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WO2025196912A1 - 無線基地局及び端末 - Google Patents

無線基地局及び端末

Info

Publication number
WO2025196912A1
WO2025196912A1 PCT/JP2024/010603 JP2024010603W WO2025196912A1 WO 2025196912 A1 WO2025196912 A1 WO 2025196912A1 JP 2024010603 W JP2024010603 W JP 2024010603W WO 2025196912 A1 WO2025196912 A1 WO 2025196912A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cell
target cell
execution condition
unit
terminal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
PCT/JP2024/010603
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
航輝 山下
天楊 閔
零 中村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to PCT/JP2024/010603 priority Critical patent/WO2025196912A1/ja
Publication of WO2025196912A1 publication Critical patent/WO2025196912A1/ja
Pending legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/36Reselection control by user or terminal equipment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/231Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • This disclosure relates to a radio base station and terminal that support L1/L2 mobility (LTM).
  • LTM L1/L2 mobility
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP: registered trademark) is developing specifications for the 5th generation mobile communication system (5G, also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and is also developing specifications for the next generation, known as Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • 5G also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)
  • NG Next Generation
  • L1/L2 mobility also known as Lower Layer Triggered Mobility (LTM)
  • UE User Equipment
  • HO Handover
  • MAC Medium Access Control layer
  • LTM like conditional handover (CHO)
  • the UE receives a specific execution condition from the radio base station (gNB), monitors the status according to the execution condition, and if the execution condition is met, executes a handover to another cell.
  • gNB radio base station
  • RA procedure random access procedure
  • the Random Access Response (RAR) from the gNB is omitted, so the UE cannot know the timing advance (TA) to be applied in the target cell. Therefore, a method (early TA acquisition) has been specified in which the target cell (which may also be called the target gNB, candidate cell, etc.) acquires the TA for its own cell in advance (Non-Patent Document 2).
  • the TA acquired by the target cell through early TA acquisition is notified to the UE by the Cell Switch Command MAC-CE.
  • early synchronization specified in 3GPP TS38.300 may be performed.
  • the target cell In the UE-triggered LTM described above, during early TA acquisition, the target cell notifies the UE of the TA of its own cell (i.e., the target cell) using a Cell Switch Command (MAC-CE), which is a control element (CE) of the medium access control layer (MAC).
  • MAC-CE Cell Switch Command
  • CE control element
  • MAC medium access control layer
  • a switch (handover) to the target cell is triggered when the execution condition is met, so if the Cell Switch Command MAC-CE is sent to the UE for the purpose of notifying it of the TA, the UE may become confused.
  • the existing TA command MAC CE that notifies TA is also specified, but the TA command MAC CE notifies the TA of the serving cell (source cell), and the serving cell cannot notify the TA of the target cell.
  • the following disclosure has been made in light of this situation, and aims to provide a radio base station and terminal that can enable a UE to reliably acquire the TA of a target cell from a serving cell (source cell) when early TA acquisition is required to perform RACH-less HO.
  • a radio base station that includes a control unit (control unit 140) that determines whether to activate or deactivate a cell transition execution condition for a terminal (UE200) that executes the cell transition without an instruction from the network when the execution condition is met, and a transmission unit (handover processing unit 120) that transmits an instruction to activate or deactivate the execution condition to the terminal.
  • control unit 140 determines whether to activate or deactivate a cell transition execution condition for a terminal (UE200) that executes the cell transition without an instruction from the network when the execution condition is met
  • a transmission unit handover processing unit 120
  • One aspect of the present disclosure is a terminal (UE 200) that includes a control unit (control unit 240) that executes a cell transition without an instruction from the network when an execution condition for the cell transition is met, and a receiving unit (handover execution unit 230) that receives an instruction from the network to activate or deactivate the execution condition, and the control unit is an terminal that activates or deactivates the execution condition based on the instruction.
  • control unit 240 controls the cell transition without an instruction from the network when an execution condition for the cell transition is met
  • receiving unit handover execution unit 230
  • the control unit is an terminal that activates or deactivates the execution condition based on the instruction.
  • a radio base station comprising: a terminal (UE200) that performs cell transition to a target cell without performing a random access procedure; a control unit (control unit 140) that performs early acquisition of a timing adjustment value for the target cell; a receiving unit (TA setting unit 130) that receives the timing adjustment value from the target cell; and a transmitting unit (TA setting unit 130) that transmits to the terminal a control element of a medium access control layer that includes the timing adjustment value received by the receiving unit.
  • One aspect of the present disclosure is a terminal (UE) (200) that includes a control unit (control unit 240) that executes a cell transition to a target cell without executing a random access procedure, and a receiving unit (handover executing unit 230) that receives a medium access control layer control element including a timing adjustment value for the target cell from a serving cell, and the control unit executes a cell transition to the target cell using the timing adjustment value received by the receiving unit.
  • control unit 240 that executes a cell transition to a target cell without executing a random access procedure
  • a receiving unit handover executing unit 230
  • FIG. 1 is a diagram showing the overall configuration of a wireless communication system 10.
  • Figure 2 shows an example of control using L1/L2 mobility.
  • Figure 3 is a functional block diagram of gNB100.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of the UE 200.
  • Figure 5 shows sequence example 1 regarding activation of the execution condition and notification of the TA value of the target cell.
  • Figure 6 shows sequence example 2 regarding activation of the execution condition and notification of the TA value of the target cell.
  • Figure 7 shows sequence example 3 regarding activation of the execution condition and notification of the TA value of the target cell.
  • Figure 8 shows sequence example 4 regarding activation of the execution condition and notification of the TA value of the target cell.
  • Figure 9 shows sequence example 5 regarding activation of the execution condition and notification of the TA value of the target cell.
  • Figure 10 shows sequence example 6 regarding activation of the execution condition and notification of the TA value of the target cell.
  • Figure 11 shows an example sequence for random access procedures and early TA acquisition.
  • Figure 12 is a diagram showing format example 1 of MAC CE related to operation example 2.
  • Figure 13 is a diagram showing format example 2 of MAC CE related to operation example 2.
  • Figure 14 is a diagram showing format example 3 of MAC CE related to operation example 2.
  • Figure 15 is a diagram showing format example 4 of MAC CE related to operation example 2.
  • Figure 16 is a diagram showing format example 5 of MAC CE related to operation example 2.
  • Figure 17 is a diagram showing format example 6 of MAC CE related to operation example 2.
  • Figure 18 is a diagram showing an example of the hardware configuration of gNB100 and UE200.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of the configuration of a vehicle 2001.
  • FIG. 1 is a diagram showing the overall schematic configuration of a wireless communication system 10 according to this embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system conforming to 5G New Radio (NR) and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter, NG-RAN 20) and a terminal 200 (User Equipment 200, hereinafter, UE 200).
  • NR 5G New Radio
  • NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network 20
  • UE 200 User Equipment 200
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system conforming to a method called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G, or may include a wireless communication system conforming to a method called Long Term Evolution (LTE) or 4G.
  • the wireless communication system 10 may support functions related to the Industrial Internet of Things (IIoT) and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications).
  • IIoT Industrial Internet of Things
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • NG-RAN 20 includes a radio base station 100 (hereinafter, gNB 100).
  • gNB 100 radio base station 100
  • the gNB100 may also employ a fronthaul (FH) interface specified by the Open Radio Access Network Alliance (O-RAN).
  • the gNB100 may include an O-DU (O-RAN Distributed Unit) and an O-RU (O-RAN Radio Unit).
  • the gNB100 can function as a type of NG-RAN node.
  • NG-RAN20 actually includes multiple NG-RAN nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown).
  • NG-RAN20 and 5GC may simply be referred to as the "network.”
  • 5GC may introduce the concept of CUPS (Control and User Plane Separation), which clearly separates the functions of the user plane and the control plane.
  • gNB100 is a radio base station that complies with NR, and performs radio communication with UE200 that complies with NR.
  • gNB100 may be configured to include a CU (Central Unit) and a DU (Distributed Unit), and the DU may be separated from the CU and installed in a different geographical location.
  • One or more DUs may be connected to a CU.
  • gNB100 gNB-CU
  • CUs and DUs may be connected via an F1 interface (such as F1-AP).
  • the CU may be called a communication device or a central device.
  • the DU may be called a distributed device.
  • the gNB100 and UE200 are capable of supporting Massive MIMO, which generates more directional beams by controlling the radio signals transmitted from multiple antenna elements; Carrier Aggregation (CA), which aggregates multiple component carriers (CCs); and Dual Connectivity (DC), which enables simultaneous communication between the UE and multiple NG-RAN nodes.
  • Massive MIMO which generates more directional beams by controlling the radio signals transmitted from multiple antenna elements
  • Carrier Aggregation which aggregates multiple component carriers (CCs)
  • DC Dual Connectivity
  • the type of DC may be Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC), which uses multiple radio access technologies, or NR-NR Dual Connectivity (NR-DC), which uses only NR.
  • MR-DC Multi-RAT Dual Connectivity
  • NR-DC NR-NR Dual Connectivity
  • one of the gNBs may constitute the master node (MN), and one or more other gNBs may constitute secondary nodes (SNs).
  • MN master node
  • SNs secondary nodes
  • L3 Mobility not only mobility control of the UE 200 at layer 3 (which may be called L3 Mobility), but also mobility control at layer 1 and/or layer 2 (L1/L2 Mobility) may be applied.
  • L1/L2 Mobility may also be called LTM, and the name LTM will mainly be used below.
  • L3 Mobility may be interpreted as mobility control at the Radio Resource Control layer (RRC).
  • RRC Radio Resource Control layer
  • L1/L2 Mobility may be interpreted as mobility control at the physical layer (PHY), medium access control layer (MAC), radio link control layer (RLC), and packet data convergence protocol layer (PDCP) (mobility control by lower layers).
  • PHY Physical layer
  • MAC medium access control layer
  • RLC radio link control layer
  • PDCP packet data convergence protocol layer
  • UE-initiated LTM which may also be called UE-triggered LTM or UE-based LTM
  • the UE monitors the status according to a specific execution condition after the radio base station (gNB) receives it, and may execute LTM if the execution condition is satisfied.
  • gNB radio base station
  • LTM may also include LTM fast failure recovery.
  • LTM fast failure recovery is a mechanism in which, in the event of an LTM failure, UE200 performs cell selection, and if the selected cell is an LTM candidate cell, it directly applies the settings of that candidate cell without sending an RRC Reestablishment Request to gNB100.
  • handover (HO) without a random access procedure may be applied in LTM.
  • the UE 200 can perform RACH-less HO, which is HO without using a random access channel (RACH).
  • RACH-less HO may also be referred to as RACH-less LTM, etc.
  • UE200 can calculate the timing advance (TA) using the time difference between the reception timing of the signal to be measured (e.g., SSB (Synchronization Signal/PBCH (Physical Broadcast CHannel) Block) between the source cell (which may be interpreted as the serving cell) at the transition source (handover source) and the target cell at the transition destination (handover destination) (UE-based TA measurement).
  • SSB Synchronization Signal/PBCH (Physical Broadcast CHannel) Block
  • an uplink grant may be configured in advance to allow UE200 to send an RRC message (RRC Reconfiguration Complete) after HO is completed.
  • RRC Reconfiguration Complete RRC Reconfiguration Complete
  • Such an UL Grant which also applies to RACH-less HO, may be considered invalid if certain conditions are met.
  • the mobility of UE200 may refer to the ease of movement and maneuverability of UE200, but in this embodiment, it may also refer to the minimization of call drops, radio link (including beam) failures, unnecessary handovers, ping-pong states, etc.
  • Figure 2 shows an example of control using L1/L2 mobility. As shown in Figure 2, it is the MAC included in the lower layers (Layer 1/Layer 2) rather than the RRC included in Layer 3 that can perform measurement reporting, handover (HO) decisions from the source cell to the target cell (which may include candidates), and timer management to determine whether HO is successful.
  • Layer 1/Layer 2 the MAC included in the lower layers
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC higher layers
  • the UE200 transmits a measurement report (hereinafter referred to as "Measurement report") to the network, including the reception quality for cells including the serving cell and neighboring cells.
  • the procedure by which UE200 transmits the Measurement report may be referred to as “Measurement reporting.”
  • the reception quality for a cell may include the reception quality of a beam from the cell, or may include the reception quality of a cell based on a beam from the cell.
  • UE200 may periodically perform measurement reporting. UE200 may also perform measurement reporting for each event.
  • An entering condition for starting measurement reporting and a leaving condition for terminating measurement reporting may be defined for each event. Existing events may include the events shown below (see 3GPP TS38.331). Note that the entering condition may be interpreted as a condition for determining whether or not to include a measurement report in the report, and the leaving condition may be interpreted as a condition for determining whether or not to exclude a measurement report from the report. At least one of the entering condition and the leaving condition may be applied as an execution condition in UE triggered LTM.
  • Event A1 (Serving becomes better than threshold)
  • Event A1 is an event in which the reception quality of the serving cell becomes better than a threshold.
  • the entering condition is Ms - Hys > Thresh
  • the leaving condition is Ms + Hys ⁇ Thresh.
  • Ms is the reception quality of the serving cell
  • Hys is the hysteresis parameter
  • Thresh is the threshold value.
  • Event A2 (Serving becomes worse than threshold)
  • Event A2 is an event in which the reception quality of the serving cell becomes worse than a threshold.
  • the entering condition is Ms + Hys ⁇ Thresh
  • the leaving condition is Ms - Hys > Thresh.
  • Ms is the reception quality of the serving cell
  • Hys is the hysteresis parameter
  • Thresh is the threshold value.
  • Event A3 (Neighbor becomes offset better than SpCell)
  • Event A3 is an event in which the reception quality of the neighboring cell is better than the reception quality of the serving cell by an offset.
  • the entering condition is Mn + Ofn + Ocn - Hys > Mp + Ofp + Ocp + Off
  • the leaving condition is Mn + Ofn + Ocn + Hys ⁇ Mp + Ofp + Ocp + Off.
  • Mn is the reception quality of the neighboring cell
  • Ofn is an offset specific to the measurement target
  • Ocn is an offset specific to the cell
  • Mp is the reception quality of the serving cell
  • Ofp is an offset specific to the measurement target
  • Ocp is an offset specific to the cell.
  • Hys is the hysteresis parameter
  • Off is the parameter used in Event A3.
  • Event A4 is an event in which the reception quality of a neighboring cell becomes better than a threshold.
  • the entering condition is Mn + Ofn + Ocn - Hys > Thresh
  • the leaving condition is Mn + Ofn + Ocn + Hys ⁇ Thresh.
  • Mn is the reception quality of the neighboring cell
  • Ofn is the offset specific to the measurement target
  • Ocn is the offset specific to the cell
  • Hys is the hysteresis parameter
  • Thresh is the threshold value.
  • Event A5 is an event in which the reception quality of the serving cell becomes worse than a threshold and the reception quality of the neighboring cell becomes better than a threshold.
  • the entering condition is Mp + Hys ⁇ Thresh1 and Mn + Ofn + Ocn - Hys > Thresh2
  • the leaving condition is Mp - Hys > Thresh1 and Mn + Ofn + Ocn + Hys ⁇ Thresh2.
  • Ms is the reception quality of the serving cell
  • Hys is the hysteresis parameter
  • Thresh1 is the threshold value
  • Mn is the reception quality of the neighboring cell
  • Ofn is an offset specific to the measurement target
  • Ocn is an offset specific to the cell
  • Hys is the hysteresis parameter
  • Thresh2 is the threshold value.
  • Event A6 (Neighbor becomes offset better than SCell)
  • Event A6 is an event in which the reception quality of a neighboring cell is better than the reception quality of a SCell (Secondary Cell) by an offset.
  • the entering condition is Mn + Ocn - Hys > Ms + Ocs + Off
  • the leaving condition is Mn + Ocn + Hys ⁇ Ms + Ocs + Off.
  • events related to inter-RAT may also be included.
  • inter-RAT Radio Access Technology
  • the channels include a control channel and a data channel, such as a physical downlink control channel (PDCCH), a physical uplink control channel (PUCCH), a physical random access channel (PRACH), and a physical broadcast channel (PBCH).
  • a control channel such as a physical downlink control channel (PDCCH), a physical uplink control channel (PUCCH), a physical random access channel (PRACH), and a physical broadcast channel (PBCH).
  • PBCH physical broadcast channel
  • Data channels also include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • reference signals include Demodulation reference signals (DMRS), Sounding Reference Signals (SRS), Phase Tracking Reference Signals (PTRS), and Channel State Information-Reference Signals (CSI-RS), and signals include channels and reference signals.
  • DMRS Demodulation reference signals
  • SRS Sounding Reference Signals
  • PTRS Phase Tracking Reference Signals
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signals
  • data may refer to data transmitted via a data channel.
  • Fig. 3 is a functional block configuration diagram of the gNB 100.
  • Fig. 4 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
  • the gNB 100 includes a radio communication unit 110, a handover processing unit 120, a TA setting unit 130, and a control unit 140.
  • the wireless communication unit 110 transmits downlink signals (DL signals) that comply with NR.
  • the wireless communication unit 110 also receives uplink signals (UL signals) that comply with NR.
  • the TCI state can provide information on antenna ports that are located in substantially the same location (quasi-collocated: QCL) as the antenna port of the PDCCH. If the UE200 has specific CORESETs (control resource sets) that are spatially co-located with a specific CSI-RS, the UE200 can determine which beam is appropriate when attempting to receive the PDCCH using that CORESET. Note that the terms QCL/TCI state/beam may be interpreted interchangeably.
  • the handover processing unit 120 executes handover of the UE 200. Specifically, the handover processing unit 120 executes handover from the serving cell (source cell) of the UE 200 to another nearby cell (target cell). In particular, in this embodiment, the handover processing unit 120 may execute handover in accordance with L1/L2 mobility (LTM).
  • LTM L1/L2 mobility
  • the source cell and target cell may also be referred to as the source radio base station (gNB) and the target radio base station (gNB).
  • Handover may also be called cell transition, cell selection, or cell reselection. Handover may be cell-based, but may also involve changing (switching) some of multiple beams to another cell.
  • the serving cell may be interpreted simply as the cell to which UE 200 is connected, but more precisely, in the case of an RRC_CONNECTED UE where carrier aggregation (CA) is not configured, there is only one serving cell that constitutes the primary cell.
  • CA carrier aggregation
  • the serving cell may be interpreted as referring to a set of one or more cells that includes the primary cell and all secondary cells.
  • the handover may also include a conditional handover (CHO) and/or a dual active protocol stack (DAPS) handover.
  • CHO can perform a UE200-initiated handover when certain execution conditions are met. If CHO is not applicable, a normal handover may be performed (which may be called CHO recovery).
  • CHO recovery UE200 performs cell selection after a CHO failure, and if a CHO candidate cell is selected, it can directly apply a conditional RRC Reconfiguration of that cell to reconnect without sending an RRC Restablishment Request to the candidate target cell.
  • the handover processing unit 120 can send instructions to the terminal to activate or deactivate a specific execution condition.
  • the handover processing unit 120 may constitute a transmission unit that sends instructions to activate or deactivate an execution condition.
  • the handover processing unit 120 can instruct the UE 200 to activate/deactivate the execution condition for RACH-less HO.
  • the layer at which the activation/deactivation instruction for the execution condition is executed is not particularly limited, and may be the MAC control element (MAC CE) or the physical layer (PHY) (e.g., PDCCH (DCI)). Alternatively, a message from a higher layer (RRC) may be used.
  • MAC CE MAC control element
  • PHY physical layer
  • RRC higher layer
  • the TA setting unit 130 performs tasks such as setting the timing advance (TA). Specifically, the TA setting unit 130 can set the TA value to be applied to the own cell (a cell or beam formed by the gNB 100).
  • TA timing advance
  • the TA setting unit 130 can transmit and receive information about the TA value to be applied to the target cell to which UE 200 is to be transferred. Specifically, the TA setting unit 130 can receive the TA value of the target cell from the target cell. In this embodiment, the TA setting unit 130 may constitute a receiving unit that receives a timing adjustment value from the target cell.
  • the timing at which the TA setting unit 130 receives the TA value of the target cell does not need to be particularly limited, but it is preferable that the TA value be received after the UE 200 executes a random access procedure with the target cell.
  • the TA setting unit 130 can transmit to the UE 200 a control element (MAC CE) of the medium access control layer that includes the timing adjustment value of the target cell received from the target cell.
  • the TA setting unit 130 may constitute a transmitting unit that transmits a control element of the medium access control layer that includes the timing adjustment value of the target cell.
  • the TA setting unit 130 may transmit to the UE 200 a MAC CE including the TA value of the target cell contained in the TA information transfer transmitted from the target cell.
  • the TA setting unit 130 may transmit to the UE 200 a MAC CE including the TA value and the execution condition for the cell transition, i.e., an instruction to activate the execution condition.
  • the TA setting unit 130 may transmit to the UE 200 a MAC CE further including resources for a random access channel (RACH) associated with a synchronization signal block (SSB: (Synchronization Signal/Physical Broadcast CHannel) Block).
  • RACH random access channel
  • SSB Synchrononization Signal/Physical Broadcast CHannel
  • the control unit 140 controls each functional block that constitutes the gNB100.
  • the control unit 140 can perform mobility control with the UE200.
  • the control unit 140 can perform mobility control in accordance with L1/L2 Mobility (LTM) as well as mobility control in accordance with L3 Mobility.
  • LTM L1/L2 Mobility
  • control unit 140 can perform control as a CU (source side or target side) or a DU (source side or target side) in a gNB100 having a CU-DU configuration.
  • control unit 140 may perform early acquisition of the timing adjustment value of the target cell with the UE 200 that performs cell transition to the target cell without performing a random access procedure. Specifically, the control unit 140 may perform early TA acquisition with the UE 200 that performs RACH-less HO.
  • control unit 140 can determine whether to activate or deactivate an execution condition for a UE 200 that performs cell transition regardless of instructions from the network when the execution condition is met, such as a UE triggered LTM.
  • control unit 140 can set activation/deactivation for some or all of multiple execution conditions.
  • the deactivation state of an execution condition may be defined as the UE200 not performing monitoring for the set execution condition.
  • the activation state of an execution condition may be defined as the UE performing monitoring for the set execution condition.
  • the deactivation state of an execution condition may be interpreted as a state in which the UE200 does not perform any operations using the execution condition, and the activation state of an execution condition may be interpreted as a state in which the UE200 can perform operations using the execution condition without any particular restrictions.
  • the execution condition may be assigned an identification (ID) that can identify the beam transmitted from the radio base station (gNB).
  • ID may be assigned to the execution condition itself, and it is desirable that the ID can identify the execution condition at the beam level.
  • the control unit 140 may use the ID to determine whether to activate or deactivate the execution condition on a beam-by-beam basis.
  • the ID may be transmitted to the UE 200, and the activation or deactivation of a specific execution condition may be instructed based on the ID.
  • control unit 140 When the control unit 140 first sets an execution condition for the UE 200, the control unit 140 may decide to deactivate the execution condition. In other words, it is desirable that the execution condition be in the deactivation state at an initial stage.
  • the control unit 140 may activate an execution condition in the deactivation state at a predetermined timing.
  • the measurement reporting unit 220 performs measurement reporting based on the quality measurement configuration (measurement configuration) of the serving cell and neighboring cells. Specifically, the measurement reporting unit 220 may perform measurement reporting based on the measurement configuration in layer 3, or may perform measurement reporting based on the measurement configuration in layer 1 and/or layer 2.
  • the handover execution unit 230 executes handover of the UE 200. Specifically, the handover execution unit 230 may execute handover to the destination cell (NG-RAN node) based on control by the gNB 100.
  • NG-RAN node the destination cell
  • the handover execution unit 230 can execute processes related to normal handover (legacy handover), handover according to L1/L2 Mobility (LTM), conditional handover (CHO), and DAPS handover. Furthermore, the handover execution unit 230 may support RACH-less HO.
  • LTM may include network-initiated LTM (NW-triggered LTM) and UE-initiated LTM (UE-triggered LTM).
  • the handover execution unit 230 may transition to a candidate cell when an execution condition is met.
  • the execution condition may be determined based on the quality of the reference signal (RS), specifically, the RSRP, RSRQ, or SINR value.
  • RS reference signal
  • the handover execution unit 230 may execute handovers based not only on L3 Mobility but also on L1/L2 Mobility (LTM). As described above, handover may be interpreted as transition, cell transition, cell selection, etc. Specifically, the handover execution unit 230 may execute handovers based on LTM based on commands from at least one of Layer 1 and/or Layer 2.
  • LTM L1/L2 Mobility
  • the type of command is not particularly limited, but may be, for example, an L1/L2 Mobility command (e.g., MAC).
  • the L1/L2 Mobility command may be replaced with another command in the RRC layer.
  • the handover execution unit 230 can receive instructions to activate or deactivate an execution condition from the network.
  • the handover execution unit 230 may constitute a receiving unit that receives instructions to activate or deactivate an execution condition from the network.
  • the handover execution unit 230 may receive a MAC CE from the source cell that includes an activation/deactivation instruction for an execution condition.
  • the instruction may target a specific execution condition, or may target some or all of the execution conditions.
  • the handover execution unit 230 can receive a MAC CE including the TA value of the target cell from the serving cell.
  • the handover execution unit 230 may configure a receiving unit that receives the timing adjustment value of the target cell.
  • the handover execution unit 230 may receive a MAC CE including the TA value of the target cell from the source cell.
  • the handover execution unit 230 may receive the MAC CE after the UE 200 has executed a random access procedure with the target cell.
  • the control unit 240 controls each functional block that constitutes the UE 200. Specifically, the control unit 240 can execute control related to handover of the UE 200.
  • the control unit 240 can also perform L1/L2 Mobility (LTM), i.e., mobility control of at least one of Layer 1 and Layer 2.
  • LTM L1/L2 Mobility
  • Mobility control using L1/L2 Mobility may include measuring the quality of service areas and neighboring cells in Layer 1 or Layer 2, setting destination candidate cells, cell reselection (transition), handover, etc. In this way, the control unit 240 can perform handover in accordance with mobility control by lower layers.
  • control unit 240 can select a cell to transition to if L1/L2 Mobility (LTM) fails (LTM failure).
  • LTM failure may include a failure in the measurement or transition (handover) procedure associated with cell transition due to LTM.
  • control unit 240 executes cell transition regardless of instructions from the network when the execution condition for cell transition, i.e., the execution condition, is met.
  • Such cell transition may be interpreted as UE-triggered LTM, or may be interpreted as being not limited to LTM but as targeting RACH-less HO (which may include early TA acquisition).
  • the control unit 240 may activate or deactivate the execution condition based on an instruction to activate or deactivate the execution condition received by the handover execution unit 230.
  • control unit 240 may activate the execution condition when the handover execution unit 230 acquires the TA value of the target cell to which the transition is to be made.
  • control unit 240 may activate the execution condition when the acquisition of the TA value and the activation of the transmission configuration indication state (TCI state) are completed.
  • TCI state transmission configuration indication state
  • the control unit 240 may execute a cell transition to the target cell using the TA value of the target cell received by the handover execution unit 230. Specifically, the control unit 240 may execute operations such as establishing UL synchronization using the TA value of the target cell.
  • UE-triggered LTM when the execution condition and candidate cell config are set simultaneously by the RRC layer (message), the UE starts monitoring the execution condition without delay. Then, when the monitored execution condition is satisfied, the UE promptly performs RACH-less HO, i.e., an LTM cell switch.
  • the UE in the case of RACH-less HO following UE-triggered LTM, the UE must perform early synchronization (early TA acquisition) with the target cell (target gNB) in advance. If the execution condition is satisfied before TA acquisition of the target cell is completed through early TA acquisition, the UE will not have the TA information of the target cell, and will therefore be unable to establish UL synchronization with the target cell, which may result in an LTM failure.
  • the gNB sends a PDCCH to the UE instructing it to perform RACH with the candidate cell in advance.
  • the UE performs RACH with the candidate cell (PDCCH ordered RACH).
  • the PDCCH ordered RACH in (ii) may be defined as a RACH without an RAR (RA response).
  • RAR RAR response
  • the gNB can notify the UE of TA using the RAR, but the LTM PDCCH ordered RACH does not have an RAR, so TA cannot be obtained.
  • activation/deactivation may be applied to the execution condition.
  • the deactivation state of the execution condition may be defined as the UE 200 not performing monitoring for the set execution condition.
  • the activation state of the execution condition may be defined as the UE performing monitoring for the set execution condition.
  • an ID may be assigned to the execution condition.
  • This ID may be the measurement identification information (measId) that manages the event-triggered L1 measurement, or it may be a separate ID associated with the measId.
  • the ID may be assigned to the execution condition itself, and it is desirable to make it possible to identify the execution condition at the beam level.
  • the execution condition may be set to the deactivation state.
  • the execution condition may automatically transition to the activation state when the UE has completed acquiring the TA of the target cell (candidate cell), or when the UE has completed both TA acquisition of the target cell and TCI state activation.
  • the source cell may send an instruction to the UE to activate the execution condition.
  • This instruction may be implemented by the MAC CE or the physical layer (PHY) (e.g., PDCCH (DCI)).
  • PHY physical layer
  • DCI PDCCH
  • RRC higher layer
  • the timing of transmitting this instruction may be, for example, in early TA acquisition, after the UE receives a PDCCH ordered RACH instruction (see Figure 11), it executes RACH with the target cell, and the target cell transmits the TA value for its own cell to the source cell.
  • the source cell may transmit an instruction to the UE to activate the execution condition.
  • the source cell may separately configure the target cell (candidate cell config) and the execution condition for UE200.
  • the source cell may first configure the candidate cell config, and then configure the execution condition for UE200 after early TA acquisition.
  • the network when the network sends the candidate cell config and execution condition separately to the UE, it may include the execution condition in the RRC Reconfiguration message, or it may include the execution condition (which operates at the MAC layer) in the MAC CE (which may be new).
  • the UE may autonomously activate the execution condition after completing the UE-measured TA measurement.
  • UE-measured TA UE-based TA measurement
  • the UE When the UE completes TA acquisition of a target cell (candidate cell) through UE-based TA measurement, it may notify the network of the completion of TA acquisition. This notification may be made using MAC CE, PUCCH, or PUSCH. Note that the target cell may be interpreted as synonymous with a candidate cell, or as one or more cells selected from multiple candidate cells.
  • Figure 5 shows sequence example 1 regarding the activation of the execution condition and notification of the TA value of the target cell.
  • the TA value acquired by the network may be notified to the UE using a new MAC CE, and activation of the execution condition may be instructed.
  • a source cell when a source cell (source gNB) receives a TA information transfer from a target cell (target gNB), it may send a MAC CE to the UE that includes the TA value of the target cell included in the TA information transfer and an activation instruction for the execution condition.
  • the UE may start monitoring the execution condition based on the MAC CE, and if the execution condition is met, apply the cell configuration of the target cell.
  • Figure 6 shows sequence example 2 regarding activation of the execution condition and notification of the TA value of the target cell.
  • the TA value acquired by the network may be notified to the UE using a new MAC CE, and activation of the execution condition may be instructed (similar to example 1).
  • the RRC Reconfiguration contains only the candidate cell config, and the MAC CE sent after early TA acquisition contains the setting of the execution condition.
  • Figure 7 shows sequence example 3 regarding activation of the execution condition and notification of the TA value of the target cell.
  • the TA value acquired by the network may be notified to the UE using a new MAC CE, and the setting of the execution condition may be notified using RRC Reconfiguration.
  • Figure 8 shows sequence example 4 regarding the activation of the execution condition and notification of the target cell's TA value.
  • the UE performs UE-based TA measurement (automatic activation of the execution condition is not applied), and the source cell may instruct the activation of the execution condition using a new MAC CE.
  • Figure 9 shows sequence example 5 regarding the activation of the execution condition and notification of the TA value of the target cell.
  • the UE performs UE-based TA measurement (automatic activation of the execution condition is not applied), and the source cell may use a new MAC CE to notify the setting of the execution condition or to instruct the activation of the execution condition.
  • Figure 10 shows sequence example 6 regarding activation of an execution condition and notification of the TA value of the target cell.
  • the UE may perform UE-based TA measurements and perform automatic activation of the execution condition.
  • the TA value is included in the cell switch command (Cell Switch Command MAC-CE), and there is no MAC CE that can notify the TA value of the target cell without cell switching.
  • the existing TA command MAC CE that notifies TA is also specified, but the TA command MAC CE notifies the TA of the serving cell (source cell), and the serving cell cannot notify the TA of the target cell.
  • Figure 11 shows an example sequence for the random access procedure and early TA acquisition.
  • the UE when it receives a PDCCH ordered RACH instruction from the source cell (source gNB), it may perform a contention-free random access procedure (CFRA) with the target cell.
  • the target cell (target gNB) may acquire a TA value for its own cell and transmit the acquired TA value to the source cell.
  • CFRA contention-free random access procedure
  • the source cell may send a MAC CE including the TA value to the UE.
  • the MAC CE may include both the TA value of the target cell and an activation instruction for the execution condition.
  • the MAC CE may include the TA value of the target cell, an activation instruction for the execution condition, and a RACH resource associated with the SSB.
  • Figure 12 shows format example 1 of a MAC CE related to operation example 2.
  • the MAC CE may include a field indicating the TA value (Timing Advance Command) of the target cell.
  • the UE When the UE receives the MAC CE, it may activate the execution condition associated with the cell. In other words, reception of the MAC CE by the UE may mean that the execution condition associated with the cell is automatically activated. Alternatively, it may mean that the execution conditions associated with all candidate cells are automatically activated. Note that other fields of the MAC CE may be the same as those of the Cell Switch Command MAC-CE in 3GPP Release 18 (same below).
  • Figure 14 shows format example 3 of a MAC CE related to operation example 2.
  • the field "Execution condition" (underlined) may mean activating the execution condition associated with the candidate target cell.
  • Figure 16 shows format example 5 of a MAC CE related to operation example 2.
  • Field "A" (underlined) may mean activating the execution condition associated with all candidate cells.
  • the MAC CE may consist of only one octet.
  • Figure 17 shows format example 6 of a MAC CE related to operation example 2.
  • Field “Ci” (C1 to C7) may indicate the activation/deactivation state of the execution condition associated with the LTM candidate cell (corresponding to ltm-candidateId minus 1).
  • “1” may mean that the execution condition is in the activated state, and
  • “0” may mean that the execution condition is in the deactivated state. Note that "1" and "0” may indicate the opposite state.
  • the activation/deactivation of the execution condition can be set appropriately.
  • the MAC CE that sets the activation/deactivation of the execution condition for the UE can control the activation/deactivation of a specific execution condition under network control.
  • the UE can avoid a state in which the execution condition is satisfied when it does not have the TA of the target cell. This eliminates the possibility of the UE not being able to establish UL synchronization with the target cell and resulting in LTM (cell transition) failure due to the UE not having the TA of the target cell.
  • LTM cell transition
  • a new MAC CE is used to notify the TA value of the target cell. Therefore, the source cell (source gNB) can notify the UE of the TA of the target cell (candidate cell) after early TA acquisition. In other words, when early TA acquisition is required to perform RACH-less HO, the UE can reliably acquire the TA of the target cell from the serving cell (source cell). This makes it possible to more reliably perform RACH-less HO according to UE-triggered LTM without performing UE-based TA measurements.
  • RACH-less HO is described assuming UE-triggered LTM, but as mentioned above, this is not limited to LTM, and similar operations may also be applied to other handovers (such as CHO) when RACH is omitted. More specifically, similar operations may be applied to RACH-less mobility that uses early TA acquisition (early synchronization).
  • configure, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be read as interchangeable.
  • link, associate, correspond, and map may be read as interchangeable, and allocate, assign, monitor, and map may also be read as interchangeable.
  • precoding "precoder,” “weight (precoding weight),” “Quasi-Co-Location (QCL),” “Transmission Configuration Indication state (TCI state),” "spatial relation,” “spatial domain filter,” “transmit power,” “phase rotation,” “antenna port,” “antenna port group,” “layer,” “number of layers,” “rank,” “resource,” “resource set,” “resource group,” “beam,” “beam width,” “beam angle,” “antenna,” “antenna element,” and “panel” may be used interchangeably.
  • each functional block may be realized using a single device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more physically or logically separated devices that are connected directly or indirectly (for example, using wires, wirelessly, etc.) and these multiple devices.
  • a functional block may also be realized by combining software with the single device or multiple devices.
  • Functions include, but are not limited to, judgment, determination, assessment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, regard, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs transmission functions is called a transmitting unit or transmitter.
  • transmitting unit or transmitter As mentioned above, there are no particular limitations on how these functions are implemented.
  • the above-mentioned gNB100 and UE200 may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • Figure 18 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device. As shown in Figure 18, the device may be configured as a computer device including a processor 1001, memory 1002, storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, and a bus 1007.
  • apparatus can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the apparatus may be configured to include one or more of the devices shown in the diagram, or may be configured to exclude some of the devices.
  • Each functional block of the device (see Figure 3) is realized by one of the hardware elements of the computer device, or a combination of those hardware elements.
  • each function of the device is realized by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications via the communications device 1004, and control at least one of reading and writing data from and to the memory 1002 and storage 1003.
  • the processor 1001 for example, runs an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) that includes interfaces with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads programs (program code), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes in accordance with these.
  • the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above-mentioned embodiments.
  • the various processes described above may be executed by a single processor 1001, or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the programs may also be transmitted from a network via telecommunications lines.
  • Storage 1003 is a computer-readable recording medium, and may be composed of, for example, at least one of an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-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) disc), a smart card, a flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
  • Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned recording medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003.
  • the communication device 1004 may be configured to include high-frequency switches, duplexers, filters, frequency synthesizers, etc. to realize, for example, at least one of Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG x is, for example, an integer or decimal point
  • Future Radio Access (FRA) New Radio (NR)
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 High Mobile Broadband
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), or other appropriate systems
  • multiple systems may be combined (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A with 5G).
  • certain operations that are described as being performed by a base station may in some cases be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with terminals may be performed by at least one of the base station and other network nodes other than the base station (such as, but not limited to, an MME or S-GW). While the above example shows a case where there is one other network node other than the base station, it may also be a combination of multiple other network nodes (for example, an MME and an S-GW).
  • Information, signals can be output from a higher layer (or lower layer) to a lower layer (or higher layer). They may also be input and output via multiple network nodes.
  • Input and output information may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table. Input and output information may be overwritten, updated, or appended. Output information may be deleted. Input information may be sent to another device.
  • the determination may be made based on a value represented by a single bit (0 or 1), a Boolean value (true or false), or a numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • notification of specified information is not limited to being done explicitly, but may also be done implicitly (e.g., not notifying the specified information).
  • 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 software is transmitted from a website, server, or other remote source using wired technologies (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, or Digital Subscriber Line (DSL)) and/or wireless technologies (such as infrared or microwave), then these wired and/or wireless technologies are included within the definition of a transmission medium.
  • wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, or Digital Subscriber Line (DSL)
  • wireless technologies such as infrared or microwave
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • 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.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • a signal may be a message.
  • a component carrier CC may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, etc.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indicated by an index.
  • the names used for the parameters described above are not intended to be limiting in any way. Furthermore, the mathematical formulas 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 intended to be limiting in any way.
  • Base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Base stations may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • At least one of the base station and the mobile station may be referred to as 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 mobile object, the mobile object itself, etc.
  • the mobile object refers to an object that can move at any speed. Naturally, this also includes cases where the mobile object is stationary.
  • the mobile object examples include, but are not limited to, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, handcars, rickshaws, ships and other watercraft, airplanes, rockets, satellites, drones (registered trademark), multicopters, quadcopters, balloons, and objects mounted thereon.
  • the mobile object may also be a mobile object that moves autonomously based on an operation command. It may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned mobile object (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 be 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.
  • the base station in the present disclosure may be interpreted as a mobile station (user terminal, the same applies hereinafter).
  • the aspects/embodiments of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations (which may be called, for example, Device-to-Device (D2D) or Vehicle-to-Everything (V2X)).
  • the mobile station may be configured to have the functions of a base station.
  • terms such as "uplink” and “downlink” may be interpreted as terms corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • terms such as uplink channel and downlink channel may be interpreted as side channel (or side link).
  • 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, specific filtering operations performed by the transmitter and receiver in the frequency domain, and specific windowing operations performed by the transmitter and receiver in the time domain.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • radio frame structure specific filtering operations performed by the transmitter and receiver in the frequency domain
  • specific windowing operations performed by the transmitter and receiver in the time domain specific windowing operations performed by the transmitter and receiver in the time domain.
  • a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols or Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols).
  • a slot may also be a numerology-based time unit.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or more 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. Other names corresponding to radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol may also be used.
  • 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 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 schedules each user terminal by allocating radio resources (such as the frequency bandwidth and transmission power available for use by each user terminal) in TTI units.
  • radio resources such as the frequency bandwidth and transmission power available for use by each user terminal
  • TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit for a channel-encoded data packet (transport block), code block, code word, etc., or it may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
  • the time interval e.g., number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the smallest time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislots) that make up the smallest time unit for scheduling may be controlled.
  • a TTI with a time length of 1 ms may be referred to as a regular TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, regular subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI shorter than a regular TTI may be referred to as 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, subframe, etc.) may be interpreted as a TTI with a time length exceeding 1 ms
  • a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
  • TTI length shorter than the TTI length of a long TTI but 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 numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in an RB may also be determined based on numerology.
  • one or more RBs may also be referred to as a physical resource block (PRB), sub-carrier group (SCG), resource element group (REG), PRB pair, RB pair, etc.
  • PRB physical resource block
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair RB pair, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE).
  • RE resource elements
  • one RE may be a radio resource region 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 the RB's index relative to the carrier's common reference point.
  • PRBs may be defined in a given BWP and numbered within that BWP.
  • BWPs 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 for a UE within one carrier.
  • the structures of the radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols described above 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 within a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • 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 Reference Signal (RS) or may be called a pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • 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.”
  • judgment and decision can include regarding some action as having been “judged” or “decided.”
  • judgment (decision) can be interpreted as “assuming,” “expecting,” “considering,” etc.
  • Signals from the various sensors 2021-2028 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, audio system, speakers, television, and radio, that provide (output) various types of information, including driving information, traffic information, and entertainment information, as well as one or more ECUs that control these devices.
  • the information service unit 2012 uses information obtained from external devices via the communication module 2013, etc., to provide various types of multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 1.
  • the information service unit 2012 may include input devices (e.g., keyboards, mice, microphones, switches, buttons, sensors, touch panels, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., displays, speakers, LED lamps, touch panels, etc.) that output to the outside.
  • input devices e.g., keyboards, mice, microphones, switches, buttons, sensors, touch panels, etc.
  • output devices e.g., displays, speakers, LED lamps, touch panels, etc.
  • the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving burden, such as millimeter-wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), cameras, positioning locators (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high-definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors, as well as one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 2030 also 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 1 via the communication port.
  • the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 to and from the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axles 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and sensors 2021-2028, all of 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 external devices. For example, it transmits and receives various information to and from external devices 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 communications module 2013 may transmit, via wireless communication, to an external device at least one of the signals from the various sensors 2021-2028 described above that are input to the electronic control unit 2010, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 2012.
  • the electronic control unit 2010, the various sensors 2021-2028, the information service unit 2012, etc. may also be referred to as input units that accept input.
  • the PUSCH transmitted by the communications module 2013 may include information based on the above input.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, traffic signal information, vehicle-to-vehicle distance information, etc.) transmitted from external devices and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle.
  • the information service unit 2012 may also be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 2013).
  • the communication module 2013 also stores the various information received from external devices in memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031.
  • the microprocessor 2031 may control the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021-2028, and the like provided in the vehicle 2001.
  • a first feature is a radio base station including: a control unit that determines whether to activate or deactivate an execution condition for a terminal that executes cell transition when the execution condition for cell transition is satisfied without an instruction from a network; and a transmission unit that transmits an instruction to activate or deactivate the execution condition to the terminal.
  • the second feature is that, in the first feature, the execution condition is assigned identification information that can identify the beam transmitted from the wireless base station, and the control unit determines whether to activate or deactivate the execution condition on a beam-by-beam basis.
  • a third feature is that in the first or second feature, the control unit determines to deactivate the execution condition when the execution condition is initially set for the terminal.
  • a fourth feature is that in the first to third features, the control unit separately sets the target cell to which the terminal will be transferred and sets the execution conditions for the terminal.
  • the fifth feature is a terminal that includes a control unit that executes cell transition without instructions from the network when a cell transition execution condition is met, and a receiving unit that receives instructions from the network to activate or deactivate the execution condition, and the control unit activates or deactivates the execution condition based on the instructions.
  • a sixth feature is the fifth feature, wherein the control unit activates the execution condition when it acquires a timing adjustment value for a transition destination target cell, or when it completes acquiring the timing adjustment value and activating the transmission setting display state.
  • the seventh feature is a radio base station comprising: a terminal that performs cell transition to a target cell without performing a random access procedure; a control unit that performs early acquisition of a timing adjustment value for the target cell; a receiving unit that receives the timing adjustment value from the target cell; and a transmitting unit that transmits to the terminal a control element of a medium access control layer that includes the timing adjustment value received by the receiving unit.
  • An eighth feature is the seventh feature, wherein the receiver receives the timing adjustment value after the terminal executes a random access procedure with the target cell.
  • a ninth feature is the seventh or eighth feature, wherein the transmitter transmits the control element including the timing adjustment value and an instruction to activate a cell transition execution condition.
  • a tenth feature is any one of the seventh to ninth features, wherein the transmitter transmits the control element including a random access channel resource associated with the synchronization signal block.
  • An eleventh feature is a terminal that includes a control unit that performs cell transition to a target cell without performing a random access procedure, and a receiving unit that receives, from a serving cell, a control element of a medium access control layer that includes a timing adjustment value for the target cell, and the control unit performs cell transition to the target cell using the timing adjustment value received by the receiving unit.
  • the twelfth feature is the eleventh feature, wherein the receiving unit receives the control element after the terminal executes a random access procedure with the target cell.
  • Wireless Communication Systems 20 NG-RAN 100 gNB 110 wireless communication unit 120 handover processing unit 130 TA setting unit 140 control unit 200 UE 210 Wireless communication unit 220 Measurement reporting unit 230 Handover execution unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Left and right front wheels 2008 Left and right rear wheels 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service unit 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 RPM sensor 2023 Air pressure sensor 2024 Vehicle speed sensor 2025 Acceleration sensor 2026 Brake pedal sensor 2027 Shift lever sensor 2028 Object detection sensor 2029 Accelerator pedal sensor 2030 Driving assistance system section 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 communication port

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Abstract

無線基地局は、ランダムアクセス手順を実行することなくターゲットセルへのセル遷移を実行する端末とターゲットセルのタイミング調整値の早期取得を実行し、ターゲットセルからタイミング調整値を受信する。無線基地局は、受信したタイミング調整値を含む媒体アクセス制御レイヤの制御要素を端末に送信する。

Description

無線基地局及び端末
 本開示は、L1/L2 mobility(LTM)をサポートする無線基地局及び端末に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP:登録商標)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 例えば、3GPP Release 19では、レイヤ1/レイヤ2モビリティ(L1/L2 mobility)の拡張が議論されている(非特許文献1)。L1/L2 mobilityは、Lower layer Triggered Mobility(LTM)とも呼ばれ、レイヤ1またはレイヤ2における端末(User Equipment, UE)のモビリティに係る技術であり、UEの他セルなどへの遷移(ハンドオーバー(HO))などが含まれる。LTMによるHOは、媒体アクセス制御レイヤ(MAC)などの下位レイヤによって実現される。
 また、UE主導のLTM(UE triggered LTM)では、条件付きハンドオーバー(CHO:Conditional Handover)のように、UEは、無線基地局(gNB)か特定の実行条件(execution condition)を受信後、当該execution conditionに従って状態を監視し、execution conditionを満足した場合、他セルへのハンドオーバーを実行する。このように、ハンドオーバーを実行する前に事前のTA取得(early TA acquisition)を実行することによって、LTMでは、ランダムアクセス手順(RA手順)を伴わないHO(RACH less HO)が可能である。
 RACH less HOの場合、gNBからのランダムアクセス応答(RAR:Random Access Response)が省略されるため、ターゲットセルにおいて適用すべきタイミング調整値(TA:Timing Advance)を知ることができない。そこで、UEは、ターゲットセル(ターゲットgNB、候補セルなどと呼ばれてもよい)が自セルに対してのTAを予め取得する方法(early TA acquisition)が規定されている(非特許文献2)。ターゲットセルがearly TA acquisitionによって取得したTAは、Cell Switch Command MAC-CEによってUEに通知される。early TA acquisitionでは、3GPP TS38.300において規定されるearly synchronizationが実行されてもよい。
"New WID: NR mobility enhancements Phase 4", RP-234036, 3GPP TSG RAN Meeting #102, 3GPP, 2023年12月 3GPP TS 38.401 V18.0.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NG-RAN; Architecture description (Release 18)、3GPP、2023年12月
 上述したUE triggered LTMでは、early TA acquisitionの際、ターゲットセルは、媒体アクセス制御レイヤ(MAC)の制御要素(CE)であるセル切り替えコマンド(Cell Switch Command MAC-CE)によって自セル(つまり、ターゲットセル)のTAをUEに通知する。
 しかしながら、UE triggered LTMでは、execution conditionを満足することによってターゲットセルへの切り替え(ハンドオーバー)がトリガーされるため、TAの通知目的で当該Cell Switch Command MAC-CEをUEに送信してしまうと、UEが混乱する可能性がある。
 また、TAを通知する既存のTA command MAC CEも規定されているが、TA command MAC CEは、サービングセル(ソースセル)のTAを通知するものであり、サービングセルがターゲットセルのTAを通知することはできない。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、RACH less HOを実行するためearly TA acquisitionが必要な場合において、サービングセル(ソースセル)からターゲットセルのTAをUEに確実に取得させることができる無線基地局及び端末の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、セル遷移の実行条件を満たすとネットワークからの指示によらず前記セル遷移を実行する端末(UE200)に対して、前記実行条件の活性化または非活性化を決定する制御部(制御部140)と、前記実行条件の活性化または非活性化の指示を前記端末に送信する送信部(ハンドオーバー処理部120)とを備える無線基地局(gNB100)である。
 本開示の一態様は、セル遷移の実行条件を満たすとネットワークからの指示によらず前記セル遷移を実行する制御部(制御部240)と、前記実行条件の活性化または非活性化の指示をネットワークから受信する受信部(ハンドオーバー実行部230)とを備え、前記制御部は、前記指示に基づいて前記実行条件を活性化または非活性化する端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、ランダムアクセス手順を実行することなくターゲットセルへのセル遷移を実行する端末(UE200)と前記ターゲットセルのタイミング調整値の早期取得を実行する制御部(制御部140)と、前記ターゲットセルから前記タイミング調整値を受信する受信部(TA設定部130)と、前記受信部が受信した前記タイミング調整値を含む媒体アクセス制御レイヤの制御要素を前記端末に送信する送信部(TA設定部130)とを備える無線基地局(gNB100)である。
 本開示の一態様は、ランダムアクセス手順を実行することなくターゲットセルへのセル遷移を実行する制御部(制御部240)と、前記ターゲットセルのタイミング調整値を含む媒体アクセス制御レイヤの制御要素をサービングセルから受信する受信部(ハンドオーバー実行部230)とを備え、前記制御部は、前記受信部が受信した前記タイミング調整値を用いて前記ターゲットセルへのセル遷移を実行する端末(UE200)である。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、L1/L2 mobilityによる制御例を示す図である。 図3は、gNB100の機能ブロック構成図である。 図4は、UE200の機能ブロック構成図である。 図5は、execution conditionのactivation及びターゲットセルのTA値通知に関するシーケンス例1を示す図である。 図6は、execution conditionのactivation及びターゲットセルのTA値通知に関するシーケンス例2を示す図である。 図7は、execution conditionのactivation及びターゲットセルのTA値通知に関するシーケンス例3を示す図である。 図8は、execution conditionのactivation及びターゲットセルのTA値通知に関するシーケンス例4を示す図である。 図9は、execution conditionのactivation及びターゲットセルのTA値通知に関するシーケンス例5を示す図である。 図10は、execution conditionのactivation及びターゲットセルのTA値通知に関するシーケンス例6を示す図である。 図11は、ランダムアクセス手順及びearly TA acquisitionに関するシーケンス例を示す図である。 図12は、動作例2に係るMAC CEのフォーマット例1を示す図である。 図13は、動作例2に係るMAC CEのフォーマット例2を示す図である。 図14は、動作例2に係るMAC CEのフォーマット例3を示す図である。 図15は、動作例2に係るMAC CEのフォーマット例4を示す図である。 図16は、動作例2に係るMAC CEのフォーマット例5を示す図である。 図17は、動作例2に係るMAC CEのフォーマット例6を示す図である。 図18は、gNB100及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。 図19は、車両2001の構成例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(User Equipment 200、以下、UE200)を含む。
 なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよいし、Long Term Evolution(LTE)或いは4Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムが含まれてもよい。無線通信システム10は、Industrial Internet of Things(IIoT)及びURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)に関する機能をサポートしてよい。
 NG-RAN20は、無線基地局100(以下、gNB100)を含む。なお、gNB(eNBなどでもよい)及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
 また、gNB100は、O-RAN(Open Radio Access Network Alliance)によって規定されているフロントホール(FH)インターフェースを採用してもよい。gNB100は、O-DU(O-RAN Distributed Unit)及びO-RU(O-RAN Radio Unit)を含んでよい。gNB100は、NG-RANノードの一種として機能できる。
 NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。5GCでは、ユーザプレーンと制御プレーンとの機能が明確に分離されたCUPS(Control and User Plane Separation)のコンセプトが導入されてよい。
 gNB100は、NRに従った無線基地局であり、UE200とNRに従った無線通信を実行する。なお、gNB100は、CU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)とを含んで構成されてもよく、DUは、CUから分離して地理的に異なる場所に設置されてもよい。CUには、1つまたは複数のDUが接続されてよい。また、gNB100(gNB-CU)間は、Xnインターフェースによって接続されてよく、CUとDUとの間は、F1インターフェース(F1-APなど)によって接続されてよい。本実施形態において、CUは、通信装置と呼ばれてもよいし、中央装置などと呼ばれてもよい。また、DUは、分散装置などと呼ばれてもよい。
 gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと複数のNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 DCの種類は、複数の無線アクセス技術を利用するMulti-RAT Dual Connectivity(MR-DC)でもよいし、NRのみを利用するNR-NR Dual Connectivity(NR-DC)でもよい。例えば、何れかのgNBがマスターノード(MN)を構成し、他の1つまたは複数のgNBがセカンダリーノード(SN)を構成してもよい。
 無線通信システム10では、レイヤ3でのUE200のモビリティ制御(L3 Mobilityと呼ばれてもよい)だけでなく、レイヤ1及び/またはレイヤ2でのモビリティ制御(L1/L2 Mobility)が適用されてもよい。L1/L2 Mobilityは、LTMと呼ばれてもよく、以下では、主にLTMの名称を使用する。
 L3 Mobilityは、無線リソース制御レイヤ(RRC)でのモビリティ制御と解釈されてもよい。一方、L1/L2 Mobilityは、物理レイヤ(PHY)、媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)でのモビリティ制御(下位レイヤによるモビリティ制御)と解釈されてもよい。
 また、UE主導のLTM(UE triggered LTMまたはUE based LTMと呼ばれてもよい)では、条件付きハンドオーバー(CHO:Conditional Handover)のように、UEは、無線基地局(gNB)が特定の実行条件(execution condition)を受信後、当該execution conditionに従って状態を監視し、execution conditionを満足した場合、LTMを実行してよい。
 なお、LTMには、LTM fast failure recoveryが含まれてもよい。LTM fast failure recoveryは、LTMの障害時において、UE200がセル選択を実行し、選択されたセルがLTM候補セルの場合、RRC Reestablishment RequestをgNB100に送信せずに直接に当該候補セルの設定を適用する仕組みである。
 無線通信システム10では、LTMにおいてランダムアクセス手順を伴わないハンドオーバー(HO)が適用されてよい。具体的には、UE200は、ランダムアクセスチャネル(RACH)を用いないHOであるRACH less HOを実行できる。RACH less HOは、RACH less LTMなどと呼ばれてもよい。
 RACH less HOでは、UE200は、遷移元(ハンドオーバー元)のソースセル(サービングセルと解釈されてもよい)と遷移先(ハンドオーバー先)のターゲットセルとにおける測定対象信号(例えば、SSB(SS (Synchronization Signal)/PBCH (Physical Broadcast CHannel) Block)の受信タイミングの時間差を利用してタイミング調整値(TA:Timing Advance)を算出できる(UE based TA measurement)。このようなTAは、UE measured TAなどと呼ばれてよい。
 また、RACH less HOの場合、UE200がHO完了後にRRCメッセージ(RRC Reconfiguration Complete)の送信を許可する上りリンク許可(UL Grant)が事前に設定されてよい。このようなRACH less HOにも適用されるUL Grantは、一定の条件を満たす場合、無効と見なされてもよい。
 UE200のモビリティとは、広義には、UE200の動き易さ、機動性を意味してよいが、本実施形態では、呼損(call drop)、無線リンク(ビームを含む)障害、不要なハンドオーバー、ピンポン状態などの最小化を意味してもよい。
 図2は、L1/L2 mobilityによる制御例を示す。図2に示すように、レイヤ3に含まれるRRCではなく、下位レイヤ(レイヤ1/レイヤ2)に含まれるMACが、測定報告、ソースセルからターゲットセル(候補が含まれてもよい)へのハンドオーバー(HO)決定、及びHO成否を判定するタイマ管理などを実行できる。
 MACは、測定報告及びHO決定などに関する情報を上位レイヤ(RRC)に報告してよい。RRCは、当該報告に基づいて、UE200のセル遷移に伴う無線リソースの状態などを管理してよい。
 UE200は、サービングセル及び近隣セルを含むセルに関する受信品質を含む測定報告(以下、Measurement report)をネットワークに送信する。UE200がMeasurement reportを送信する手順は、Measurement reportingと呼ばれてもよい。セルに関する受信品質は、セルからのビームの受信品質を含んでもよく、セルからのビームに基づいたセルの受信品質を含んでもよい。
 UE200は、定期的に測定報告(Measurement reporting)を実行してもよい。UE200は、イベント毎にMeasurement reportingを実行してもよい。Measurement reportingを開始するエンタリング条件及びMeasurement reportingを終了するリービング条件がイベント毎に定められてもよい。既存のイベントは、以下に示すイベントを含んでもよい(3GPP TS38.331参照)。なお、エンタリング条件は、測定報告の報告対象とするか否かを判定する条件、リービング条件は、測定報告の報告対象から除外するか否かを判定する条件と解釈されてよい。当該エンタリング条件及びリービング条件の少なくとも何れかは、UE triggered LTMにおけるexecution conditionとして適用されてもよい。
 (i)Event A1 (Serving becomes better than threshold)
 Event A1は、サービングセルの受信品質が閾値よりも良くなるイベントである。例えば、エンタリング条件は、Ms - Hys > Threshであり、リービング条件は、Ms + Hys < Threshである。
 ここで、Msは、サービングセルの受信品質であり、Hysは、ヒステリシスパラメータであり、Threshは、閾値である。
 (ii)Event A2 (Serving becomes worse than threshold)
 Event A2は、サービングセルの受信品質が閾値よりも悪くなるイベントである。例えば、エンタリング条件は、Ms + Hys < Threshであり、リービング条件は、Ms - Hys > Threshである。
 ここで、Msは、サービングセルの受信品質であり、Hysは、ヒステリシスパラメータであり、Threshは、閾値である。
 (iii)Event A3 (Neighbor becomes offset better than SpCell)
 Event A3は、近隣セルの受信品質がサービングの受信品質よりもオフセットだけ良くなるイベントである。例えば、エンタリング条件は、Mn + Ofn+ Ocn - Hys > Mp + Ofp + Ocp + Offであり、リービング条件は、Mn + Ofn + Ocn + Hys < Mp + Ofp + Ocp + Offである。
 ここで、Mnは、近隣セルの受信品質であり、Ofnは、測定対象に固有のオフセットであり、Ocnは、セルに固有のオフセットである。Mpは、サービングセルの受信品質であり、Ofpは、測定対象に固有のオフセットであり、Ocpは、セルに固有のオフセットである。Hysは、ヒステリシスパラメータであり、Offは、Event A3で用いるパラメータである。
 (iv)Event A4 (Neighbor becomes better than threshold)
 Event A4は、近隣セルの受信品質が閾値よりも良くなるイベントである。例えば、エンタリング条件は、Mn + Ofn + Ocn - Hys > Threshであり、リービング条件は、Mn + Ofn + Ocn + Hys < Threshである。
 ここで、Mnは、近隣セルの受信品質であり、Ofnは、測定対象に固有のオフセットであり、Ocnは、セルに固有のオフセットである。Hysは、ヒステリシスパラメータであり、Threshは、閾値である。
 (v)Event A5 (SpCell becomes worse than threshold1 and neighbor becomes better than threshold2)
 Event A5は、サービングセルの受信品質が閾値よりも悪くなり、かつ、近隣セルの受信品質が閾値よりも良くなるイベントである。例えば、エンタリング条件は、Mp + Hys < Thresh1、かつ、Mn + Ofn + Ocn - Hys > Thresh2であり、リービング条件は、Mp - Hys > Thresh1、かつ、Mn + Ofn + Ocn + Hys < Thresh2である。
 ここで、Msは、サービングセルの受信品質であり、Hysは、ヒステリシスパラメータであり、Thresh1は、閾値である。Mnは、近隣セルの受信品質であり、Ofnは、測定対象に固有のオフセットであり、Ocnは、セルに固有のオフセットである。Hysは、ヒステリシスパラメータであり、Thresh2は、閾値である。
 (vi)Event A6 (Neighbour becomes offset better than SCell)
 Event A6は、近隣セルの受信品質がSCell(Secondary Cell)の受信品質よりもオフセットだけ良くなるイベントである。例えば、エンタリング条件は、Mn + Ocn - Hys > Ms + Ocs + Offであり、リービング条件は、Mn + Ocn + Hys < Ms + Ocs + Offである。
 なお、上述したイベント以外に、RAT(Radio Access technology)間に関するイベント(例えば、B1(Inter RAT neighbour becomes better than threshold)、B2(Serving becomes worse than threshold1 and inter RAT neighbour becomes better than threshold2))が含まれてよい。
 ここで、Mnは、近隣セルの受信品質であり、Ocnは、セルに固有のオフセットである。Msは、SCellの受信品質であり、Ocsは、セルに固有のオフセットである。Hysは、ヒステリシスパラメータであり、Offは、Event A6で用いるパラメータである。
 
 また、本実施形態では、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PRACH(Physical Random Access Channel)、及びPBCH(Physical Broadcast Channel)などが含まれる。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。
 なお、参照信号には、Demodulation reference signal(DMRS)、Sounding Reference Signal(SRS)、Phase Tracking Reference Signal (PTRS)、及びChannel State Information-Reference Signal(CSI-RS)などが含まれ、信号には、チャネル及び参照信号が含まれる。また、データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味してよい。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、gNB100及びUE200の機能ブロック構成について説明する。図3は、gNB100の機能ブロック構成図である。図4は、UE200の機能ブロック構成図である。
 (2.1)gNB100
 図3に示すように、gNB100は、無線通信部110、ハンドオーバー処理部120、TA設定部130及び制御部140を備える。
 無線通信部110は、NRに従った下りリンク信号(DL信号)を送信する。また、無線通信部110は、NRに従った上りリンク信号(UL信号)を受信する。
 TCI state(送信設定表示状態)は、PDCCHのアンテナポートと実質的に同じ場所(quasi-collocated:QCL)に配置されているアンテナポートの情報を提供できる。UE200が特定のCSI-RSと空間的に同じ場所に配置された特定のCORESET(control resource sets)を有して場合、UE200は、当該CORESETによってPDCCHを受信しようとする際、何れのビームが適切であるかを判断できる。なお、QCL/TCI state/ビームは、相互に読み替えられてもよい。
 ハンドオーバー処理部120は、UE200のハンドオーバーを実行する。具体的には、ハンドオーバー処理部120は、UE200のサービングセル(ソースセル)から近隣の他のセル(ターゲットセル)へのハンドオーバーを実行する。特に、本実施形態では、ハンドオーバー処理部120は、L1/L2 mobility(LTM)に従ったハンドオーバーを実行してよい。なお、ソースセル及びターゲットセルは、ソース無線基地局(gNB)及びターゲット無線基地局(gNB)と呼ばれてもよい。
 また、ハンドオーバー(HO)は、セル遷移、セル選択或いはセル再選択と呼ばれてもよい。ハンドオーバーは、セルを基準としてよいが、複数のビームのうちの一部を他のセルに変更する(切り替える)ことを含んでもよい。
 サービングセルとは、単にUE200が接続中のセルと解釈されてもよいが、もう少し厳密には、キャリアアグリゲーション(CA)が設定されていないRRC_CONNECTEDのUEの場合、プライマリーセルを構成するサービングセルは1つだけである。CAを用いて構成されたRRC_CONNECTEDのUEの場合、サービングセルは、プライマリーセルと全てのセカンダリセルとを含む1つまたは複数のセルのセットを示すと解釈されてもよい。
 また、ハンドオーバーには、条件付きハンドオーバー(CHO:Conditional Handover)及び/またはDAPS(dual active protocol stack)ハンドオーバーが含まれてもよい。CHOは、特定の実行条件(execution condition)が満たされたときに、UE200主導のハンドオーバーを実行できる。CHOが適用できない場合、通常のハンドオーバーが実行されてよい(CHO recoveryと呼ばれてもよい)。CHO recoveryでは、CHO failure後にUE200がセル選択を実行するが、CHO candidate cellを選択した場合、RRC Restablishment Requestをcandidate target cellに送信せずに、直接当該セルのconditional RRC Reconfigurationを適用し再接続できる。
 ハンドオーバー処理部120は、特定の実行条件(execution condition)の活性化または非活性化の指示を端末に送信できる。本実施形態において、ハンドオーバー処理部120は、実行条件の活性化または非活性化の指示する送信部を構成してよい。
 具体的には、ハンドオーバー処理部120は、UE triggered LTMなど、RACH less HOが適用される場合(early TA acquisition(early synchronization)が適用される場合と解釈されてもよい)において、RACH less HO向けのexecution conditionのactivation/deactivationをUE200に指示できる。
 なお、当該execution conditionのactivation/deactivation指示が実行されるレイヤは特に限定されず、MACの制御要素(MAC CE)でもよいし、物理レイヤ(PHY)でもよい(例えば、PDCCH (DCI))。或いは、上位レイヤ(RRC)のメッセージが用いられてもよい。
 TA設定部130は、タイミング調整値(TA:Timing Advance)の設定などを実行する。具体的には、TA設定部130は、自セルなど(gNB100が形成するセルまたはビーム)に適用されるTA値を設定できる。
 また、TA設定部130は、UE200の遷移先のターゲットセルに適用されるTA値の情報を送受信できる。具体的には、TA設定部130は、ターゲットセルから、当該ターゲットセルのTA値を受信できる。本実施形態において、TA設定部130は、ターゲットセルからタイミング調整値を受信する受信部を構成してよい。
 なお、TA設定部130がターゲットセルのTA値を受信するタイミングは特に限定されなくてもよいが、UE200がターゲットセルとランダムアクセス手順を実行した後、当該TA値を受信することが望ましい。
 TA設定部130は、ターゲットセルから受信した当該ターゲットセルのタイミング調整値を含む媒体アクセス制御レイヤの制御要素(MAC CE)をUE200に送信できる。本実施形態において、TA設定部130は、ターゲットセルのタイミング調整値を含む媒体アクセス制御レイヤの制御要素を送信する送信部を構成してよい。
 例えば、TA設定部130は、ターゲットセルから送信されたTA information transferに含まれるターゲットセルのTA値を含むMAC CEをUE200に送信してよい。
 TA設定部130は、当該TA値と、セル遷移の実行条件、つまり、execution conditionを活性化する指示とを含むMAC CEをUE200に送信してよい。TA設定部130は、同期信号ブロック(SSB:(SS (Synchronization Signal)/PBCH (Physical Broadcast CHannel) Block)と対応付けられるランダンアクセスチャネル(RACH)のリソースをさらに含むMAC CEをUE200に送信してもよい。
 制御部140は、gNB100を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部140は、UE200とのモビリティ制御を実行できる。具体的には、制御部140は、L3 Mobilityに従ったモビリティ制御だけでなく、L1/L2 Mobility(LTM)に従ったモビリティ制御を実行できる。
 また、制御部140は、CU-DU構成を有するgNB100において、CU(ソース側またはターゲット側)またはDU(ソース側またはターゲット側)としての制御を実行できる。
 本実施形態では、制御部140は、ランダムアクセス手順を実行することなくターゲットセルへのセル遷移を実行するUE200とターゲットセルのタイミング調整値の早期取得を実行してよい。具体的には、制御部140は、RACH less HOを実行するUE200とearly TA acquisitionを実行してよい。
 また、制御部140は、UE triggered LTMなど、execution conditionを満たすとネットワークからの指示によらずセル遷移を実行するUE200に対して、execution conditionの活性化または非活性化を決定できる。
 具体的には、制御部140は、複数のexecution conditionの一部または全てを対象として、activation/deactivationを設定できる。execution conditionのdeactivation状態とは、UE200が、設定されているexecution conditionのためのモニタリングを実行しないことと定義されてよい。execution conditionのactivation状態とは、UEが、設定されているexecution conditionのためのモニタリングを実行することと定義されてよい。広義には、execution conditionのdeactivation状態とは、UE200がexecution conditionを用いた動作を一切実行しない状態、execution conditionのactivation状態とは、UE200がexecution conditionを用いた動作を特に制限なく実行できる状態と解釈されてもよい。
 また、execution conditionには、無線基地局(gNB)から送信されるビームを特定可能な識別情報(ID)が割り当てられもよい。当該IDは、execution condition自体に割り当てられてもよく、ビームレベルのexecution conditionを識別可能とすることが望ましい。制御部140は、当該IDを利用し、ビームを単位としてexecution conditionの活性化または非活性化を決定してもよい。当該IDがUE200に送信され、当該IDに基づいて特定のexecution conditionの活性化または非活性化が指示されてもよい。
 制御部140は、UE200に対して最初にexecution conditionを設定する場合、execution conditionを非活性化することを決定してもよい。つまり、execution conditionは、初期段階では、deactivation状態とされることが望ましい。制御部140は、deactivation状態のexecution conditionを所定のタイミングで活性化してよい。
 また、制御部140は、遷移先のターゲットセルの設定(candidate cell config)と、execution conditionの設定とをUE200に対して別個に実行してもよい。例えば、制御部140は、candidate cell configを先に設定し、early TA acquisition後にexecution conditionをUE200に設定してもよい。なお、candidate cell configをexecution conditionよりも先に設定するのであれば、early TA acquisition後にcandidate cell configが設定されてもよい。
 (2.2)UE200
 図4に示すように、UE200は、無線通信部210、測定報告部220、ハンドオーバー実行部230及び制御部240を備える。
 無線通信部210は、NRに従った上りリンク信号(UL信号)を送信する。また、無線通信部210は、NRに従った上りリンク信号(DL信号)を受信する。
 測定報告部220は、サービングセル及び近隣セルの品質測定の設定(測定設定)に基づく測定報告(Measurement reporting)を実行する。具体的には、測定報告部220は、レイヤ3における測定設定(measurement configuration)に基づいて測定報告を実行してもよいし、レイヤ1及び/またはレイヤ2での測定設定に基づいて測定報告を実行してもよい。
 測定報告部220は、UE200のサービングセル、及び当該サービングセルの近隣セル(Neighbor cell)の品質を測定し、測定結果(Measurement Report)をネットワークに報告できる。測定報告部220は、ハンドオーバーに際して、ソースセル及びターゲットセルの測定報告を実行してよい。
 測定対象の品質とは、例えば、3GPP TS38.331において規定されているMeasurement Reportに含まれる品質(例えば、Reference Signal Received Power (RSRP), Reference Signal Received Quality (RSRQ))などでよい。
 ハンドオーバー実行部230は、UE200のハンドオーバーを実行する。具体的には、ハンドオーバー実行部230は、gNB100による制御に基づいて、遷移先のセル(NG-RANノード)へのハンドオーバーを実行してよい。
 また、ハンドオーバー実行部230は、通常のハンドオーバー(レガシー・ハンドオーバー)、L1/L2 Mobility(LTM)に従ったハンドオーバー、条件付きハンドオーバー(CHO)及びDAPSハンドオーバーに関する処理を実行できる。また、ハンドオーバー実行部230は、RACH less HOをサポートしてよい。LTMには、ネットワーク主導のLTM(NW triggered LTM)及びUE主導のLTM(UE triggered LTM)が含まれてよい。
 ハンドオーバー実行部230は、execution conditionが満たされたときに候補セルに遷移してよい。execution conditionは、参照信号(RS)の品質、具体的には、RSRP、RSRQ、或いはSINRの値に基づいて決定されてもよい。
 また、ハンドオーバー実行部230は、L3 Mobilityだけでなく、L1/L2 Mobility(LTM)に基づくハンドオーバーを実行してよい。ハンドオーバーは、上述したように、遷移、セル遷移セル選択などと読み替えられてもよい。具体的には、ハンドオーバー実行部230は、レイヤ1及び/またはレイヤ2の少なくとも何れかのコマンドに基づいて、LTMに基づくハンドオーバーを実行してよい。
 当該コマンドの種類は、特に限定されないが、例えば、L1/L2 Mobility command(例えば、MAC)であってもよい。当該L1/L2 Mobility commandは、RRCレイヤの別のコマンドに読み替えられてもよい。
 ハンドオーバー実行部230は、execution conditionの活性化または非活性化の指示をネットワークから受信できる。本実施形態において、ハンドオーバー実行部230は、実行条件の活性化または非活性化の指示をネットワークから受信する受信部を構成してよい。
 具体的には、ハンドオーバー実行部230は、execution conditionのactivation/deactivation指示を含むMAC CEをソースセルから受信してよい。当該指示は、特定のexecution conditionを対象としてもよいし、一部または全てのexecution conditionを対象としてもよい。
 また、ハンドオーバー実行部230は、ターゲットセルのTA値を含むMAC CEをサービングセルから受信できる。本実施形態において、ハンドオーバー実行部230は、ターゲットセルのタイミング調整値を受信する受信部を構成してよい。具体的には、ハンドオーバー実行部230は、ターゲットセルのTA値を含むMAC CEをソースセルから受信してよい。
 当該MAC CEを受信するタイミングは特に限定されないが、ハンドオーバー実行部230は、UE200がターゲットセルとランダムアクセス手順を実行した後、当該MAC CEを受信してよい。
 制御部240は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。具体的には、制御部240は、UE200のハンドオーバーに関する制御を実行できる。
 また、制御部240は、L1/L2 Mobility(LTM)、つまり、レイヤ1及びレイヤ2の少なくとも何れかのモビリティ制御を実行できる。L1/L2 Mobilityによるモビリティ制御には、レイヤ1またはレイヤ2におけるサービスエリア及び近隣セルの品質測定、繊維先候補セルの設定、セル再選択(遷移)、ハンドオーバーなどが含まれてよい。このように、制御部240は、下位レイヤによるモビリティ制御に従ったハンドオーバーを実行できる。
 また、制御部240は、L1/L2 Mobility(LTM)が失敗(LTM failure)した場合、遷移先のセル選択を実行できる。なお、LTM failureには、LTMによるセル遷移に伴う測定または遷移(ハンドオーバー)手順における失敗が含まれてよい。
 本実施形態では、制御部240は、セル遷移の実行条件、つまり、execution conditionを満たすとネットワークからの指示によらずセル遷移を実行する。このようなセル遷移は、UE triggered LTMと解釈されてもよいし、LTMに限定せず、RACH less HO(early TA acquisitionを含んでもよい)を対象とするものとして解釈されてもよい。
 制御部240は、ハンドオーバー実行部230が受信したexecution conditionの活性化または非活性化の指示に基づいて、当該execution conditionを活性化または非活性化してよい。
 また、制御部240は、ハンドオーバー実行部230が遷移先のターゲットセルのTA値を取得した場合、当該execution conditionを活性化してもよい。或いは、制御部240は、当該TA値の取得と送信設定表示状態(TCI state)の活性化とを完了した場合、当該execution conditionを活性化してもよい。
 制御部240は、ハンドオーバー実行部230が受信したターゲットセルのTA値を用いてターゲットセルへのセル遷移を実行してよい。具体的には、制御部240は、ターゲットセルのTA値を用いてULの同期確立などを実行してよい。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、UE triggered LTMに従ったRACH less HOに関連する動作について説明する。
 (3.1)動作例1
 (3.1.1)前提及び課題
 上述したように、無線通信システム10では、UE triggered LTMが適用され、UEは、RACH less HOを実行できる。
 UE triggered LTMでは、UEは、execution conditionとcandidate cell configとがRRCレイヤ(メッセージ)によって同時に設定されると、遅滞なく当該execution conditionのモニタを開始する。そして、UEは、モニタしているexecution conditionを満足すると、速やかにRACH less HO、つまり、LTM cell switchを実行する。
 しかしながら、UE triggered LTMに従ったRACH less HOの場合、UEは、ターゲットセル(ターゲットgNB)と事前にearly synchronization(early TA acquisition)を実行する必要がある。early TA acquisitionによるターゲットセルのTA取得完了前にexecution conditionを満足すると、UEはターゲットセルのTA情報を有していないため、ターゲットセルとのUL同期を確立できず、LTM failureになってしまう可能性がある。
 early TA acquisitionの手順は、概ね以下のとおりである。
  (i)gNBがUEに対して、事前に候補セルとRACHをするように指示をするPDCCHを送信する。
  (ii)当該指示に従って、UEは候補セルとRACHを実行する(PDCCH ordered RACH)。
 (ii)におけるPDCCH ordered RACHは、RAR(RA response)なしのRACHと規定されてよい。従来(レガシー)のRACHでは、RARによってgNBがUEにTAを通知できるが、LTMのPDCCH ordered RACHはRARがないため、TA取得ができない。
 (3.1.2)動作例
 以下では、上述した課題を解消し得る動作例について説明する。本動作例では、execution conditionに対して、activation/deactivationが適用されてよい。上述したように、execution conditionのdeactivation状態とは、UE200が、設定されているexecution conditionのためのモニタリングを実行しないことと定義されてよい。また、execution conditionのactivation状態とは、UEが、設定されているexecution conditionのためのモニタリングを実行することと定義されてよい。
 また、execution conditionには、IDが割り当てられてもよい。当該IDは、event-triggered L1 measurementを管理する測定用識別情報(measId)でもよいし、当該measIdと対応付けられた別のIDでもよい。上述したように、当該IDは、execution condition自体に割り当てられてもよく、ビームレベルのexecution conditionを識別可能とすることが望ましい。
 ネットワーク(gNB)がUE200に対して最初にexecution conditionを設定する場合(RRCレイヤを介して設定されてよい)、当該execution conditionはdeactivation状態に設定されてよい。
 また、execution conditionは、UEがターゲットセル(候補セル)のTAを取得完了した際、或いはUEがターゲットセルのTA取得とTCI state activationとの両方を完了した際、自動的にactivation状態に遷移してもよい。
 ソースセル(ソースgNB)は、execution conditionをアクティベートする指示をUEに送信してよい。当該指示は、MAC CEによって実現されてもよいし、物理レイヤ(PHY)によって実現されてもよい(例えば、PDCCH (DCI))。或いは、上位レイヤ(RRC)のメッセージが用いられてもよい。なお、ソースセルでなく、ターゲットセルが当該指示を送信することも許容されてよい。
 また、当該指示を送信するタイミングとしては、例えば、early TA acquisitionにおいて、UEは、PDCCH ordered RACHの指示を受信(図11参照)後、ターゲットセルとRACHを実行し、ターゲットセルは、自セルに対してのTA値をソースセルに送信してよい。ソースセルは、ターゲットセルから当該TA値を取得したことに応じて、execution conditionをアクティベートする指示をUEに送信してもよい。
 また、ソースセルは、遷移先のターゲットセルの設定(candidate cell config)と、execution conditionの設定とをUE200に対して別個に実行してもよい。例えば、ソースセルは、candidate cell configを先に設定し、early TA acquisition後にexecution conditionをUE200に設定してもよい。
 このように、ネットワークがcandidate cell configとexecution conditionとを別個にUEに送信する場合、RRC Reconfigurationメッセージに当該execution conditionを含めるようにしてもよいし、MAC CE(新規でよい)にexecution condition(MACレイヤで動作)を含めるようにしてもよい。
 また、UEがネットワークからUE based TA measurement(UE measured TA)を設定されている場合、UEは、UE measured TAを測定完了後、execution conditionを自律的にアクティベートしてもよい。
 UEは、UE based TA measurementによってターゲットセル(候補セル)のTA取得を完了した場合、TA取得の完了をネットワークに通知してもよい。当該通知には、MAC CE、PUCCH またはPUSCHが用いられてよい。なお、ターゲットセルは、候補セルと同義と解釈されてもよいし、複数の候補セルの中から選択された1つまたは複数のセルと解釈されてもよい。
 図5は、execution conditionのactivation及びターゲットセルのTA値通知に関するシーケンス例1を示す。図5に示すように、新規なMAC CEを用いて、ネットワークが取得したTA値がUEに通知されるとともに、execution conditionをアクティベートすることが指示されてよい。
 具体的には、ソースセル(ソースgNB)は、ターゲットセル(ターゲットgNB)からTA information transferを受信すると、当該TA information transferに含まれるターゲットセルのTA値、及びexecution conditionのアクティベーション指示を含むMAC CEをUEに送信してよい。
 UEは、当該MAC CEに基づいてexecution conditionのモニタを開始し、当該execution conditionを満足した場合、当該ターゲットセルのセル設定(target cell config)を適用してよい。
 図6は、execution conditionのactivation及びターゲットセルのTA値通知に関するシーケンス例2を示す。図6に示すように、新規なMAC CEを用いて、ネットワークが取得したTA値がUEに通知されるとともに、execution conditionをアクティベートすることが指示されてよい(例1と同様)。例2では、RRC Reconfigurationには、candidate cell configのみが含まれ、early TA acquisition後に送信されるMAC CEにexecution conditionの設定が含まれる。
 図7は、execution conditionのactivation及びターゲットセルのTA値通知に関するシーケンス例3を示す。図7に示すように、新規なMAC CEを用いて、ネットワークが取得したTA値がUEに通知され、RRC Reconfigurationを用いてexecution conditionの設定が通知されてもよい。
 図8は、execution conditionのactivation及びターゲットセルのTA値通知に関するシーケンス例4を示す。図8に示すように、UEがUE based TA measurementを実行(execution conditionの自動的なアクティベーション不適用)し、ソースセルは、新規なMAC CEを用いて、execution conditionをアクティベートすることを指示してもよい。
 図9は、execution conditionのactivation及びターゲットセルのTA値通知に関するシーケンス例5を示す。図9に示すように、UEがUE based TA measurementを実行(execution conditionの自動的なアクティベーション不適用)し、ソースセルは、新規なMAC CEを用いて、execution conditionの設定を通知、または当該execution conditionのアクティベーションを指示してもよい。
 図10は、execution conditionのactivation及びターゲットセルのTA値通知に関するシーケンス例6を示す。図10に示すように、UEがUE based TA measurementを実行し、execution conditionの自動的なアクティベーションを実行してもよい。
 (3.2)動作例2
 (3.2.1)前提及び課題
 上述したように、RACH less HOは、early TA acquisitionによって、ターゲットセルのTA値を予め取得することが前提となっている。
 しかしながら、既存の3GPPの仕様(Release 18)では、UE triggered LTMに従ったRACH less HOの場合、セル切り替えコマンド(Cell Switch Command MAC-CE)に当該TA値が含まれる構成となっており、セル切り替えを伴わずにターゲットセルのTA値を通知できるMAC CEが存在しない。
 Cell Switch Command MAC-CEを再利用することも考えられるが、UE triggered LTMに従ったRACH less HOは、execution conditionが満足されることによってセル切り替え(セル遷移)がトリガーされるため、当該MAC CEを単純に再利用してターゲットセルのTA値を通知すると、UEが混乱する可能性がある。
 なお、TAを通知する既存のTA command MAC CEも規定されているが、TA command MAC CEは、サービングセル(ソースセル)のTAを通知するものであり、サービングセルがターゲットセルのTAを通知することはできない。
 (3.2.2)動作例
 以下では、上述した課題を解消し得る動作例について説明する。本動作例では、ターゲットセルのTA値を通知する新規なMAC CEが用いられてよい。
 図11は、ランダムアクセス手順及びearly TA acquisitionに関するシーケンス例を示す。図11に示すように、UEは、PDCCH ordered RACHの指示をソースセル(ソースgNB)から受信すると、ターゲットセルとコンテンションフリー型のランダムアクセス手順(CFRA)を実行してよい。ターゲットセル(ターゲットgNB)は、自セルに対してのTA値を取得し、取得したTA値をソースセルに送信してよい。
 ソースセルは、当該TA値をターゲットセルから受信した場合、当該TA値を含むMAC CEをUEに送信してよい。
 なお、当該MAC CEは、ターゲットセルのTA値と、execution conditionのアクティベーション指示との両方を含んでもよい。或いは、当該MAC CEは、ターゲットセルのTA値と、execution conditionのアクティベーション指示と、SSBと紐づくRACH resourceとを含んでもよい。
 図12は、動作例2に係るMAC CEのフォーマット例1を示す。図12に示すように、MAC CEは、ターゲットセルのTA値(Timing Advance Command)を示すフィールドを含んでよい。
 UEは、当該MAC CEを受信した場合、当該セルと対応付けられたexecution conditionをアクティベートしてもよい。つまり、当該MAC CEのUEによる受信は、当該セルと対応付けられたexecution conditionを自動的にアクティベートすることを意味してもよい。或いは、全ての候補セルと対応付けられたexecution conditionを自動的にアクティベートすることを意味してもよい。なお、当該MAC CEの他のフィールドは、3GPP Release 18のCell Switch Command MAC-CEと同様でよい(以下同じ)。
 図13は、動作例2に係るMAC CEのフォーマット例2を示す。以下、図12に示したフォーマット例1と異なる部分について主に説明する。フィールド「A」(下線部)は、当該セルと対応付けられたexecution conditionをアクティベートすることを意味してよい。
 図14は、動作例2に係るMAC CEのフォーマット例3を示す。フィールド「Execution condition」(下線部)は、candidate target cellと紐づくexecution conditionをアクティベートする意味してもよい。
 execution conditionの内容は、事前にRRCなどのシグナリングによって設定されてもよい。なお、フィールド「Execution condition」は、RRCによって事前に設定されたexecution conditionを対応付ける識別情報(execution condition ID)或いはmeasIdであってもよい。
measIdは、event triggered L1 measurement reportingを管理するものでもよい。event triggered L1 measurement reportingは、下位レイヤにおけるイベントをトリガーとした測定報告であり、フィールド「Execution condition」は、execution conditionを識別できるIDであればよい。
 図15は、動作例2に係るMAC CEのフォーマット例4を示す。フィールド「A」(下線部)は、当該セルと対応付けられたexecution conditionをアクティベートすることを意味してよい。当該MAC CEは、1オクテットのみで構成されてよい。
 図16は、動作例2に係るMAC CEのフォーマット例5を示す。フィールド「A」(下線部)は、全ての候補セルと対応付けられたexecution conditionをアクティベートすることを意味してよい。当該MAC CEは、1オクテットのみで構成されてよい。
 図17は、動作例2に係るMAC CEのフォーマット例6を示す。フィールド「Ci」(C1~C7)は、LTM candidate cell (corresponding to ltm-candidateId minus 1)と対応付けられたexecution conditionのactivation/deactivation状態を示してよい。「1」はexecution conditionがactivated状態、「0」はexecution conditionがdeactivated状態を意味してよい。なお、「1」及び「0」は逆の状態を示してもよい。
 上述した動作例1によれば、UE triggered LTMに従ったRACH less HOにおいて、execution conditionのactivation/deactivationを適宜設定できる。具体的には、UEに対してexecution conditionのactivation/deactivationを設定するMAC CEによって、特定のexecution conditionのactivation/deactivationをネットワーク主導で制御できる。
 このため、UEがRACH less HOを実行する場合でも、UEは、ターゲットセルのTAを有していない状態においてexecution conditionを満足する状態を回避できる。これにより、UEは、ターゲットセルのTAを有していないため、当該ターゲットセルとのUL同期が確立できず、LTM(セル遷移)が失敗する可能性を排除し得る。
 また、上述した動作例2によれば、ターゲットセルのTA値を通知する新規なMAC CEが用いられる。このため、ソースセル(ソースgNB)は、early TA acquisition後、ターゲットセル(候補セル)のTAをUEに通知することができる。つまり、RACH less HOを実行するためearly TA acquisitionが必要な場合において、サービングセル(ソースセル)からターゲットセルのTAをUEに確実に取得させることができる。これにより、UE based TA measurementをしなくとも、UE triggered LTMに従ったRACH less HOをより確実に実行できる。
 (4)その他の実施形態
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、UE triggered LTMを前提としたRACH less HOについて説明したが、上述したように、LTMには限定されず、他のハンドオーバー(CHOなど)でも、RACHが省略される場合には、同様の動作が適用されてよい。より具体的には、early TA acquisition(early synchronization)を用いるRACH less mobilityに対して同様の動作が適用されてよい。
 また、上述した記載において、設定(configure)、アクティブ化(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。同様に、リンクする(link)、関連付ける(associate)、対応する(correspond)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよく、配置する(allocate)、割り当てる(assign)、モニタする(monitor)、マップする(map)、も互いに読み替えられてもよい。
 さらに、固有(specific)、個別(dedicated)、UE固有、UE個別、は互いに読み替えられてもよい。同様に、共通(common)、共有(shared)、グループ共通(group-common)、UE共通、UE共有、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグループ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図3)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、物理的また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、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(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つの装置また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。例えば、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。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したgNB100及びUE200(当該装置)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18は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図18に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス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、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまた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。
 当該装置の各機能ブロック(図3参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002など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、メモリ1002及びストレージ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、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 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、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ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、上述の実施の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。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時また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。
 メモリ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、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を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などを保存することができる。
 ストレージ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、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、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、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ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(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)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。
 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、センサなど)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、スピーカー、LEDランプなど)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及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。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。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)など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また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。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/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、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号また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)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xは、例えば整数、小数)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、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との組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、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。
 本開示において基地局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。基地局を有する1つまた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、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、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、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。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)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。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 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または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。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。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。
 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(Digital Subscriber Line:DSL)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、また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何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、また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、同一のまた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(Component Carrier:CC)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ため、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(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「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つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)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(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「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または全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「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、また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、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。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、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)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、基地局が有する機能を移動局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(またはサイドリンク)で読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 無線フレームは時間領域において1つまた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つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまた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、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号また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。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、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(Transmission Time Interval:TTI)、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つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジー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つまた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(またはPUSCH)は、PDSCH(または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(またはPUSCH)は、PDSCH(または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、何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)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スロットまたは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、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末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スロットまたは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以上のスロットまたは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または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つまた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、ニューメロロジー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、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つまた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、または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つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、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つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)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(Bandwidth Part:BWP)(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ー用の連続する共通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。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数の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、UE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、サブフレームまた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、スロットまた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(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1また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。要素間の結合または接続は、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またはそれ以上の電線、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」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)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。
 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。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量また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。従って、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「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「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 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、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)したことを「判断」「決定」したとみなすことなどを含み得る。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)したことを「判断」「決定」したとみなすことなどを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などしたことを「判断」「決定」したとみなすことを含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなすことを含み得る。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。
 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。
 図19は、車両2001の構成例を示す。図19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、左右の前輪2007、左右の後輪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。
 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、車両に備えられた各種センサ2021~2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでもよい。
 各種センサ2021~2028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、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 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(出力)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1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。
 情報サービス部2012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、タッチパネルなど)を含んでもよいし、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、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 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など)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)など)、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、運転支援機能また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1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、左右の前輪2007、左右の後輪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2021~2028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に入力された上述の各種センサ2021~2028からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部2012を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部2010、各種センサ2021~2028、情報サービス部2012などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール2013によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 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、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部2012へ表示する。情報サービス部2012は、情報を出力する(例えば、通信モジュール2013によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。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、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、センサ2021~2028などの制御を行ってもよい。
 (付記)
 上述した開示は、以下のように表現されてもよい。第1の特徴は、セル遷移の実行条件を満たすとネットワークからの指示によらず前記セル遷移を実行する端末に対して、前記実行条件の活性化または非活性化を決定する制御部と、前記実行条件の活性化または非活性化の指示を前記端末に送信する送信部とを備える無線基地局である。
 第2の特徴は、第1の特徴において、前記実行条件には、前記無線基地局から送信されるビームを特定可能な識別情報が割り当てられ、前記制御部は、前記ビームを単位として前記実行条件の活性化または非活性化を決定する。
 第3の特徴は、第1または第2の特徴において、前記制御部は、前記端末に対して最初に前記実行条件を設定する場合、前記実行条件を非活性化することを決定する。
 第4の特徴は、第1乃至第3の特徴において、前記制御部は、遷移先のターゲットセルの設定と、前記実行条件の設定とを前記端末に対して別個に実行する。
 第5の特徴は、セル遷移の実行条件を満たすとネットワークからの指示によらず前記セル遷移を実行する制御部と、前記実行条件の活性化または非活性化の指示をネットワークから受信する受信部とを備え、前記制御部は、前記指示に基づいて前記実行条件を活性化または非活性化する端末である。
 第6の特徴は、第5の特徴において、前記制御部は、遷移先のターゲットセルのタイミング調整値を取得した場合、または前記タイミング調整値の取得と送信設定表示状態の活性化とを完了した場合、前記実行条件を活性化する。
 第7の特徴は、ランダムアクセス手順を実行することなくターゲットセルへのセル遷移を実行する端末と前記ターゲットセルのタイミング調整値の早期取得を実行する制御部と、前記ターゲットセルから前記タイミング調整値を受信する受信部と、前記受信部が受信した前記タイミング調整値を含む媒体アクセス制御レイヤの制御要素を前記端末に送信する送信部とを備える無線基地局である。
 第8の特徴は、第7の特徴において、前記受信部は、前記端末が前記ターゲットセルとランダムアクセス手順を実行した後、前記タイミング調整値を受信する。
 第9の特徴は、第7または第8の特徴において、前記送信部は、前記タイミング調整値と、セル遷移の実行条件を活性化する指示とを含む前記制御要素を送信する。
 第10の特徴は、第7乃至第9の特徴において、前記送信部は、同期信号ブロックと対応付けられるランダンアクセスチャネルのリソースを含む前記制御要素を送信する。
 第11の特徴は、ランダムアクセス手順を実行することなくターゲットセルへのセル遷移を実行する制御部と、前記ターゲットセルのタイミング調整値を含む媒体アクセス制御レイヤの制御要素をサービングセルから受信する受信部とを備え、前記制御部は、前記受信部が受信した前記タイミング調整値を用いて前記ターゲットセルへのセル遷移を実行する端末である。
 第12の特徴は、第11の特徴において、前記受信部は、前記端末が前記ターゲットセルとランダムアクセス手順を実行した後、前記制御要素を受信する。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 gNB
 110 無線通信部
 120 ハンドオーバー処理部
 130 TA設定部
 140 制御部
 200 UE
 210 無線通信部
 220 測定報告部
 230 ハンドオーバー実行部
 240 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス
 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 左右の前輪
 2008 左右の後輪
 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

Claims (6)

  1.  ランダムアクセス手順を実行することなくターゲットセルへのセル遷移を実行する端末と前記ターゲットセルのタイミング調整値の早期取得を実行する制御部と、
     前記ターゲットセルから前記タイミング調整値を受信する受信部と、
     前記受信部が受信した前記タイミング調整値を含む媒体アクセス制御レイヤの制御要素を前記端末に送信する送信部と
    を備える無線基地局。
  2.  前記受信部は、前記端末が前記ターゲットセルとランダムアクセス手順を実行した後、前記タイミング調整値を受信する請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記送信部は、前記タイミング調整値と、セル遷移の実行条件を活性化する指示とを含む前記制御要素を送信する請求項1に記載の無線基地局。
  4.  前記送信部は、同期信号ブロックと対応付けられるランダンアクセスチャネルのリソースを含む前記制御要素を送信する請求項3に記載の無線基地局。
  5.  ランダムアクセス手順を実行することなくターゲットセルへのセル遷移を実行する制御部と、
     前記ターゲットセルのタイミング調整値を含む媒体アクセス制御レイヤの制御要素をサービングセルから受信する受信部と
    を備え、
     前記制御部は、前記受信部が受信した前記タイミング調整値を用いて前記ターゲットセルへのセル遷移を実行する端末。
  6.  前記受信部は、前記端末が前記ターゲットセルとランダムアクセス手順を実行した後、前記制御要素を受信する請求項5に記載の端末。
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