷移しうる。ここで、RRC_CONNECTEDは基地局装置に接続されていて通信中の状態であり、RRC_INACTIVE及びRRC_IDLEは、待ち受け状態である。なお、RRC_INACTIVE状態は、端末装置がコアネットワークと通信するための(その端末装置の)コンテキスト情報を、RRC_INACTIVE状態へと遷移するまで接続していた基地局装置(最終接続基地局)が保持している状態であり、RRC_IDLE状態は、このような情報が基地局装置によって保持されていない状態である。
 非特許文献2には、RRC_INACTIVE状態の端末装置がデータを送信することが検討されていること、そして、このようなデータ送信のために、MA (Multiple Access) signatureが端末装置に割り当てられることが記載されている。MA signatureは、例えば、時間・周波数無線リソースブロック、変調符号化方式(MCS)、端末装置を特定するための復調参照信号(DMRS)、インタリーブパタン等の、端末装置固有のデータ送信パターンを特定する情報でありうる。端末装置は、MA signatureを用いてデータを送信し、基地局装置は、このMA signatureを用いてその端末装置から送信されたデータの分離と識別とを行うことができる。
3GPP TS 38.300、V15.2.0、2018年6月 3GPP寄書、RP-171043
 RRC_INACTIVE状態の端末装置は、ネットワーク側への通知を行うことなく、RNA(RAN-based Notification Area)内での移動を行うことができる。このため、端末装置が、RNA内ではあるが、最終接続基地局と異なる基地局装置が展開するエリアに移動することが想定されうる。この場合、その移動先の基地局装置は、端末装置に関するMA signatureを保持しておらず、そのRRC_INACTIVE状態の端末装置から送信されたデータを抽出することができないことがありうる。これに対して、端末装置は、データの送信の度にRRC_CONNECTED状態へと移行することで、確実にデータを送信することができる。しかしながら、RRC_CONNECTED状態へと移行するための処理が都度発生するため、効率が劣化しうる。
 本発明は、待ち受け状態の端末装置による効率的な通信を実現する。
 本発明の一態様による端末装置は、基地局装置との間で接続が確立されている第1の状態と、基地局装置との接続が確立されていないが当該基地局装置が前記端末装置の情報を保持している第2の状態とを含んだ複数の状態で動作可能な通信手段と、前記通信手段が第1の基地局装置との間で前記第1の状態で動作中の状態から前記第2の状態で動作を開始した後で、前記第1の基地局装置から前記第1の状態の間に取得した前記第2の状態での前記第1の基地局装置との通信を可能とする所定の情報を保持している場合に、信号送信対象が前記第1の基地局装置から第2の基地局装置へ変化したか否かを判定し、当該判定の結果に応じた通信を行うように、前記通信手段を制御する制御手段と、を有する。
 本発明によれば、待ち受け状態の端末装置による効率的な通信を実現することができる。
 本発明のその他の特徴及び利点は、添付図面を参照とした以下の説明により明らかになるであろう。なお、添付図面においては、同じ若しくは同様の構成には、同じ参照番号を付す。
 添付図面は明細書に含まれ、その一部を構成し、本発明の実施の形態を示し、その記述と共に本発明の原理を説明するために用いられる。
図1は、無線通信システムの構成例を示す図である。 図2は、装置のハードウェア構成例を示す図である。 図3は、端末装置の機能構成例を示す図である。 図4は、基地局装置の機能構成例を示す図である。 図5は、無線通信システムで実行される処理の流れの例を示す図である。 図6は、端末装置が実行する処理の流れの例を示す図である。 図7は、無線通信システムで実行される処理の流れの例を示す図である。 図8は、無線通信システムで実行される処理の流れの例を示す図である。
 以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。なお、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものでなく、また実施形態で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明に必須のものとは限らない。実施形態で説明されている複数の特徴のうち2つ以上の特徴が任意に組み合わされてもよい。また、同一若しくは同様の構成には同一の参照番号を付し、重複した説明は省略する。
 (無線通信システムの構成)
 図1に、本実施形態に係る無線通信システムの構成例を示す。本無線通信システムは、一例として、第1の基地局装置101、第2の基地局装置102、及び端末装置103を含んで構成される。なお、図1では、説明を簡単にするために2つの基地局装置と1つの端末装置とを示しているが、一般的なセルラ通信システムのように、多数の基地局装置と多数の端末装置が存在しうる。なお、以下では、一例として、第5世代無線通信方式であるNRが用いられる場合の例について説明するが、これに限られない。例えば第5世代以降のセルラ通信システムや、NRで規定されるRRC_INACTIVE状態のような待ち受け状態で一定のデータを通信可能な端末装置(通信装置)を含んだ任意の他のシステムに、以下の議論を適用することができる。すなわち、後述の基地局装置は、接続が確立されている端末装置との通信のみならず、接続が確立されていないが一定のデータ通信を行うことができる端末装置との通信を実行可能な任意の基地局装置でありうる。また、後述の端末装置は、基地局装置と接続が確立されている第1の状態と、基地局装置との間で接続が確立されていないが、その基地局装置と一定量のデータ通信を行うことが可能な状態となっている第2の状態とで動作可能に構成される。
 第1の基地局装置101及び第2の基地局装置102は、一例において、NRに従って動作可能な基地局装置(gNB)である。第1の基地局装置101及び第2の基地局装置102は、それぞれ、セル104及びセル105における通信サービスを提供する。なお、第1の基地局装置101及び第2の基地局装置102は、2つ以上のセル/ビームを形成してもよい。端末装置103は、NRで動作可能な端末装置であり、NRの基地局装置と通信することができる。
 端末装置103は、例えば、第1の基地局装置101からMA signatureを取得し、第1の基地局装置101との通信にそのMA signatureを使用することができる。なお、MA signatureは、少なくともRRC_INACTIVE状態でのデータ通信を可能とするための所定の情報であり、他の情報がこれに代えて又は追加的に用いられてもよい。なお、MA signatureは、例えば、RRC_CONNECTED状態でも使用されうる。端末装置103は、MA signatureの受信後に、例えば第1の基地局装置101からのsuspendConfigを伴うRRCReleaseメッセージを受信したことに応じて、RRC_INACTIVE状態へと遷移しうる。なお、第1の基地局装置101のように、端末装置103がRRC_INACTIVE状態へと遷移するまで接続を確立していた基地局装置は、最終接続基地局(last serving gNB)と呼ばれうる。
 NRでは、1つ以上のセルを含むRNAが定義され、端末装置は、RNA(RAN-based Notification Area)内であれば、RRC_INACTIVE状態において、ネットワーク側に通知を行うことなく移動することができる。図1では、例えば、第1の基地局装置101及び第2の基地局装置102によって形成されたセル104及びセル105を含む1つのRNA106が設定されているものとする。このため、端末装置103は、RRC_INACTIVE状態に遷移後、第1の基地局装置101が形成したセル104から、第2の基地局装置102が形成したセル105へ、ネットワークへの通知を行うことなく、移動することができる。
 なお、端末装置103は、RNAの外部へ移動する場合、移動先の基地局装置との間で接続を確立してRRC_CONNECTED状態へと遷移し、その移動先の基地局装置からのsuspendConfigを含んだRRCReleaseメッセージに応じてRRC_INACTIVE状態へと再度遷移しうる。この場合、端末装置103は、移動先の基地局装置からMA signatureを受信することができるため、その基地局装置に対して、RRC_INACTIVE状態でデータ信号を送信することができる。
 一方、端末装置103は、RNA内で移動している限り、基地局装置と通信する必要がない。このため、端末装置103がセル104からセル105へ移動した場合に、第2の基地局装置102は、端末装置103からの通知を受信していない場合がある。この場合、第2の基地局装置102は、端末装置103に対して第1の基地局装置101から提供されたMA signatureを知らず、また、自装置が端末装置103に対してMA signatureを提供していない。このため、RRC_INACTIVE状態の端末装置103が第1の基地局装置101から提供されたMA signatureを用いてデータ信号を送信しても、第2の基地局装置102は、そのデータ信号を受信信号から分離することができない。
 これに対して、端末装置103が、データを送信する都度、RRC_CONNECTED状態へと遷移することができる。これによれば、端末装置103は、最終接続基地局と異なる基地局装置が形成したセルに滞在する場合であっても、確実にデータを送信することができる。一方で、RRC_INACTIVE状態の端末装置103がRRC_CONNECTED状態へ遷移するには、最終接続基地局から提供された、RRC_INACTIVE状態の端末装置を識別するためのI-RNTI(Inactive Radio Network Temporary Identifier)を、接続先の基地局装置へ送信する必要がある。すなわち、一定のシグナリングオーバーヘッドが生じる。このとき、端末装置103は、第1の基地局装置101が形成したセルから移動していない場合であっても、RRC_CONNECTED状態へと遷移することとなり、本来不必要なシグナリングを実行することになるため、無線通信システムの通信効率が劣化してしまいうる。
 このため、本実施形態では、端末装置103は、最終接続基地局から取得したMA signatureを保持している場合には、信号送信対象の基地局装置が最終接続基地局から変化したか否かを監視する。すなわち、端末装置103は、RRC_INACTIVE状態において、RNAを跨いで移動したか否かの監視に加えて、MA signatureを保持していることを条件にRNA内の移動を監視する。例えば、端末装置103は、RRC_CONNECTED状態で動作中に、接続中の第1の基地局装置101からMA signatureを取得し、その後RRC_INACTIVE状態へと遷移した場合、第1の基地局装置101が形成したセル104から第2の基地局装置102が形成したセル105へと移動したか否かの監視を行う。これによれば、端末装置103は、保持しているMA signatureを使用してRRC_INACTIVE状態のまま通信を行うことができる状態であるか否かを判定することができる。このため、端末装置103は、MA signatureを保持しており、かつ、信号送信先の基地局装置が最終接続基地局から変化していない場合は、RRC_INACTIVE状態のまま、そのMA signatureを用いて最終接続基地局へデータ信号を送信する。
 一方、端末装置103は、MA signatureを保持していても、信号送信先の基地局装置が最終接続基地局から変化していた場合には、そのMA signatureを使用して信号を送信することができない。このため、端末装置103は、信号送信時に、その信号送信先の基地局装置との間で接続を確立してRRC_CONNECTED状態へと移行してから信号を送信する。このように、端末装置103は、MA signatureを保持している場合に信号送信先の基地局装置が最終接続基地局から変化したか否かを監視することにより、不必要にRRC_CONNECTED状態へと遷移することを防ぐことができるようになる。
 なお、端末装置103は、例えば、各基地局装置から送信される同期信号(Synchronization Signal、SS)や報知信号(Physical Broadcast Channel、PBCH)から、セルの識別子(Physical Cell ID、PCI)を取得して、受信信号から得られるPCIの変化の有無を検出することによって、信号送信先の基地局装置が最終接続基地局から変化したか否かを判定することができる。ただしこれに限られず、端末装置103は、RRC_INACTIVE状態で取得可能であると共に複数の基地局装置を区別可能な、任意の情報に基づいて信号送信先の基地局装置が最終接続基地局から変化したかを判定してもよい。
 端末装置103は、MA signatureを保持していない場合には、このような信号送信先の基地局装置が最終接続基地局から変化したか否かの監視を行わないようにしうる。これによれば、端末装置103は、不必要に監視を行うことを防ぎ、例えば端末装置103の消費電力を低減することができる。ただし、端末装置103は、RRC_INACTIVE状態である間には、信号送信先の基地局装置が最終接続基地局から変化したかの監視を行わない場合であっても、定期的にRNAを跨いで移動したか否かのチェックを行う。そして、端末装置103は、RNAを跨いで移動した場合に、移動先で基地局装置と接続を確立してRRC_CONNECTED状態へと遷移して、RNAの更新を行う。なお、このRNAの更新手順については、従来技術であるため、ここでは詳細に説明しない。
 なお、端末装置103は、常時(定期的に)この監視を行ってもよいし、例えば送信対象データが発生する都度、MA signatureを保持している場合に信号送信対象の基地局装置が最終接続基地局から変化したかの判定を行うようにしてもよい。常時監視によれば、送信対象データが発生した時点でRRC_INACTIVE状態のまま信号を送信することができるか否かを迅速に判断することができ、データの発生から信号の送信完了までの時間を短縮することができる。一方、送信対象データが発生してから信号送信対象の基地局装置が最終接続基地局から変化したかを判定することによれば、信号を送信しない時点での監視処理を行うことがなくなるため、端末装置103の消費電力を低減することができる。
 端末装置103は、信号送信対象の基地局装置が最終接続基地局から変化した(例えば、第1の基地局装置101が形成したセル104から第2の基地局装置が形成したセル105に移動した)と判定した場合、保持しているMA signatureを破棄しうる。また、端末装置103は、信号送信対象の基地局装置との間でRRC_CONNECTED状態となって信号を送信した場合に、その基地局装置からMA signatureの取得を試行してもよい。端末装置103は、例えばMA signatureを保持していない場合に、第1の基地局装置101にRRC_CONNECTED状態で信号を送信した場合には第1の基地局装置101から、第2の基地局装置102にRRC_CONNECTED状態で信号を送信した場合には第2の基地局装置102から、MA signatureを取得しうる。なお、端末装置103は、MA signatureを保持している場合であっても、新たにMA signatureを取得するようにしてもよい。この場合、端末装置103は、保持していたMA signatureを上書きしてもよいし、過去に保持していたMA signatureを履歴として保持してもよい。なお、端末装置103は、RRC_INACTIVE状態のまま、MA signatureを取得するようにしてもよい。端末装置103は、一般的に、RRCConnectionResumeRequestメッセージを信号送信先の基地局装置へ送信して、基地局装置からRRCConnectionResumeメッセージを受信することによりRRC_CONNECTED状態に遷移する。そして、端末装置103は、この場合には接続状態の基地局装置からMA signatureを取得しうる。これに対して、端末装置103は、例えば、RRCConnectionResumeRequestメッセージにMA signatureの発行を要求する情報要素を含めて送信し、基地局装置は、この情報要素を含んだRRCConnectionResumeRequestメッセージを受信した場合には、端末装置103をRRC_CONNECTED状態に遷移させずに、MA signatureを端末装置103に通知するようにしてもよい。なお、これは一例であり、端末装置103は、他の手順によってMA signatureを取得してもよい。なお、端末装置103は、その基地局装置からのメッセージに応じた処理を実行し、場合によってはMA signatureを取得することができない場合もありうることに留意されたい。
 なお、基地局装置は、例えば最終接続基地局から、端末装置103が保持しているMA signatureを取得して、そのまま端末装置103が保持しているMA signatureを使い続けるようにしてもよい。この場合、例えば、基地局装置は、端末装置103からのRRCConnectionResumeRequestメッセージに対して、保持しているMA signatureを使用し続けるべきことを示すビットを含んだRRCConnectionResumeメッセージを送信しうる。例えば、RRCConnectionResumeメッセージにおいて、端末装置103をRRC_CONNECTED状態に遷移させることを拒否することを示すビットによって、端末装置103が保持しているMA signatureを使用し続けるべきことを示してもよい。なお、基地局装置は、端末装置103をRRC_CONNECTED状態に遷移させることを示すビットを含んだRRCConnectionResumeメッセージを送信した場合、続いて、MA signatureを通知するメッセージを別途送信しうる。なお、基地局装置は、端末装置103をRRC_CONNECTED状態に遷移させることを拒否することを示すビットとは別個の情報要素によって、保持しているMA signatureを使用し続けるべきことを通知してもよい。この場合、端末装置103は、RRC_CONNECTED状態に遷移することなく、保持しているMA signatureを使用し続けることができる。
 (装置構成)
 続いて、上述のような処理を実行する基地局装置(第1の基地局装置101、第2の基地局装置102)及び端末装置103のハードウェア構成例について図2を用いて説明する。これらの装置は、一例において、プロセッサ201、ROM202、RAM203、記憶装置204、及び通信回路205を含んで構成される。プロセッサ201は、汎用のCPU(中央演算装置)や、ASIC(特定用途向け集積回路)等の、1つ以上の処理回路を含んで構成されるコンピュータであり、ROM202や記憶装置204に記憶されているプログラムを読み出して実行することにより、各装置の全体の処理や、上述の各処理を実行する。ROM202は、各装置が実行する処理に関するプログラムや各種パラメータ等の情報を記憶する読み出し専用メモリである。RAM203は、プロセッサ201がプログラムを実行する際のワークスペースとして機能し、また、一時的な情報を記憶するランダムアクセスメモリである。記憶装置204は、例えば着脱可能な外部記憶装置等によって構成される。通信回路205は、例えば、有線通信又は無線通信用の回路によって構成される。基地局装置は、端末装置103との通信のための通信回路205として、例えばNR用のベースバンド回路及びRF回路等とアンテナとを含んで構成される。また、基地局装置の通信回路205は、例えば、他の基地局装置やネットワークノードとの(有線または無線)通信を行うための回路を含んでもよい。また、端末装置103の通信回路205は、NR用のベースバンド回路及びRF回路等とアンテナとを含んで構成される。また、端末装置103は、無線LANや他の通信規格に準拠した通信を行うための通信回路205を有してもよい。なお、図2では、1つの通信回路205が図示されているが、各装置は、複数の通信回路を有しうる。
 図3に、端末装置103の概略的な機能構成例を示す。端末装置103は、一例において、通信部301、制御部302、及び情報保持部303を有する。通信部301は、基地局装置との間で通信を行う。なお、通信部301は、基地局装置の制御の下で、RRC_CONNECTED、RRC_INACTIVE、及びRRC_IDLEの3つの状態のいずれかで動作可能であり、RRC_CONNECTED状態において、接続中の基地局装置との間でデータの送受信を行うことができるように構成される。また、通信部301は、RRC_INACTIVE状態においても、後述の情報保持部303に保持されているMA signatureを使用して、少量のデータを基地局装置へ送信可能である。制御部302は、通信部301を制御し、上述のような端末装置103の各種処理を実行しうる。すなわち、制御部302は、MA signatureが情報保持部303に保持されていることを条件に、通信部301がRRC_INACTIVE状態で動作している間に信号送信対象の基地局装置が最終接続基地局から変化したかの判定等の処理を実行するように、通信部301を制御する。情報保持部303は、RRC_CONNECTED状態の基地局装置によって設定されたMA signatureを保持する。なお、情報保持部303は、過去に設定されたMA signatureの履歴を保持していてもよい。この場合、情報保持部303は、端末装置103がRRC_INACTIVE状態においてRNAを跨いで移動した場合等のトリガが検出された場合に、この履歴の情報を全て破棄してもよい。
 図4に、基地局装置(第1の基地局装置101、第2の基地局装置102)の概略的な機能構成例を示す。基地局装置は、一例において、通信部401、制御部402、シグネチャ取得部403、及びシグネチャ設定部404を有する。通信部401は、端末装置103や他の基地局装置と通信を行う。なお、端末装置103との無線通信のための通信部と他の基地局装置との通信のための通信部とが別個に用意されうるが、例えば他の基地局装置をNR規格に従って実行する場合には、1つの通信部401のみが用意されてもよい。制御部402は、通信部401を制御して、上述のような基地局装置の各種処理を実行しうる。例えば、制御部402は、シグネチャ取得部403を制御して、端末装置103の最終接続基地局からMA signatureの情報を取得し、シグネチャ設定部404を制御して、端末装置103に対してMA signatureを設定しうる。制御部402は、例えば、シグネチャ取得部403が取得したMA signatureをそのまま使用するか否かを判定し、取得したMA signatureを使用するように又は新たなMA signatureを使用するように、また、MA signatureを保持するように、シグネチャ設定部404を制御する。さらに、制御部402は、シグネチャ設定部404によって保持されているMA signatureを用いて、RRC_INACTIVE状態の端末装置103から送信されたデータ信号を受信信号から分離して取得するように、通信部401を制御しうる。シグネチャ取得部403は、端末装置103の最終接続基地局からMA signatureを取得する。シグネチャ設定部404は、制御部402の制御の下で、端末装置103に対してMA signatureを設定する。
 (処理の流れ)
 図5に、本実施形態に係る無線通信システムで実行される処理の流れの例を示す。図5では、端末装置103が、第1の基地局装置101との間でRRC_CONNECTED状態で通信を行っているものとする(S501)。この状態で、端末装置103は、接続中の第1の基地局装置101によってMA signatureを設定され、その設定されたMA signatureを取得する(S502)。その後、端末装置103は、suspendConfigを含んだRRCReleaseメッセージを受信したことに応じて(S503)、RRC_INACTIVE状態へと遷移する(S504)。このように、端末装置103がRRC_INACTIVE状態へと遷移する直前にRRC_CONNECTED状態で通信をしていた第1の基地局装置101は、端末装置103にとって、最終接続基地局となる。
 端末装置103は、RRC_INACTIVE状態で動作中に、送信対象データが発生すると(S505)、S502で取得したMA signatureを用いることにより、そのデータを含んだ信号をRRC_INACTIVE状態のまま第1の基地局装置101に送信し(S506)、第1の基地局装置101は、端末装置103に対して設定したMA signatureを用いて、受信信号から端末装置103が送信したデータ信号を分離・抽出することができる。なお、端末装置103は、MA signatureを保持しながらRRC_INACTIVE状態で動作している場合、その時点で信号を送信すると仮定した場合の信号の送信先である信号送信対象の基地局装置が、最終接続基地局(第1の基地局装置101)から変化したか否かを、周囲の基地局装置から受信した同期信号(SS)や報知信号(PBCH)に基づいて判定する(S507)。なお、RRC_INACTIVE状態の端末装置103は、MA signatureを保持していない場合は、RNAを跨いだ移動判定のみを行い、S507のようなRNA内での移動を含んだ移動判定を行わないようにしうる。ここで、RNA内での移動の判定の周期は、RNAを跨いだ移動のみの判定の周期より短く設定されうる。すなわち、本実施形態では、端末装置103は、MA signatureを保持してRRC_INACTIVE状態で動作している間、MA signatureを保持していない場合よりも高頻度で移動判定を行うようにしうる。
 端末装置103は、信号送信対象の基地局装置が最終接続基地局から変化したと判定した場合(S508)、保持しているMA signatureを用いたデータ送信を行わないようにする(S509)。また、端末装置103は、このときに、MA signatureを破棄してもよい。ただし、これに限られず、端末装置103は、実際に送信対象データが発生した時点においても信号送信対象の基地局装置が最終接続基地局に戻らなかった場合に、MA signatureを破棄するようにし、それまではMA signatureを保持したままとしてもよい。この場合、端末装置103は、信号送信対象の基地局装置が最終接続基地局から変化したと判定した場合に、MA signatureを破棄するのではなく、MA signatureを用いたデータ送信を許容しない状態へ遷移し、信号送信対象の基地局装置が最終接続基地局に戻ったと判定した場合に、そのMA signatureを用いたデータ送信を許容する状態へと遷移してもよい。
 端末装置103は、例えば信号送信対象の基地局装置が最終接続基地局と異なることを検出したことや送信対象データが発生したことに応じて、移動先の、信号送信対象の基地局装置(第2の基地局装置102)との間で所定の処理を実行する。例えば、端末装置103は、第2の基地局装置との間で、RACH(Random Access Channel)処理を実行した後に、RRCConnectionResumeRequestメッセージを送信して、第2の基地局装置102との間で接続を確立し、RRC_CONNECTED状態へ遷移する(S510、S511)。この所定の処理の例については、後述する。
 上述の例では、端末装置103が周期的にSSやPBCHを監視して、信号送信対象の基地局装置が最終接続基地局から変化したかを監視し、MA signatureを用いたデータ信号の送信を許容するか否かの設定を行う例を示したが、これに限られない。例えば、端末装置103は、送信対象データが発生した時点において、保持しているMA signatureを使用するか否かを決定してもよい。この場合の端末装置103が実行する処理の流れの例を図6に示す。図6に示すように、端末装置103は、送信対象データが発生すると(S601でYES)、自装置がRRC_INACTIVE状態であるか否か(S602)、MA signatureを保持しているか否か(S603)、及び、信号送信対象の基地局装置が最終接続基地局であるか否か(S604)の判定を行う。そして、端末装置103は、自装置がRRC_INACTIVE状態で動作しており(S602でYES)、MA signatureを保持しており(S603でYES)、かつ、信号送信対象の基地局装置が最終接続基地局から変化していない場合(S604でYES)に、保持しているMA signatureを用いて、RRC_INACTIVE状態のままデータを送信すると判定する(S605)。一方、端末装置103は、例えばRRC_CONNECTED状態で動作している場合(S602でNO)は、その接続を維持したまま、データ信号を送信しうる(S606)。また、端末装置103は、RRC_IDLE状態で動作している場合(S602でNO)、又は、RRC_INACTIVE状態で動作していてもMA signatureを保持していない場合(S603でNO)や信号送信対象の基地局装置が最終接続基地局から変化していた場合(S604でNO)は、例えばRRCConnectionSetupRequestメッセージを信号送信対象の基地局装置へ送信して、RRC_CONNECTED状態へと遷移してからデータ信号を送信する(S606)。なお、端末装置103は、MA signatureを保持していたものの、信号送信対象の基地局装置が最終接続基地局から変化していた場合(S604でNO)は、そのMA signatureを破棄しうる(S607)。
 このように、送信対象データが発生した時点で判定を行うことにより、定期的な監視を行う場合と比して、端末装置103の消費電力を低減することが可能となる。一方、定期的な監視を行う場合には、送信対象データが発生した時点で図6の処理が完了したのと同様の状態となっているため、迅速にデータ信号を送信することが可能となる。このため、例えば消費電力の抑制よりも遅延の抑制が優先されるべき端末装置103は周期的な監視を行い、遅延の抑制よりも消費電力の抑制が優先されるべき端末装置103はデータ信号の送信時点で図6の処理を実行するなど、端末装置103ごとに異なる制御が実行されてもよい。
 続いて、信号送信対象の基地局装置が最終接続基地局と異なると端末装置103が判定した場合に、端末装置103と信号送信対象の基地局装置(第2の基地局装置102)との間で実行される、上述の所定の処理の一例について説明する。
 図7は、この所定の処理の流れの例を示す図である。端末装置103は、信号送信対象の基地局装置が最終接続基地局と異なると端末装置103が判定した場合に、その信号送信対象の基地局装置である第2の基地局装置102と通信を行うために、I-RNTIを含んだRRCConnectionResumeRequestメッセージを送信する。第2の基地局装置102は、そのメッセージを受信すると、I-RNTIに基づいて、最終接続基地局(第1の基地局装置101)を特定して、UEコンテキストデータの提供を要求する。第2の基地局装置102は、UEコンテキストデータを取得すると、端末装置103に対してRRCConnectionResumeメッセージを送信し、端末装置103をRRC_CONNECTED状態へと遷移させる。また、第1の基地局装置101は、端末装置103に対してMA signatureを設定していた場合、そのMA signatureを、端末装置103の接続先となる第2の基地局装置102へ送信する。また、第1の基地局装置101は、端末装置103に設定していたMA signatureの情報を第2の基地局装置102に通知した後に、この情報を破棄する。第2の基地局装置102は、受信したMA signatureの使用を継続するか否かを判定し、新たに設定するMA signatureを、端末装置103へ通知し、その後、端末装置103をRRC_INACTIVE状態へと遷移させるために、suspendConfigを含んだRRCReleaseメッセージを端末装置103へ送信する。これにより、端末装置103は、RRC_INACTIVE状態へと戻る。
 なお、MA signatureの通知は、一例において、第1の基地局装置101によって設定されたものをそのまま使用するか否かを示す1ビット(又は少数ビット)の情報を含みうる。例えば、第1の基地局装置101によって設定されたものがそのまま使用される場合には、この1ビット(少数ビット)の情報のみが端末装置103へ送信され、端末装置103は、保持しているMA signatureをそのまま保持し続ける。これによれば、MA signatureの情報自体は通知されないため、シグナリングの量を低減することができる。また、第1の基地局装置101によって設定されたものと異なるMA signatureが設定される場合には、この1ビット(少数ビット)の情報に加えて、新たに設定されるMA signatureの情報が通知されうる。
 また、図7の例では、端末装置103がRRC_CONNECTED状態になってから、第1の基地局装置101から第2の基地局装置102へMA signatureの情報が通知されるが、これに限られない。例えば、第2の基地局装置102は、RRCConnectionResumeメッセージの送信前に、第1の基地局装置101からMA signatureを取得してもよい。この場合、第2の基地局装置102は、取得したMA signatureに基づいて、端末装置103をRRC_CONNECTED状態へと遷移させるか否かを判定しうる。例えば、第2の基地局装置102は、第1の基地局装置101によって設定されたMA signatureをそのまま使用すべきと判定した場合に、RRC_CONNECTED状態への遷移を拒否することを示すrejectを含んだRRCConnectionResumeメッセージを送信しうる。この場合、端末装置103は、rejectを含んだRRCConnectionResumeメッセージによって、保持しているMA signatureを使い続けるべきであることを認識しうる。なお、RRCConnectionResumeメッセージにおいて、rejectを示し情報要素と異なる1ビット(少数ビット)の情報要素により、第1の基地局装置101によって設定されたMA signatureをそのまま使用すべきことが端末装置103へ通知されてもよい。これらの場合、端末装置103は、RRC_CONNECTED状態に遷移しないまま、保持しているMA signatureを使用し続けてよいことを認識することができる。第2の基地局装置102は、第1の基地局装置101から通知されたMA signatureを使用せずに新たにMA signatureを設定する場合は、端末装置103をRRC_CONNECTED状態へと遷移させるように、RRCConnectionResumeメッセージを送信してもよい。なお、RRCConnectionResumeメッセージ以外の、RRC_INACTIVE状態の端末装置103が受信可能な任意のメッセージや手順によって、端末装置103をRRC_CONNECTED状態に遷移させずに、MA signatureの設定が行われてもよい。
 図8に、上述の所定の処理の流れの別の例を示す。図7の例では、第2の基地局装置102が、端末装置103からの要求によらず、端末装置103にMA signatureを設定する例を示したが、図8の例では、端末装置103がMA signatureを要求する場合の例について説明する。図8では、端末装置103は、MA signatureを要求することを示す情報を含んだメッセージを、信号送信対象の基地局装置である第2の基地局装置102へ送信する。なお、ここでのメッセージは、一例として、RRCConnectionResumeRequestであるが、端末装置103が信号送信対象の基地局装置に対してMA signatureの設定を要求していることが特定可能な任意のメッセージが用いられてもよい。第2の基地局装置102は、このメッセージを受信すると、UEコンテキストデータの取得要求を、第1の基地局装置101へ送信する。このとき、第2の基地局装置102は、UEコンテキストデータの取得要求メッセージに、MA signatureを要求することを示す情報を含めうる。なお、このMA signatureを要求することを示す情報は、UEコンテキストデータの取得要求メッセージとは別個に送信されてもよい。
 第1の基地局装置101は、MA signatureを要求することを示す情報を受信すると、端末装置103に対して設定していたMA signatureの情報を第2の基地局装置102へ通知する。そして、第2の基地局装置102は、取得したMA signatureをそのまま使用し続けるか否かを判定し、その判定結果に応じて、端末装置103に対してMA signatureを設定する。この設定は、例えばRRCConnectionResumeメッセージによって、端末装置103がRRC_CONNECTED状態へ遷移してから行われてもよいし、例えば、上述のように、rejectを含むRRCConnectionResumeメッセージによって、端末装置103が保持しているMA signatureを使用し続けるべきことを通知するなど、端末装置103がRRC_INACTIVE状態を維持したまま行われてもよい。また、第2の基地局装置102は、RRCConnectionResumeメッセージを送信せずに、suspendConfigを含んだRRCReleaseメッセージを送信することによって、端末装置103が保持しているMA signatureを使用し続けるべきことを通知してもよい。また、第2の基地局装置102は、RRC_INACTIVE状態の端末装置103に対して一定量のデータ信号を送信可能な任意のメッセージや手順によって、端末装置103が保持しているものと異なる新たなMA signatureを設定するようにしてもよい。これらの場合、端末装置103は、RRC_CONNECTED状態へ遷移せずに、RRC_INACTIVE状態を維持したまま、第2の基地局装置102との通信に使用可能なMA signatureを設定することができる。
 このように、本実施形態に係る端末装置103は、MA signatureを保持しながらRRC_INACTIVE状態で動作中に、信号送信対象の基地局装置が最終接続基地局から変化したかを判定し、変化していない場合には、保持しているMA signatureを用いて最終接続基地局に対して一定量(少量)のデータを送信することができる。一方で、端末装置103は、MA signatureを保持しながらRRC_INACTIVE状態で動作中に、信号送信対象の基地局装置が最終接続基地局から変化した場合、新たなMA signatureを取得してRRC_INACTIVE状態での通信を可能とすることにより、又は、RRC_CONNECTED状態に遷移することにより信号送信対象の基地局装置へデータ信号を送信する。これにより、端末装置103は、MA signatureを使用可能な状況であるか否かを適切に認識し、不必要にRRC_CONNECTED状態へ遷移することなく、データ信号を基地局装置(ネットワーク)へ送信することが可能となる。
 本発明は上記実施の形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、本発明の範囲を公にするために、以下の請求項を添付する。
 本願は、2018年9月20日提出の日本国特許出願特願2018-175780を基礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てを、ここに援用する。

Claims (12)

  1.  端末装置であって、
     基地局装置との間で接続が確立されている第1の状態と、基地局装置との接続が確立されていないが当該基地局装置が前記端末装置の情報を保持している第2の状態とを含んだ複数の状態で動作可能な通信手段と、
     前記通信手段が第1の基地局装置との間で前記第1の状態で動作中の状態から前記第2の状態で動作を開始した後で、前記第1の基地局装置から前記第1の状態の間に取得した前記第2の状態での前記第1の基地局装置との通信を可能とする所定の情報を保持している場合に、信号送信対象が前記第1の基地局装置から第2の基地局装置へ変化したか否かを判定し、当該判定の結果に応じた通信を行うように、前記通信手段を制御する制御手段と、
     を有する端末装置。
  2.  前記制御手段は、前記所定の情報を保持していない場合には前記判定を行わないように前記通信手段を制御する、
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記制御手段は、前記通信手段が前記第2の状態で動作している間に、
      前記第1の基地局装置へ信号を送信すべき場合に、前記所定の情報を使用して前記第2の状態のまま前記第1の基地局装置へ信号を送信し、
      前記第1の基地局装置と異なる第2の基地局装置へ信号を送信すべき場合に、前記所定の情報を使用せずに、前記第2の基地局装置との間で前記第1の状態へ遷移して、前記第2の基地局装置へ信号を送信する、
     ように前記通信手段を制御する、
     請求項1又は2に記載の端末装置。
  4.  前記通信手段が前記第2の状態である間に、信号送信対象が前記第2の基地局装置へ変化した場合に、前記所定の情報を破棄する、
     請求項1から3のいずれか1項に記載の端末装置。
  5.  前記制御手段は、前記通信手段が前記第2の状態で動作している間に信号を送信すべき状態となったことに応じて、前記所定の情報を保持しているか否かを判定する、
     請求項1から4のいずれか1項に記載の端末装置。
  6.  前記制御手段は、信号送信対象の基地局装置に対して前記第1の状態で信号を送信した際に、当該信号送信対象の基地局装置から前記所定の情報を取得するように前記通信手段を制御する、
     請求項1から5のいずれか1項に記載の端末装置。
  7.  前記制御手段は、前記通信手段が前記第2の状態である間に、信号送信対象が前記第2の基地局装置へ変化した場合に、前記第2の基地局装置から前記所定の情報を取得するように前記通信手段を制御する、
     請求項1から6のいずれか1項に記載の端末装置。
  8.  前記通信手段は、前記第2の状態から他の状態へ遷移せずに前記第2の基地局装置と通信して前記所定の情報を取得する、
     請求項7に記載の端末装置。
  9.  前記制御手段は、信号を送信すべき状態となった際に、前記通信手段が前記第2の状態で動作していない場合には、前記第1の状態で信号送信対象の基地局装置へ信号を送信するように前記通信手段を制御する、
     請求項1から8のいずれか1項に記載の端末装置。
  10.  前記通信手段が前記第2の状態で動作している間に信号を送信すべき状態となった際に信号送信対象が前記第2の基地局装置であった場合、前記所定の情報を破棄する、
     請求項1から3のいずれか1項に記載の端末装置。
  11.  端末装置の制御方法であって、
     前記端末装置は、基地局装置との間で接続が確立されている第1の状態と、基地局装置との接続が確立されていないが当該基地局装置が前記端末装置の情報を保持している第2の状態とを含んだ複数の状態で動作可能な通信手段を有し、
     前記制御方法は、前記通信手段が第1の基地局装置との間で前記第1の状態で動作中の状態から前記第2の状態で動作を開始した後で、前記第1の基地局装置から前記第1の状態の間に取得した前記第2の状態での前記第1の基地局装置との通信を可能とする所定の情報を保持している場合に、信号送信対象が前記第1の基地局装置から第2の基地局装置へ変化したか否かを判定し、当該判定の結果に応じた通信を行うように、前記通信手段を制御する工程を含む、
     制御方法。
  12.  基地局装置との間で接続が確立されている第1の状態と、基地局装置との接続が確立されていないが当該基地局装置が端末装置の情報を保持している第2の状態とを含んだ複数の状態で動作可能な通信手段を有する前記端末装置に備えられたコンピュータに、
     前記通信手段が第1の基地局装置との間で前記第1の状態で動作中の状態から前記第2の状態で動作を開始した後で、前記第1の基地局装置から前記第1の状態の間に取得した前記第2の状態での前記第1の基地局装置との通信を可能とする所定の情報を保持している場合に、信号送信対象が前記第1の基地局装置から第2の基地局装置へ変化したか否かを判定し、当該判定の結果に応じた通信を行うように、前記通信手段を制御させる、
     プログラム。
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