WO2020162528A1 - 端末装置、方法、および、集積回路 - Google Patents
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- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/02—Terminal devices
Definitions
- the present invention relates to a terminal device, a method, and an integrated circuit.
- the present application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2019-20709 filed in Japan on February 7, 2019, the contents of which are incorporated herein by reference.
- a wireless access method and wireless network of cellular-mobile communication (hereinafter, referred to as “Long Term Evolution (LTE: registered trademark)” or “Evolved Universal Terrestrial Radio Access: EUTRA”), and a core network (hereinafter, “Evolved”).
- LTE Long Term Evolution
- EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- EPC Packet Core
- LTE-Advanced Pro which is an extension technology of LTE
- NR New Radio technology
- 5GC 5 Generation Core Network
- 3GPP RP-170855 "Work Item on New Radio (NR) Access Technology” 3GPP TS 23.501 v15.3.0, "System Architecture for the 5G System; Stage 2" 3GPP TS 36.300, v15.3.0, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial OTR Network; 3GPP TS 36.331 v15.3.0, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); Protocol Specifications” 3GPP TS 36.323 v15.3.0, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification” 3GPP TS 36.322 v15.3.0, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Link Control (RLC) protocol specification” 3GPP TS 36.321 v15.3.0, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E
- the inactive state (also called RRC_INACTIVE or RRC_INACTIVE state) has been introduced.
- the inactive state is a state in which a specific area (RAN notification area: RNA) set in the RAN can be moved without notifying the RAN while maintaining the connection with the core network.
- the terminal device transits between the inactive state, the idle state (also referred to as RRC_IDLE, RRC_IDLE state) which is a standby state, and the connection state (also referred to as RRC_CONNECTED, RRC_CONNECTED state) based on the predetermined conditions.
- the terminal device holds or discards various parameters based on a predetermined condition (Non-Patent Document 18).
- One aspect of the present invention has been made in view of the above circumstances, and is a terminal device capable of efficiently performing cell selection and/or reselection of a terminal device, a method used for the terminal device, and the terminal device. It is an object of the present invention to provide an integrated circuit mounted on.
- a first aspect of the present invention is a terminal device, which transmits a first message requesting a return (resume) from an inactive state to a connected state, and a priority for cell selection.
- the control includes: a reception unit that receives a second message that includes information (first information) and that instructs transition to an idle state (connection release); and a control unit that holds the first information.
- the unit retains the first information when retaining the first information, based on whether the transition from the inactive state to the idle state is triggered by the reception of the second message. Decide whether to discard or
- a second aspect of the present invention is a method applied to a terminal device, including a step of transmitting a first message requesting a return (resume) from an inactive state to a connected state, and cell selection.
- Receiving a second message instructing a transition to an idle state (release of a connection) the priority message including priority information (first information), and holding the first information.
- the first information when the control unit holds the first information based on whether the transition from the inactive state to the idle state is triggered by the reception of the second message. Determines whether to keep or destroy.
- a third aspect of the present invention is an integrated circuit mounted in a terminal device, which has a function of transmitting a first message requesting a return (resume) from an inactive state to a connected state, and a cell.
- the control unit holds the first information based on whether or not the transition from the inactive state to the idle state is triggered by the reception of the second message. If so, it is determined whether to retain or discard the first information.
- the terminal device can efficiently perform cell selection and/or reselection based on optimum parameter settings.
- FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a protocol stack diagram of UP and CP of a terminal device and a base station device in E-UTRA according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a protocol stack diagram of UP and CP of a terminal device and a base station device in NR according to the embodiment of the present invention.
- the figure which shows an example of the flow of the transmission process of the RRC connection restoration request (RRCConnectionResumeRequest) message in embodiment of this invention.
- the block diagram which shows the structure of the terminal device in embodiment of this invention.
- the block diagram which shows the structure of the base station apparatus in embodiment of this invention.
- movement of a terminal device when receiving the RRC connection release message in embodiment of this invention shows an example of the flow of operation
- LTE (and LTE-A Pro) and NR may be defined as different RATs.
- NR may also be defined as a technology included in LTE.
- LTE may be defined as a technology included in NR.
- LTE that can be connected by NR and Multi RAT Dual connectivity may be distinguished from conventional LTE.
- LTE in which the core network is 5GC may be distinguished from conventional LTE in which the core network is EPC.
- E-UTRA in this embodiment may be replaced with the term LTE, and the term LTE may be replaced with the term E-UTRA.
- FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system according to each embodiment of the present invention.
- E-UTRA100 is a radio access technology described in Non-Patent Document 3 and the like, and is composed of a cell group (Cell Group: CG) configured by one or a plurality of frequency bands.
- the eNB (E-UTRAN Node B) 102 is a base station device of the E-UTRA 100.
- EPC (Evolved Packet Core) 104 is a core network described in Non-Patent Document 14 and the like, and was designed as a core network for E-UTRA100.
- the interface 112 is an interface between the eNB 102 and the EPC 104, and includes a control plane (Control Plane: CP) through which a control signal passes and a user plane (User Plane: UP) through which the user data passes.
- Control Plane: CP Control Plane
- User Plane: UP User Plane
- NR106 is a radio access technology described in Non-Patent Document 9 and the like, and is composed of a cell group (Cell Group: CG) configured by one or a plurality of frequency bands.
- the gNB (g Node B) 108 is a base station device of the NR 106.
- the 5GC 110 is a core network described in Non-Patent Document 2 and the like, and is designed as a core network for the NR 106, but may be used as a core network for the E-UTRA 100 having a function of connecting to the 5GC 110.
- the E-UTRA 100 may include the E-UTRA 100 having a function of connecting to the 5GC 110.
- the interface 114 is the interface between the eNB 102 and the 5GC 110
- the interface 116 is the interface between the gNB 108 and the 5GC 110
- the interface 118 is the interface between the gNB 108 and the EPC 104
- the interface 120 is the interface between the eNB 102 and the gNB 108
- the interface 124 is the EPC 104 and the 5GC 110. Is an interface between.
- the interface 114, the interface 116, the interface 118, the interface 120, the interface 124, and the like may be CP-only, UP-only, or interfaces that pass both CP and UP. Further, the interface 114, the interface 116, the interface 118, the interface 120, the interface 124, and the like may not exist depending on the communication system provided by the communication carrier.
- UE122 is a terminal device that supports NR106 or both E-UTRA100 and NR106.
- a radio bearer (RB: Radio Bearer)
- SRB Signaling Radio Bearer
- DRB Data Radio Bearer The radio bearer used for CP is called a signaling radio bearer (SRB: Signaling Radio Bearer), and the radio bearer used for UP is called a data radio bearer (DRB Data Radio Bearer).
- An RB identifier (RB Identity, or RB ID) is assigned to each RB and uniquely identified.
- the RB identifier for SRB is called SRB identifier (SRB Identity, or SRB ID)
- the RB identifier for DRB is called DRB identifier (DRB Identity, or DRB ID).
- each DRB established between the UE 122 and the E-UTRA 100, and/or the NR 106 further passes through the EPC 104. It is uniquely associated with an EPS (Evolved Packet System) bearer.
- An EPS bearer identifier (Identity, or ID) is assigned to each EPS bearer and uniquely identified. Further, the same QoS is guaranteed for the data passing through the same EPS bearer.
- one or more DRBs established between the UE122 and the E-UTRA100 and/or the NR106 are further included in the 5GC110.
- PDU Packet Data Unit
- Each DRB may be associated (map) with one or a plurality of QoS flows existing in the associated PDU session, or may not be associated with any QoS flow.
- Each PDU session is identified by a PDU session identifier (Identity, or ID). Further, each QoS flow is identified by a QoS flow identifier. Further, the same QoS is guaranteed for the data passing through the same QoS flow.
- PDU session and/or QoS flow does not exist in EPC104, and EPS bearer does not exist in 5GC110.
- the UE 122 when the UE 122 is connected to the EPC 104, the UE 122 has information on the EPS bearer, and when the UE 122 is connected to the 5GC 110, the UE 122 has information on the PDU session and/or the QoS flow.
- FIG. 2 is a protocol stack diagram of UP and CP of the terminal device and the base station device in the E-UTRA radio access layer in each embodiment of the present invention.
- FIG. 2A is a protocol stack diagram of the UP used when the UE 122 in the E-UTRA 100 communicates with the eNB 102.
- the PHY (Physical layer) 200 is a wireless physical layer (wireless physical layer) and provides a transmission service to an upper layer (upper layer) using a physical channel (Physical Channel).
- the PHY 200 is connected to a higher-level MAC (Medium Access Control layer) 202, which will be described later, by a transport channel (Transport Channel). Data moves between the MAC 202 and the PHY 200 via the transport channel. Data is transmitted and received between the UE 122 and the PHY of the eNB 102 via a wireless physical channel.
- the MAC 202 is a medium access control layer (medium access control layer) that maps various logical channels (Logical Channels) to various transport channels.
- the MAC 202 is connected to a higher-order RLC (Radio Link Control layer) 204 described later by a logical channel.
- Logical channels are roughly classified according to the type of information to be transmitted, and are classified into a control channel for transmitting control information and a traffic channel for transmitting user information.
- the MAC 202 has a function of controlling the PHY 200 for performing discontinuous transmission (DRX/DTX), a function of executing a random access (Random Access) procedure, a function of notifying transmission power information, a function of performing HARQ control, and the like.
- DRX/DTX discontinuous transmission
- Random Access random access
- the RLC 204 divides the data received from the higher-order PDCP (Packet Data Convergence Protocol Layer) 206 described later, and adjusts the data size so that the lower layer (lower layer) can appropriately transmit the data.
- Wireless link control layer radio link control layer
- the RLC 200 also has a function for guaranteeing the QoS (Quality of Service) required by each data. That is, the RLC 204 has functions such as data retransmission control (Non-Patent Document 6).
- the PDCP 206 is a packet data convergence protocol layer (packet data convergence protocol layer) for efficiently transmitting an IP packet (IP Packet) that is user data in a wireless section.
- the PDCP 206 may have a header compression function that compresses unnecessary control information.
- the PDCP 206 may also have a data encryption function (Non-Patent Document 5).
- the data processed by the MAC 202, RLC 204, and PDCP 206 are called MAC PDU (Protocol Data Unit), RLC PDU, and PDCP PDU, respectively.
- the data passed from the upper layer to the MAC 202, RLC 204, PDCP 206, or the data passed to the upper layer are called MAC SDU (Service Data Unit), RLC SDU, and PDCP SDU, respectively.
- FIG. 2B is a protocol stack diagram of the CP used when the UE 122 in the E-UTRA 100 communicates with the eNB 102 and the MME (Mobility Management Entity) that is a logical node that provides functions such as authentication and mobility management. ..
- MME Mobility Management Entity
- the RRC 208 performs processes such as establishment, re-establishment, suspension (suspend), and suspension release (resume) of RRC connection, and reconfiguration of RRC connection, for example, radio bearer (Radio Bearer: RB) and cell group (Cell Group). Radio link control layer (radio link control) for establishing, changing, releasing, etc., controlling logical channels, transport channels, and physical channels, as well as setting handover and measurement (measurement). Layer).
- the RB may be divided into a signaling radio bearer (Signaling Radio Bearer: SRB) and a data radio bearer (Data Radio Bearer: DRB), and the SRB is used as a route for transmitting an RRC message that is control information. May be.
- the DRB may be used as a route for transmitting user data.
- Each RB may be set between the RRC 208 of the eNB 102 and the UE 122. Further, a part of the RB configured by the RLC 204 and the MAC 202 may be called an RLC bearer (Non-Patent Document 4).
- some or all layers of the PHY 200, the MAC 202, the RLC 204, the PDCP 206, and the RRC 208 that carry the signal between the UE 122 and the eNB 102 may be AS (Access). Strarum) layer.
- the above-mentioned function classification of the MAC 202, RLC 204, PDCP 206, and RRC 208 is an example, and some or all of the functions may not be implemented. Further, some or all of the functions of each layer may be included in another layer.
- the IP layer and the TCP (Transmission Control Protocol) layer, the UDP (User Datagram Protocol) layer, and the application layer above the IP layer are upper layers of the PDCP layer (not shown).
- the RRC layer and the NAS (non Access Stratum) layer are also upper layers of the SDAP layer (not shown).
- the PDCP layer is a lower layer of the RRC layer, the NAS layer, the IP layer, and the TCP (Transmission Control Protocol) layer, the UDP (User Datagram Protocol) layer, and the application layer above the IP layer.
- FIG. 3 is a protocol stack diagram of UP and CP of the terminal device and the base station device in the NR radio access layer in each embodiment of the present invention.
- 3A is a protocol stack diagram of the UP used when the UE 122 communicates with the gNB 108 in the NR 106.
- the PHY (Physical layer) 300 is an NR wireless physical layer (wireless physical layer), and may provide a transmission service to an upper layer using a physical channel (Physical Channel).
- the PHY 300 may be connected to a higher-level MAC (Medium Access Control layer) 302, which will be described later, by a transport channel (Transport Channel). Data may move between the MAC 302 and the PHY 300 via the transport channel. Data may be transmitted and received between the PHY of the UE 122 and the gNB 108 via a wireless physical channel.
- the MAC 302 is a medium access control layer (medium access control layer) that maps various logical channels (Logical Channels) to various transport channels.
- the MAC 302 may be connected to a higher-level RLC (Radio Link Control layer) 304 described later by a logical channel.
- the logical channel is roughly classified according to the type of information to be transmitted, and may be divided into a control channel for transmitting control information and a traffic channel for transmitting user information.
- the MAC 302 has a function of controlling the PHY 300 for performing discontinuous transmission (DRX/DTX), a function of executing a random access (Random Access) procedure, a function of notifying transmission power information, a function of performing HARQ control, and the like. You may have (nonpatent literature 13).
- the RLC 304 divides the data received from a higher-order PDCP (Packet Data Convergence Protocol Layer) 206 described later (Segmentation), and adjusts the data size so that the lower layer can appropriately transmit the data. It is a layer (radio link control layer).
- the RLC 304 may also have a function of guaranteeing the QoS (Quality of Service) required by each data. That is, the RLC 304 may have a function such as data retransmission control (Non-Patent Document 12).
- the PDCP 306 is a packet data convergence protocol layer (packet data convergence protocol layer) that efficiently transmits an IP packet (IP Packet) that is user data in a wireless section.
- the PDCP 306 may have a header compression function that compresses unnecessary control information.
- the PDCP 306 may also have a data encryption function (Non-Patent Document 11).
- the SDAP (Service Data Adaptation Protocol) 310 associates the downlink QoS flow and DRB sent from the 5GC 110 to the terminal device via the base station device (mapping), and the terminal device via the base station device. It is a service data adaptation protocol layer (service data adaptation protocol layer) having a function of performing mapping between an uplink QoS flow sent to the 5GC 110 and a DRB and storing mapping rule information (non-patent document 16).
- service data adaptation protocol layer service data adaptation protocol layer having a function of performing mapping between an uplink QoS flow sent to the 5GC 110 and a DRB and storing mapping rule information (non-patent document 16).
- FIG. 3B is a protocol stack diagram of the CP used when the UE 122 communicates with the gNB 108 and the AMF (Access and Mobility Management function) that is a logical node that provides functions such as authentication and mobility management in the NR 106. ..
- AMF Access and Mobility Management function
- RRC Radio Resource Control layer
- NAS Non Access Stratum
- the RRC 308 performs processing such as establishment, re-establishment, suspension (suspend) and suspension cancellation (resume) of the RRC connection, and reconfiguration of the RRC connection, for example, radio bearer (Radio Bearer: RB) and cell group (Cell Group).
- Radio link control layer radio link control
- Radio link control for establishing, changing, releasing, etc., controlling logical channels, transport channels, and physical channels, as well as setting handover and measurement (measurement). Layer).
- the RB may be divided into a signaling radio bearer (Signaling Radio Bearer: SRB) and a data radio bearer (Data Radio Bearer: DRB), and the SRB is used as a route for transmitting an RRC message that is control information. May be.
- the DRB may be used as a route for transmitting user data.
- Each RB may be set between the gNB 108 and the RRC 308 of the UE 122. Further, a part of the RB that is composed of the RLC 304 and the MAC 302 may be called an RLC bearer (Non-Patent Document 10).
- the NAS layer that carries the signal between the AMF and the UE 122
- some or all layers of the PHY 200, the MAC 202, the RLC 204, the PDCP 206, and the RRC 208 that carry the signal between the UE 122 and the gNB 108 are AS (Access). Strarum) layer.
- MAC 302, RLC 304, PDCP 306, SDAP 310, and RRC 308 is an example, and some or all of the respective functions may not be implemented. Further, some or all of the functions of each layer (each layer) may be included in another layer (layer).
- each layer set in the terminal device and/or (and/or) base station device may be called an entity. That is, the MAC layer, the RLC layer, the PDCP layer, the SDAP layer, and the RRC layer, which are set in the terminal device and/or the base station device, are the MAC entity, the RLC entity, the PDCP entity, the SDAP entity, and the RRC entity. You can call each one.
- the MAC 202, RLC 204, PDCP 206, and RRC 208 are referred to as E-UTRA MAC or LTE MAC and E-UTRA, respectively.
- RLC for LTE or RLC for LTE PDCP for E-UTRA or PDCP for LTE
- RRC for E-UTRA or RRC for LTE.
- the MAC 302, RLC 304, PDCP 306, and RRC 308 may be referred to as an NR MAC, an NR RLC, an NR RLC, and an NR RRC, respectively.
- it may be described using a space such as E-UTRA PDCP or LTE PDCP, NR PDCP.
- the eNB 102, gNB 108, EPC 104, and 5GC 110 may be connected via the interface 112, the interface 116, the interface 118, the interface 120, and the interface 114. Therefore, the RRC 208 of FIG. 2 may be replaced with the RRC 308 of FIG. 3 to support various communication systems.
- the PDCP 206 of FIG. 2 may be replaced with the PDCP 306 of FIG.
- the RRC 308 of FIG. 3 may include the function of the RRC 208 of FIG.
- the PDCP 306 of FIG. 3 may be the PDCP 206 of FIG.
- the NR PDCP may be used as the PDCP even when the UE 122 communicates with the eNB 102.
- the UE 122 may be in the RRC_CONNECTED state when an RRC connection is established (RRC connection has been established). Also, the UE 122 may be in the RRC_INACTIVE state (if the UE 122 is connected to 5GC) when the RRC connection is dormant. If not in those cases, the UE 122 may be in the RRC_IDLE state.
- the UE 122 connected to the EPC does not have the RRC_INACTIVE state, but the suspension of the RRC connection may be started by the E-UTRAN.
- the UE 122 transits to the RRC_IDLE state while holding the AS context of the UE and the identifier (resumeIdentity) used for the return.
- RRC paused when UE 122 holds the AS context of the UE RRC connection reversion is allowed by E-UTRAN, and UE 122 needs to transition from RRC_IDLE state to RRC_CONNECTED state.
- the resumption of connection may be initiated by higher layers (eg NAS layer).
- the definition of sleep may be different between the UE 122 connected to the EPC and the UE 122 connected to the 5GC.
- the UE 122 when it is connected to the EPC (when it is in the RRC_IDLE state and is suspended) and when it is connected to the 5GC (when it is in the RRC_INACTIVE state and is in the suspended state), all of the procedures for returning from the sleep state or Some may be different.
- the AS context of the UE held by the UE 122 is the current RRC setting, the current security context, the PDCP state including the ROHC (RObust Header Compression) state, the C-RNTI used in the PCell of the connection source (Source), and the cell identifier.
- the information may include all or part of (cellIdentity) and the physical cell identifier of the connection source PCell.
- the AS context of the UE held by the eNB 102 and/or the gNB 108 may include the same information as the AS context of the UE held by the UE 122, or information different from the information included in the AS context of the UE held by the UE 122 may be included. May be included.
- the security context is the encryption key at the AS level, the NH (Next Hop parameter), the NCC (Next Hop Chaining Counter parameter) used to derive the access key of the next hop, the identifier of the selected AS level encryption algorithm, and the replay protection.
- the information may include all or some of the counters used for.
- RRC radio resource control
- This procedure may be used to move the UE 122 from RRC_INACTIVE to RRC_CONNECTED. This procedure is performed when there is a request from the upper layer of the RRC to restore the RRC connection, or when the RRC notifies the network that the RNA has changed due to cell reselection (RNA update), or RRC_INACTIVE. UE 122 may have requested RRC connection resumption due to receiving RAN paging).
- the UE 122 stops the timer T380 used to trigger the process of the RNA update, and starts the process of transmitting the RRC connection return request (RRCConnectionResumeRequest) message described below.
- the UE 122 sets the content included in the RRC connection return request message as follows (step S401).
- the complete I-RNTI (fullI-RNTI) that is provided during the Suspend and is stored (Store). Set the value of to fullI-RNTI. Otherwise, shortI-RNTI is set to the value of the short I-RNTI (shortI-RNTI) provided and stored (Suspend).
- the complete I-RNTI is an identifier used to identify a dormant UE context of the RRC_INACTIVE UE 122, and may be, for example, 40-bit information.
- the short I-RNTI is also an identifier used to identify the dormant UE context of the RRC_INACTIVE UE 122, but uses a smaller number of bits than the full I-RNTI.
- the short I-RNTI may be 24 bits of information.
- the UE context here is information regarding the UE 122 held in the network, and may include information regarding the capability regarding the security of the UE 122 and information regarding the capability regarding radio.
- resumeCause is information indicating the reason for restoration included in the RRC connection restoration request message.
- “resumeCause” includes “emergency” indicating an emergency call and "rna-Update” indicating a return for updating RNA.
- the shortResumeMAC-I is information used as an authentication token for facilitating the authentication of the UE 122 by the eNB 102 and/or the gNB 108.
- step S402 except for the PHY and MAC settings, the RRC settings and security context are restored from the retained AS context of the UE (step S402).
- UE122 submits (Submit) the RRC connection return request message to the lower layer for transmission (step S408).
- An RRC connection return message, an RRC connection setup message, an RRC connection reject message, an RRC connection release message, etc. may be sent from the eNB 102 or gNB 108 to the UE 122 as a reply to the RRC connection return request message.
- the eNB 102 or the gNB 108 may send an RRC connection return message to the UE 122 in order to return the UE 122 to the connected state.
- the eNB 102 or the gNB 108 may send an RRC connection setup message to the UE 122 in order to cause the UE 122 to establish the connection state instead of returning it.
- the eNB 102 or the gNB 108 may send an RRC connection rejection message to the UE 122 in order to return the UE 122 to the inactive state.
- the eNB 102 or gNB 108 may also send an RRC connection release message to the UE 122 to put the UE 122 into an idle state.
- the UE 122 receives the RRC connection release message for a predetermined time (for example, 60 ms), or notifies from the lower layer that the response to the RRC connection release message is normally completed, whichever is earlier, and The operation may be delayed (step S701).
- a predetermined time for example, 60 ms
- the process 1A shown below is performed. If not, the process 1A is not performed and the process proceeds to step S704. S702).
- the redirectedCarrierInfo is, for example, information indicating the carrier frequency (downlink in FDD) and the type of the target RAT (eg EUTRA, GERAN, UTRA-FDD, UTRA-TDD, NR release 15, etc.). Good.
- the freqPriorityListGERAN may be, for example, information indicating cell reselection priority information of each frequency in GERAN.
- the idleModeMobilityControlInfo may provide, for example, information on the cell reselection priority individually to the UE 122, and may be used for the cell reselection of the UE 122.
- Process 1A If AS security is not activated, and the upper layer indicates that it does not allow redirecting to GERAN without AS security, or if UE 122 is connected to 5GC, then the RRC connection release message The content is disregarded, the release reason is set to "other", the operation (first operation) when leaving RRC_CONNECTED or RRC_INACTIVE shown below is executed, and this procedure is ended (step S703).
- step S706 step S704.
- Process 1B If the redirect to NR is instructed, the content of redirectedCarrierInfo is ignored. If the idleModeMobilityControlInfo contains the freqPriorityListNR, the contents of idleModeMobilityControlInfo are ignored. If the UE 122 ignores the contents of the redirectedCarrierInfo or the idleModeMobilityControlInfo, the release reason is set to "other" and the first operation described later is executed to end this procedure (step S705).
- the freqPriorityListNR may be, for example, information indicating cell reselection priority information of each frequency in NR.
- the RRC connection release message includes the redirectedCarrierInfo indicating the redirection to EUTRA and the UE 122 is connected to 5GC, the following process 1C is performed, and if not, the process proceeds to step S708 without performing the process 1C ( Step S706).
- Process 1C If the RRC connection release message includes cn-Type, the received cn-Type is provided to the upper layer (step S707).
- process 1D shown below is performed, and if not, process 1E is performed (step S708).
- Process 1D Hold cell reselection priority information provided by idleModeMobilityControlInfo included in the RRC connection release message. If the RRC connection release message includes t320, the timer T320 is started with the value of the timer set according to the value of this t320 (step S709).
- the timer T320 may be a timer used for managing the period in which the cell reselection priority information individually notified to the UE 122 is applied, and may be started when t320 is received. Further, the timer T320 may be started under other conditions. Timer T320 may be stopped when RRC_CONNECTED is entered. The timer T320 may be stopped under other conditions. When the timer T320 expires, that is, when the timer T320 starts and a predetermined time (for example, t320) elapses, the cell reselection priority information individually notified to the UE 122 may be discarded.
- a predetermined time for example, t320
- Process 1E Apply the cell reselection priority information broadcast in the system information (step S710).
- step S711 If the release reason included in the RRC connection release message indicates loadBalancedTAURequired (step S711), the release reason is set to "loadBalancedTAURequired" and the first operation described below is executed (step S712).
- loadBalancedTAURequired may be, for example, information indicating that TAU load balancing is necessary.
- cs-FallbackHighPriority may be, for example, information indicating that it is a high priority circuit-switched fallback (Circuit Switched FallBack).
- Process 1F If the extendedWaitTime exists and if the UE 122 supports delay tolerant access or the UE 122 is an NB-IoT UE, the extendedWaitTime is transferred to the upper layer (step S716). If the release reason included in the RRC connection release message indicates rrc-Suspend, process 1G shown below is performed, and if not, process 1H is performed (step S717).
- rrc-Suspend may be information indicating that the RRC connection is suspended.
- rrc-InactiveConfig may be, for example, a setting applied by the UE 122 entering RRC_INACTIVE.
- Process 1H The release reason is set to "other" and the first operation described later is executed (step S719).
- UE122 performs the following processing.
- step S803 If the UE 122 satisfies the condition A (step S802), (A) stop if the timer T320 is running, (B) discard if it holds the cell reselection priority information provided by idleModeMobilityControlInfo. (Step S803).
- the condition A may include, for example, a case of leaving RRC_INACTIVE and a case of leaving RRC_INACTIVE (Leaving RRC_INACTIVE) not triggered by the RRC connection release.
- the condition A may include, for example, a case of leaving RRC_INACTIVE and a case of leaving RRC_INACTIVE (Leaving RRC_INACTIVE) not triggered by an RRC connection release message.
- condition A is, for example, the case where the user leaves the RRC_INACTIVE, and the case where the leaving RRC_INACTIVE (Leaving RRC_INACTIVE) is not triggered by the RRC connection release message received in response to the RRC connection return request message. May be included.
- condition A is, for example, when leaving RRC_INACTIVE, and (1) leaving RRC_INACTIVE is not triggered by RRC connection release, or (2) leaving RRC_INACTIVE is RRC connection release message. It may be included when it is triggered by and ignores idleModeMobilityControlInfo included in the RRC connection release message.
- condition A is, for example, when leaving RRC_INACTIVE, where (1) leaving RRC_INACTIVE was not triggered by RRC connection release, or (2) leaving RRC_INACTIVE was caused by RRC connection release. It may be included if it is triggered and is triggered by an RRC connection release message that does not include idleModeMobilityControlInfo.
- condition A is, for example, when leaving RRC_INACTIVE, and (1) leaving RRC_INACTIVE is not triggered by RRC connection release, or (2) leaving RRC_INACTIVE is RRC connection release message. It may be included when the UE 122 ignores the content of redirectedCarrierInfo included in the RRC connection release message or ignores the content of idleModeMobilityControlInfo included in the RRC connection release message.
- condition A is, for example, when leaving RRC_INACTIVE, and (1) leaving RRC_INACTIVE is not triggered by RRC connection release, or (2) leaving RRC_INACTIVE is RRC connection release message. May have been triggered by and the UE 122 did not retain the cell reselection priority information provided by the RRC connection release message.
- condition A may include a combination of the plurality of conditions described above.
- step S803 may not be executed. Also, for example, when leaving RRC_INACTIVE, if leaving RRC_INACTIVE is triggered by the RRC connection release and is triggered by the RRC connection release including idleModeMobilityControlInfo, it is included in step S803. The processing to be performed may not be executed.
- triggered by RRC connection release means (1) triggered by receiving an RRC connection release message and (2) regardless of whether an RRC connection release message is received or not. Either or both meanings triggered by being released may be included.
- timer T322 may be a timer used to control a period in which the information of a part of the offsets individually notified to the UE 122 is applied.
- timer T325 may be a timer used for controlling a certain carrier frequency (for example, the carrier frequency that has received the RRC connection refusal message) or a period in which the priority of the RAT is lowered (de-prioritized).
- T330 may be a timer used to control the measurements performed by the UE 122 in RRC_IDLE.
- step S805 If leaving the RRC_CONNECTED is triggered by the suspension of the RRC (step S805), the following processing 2A is performed (step S806), and if not, processing 2B is performed (step S807).
- Process 2A Re-establishing (also referred to as re-establishing) the RLC entities of all SRBs and DRBs including the radio bearer configured (configured with NR PDCP) together with NR PDCP.
- Current RRC setting current security context, PDCP state including ROHC state, C-RNTI used in PCell of connection source (Source), cell identifier (cellIdentity), physical cell identifier of PCell of connection source Alternatively, the UE AS Context including a part is retained. Holds all or part of the resumeIdentity, nextHopChainingCount, if present, and drb-ContinueROHC, provided by E-UTRAN.
- nextHopChainingCount may be information related to the parameter NCC and used for updating the key.
- drb-ContinueROHC may be information indicating whether to continue or reset the information (context) of the header compression protocol for DRB set by the header compression protocol.
- Process 2B Release all radio resources including release of RLC entity for all established radio bearers and PDCP entity associated with MAC configuration. It notifies the upper layer of the release of the RRC connection together with the release reason.
- PagingRecord may include information that identifies the target UE 122.
- Process 3A If ue-Identity included in PagingRecord matches one of the UE identifiers assigned by the upper layer, ue-Identity, accessType, etc. are transferred to the upper layer.
- accessType may be information indicating an access type, and may include, for example, circuit switched (CS) and packet switched (PS).
- Process 3B If the ue-Identity included in PagingRecord matches the I-RNTI held by the UE, the UE 122 sets the reason value (Cause Value) based on the set access identifier and performs the RRC connection return procedure. Start. Otherwise, if the ue-Identity contained in PagingRecord matches one of the UE identifiers assigned by the upper layer, transfer ue-Identity, accessType, etc. to the upper layer and set the release reason to "other". Set and execute the first operation.
- the reason value (Cause Value)
- Process 4A If the variable pendingRnaUpdate is set to TRUE, set it to FALSE. The release reason is set to "RRC recovery failure" and the first operation is executed.
- the UE 122 If the UE 122 sends the RRC connection return request message and does not receive the RRC connection return message, it resets the MAC and re-establishes RLC for all established radio bearers and suspends SRB1. Otherwise, reset the MAC to release the MAC settings and re-establish the RLC for all radio bearers established.
- UE 122 will stop if various timers including timer T320 are running.
- the value of some parameter included in the RRC connection return message. Ignore.
- RRC connection return message was received in response to the RRC connection return request for early data transmission (EDT)
- EDT early data transmission
- A If returning from a suspended RRC connection (returning from RRC_IDLE state), set the release reason to "other" and execute the first operation.
- B If returning from RRC_INACTIVE, specify the release reason.
- the first operation is executed by setting "RRC recovery failure", and the procedure ends.
- UE122 enters RRC_CONNECTED and notifies upper layers that the RRC connection has been restored.
- the UE 122 When entering RRC_INACTIVE, the UE 122 performs the following operations.
- the UE122 resets MAC and stops all timers except some timers.
- the part of the timer may include T320.
- UE 122 re-establishes RLC entities for all SRBs and DRBs.
- UE 122 applies the received settings (eg rrc-InactiveConfig).
- the UE 122 If the RRC connection release message is received in response to the RRC connection return request, the UE 122. All the security contexts it holds are replaced with the newly received security contexts (eg contained in rrc-InactiveConfig) and the C-RNTI it holds is the temporary C that the UE 122 was using when it received the RRC connection release message. -Replace with RNTI, and replace the held cell identifier (cellIdentity) and physical cell identifier (Physical cell identity) with the cellIdentity and physical cell identifier of the PCell when the UE 122 receives the RRC connection release message.
- the C-RNTI the temporary C that the UE 122 was using when it received the RRC connection release message.
- the UE AS context is retained.
- UE 122 starts a timer T380 used for RNA update, and suspends all SRBs and DRBs except SRB0.
- the RRC layer of the UE 122 notifies the upper layer of the suspension of the RRC connection, and enters RRC_INACTIVE.
- the UE 122 sets the release reason to “other” and performs the first operation. ..
- the operation (first operation) when leaving RRC_CONNECTED or RRC_INACTIVE may be executed in operations other than the above operations.
- FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of the terminal device (UE 122) in the embodiment of the present invention. It should be noted that, in order to avoid complicating the description, FIG. 5 shows only the main components closely related to the present invention.
- the UE 122 illustrated in FIG. 5 receives the RRC connection reset message, the RRC connection return message, the RRC connection setup message, the RRC connection reject message, the RRC connection release message, and the like from the eNB 102, and various types included in the received message.
- the information processing apparatus includes an information element (IE: Information Element) and a processing unit 502 that performs processing in accordance with various conditions, and a transmission unit 504 that transmits an RRC connection restoration request message or the like to the eNB 102.
- a control unit that controls the operation of each unit based on various conditions may be separately provided.
- FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of the base station device (eNB 102) in the embodiment of the present invention. It should be noted that, in order to avoid complication of the description, FIG. 6 shows only main components that are closely related to the present invention.
- the eNB 102 illustrated in FIG. 6 transmits a RRC connection reset message, an RRC connection return message, an RRC connection setup message, an RRC connection reject message, an RRC connection release message, and the like to the UE 122, and various information elements (IE: Information).
- the processing unit 602 is configured to cause the processing unit 502 of the UE 122 to perform processing by creating a message including Element), and the reception unit 604 that receives an RRC connection return request message and the like from the UE 122.
- the configuration shown in FIG. 6 may be applied to the gNB 108.
- the message transmitted from the transmission unit 600 to the UE 122 may be an RRC reconfiguration message, an RRC return message, an RRC setup message, an RRC reject message, an RRC release message, or the like.
- the eNB 102 and/or the gNB 108 may separately include a control unit that controls the operation of each unit based on various conditions.
- the UE 122 can realize appropriate mobility by holding or discarding the setting based on the state transition condition.
- the UE 122 can prevent unnecessary discarding of cell reselection priority information by discarding cell reselection priority information based on the condition in which the state transition is triggered.
- terminal device UE 122
- base station device eNB 102 and/or gNB 108
- a first aspect of the present invention is a terminal device, which transmits a first message requesting a return (resume) from an inactive state to a connected state, and a priority for cell selection.
- a reception unit that receives a second message that includes transition information (first information) and that instructs transition to an idle state (connection release); and a control unit that holds the first information, The control unit retains the first information when retaining the first information, based on at least whether the second message is received when transitioning from the inactive state to the idle state. Decide whether to do or discard.
- a second aspect of the present invention is a method applied to a terminal device, including a step of transmitting a first message requesting a return (resume) from an inactive state to a connected state, and cell selection.
- Receiving a second message instructing a transition to an idle state (release of a connection) the priority message including priority information (first information), and holding the first information.
- the control unit holds the first information based on whether or not at least the second message is received when transitioning from the inactive state to the idle state, the first information is stored. Determines whether to keep or destroy.
- a third aspect of the present invention is an integrated circuit mounted in a terminal device, which has a function of transmitting a first message requesting a return (resume) from an inactive state to a connected state, and a cell.
- the control unit retains the first information based on whether or not at least the second message is received when transitioning from the inactive state to the idle state. If so, it is determined whether to retain or discard the first information.
- a fourth aspect of the present invention is a terminal device, which transmits a first message requesting a return (resume) from an inactive state to a connected state, and a priority for cell selection. And a priority level information included in the second message, the reception unit receiving a second message including a priority information (first information) and instructing a transition to an idle state (connection release).
- a control unit wherein the control unit holds the first information when holding the first information based on at least whether the second message is received as a reply to the first message. Decide whether to keep or discard the information.
- a fifth aspect of the present invention is a terminal device, which transmits a first message requesting a return (resume) from an inactive state to a connected state, and a transition to an idle state ( A connection section) for receiving a second message instructing (release of connection), and a control section for holding priority information (first information) included in the second message. Based on whether or not the second message is received and the second message includes cell reselection priority information (first information) individually provided to the terminal device, When the first information is held, it is determined whether to hold or discard the priority information.
- the UE 122 can hold or discard the setting based on the condition of the state transition, and can realize appropriate mobility.
- the program that operates on the device related to the present invention may be a program that controls the Central Processing Unit (CPU) or the like to cause the computer to function so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention. ..
- the program or information handled by the program is temporarily read into a volatile memory such as Random Access Memory (RAM) at the time of processing, or stored in a nonvolatile memory such as a flash memory or a Hard Disk Drive (HDD), as necessary.
- RAM Random Access Memory
- HDD Hard Disk Drive
- the CPU reads, corrects, and writes.
- a part of the device in the above-described embodiment may be realized by a computer.
- the program for realizing this control function is recorded in a computer-readable recording medium, and the program recorded in this recording medium is read by the computer system and executed.
- the "computer system” referred to here is a computer system built in the apparatus, and includes operating systems and hardware such as peripheral devices.
- the "computer-readable recording medium” may be a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, or the like.
- a "computer-readable recording medium” means that a program can be held dynamically for a short period of time, such as a communication line for transmitting the program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. It may also include a program that holds a program for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system that serves as a server or a client in that case. Further, the above-mentioned program may be for realizing a part of the above-mentioned functions, and may be one for realizing the above-mentioned functions in combination with a program already recorded in the computer system. ..
- each functional block or various features of the device used in the above-described embodiment may be implemented or executed by an electric circuit, that is, typically an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
- An electrical circuit designed to perform the functions described herein may be a general purpose processor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a field programmable gate array (FPGA), or others. Programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or combinations thereof.
- a general purpose processor may be a microprocessor, or in the alternative, the processor may be any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
- the general-purpose processor, or each of the circuits described above may be configured by a digital circuit or an analog circuit. Further, in the case where an integrated circuit technology that replaces the current integrated circuit has appeared due to the progress of semiconductor technology, it is possible to use the integrated circuit according to the technology.
- the present invention is not limited to the above embodiment. Although an example of the apparatus is described in the embodiment, the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, for example, an AV device, a kitchen device, It can be applied to terminal devices or communication devices such as cleaning/laundry equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other household appliances.
Landscapes
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Abstract
端末装置が、インアクティブ状態から接続状態への復帰(レジューム)を要求する第1のメッセージを送信する送信部と、セル選択のための優先度情報(第1の情報)を含む、アイドル状態への遷移(接続の解放)を指示する第2のメッセージを受信する受信部と、前記第1の情報を保持する制御部とを備え、前記制御部は、インアクティブ状態からアイドル状態への遷移が、前記第2のメッセージの受信によりトリガされたか否かに基づき、前記第1の情報を保持している場合に前記第1の情報を保持するか破棄するかを決定する。
Description
本発明は、端末装置、方法、および、集積回路に関する。本願は、2019年2月7日に日本に出願された特願2019-20709号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
セルラ-移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution(LTE:登録商標)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access:EUTRA」と称する。)、及びコアネットワーク(以下、「Evolved Packet Core:EPC」)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project:3GPP)において検討されている。
また、3GPPにおいて、第5世代のセルラ-システムに向けた無線アクセス方式および無線ネットワーク技術として、LTEの拡張技術であるLTE-Advanced Proおよび新しい無線アクセス技術であるNR(New Radio technology)の技術検討及び規格策定が行われている(非特許文献1)。また第5世代セルラーシステムに向けたコアネットワークである、5GC(5 Generation Core Network)の検討も行われている(非特許文献2)。
3GPP RP-170855,"Work Item on New Radio (NR) Access Technology"
3GPP TS 23.501 v15.3.0,"System Architecture for the 5G System; Stage 2"
3GPP TS 36.300, v15.3.0,"Evolved Universal Terestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Universal Terestrial Radio Access Network (E-UTRAN);Overall description; Stage 2"
3GPP TS 36.331 v15.3.0,"Evolved Universal Terestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Resource Control (RRC);Protocol specifications"
3GPP TS 36.323 v15.3.0,"Evolved Universal Terestrial Radio Access (E-UTRA);Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification"
3GPP TS 36.322 v15.3.0,"Evolved Universal Terestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Link Control (RLC) protocol specification"
3GPP TS 36.321 v15.3.0,"Evolved Universal Terestrial Radio Access (E-UTRA);Medium Access Control (MAC) protocol specification"
3GPP TS 37.340v 15.3.0,"Evolved Universal Terestrial Radio Access (E-UTRA)and NR; Multi-Connectivity; Stage 2"
3GPP TS 38.300v 15.3.0,"NR;NR and NG-RAN Overall description; Stage 2"
3GPP TS 38.331 v15.3.0,"NR;Radio Resource Control (RRC);Protocol specifications"
3GPP TS 38.323 v15.3.0,"NR;Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification"
3GPP TS 38.322 v15.3.0,"NR;Radio Link Control (RLC) protocol specification"
3GPP TS 38.321 v15.3.0,"NR;Medium Access Control (MAC) protocol specification"
3GPP TS 23.401 v15.0.0,"General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access"
3GPP TS 23.502 v15.3.0,"Procedure for 5G System; Stage 2"
3GPP TS 37.324 v15.1.0,"NR;Service Data Adaptation Protocol (SDAP) specification"
3GPP RP-161266、 "5G Architecture Options-Full Set"
3GPP R2-1816900,"Clarification on RRC state transition"
NRの技術の一つとして、インアクティブ状態(RRC_INACTIVE、RRC_INACTIVE状態とも称する)が導入された。インアクティブ状態とは、コアネットワークとの接続を維持したまま、RANに設定された特定のエリア(RAN nortification area:RNA)をRANへの通知なしで移動できる状態である。端末装置は、このインアクティブ状態と、待ち受け状態であるアイドル状態(RRC_IDLE、RRC_IDLE状態とも称する)と、接続状態(RRC_CONNECTED、RRC_CONNECTED状態とも称する)とを、定められた条件に基づいて遷移する。また、この状態遷移において、定められた条件に基づいて端末装置は様々なパラメータを保持したり破棄したりする(非特許文献18)。
しかしながら、状態遷移において、前記パラメータの管理が正しく行われない(望ましい結果が得られない)場合があり、端末装置がセルの選択および/または再選択を効率的に行うことができないという課題があった。
本発明の一態様は、上記した事情に鑑みてなされたもので、端末装置のセル選択および/または再選択を効率的に行うことができる端末装置、該端末装置に用いられる方法、該端末装置に実装される集積回路を提供することを目的の一つとする。
(1)上記の目的を達成するために、本発明の一態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、端末装置であって、インアクティブ状態から接続状態への復帰(レジューム)を要求する第1のメッセージを送信する送信部と、セル選択のための優先度情報(第1の情報)を含む、アイドル状態への遷移(接続の解放)を指示する第2のメッセージを受信する受信部と、前記第1の情報を保持する制御部とを備え、前記制御部は、インアクティブ状態からアイドル状態への遷移が、前記第2のメッセージの受信によりトリガされたか否かに基づき、前記第1の情報を保持している場合に前記第1の情報を保持するか破棄するかを決定する。
(2)本発明の第2の態様は、端末装置に適用される方法であって、インアクティブ状態から接続状態への復帰(レジューム)を要求する第1のメッセージを送信するステップと、セル選択のための優先度情報(第1の情報)を含む、アイドル状態への遷移(接続の解放)を指示する第2のメッセージを受信するステップと、前記第1の情報を保持するステップとを含み、前記制御部は、インアクティブ状態からアイドル状態への遷移が、前記第2のメッセージの受信によりトリガされたか否かに基づき、前記第1の情報を保持している場合に前記第1の情報を保持するか破棄するかを決定する。
(3)本発明の第3の態様は、端末装置に実装される集積回路であって、インアクティブ状態から接続状態への復帰(レジューム)を要求する第1のメッセージを送信する機能と、セル選択のための優先度情報(第1の情報)を含む、アイドル状態への遷移(接続の解放)を指示する第2のメッセージを受信する機能と、前記第1の情報を保持する機能とを前記端末装置に対して発揮させ、前記制御部は、インアクティブ状態からアイドル状態への遷移が、前記第2のメッセージの受信によりトリガされたか否かに基づき、前記第1の情報を保持している場合に前記第1の情報を保持するか破棄するかを決定する。
なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
本発明の一態様によれば、端末装置は、最適なパラメータ設定に基づき、効率的にセル選択および/または再選択を行うことができる。
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
LTE(およびLTE-A Pro)とNRは、異なるRATとして定義されてもよい。またNRは、LTEに含まれる技術として定義されてもよい。LTEは、NRに含まれる技術として定義されてもよい。また、NRとMulti RAT Dual connectivityで接続可能なLTEは、従来のLTEと区別されてもよい。また、コアネットワークが5GCであるLTEは、コアネットワークがEPCである従来のLTEと区別されてもよい。本実施形態はNR、LTEおよび他のRATに適用されてよい。以下の説明では、LTEおよびNRに関連する用語を用いて説明するが、他の用語を用いる他の技術において適用されてもよい。また本実施形態でのE-UTRAという用語は、LTEという用語に置き換えられても良いし、LTEという用語はE-UTRAという用語に置き換えられても良い。
図1は本発明の各実施の形態に係る通信システムの概略図である。
E-UTRA100は非特許文献3等に記載の無線アクセス技術であり、1つ又は複数の周波数帯域で構成するセルグループ(Cell Group:CG)から成る。eNB(E-UTRAN Node B)102は、E-UTRA100の基地局装置である。EPC(Evolved Packet Core)104は、非特許文献14等に記載のコア網であり、E-UTRA100用のコア網として設計された。インタフェース112はeNB102とEPC104の間のインタフェース(interface)であり、制御信号が通る制御プレーン(Control Plane:CP)と、そのユーザデータが通るユーザプレーン(User Plane:UP)が存在する。
NR106は非特許文献9等に記載の無線アクセス技術であり、1つ又は複数の周波数帯域で構成するセルグループ(Cell Group:CG)から成る。gNB(g Node B)108は、NR106の基地局装置である。5GC110は、非特許文献2等に記載のコア網であり、NR106用のコア網として設計されているが、5GC110に接続する機能をもつE-UTRA100用のコア網として使われても良い。以下E-UTRA100とは5GC110に接続する機能をもつE-UTRA100を含んでも良い。
インタフェース114はeNB102と5GC110の間のインタフェース、インタフェース116はgNB108と5GC110の間のインタフェース、インタフェース118はgNB108とEPC104の間のインタフェース、インタフェース120はeNB102とgNB108の間のインタフェース、インタフェース124はEPC104と5GC110間のインタフェースである。インタフェース114、インタフェース116、インタフェース118、インタフェース120、及びインタフェース124等はCPのみ、又はUPのみ、又はCP及びUP両方を通すインタフェースであっても良い。また、インタフェース114、インタフェース116、インタフェース118、インタフェース120、及びインタフェース124等は、通信事業者が提供する通信システムに応じて存在しない場合もあっても良い。
UE122はNR106に対応、又はE-UTRA100及びNR106両方対応した端末装置である。非特許文献3、及び/又は(and/or)非特許文献9に記載の通り、UE122が、E-UTRA100、及び/又はNR106を介してコア網と接続する際、UE122と、E-UTRA100、及び/又はNR106との間に、無線ベアラ(RB:Radio Bearer)と呼ばれる論理経路が確立される。CPに用いられる無線ベアラは、シグナリング無線ベアラ(SRB:Signaling Radio Bearer)と呼ばれ、UPに用いられる無線ベアラは、データ無線ベアラ(DRB Data Radio Bearer)と呼ばれる。各RBは、RB識別子(RB Identity,又はRB ID)が割り当てられ、一意に識別される。SRB用RB識別子は、SRB識別子(SRB Identity,又はSRB ID)と呼ばれ、DRB用RB識別子は、DRB識別子(DRB Identity,又はDRB ID)と呼ばれる。
非特許文献3に記載の通り、UE122の接続先コア網がEPC104である場合、UE122と、E-UTRA100、及び/又はNR106との間に確立された各DRBは更に、EPC104内を経由する各EPS(Evolved Packet System)ベアラと一意に紐づけられる。各EPSベアラは、EPSベアラ識別子(Identity,又はID)が割り当てられ、一意に識別される。また同一のEPSベアラを通るデータは同一のQoSが保証される。
非特許文献9に記載の通り、UE122の接続先コア網が5GC110である場合、UE122と、E-UTRA100、及び/又はNR106との間に確立された一つ又は複数のDRBは更に、5GC110内に確立されるPDU(Packet Data Unit)セッションの一つに紐づけられる。各PDUセッションには、一つ又は複数のQoSフローが存在する。各DRBは、紐づけられているPDUセッション内に存在する、一つ又は複数のQoSフローと対応付け(map)されても良いし、どのQoSフローと対応づけられなくても良い。各PDUセッションは、PDUセッション識別子(Identity,又はID)で識別される。また各QoSフローは、QoSフロー識別子で識別される。また同一のQoSフローを通るデータは同一のQoSが保証される。
EPC104には、PDUセッション、及び/又はQoSフローは存在せず、5GC110にはEPSベアラは存在しない。言い換えると、UE122がEPC104と接続している際、UE122はEPSベアラの情報を持ち、UE122が5GC110と接続している際、UE122はPDUセッション、及び/又はQoSフローの情報を持つ。
図2は本発明の各実施の形態における、E-UTRA無線アクセスレイヤにおける端末装置と基地局装置のUP及びCPのプロトコルスタック(Protocol Stack)図である。
図2(A)はE-UTRA100においてUE122がeNB102と通信を行う際に用いるUPのプロトコルスタック図である。
PHY(Physical layer)200は、無線物理層(無線物理レイヤ)であり、物理チャネル(Physical Channel)を利用して上位層(上位レイヤ)に伝送サービスを提供する。PHY200は、後述する上位のMAC(Medium Access Control layer)202とトランスポートチャネル(Transport Channel)で接続される。トランスポートチャネルを介して、MAC202とPHY200の間でデ-タが移動する。UE122とeNB102のPHY間において、無線物理チャネルを介してデ-タの送受信が行われる。
MAC202は、多様な論理チャネル(Logical Channel)を多様なトランスポートチャネルにマッピングを行う媒体アクセス制御層(媒体アクセス制御レイヤ)である。MAC202は、後述する上位のRLC(Radio Link Control layer)204と、論理チャネルで接続される。論理チャネルは、伝送される情報の種類によって大きく分けられ、制御情報を伝送する制御チャネルとユ-ザ情報を伝送するトラフィックチャネルに分けられる。MAC202は、間欠受送信(DRX・DTX)を行うためにPHY200の制御を行う機能、ランダムアクセス(Random Access)手順を実行する機能、送信電力の情報を通知する機能、HARQ制御を行う機能などを持つ(非特許文献7)。
RLC204は、後述する上位のPDCP(Packet Data Convergence Protocol Layer)206から受信したデ-タを分割(Segmentation)し、下位層(下位レイヤ)が適切にデ-タ送信できるようにデ-タサイズを調節する無線リンク制御層(無線リンク制御レイヤ)である。また、RLC200は、各デ-タが要求するQoS(Quality of Service)を保証するための機能も持つ。すなわち、RLC204は、デ-タの再送制御等の機能を持つ(非特許文献6)。
PDCP206は、ユーザデータであるIPパケット(IP Packet)を無線区間で効率的に伝送するためのパケットデータ収束プロトコル層(パケットデータ収束プロトコルレイヤ)である。PDCP206は、不要な制御情報の圧縮を行うヘッダ圧縮機能を持ってもよい。また、PDCP206は、デ-タの暗号化の機能も持ってもよい(非特許文献5)。
なお、MAC202、RLC204、PDCP206において処理されたデータの事を、それぞれMAC PDU(Protocol Data Unit)、RLC PDU、PDCP PDUと呼ぶ。また、MAC202、RLC204、PDCP206に上位層から渡されるデータ、又は上位層に渡すデータの事を、それぞれMAC SDU(Service Data Unit)、RLC SDU、PDCP SDUと呼ぶ。
図2(B)はE-UTRA100において、UE122がeNB102、および認証やモビリティマネージメントなどの機能を提供する論理ノードであるMME(Mobility Management Entity)と通信を行う際に用いるCPのプロトコルスタック図である。
CPのプロトコルスタックには、PHY200、MAC202、RLC204、PDCP206に加え、RRC(Radio Resource Control layer)208、およびNAS(non Access Strarum)210が存在する。RRC208は、RRC接続の確立、再確立、一時停止(suspend)、一時停止解除(resume)等の処理や、RRC接続の再設定、例えば無線ベアラ(Radio Bearer:RB)及びセルグループ(Cell Group)の確立、変更、解放等の設定を行い、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の制御などを行う他、ハンドオーバ及び測定(Measurement:メジャメント)の設定などを行う、無線リンク制御層(無線リンク制御レイヤ)である。RBは、シグナリグ無線ベアラ(Signaling Radio Bearer:SRB)とデ-タ無線ベアラ(Data Radio Bearer:DRB)とに分けられてもよく、SRBは、制御情報であるRRCメッセージを送信する経路として利用されてもよい。DRBは、ユーザデータを送信する経路として利用されてもよい。eNB102とUE122のRRC208間で各RBの設定が行われてもよい。またRBのうちRLC204とMAC202で構成される部分をRLCベアラと呼んでも良い(非特許文献4)。また、MMEとUE122との間の信号を運ぶNASレイヤに対して、UE122とeNB102との間の信号を運ぶPHY200、MAC202、RLC204、PDCP206、RRC208の一部のレイヤあるいはすべてのレイヤをAS(Access Strarum)レイヤと称してよい。
前述のMAC202、RLC204、PDCP206、及びRRC208の機能分類は一例であり、各機能の一部あるいは全部が実装されなくてもよい。また、各層の機能の一部あるいは全部が他の層に含まれてもよい。
なお、IPレイヤ、及びIPレイヤより上のTCP(Transmission Control Protocol)レイヤ、UDP(User Datagram Protocol)レイヤ、アプリケーションレイヤなどは、PDCPレイヤの上位レイヤとなる(不図示)。またRRCレイヤやNAS(non Access Strarum)レイヤもSDAPレイヤの上位レイヤとなる(不図示)。言い換えれば、PDCPレイヤはRRCレイヤ、NASレイヤ、IPレイヤ、及びIPレイヤより上のTCP(Transmission Control Protocol)レイヤ、UDP(User Datagram Protocol)レイヤ、アプリケーションレイヤの下位レイヤとなる。
図3は本発明の各実施の形態における、NR無線アクセスレイヤにおける端末装置と基地局装置のUP及びCPのプロトコルスタック(Protocol Stack)図である。
図3(A)はNR106においてUE122がgNB108と通信を行う際に用いるUPのプロトコルスタック図である。
PHY(Physical layer)300は、NRの無線物理層(無線物理レイヤ)であり、物理チャネル(Physical Channel)を利用して上位層に伝送サービスを提供してもよい。PHY300は、後述する上位のMAC(Medium Access Control layer)302とトランスポートチャネル(Transport Channel)で接続されてもよい。トランスポートチャネルを介して、MAC302とPHY300の間でデ-タが移動してもよい。UE122とgNB108のPHY間において、無線物理チャネルを介してデ-タの送受信が行われてもよい。
MAC302は、多様な論理チャネル(Logical Channel)を多様なトランスポートチャネルにマッピングを行う媒体アクセス制御層(媒体アクセス制御レイヤ)である。MAC302は、後述する上位のRLC(Radio Link Control layer)304と、論理チャネルで接続されてもよい。論理チャネルは、伝送される情報の種類によって大きく分けられ、制御情報を伝送する制御チャネルとユ-ザ情報を伝送するトラフィックチャネルに分けられてもよい。MAC302は、間欠受送信(DRX・DTX)を行うためにPHY300の制御を行う機能、ランダムアクセス(Random Access)手順を実行する機能、送信電力の情報を通知する機能、HARQ制御を行う機能などを持ってもよい(非特許文献13)。
RLC304は、後述する上位のPDCP(Packet Data Convergence Protocol Layer)206から受信したデ-タを分割(Segmentation)し、下位層が適切にデ-タ送信できるようにデ-タサイズを調節する無線リンク制御層(無線リンク制御レイヤ)である。また、RLC304は、各デ-タが要求するQoS(Quality of Service)を保証するための機能も持っても良い。すなわち、RLC304は、デ-タの再送制御等の機能を持っても良い(非特許文献12)。
PDCP306は、ユーザデータであるIPパケット(IP Packet)を無線区間で効率的に伝送するパケットデータ収束プロトコル層(パケットデータ収束プロトコル層)である。PDCP306、不要な制御情報の圧縮を行うヘッダ圧縮機能を持ってもよい。また、PDCP306は、デ-タの暗号化の機能も持ってもよい(非特許文献11)。
SDAP(Service Data Adaptation Protocol)310は、5GC110から基地局装置を介して端末装置に送られるダウンリンクのQoSフローとDRBとの対応付け(マッピング:mapping)、及び端末装置から基地局装置を介して5GC110に送られるアップリンクのQoSフローと、DRBとのマッピングを行い、マッピングルール情報を格納する機能を持もつ、サービスデータ適応プロトコル層(サービスデータ適応プロトコルレイヤ)である(非特許文献16)。
図3(B)はNR106において、UE122がgNB108、および認証やモビリティマネージメントなどの機能を提供する論理ノードであるAMF(Access and Mobility Management function)と通信を行う際に用いるCPのプロトコルスタック図である。
CPのプロトコルスタックには、PHY300、MAC302、RLC304、PDCP306に加え、RRC(Radio Resource Control layer)308、およびNAS(non Access Strarum)312が存在する。RRC308は、RRC接続の確立、再確立、一時停止(suspend)、一時停止解除(resume)等の処理や、RRC接続の再設定、例えば無線ベアラ(Radio Bearer:RB)及びセルグループ(Cell Group)の確立、変更、解放等の設定を行い、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の制御などを行う他、ハンドオーバ及び測定(Measurement:メジャメント)の設定などを行う、無線リンク制御層(無線リンク制御レイヤ)である。RBは、シグナリグ無線ベアラ(Signaling Radio Bearer:SRB)とデ-タ無線ベアラ(Data Radio Bearer:DRB)とに分けられてもよく、SRBは、制御情報であるRRCメッセージを送信する経路として利用されてもよい。DRBは、ユーザデータを送信する経路として利用されてもよい。gNB108とUE122のRRC308間で各RBの設定が行われてもよい。またRBのうちRLC304とMAC302で構成される部分をRLCベアラと呼んでも良い(非特許文献10)。また、AMFとUE122との間の信号を運ぶNASレイヤに対して、UE122とgNB108との間の信号を運ぶPHY200、MAC202、RLC204、PDCP206、RRC208の一部のレイヤあるいはすべてのレイヤをAS(Access Strarum)レイヤと称してよい。
前述のMAC302、RLC304、PDCP306、SDAP310、及びRRC308の機能分類は一例であり、各機能の一部あるいは全部が実装されなくてもよい。また、各層(各レイヤ)の機能の一部あるいは全部が他の層(レイヤ)に含まれてもよい。
なお、端末装置、及び/又は(and/or)基地局装置に設定される各層の事を、エンティティと呼んでも良い。即ち、端末装置、及び/又は基地局装置に設定される、MAC層、RLC層、PDCP層、SDAP層、及びRRC層の事を、MACエンティティ、RLCエンティティ、PDCPエンティティ、SDAPエンティティ、及びRRCエンティティと、それぞれ呼んでも良い。
なお、本発明の各実施の形態では、以下E-UTRAのプロトコルとNRのプロトコルを区別するため、MAC202、RLC204、PDCP206、及びRRC208を、それぞれE-UTRA用MAC又はLTE用MAC、E-UTRA用RLC又はLTE用RLC、E-UTRA用PDCP又はLTE用PDCP、及びE-UTRA用RRC又はLTE用RRCと呼ぶ事もある。また、MAC302、RLC304、PDCP306、RRC308を、それぞれNR用MAC、NR用RLC、NR用RLC、及びNR用RRCと呼ぶ事もある。又は、E-UTRA PDCP又はLTE PDCP、NR PDCPなどとスペースを用いて記述する場合もある。
また、図1に示す通り、eNB102、gNB108、EPC104、5GC110は、インタフェース112、インタフェース116、インタフェース118、インタフェース120、及びインタフェース114を介して繋がってもよい。このため、多様な通信システムに対応するため、図2のRRC208は、図3のRRC308に置き換えられてもよい。また図2のPDCP206は、図3のPDCP306に置き換えられても良い。また、図3のRRC308は、図2のRRC208の機能を含んでも良い。また図3のPDCP306は、図2のPDCP206であっても良い。また、E-UTRA100において、UE122がeNB102と通信する場合であってもPDCPとしてNR PDCPが使われても良い。
次にLTEにおけるUE122の状態遷移について説明する。UE122は、RRC接続が設立されている(RRC connection has been established)とき、RRC_CONNECTED状態であってよい。また、UE122は、RRC接続が休止しているとき、(もしUE122が5GCに接続しているなら)RRC_INACTIVE状態であってよい。もし、それらのケースでないなら、UE122は、RRC_IDLE状態であってよい。
なお、EPCに接続するUE122は、RRC_INACTIVE状態を持たないが、E-UTRANによってRRC接続の休止が開始されてもよい。この場合、RRC接続が休止されるとき、UE122はUEのASコンテキストと復帰に用いる識別子(resumeIdentity)を保持してRRC_IDLE状態に遷移する。UE122がUEのASコンテキストを保持しており、かつE-UTRANによってRRC接続の復帰が許可(Permit)されており、かつUE122がRRC_IDLE状態からRRC_CONNECTED状態に遷移する必要があるとき、休止されたRRC接続の復帰が上位レイヤ(例えばNASレイヤ)によって開始されてよい。
すなわち、EPCに接続するUE122と、5GCに接続するUE122とで、休止の定義が異なってよい。また、UE122がEPCに接続している場合(RRC_IDLE状態で休止している場合)と5GCに接続している場合(RRC_INACTIVE状態で休止している場合)とで、休止から復帰する手順のすべてあるいは一部が異なってよい。
UE122が保持するUEのASコンテキストは、現在のRRC設定、現在のセキュリティコンテキスト、ROHC(RObust Header Compression)状態を含むPDCP状態、接続元(Source)のPCellで使われていたC-RNTI、セル識別子(cellIdentity)、接続元のPCellの物理セル識別子、のすべてあるいは一部を含む情報であってよい。なお、eNB102および/またはgNB108の保持するUEのASコンテキストは、UE122が保持するUEのASコンテキストと同じ情報を含んでもよいし、UE122が保持するUEのASコンテキストに含まれる情報とは異なる情報が含まれてもよい。
セキュリティコンテキストとは、ASレベルにおける暗号鍵、NH(Next Hop parameter)、次ホップのアクセス鍵導出に用いられるNCC(Next Hop Chaining Counter parameter)、選択されたASレベルの暗号化アルゴリズムの識別子、リプレイ保護のために用いられるカウンター、のすべてあるいは一部を含む情報であってよい。
(実施の形態)
図1から図8を用いて、本発明の実施の形態を説明する。なお、以下に説明する各手順において、説明する処理以外の処理が実施の手順に含まれてもよく、また、説明する一部の処理が実施の手順に含まれなくてもよい。
図1から図8を用いて、本発明の実施の形態を説明する。なお、以下に説明する各手順において、説明する処理以外の処理が実施の手順に含まれてもよく、また、説明する一部の処理が実施の手順に含まれなくてもよい。
本発明の実施の形態における無線リソース制御(RRC)接続復帰手順の一例を図4を用いて説明する。
この手順はRRC_INACTIVEからRRC_CONNECTEDへUE122を移すために用いられてよい。この手順は、RRCの上位レイヤからRRC接続の復帰の要求があったときや、RRCが(例えばセルの再選択によりRNAが変更になったことをネットワークに通知するため(RNAアップデート)、またはRRC_INACTIVEのUE122がRANのページングを受信したために、)RRC接続の復帰を要求したときに開始されてよい。
UE122は、RNAアップデートの処理をトリガするために用いられるタイマーT380を停止し、以下に説明するRRC接続復帰要求(RRCConnectionResumeRequest)メッセージの送信処理を開始する。
まず、UE122は、RRC接続復帰要求メッセージに含めるコンテンツとして以下のようにセットする(ステップS401)。
もし、報知されるシステム情報に、完全なResumeIDを用いることを示す情報が含まれるなら、休止(Suspend)のときに提供され、保持(Store)している完全なI-RNTI(fullI-RNTI)の値をfullI-RNTIにセットする。そうでなければ、休止(Suspend)のときに提供され、保持(Store)している短いI-RNTI(shortI-RNTI)の値をshortI-RNTIにセットする。ここで、完全なI-RNTIは、RRC_INACTIVEのUE122の休止されたUEコンテキストを識別するために用いられる識別子であり、例えば40ビットの情報であってよい。また、短いI-RNTIも、RRC_INACTIVEのUE122の休止されたUEコンテキストを識別するために用いられる識別子であるが、完全なI-RNTIよりも少ないビット数が用いられる。例えば短いI-RNTIは24ビットの情報であってよい。ここでのUEコンテキストはネットワークで保持されるUE122に関する情報であり、UE122のセキュリティに関する能力の情報や、無線に関する能力の情報を含んでよい。
上位レイヤあるいはASレイヤ(例えばRRC)から受け取った情報に従ってresumeCauseをセットする。ここでresumeCauseは、RRC接続復帰要求メッセージに含める復帰の理由を示す情報である。例えば、resumeCauseには、緊急呼であることを示すemergencyや、RNAのアップデートのための復帰であることを示すrna-Updateなどが含まれる。
MAC-I(Message Authentication Code - Integrity)の下位16ビットをshortResumeMAC-Iにセットする。ここで、shortResumeMAC-Iは、eNB102、および/またはgNB108でUE122の認証を容易にするための認証トークンとして用いられる情報である。
次に、PHYおよびMACの設定を除き、保持しているUEのASコンテキストからRRC設定とセキュリティコンテキストをリストアする(ステップS402)。
整合性保護(Integrity protection)のために用いられる鍵を更新し、SRB0以外のすべてのSRBに対して整合性保護を復帰するように下位レイヤを設定する(ステップS403)。
SRB0以外のすべての無線ベアラに対して暗号化を復帰するように下位レイヤを設定する(ステップS404)。
SRB1に対してデフォルトの設定を適用する(ステップS405)。
デフォルトのNR PDCP設定を適用する(ステップS406)。
SRB1を復帰する(ステップS407)。
UE122は、RRC接続復帰要求メッセージを送信のために下位レイヤに提出(Submit)する(ステップS408)。
上記RRC接続復帰要求メッセージの返信として、RRC接続復帰メッセージ、RRC接続セットアップメッセージ、RRC接続却下メッセージ、RRC接続解放メッセージなどがeNB102またはgNB108からUE122に送られてよい。
例えば、eNB102またはgNB108は、UE122を接続状態に復帰させるために、RRC接続復帰メッセージをUE122に送信してもよい。また、eNB102またはgNB108は、UE122に接続状態の復帰ではなく確立させるために、RRC接続セットアップメッセージをUE122に送信してもよい。また、eNB102またはgNB108は、UE122をインアクティブ状態に戻すために、RRC接続却下メッセージをUE122に送信してもよい。また、eNB102またはgNB108は、UE122をアイドル状態に移すために、RRC接続解放メッセージをUE122に送信してもよい。
以下に、RRC接続解放メッセージを受信したときのUE122の動作を図7を用いて説明する。
UE122は、RRC接続解放メッセージを受信してから既定の時間(例えば60ms)か、下位レイヤからこのRRC接続解放メッセージに対する是応答を正常に完了したことが通知されたか何れか早い方まで、以下の動作を遅延させてもよい(ステップS701)。
もし、RRC接続解放メッセージがGERANへのリダイレクションを示すredirectedCarrierInfoを含むか、freqPriorityListGERANを含むidleModeMobilityControlInfoを含むなら、以下に示す処理1Aを行い、そうでないなら、処理1Aを行わずステップS704に遷移する(ステップS702)。ここで、redirectedCarrierInfoは、例えば、(FDDでは下りリンクの)キャリア周波数と対象となるRATの種類(例えばEUTRA、GERAN、UTRA-FDD、UTRA-TDD、NRリリース15、など)を示す情報であってよい。freqPriorityListGERANは、例えば、GERANにおける各周波数のセル再選択優先度の情報を示す情報であってよい。idleModeMobilityControlInfoは、例えば、UE122に対して個別にセル再選択優先度の情報を提供するものであってよく、UE122のセル再選択に用いられてよい。
処理1A:もしASセキュリティがアクティベートされておらず、かつ、もし上位レイヤがASセキュリティなしのGERANへのリダイレクトを許可しないことを示しているかUE122が5GCに接続しているなら、RRC接続解放メッセージのコンテンツを無視して、解放理由を「その他」に設定して、後に示すRRC_CONNECTEDまたはRRC_INACTIVEを離れる際の動作(第1の動作)を実行してこの手順を終了する(ステップS703)。
もしASセキュリティがアクティベートされていないなら、以下に示す処理1Bを行い、そうでないなら、処理1Bを行わずステップS706に遷移する(ステップS704)。
処理1B:もしNRへのリダイレクトを指示されているなら、redirectedCarrierInfoのコンテンツを無視する。もしidleModeMobilityControlInfoにfreqPriorityListNRが含まれるなら、idleModeMobilityControlInfoのコンテンツを無視する。もしUE122がredirectedCarrierInfoまたはidleModeMobilityControlInfoのコンテンツを無視するなら、解放理由を「その他」に設定して、後に示す第1の動作を実行してこの手順を終了する(ステップS705)。ここで、freqPriorityListNRは、例えば、NRにおける各周波数のセル再選択優先度の情報を示す情報であってよい。
もし、RRC接続解放メッセージがEUTRAへのリダイレクションを示すredirectedCarrierInfoを含み、UE122が5GCに接続しているなら、以下に示す処理1Cを行い、そうでないなら、処理1Cを行わずステップS708に遷移する(ステップS706)。
処理1C:もしRRC接続解放メッセージにcn-Typeが含まれるなら、この受信したcn-Typeを上位レイヤに提供する(ステップS707)。
もしRRC接続解放メッセージにidleModeMobilityControlInfoが含まれるなら、以下に示す処理1Dを行い、そうでないなら、処理1Eを行う(ステップS708)。
処理1D:RRC接続解放メッセージに含まれるidleModeMobilityControlInfoによって提供されるセル再選択優先度情報を保持する。もしRRC接続解放メッセージにt320が含まれるなら、このt320の値に従ってセットされるタイマーの値でタイマーT320をスタートする(ステップS709)。ここで、タイマーT320とは、UE122に個別に通知されたセル再選択優先度情報を適用する期間を管理するために用いられるタイマーであってよく、t320を受けとったときに開始してよい。また、タイマーT320はその他の条件で開始してもよい。タイマーT320は、RRC_CONNECTEDに入った時に停止してよい。また、タイマーT320はその他の条件で停止してもよい。タイマーT320が満了したとき、すなわちタイマーT320が開始して既定の時間(例えばt320)経過したとき、UE122に個別に通知されたセル再選択優先度情報を破棄(Discard)してよい。
処理1E:システム情報で報知されるセル再選択優先度情報を適用する(ステップS710)。
もしRRC接続解放メッセージに含まれる解放理由がloadBalancingTAURequiredを示すなら(ステップS711)、解放理由を「load Balancing TAU Required」に設定して、後に示す第1の動作を実行する(ステップS712)。ここで、loadBalancingTAURequiredは、例えば、TAUの負荷分散が必要であることを示す情報であってよい。
そうでなければ、もしRRC接続解放メッセージに含まれる解放理由がcs-FallbackHighPriorityを示すなら(ステップS713)、解放理由を「cs-Fallback High Priority」に設定して、後に示す第1の動作を実行する(ステップS714)。ここで、cs-FallbackHighPriorityは、例えば、高優先度の回線交換フォールバック(Circuit Switched FallBack)であることを示す情報であってよい。
そうでなければ、以下に示す処理1Fを行う(ステップS715)。
処理1F:もしextendedWaitTimeが存在しており、かつ、もしUE122が遅延許容アクセスをサポートしているかUE122がNB-IoT UEであるなら、extendedWaitTimeを上位レイヤに転送する(ステップS716)。もしRRC接続解放メッセージに含まれる解放理由がrrc-Suspendを示すなら以下に示す処理1Gを行い、そうでないなら、処理1Hを行う(ステップS717)。ここで、例えば、rrc-SuspendはRRC接続を休止することを示す情報であってよい。
処理1G:もしrrc-InactiveConfigが含まれるなら、RRC_INACTIVEに入る処理を行い、そうでないなら、解放理由を「RRC suspension」に設定して、後に示す第1の動作を実行する(ステップS718)。ここで、rrc-InactiveConfigは、例えば、RRC_INACTIVEに入るUE122が適用する設定であってよい。
処理1H:解放理由を「その他」に設定して、後に示す第1の動作を実行する(ステップS719)。
以下に、本発明の実施の形態における、UE122がRRC_CONNECTEDまたはRRC_INACTIVEを離れる際のUE122の動作(第1の動作)の一例を図8を用いて説明する。
UE122は、以下の処理を行う。
MACをリセットする(ステップS801)。
もしUE122が条件Aを満たすなら(ステップS802)、(A)もしタイマーT320が走っているなら停止し、(B)もしidleModeMobilityControlInfoによって提供されたセル再選択優先度情報を保持しているなら破棄する(ステップS803)。
前記条件Aには、例えば、RRC_INACTIVEを離れる場合であって、RRC_INACTIVEを離れること(Leaving RRC_INACTIVE)がRRC接続解放によってトリガされたものでない場合であることが含まれてもよい。
前記条件Aには、例えば、RRC_INACTIVEを離れる場合であって、RRC_INACTIVEを離れること(Leaving RRC_INACTIVE)がRRC接続解放メッセージによってトリガされたものでない場合であることが含まれてもよい。
前記条件Aには、例えば、RRC_INACTIVEを離れる場合であって、RRC_INACTIVEを離れること(Leaving RRC_INACTIVE)が、RRC接続復帰要求メッセージに対する返信として受信したRRC接続解放メッセージによってトリガされたものでない場合であることが含まれてもよい。
また、前記条件Aには、例えば、RRC_INACTIVEを離れる場合であって、(1)RRC_INACTIVEを離れることがRRC接続解放によってトリガされたものでない、または、(2)RRC_INACTIVEを離れることがRRC接続解放メッセージによってトリガされたものであり、且つRRC接続解放メッセージに含まれるidleModeMobilityControlInfoを無視した場合であることが含まれてもよい。
また、前記条件Aには、例えば、RRC_INACTIVEを離れる場合であって、(1)RRC_INACTIVEを離れることがRRC接続解放によってトリガされたものでない、または、(2)RRC_INACTIVEを離れることがRRC接続解放によってトリガされたものであり、且つidleModeMobilityControlInfoを含まないRRC接続解放メッセージによってトリガされたものである場合であることが含まれてもよい。
また、前記条件Aには、例えば、RRC_INACTIVEを離れる場合であって、(1)RRC_INACTIVEを離れることがRRC接続解放によってトリガされたものでない、または、(2)RRC_INACTIVEを離れることがRRC接続解放メッセージによってトリガされたものであり、且つUE122がRRC接続解放メッセージに含まれるredirectedCarrierInfoのコンテンツを無視した、またはRRC接続解放メッセージに含まれるidleModeMobilityControlInfoのコンテンツを無視した場合であることが含まれてもよい。
また、前記条件Aには、例えば、RRC_INACTIVEを離れる場合であって、(1)RRC_INACTIVEを離れることがRRC接続解放によってトリガされたものでない、または、(2)RRC_INACTIVEを離れることがRRC接続解放メッセージによってトリガされたものであり、且つUE122がRRC接続解放メッセージによって提供されたセル再選択優先度情報を保持しなかった場合であることが含まれてもよい。
また、前記条件Aは前述した複数の条件の組み合わせを含んでもよい。
U122は、前記条件Aを満たさない場合には、ステップS803に含まれる処理を実行しなくてよい。例えば、RRC_INACTIVEを離れる場合であって、RRC_INACTIVEを離れること(Leaving RRC_INACTIVE)がRRC接続解放によってトリガされたものである場合に、ステップS803を実行しないようにしてもよい。また、例えば、RRC_INACTIVEを離れる場合であって、RRC_INACTIVEを離れることがRRC接続解放によってトリガされたものあり、かつ、idleModeMobilityControlInfoを含むRRC接続解放によってトリガされたものである場合には、ステップS803に含まれる処理を実行しないようにしてもよい。
ここで、「RRC接続解放によってトリガされた」とは、(1)RRC接続解放メッセージを受信したことによってトリガされた、(2)RRC接続解放メッセージを受信したか否かに関わらずRRC接続が解放されることによってトリガされた、の何れかあるいは両方の意味が含まれてよい。
タイマーT320、T322、T325、T330以外のタイマーを停止する(ステップS804)。ここで、タイマーT322は、UE122に個別に通知された一部のオフセットの情報を適用する期間を制御するために用いられるタイマーであってよい。また、タイマーT325は、あるキャリア周波数(例えばRRC接続拒否メッセージを受け取ったキャリア周波数)あるいはRATの優先度を下げる(de-prioritiseする)期間を制御するために用いられるタイマーであってよい。また、T330は、RRC_IDLEのUE122が行う測定を制御するために用いられるタイマーであってよい。
もしRRC_CONNECTEDを離れることがRRCのサスペンションによってトリガされたなら(ステップS805)、以下の処理2Aを行い(ステップS806)、そうでなければ、処理2Bを行う(ステップS807)。
処理2A:NR PDCPとともに設定された(Configured with NR PDCP)無線ベアラを含むすべてのSRBとDRBのRLCエンティティを再確立(再設立とも称する)(Re-establish)する。現在のRRC設定、現在のセキュリティコンテキスト、ROHC状態を含むPDCP状態、接続元(Source)のPCellで使われていたC-RNTI、セル識別子(cellIdentity)、接続元のPCellの物理セル識別子、のすべてあるいは一部を含むUE AS Contextを保持する。E-UTRANによって提供された、resumeIdentity、存在するならnextHopChainingCount、存在するならdrb-ContinueROHCのすべてあるいは一部を保持する。SRB0を除く、NR PDCPとともに設定された無線ベアラを含むすべてのSRBとDRBを休止(Suspend)する。上位レイヤにRRC接続の休止を通知する。整合性保護と暗号化を休止するよう下位レイヤを設定する。ここで、nextHopChainingCountは、パラメータNCCに関連し、鍵の更新に用いられる情報であってよい。また、drb-ContinueROHCは、ヘッダ圧縮プロトコルで設定された、DRBのためのヘッダ圧縮プロトコルの情報(コンテキスト)を使い続けるかリセットするかを示す情報であってよい。
処理2B:すべての確立されている無線ベアラのためのRLCエンティティとMAC設定と関連するPDCPエンティティの解放を含むすべての無線リソースを解放する。解放理由とともに上位レイヤにRRC接続の解放を通知する。
以下に、RRC_INACTIVEを離れる際の動作に関連する様々な手順の一例を示す。
UE122によるページングメッセージの受信に関する動作について説明する。
もしアイドル状態であるなら、ページングメッセージに含まれるPagingRecordの各々に対して以下の処理3Aを行う。ここで、PagingRecordは、対象となるUE122を識別する情報が含まれてよい。
処理3A:もしPagingRecordに含まれるue-Identityが上位レイヤによって割り当てられたUE識別子のひとつと一致するなら、ue-Identity、accessTypeなどを上位レイヤに転送する。ここで、accessTypeは、アクセスタイプを示す情報であってよく、例えば、circuit switched(CS)、packet switched(PS)などが含まれてよい。
もしインアクティブ状態であるなら、ページングメッセージに含まれるPagingRecordの各々に対して以下の処理3Bを行う。
処理3B:もしPagingRecordに含まれるue-Identityが保持しているI-RNTIと一致するなら、UE122が設定されているアクセス識別子に基づいた理由値(Cause Value)を設定してRRC接続復帰手順を開始する。そうでなければ、もしPagingRecordに含まれるue-Identityが上位レイヤによって割り当てられたUE識別子のひとつと一致するなら、ue-Identity、accessTypeなどを上位レイヤに転送して、解放理由を「その他」に設定して、第1の動作を実行する。
インアクティブ状態における、UE122によるタイマーT300またはT302が走っている間のセル再選択に関する動作について説明する。
もしタイマーT300またはT302が走っている間にセル再選択が起こったなら、以下に示す処理4Aを行う。
処理4A:もし変数pendingRnaUpdateがTRUEにセットされているならFALSEにセットする。解放理由を「RRC復帰失敗」に設定して、第1の動作を実行する。
インアクティブ状態における、UE122によるタイマーT300満了に関する動作について説明する。
もしタイマーT300が満了したなら、以下の処理を行う。
もしUE122がRRC接続復帰要求メッセージを送信してRRC接続復帰メッセージを受信していないなら、MACをリセットして確立されたすべての無線ベアラのためのRLCを再確立してSRB1を休止する。そうでなければ、MACをリセットしてMACの設定を解放して確立されたすべての無線ベアラのためのRLCを再確立する。
もしインアクティブ状態であれば、解放理由を「RRC接続失敗」に設定して、第1の動作を実行する。
インアクティブ状態における、UE122によるRRC接続復帰メッセージの受信に関する一部の動作の一例について説明する。
UE122は、タイマーT320を含む、様々なタイマーが走っているなら停止させる。
もし、RRC接続復帰メッセージが、早期データ送信(Early Data Transmission:EDT)のためのRRC接続復帰要求の返信で受信されたなら、RRC接続復帰メッセージに含まれる一部のパラメータ(例えばnextHopChyainingCounter)の値を無視する。
RRC接続復帰メッセージが、早期データ送信(Early Data Transmission:EDT)のためのRRC接続復帰要求の返信で受信されたのでなければ、もしRRC接続復帰メッセージの整合性保護のチェックが失敗したら、(A)休止したRRC接続からの復帰(RRC_IDLE状態からの復帰)であれば解放理由を「その他」に設定して、第1の動作を実行し、(B)RRC_INACTIVEからの復帰であれば解放理由を「RRC復帰失敗」に設定して第1の動作を実行して、このプロシージャを終了する。
UE122は、RRC_CONNECTEDに入り、上位レイヤにRRC接続が復帰していることを通知する。
その後の処理については説明を省略する。
UE122がインアクティブ状態に入る際の一部の動作の一例について説明する。
RRC_INACTIVEに入るとき、UE122は以下の動作を行う。
UE122はMACをリセットし、一部のタイマーを除くすべてのタイマーを停止する。前記一部のタイマーには、T320が含まれてよい。
UE122はすべてのSRBとDRBのためのRLCエンティティを再確立する。
UE122は受信した設定(例えばrrc-InactiveConfig)を適用する。
もし、RRC接続復帰要求に対する返信としてRRC接続解放メッセージを受け取ったなら、UE122は。保持しているすべてのセキュリティコンテキストを新しく受信した(例えばrrc-InactiveConfigに含まれる)セキュリティコンテキストに置き換え、保持しているC-RNTIをUE122がRRC接続解放メッセージを受信する際に使っていたテンポラリC-RNTIに置き換え、保持しているセル識別子(cellIdentity)と物理セル識別子(Physical cell identity)をUE122がRRC接続解放メッセージを受信したときのPCellのcellIdentityと物理セル識別子に置き換える。
もし、RRC接続復帰要求に対する返信としてRRC接続解放メッセージを受け取ったのではないなら、UEのASコンテキストを保持する。
UE122は、RNAのアップデートに用いられるタイマーT380を開始し、SRB0を除くすべてのSRBとDRBとを休止させる。
UE122のRRCレイヤは上位層にRRC接続の休止を通知し、RRC_INACTIVEに入る。
RRC_INACTIVEにおけるセル再選択において、異なるRATのセルを選択するか、異なるコアネットワーク(CN)のタイプを選択するとき、UE122は、解放理由を「その他」に設定して、第1の動作を実行する。
上記の動作以外の動作においても、RRC_CONNECTEDまたはRRC_INACTIVEを離れる際の動作(第1の動作)を実行する場合があってよい。
図5は本発明の実施の形態における端末装置(UE122)の構成を示すブロック図である。なお、説明が煩雑になることを避けるために、図5では、本発明と密接に関連する主な構成部のみを示す。
図5に示すUE122は、eNB102よりRRC接続再設定メッセージ、RRC接続復帰メッセージ、RRC接続セットアップメッセージ、RRC接続却下メッセージ、RRC接続解放メッセージ等を受信する受信部500、及び受信したメッセージに含まれる各種情報要素(IE:Information Element)及び各種条件等に従って処理を行う処理部502、eNB102へRRC接続復帰要求メッセージ等を送信する送信部504から成る。また様々な条件に基づき各部の動作を制御する制御部を別途備えてもよい。
図6は本発明の実施の形態における基地局装置(eNB102)の構成を示すブロック図である。なお、説明が煩雑になることを避けるために、図6では、本発明と密接に関連する主な構成部のみを示す。
図6に示すeNB102は、UE122へRRC接続再設定メッセージ、RRC接続復帰メッセージ、RRC接続セットアップメッセージ、RRC接続却下メッセージ、RRC接続解放メッセージ等を送信する送信部600、及び各種情報要素(IE:Information Element)を含めたメッセージを作成し、UE122に送信する事により、UE122の処理部502に処理を行わせる処理部602、及びUE122よりRRC接続復帰要求メッセージ等を受信する受信部604から成る。なお、図6に示す構成は、gNB108に適用されても良い。gNB108に適用される場合、送信部600よりUE122へ送信されるメッセージはRRC再設定メッセージ、RRC復帰メッセージ、RRCセットアップメッセージ、RRC却下メッセージ、RRC解放メッセージ等であっても良い。また、eNB102および/またはgNB108は、様々な条件に基づき各部の動作を制御する制御部を別途備えてもよい。
このように、本発明の実施の形態では、UE122が状態遷移の条件に基づき設定の保持または破棄を行うことにより、適切なモビリティを実現することができる。
詳細には、UE122は、状態遷移がトリガされた条件に基づきセル再選択優先度情報の破棄を行うことにより、不必要なセル再選択優先度情報の破棄を防ぐことができる。
本発明の実施形態における、端末装置(UE122)および基地局装置(eNB102、および/またはgNB108)の種々の態様について説明する。
(1)本発明の第1の態様は、端末装置であって、インアクティブ状態から接続状態への復帰(レジューム)を要求する第1のメッセージを送信する送信部と、セル選択のための優先度情報(第1の情報)を含む、アイドル状態への遷移(接続の解放)を指示する第2のメッセージを受信する受信部と、前記第1の情報を保持する制御部とを備え、前記制御部は、インアクティブ状態からアイドル状態に遷移するときに、少なくとも前記第2のメッセージを受信したか否かに基づき、前記第1の情報を保持している場合に前記第1の情報を保持するか破棄するかを決定する。
(2)本発明の第2の態様は、端末装置に適用される方法であって、インアクティブ状態から接続状態への復帰(レジューム)を要求する第1のメッセージを送信するステップと、セル選択のための優先度情報(第1の情報)を含む、アイドル状態への遷移(接続の解放)を指示する第2のメッセージを受信するステップと、前記第1の情報を保持するステップとを含み、前記制御部は、インアクティブ状態からアイドル状態に遷移するときに、少なくとも前記第2のメッセージを受信したか否かに基づき、前記第1の情報を保持している場合に前記第1の情報を保持するか破棄するかを決定する。
(3)本発明の第3の態様は、端末装置に実装される集積回路であって、インアクティブ状態から接続状態への復帰(レジューム)を要求する第1のメッセージを送信する機能と、セル選択のための優先度情報(第1の情報)を含む、アイドル状態への遷移(接続の解放)を指示する第2のメッセージを受信する機能と、前記第1の情報を保持する機能とを前記端末装置に対して発揮させ、前記制御部は、インアクティブ状態からアイドル状態に遷移するときに、少なくとも前記第2のメッセージを受信したか否かに基づき、前記第1の情報を保持している場合に前記第1の情報を保持するか破棄するかを決定する。
(4)本発明の第4の態様は、端末装置であって、インアクティブ状態から接続状態への復帰(レジューム)を要求する第1のメッセージを送信する送信部と、セル選択のための優先度情報(第1の情報)を含む、アイドル状態への遷移(接続の解放)を指示する第2のメッセージを受信する受信部と、前記第2のメッセージに含まれる前記優先度情報を保持する制御部とを備え、前記制御部は、少なくとも前記第1のメッセージの返信として前記第2のメッセージを受信したか否かに基づき、前記第1の情報を保持している場合に前記第1の情報を保持するか破棄するかを決定する。
(5)本発明の第5の態様は、端末装置であって、インアクティブ状態から接続状態への復帰(レジューム)を要求する第1のメッセージを送信する送信部と、アイドル状態への遷移(接続の解放)を指示する第2のメッセージを受信する受信部と、前記第2のメッセージに含まれる優先度情報(第1の情報)を保持する制御部とを備え、前記制御部は、少なくとも前記第2のメッセージを受信し、かつ前記第2のメッセージに前記端末装置に対して個別に提供されるセル再選択優先度の情報(第1の情報)が含まれているか否かに基づき、前記第1の情報を保持している場合に前記優先度情報を保持するか破棄するかを決定する。
これにより、UE122が状態遷移の条件に基づき設定の保持または破棄を行うことができ、適切なモビリティを実現することができる。
本発明に関わる装置で動作するプログラムは、本発明に関わる上述した実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュ-タを機能させるプログラムであっても良い。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、処理時に一時的にRandom Access Memory(RAM)などの揮発性メモリに読み込まれ、あるいはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやHard Disk Drive(HDD)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
なお、上述した実施形態における装置の一部、をコンピュ-タで実現するようにしてもよい。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュ-タが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュ-タシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。ここでいう「コンピュ-タシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュ-タシステムであって、オペレ-ティングシステムや周辺機器等のハ-ドウェアを含むものとする。また、「コンピュ-タが読み取り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体等のいずれであってもよい。
さらに「コンピュ-タが読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュ-タシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュ-タシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、すなわち典型的には集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものを含んでよい。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、代わりにプロセッサは従来型のプロセッサ、コントロ-ラ、マイクロコントロ-ラ、またはステ-トマシンであってもよい。汎用用途プロセッサ、または前述した各回路は、デジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の一例を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用出来る。
以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
Claims (3)
- 端末装置であって、
インアクティブ状態から接続状態への復帰(レジューム)を要求する第1のメッセージを送信する送信部と、
セル選択のための優先度情報(第1の情報)を含む、アイドル状態への遷移(接続の解放)を指示する第2のメッセージを受信する受信部と、
前記第1の情報を保持する制御部とを備え、
前記制御部は、インアクティブ状態からアイドル状態への遷移が、前記第2のメッセージの受信によりトリガされたか否かに基づき、前記第1の情報を保持している場合に前記第1の情報を保持するか破棄するかを決定する端末装置。 - 端末装置に適用される方法であって、
インアクティブ状態から接続状態への復帰(レジューム)を要求する第1のメッセージを送信するステップと、
セル選択のための優先度情報(第1の情報)を含む、アイドル状態への遷移(接続の解放)を指示する第2のメッセージを受信するステップと、
前記第1の情報を保持するステップとを含み、
前記制御部は、インアクティブ状態からアイドル状態への遷移が、前記第2のメッセージの受信によりトリガされたか否かに基づき、前記第1の情報を保持している場合に前記第1の情報を保持するか破棄するかを決定する方法。 - 端末装置に実装される集積回路であって、
インアクティブ状態から接続状態への復帰(レジューム)を要求する第1のメッセージを送信する機能と、
セル選択のための優先度情報(第1の情報)を含む、アイドル状態への遷移(接続の解放)を指示する第2のメッセージを受信する機能と、
前記第1の情報を保持する機能とを前記端末装置に対して発揮させ、
前記制御部は、インアクティブ状態からアイドル状態への遷移が、前記第2のメッセージの受信によりトリガされたか否かに基づき、前記第1の情報を保持している場合に前記第1の情報を保持するか破棄するかを決定する集積回路。
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| WWG | Wipo information: grant in national office |
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