WO2024116337A1 - 端末、基地局、通信方法及び無線通信システム - Google Patents
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- H04W92/16—Interfaces between hierarchically similar devices
- H04W92/18—Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices
Definitions
- the present invention relates to a terminal, a base station, a communication method, and a wireless communication system.
- NR New Radio
- LTE Long Term Evolution
- 5G Core Network which corresponds to EPC (Evolved Packet Core)
- EPC Evolved Packet Core
- NG-RAN Next Generation-Radio Access Network
- E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
- RAN Radio Access Network
- CU separation is specified to separate the U-Plane function, which performs the sending and receiving processing of user data, from the C-Plane function, which performs a series of control processes for establishing communications, etc.
- HMIs Human Machine Interfaces
- Even for personally owned devices there may be cases where an HMI suitable for conveying special sensations is used.
- the present invention has been made in consideration of the above points, and aims to achieve confidentiality and integrity protection between the network and the terminal that processes the U-Plane when the terminal is separated into its CU.
- a terminal includes a control unit that executes control processing including establishing communication between a network and the terminal, a transmission unit that transmits information indicating the security capabilities of other terminals that execute user data transmission and reception processing to the network, and a reception unit that receives from the network first information used for confidentiality and integrity protection of the other terminals based on the information indicating the security capabilities of the other terminals.
- the transmission unit transmits the first information and second information used for confidentiality and integrity protection of the other terminals to the other terminals.
- the disclosed technology makes it possible to achieve confidentiality and integrity protection between the network and the terminal that processes the U-Plane when the terminal is separated into its CU.
- FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of a core network according to the present embodiment.
- FIG. 11 is a sequence diagram showing an example of a procedure for establishing cooperation according to the embodiment; 10 is a sequence diagram showing an example of a procedure for updating terminal wireless capabilities and terminal security capabilities according to the present embodiment.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a configuration of a core network according to a modified example of the present embodiment.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station according to the present embodiment.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a terminal according to the present embodiment.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station or a terminal according to the present embodiment.
- 1 is a diagram showing an example of a configuration of a vehicle according to an embodiment of the present invention
- LTE Long Term Evolution
- LTE-Advanced LTE-Advanced
- systems beyond LTE-Advanced e.g., NR
- SS Synchronization signal
- PSS Primary SS
- SSS Secondary SS
- PBCH Physical broadcast channel
- PRACH Physical random access channel
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- the duplex method may be a TDD (Time Division Duplex) method, an FDD (Frequency Division Duplex) method, or another method (e.g., Flexible Duplex, etc.).
- TDD Time Division Duplex
- FDD Frequency Division Duplex
- another method e.g., Flexible Duplex, etc.
- wireless parameters and the like when wireless parameters and the like are “configured,” this may mean that predetermined values are pre-configured, or that wireless parameters notified from a base station or a terminal are configured.
- FIG. 1 is a diagram for explaining the wireless communication system according to this embodiment.
- the wireless communication system includes a base station 10 and a terminal 20.
- FIG. 1 shows one base station 10 and one terminal 20, this is an example, and there may be a plurality of each.
- the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
- the physical resources of the wireless signal are defined in the time domain and the frequency domain, and the time domain may be defined by the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
- the TTI Transmission Time Interval
- the time domain may be a slot, or the TTI may be a subframe.
- the base station 10 transmits a synchronization signal and system information to the terminal 20.
- the synchronization signal is, for example, NR-PSS and NR-SSS.
- the system information is, for example, transmitted by NR-PBCH and is also called broadcast information.
- the synchronization signal and system information may be called SSB (SS/PBCH block).
- the base station 10 transmits a control signal or data to the terminal 20 in DL (Downlink) and receives a control signal or data from the terminal 20 in UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 are capable of transmitting and receiving signals by performing beamforming.
- both the base station 10 and the terminal 20 are capable of applying communication by MIMO (Multiple Input Multiple Output) to DL or UL.
- both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via a secondary cell (SCell: Secondary Cell) and a primary cell (PCell: Primary Cell) by CA (Carrier Aggregation).
- SCell Secondary Cell
- PCell Primary Cell
- CA Carrier Aggregation
- the terminal 20 may communicate via a primary cell of the base station 10 and a primary secondary cell group cell (PSCell: Primary SCG Cell) of another base station 10 using DC (Dual Connectivity).
- DC Direct Connectivity
- the terminal 20 is a communication device equipped with a wireless communication function, such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, or a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives control signals or data from the base station 10 in DL and transmits control signals or data to the base station 10 in UL, thereby utilizing various communication services provided by the wireless communication system. The terminal 20 also receives various reference signals transmitted from the base station 10, and performs measurement of propagation path quality based on the reception results of the reference signals.
- the terminal 20 may be referred to as a UE, and the base station 10 as a gNB.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of a core network according to this embodiment.
- the wireless communication system comprises a MN (Master Node) 10-1, a SN (Secondary Node) 10-2, a UE-CP (UE-C-Plane) 20-1, a UE-UP (UE-U-Plane) 20-2, a core network 30, and a DN (Data Network) 40.
- MN Master Node
- SN Service Node
- UE-CP UE-C-Plane
- UE-UP UE-U-Plane
- UE-CP20-1 and UE-UP20-2 are devices having the same hardware configuration as terminal 20.
- UE-CP20-1 is a device that realizes the C-Plane function in the terminal.
- UE-UP20-2 is a device that realizes the U-Plane function in the terminal.
- UE-CP20-1 may be referred to as the terminal C-Plane part.
- UE-UP20-2 may be referred to as the terminal U-Plane part.
- MN10-1 and SN10-2 may each be equipment equivalent to a base station when conventional dual connectivity (DC) is implemented.
- MN10-1 and SN10-2 have functions corresponding to UE-CP20-1 and UE-UP20-2, respectively. That is, MN10-1 communicates with UE-CP20-1, and SN10-2 communicates with UE-UP20-2. Therefore, MN10-1 and SN10-2 only need to be configured to realize CU separation in a base station that corresponds to CU separation in a terminal, and do not need to have the function of realizing conventional dual connectivity.
- the core network 30 is a network that includes exchanges, subscriber information management devices, etc.
- the core network 30 includes network nodes that realize U-Plane functions and a group of network nodes that realize C-Plane functions.
- the U-Plane function is a function that executes the transmission and reception processing of user data.
- a network node that realizes the U-Plane function is, for example, UPF (User plane function) 380.
- UPF 380 is a network node that has functions such as a PDU (Protocol Data Unit) session point to the outside for interconnection with DN 40, packet routing and forwarding, and user plane QoS (Quality of Service) handling.
- UPF 380 controls the transmission and reception of data between DN 40 and UE-CP 20-1 or UE-UP 20-2.
- UPF 380 and DN 40 may be composed of one or more network slices.
- the C-Plane function group is a group of functions that execute a series of control processes for establishing communications, etc.
- the network nodes that realize the C-Plane function group include, for example, AMF (Access and Mobility Management Function) 310, UDM (Unified Data Management) 320, NEF (Network Exposure Function) 330, NRF (Network Repository Function) 340, AUSF (Authentication Server Function) 350, PCF (Policy Control Function) 360, SMF (Session Management Function) 370, and AF (Application Function) 390.
- AMF Access and Mobility Management Function
- UDM Unified Data Management
- NEF Network Exposure Function
- NRF Network Repository Function
- AUSF Authentication Server Function
- PCF Policy Control Function
- SMF Session Management Function
- AF Application Function
- AMF310 is a network node having functions such as RAN interface termination, NAS (Non-Access Stratum) termination, registration management, connection management, reachability management, and mobility management.
- NRF340 is a network node having a function of discovering NF (Network Function) instances that provide services.
- UDM320 is a network node that manages subscriber data and authentication data.
- UDM320 includes UDR (User Data Repository) 321 that holds the data, and FE (Front End) 322.
- FE322 processes subscriber information.
- the SMF 370 is a network node that has functions such as session management, IP (Internet Protocol) address allocation and management for UE-CP 20-1 or UE-UP 20-2, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) function, ARP (Address Resolution Protocol) proxy, and roaming function.
- the NEF 330 is a network node that has the function of notifying other NFs (Network Functions) of capabilities and events.
- the PCF 360 is a network node that has the function of controlling network policies.
- AF (Application Function) 390 is a network node that has the function of controlling the application server.
- AMF310 and MN10-1 are connected to be able to communicate as an N2 link.
- UPF380 and MN10-1 and SN10-2 are connected to be able to communicate as an N3 link.
- UPF380 and SMF370 are connected to be able to communicate as an N4 link.
- UPF380 and DN40 are connected to be able to communicate as an N6 link.
- UE-UPs 20-2 there may be two or more UE-UPs 20-2 corresponding to a UE-CP 20-1.
- the entities that communicate with the terminals UE-CP 20-1 and UE-UP 20-2 may be referred to as a network.
- This network may include MN 10-1, SN 10-2, and a core network 30.
- FIG. 3 is a sequence diagram showing an example of the flow of the association establishment procedure according to this embodiment.
- UE-CP20-1 sends a "UE-CU Association Setup" request to UE-UP20-2 (step S101).
- the "UE-CU Association Setup" request includes a terminal Uu radio capability notification request, Uu measurement report configuration information, and a terminal security capability notification request.
- the terminal Uu radio capability notification request is a notification request of the terminal Uu radio capability.
- the terminal Uu radio capability is the radio capability of UE-UP20-2.
- the Uu measurement report configuration information is configuration information for Uu measurement reporting, and includes information for reporting Uu measurements to UE-CP20-1.
- Uu measurements are measurements of the wireless communication status of UE-UP20-2.
- the terminal security capability notification request is a notification request of the terminal security capability.
- the terminal security capability defines the algorithms supported for encryption and integrity protection in the terminal.
- UE-UP20-2 sends a "UE-CU Association Setup" response to UE-CP20-1 (step S102).
- the "UE-CU Association Setup" response is a response that includes the terminal Uu radio capabilities of UE-UP20-2, the setting of Uu measurement reports for UE-CP20-1 in UE-UP20-2, and the terminal security capabilities of UE-UP20-2.
- UE-UP20-2 transmits a Uu measurement report to UE-CP20-1 as appropriate (step S103).
- the communication between UE-CP20-1 and UE-UP20-2 may or may not use a side link in NR, and may be wireless communication according to a general communication standard, for example.
- FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of the flow of a procedure for updating terminal wireless capabilities and terminal security capabilities according to this embodiment.
- AMF 310 stores terminal wireless capabilities and terminal security capabilities in advance.
- the UE-CP20-1 transitions to the idle mode and transmits a mobility registration request to the AMF310 (step S201).
- the mobility registration request includes an information element indicating that the terminal radio capability has been updated (terminal radio capability update IE) and an information element indicating the terminal security capability (terminal security capability IE).
- the terminal security capability IE may include information indicating the terminal security capability for UE-CP20-1 (first terminal security capability) and information indicating the terminal security capability for UE-UP20-2 (second terminal security capability).
- the terminal security capability IE indicates one or more confidentiality algorithms and one or more integrity protection algorithms.
- the first terminal security capability and the second terminal security capability may each indicate a confidentiality algorithm and an integrity protection algorithm.
- AMF310 erases the terminal radio capability information of UE-CP20-1 (step S202).
- AMF310 determines that the first terminal security capability stored in advance and the first terminal security capability in the received terminal security capability IE have not changed, it overwrites the stored terminal security capability with the received terminal security capability IE (step S203).
- the second terminal security capability stored in AMF310 may be updated, or both the first terminal security capability and the second terminal security capability may be updated.
- UE-CP20-1 initiates a service request procedure (step S204).
- the service request procedure may be the same as in the past.
- FIG. 5 is a sequence diagram showing an example of the flow of a PDU session establishment procedure according to an embodiment of the invention.
- UE-CP20-1 initiates a PDU session establishment procedure (or a PDU session modification procedure) (step S301). To initiate the PDU session establishment procedure, UE-CP20-1 transmits a PDU Session Establishment Request message to AMF310.
- the SMF 370 sends a PDU Session Resource Setup Request Transfer or a Namf_Communication_N1N2MessageTransfer including a PDU Session Resource Modify Request Transfer that includes MN-SN separation support information to the AMF 310 (step S302).
- the MN-SN separation support information is information that indicates the recommended form of flow division between MN 10-1 and SN 10-2.
- the MN-SN separation support information may be included in the PDU Session Resource Modify Request Transfer.
- AMF310 sends an Initial Context Setup Request to MN10-1 (step S303).
- the Initial Context Setup Request includes information indicated in PDU Session Resource Setup Request Transfer or Namf_Communication_N1N2MessageTransfer.
- the Initial Context Setup Request does not include information indicating the terminal wireless capabilities.
- the Initial Context Setup Request includes information indicating the terminal security capabilities.
- the Initial Context Setup Request is used instead of Namf_Communication_N1N2MessageTransfer.
- MN 10-1 initiates the terminal capability transfer procedure.
- MN 10-1 transmits a UECapabilityEnquiry message to UE-CP 20-1 (step S304).
- the UECapabilityEnquiry message is a message requesting transmission of terminal wireless capability information, and may be the same as that of a conventional terminal 20.
- the UE-CP 20-1 transmits a UECapabilityInformation message to MN 10-1 (step S305).
- the UECapabilityInformation message is a message indicating terminal wireless capability information.
- the UECapabilityInformation message includes a first terminal wireless capability indicating the terminal wireless capability of UE-CP 20-1, and a second terminal wireless capability indicating the terminal wireless capability of UE-UP 20-2.
- MN10-1 stores the received information indicating the first terminal wireless capabilities and the second terminal wireless capabilities.
- the MN10-1 sends a UE Radio Capability Info Indication message to AMF310 (step S306).
- the UE Radio Capability Info Indication message indicates terminal capability information including the first terminal radio capability and the second terminal radio capability.
- MeasurementConfig indicates information about the measurement settings of the received signal of UE-CP 20-1.
- UE-CP 20-1 measures the received power (Reference Signal Received Power (RSRP)) or the received quality (Reference Signal Received Quality (RSRQ)) of the received signal based on MeasurementConfig.
- RSRP Reference Signal Received Power
- RSS Reference Signal Received Quality
- the MeasurementReport includes a first measurement result indicating the measurement result of UE-CP20-1 and a second measurement result indicating the measurement result of UE-UP20-2.
- MN10-1 determines whether to add SN10-2 and the flow to be set by SN10-2 based on the MN-SN separation support information, the first terminal radio capability and the second terminal radio capability obtained from UE-CP20-1, the first measurement result, the second measurement result, etc. (step S309).
- the MN 10-1 selects an SN counter, inputs the selected SN counter into the parameter of K gNB , and derives K SN (step S310).
- K gNB is a key used for confidentiality and integrity protection between the terminal and the MN 10-1.
- K SN is a key used for confidentiality and integrity protection between the terminal and the SN 10-2.
- the MN 10-1 sets up a flow for the SN 10-2 (step S311). For example, the MN 10-1 transmits K SN and a second terminal security capability to the SN 10-2 for setting up the flow for the SN 10-2.
- the second terminal security capability indicates one or more confidentiality algorithms and one or more integrity protection algorithms.
- SN10-2 selects a confidentiality algorithm for the second terminal and an integrity protection algorithm for the second terminal from the received second terminal security capabilities, and transmits a response including the selected confidentiality algorithm for the second terminal and integrity protection algorithm for the second terminal to MN10-1 (step S312).
- MN 10-1 sends an RRC Reconfiguration to UE-CP 20-1 (step S313).
- the RRC Reconfiguration includes configuration information of SN 10-2 (e.g., secondaryCellGroup IE), a ciphering algorithm for the first terminal, an integrity protection algorithm for the first terminal, a ciphering algorithm for the second terminal, an integrity protection algorithm for the second terminal, and an SN counter.
- SN 10-2 e.g., secondaryCellGroup IE
- the UE-CP 20-1 derives K SN based on the SN counter (step S314).
- the UE-CP 20-1 derives a key K SNUPenc used for concealing user data between the SN 10-2 and the UE-UP 20-2 and a key K SNUPin used for integrity protection based on the derived K SN .
- the UE-CP 20-1 transmits a UE-UP Addition Request to the UE-UP 20-2 (step S315).
- the UE-UP Addition Request is a message indicating an addition request for the UE-UP 20-2.
- the UE-UP Addition Request includes the configuration information of the SN 10-2 (e.g., secondaryCellGroup IE), K UPenc , K UPin , a confidentiality algorithm for the second terminal, and an integrity protection algorithm for the second terminal.
- the communication method between the UE-CP 20-1 and the UE-UP 20-2 is not limited to a communication method based on a specific technology (such as an NR side link), and may be any communication method.
- UE-UP 20-2 sends a UE-UP Addition Request Acknowledge to UE-CP 20-1 (step S316).
- the UE-UP Addition Request Acknowledge is a message indicating approval of the addition request from UE-UP 20-2.
- RRC Reconfiguration Complete is a message indicating the completion of RRC reconfiguration.
- MN 10-1 sends SN Reconfiguration Complete to SN 10-2 (step S318).
- SN Reconfiguration Complete is a message indicating the completion of reconfiguration of SN 10-2.
- UE-UP 20-2 and SN 10-2 execute a random access procedure (step S319). After the connection between UE-UP 20-2 and SN 10-2 is established, confidentiality and integrity protection are performed.
- UE-CP20-1 acquires the terminal security capability of UE-UP20-2 from UE-UP20-2, and negotiates with the network using the terminal security capability of UE-UP20-2.
- UE-CP20-1 notifies UE-UP20-2 of the confidentiality algorithm, the integrity protection algorithm, the key used for confidentiality, and the key used for integrity protection.
- UE-UP20-2 executes confidentiality and integrity protection between SN10-2 and UE-UP20-2 based on the information notified from UE-CP20-1.
- the network separates the terminal security capability into a first terminal security capability for UE-CP20-1 and a second terminal security capability for UE-UP20-2 for processing.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of the configuration of a core network according to a modified example of this embodiment.
- the RAN 10 is connected to the UE-CP 20-1 and the UE-UP 20-2 via wireless communication.
- the RAN 10 executes the procedures of both the UE-CP 20-1 and the UE-UP 20-2. This makes it possible to realize CU separation of the terminal 20 without separating the RAN 10.
- the base station 10, the terminal 20, and the various network nodes include functions for performing the above-mentioned embodiments. However, the base station 10, the terminal 20, and the various network nodes may each have only a portion of the functions of the embodiments.
- FIG. 7 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10.
- the base station 10 has a transmitting unit 110, a receiving unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
- the functional configuration shown in FIG. 7 is merely an example. As long as the operation according to this embodiment can be performed, the names of the functional divisions and functional units may be any.
- a network node may have the same functional configuration as the base station 10.
- a network node having multiple different functions in the system architecture may be composed of multiple network nodes separated by function.
- the transmitting unit 110 has a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 or another network node, and transmitting the signal by wire or wirelessly.
- the receiving unit 120 has a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 or another network node, and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signal.
- the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in a storage device, and reads it from the storage device as necessary.
- the contents of the setting information include, for example, settings related to communication using NTN.
- the control unit 140 performs processes related to communication using NTN, as described in the embodiment.
- the control unit 140 also performs processes related to communication with the terminal 20.
- the control unit 140 also performs processes related to verifying the geographical position of the terminal 20.
- the functional unit in the control unit 140 related to signal transmission may be included in the transmitting unit 110, and the functional unit in the control unit 140 related to signal reception may be included in the receiving unit 120.
- FIG. 8 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
- the terminal 20 has a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
- the functional configuration shown in FIG. 8 is merely an example. As long as the operation according to this embodiment can be performed, the functional divisions and names of the functional units may be any.
- the USIM attached to the terminal 20 may have the transmitting unit 210, the receiving unit 220, the setting unit 230, and the control unit 240, just like the terminal 20.
- the transmitter 210 creates a transmission signal from the transmission data and transmits the transmission signal wirelessly.
- the receiver 220 receives various signals wirelessly and obtains higher layer signals from the received physical layer signals.
- the receiver 220 also has the function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, reference signals, etc. transmitted from a network node.
- the setting unit 230 stores various setting information received from the network node by the receiving unit 220 in a storage device, and reads it from the storage device as necessary.
- the setting unit 230 also stores setting information that is set in advance.
- the terminal and base station of this embodiment may be configured as the terminal and base station shown in the following items.
- the following communication method may be implemented.
- the terminal includes a control unit that executes control processing including establishing communication between the network and the terminal, a transmission unit that transmits information indicating the security capabilities of other terminals that execute user data transmission and reception processing to the network, and a reception unit that receives from the network first information used for confidentiality and integrity protection of the other terminals based on the information indicating the security capabilities of the other terminals, and the transmission unit transmits the first information and second information used for confidentiality and integrity protection of the other terminals to the other terminals.
- the transmission unit transmits information indicating the security capabilities of the terminal and the information indicating the security capabilities of the other terminal to the network.
- the first information includes a confidentiality algorithm used for confidentiality of the other terminal and an integrity protection algorithm used for integrity protection
- the second information includes a confidentiality key and an integrity protection key for the other terminal.
- the base station includes a receiving unit that receives information indicating the security capabilities of a second terminal that performs user data transmission and reception processing from a first terminal that performs control processing including establishing communications, and a transmitting unit that transmits to the first terminal first information used for confidentiality and integrity protection of the second terminal based on the information indicating the security capabilities of the second terminal.
- the communication method executed by the terminal includes the steps of: executing a control process including establishing communication between a network and the terminal; transmitting information indicating the security capabilities of another terminal executing a process of transmitting and receiving user data to the network; receiving first information from the network, the first information being used for confidentiality and integrity protection of the other terminal based on the information indicating the security capabilities of the other terminal; and transmitting the first information and second information being used for confidentiality and integrity protection of the other terminal to the other terminal.
- the wireless communication system includes a first terminal, a second terminal, and a network.
- the first terminal executes a control process including establishing communication between the network and the terminal.
- the method includes transmitting information indicating a security capability of the second terminal that executes a process of transmitting and receiving user data to the network.
- the network transmits to the first terminal first information used for confidentiality and integrity protection of the second terminal based on the information indicating the security capability of the second terminal.
- the first terminal transmits to the second terminal the first information and second information used for confidentiality and integrity protection of the second terminal. After a connection between the network and the second terminal is completed, the second terminal performs confidentiality and integrity protection between the network and the second terminal using the first information and the second information.
- the above configurations enable confidentiality and integrity protection between the terminal U-Plane unit and the network, which could not be achieved with conventional terminal CU separation technology.
- the first information received by the terminal can include a confidentiality algorithm used for confidentiality of other terminals and an integrity protection algorithm used for integrity protection
- the second information transmitted by the terminal can include a confidentiality key and integrity protection key for other terminals.
- each functional block may be realized using one device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more devices that are physically or logically separated and directly or indirectly connected (e.g., using wires, wirelessly, etc.).
- the functional blocks may be realized by combining the one device or the multiple devices with software.
- Functions include, but are not limited to, judgement, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, establishment, comparison, assumption, expectation, regard, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
- a functional block (component) that performs the transmission function is called a transmitting unit or transmitter.
- the network node, terminal 20, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
- FIG. 9 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 according to one embodiment of the present disclosure.
- the network node may have a hardware configuration similar to that of the base station 10.
- the USIM may have a hardware configuration similar to that of the terminal 20.
- the above-mentioned base station 10 and terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
- the term "apparatus" can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
- the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured to exclude some of the devices.
- the functions of the base station 10 and the terminal 20 are realized by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications by the communication device 1004, and control at least one of the reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
- the processor 1001 for example, operates an operating system to control the entire computer.
- the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, etc.
- CPU central processing unit
- control unit 140, control unit 240, etc. may be realized by the processor 1001.
- the processor 1001 reads out a program (program code), software module, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to the program.
- the program is a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiment.
- the control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 7 may be stored in the storage device 1002 and realized by a control program that runs on the processor 1001.
- the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 8 may be stored in the storage device 1002 and realized by a control program that runs on the processor 1001.
- the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
- the storage device 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), a RAM (Random Access Memory), etc.
- the storage device 1002 may also be called a register, a cache, a main memory, etc.
- the storage device 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a communication method according to one embodiment of the present disclosure.
- the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and may be, for example, at least one of an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
- the above-mentioned storage medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium that includes at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
- the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, etc.
- the communication device 1004 may be configured to include a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., to realize at least one of, for example, Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
- FDD Frequency Division Duplex
- TDD Time Division Duplex
- the transmitting/receiving antenna, an amplifier unit, a transmitting/receiving unit, a transmission path interface, etc. may be realized by the communication device 1004.
- the transmitting/receiving unit may be implemented as a transmitting unit or a receiving unit that is physically or logically separated.
- the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one structure (e.g., a touch panel).
- each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
- the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
- the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized by the hardware.
- the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
- FIG. 10 shows an example configuration of a vehicle 2001.
- the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
- a communication device mounted on the vehicle 2001 may be applied to the communication module 2013, for example.
- the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
- the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a handlebar), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
- the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2029 provided in the vehicle 2001.
- the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
- Signals from the various sensors 2021-2029 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, a front and rear wheel air pressure signal obtained by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal obtained by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal obtained by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by an object detection sensor 2028.
- the information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, an audio system, speakers, a television, and a radio, for providing various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs for controlling these devices.
- the information service unit 2012 uses information acquired from external devices via the communication module 2013, etc., to provide various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 2001.
- the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices that provide functions for preventing accidents and reducing the driving burden on the driver, such as a millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), a camera, a positioning locator (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), a gyro system (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chip, and AI processor, as well as one or more ECUs that control these devices.
- the driving assistance system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013 to realize driving assistance functions or autonomous driving functions.
- the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 2001 via the communication port.
- the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 between the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and sensors 2021 to 29, which are provided on the vehicle 2001.
- the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from the external device via wireless communication.
- the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
- the external device may be, for example, a base station, a mobile station, etc.
- the communication module 2013 transmits the current signal from the current sensor input to the electronic control unit 2010 to an external device via wireless communication.
- the communication module 2013 also transmits to the external device via wireless communication the following signals input to the electronic control unit 2010: the rotation speed signal of the front and rear wheels acquired by the rotation speed sensor 2022, the air pressure signal of the front and rear wheels acquired by the air pressure sensor 2023, the vehicle speed signal acquired by the vehicle speed sensor 2024, the acceleration signal acquired by the acceleration sensor 2025, the accelerator pedal depression amount signal acquired by the accelerator pedal sensor 2029, the brake pedal depression amount signal acquired by the brake pedal sensor 2026, the shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 2027, and the detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028.
- the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle 2001.
- the communication module 2013 also stores the various information received from the external device in a memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031. Based on the information stored in the memory 2032, the microprocessor 2031 may control the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021 to 2029, etc. provided in the vehicle 2001.
- the order of processing procedures described in the embodiment may be changed as long as there is no contradiction.
- the base station 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams, but such devices may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
- the software operated by the processor of the base station 10 according to this embodiment and the software operated by the processor of the terminal 20 according to this embodiment may each be stored in random access memory (RAM), flash memory, read-only memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
- the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure and may be performed using other methods.
- the notification of information may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling), broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination of these.
- RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
- Each aspect/embodiment described in this disclosure may be a mobile communication system (mobile communications system) for mobile communications over a wide range of networks, including LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system), 6th generation mobile communication system (6G), xth generation mobile communication system (xG) (xG (x is, for example, an integer or a decimal number)), FRA (Future Ra).
- the present invention may be applied to at least one of systems using IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate systems, and next-generation systems that are expanded, modified, created, or defined based on these. It may also be applied to a combination of multiple systems (for example, a combination of at least one
- certain operations that are described as being performed by the base station 10 may in some cases be performed by its upper node.
- various operations performed for communication with a terminal 20 may be performed by at least one of the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (such as, but not limited to, an MME or S-GW).
- the base station 10 may be a combination of multiple other network nodes (such as an MME and an S-GW).
- the information or signals described in this disclosure may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). They may be input and output via multiple network nodes.
- the input and output information may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table.
- the input and output information may be overwritten, updated, or added to.
- the output information may be deleted.
- the input information may be sent to another device.
- the determination in this disclosure may be based on a value represented by one bit (0 or 1), a Boolean (true or false) value, or a comparison of numerical values (e.g., a comparison with a predetermined value).
- Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
- Software, instructions, information, etc. may also be transmitted and received via a transmission medium.
- a transmission medium For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using at least one of wired technologies (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)), and/or wireless technologies (such as infrared, microwave), then at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
- wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)
- wireless technologies such as infrared, microwave
- the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
- the data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
- the channel and the symbol may be a signal (signaling).
- the signal may be a message.
- the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, etc.
- system and “network” are used interchangeably.
- a radio resource may be indicated by an index.
- the names used for the above-mentioned parameters are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas etc. using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
- the various channels (e.g., PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any respect.
- base station BS
- radio base station base station
- base station fixed station
- NodeB eNodeB
- gNodeB gNodeB
- access point e.g., "transmission point”
- gNodeB gNodeB
- a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
- a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells.
- a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also provide communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (RRH: Remote Radio Head)).
- RRH Remote Radio Head
- the term "cell” or “sector” refers to a part or the entire coverage area of at least one of the base station and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
- MS Mobile Station
- UE User Equipment
- a mobile station may also be referred to by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
- At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
- At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving body, or the moving body itself, etc.
- the moving body may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
- At least one of the base station and the mobile station may include a device that does not necessarily move during communication operations.
- at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
- IoT Internet of Things
- the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
- each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple terminals 20 (which may be called, for example, D2D (Device-to-Device) or V2X (Vehicle-to-Everything)).
- the terminal 20 may be configured to have the functions of the base station 10 described above.
- terms such as "uplink” and "downlink” may be read as terms corresponding to terminal-to-terminal communication (for example, "side").
- the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as a side channel.
- the user terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
- the base station may be configured to have the functions of the user terminal described above.
- determining may encompass a wide variety of actions.
- Determining and “determining” may include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., searching in a table, database, or other data structure), and considering ascertaining as “judging” or “determining.”
- determining and “determining” may include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in memory), and considering ascertaining as “judging” or “determining.”
- judgment” and “decision” can include considering resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc., to have been “judged” or “decided.” In other words, “judgment” and “decision” can include considering some action to have been “judged” or “decided.” Additionally, “judgment (decision)” can be interpreted as “assuming,” “ex
- connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
- the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof.
- “connected” may be read as "access.”
- two elements may be considered to be “connected” or “coupled” to each other using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, as well as electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency range, microwave range, and optical (both visible and invisible) range, as some non-limiting and non-exhaustive examples.
- the reference signal may also be abbreviated as RS (Reference Signal) or may be called a pilot depending on the applicable standard.
- the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
- any reference to an element using a designation such as "first,” “second,” etc., used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and a second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in some way.
- a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each of the one or more frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may further be composed of one or more slots in the time domain. A subframe may have a fixed time length (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
- Numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel. Numerology may indicate, for example, at least one of the following: subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
- SCS subcarrier spacing
- TTI transmission time interval
- radio frame structure a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain
- a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain etc.
- a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols, etc.).
- a slot may be a time unit based on numerology.
- a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or multiple symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
- Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units for transmitting signals. Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol may each be referred to by a different name that corresponds to the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
- one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
- TTI Transmission Time Interval
- multiple consecutive subframes may be called a TTI
- one slot or one minislot may be called a TTI.
- at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
- the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc., instead of a subframe.
- TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
- a base station performs scheduling to allocate wireless resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 in TTI units.
- wireless resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each terminal 20
- TTI is not limited to this.
- the TTI may be a transmission time unit for a channel-coded data packet (transport block), a code block, a code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
- the time interval e.g., the number of symbols
- the time interval in which a transport block, a code block, a code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
- one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
- the number of slots (minislots) that constitute the minimum time unit of scheduling may be controlled.
- a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
- TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
- a long TTI (e.g., a normal TTI, a subframe, etc.) may be interpreted as a TTI having a time length of more than 1 ms
- a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
- TTI length shorter than the TTI length of a long TTI and equal to or greater than 1 ms.
- a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
- the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
- the number of subcarriers included in an RB may be determined based on the numerology.
- the time domain of an RB may include one or more symbols and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
- One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
- one or more RBs may be referred to as a physical resource block (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
- PRB physical resource block
- SCG sub-carrier group
- REG resource element group
- PRB pair an RB pair, etc.
- a resource block may be composed of one or more resource elements (REs).
- REs resource elements
- one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
- a bandwidth part which may also be referred to as a partial bandwidth, may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier, where the common RBs may be identified by an index of the RB relative to a common reference point of the carrier.
- PRBs may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
- the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
- UL BWP UL BWP
- DL BWP DL BWP
- One or more BWPs may be configured within one carrier for the terminal 20.
- At least one of the configured BWPs may be active, and the terminal 20 may not be expected to transmit or receive a specific signal/channel outside the active BWP.
- BWP bit stream
- radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols are merely examples.
- the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
- a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
- the term may also mean “A and B are each different from C.”
- Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
- notification of specific information is not limited to being done explicitly, but may be done implicitly (e.g., not notifying the specific information).
- Base Station 10-1 M.N. 10-2 S.N. 110 Transmission unit 120 Reception unit 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 20-1 UE-CP 20-2 UE-UP 30 Core network 40 DN 210 Transmission unit 220 Reception unit 230 Setting unit 240 Control unit 310 AMF 320 U.D.M. 330 NEF 340 NRF 350 AUSF 360 PCF 370 SMF 380 U.P.F.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
端末は、ネットワークと当該端末との間で通信の確立を含む制御処理を実行する制御部と、ユーザデータの送受信処理を実行する他の端末のセキュリティ能力を示す情報を、前記ネットワークに送信する送信部と、前記他の端末のセキュリティ能力を示す情報に基づく前記他の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第1の情報を、前記ネットワークから受信する受信部と、を備える。前記送信部は、前記第1の情報及び前記他の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第2の情報を、前記他の端末に送信する。
Description
本発明は、端末、基地局、通信方法及び無線通信システムに関する。
LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、LTE(Long Term Evolution)のネットワークアーキテクチャにおけるコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)に対応する5GC(5G Core Network)及びLTEのネットワークアーキテクチャにおけるRAN(Radio Access Network)であるE-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)に対応するNG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)を含むネットワークアーキテクチャが検討されている(例えば非特許文献1及び非特許文献2)。
NRにおけるコアネットワークでは、ユーザデータの送受信処理を実行するU-Plane機能と、通信の確立などのための一連の制御処理を実行するC-Plane機能とを分離させるCU分離が仕様化されている。
3GPP TS 23.501 V17.2.0(2021-09)
3GPP TS 23.502 V17.2.1(2021-09)
6Gでは多様なHMI(Human Machine Interface)を仮定する。個人保有端末でも、特別の感覚を伝えるのに適したHMIを用いる場合がある。また、個人保有端末でなく、街角の共用のHMIを用いる場合がある。これらに関し、端末をCU分離し、各場合にふさわしいHMIを使うという形態が考えられる。しかしながら、従来の技術では、CU分離における、U-Planeを処理する端末とネットワークとの間の秘匿性及び完全性保護が実現できなかった。
本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、端末のCU分離におけるU-Planeを処理する端末とネットワークとの間の秘匿性及び完全性保護を実現することを目的とする。
本発明の実施形態によれば、端末は、ネットワークと当該端末との間で通信の確立を含む制御処理を実行する制御部と、ユーザデータの送受信処理を実行する他の端末のセキュリティ能力を示す情報を、前記ネットワークに送信する送信部と、前記他の端末のセキュリティ能力を示す情報に基づく前記他の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第1の情報を、前記ネットワークから受信する受信部と、を備える。前記送信部は、前記第1の情報及び前記他の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第2の情報を、前記他の端末に送信する。
開示の技術によれば、端末のCU分離におけるU-Planeを処理する端末とネットワークとの間の秘匿性保護及び完全性保護を実現できる。
以下、図面を参照して本実施形態を説明する。なお、以下で説明する実施形態は一例であり、本発明が適用される実施形態は、以下の実施形態に限られない。
本実施形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用されてよい。当該既存技術は、例えば既存のNRあるいはLTEであるが、既存のNRあるいはLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
また、以下で説明する本実施形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
また、本実施形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
また、本実施形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局又は端末から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
(システム構成)
図1は、本実施形態に係る無線通信システムについて説明するための図である。
本実施形態に係る無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。また、時間領域におけるTTI(Transmission Time Interval)がスロットであってもよいし、TTIがサブフレームであってもよい。
基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及びシステム情報は、SSB(SS/PBCH block)と呼ばれてもよい。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)及びプライマリセル(PCell:Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。さらに、端末20は、DC(Dual Connectivity)による基地局10のプライマリセル及び他の基地局10のプライマリセカンダリセルグループセル(PSCell:Primary SCG Cell)を介して通信を行ってもよい。
端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。また、端末20は、基地局10から送信される各種の参照信号を受信し、当該参照信号の受信結果に基づいて伝搬路品質の測定を実行する。なお、端末20をUEと呼び、基地局10をgNBと呼んでもよい。
図2は、本実施形態に係るコアネットワークの構成の一例を示す図である。無線通信システムは、MN(Master Node)10-1と、SN(Secondary Node)10-2と、UE-CP(UE-C-Plane)20-1と、UE-UP(UE-U-Plane)20-2と、コアネットワーク30と、DN(Data Network)40と、を備える。
UE-CP20-1及びUE-UP20-2は、それぞれ端末20と同等のハードウェア構成を有する機器である。UE-CP20-1は、端末におけるC-Plane機能を実現させる機器である。UE-UP20-2は、端末におけるU-Plane機能を実現させる機器である。UE-CP20-1は端末C-Plane部と称してもよい。UE-UP20-2は、端末U-Plane部と称してもよい。
MN10-1及びSN10-2は、それぞれ従来のデュアルコネクティビティ(DC:Dual connectivity)が実行される場合における基地局と同等の機器であってもよい。MN10-1及びSN10-2は、それぞれUE-CP20-1及びUE-UP20-2と対応する機能を有する。すなわち、MN10-1は、UE-CP20-1と通信し、SN10-2は、UE-UP20-2と通信する。したがって、MN10-1及びSN10-2は、端末におけるCU分離に対応した基地局におけるCU分離を実現させるように構成されていればよく、従来のデュアルコネクティビティを実現させる機能を有していなくてもよい。
コアネットワーク30は、交換機、加入者情報管理装置等を備えるネットワークである。コアネットワーク30は、U-Plane機能を実現させるネットワークノードと、C-Plane機能群を実現させるネットワークノード群とを備える。
U-Plane機能は、ユーザデータの送受信処理を実行する機能である。U-Plane機能を実現させるネットワークノードは、例えばUPF(User plane function)380である。UPF380は、DN40と相互接続するための外部に対するPDU(Protocol Data Unit)セッションポイント、パケットのルーティング及びフォワーディング、ユーザプレーンのQoS(Quality of Service)ハンドリング等の機能を有するネットワークノードである。UPF380は、DN40とUE-CP20-1又はUE-UP20-2との間のデータの送受信を制御する。UPF380及びDN40は、1又は複数のネットワークスライスから構成されていてもよい。
C-Plane機能群は、通信の確立などのための一連の制御処理を実行する機能群である。C-Plane機能群を実現させるネットワークノード群は、例えば、AMF(Access and Mobility Management Function)310と、UDM(Unified Data Management)320と、NEF(Network Exposure Function)330と、NRF(Network Repository Function)340と、AUSF(Authentication Server Function)350と、PCF(Policy Control Function)360と、SMF(Session Management Function)370と、AF(Application Function)390とを含む。
AMF310は、RANインタフェースの終端、NAS(Non-Access Stratum)の終端、登録管理、接続管理、到達性管理、モビリティ管理等の機能を有するネットワークノードである。NRF340は、サービスを提供するNF(Network Function)インスタンスを発見する機能を有するネットワークノードである。UDM320は、加入者データ及び認証データを管理するネットワークノードである。UDM320は、当該データを保持するUDR(User Data Repository)321と、FE(Front End)322と、を含む。FE322は、加入者情報を処理する。
SMF370は、セッション管理、UE-CP20-1又はUE-UP20-2のIP(Internet Protocol)アドレス割り当て及び管理、DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)機能、ARP(Address Resolution Protocol)プロキシ、ローミング機能等の機能を有するネットワークノードである。NEF330は、他のNF(Network Function)に能力及びイベントを通知する機能を有するネットワークノードである。PCF360は、ネットワークのポリシ制御を行う機能を有するネットワークノードである。
AF(Application Function)390は、アプリケーションサーバを制御する機能を有するネットワークノードである。
AMF310とMN10-1とは、N2リンクとして通信可能に接続されている。UPF380とMN10-1及びSN10-2とは、それぞれN3リンクとして通信可能に接続されている。UPF380とSMF370とは、N4リンクとして通信可能に接続されている。UPF380とDN40とは、N6リンクとして通信可能に接続されている。
なお、UE-CP20-1に対応するUE-UP20-2は、2つ以上であってもよい。例えば、用途に応じて複数のUE-UP20-2を使い分けることが考えられる。
本実施形態において、端末であるUE-CP20-1及びUE-UP20-2と通信するエンティティをネットワークと称してもよい。このネットワークは、MN10-1、SN10-2及びコアネットワーク30を含んでもよい。
次に、UE-CP20-1とUE-UP20-2との間の連携を確立する手順について説明する。
図3は、本実施形態に係る連携確立手順の流れの一例を示すシーケンス図である。UE-CP20-1は、"UE-CU Association Setup"要求をUE-UP20-2の送信する(ステップS101)。
ここで、"UE-CU Association Setup"要求は、端末Uu無線能力通知要求、Uu測定報告設定情報及び端末セキュリティ能力通知要求を含む。端末Uu無線能力通知要求は、端末Uu無線能力の通知要求である。端末Uu無線能力は、UE-UP20-2の無線能力である。Uu測定報告設定情報は、Uu測定報告のための設定情報であって、UE-CP20-1にUu測定の報告を行うことを含む情報である。Uu測定は、UE-UP20-2の無線通信状況の測定である。端末セキュリティ能力通知要求は、端末セキュリティ能力の通知要求である。端末セキュリティ能力は、端末における暗号化と完全性保護のためにサポートされているアルゴリズムを定義する。
UE-UP20-2は、"UE-CU Association Setup"応答をUE-CP20-1に送信する(ステップS102)。"UE-CU Association Setup"応答は、UE-UP20-2の端末Uu無線能力、UE-UP20-2にUE-CP20-1向けのUu測定報告を設定したこと及びUE-UP20-2の端末セキュリティ能力を含む応答である。
その後、UE-UP20-2は、適宜、Uu測定報告をUE-CP20-1に送信する(ステップS103)。
なお、UE-CP20-1とUE-UP20-2との間の通信は、NRにおけるサイドリンクを使用してもよいし、使用しなくてもよく、例えば、一般的な通信規格による無線通信であってもよい。
次に、UE-CP20-1又はUE-UP20-2の端末無線能力及び端末セキュリティ能力を更新する手順について説明する。
図4は、本実施形態に係る端末無線能力及び端末セキュリティ能力の更新手順の流れの一例を示すシーケンス図である。図4において、AMF310は、予め端末無線能力及び端末セキュリティ能力を記憶している。
UE-CP20-1は、従来の端末20と同様に、Idleモードに移行し、移動登録要求をAMF310に送信する(ステップS201)。移動登録要求は、端末無線能力が更新されたことを示す情報要素(端末無線能力更新IE)及び端末セキュリティ能力を示す情報要素(端末セキュリティ能力IE)を含む。端末セキュリティ能力IEは、UE-CP20-1のための端末セキュリティ能力を示す情報(第1端末セキュリティ能力)とUE-UP20-2のための端末セキュリティ能力を示す情報(第2端末セキュリティ能力)とを含んでもよい。端末セキュリティ能力IEは、一又は複数の秘匿アルゴリズム及び一又は複数の完全性保護アルゴリズムを示す。第1端末セキュリティ能力及び第2端末セキュリティ能力のそれぞれが秘匿アルゴリズム及び完全性保護アルゴリズムを示してもよい。
AMF310は、UE-CP20-1の端末無線能力情報を消去する(ステップS202)。
AMF310は、予め記憶されていた第1端末セキュリティ能力と受信した端末セキュリティ能力IE内の第1端末セキュリティ能力とが変わっていないと判断した場合、記憶されていた端末セキュリティ能力を、受信した端末セキュリティ能力IEで上書きする(ステップS203)。ステップS203において、AMF310に記憶されていた第2端末セキュリティ能力が更新されてもよいし、第1端末セキュリティ能力及び第2端末セキュリティ能力の両方が更新されてもよい。
そして、UE-CP20-1は、サービス要求手順を起動する(ステップS204)。サービス要求手順は、従来と同様であってもよい。
次に、PDUセッションの確立(又は変更)の手順について説明する。
図5は、発明の実施形態に係るPDUセッション確立手順の流れの一例を示すシーケンス図である。
UE-CP20-1は、PDUセッション確立手順(又はPDUセッション変更手順)を起動する(ステップS301)。UE-CP20-1は、PDUセッション確立手順を起動するため、AMF310に、PDU Session Establishment Requestメッセージを送信する。
SMF370は、MN-SN分離支援情報を含むPDU Session Resource Setup Request Transfer又はPDU Session Resource Modify Request Transferを含むNamf_Communication_N1N2MessageTransferを、AMF310に送信する(ステップS302)。MN-SN分離支援情報は、MN10-1とSN10-2との間のフローの分け方の推奨形態を示す情報である。MN-SN分離支援情報は、PDU Session Resource Modify Request Transferに含まれてもよい。
AMF310は、MN10-1に、Initial Context Setup Requestを送信する(ステップS303)。Initial Context Setup Requestは、PDU Session Resource Setup Request Transfer又はNamf_Communication_N1N2MessageTransferに示される情報を含む。Initial Context Setup Requestは、端末無線能力を示す情報を含まない。Initial Context Setup Requestは、端末セキュリティ能力を示す情報を含む。Initial Context Setup Requestは、Namf_Communication_N1N2MessageTransferの代わりに用いられる。
MN10-1は、端末能力転送手順を起動する。MN10-1は、UE-CP20-1に、UECapabilityEnquiryメッセージを送信する(ステップS304)。UECapabilityEnquiryメッセージは、端末無線能力情報の送信を要求するメッセージであって、従来の端末20と同様であってもよい。
UE-CP20-1は、MN10-1に、UECapabilityInformationメッセージを送信する(ステップS305)。UECapabilityInformationメッセージは、端末無線能力情報を示すメッセージである。UECapabilityInformationメッセージは、UE-CP20-1の端末無線能力を示す第1端末無線能力と、UE-UP20-2の端末無線能力を示す第2端末無線能力と、を含む。
MN10-1は、受信した第1端末無線能力及び第2端末無線能力を示す情報を記憶する。
MN10-1は、AMF310に、UE Radio Capability Info Indicationメッセージを送信する(ステップS306)。UE Radio Capability Info Indicationメッセージは、第1端末無線能力及び第2端末無線能力を含む端末能力情報を示す。
MN10-1は、UE-CP20-1に、MeasurementConfigを含むRRC Reconfigurationを送信する(ステップS307)。MeasurementConfigは、UE-CP20-1の受信信号の測定設定の情報を示す。UE-CP20-1は、MeasurementConfigに基づき、受信信号の受信電力(Reference Signal Received Power(RSRP))又は受信品質(Reference Signal Received Quality(RSRQ))を測定する。
UE-CP20-1は、MN10-1に、MeasurementReportメッセージを送信する(ステップS308)。MeasurementReportは、UE-CP20-1の測定結果を示す第1測定結果及びUE-UP20-2の測定結果を示す第2測定結果を含む。
MN10-1は、MN-SN分離支援情報及びUE-CP20-1から得られた第1端末無線能力及び第2端末無線能力、第1測定結果、第2測定結果等に基づいて、SN10-2の追加及びSN10-2により設定されるフローを決定する(ステップS309)。
MN10-1は、SNカウンタを選択し、選択されたSNカウンタをKgNBのパラメータに入力し、KSNを導出する(ステップS310)。KgNBは、端末とMN10-1との間の秘匿及び完全性保護に用いられる鍵である。KSNは、端末とSN10-2との間の秘匿及び完全性保護に用いられる鍵である。
MN10-1は、SN10-2のフローを設定する(ステップS311)。例えば、MN10-1は、SN10-2のフローの設定のため、KSN及び第2端末セキュリティ能力を、SN10-2に送信する。第2端末セキュリティ能力は、一又は複数の秘匿アルゴリズム及び一又は複数の完全性保護アルゴリズムを示す。
SN10-2は、受信した第2端末セキュリティ能力から第2端末用秘匿アルゴリズム及び第2端末用完全性保護アルゴリズムを選択し、選択された第2端末用秘匿アルゴリズム及び第2端末用完全性保護アルゴリズムを含む応答をMN10-1に送信する(ステップS312)。
MN10-1は、RRC ReconfigurationをUE-CP20-1に送信する(ステップS313)。RRC Reconfigurationは、MN10-1の設定情報に加えて、SN10-2の設定情報(例えば、secondaryCellGroup IE)、第1端末用秘匿アルゴリズム、第1端末用完全性保護アルゴリズム、第2端末用秘匿アルゴリズム、第2端末用完全性保護アルゴリズム及びSNカウンタを含む。
UE-CP20-1は、SNカウンタに基づき、KSNを導出する(ステップS314)。UE-CP20-1は、導出されたKSNに基づき、SN10-2とUE-UP20-2との間のユーザデータの秘匿に用いられる鍵KSNUPencと完全性保護に用いられる鍵KSNUPinを導出する。
UE-CP20-1は、UE-UP Addition RequestをUE-UP20-2に送信する(ステップS315)。UE-UP Addition Requestは、UE-UP20-2の追加要求を示すメッセージである。UE-UP Addition Requestは、SN10-2の設定情報(例えば、secondaryCellGroup IE)、KUPenc、KUPin、第2端末用秘匿アルゴリズム及び第2端末用完全性保護アルゴリズムを含む。ここで、UE-CP20-1とUE-UP20-2との間の通信方法は、(NRサイドリンクなどのような)特定の技術に基づく通信方法に限らず、任意の通信方法であてもよい。
UE-UP20-2は、UE-UP Addition Request AcknowledgeをUE-CP20-1に送信する(ステップS316)。UE-UP Addition Request Acknowledgeは、UE-UP20-2の追加要求の承認を示すメッセージである。
UE-CP20-1は、RRC Reconfiguration CompleteをMN10-1に送信する(ステップS317)。RRC Reconfiguration Completeは、RRC再設定の完了を示すメッセージである。
MN10-1は、SN Reconfiguration CompleteをSN10-2に送信する(ステップS318)。"SN Reconfiguration Complete"は、SN10-2の再設定の完了を示すメッセージである。
UE-UP20-2及びSN10-2は、ランダムアクセス手順を実行する(ステップS319)。UE-UP20-2とSN10-2との接続後に、秘匿及び完全性保護が実行される。
本実施形態によれば、従来の端末のCU分離の技術において実現できなかった端末U-Plane部とネットワークとの間の秘匿及び完全性保護を可能とする。本実施形態によれば、UE-CP20-1が、UE-UP20-2からUE-UP20-2の端末セキュリティ能力を取得し、UE-UP20-2の端末セキュリティ能力を用いてネットワークと交渉する。UE-CP20-1は、UE-UP20-2に、秘匿アルゴリズム、完全性保護アルゴリズム、秘匿に用いられる鍵及び完全性保護に用いられる鍵を通知する。UE-UP20-2は、UE-CP20-1から通知された情報に基づき、SN10-2とUE-UP20-2との間で秘匿及び完全性保護を実行する。ネットワークは、端末セキュリティ能力を、UE-CP20-1用の第1端末セキュリティ能力とUE-UP20-2用の第2端末セキュリティ能力とに分離して処理する。
なお、上述した実施形態では、RAN10の機能を端末20に合わせて分離する例を示したが、RAN10は分離しなくてもよい。
図6は、本実施形態の変形例に係るコアネットワークの構成の一例を示す図である。本変形例では、RAN10は、UE-CP20-1及びUE-UP20-2と無線通信により接続されている。RAN10は、上述した各手順において、UE-CP20-1及びUE-UP20-2の両方の手順を実行する。これによって、RAN10を分離することなく端末20のCU分離を実現させることができる。
(装置構成)
次に、これまでに説明した処理及び動作を実施する基地局10、端末20及び各種のネットワークノードの機能構成例を説明する。基地局10、端末20及び各種のネットワークノードは、上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10、端末20及び各種のネットワークノードは、それぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
<基地局10及びネットワークノード>
図7は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図7に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図7に示される機能構成は一例に過ぎない。本実施形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。なお、ネットワークノードは、基地局10と同様の機能構成を有してもよい。また、システムアーキテクチャ上で複数の異なる機能を有するネットワークノードは、機能ごとに分離された複数のネットワークノードから構成されてもよい。
送信部110は、端末20又は他のネットワークノードに送信する信号を生成し、当該信号を有線又は無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20又は他のネットワークノードから送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。
設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報の内容は、例えば、NTNを利用する通信に係る設定等である。
制御部140は、実施例において説明したように、NTNを利用する通信に係る処理を行う。また、制御部140は、端末20との通信に係る処理を行う。また、制御部140は、端末20の地理的位置検証に係る処理を行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
<端末20>
図8は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図8に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図8に示される機能構成は一例に過ぎない。本実施形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。端末20が装着するUSIMは、端末20と同様に、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有してもよい。
送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、ネットワークノードから送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号又は参照信号等を受信する機能を有する。
設定部230は、受信部220によりネットワークノードから受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。
本実施形態の端末及び基地局は、下記の各項に示す端末及び基地局として構成されてもよい。また、下記の通信方法が実施されてもよい。
<本実施形態に関する構成>
(第1項)
端末は、ネットワークと当該端末との間で通信の確立を含む制御処理を実行する制御部と、ユーザデータの送受信処理を実行する他の端末のセキュリティ能力を示す情報を、前記ネットワークに送信する送信部と、前記他の端末のセキュリティ能力を示す情報に基づく前記他の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第1の情報を、前記ネットワークから受信する受信部と、を備え、前記送信部は、前記第1の情報及び前記他の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第2の情報を、前記他の端末に送信する。
(第2項)
第1項の端末によれば、前記送信部は、前記端末のセキュリティ能力を示す情報と、前記他の端末のセキュリティ能力を示す前記情報と、を前記ネットワークに送信する。
(第3項)
第1項の端末によれば、前記第1の情報は、前記他の端末の秘匿に用いられる秘匿アルゴリズム及び完全性保護に用いられる完全性保護アルゴリズムを含み、前記第2の情報は、前記他の端末の秘匿の鍵及び完全性保護の鍵を含む。
(第4項)
基地局は、通信の確立を含む制御処理を実行する第1の端末から、ユーザデータの送受信処理を実行する第2の端末のセキュリティ能力を示す情報を、受信する受信部と、第2の端末のセキュリティ能力を示す情報に基づく前記第2の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第1の情報を、前記第1の端末に送信する送信部と、を備える。
(第5項)
端末により実行される通信方法は、ネットワークと前記端末との間で通信の確立を含む制御処理を実行するステップと、ユーザデータの送受信処理を実行する他の端末のセキュリティ能力を示す情報を、前記ネットワークに送信するステップと、前記他の端末のセキュリティ能力を示す情報に基づく前記他の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第1の情報を、前記ネットワークから受信するステップと、前記第1の情報及び前記他の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第2の情報を、前記他の端末に送信するステップと、を備える。
(第6項)
無線通信システムは、第1の端末と、第2の端末と、ネットワークと、を備える前記第1の端末は、ネットワークと前記端末との間で通信の確立を含む制御処理を実行し、
ユーザデータの送受信処理を実行する前記第2の端末のセキュリティ能力を示す情報を、前記ネットワークに送信する。前記ネットワークは、前記第2の端末のセキュリティ能力を示す情報に基づく、前記第2の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第1の情報を、前記第1の端末に送信する。前記第1の端末は、前記第1の情報及び前記第2の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第2の情報を、前記第2の端末に送信する。前記第2の端末は、前記ネットワークと前記第2の端末との間の接続が完了した後、前記第1の情報及び前記第2の情報を用いて、前記ネットワークと前記第2の端末との間の秘匿及び完全性保護を実行する。
ユーザデータの送受信処理を実行する前記第2の端末のセキュリティ能力を示す情報を、前記ネットワークに送信する。前記ネットワークは、前記第2の端末のセキュリティ能力を示す情報に基づく、前記第2の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第1の情報を、前記第1の端末に送信する。前記第1の端末は、前記第1の情報及び前記第2の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第2の情報を、前記第2の端末に送信する。前記第2の端末は、前記ネットワークと前記第2の端末との間の接続が完了した後、前記第1の情報及び前記第2の情報を用いて、前記ネットワークと前記第2の端末との間の秘匿及び完全性保護を実行する。
上記構成のいずれによっても、従来の端末のCU分離の技術において実現できなかった端末U-Plane部とネットワークとの間の秘匿及び完全性保護を可能とする。第2項によれば、他の端末の端末セキュリティ能力を示す情報及び自身の端末セキュリティ能力を示す情報を送信できる。第3項によれば、端末により受信される第1の情報が他の端末の秘匿に用いられる秘匿アルゴリズム及び完全性保護に用いられる完全性保護アルゴリズムを含み、端末により送信される第2の情報が他の端末の秘匿の鍵及び完全性保護の鍵を含むことができる。
(ハードウェア構成)
上記実施形態の説明に用いたブロック図(図7及び図8)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施形態におけるネットワークノード、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9は、本開示の一実施形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。ネットワークノードは、基地局10と同様のハードウェア構成を有してもよい。USIMは、端末20と同様のハードウェア構成を有してもよい。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図7に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図8に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカ、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
図10に車両2001の構成例を示す。図10に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031及び車両2001の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~29との間でデータを送受信する。
通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された電流センサからの電流信号を、無線通信を介して外部装置へ送信する。また、通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等についても無線通信を介して外部装置へ送信する。
通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
(実施形態の補足)
以上、本実施形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本実施形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本実施形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。端末20に対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、端末20は、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いられてもよいし、組み合わせて用いられてもよいし、実行に伴って切り替えて用いられてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10 基地局(RAN)
10-1 MN
10-2 SN
110 送信部
120 受信部
130 設定部
140 制御部
20 端末
20-1 UE-CP
20-2 UE-UP
30 コアネットワーク
40 DN
210 送信部
220 受信部
230 設定部
240 制御部
310 AMF
320 UDM
330 NEF
340 NRF
350 AUSF
360 PCF
370 SMF
380 UPF
390 AF
1001 プロセッサ
1002 記憶装置
1003 補助記憶装置
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
2001 車両
2002 駆動部
2003 操舵部
2004 アクセルペダル
2005 ブレーキペダル
2006 シフトレバー
2007 前輪
2008 後輪
2009 車軸
2010 電子制御部
2012 情報サービス部
2013 通信モジュール
2021 電流センサ
2022 回転数センサ
2023 空気圧センサ
2024 車速センサ
2025 加速度センサ
2026 ブレーキペダルセンサ
2027 シフトレバーセンサ
2028 物体検出センサ
2029 アクセルペダルセンサ
2030 運転支援システム部
2031 マイクロプロセッサ
2032 メモリ(ROM,RAM)
2033 通信ポート(IOポート)
10-1 MN
10-2 SN
110 送信部
120 受信部
130 設定部
140 制御部
20 端末
20-1 UE-CP
20-2 UE-UP
30 コアネットワーク
40 DN
210 送信部
220 受信部
230 設定部
240 制御部
310 AMF
320 UDM
330 NEF
340 NRF
350 AUSF
360 PCF
370 SMF
380 UPF
390 AF
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1002 記憶装置
1003 補助記憶装置
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
2001 車両
2002 駆動部
2003 操舵部
2004 アクセルペダル
2005 ブレーキペダル
2006 シフトレバー
2007 前輪
2008 後輪
2009 車軸
2010 電子制御部
2012 情報サービス部
2013 通信モジュール
2021 電流センサ
2022 回転数センサ
2023 空気圧センサ
2024 車速センサ
2025 加速度センサ
2026 ブレーキペダルセンサ
2027 シフトレバーセンサ
2028 物体検出センサ
2029 アクセルペダルセンサ
2030 運転支援システム部
2031 マイクロプロセッサ
2032 メモリ(ROM,RAM)
2033 通信ポート(IOポート)
Claims (6)
- ネットワークと当該端末との間で通信の確立を含む制御処理を実行する制御部と、
ユーザデータの送受信処理を実行する他の端末のセキュリティ能力を示す情報を、前記ネットワークに送信する送信部と、
前記他の端末のセキュリティ能力を示す情報に基づく前記他の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第1の情報を、前記ネットワークから受信する受信部と、を備え、
前記送信部は、前記第1の情報及び前記他の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第2の情報を、前記他の端末に送信する、端末。 - 前記送信部は、前記端末のセキュリティ能力を示す情報と、前記他の端末のセキュリティ能力を示す前記情報と、を前記ネットワークに送信する、請求項1に記載の端末。
- 前記第1の情報は、前記他の端末の秘匿に用いられる秘匿アルゴリズム及び完全性保護に用いられる完全性保護アルゴリズムを含み、
前記第2の情報は、前記他の端末の秘匿の鍵及び完全性保護の鍵を含む、請求項1に記載の端末。 - 通信の確立を含む制御処理を実行する第1の端末から、ユーザデータの送受信処理を実行する第2の端末のセキュリティ能力を示す情報を、受信する受信部と、
第2の端末のセキュリティ能力を示す情報に基づく前記第2の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第1の情報を、前記第1の端末に送信する送信部と、を備える、基地局。 - 端末により実行される通信方法であって、
ネットワークと前記端末との間で通信の確立を含む制御処理を実行するステップと、
ユーザデータの送受信処理を実行する他の端末のセキュリティ能力を示す情報を、前記ネットワークに送信するステップと、
前記他の端末のセキュリティ能力を示す情報に基づく前記他の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第1の情報を、前記ネットワークから受信するステップと、
前記第1の情報及び前記他の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第2の情報を、前記他の端末に送信するステップと、を備える通信方法。 - 第1の端末と、第2の端末と、ネットワークと、を備える無線通信システムであって、
前記第1の端末は、
ネットワークと前記端末との間で通信の確立を含む制御処理を実行し、
ユーザデータの送受信処理を実行する前記第2の端末のセキュリティ能力を示す情報を、前記ネットワークに送信し、
前記ネットワークは、前記第2の端末のセキュリティ能力を示す情報に基づく、前記第2の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第1の情報を、前記第1の端末に送信し、
前記第1の端末は、前記第1の情報及び前記第2の端末の秘匿及び完全性保護に用いられる第2の情報を、前記第2の端末に送信し、
前記第2の端末は、前記ネットワークと前記第2の端末との間の接続が完了した後、前記第1の情報及び前記第2の情報を用いて、前記ネットワークと前記第2の端末との間の秘匿及び完全性保護を実行する、無線通信システム。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2022/044217 WO2024116337A1 (ja) | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 端末、基地局、通信方法及び無線通信システム |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2022/044217 WO2024116337A1 (ja) | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 端末、基地局、通信方法及び無線通信システム |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2024116337A1 true WO2024116337A1 (ja) | 2024-06-06 |
Family
ID=91323125
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2022/044217 Ceased WO2024116337A1 (ja) | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 端末、基地局、通信方法及び無線通信システム |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| WO (1) | WO2024116337A1 (ja) |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2013544452A (ja) * | 2010-09-16 | 2013-12-12 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | プロキシデバイスを使用したワイヤレスクライアント端末の電力節約およびシステムレイテンシの低減 |
| JP2019521612A (ja) * | 2016-07-14 | 2019-07-25 | ノキア・オブ・アメリカ・コーポレイション | ワイヤレスネットワークにおけるカバレージ及びリソース制限デバイスをサポートするためのレイヤ2リレー |
-
2022
- 2022-11-30 WO PCT/JP2022/044217 patent/WO2024116337A1/ja not_active Ceased
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2013544452A (ja) * | 2010-09-16 | 2013-12-12 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | プロキシデバイスを使用したワイヤレスクライアント端末の電力節約およびシステムレイテンシの低減 |
| JP2019521612A (ja) * | 2016-07-14 | 2019-07-25 | ノキア・オブ・アメリカ・コーポレイション | ワイヤレスネットワークにおけるカバレージ及びリソース制限デバイスをサポートするためのレイヤ2リレー |
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