WO2018143415A1 - 無線端末、基地局、及び方法 - Google Patents
無線端末、基地局、及び方法 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2018143415A1 WO2018143415A1 PCT/JP2018/003617 JP2018003617W WO2018143415A1 WO 2018143415 A1 WO2018143415 A1 WO 2018143415A1 JP 2018003617 W JP2018003617 W JP 2018003617W WO 2018143415 A1 WO2018143415 A1 WO 2018143415A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- paging
- enb
- base station
- cell
- wireless terminal
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/20—Manipulation of established connections
- H04W76/27—Transitions between radio resource control [RRC] states
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W68/00—User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W68/00—User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
- H04W68/06—User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like using multi-step notification by changing the notification area
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/10—Connection setup
- H04W76/11—Allocation or use of connection identifiers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/10—Connection setup
- H04W76/19—Connection re-establishment
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/20—Manipulation of established connections
- H04W76/28—Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
Definitions
- the present disclosure relates to a radio terminal, a base station, and a method used in a mobile communication system.
- a wireless terminal is used in a mobile communication system.
- the wireless terminal receives a unicast signal that causes the wireless terminal to transition to a specific state from a base station, and a control unit that causes the wireless terminal to transition to a specific state in response to reception of the unicast signal; Is provided.
- the specific state is a state in which paging area information indicating a paging area used in the paging scheme led by the base station is set in the wireless terminal.
- the receiving unit further receives an area identifier broadcast by the base station.
- the control unit holds the area identifier as the paging area information when a predetermined condition is satisfied.
- the predetermined condition includes a condition that the area identifier is designated by the base station as the paging area information.
- a wireless terminal is used in a mobile communication system.
- the wireless terminal has a function in which a current serving cell handles the specific state in a specific state in which paging area information indicating a paging area used in the first paging scheme led by a base station is set in the wireless terminal.
- a control unit for determining whether or not there is. In response to the current serving cell not having the function, the control unit is not permitted to transmit a recovery request message for requesting recovery from the specific state to the current serving cell.
- a wireless terminal is used in a mobile communication system.
- the wireless terminal In the specific state in which paging area information indicating a paging area used in the first paging scheme led by the base station is set in the wireless terminal, the wireless terminal has a neighboring cell at a destination of the wireless terminal in the specific state
- a control unit that determines whether or not the cell has a function to handle the cell, and a cell that changes the serving cell of the wireless terminal from the current serving cell to the adjacent cell according to the fact that the neighboring cell does not have the function
- a transmission unit that transmits a recovery request message to the current serving cell before performing reselection.
- the recovery request message is a message for requesting recovery from the specific state.
- a base station is used in a mobile communication system.
- the base station includes a control unit that performs first paging for a wireless terminal using the first paging scheme initiated by the base station.
- the control unit In response to determining that the first paging may not reach the wireless terminal, the control unit notifies the core network of predetermined information for starting the second paging for the wireless terminal. To do.
- the second paging is paging using a second paging method led by the core network.
- the control unit notifies the predetermined information to the core network before the execution of the first paging or at a timing during the execution of the first paging.
- a base station includes a control unit that performs paging for a wireless terminal using the base station-led paging scheme.
- the control unit performs processing for transmitting a paging message to the wireless terminal using identification information for identifying the wireless terminal.
- the control unit obtains the identification information by receiving a UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message including the identification information from the core network.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an LTE (Long Term Evolution) system that is a mobile communication system according to an embodiment.
- the LTE system is a mobile communication system based on the 3GPP standard.
- the LTE system includes a radio terminal (UE: User Equipment) 100, a radio access network (E-UTRAN: Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) 10, and a core network (EPC: Evolved Packet Core) 20.
- UE User Equipment
- E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
- EPC Evolved Packet Core
- the UE 100 is a mobile communication device.
- the UE 100 performs radio communication with the eNB 200 that manages a cell (serving cell) in which the UE 100 is located.
- the E-UTRAN 10 includes a base station (eNB: evolved Node-B) 200.
- the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface.
- the eNB 200 manages one or a plurality of cells.
- the eNB 200 performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
- the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function of user data (hereinafter simply referred to as “data”), a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
- RRM radio resource management
- Cell is used as a term indicating a minimum unit of a wireless communication area.
- the “cell” is also used as a term indicating a function or resource for performing wireless communication with the UE 100.
- the EPC 20 includes a mobility management entity (MME) and a serving gateway (S-GW) 300.
- MME performs various mobility control etc. with respect to UE100.
- the MME manages information on a tracking area (TA) in which the UE 100 is located by communicating with the UE 100 using NAS (Non-Access Stratum) signaling.
- the tracking area is an area composed of a plurality of cells.
- the S-GW performs data transfer control.
- the MME and S-GW are connected to the eNB 200 via the S1 interface.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of the UE 100 (wireless terminal).
- the UE 100 includes a reception unit 110, a transmission unit 120, and a control unit 130.
- the receiving unit 110 performs various types of reception under the control of the control unit 130.
- the receiving unit 110 includes an antenna and a receiver.
- the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 130.
- the transmission unit 120 performs various transmissions under the control of the control unit 130.
- the transmission unit 120 includes an antenna and a transmitter.
- the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 130 into a radio signal and transmits it from the antenna.
- the control unit 130 performs various controls in the UE 100.
- the control unit 130 includes at least one processor and a memory.
- the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
- the processor may include a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
- the baseband processor performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal.
- the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
- the processor executes processing to be described later.
- FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of the eNB 200 (base station).
- the eNB 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a control unit 230, and a backhaul communication unit 240.
- the transmission unit 210 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
- the transmission unit 210 includes an antenna and a transmitter.
- the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 230 into a radio signal and transmits it from the antenna.
- the receiving unit 220 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
- the receiving unit 220 includes an antenna and a receiver.
- the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 230.
- the control unit 230 performs various controls in the eNB 200.
- the control unit 230 includes at least one processor and a memory.
- the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
- the processor may include a baseband processor and a CPU.
- the baseband processor performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal.
- the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
- the processor executes processing to be described later.
- the backhaul communication unit 240 is connected to an adjacent eNB via the X2 interface.
- the backhaul communication unit 240 is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
- the backhaul communication unit 240 is used for communication performed on the X2 interface, communication performed on the S1 interface, and the like.
- the MME has a control unit and a network communication unit.
- the control unit performs various controls in the MME.
- the control unit includes at least one processor and a memory.
- the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
- the processor may include a baseband processor and a CPU.
- the baseband processor performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal.
- the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
- the processor executes processing to be described later.
- the network communication unit is connected to the eNB 200 via the S1 interface.
- the network communication unit is used for communication performed on the S1 interface.
- FIG. 4 is a diagram showing a configuration of a protocol stack of a radio interface in the LTE system.
- the radio interface protocol is divided into first to third layers of the OSI reference model.
- the first layer is a physical (PHY) layer.
- the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
- the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
- the PHY layer, the MAC layer, the RLC layer, the PDCP layer, and the RRC layer constitute an AS (Access Stratum) layer.
- the PHY layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping. Data and control information are transmitted between the PHY layer of the UE 100 and the PHY layer of the eNB 200 via a physical channel.
- the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), random access procedure, and the like. Data and control information are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200 via a transport channel.
- the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler. The scheduler determines the uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme (MCS)) and the resource blocks allocated to the UE 100.
- MCS modulation / coding scheme
- the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the PHY layer. Between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200, data and control information are transmitted via a logical channel.
- the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
- the RRC layer is defined only in the control plane that handles control information.
- RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
- the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
- RRC connection connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200
- the UE 100 is in the RRC connected mode.
- RRC connection When there is no connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in the RRC idle mode.
- the NAS layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
- NAS signaling is transmitted between the NAS layer of the UE 100 and the NAS layer of the MME 300C.
- the UE 100 has functions such as an application layer in addition to the radio interface protocol.
- FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a radio frame used in the LTE system.
- the radio frame is composed of 10 subframes on the time axis.
- Each subframe is composed of two slots on the time axis.
- the length of each subframe is 1 ms.
- the length of each slot is 0.5 ms.
- Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) on the frequency axis.
- Each subframe includes a plurality of symbols on the time axis.
- Each resource block includes a plurality of subcarriers on the frequency axis.
- one RB is configured by 12 subcarriers and one slot.
- One symbol and one subcarrier constitute one resource element (RE).
- radio resources (time / frequency resources) allocated to the UE 100 frequency resources can be specified by resource blocks, and time resources can be specified by subframes (or slots).
- the section of the first few symbols of each subframe is an area mainly used as a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting downlink control information.
- the remaining part of each subframe is an area that can be used mainly as a physical downlink shared channel (PDSCH) for transmitting downlink data.
- PDCH physical downlink control channel
- PDSCH physical downlink shared channel
- both ends in the frequency direction in each subframe are regions used mainly as physical uplink control channels (PUCCH) for transmitting uplink control information.
- the remaining part in each subframe is an area that can be used as a physical uplink shared channel (PUSCH) mainly for transmitting uplink data.
- PUSCH physical uplink shared channel
- the specific state is a state in which signaling for the UE 100 is suppressed while the S1 connection for the UE 100 is maintained.
- the S1 connection may be referred to as an S1 bearer.
- the S1 connection is a connection established between the eNB 200 and the EPC 20 on the S1 interface.
- the S1 interface includes an S1-U interface for the user plane and an S1-MME interface for the control plane.
- the S1 connection includes an S1-U connection established between the eNB 200 and the S-GW on the S1-U interface, an S1-MME connection established between the eNB 200 and the MME on the S1-C interface, May be included.
- the specific state may be one state of the RRC connected mode or one state of the RRC idle mode. According to the specific state, signaling is reduced compared to a general RRC connected mode. According to the specific state, the UE 100 can start data communication more quickly than in the general RRC idle mode.
- the specific state is referred to as a “Light Connection state”.
- a case where the specific state is one state of the RRC connected mode is referred to as “modeling A”.
- modeling B A case where the specific state is one state of the RRC idle mode.
- RAN paging is applied to the UE 100 in the Light Connection state.
- RAN paging performs paging in units of RAN paging areas in which paging is controlled by the E-UTRAN 10 (eNB 200).
- the RAN paging area may be an area narrower than the tracking area. By introducing the RAN paging area, it is possible to reduce the number of cells that perform paging for one UE 100. Therefore, signaling can be reduced.
- the RAN paging area includes an anchor eNB cell that maintains the S1 connection of the UE 100 in the Light Connection state and cells of the eNB 200 around the anchor eNB.
- the neighboring eNB 200 may be an eNB 200 having an X2 interface with the anchor eNB.
- the anchor eNB When the anchor eNB receives data or NAS signaling addressed to the UE 100 in the Light Connection state from the MME / S-GW 300, the anchor eNB may determine to perform RAN paging, and may perform paging of the UE 100 together with neighboring eNBs 200. The paging may be performed by transmitting an RRC paging message.
- the UE 100 that supports the Light Connection state notifies that in the UE capability information (UE-EUTRA-Capability).
- ⁇ UE 100 transits to the Light Connection state by RRC signaling. Specifically, the UE 100 is set to the Light Connection state by unicast RRC signaling (RRC reconfiguration message or RRC release message).
- the S1 connection of the UE 100 in the Light Connection state is maintained in the “anchor eNB” and is active.
- the anchor eNB may be the eNB 200 that has transitioned the UE 100 to the Light Connection state.
- the anchor eNB may be switched.
- the Light Connection state is an ECM (EPS Connection Management) connected state from the viewpoint of the network.
- the ECM indicates a connection state between the UE 100 and the core network (MME).
- paging can be performed by starting RAN (E-UTRAN 10).
- RAN paging may be initiated by the anchor eNB.
- the RAN paging area is composed of one or a plurality of cells.
- the plurality of cells may be managed by different eNBs.
- the paging message is defined by reusing a general RRC paging message.
- the paging process (RAN paging) is controlled by the anchor eNB.
- the RAN paging area can be set unique to the UE.
- the UE-specific RAN paging area is set from the eNB 200 to the UE 100 by unicast signaling or broadcast signaling.
- the RAN paging area is specified by a list of cells or a paging area ID.
- the RAN paging area may be a single cell.
- the RAN paging area may be the same area as the tracking area.
- the UE 100 in the Light Connection state executes a cell reselection mechanism similar to that in the RRC idle mode.
- the context information (UE AS context) of the UE 100 in the Light Connection state is held by both the UE and the anchor eNB.
- the UE 100 in the Light Connection state detects paging or starts data transmission, the UE 100 restores the connection with the eNB 200. Alternatively, the UE 100 may transition to the RRC connected mode.
- the UE 100 in the Light Connection state notifies the network when moving out of the set RAN paging area.
- the UE 100 in the Light Connection state performs the DRX operation using the same parameters as the DRX operation in the RRC idle mode.
- the parameters for determining the paging opportunity may include a UE ID (eg, IMSI, S-TMSI, Resume ID, etc.).
- the UE 100 in the Light Connection state shifts to a general RRC connected mode operation by the RRC procedure.
- the procedure is an RRC resume procedure or an RRC reestablishment procedure.
- the procedure is an RRC resume procedure.
- each eNB 200 (or each cell) transmits the RAN paging area identifier to which it belongs by broadcast signaling.
- a method in which the eNB 200 transmits the RAN paging area identifier set in the UE 100 by unicast signaling is conceivable.
- such a method may increase the processing load for managing the RAN paging area identifier when the eNB 200 explicitly sets the RAN paging area identifier in the UE 100.
- eNB200 can set the identifier of the RAN paging area which does not include the cell in which UE100 exists in UE100. In this case, when the UE 100 enters the Light Connection state, it is outside the set RAN paging area, so it is necessary to immediately notify the network.
- the first embodiment is an embodiment that can solve such problems.
- UE100 (reception part 110) which concerns on 1st Embodiment receives the unicast signaling which makes UE100 change to a Light Connection state from eNB200 via a serving cell.
- UE100 (control part 130) changes to a Light Connection state according to reception of the said unicast signaling.
- the Light Connection state is a state in which the RAN paging area identifier indicating the RAN paging area in which paging is managed by the RAN including the eNB 200 is set in the UE 100.
- the UE 100 (control unit 130) holds the identifier of the predetermined area as the RAN paging area identifier set in the UE 100 in the Light Connection state.
- the predetermined area is a serving cell or a RAN paging area to which the serving cell belongs.
- the UE 100 sets itself as the serving cell at the time of transition to the Light Connection state or the RAN paging area to which the serving cell belongs. Recognized as a RAN paging area. That is, as the RAN paging area to be applied to the UE 100, the serving cell when the UE 100 transitions to the Light Connection state or the RAN paging area to which the serving cell belongs is implicitly set. Thereby, the problem in case eNB200 sets RAN paging area identifier to UE100 explicitly can be solved.
- the UE 100 receives broadcast signaling including the identifier of the RAN paging area to which the serving cell belongs from the eNB 200.
- UE100 control part 130
- the unicast signaling instructing the transition to the Light Connection state includes information indicating that the RAN paging area set in the UE 100 includes only the current serving cell.
- UE100 (control part 130) hold
- the RAN paging area includes only one cell, it is unnecessary to explicitly set the RAN paging area in the UE 100.
- the cell identifier as the RAN paging area identifier, it is possible to prevent the RAN paging area identifier from being exhausted.
- the cell identifier is, for example, PCI (Physical Cell ID) or ECGI (E-UTRAN Cell Global ID).
- PCI Physical Cell ID
- ECGI E-UTRAN Cell Global ID
- the PCI is specified based on a synchronization signal transmitted by the eNB 200.
- the ECGI is included in the SIB transmitted by the eNB 200.
- the UE 100 determines whether or not the UE 100 has moved to another cell that does not belong to the RAN paging area (predetermined area) set in the UE 100 in the Light Connection state. In response to determining that the UE 100 has moved to the other cell, the UE 100 (control unit 130) transmits a notification to the other cell.
- FIG. 6 is a diagram illustrating an operation example of the UE 100 according to the operation pattern 1 of the first embodiment.
- the UE 100 receives broadcast signaling including the identifier of the RAN paging area to which the serving cell belongs from the serving cell.
- the broadcast signaling may be broadcast RRC signaling (SIB: System Information Block).
- UE100 (control part 130) memorize
- the UE 100 receives unicast signaling that causes the UE 100 to transition to the Light Connection state from the serving cell.
- the unicast signaling may be unicast RRC signaling (RRC reconfiguration message or RRC release message).
- step S14 the UE 100 (control unit 130) transitions to the Light Connection state. Further, the UE 100 holds an identifier in broadcast signaling (that is, the RAN paging area identifier received in step S10) as the RAN paging area identifier set in the UE 100.
- an identifier in broadcast signaling that is, the RAN paging area identifier received in step S10 as the RAN paging area identifier set in the UE 100.
- the RAN paging area identifier that is currently broadcast or is already held is valid. If so, it is read out and held as the RAN paging area identifier assigned to itself.
- the RAN paging area identifier may be stored in a variable held by the UE 100.
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an operation sequence according to the operation pattern 1 of the first embodiment.
- step S101 the eNB 200 transmits the SIB including the RAN paging area identifier (Paging Area ID) to which the own cell (or the own eNB) belongs.
- the UE 100 receives the SIB.
- step S102 the UE 100 stores the RAN paging area identifier (Paging Area ID) in the SIB.
- Paging Area ID RAN paging area identifier
- step S103 the eNB 200 transmits to the UE 100 unicast signaling (Instruction to enter LC) that causes the UE 100 to transition to the Light Connection state. Note that the UE 100 is in the RRC connected mode when receiving the unicast signaling.
- unicast signaling Instruction to enter LC
- step S104 the UE 100 transitions to the Light Connection state and holds the identifier in the SIB (that is, the RAN paging area identifier stored in step S102) as the RAN paging area identifier set for itself.
- the UE 100 regards the RAN paging area identifier in the SIB as the RAN paging area identifier set for itself.
- the UE 100 continues to stay in the cell when transitioning to the Light Connection state, or moves from the cell when transitioning to the Light Connection state to another cell.
- the UE 100 moves from the cell to another cell when the UE 100 transitions to the Light Connection state.
- UE100 reselects the said other cell using the cell reselection mechanism similar to RRC idle mode.
- step S105 the eNB 200 transmits the SIB including the RAN paging area identifier (Paging Area ID) to which the own cell (or the own eNB) belongs.
- the UE 100 receives the SIB.
- step S106 the UE 100 reads out the held RAN paging area identifier and compares it with the RAN paging area identifier broadcast by the current (new) cell (that is, the RAN paging area identifier received in step S105).
- step S107 the UE 100 sends a notification (Report it moved cross the configured paging area) indicating that it has left the RAN paging area set for itself to the current (new) cell. Send to.
- the UE 100 does not perform the notification.
- FIG. 8 is a diagram illustrating an operation example of the UE 100 according to the operation pattern 2 of the first embodiment. 8, the same step numbers as those in FIG. 6 are assigned to the processes similar to those in the operation pattern 1 shown in FIG.
- the UE 100 receives unicast signaling for transitioning to the Light Connection state from the serving cell.
- the unicast signaling may be unicast RRC signaling (RRC reconfiguration message or RRC release message).
- RRC signaling RRC reconfiguration message or RRC release message.
- the unicast signaling includes information indicating whether or not the RAN paging area set in the UE 100 includes only the current serving cell.
- step S13 the UE 100 (control unit 130) determines whether or not the RAN paging area set for itself consists only of the current serving cell, based on information included in the unicast signaling.
- step S10 the UE 100 (receiving unit 110) receives broadcast signaling including the identifier of the RAN paging area to which the serving cell belongs from the serving cell.
- the broadcast signaling may be broadcast RRC signaling (SIB: System Information Block).
- SIB System Information Block
- the UE 100 (control unit 130) stores the received RAN paging area identifier.
- step S14 the UE 100 (control unit 130) transitions to the Light Connection state and at the same time broadcast identifier as the RAN paging area identifier set in the UE 100 (that is, the RAN paging area identifier received in step S10). Hold.
- step S15 the UE 100 (control unit 130) transitions to the Light Connection state, and uses the current serving cell identifier (cell identifier) as the RAN paging area identifier set in the UE 100. Hold. UE100 may hold
- the basic operation of the UE 100 according to the modified example of the first embodiment is the same as that of the first embodiment.
- UE100 (reception part 110) receives from UE200 the unicast signal which makes UE100 change to a Light Connection state (specific state).
- UE100 (reception part 110) further receives the RAN paging area identifier which eNB200 broadcasts.
- UE100 (control part 130) makes UE100 change to a Light Connection state according to reception of a unicast signal.
- the Light Connection state is a state in which paging area information indicating a paging area used in an eNB-driven paging method (that is, RAN paging) is set in the UE 100.
- the paging area information may be referred to as paging area setting.
- the UE 100 (the control unit 130) holds the RAN paging area identifier as paging area information set for itself in response to a predetermined condition being satisfied.
- the predetermined condition may be one of the following first condition to third condition, or a combination of two or more conditions.
- the first condition is that the RAN paging area identifier is broadcast from the eNB 200.
- the UE 100 recognizes that the RAN paging area identifier is designated from the eNB 200 as paging area information.
- the second condition is a condition that a RAN paging area identifier is designated from the eNB 200 as paging area information.
- a designation may be performed by a unicast signal (for example, RRC Connection Release message) that makes a transition to the Light Connection state.
- RRC Connection Release message for example, RRC Connection Release message
- the UE 100 recognizes that the RAN paging area identifier is designated from the eNB 200 as paging area information.
- the third condition is a condition that information other than the RAN paging area identifier is not designated from the eNB 200 as paging area information.
- the information other than the RAN paging area identifier is, for example, at least one of a cell list, a single cell, and a tracking area.
- the UE 100 recognizes that the RAN paging area identifier is designated as the paging area information from the eNB 200.
- Modification 2 of the first embodiment In the first modification of the first embodiment, an example in which the RAN paging area identifier is set in the UE 100 as the paging area information has been described. However, a case where a cell list, a single cell, or a tracking area is set in the UE 100 is assumed. Also good. For example, the UE 100 may recognize that a single cell is specified from the eNB 200 as the paging area information when the cell list or the tracking area is not specified from the eNB 200 as the paging area information. In this case, UE100 may hold
- FIG. 9 is a diagram illustrating an assumed scenario according to the second embodiment.
- the UE 100 in the Light Connection state moves across a plurality of cells.
- a cell eNB 200
- the functions for handling the Light Connection state include, for example, a RAN paging function and a function for recovering the UE 100 from the Light Connection state.
- a cell that does not have such a function is referred to as a “cell that does not support Light Connection” as appropriate.
- the cell B is a cell that does not support the Light Connection.
- the UE 100 moves in the order of cells A, B, and C.
- Each eNB 200 may broadcast information indicating whether or not the Light Connection is supported.
- the eNB 200 transmits the information by SIB.
- SIB Such information may be implicit information.
- the UE 100 (the control unit 130) may regard a cell that broadcasts the RAN paging area identifier as a cell that supports Light Connection.
- the selected cell is included in the Cell ID list (list of cells included in the RAN paging area) set in the UE, it is considered as a cell that supports Light Connection, and is not included May be regarded as a cell that does not support the Light Connection.
- the UE 100 determines whether or not the serving cell supports a function for handling the Light Connection state in the Light Connection state in which the RAN paging area is set. Even when it is determined that the serving cell does not support the function, the UE 100 (the control unit 130) maintains the Light Connection state in the serving cell. Therefore, the UE 100 in the Light Connection state maintains the Light Connection state even when moving from the cell A to the cell B shown in FIG. 9. In other words, even if the UE 100 reselects a cell that does not support the Light Connection, the UE 100 continues without stopping the Light Connection operation.
- the Light Connection operation is stopped and the normal RRC idle mode operation is performed.
- the UE 100 preferably continues the Light Connection operation in the cell B.
- the UE 100 (the control unit 130) detects a predetermined event that should be recovered from the Light Connection state.
- the recovery from the Light Connection state means that the Light Connection operation is stopped and the normal RRC connected mode operation is performed.
- the predetermined event may be that the UE 100 has received the paging, or that the UE 100 needs to transmit data or signaling.
- the UE 100 When the serving cell determines that the serving cell supports the Light Connection, the UE 100 (the control unit 130) transmits a first RRC message requesting recovery from the Light Connection state to the serving cell in response to detecting a predetermined event.
- the first RRC message may be an RRC recovery request message or an RRC reestablishment request message.
- the UE 100 When determining that the serving cell does not support the Light Connection, the UE 100 (the control unit 130) transmits a second RRC message requesting establishment of an RRC connection with the serving cell to the serving cell in response to detecting a predetermined event. To do.
- the second RRC message may be an RRC connection request message.
- the UE 100 (the control unit 130) considers itself to be in the RRC idle mode and transmits an RRC connection request message in order to recover from the Light Connection state in a cell that does not support the Light Connection. Since the RRC connection request message is a message used when a general UE 100 transitions from the RRC idle mode to the RRC connected mode, the message can be handled even in a cell that does not support the Light Connection.
- the UE 100 in the Light Connection state may not be able to call the UE 100 in a cell that does not support the Light Connection unless the conventional paging using the tracking area (that is, paging driven by MME) is monitored. Therefore, the UE 100 in the Light Connection state monitors RAN paging when the currently selected cell supports Light Connection, and monitors the conventional MME-driven paging when it does not support it. Alternatively, the UE 100 in the Light Connection state may monitor both the RAN paging and the MME initiated paging under the control of the cell that supports the Light Connection.
- the monitoring timing in RAN paging may be defined at a timing different from the monitoring timing in MME-driven paging (at least different parameters can be set).
- the UE 100 In paging led by MME, the UE 100 detects an identifier (for example, IMSI, S-TMSI) assigned in advance or by a core network as an identifier related to paging (calling) (that is, a paging record). On the other hand, in RAN paging, the UE 100 detects an identifier (for example, “Cell ID + C-RNTI”, Resume ID, etc.) assigned (or managed) by a RAN node (for example, a base station).
- an identifier for example, IMSI, S-TMSI
- a core network an identifier related to paging (calling) (that is, a paging record).
- an identifier for example, “Cell ID + C-RNTI”, Resume ID, etc. assigned (or managed) by a RAN node (for example, a base station).
- UE100 (control part 130) which concerns on the example of a change of 2nd Embodiment is the Light Connection state by which the paging area information which shows the paging area used in the 1st paging method (namely, RAN paging) led by eNB was set to UE100.
- step (1) it is determined whether or not the current serving cell has a function of handling the Light Connection state (that is, whether or not the current serving cell supports the Light Connection state).
- the UE 100 (the control unit 130) performs at least one of the following first to third processes.
- the first process is a process for determining that the procedure for requesting the recovery from the Light Connection state cannot be performed in the current serving cell.
- the procedure may be an RRC Resume procedure.
- the first process may be a process of determining that a recovery request message (the above-described first RRC message) is not permitted to be transmitted to the current serving cell.
- the UE 100 can transmit the recovery request message to the current serving cell only when the current serving cell supports the Light Connection.
- the recovery request message may include RAN paging area update information related to RAN paging area update (PAU: Paging Area Update).
- PAU Paging Area Update
- the RAN paging area update information may be included in the recovery request message.
- the RAN paging area update information may be included in a message (for example, an RRC Resume Complete message) transmitted after transmission of the recovery request message.
- the second process is a process for transitioning to the RRC idle mode.
- the AS layer may notify the NAS (upper layer) of “RRC Connection failure”. As a result, the UE 100 transitions to the RRC idle mode.
- the AS layer may notify the NAS layer of “RRC Connection failure” immediately after reselecting a cell that does not support Light Connection by the cell reselection operation. After reselecting a cell that does not support the Light Connection by the cell reselection operation, the AS layer generates “RRC Connection failure” when the MT (Mobile Certified) and / or MO (Mobile Originated) occurs. May be notified.
- MT includes paging reception.
- the MO includes the occurrence of uplink data or signaling needs.
- the UE 100 may determine whether or not the current serving cell supports the Light Connection when MT and / or MO occurs.
- the UE 100 may confirm the SIB of the current serving cell when MT and / or MO occurs, and may notify the NAS layer of “RRC Connection failure” if Light Connection support is not notified.
- the third process is a process for monitoring paging using the second paging method (that is, MME-led paging) led by the core network.
- Such paging may be paging for the RRC idle mode.
- the UE 100 monitors paging according to the DRX paging occasion (PF / PO) for idle mode. Such a paging occasion will be described in the fifth embodiment.
- the UE 100 receives the paging message, confirms the IMSI (International Mobile Subscriber Identity) and / or S-TMSI (SAE Primary Mobile Subscriber Identity) in the received paging message. It is determined whether it is a paging message.
- IMSI International Mobile Subscriber Identity
- S-TMSI SAE Primary Mobile Subscriber Identity
- the UE 100 does not need to confirm the RAN paging identifier (for example, Resume ID) for the received paging message.
- the UE 100 may maintain the Light Connection state (that is, the UE 100 does not transition to the RRC idle mode and does not return to the normal RRC connected mode).
- the UE 100 may exit from the Light Connection state and return to the normal RRC connected mode when MT or MO occurs.
- the UE 100 may transition to the RRC idle mode by, for example, notifying the “RRC Connection Failure” from the AS layer to the NAS layer.
- the UE 100 may determine that the message used for the Light Connection state cannot be transmitted to the current serving cell in response to the current serving cell not supporting the Light Connection state.
- a message may be, for example, a notification message indicating that data communication has not occurred (or is not expected to occur) in the UE 100.
- the UE 100 includes a control unit 130 that performs a cell reselection operation in the Light Connection state.
- the control unit 130 preferentially selects a cell that supports recovery from the Light Connection state as the serving cell of the UE 100 in the cell reselection operation.
- a general cell reselection operation is an operation for selecting an appropriate cell based on a ranking based on the priority of the frequency to which the cell belongs and the radio quality of the cell.
- the UE 100 may set a cell that supports Light Connected as the highest priority (Highest priority).
- UE100 (control part 130) is good also considering the cell which does not support Light Connected as the lowest priority (Lowest priority).
- Highest / Lowest is the priority broadcasted from the eNB 200 (CellReselectionPriority: 0 to 7) or the priority and sub-priority (CellReselectionSubPriority: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8) )
- Means higher / lower priority for example, “8”, “ ⁇ 1”.
- the UE 100 may prioritize a cell that supports Light Connected by introducing an offset into the ranking. For example, a plus offset is added to a cell that supports Light Connected, and / or a minus offset is added to a cell that does not support Light Connected.
- the offset value may be a predefined value or a value set from the eNB 200. When set from the eNB 200, the eNB 200 may broadcast the offset value. When set from the eNB 200, the eNB 200 may set the offset value by dedicated signaling for each UE.
- the eNB 200 may set in the UE 100 whether or not to perform priority control of a cell that supports recovery from the Light Connection state. This setting may be set when transitioning to the Light Connection state. The setting may be included in RRC Connection Reconfiguration or RRC Connection Release.
- Each eNB 200 may broadcast information indicating whether or not the Light Connection state (specifically, recovery from the Light Connection state) is supported.
- the eNB 200 transmits the information by SIB.
- Such information may be implicit information.
- the UE 100 may regard a cell that transmits an identifier of the RAN paging area as a cell that supports the Light Connection state.
- the UE 100 may transition to the RRC idle mode when a cell that supports recovery from the Light Connection state and does not detect a cell that satisfies a predetermined radio quality standard (for example, S criterion) is detected. .
- a predetermined radio quality standard for example, S criterion
- the UE 100 may transition to the RRC idle mode when, for example, the cell that satisfies the S criterion is only a legacy cell (ie, a cell that does not support the Light Connection state).
- the UE 100 In the Light Connection state in which the paging area information indicating the paging area used in the first paging scheme (RAN paging) led by the eNB is set in the UE 100, the UE 100 (control unit 130) according to the modified example of the third embodiment It is determined whether or not the neighboring cell at the movement destination of the UE 100 has a function of handling the Light Connection state (that is, whether or not the neighboring cell supports the Light Connection state). In response to the fact that the neighboring cell does not support the Light Connection, the UE 100 (transmitting unit 120) sends the recovery request message to the current before performing cell reselection to change the serving cell of the UE 100 from the current serving cell to the neighboring cell. Send to serving cell.
- the recovery request message is a message (RRC Connection Resume message) for requesting recovery from the Light Connection state.
- the UE 100 may receive information indicating whether or not the neighboring cell supports the Light Connection from the current serving cell.
- the UE 100 (the control unit 130) may determine whether or not the neighboring cell supports the Light Connection based on the information received from the current serving cell.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an operation example according to the modified example of the third embodiment.
- the UE 100 in the Light Connection state determines whether or not it is necessary to perform cell reselection to the neighboring cell based on the measurement result or the like for the neighboring cell. This determination is performed at a predetermined timing before cell reselection is actually performed.
- the predetermined timing may be a timing immediately before cell reselection or a timing with a certain period of time.
- the measurement result may be a measurement result of a reception level (RSRP: Reference Signal Received Power).
- the measurement result may be a measurement result of RSRQ (Reference Signal Received Power) and / or RS-SINR (Reference signal-signal to noise and interference ratio).
- the UE 100 may recognize that it is immediately before cell reselection based on a threshold set by the eNB 200 (for example, an RSRP threshold, an RSRQ threshold, and / or an RS-SINR threshold).
- the threshold value may be set by unicast signaling (for example, RRC Connection Release message) instructing Light Connection, or may be broadcast by SIB.
- step S302 the UE 100 determines whether or not the neighboring cell supports the Light Connection.
- the UE 100 receives, from the current serving cell, a list indicating whether or not the neighboring cell supports the Light Connection.
- the UE 100 may make the determination based on the list.
- the list may be a list of identifiers of neighboring cells that support Light Connection.
- the list may be a list of identifiers of neighboring cells that do not support the Light Connection.
- UE100 may perform the said judgment based on the information (for example, SIB) which an adjacent cell broadcasts.
- the information broadcast by the neighboring cell may be information indicating whether to support the Light Connection.
- the process of S302 may be performed before S301.
- step S303 the UE 100 performs cell reselection to the neighboring cell.
- step S304 the UE 100 transmits a recovery request message to the current serving cell in order to shift to the normal RRC connected mode.
- the restoration request message may include an identifier (for example, Resume ID) assigned from the eNB 200 to the UE 100 when the UE 100 transits to the Light Connection state.
- the said identifier may be set to UE100 by the unicast signaling (for example, RRC Connection Release message) which instruct
- the restoration request message may include information indicating that the neighboring cell does not support the Light Connection. This information may be included in the recovery request message as “Resume Cause” indicating the reason for the recovery request.
- the restoration request message may include identification information for identifying a neighboring cell.
- the identification information is PCI (Physical Cell Identity) and / or ECGI (E-UTRAN Cell Global Identifier).
- the recovery request message may include a measurement result for the neighboring cell.
- the measurement result may be RSRP.
- the measurement result may be RSRQ (Reference Signal Received Quality).
- the identification information and / or measurement result of the neighboring cell may be included in the recovery request message only when instructed by unicast signaling or SIB from the eNB 200 (for example, the current serving cell).
- the UE 100 may not include the identification information and / or measurement result of the neighboring cell in the recovery request message. For example, if the eNB 200 is to trigger the measurement report of the UE 100 immediately after returning the UE 100 to the normal RRC connected mode, the eNB 200 does not perform the instruction.
- the UE 100 transitions to a normal RRC connected mode.
- the current serving cell eNB 200
- the current serving cell may cause the UE 100 to transition to the RRC idle mode by transmitting an RRC Connection Release message to the UE 100.
- the eNB 200 may cause the UE 100 to transition from the Light Connection state to the RRC idle mode without transmitting the UE 100 to the normal RRC connected mode by transmitting an RRC Connection Reject message to the UE 100.
- the eNB 200 may hand over the UE 100 to the neighboring cell based on the neighboring cell identification information and / or measurement result included in the recovery request message.
- the eNB 200 may consider the past data communication history of the UE 100 when determining whether to perform the handover of the UE 100.
- the eNB 200 may delete the context information (UE context) of the UE 100 that has transmitted the recovery request message, or may transfer it to a neighboring cell (neighboring eNB).
- the fourth embodiment is an embodiment related to an operation in which the eNB 200 performs RAN paging.
- the eNB 200 performs RAN paging on the UE 100 in the Light Connection state, determines whether the RAN paging is successful, and determines whether the RAN paging has failed.
- RAN paging is an operation in which the RAN performs paging of the UE 100 in units of RAN paging areas.
- the failure notification may be a message for causing the MME 300C to perform paging based on the tracking area where the UE 100 is located. Therefore, even when RAN paging fails, the MME 300C can perform normal paging.
- ENB200 which concerns on 4th Embodiment may be provided with the receiving part (backhaul communication part 240) which receives the information regarding whether other eNB200 in a RAN paging area succeeded in paging from the said other eNB200.
- the control unit 230 determines that the RAN paging has failed in response to the paging failure in both the own eNB 200 and the other eNB 200.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an operation example according to the fourth embodiment.
- anchor eNB 200-1 and eNB 200-2 belong to the same RAN paging area.
- the anchor eNB 200-1 and the eNB 200-2 may be connected via an X2 interface.
- the UE 100 In the initial state, the UE 100 is in the RRC connected mode (S2001, S2002). In FIG. 11, the operation indicated by the broken line is not essential.
- steps S2003 and S2004 are the same as in the first embodiment.
- step S2005 the anchor eNB 200-1 receives data (DL data) addressed to the UE 100 from the S-GW 300U via the S1 connection for the UE 100.
- the anchor eNB 200-1 determines to start paging of the UE 100 in response to the reception of the data.
- the anchor eNB 200-1 transmits a paging request (Paging Request) for requesting the UE 100 to perform paging (RAN paging) to the eNB 200-2.
- the paging request may include information for specifying paging timing (see the fifth embodiment).
- step S2007 the anchor eNB 200-1 starts a timer when it is determined to start paging or when a paging request is transmitted.
- the anchor eNB 200-1 may stop the timer when receiving a paging response from the UE 100 or when receiving a paging success notification from the eNB 200-2.
- step S2008 the anchor eNB 200-1 and the eNB 200-2 transmit a paging message (Ran paging) addressed to the UE 100 within the RAN paging area set in the UE 100.
- an paging a paging message addressed to the UE 100 within the RAN paging area set in the UE 100.
- the description will be made assuming that the UE 100 has failed to receive the paging message (Ran paging).
- step S2009 the eNB 200-2 transmits a failure notification (Paging Failure) indicating that the paging (RAN paging) of the UE 100 has failed to the anchor eNB 200-1.
- Paging Failure a failure notification indicating that the paging (RAN paging) of the UE 100 has failed to the anchor eNB 200-1.
- step S2010 the anchor eNB 200-1 determines whether the timer has expired and / or whether a failure notification (Paging Failure) has been received.
- Paging Failure a failure notification
- the description will be made assuming that the timer has expired and / or that a failure notification (Paging Failure) has been received.
- the anchor eNB 200-1 transmits a failure notification (RAN Paging Fail) indicating failure of RAN paging to the MME 300C on the S1 interface.
- the failure notification (RAN Paging Fail) includes an identifier (for example, eNB UE S1AP ID) for the MME 300C to identify the UE 100.
- the failure notification (RAN Paging Fail) may include MME UE S1AP ID, Cause (for example, RAN Paging Failed) and the like.
- a paging request (Paging Request) for requesting paging execution may be used.
- the MME 300C transmits a paging message (PAGING) to each eNB 200 belonging to the tracking area in which the UE 100 is located in response to the reception of the failure notification (RAN Paging Fail) from the anchor eNB 200-1.
- PAGING paging message
- Each eNB 200 belonging to the tracking area where the UE 100 is located transmits the paging message in its own cell. Instead of transmitting the paging message to all the eNBs 200 belonging to the tracking area where the UE 100 is located, the MME 300C may transmit the paging message only to some eNBs 200 belonging to the tracking area.
- step S2013 the UE 100 transmits, to the eNB 200 (for example, the anchor eNB 200-1), a message (RRC Connection Boot request) requesting recovery from the Light Connection state in response to the reception of the paging message (PAGING).
- the eNB 200 for example, the anchor eNB 200-1
- a message RRC Connection Boot request
- PAGING paging message
- Modification 1 of 4th Embodiment Difference 1 from the fourth embodiment will be mainly described in Modification 1 of the fourth embodiment.
- FIG. 12 is a diagram illustrating an operation example according to the first modification of the fourth embodiment.
- ENBs 200-1 to 200-n illustrated in FIG. 12 are eNBs 200 belonging to the same tracking area.
- step S201 the eNB 200-1 causes the UE 100 to transition to the Light Connection state.
- the eNB 200-1 transmits, to the MME 300C, a transition notification (Light Connection Indication) regarding the UE 100 to be transitioned to the Light Connection state.
- the transition notification includes an identifier (for example, MME UE S1AP ID) for identifying the UE 100 (specific UE 100) to be transitioned to the Light Connection state.
- the MME 300C transmits a monitoring request (Notify DL data Request) to the S-GW 300U in response to reception of the transition notification.
- the monitoring request is a message requesting to monitor whether there is DL data addressed to a specific UE 100.
- the message includes an identifier (for example, GTP TEID) for identifying a specific UE 100.
- the S-GW 300U starts monitoring DL data addressed to a specific UE 100 in response to receiving the monitoring request. When starting monitoring, the S-GW 300U may transmit an acknowledgment (ACK) to the monitoring request to the MME 300C.
- ACK acknowledgment
- the S-GW 300U receives DL data addressed to a specific UE 100 from the P-GW.
- the S-GW 300U may transfer DL data addressed to a specific UE 100 to the eNB 200-1 using the S1-U connection (step S205).
- the S-GW 300U may temporarily stop the transfer of DL data addressed to a specific UE 100.
- the MME 300C may transmit a monitoring request for requesting such a stop to the S-GW 300U using the same message as the monitoring request or a message different from the monitoring request.
- step S207 the S-GW 300U transmits a notification (Notify DL data) indicating that DL data addressed to the specific UE 100 exists to the MME 300C. To do.
- step S208 the MME 300C determines whether it is necessary to transmit DL data or NAS signaling addressed to the specific UE 100. Based on the notification from the S-GW 300U, the MME 300C determines whether it is necessary to transmit DL data addressed to the specific UE 100.
- the MME 300C determines the registration tracking area of the specific UE 100 based on the UE identifier included in the transition notification, and transmits the S1 paging message to the eNB 200 belonging to the registration tracking area. To do. Thereafter, a paging procedure and an RRC connection recovery procedure are performed.
- the modification example of the fourth embodiment is a modification example in which MME paging is performed in parallel with RAN paging.
- ENB200 (control part 230) which concerns on the example 2 of a change of 4th Embodiment performs 1st paging (RAN paging) with respect to UE100 using the 1st paging system led by eNB.
- the eNB 200 according to the modification of the fourth embodiment may be an anchor eNB.
- the eNB 200 (control unit 230) notifies the core network (MME) of predetermined information for starting the MME paging for the UE 100 in response to determining that the RAN paging may not reach the UE 100.
- the UE 100 (the control unit 230) notifies the core network (MME) of predetermined information at a timing before execution of RAN paging or at a time during execution of RAN paging.
- the predetermined information may be an MME paging execution request.
- the predetermined information may be a notification similar to that of the first modification of the fourth embodiment.
- the eNB 200 responds to the presence of a region that is not covered by the paging area (that is, the RAN paging area) used in the RAN paging within the predetermined geographical area.
- the RAN paging may be determined not to reach the UE 100.
- the predetermined geographical area may be an area of a geographical range corresponding to the RAN paging area.
- the predetermined geographical area may be a tracking area. If there is a cell that does not support RAN paging among the cells included in a given geographical area, the geographical range of the cell will not be covered by the RAN paging area. In other words, RAN paging coverage holes occur within a given geographic area. In such a case, the eNB 200 (control unit 230) determines that RAN paging may not reach the UE 100, and performs control so that MME paging is performed in parallel with RAN paging.
- the eNB 200 may notify the MME 300C when the Light Connection is set in the UE 100.
- the eNB 200 may notify the MME 300C to that effect.
- the eNB 200 may perform notification to the MME 300C based on the setting from the OAM.
- the MME 300C may transmit the S1 paging message in response to the notification from the S-GW 300U (see step S207 in FIG. 12).
- the MME 300C may periodically transmit the S1 paging message.
- the S-GW 300U transfers the DL data to the anchor eNB for RAN paging and holds (copy of) the DL data for MME paging. May be.
- the eNB 200 that has received the S1 paging message from the MME 300C may merge the received S1 paging message (MME paging message) and the RAN paging message to generate a paging message (RRC message) to be transmitted to the UE 100.
- a paging message (RRC message) including both the IMSI in the S1 paging message and the Resume ID in the RAN paging message may be generated.
- the UE 100 receives only the MME paging message, receives only the RAN paging message, or receives both messages. Alternatively, the UE 100 may receive a paging message in which the MME paging message and the RAN paging message are merged. The UE 100 may confirm UE identification information (for example, TMGI, S-TMSI, Resume ID) in the received paging message, and may determine the type of the paging message according to the type of the UE identification information.
- UE identification information for example, TMGI, S-TMSI, Resume ID
- the UE 100 may determine that the RAN paging message has been received if the received paging message includes the Resume ID (and S-TMSI) assigned to the UE 100. If the received paging message does not include the Resume ID (and S-TMSI) allocated to itself, the UE 100 may determine that the MME paging message has been received. The UE 100 may start the RRC Connection Resume procedure in response to receiving the paging message.
- NAS signaling paging response
- the UE 100 may prioritize the response to the MME paging or prioritize the response to the RAN paging. May be.
- the UE 100 may transmit two responses corresponding to both the paging messages.
- the MME 300C may notify the anchor eNB that the response has been received.
- the eNB 200 may notify the MME 300C that the response has been received.
- the MME 300C may notify the anchor eNB when a tracking area update message (NAS signaling) is received from the UE 100.
- the MME 300C may transmit the notification only when the RAN paging area is set to be the same as the tracking area.
- the MME 300C may transmit the notification only when receiving a notification from the eNB 200 that the UE 100 is set to the Light Connection.
- the MME 300C may include the identifier of the eNB to which the UE 100 is currently connected in the notification.
- the anchor eNB may transfer the UE context to the eNB to which the UE 100 is currently connected based on the notification.
- the notification may be a UE Context Release.
- the eNB 200 that has received the UE Context Release releases the UE context.
- the fifth embodiment is an embodiment related to the DRX operation of the UE 100 in the Light Connection state.
- DRX discontinuous reception
- the UE 100 in the RRC idle mode monitors a paging message at a paging reception opportunity (paging occasion) that occurs at a predetermined time interval (DRX cycle).
- the UE 100 intermittently monitors the PDCCH in order to receive paging.
- the UE 100 decodes the PDCCH using a paging identifier (P-RNTI: Paging Radio Network Temporary Identifier), and acquires paging channel allocation information.
- P-RNTI Paging Radio Network Temporary Identifier
- the PDCCH monitoring timing in the UE 100 is determined based on the UE 100 identifier (IMSI: International Mobile Subscriber Identity).
- IMSI International Mobile Subscriber Identity
- the PDCCH monitor timing (PDCCH monitor subframe) in the DRX operation is referred to as paging occasion (PO).
- PO corresponds to a paging reception opportunity.
- the UE 100 and the eNB 200 calculate a paging occasion (PO) and a paging frame (PF) that is a radio frame that can include the paging occasion as follows.
- PO paging occasion
- PF paging frame
- the system frame number (SFN) of the PF is obtained from the following equation (1).
- T is the DRX cycle of the UE 100 for monitoring paging.
- T is represented by the number of radio frames.
- T is the smaller one of the default DRX value broadcasted by the eNB 200 via SIB (System Information Block) and the UE-specific DRX value set in the UE 100 by the NAS message.
- SIB System Information Block
- the UE 100 applies the default DRX value.
- N is the minimum value of T and nB.
- nB is a value selected from 4T, 2T, T, T / 2, T / 4, T / 8, T / 16, and T / 32.
- UE_ID is a value obtained by “IMSI mod 1024”.
- the index i_s is obtained by the following equation (2), and the PO subframe number corresponding to the index i_s is obtained.
- I_s floor (UE_ID / N) mod Ns ... (2)
- Ns is the maximum value among 1 and nB / T.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an operation example according to the fifth embodiment.
- the UE100 which concerns on the operation pattern 1 of 5th Embodiment changes to the Light Connection state in the receiving part 110 which receives the transition instruction which instruct
- the UE 100 continues the DRX operation in the RRC connected mode while staying in the serving cell at the time of transition to the Light Connection state.
- the control unit 130 of the UE 100 stops the DRX operation in the RRC connected mode in response to the UE 100 moving from the serving cell to another cell in the RAN paging area.
- the control unit 130 of the UE 100 stops the DRX operation in the RRC connected mode and starts an operation based on the DRX operation in the RRC idle mode.
- the operation based on the DRX operation in the RRC idle mode is an operation for determining the PF and the PO by the calculation formula of the paging frame (PF) and the paging opportunity (PO) in the DRX operation in the RRC idle mode or a calculation formula using the paging frame (PF).
- the control part 130 of UE100 performs notification, when moving to a different RAN paging area.
- the UE 100 can continue the DRX operation in the RRC connected mode in the same RAN paging area. That is, even if the UE 100 moves to another cell, the UE 100 performs a reception operation according to the connected mode DRX.
- serving cell may be read as “serving eNB” or “anchor eNB”, and “other cell” may be read as “other eNB”.
- the UE 100 other than the anchor eNB does not always hold the context information of the UE 100. Therefore, it is desirable that other eNBs in the same RAN paging area acquire information for determining paging timing from the anchor eNB.
- Other eNBs perform RAN paging on the UE 100 in the Light Connection state.
- Other eNBs acquire information for determining the timing to transmit a paging message for RAN paging to the UE 100 from the anchor eNB.
- the information for determining the timing includes at least one of identification information of the UE 100 (for example, IMSI, S-TMSI, Resume ID, etc.) and DRX setting of the RRC connected mode.
- the anchor eNB may include such information in a paging request (Paging Request) and transmit the information to another eNB.
- the identification information for determining the paging timing may be ECGI (E-UTRAN Cell Global Identifier) and C-RNTI (Cell-Radio. Network Temporary Identifier).
- the anchor eNB 200-1 may assign the identification information to the UE 100 when the UE 100 transitions to the Light Connection state.
- the eNB 200 When the timing at which the RAN paging is transmitted is specified by the IMSI, the eNB 200 does not know the IMSI of the UE 100 for performing the RAN paging, so the IMSI may be notified from the UE 100.
- the UE 100 may notify the base station of its own IMSI as capability information indicating that it supports the Light Connection function.
- the eNB 200 may determine that the UE 100 supports the Light Connection function and use the IMSI for specifying the RAN paging timing.
- ENB200 (control part 230) which concerns on the modification 2 of 5th Embodiment performs paging (RAN paging) with respect to UE100 using the paging system led by eNB.
- the eNB 200 determines paging occasions (PF / PO) indicating candidate timings for transmitting a paging message to the UE 100, using identification information for identifying the UE 100.
- eNB200 (control part 230) acquires the said discernment information from UE100 or a core network (for example, MME300C).
- the eNB 200 anchor eNB
- the eNB 200 may notify the identification information to other eNBs 200 in the paging area (RAN paging area) used in the eNB-driven paging method.
- the eNB 200 may notify the identification information with an X2 Paging message (see step S2006 in FIG. 11).
- the identification information used for determining the paging occasion may be IMSI or other identification information (for example, “UE Identity Index Value” in the S1 paging message.
- the identification information. May be a UE ID calculated using a predetermined calculation formula (for example, IMSI mod 1024) from the IMSI.
- MME300C may notify the said identification information to eNB200 by UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message which is a kind of S1 message.
- the UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message is a message for changing a part of an already established UE context (that is, a UE context existing in the eNB 200).
- the MME 300C may notify the eNB 200 of the identification information by using another S1 message (for example, INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST, UE RADIO CAPABILITY MATCH RESPONSE).
- the INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST message is a message requesting to establish a UE context (that is, create a UE context in the eNB 200).
- the UE RADIO CAPABILITY MATCH REQUEST message is a request message that is notified from the MME 300C to the eNB 200 in order to check whether the radio capability (capability) information of the UE 100 matches between the MME 300C and the eNB 200.
- the MME 300C may notify the eNB 200 of identification information only when the UE 100 supports the Light Connection.
- the MME 300C may notify the identification information to the eNB 200 only when there is an inquiry for identification information from the eNB 200 (new message). For example, the eNB 200 makes an inquiry to the MME 300C when RAN paging is required and / or when the UE 100 is transitioned to the Light Connection.
- identification information is acquired from UE100
- UE100 may notify identification information to eNB200 with the RRC Connection Release Complete message which is a response message with respect to the RRC Connection Release message from eNB200.
- the UE 100 may include the identification information in the RRC Connection Release Complete message only when the transition to the Light Connection is instructed in the RRC Connection Release message.
- the UE 100 may use a procedure other than the RRC Connection Release procedure.
- the UE 100 may use a UE Information procedure that is a kind of RRC procedure.
- the UE 100 may include identification information in a response (UE Information message).
- the UE 100 may use a UE capability transfer procedure, which is a type of RRC procedure.
- the UE 100 may transmit a UE Capability message including the identification information to the eNB 200 only when the UE 100 supports the Light Connection.
- the UE 100 may use a UE Assistance Information procedure, which is a kind of RRC procedure.
- the UE 100 may include identification information in a message used for the Light Connection state. Such a message may be, for example, a notification message indicating that data communication has not occurred (or is not expected to occur) in the UE 100.
- the eNB 200 decodes a NAS message (for example, ATTACH REQUEST or ATTACH ACCEPT) transmitted / received between the UE 100 and the MME 300C, and reads the IMSI in the NAS message.
- the eNB 200 may not store the read IMSI as it is, but may store it after converting the PF / PO into numerical information that can be calculated.
- the eNB 200 may set one or more PLMN identifiers (for example, a list of PLMN identifiers) together with the RAN paging area identifier or the cell identifier as the RAN paging area set in the UE 100.
- the UE 100 may recognize a cell that broadcasts the RAN paging area identifier or cell identifier set for the UE 100 and broadcasts the PLMN identifier set for the UE 100 as a cell in the RAN paging area.
- the LTE system is exemplified as the mobile communication system.
- embodiments are not limited to LTE systems.
- the embodiment may be applied to a system other than the LTE system.
- the embodiment may be applied to a fifth generation communication system (5G system).
- 5G system an inactive state (inactive mode) is under consideration as a new RRC state, and the light connection state in the embodiment may be read as an inactive state.
- the entity that performs core network paging in the 5G system may be an entity other than the MME.
- RAN paging may be read as RAN notification
- RAN paging area may be read as RAN notification area.
- the paging message is used to notify the UE of paging information, SI change notification, ETWS / CMAS notification, EAB parameter change, and E-UTRAN inter-frequency redistribution trigger.
- Uu paging messages for paging information and ETWS / CMAS notifications are typically triggered by S1 paging and S1 write-replace alert requests, and for other purposes are initiated by the eNB.
- S-TMSI is provided only within RRC Connection Request, RRC Connection Setup Complete, or S1 PAGING.
- S-TSMI is frequently updated for security reasons, as notified by SA3.
- the eNB may not have knowledge of the current UE's current S-TSMI.
- the RAN start paging message to the UE in the light connection includes S-TMSI
- the paging message is actually triggered by the MME, ie S1PAGING.
- This can be considered as an abnormal condition, for example RAN start paging is unreachable for some reason, and the (anchor) eNB requests the MME to start legacy CN control paging.
- Proposal 1 If RAN2 needs to identify “UE behavior on reception of S-TMSI”, and if and where and if the UE receives its S-TMSI in a paging message initiated by RAN It should be clear whether this is the case.
- Fig. 14 shows an existing message including S-TMSI.
- the set RAN paging area becomes one of the following options.
- the network may use a “cell list” if flexible configuration is required for each UE and a “RAN paging area ID” if it wants to minimize signaling overhead. . Therefore, it is desirable to introduce one or more options for setting up the RAN paging area.
- Proposal 2 RAN2 should introduce a broadcast RAN paging area ID.
- Proposal 2 is satisfactory, the problem is whether multiple RAN paging area IDs are useful. For example, if a cell belongs to two RAN paging areas, eg, a larger area and another smaller area, the serving cell can select which RAN paging area is appropriate for each UE. For example, a higher area may be set for a high mobility UE to avoid frequent notifications, and a smaller area may be set for a stationary UE to reduce signaling overhead due to RAN paging. As another example, assuming that only a single RAN paging area ID is broadcast per cell, the RAN paging area of the UE can be configured with multiple RAN paging area IDs, It is a combination of individual areas. In both cases, the UE may be configured with RAN paging areas of different sizes as needed. Therefore, it is worth considering whether it is possible to broadcast and / or set multiple RAN paging area IDs.
- Proposal 3 RAN2 needs to discuss whether to allow multiple RAN paging area IDs (broadcast and / or configuration).
- RAN paging area ID is broadcast and configured, i.e. if it is determined that Proposal 3 cannot be agreed, then it is specified in the RAN paging area, so when entering the light connection, the UE is put into RAN paging. There is no need to explicitly set the area ID. This is because the set ID is the same as that broadcast by the anchor eNB that transmits the UE to the light connection. Otherwise, some ping pong may be concerned.
- the RAN-PagingAreaInfo-r 14 of the TS 36.331 CR contains the ID itself
- “run-pagingAreaId” needs to be defined as ENUMERATED ⁇ true ⁇ .
- Proposal 4 If the cell can only broadcast a single RAN paging area ID, the UE can send a RAN paging area ID broadcast by the “anchor eNB” that triggers the UE without explicit setting of the RAN paging area ID. Use implicitly to proceed to the light connection.
- FIG. 1 An example of a plurality of RAN paging area IDs is shown in FIG.
- RAN2 has agreed on a model based on Modeling A-2, ie RRC Connected, which is useful to avoid ECM state mismatch between MME and UE, ie staying in ECM Connected. Therefore, it can be assumed that during the Light Connection UE, the NAS only executes the ECM Connected procedure as it currently is. In other words, the Light Connection may be transparent from a NAS perspective. For example, when NAS signaling occurs, the AS initiates an RRC connection resumption procedure to regain the “complete” RRC connection state.
- CT1 will re-establish the RRC connection of the UE in EMM-CONNECTED mode based on the“ RRC Connection failure ”indication from the AS layer. It seems to be consistent with CT1 information that it has (section 1.3).
- CT1 takes time to investigate in detail how to implement fallback to RRC connection establishment in the case of Modeling A, but for the above reasons, fallback is an obvious interaction between AS and NAS.
- TAU trigger or similar trigger for the service request specified in the current CT1 specification.
- the AS will be notified when it receives an RRC Connection Reject during the transition from a light connection to an RRC connection, assuming that it is an “RRC Connection failure”. To do.
- Proposal 5 RAN2 should agree that the AS will notify the NAS of “RRC connection failure” if the UE fails to return from the light connection to the “complete” RRC connected.
- Issue 9 is “whether the eNB needs to broadcast a light RRC connection” or “the UE should know if the functionality of the light connection is supported in the cell” is still FFS. As long as all eNBs in the network support a return from the light connection to the RRC connection, the UE of the light connection “executes the same cell reselection mechanism in the RRC idle, the cell reselection based mobility in the RRC idle. Can be assumed.
- Release 13 since Release 13 did not assume that all eNBs in the network support the new function, it has an indication whether the start of the new function is permitted, eg for eDRX-VoLTE establishment EDRX, voiceServiceCauseIndication, Up-CioT-EPS optimization for resuming RRC connection, data on NAS.
- the UE initiates RRC connection resumption during the light connection, ie to return to the “full” RRC connection and for RAN paging area update (PAU).
- PAU RAN paging area update
- the RAN paging area does not include cells that do not support write connections, but the latter case still has problems.
- the UE enters a cell outside the RAN paging area, it initiates a special RRC connection resumption procedure for the PAU. That is, the AS-triggered RRC connection resumption procedure for the PAU includes additional instructions for the PAU.
- the UE does not know whether the cell is allowed to accept the PAU procedure. Therefore, it should be notified to UE by SIB whether the cell supports the light connection.
- Proposal 6 RAN2 should introduce an indication in SIB2 if the cell supports a write connection, ie if the UE is allowed to send an RRC connection resume request during the write connection.
- Proposition 6 is reasonable, the question is how to behave when a lightly connected UE enters a cell belonging to such an eNB. This is because the UE may be unreachable from the RAN start paging of the MT call and / or may not initiate RRC connection resumption for the MO call.
- the UE can prioritize cells that support Light Connection, thereby determining cells by, for example, a configured RAN paging area or SIB with a list of cells (Proposal 6).
- This enhancement is expected to avoid problem situations as much as possible, for example when only one frequency layer does not support write connections. Therefore, the UE should be allowed to prioritize cells that support the light connection in cell reselection during the light connection.
- Proposal 7 RAN2 should agree that the UE is allowed to prioritize cells that support light connections in the cell reselection procedure.
- the Light Connection UE needs to autonomously transition to RRC idle, and perhaps the AS will send an “RRC Connection failure” to the NAS to trigger NAS recovery, as in the case of the failure described in Section 2.3. ". Furthermore, it should be discussed when the UE needs to transition to idle, i.e. immediately or only when MO signaling / data occurs or when an MT access is received.
- Option 1 Transition to idle as soon as the UE enters a cell that does not support light connections.
- Option 2 Transition to idle only when a MO / MT call occurs in a cell that does not support write connection.
- the UE can maintain the light connection.
- the UE of the light connection needs to monitor legacy paging in the paging message, that is, IMSI or S-TMSI as in the case of idle.
- the UE can take action before cell reselection as follows.
- Option 3 Start resuming RRC connection before reselecting a cell that does not support write connection.
- (anchor) eNB controls UE RRC state transition. It is also expected to minimize call reconfiguration delays compared to other options. Further, the (anchor) eNB can determine the need for the UE context (ie, remove the context or transfer the context).
- the write connection time is shortened.
- the serving cell must provide a list of neighboring cells that do not support light connections and the eNB needs to be notified when the UE attempts to reselect to a cell that does not support Light Connection using the RRC Resume procedure etc.
- Some additional standardization efforts may be required, such as when there are.
- Option 2 is suitable for reducing signaling.
- Proposal 8 When a MO / MT call in a cell that does not support the Light Connection occurs, the RAN 2 makes the Light Connection UE transition to idle (and / or the AS notifies the NAS of the “RRC Connection failure”) To agree).
- Option 3 Although there is no problem with Option 3, it is necessary to assume the “fallback” mechanism of NW RAN start paging in Options 1 and 2. Since eNB does not support light connections, for example “anchor eNB” needs to request MME to start S1 Paging when paging to UE initiated by RAN is unreachable is there.
- Proposal 9 RAN2 needs to discuss whether a “fallback” mechanism for legacy paging is needed.
- FIG. 16 shows UE operation options for cells that do not support light connection.
- Option 1 The eNB acquires “UE Identity Index Value” from the MME when moving the UE to the Light Connection.
- Option 2 The UE notifies the eNB of either its IMSI or UE_ID.
- Option 3 The eNB grasps the IMSI of the UE in the NAS PDU like ATTACH REQUEST.
- Option 1 is the current concept, ie “(extended) UE identity index value” is managed and provided by the MME. However, it is similar to the goal of WI, “Reduction of signaling to CN from S1 to interface to reduce signaling by mobility and state transition by hiding them from CN” and other WG Standardization efforts are needed.
- Option 2 is determined in RAN2, but the question is which message should convey information. Normally, when the UE enters a light connection, that is, when using a “Complete” message, it may be natural to notify the IMSI or UE_ID, but the RRC Connection Release procedure does not have a response message. Another possibility is to use a UE information procedure or a UE capability transfer procedure, but the eNB always requires a request / query to get the information.
- Option 3 is dependent on the implementation, so minimal impact on specifications is expected. However, it is unclear whether it is acceptable to assume such an implementation, ie cross-layer interaction.
- option 2 may be desirable to complete the WI by the deadline.
- Proposal 10 RAN2 should agree that the eNB may notify the eNB of either its IMSI or UE_ID in order for the eNB to determine the PF / PO.
- Proposal 11 RAN2 should discuss which message should be used for information transfer.
- anchor eNB needs to forward the IMSI, UE_ID or “UE identity index value” to another eNB when an MT call occurs to the UE in different eNB coverage, eg via “X2 paging” There is.
- IMSI or UE_ID needs to be transferred from the “anchor” eNB to another eNB during the RAN start paging process.
- the serving cell Since the UE is lightly connected by RRC signaling, the serving cell needs to trigger the UE to determine when to enter the light connection.
- the serving cell monitors traffic behavior and triggers the UE to enter the light connection because it is inactive for a certain period of time (eg, for a certain period of time). Since this mechanism depends on the expected traffic behavior, if the expected traffic estimate is inaccurate, for example, frequent transitions between the light connection and the RRC connection will actually increase the signaling overhead, The opportunity to enter the light connection is lost.
- Expected MTC type traffic can be easily estimated, but for LTE type traffic, the traffic behavior of smartphones may not be easy for the NW to predict.
- the serving cell sets up the UE and provides specific support information that allows the eNB to make better decisions to trigger the UE on the light connection.
- Proposal 12 RAN2 discusses whether the serving cell can configure the UE to provide assistance information and allows the eNB to better determine when to trigger the UE to enter the light connection Should be.
- the support information may be similar to the existing power preference indication (PPI) and / or MBMS interest indication (MII).
- PPI power preference indication
- MII MBMS interest indication
- the UE can report low power consumption if its power consumption is preferably optimized, for example by a longer DRX cycle. MII was used, for example, to signal the MBMS frequency and priority of interest between unicast and MBMS when handover to frequency is preferred.
- the UE can notify the serving cell when it is appropriate for the UE to enter the light connection.
- the UE can transmit the assistance information when data transmission / reception is inactive within a certain period of time or when it is inactive. Further consideration is needed regarding the details and need for additional assistance, such as the expected inactivity time of the UE.
- RAN2 should consider whether the UE should send assistance information when data is inactive.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
一実施形態に係る無線端末は、移動通信システムにおいて用いられる。前記無線端末は、前記無線端末を特定状態に遷移させるユニキャスト信号を基地局から受信する受信部と、前記ユニキャスト信号の受信に応じて、前記無線端末を特定状態に遷移させる制御部と、を備える。前記特定状態は、前記基地局主導のページング方式において用いられるページングエリアを示すページングエリア情報が前記無線端末に設定された状態である。前記受信部は、前記基地局がブロードキャストするエリア識別子をさらに受信する。前記制御部は、所定の条件が満たされたことに応じて、前記ページングエリア情報として前記エリア識別子を保持する。前記所定の条件は、前記ページングエリア情報として前記エリア識別子が前記基地局から指定されたという条件を含む。
Description
本開示は、移動通信システムにおいて用いられる無線端末、基地局、及び方法に関する。
近年、多数のアプリケーションを実行可能なスマートフォン等の無線端末の普及により、無線端末がネットワークに接続する頻度及びネットワークが無線端末のページングを行う頻度が増加している。
このため、移動通信システムにおいて、シグナリングに伴うネットワークの負荷が高まっている。このような状況に鑑み、移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、シグナリングを削減するための技術の検討が進められている。
一実施形態に係る無線端末は、移動通信システムにおいて用いられる。前記無線端末は、前記無線端末を特定状態に遷移させるユニキャスト信号を基地局から受信する受信部と、前記ユニキャスト信号の受信に応じて、前記無線端末を特定状態に遷移させる制御部と、を備える。前記特定状態は、前記基地局主導のページング方式において用いられるページングエリアを示すページングエリア情報が前記無線端末に設定された状態である。前記受信部は、前記基地局がブロードキャストするエリア識別子をさらに受信する。前記制御部は、所定の条件が満たされたことに応じて、前記ページングエリア情報として前記エリア識別子を保持する。前記所定の条件は、前記ページングエリア情報として前記エリア識別子が前記基地局から指定されたという条件を含む。
一実施形態に係る無線端末は、移動通信システムにおいて用いられる。前記無線端末は、基地局主導の第1のページング方式において用いられるページングエリアを示すページングエリア情報が前記無線端末に設定された特定状態において、現在のサービングセルが前記特定状態を取り扱う機能を有しているか否かを判断する制御部を備える。前記現在のサービングセルが前記機能を有していないことに応じて、前記制御部は、前記特定状態からの復旧を要求するための復旧要求メッセージを前記現在のサービングセルに送信することが許可されていないと判断する第1の処理、RRCアイドルモードに遷移する第2の処理、コアネットワーク主導の第2のページング方式を用いるページングをモニタする第3の処理、のうち少なくとも1つの処理を行う。
一実施形態に係る無線端末は、移動通信システムにおいて用いられる。前記無線端末は、基地局主導の第1のページング方式において用いられるページングエリアを示すページングエリア情報が前記無線端末に設定された特定状態において、前記無線端末の移動先にある隣接セルが前記特定状態を取り扱う機能を有しているか否かを判断する制御部と、前記隣接セルが前記機能を有していないことに応じて、前記無線端末のサービングセルを現在のサービングセルから前記隣接セルに変更するセル再選択を行う前において、復旧要求メッセージを前記現在のサービングセルに送信する送信部と、を備える。前記復旧要求メッセージは、前記特定状態からの復旧を要求するためのメッセージである。
一実施形態に係る基地局は、移動通信システムにおいて用いられる。前記基地局は、前記基地局主導の第1のページング方式を用いて無線端末に対する第1のページングを行う制御部を備える。前記制御部は、前記第1のページングが前記無線端末に到達しない可能性があると判断したことに応じて、前記無線端末に対する第2のページングを開始させるための所定の情報をコアネットワークに通知する。前記第2のページングは、前記コアネットワーク主導の第2のページング方式を用いるページングである。前記制御部は、前記第1のページングの実行前又は前記第1のページングの実行中のタイミングにおいて、前記所定の情報を前記コアネットワークに通知する。
一実施形態に係る基地局は、前記基地局主導のページング方式を用いて無線端末に対するページングを行う制御部を備える。前記基地局主導のページング方式において、前記制御部は、前記無線端末を識別する識別情報を用いて、前記無線端末にページングメッセージを送信するための処理を行う。前記制御部は、前記識別情報を含むUE CONTEXT MODIFICATION REQUESTメッセージをコアネットワークから受信することによって前記識別情報を取得する。
(移動通信システム)
実施形態に係る移動通信システムの構成について説明する。図1は、実施形態に係る移動通信システムであるLTE(Long Term Evolution)システムの構成を示す図である。LTEシステムは、3GPP規格に基づく移動通信システムである。
実施形態に係る移動通信システムの構成について説明する。図1は、実施形態に係る移動通信システムであるLTE(Long Term Evolution)システムの構成を示す図である。LTEシステムは、3GPP規格に基づく移動通信システムである。
LTEシステムは、無線端末(UE:User Equipment)100、無線アクセスネットワーク(E-UTRAN:Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)10、及びコアネットワーク(EPC:Evolved Packet Core)20を備える。
UE100は、移動型の通信装置である。UE100は、自身が在圏するセル(サービングセル)を管理するeNB200との無線通信を行う。
E-UTRAN10は、基地局(eNB:evolved Node-B)200を含む。eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。eNB200は、1又は複数のセルを管理している。eNB200は、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語としても用いられる。
EPC20は、モビリティ管理エンティティ(MME)及びサービングゲートウェイ(S-GW)300を含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。MMEは、NAS(Non-Access Stratum)シグナリングを用いてUE100と通信することにより、UE100が在圏するトラッキングエリア(TA)の情報を管理する。トラッキングエリアは、複数のセルからなるエリアである。S-GWは、データの転送制御を行う。MME及びS-GWは、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。
図2は、UE100(無線端末)の構成を示す図である。UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。
受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。
送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
制御部130は、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、少なくとも1つのプロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)と、を含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する処理を実行する。
図3は、eNB200(基地局)の構成を示す図である。eNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。
送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。
制御部230は、eNB200における各種の制御を行う。制御部230は、少なくとも1つのプロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPUと、を含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する処理を実行する。
バックホール通信部240は、X2インターフェイスを介して隣接eNBと接続される。バックホール通信部240は、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。バックホール通信部240は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信等に用いられる。
MMEは、制御部及びネットワーク通信部を有する。制御部は、MMEにおける各種の制御を行う。制御部は、少なくとも1つのプロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPUと、を含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する処理を実行する。ネットワーク通信部は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。ネットワーク通信部は、S1インターフェイス上で行う通信等に用いられる。
図4は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。図4に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルの第1レイヤ乃至第3レイヤに区分されている。第1レイヤは物理(PHY)レイヤである。第2レイヤは、MAC(Medium Access Control)レイヤ、RLC(Radio Link Control)レイヤ、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤを含む。第3レイヤは、RRC(Radio Resource Control)レイヤを含む。PHYレイヤ、MACレイヤ、RLCレイヤ、PDCPレイヤ、及びRRCレイヤは、AS(Access Stratum)レイヤを構成する。
PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100のPHYレイヤとeNB200のPHYレイヤとの間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセスプロシージャ等を行う。UE100のMACレイヤとeNB200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。eNB200のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤとeNB200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
RRCレイヤは、制御情報を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRCレイヤとeNB200のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッドモードである。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がない場合、UE100はRRCアイドルモードである。
RRCレイヤの上位に位置するNASレイヤは、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。UE100のNASレイヤとMME300CのNASレイヤとの間では、NASシグナリングが伝送される。UE100は、無線インターフェイスのプロトコル以外にアプリケーションレイヤ等の機能を有する。
図5は、LTEシステムにおいて用いられる無線フレームの構成を示す図である。無線フレームは、時間軸上で10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間軸上で2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msである。各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数軸上で複数個のリソースブロック(RB)を含む。各サブフレームは、時間軸上で複数個のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数軸上で複数個のサブキャリアを含む。具体的には、12個のサブキャリア及び1つのスロットにより1つのRBが構成される。1つのシンボル及び1つのサブキャリアにより1つのリソースエレメント(RE)が構成される。UE100に割り当てられる無線リソース(時間・周波数リソース)のうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により特定できる。
下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に下りリンク制御情報を伝送するための物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)として用いられる領域である。各サブフレームの残りの部分は、主に下りリンクデータを伝送するための物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)として用いることができる領域である。
上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に上りリンク制御情報を伝送するための物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)として用いられる領域である。各サブフレームにおける残りの部分は、主に上りリンクデータを伝送するための物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)として用いることができる領域である。
(特定状態)
実施形態に係る特定状態について説明する。特定状態は、UE100用のS1接続が維持されつつUE100用のシグナリングが抑制される状態である。S1接続は、S1ベアラと称されてもよい。S1接続は、S1インターフェイス上でeNB200とEPC20との間に確立される接続である。S1インターフェイスは、ユーザプレーン用のS1-Uインターフェイスと制御プレーン用のS1-MMEインターフェイスとを含む。S1接続は、S1-Uインターフェイス上でeNB200とS-GWとの間に確立されるS1-U接続と、S1-Cインターフェイス上でeNB200とMMEとの間に確立されるS1-MME接続と、を含んでもよい。
実施形態に係る特定状態について説明する。特定状態は、UE100用のS1接続が維持されつつUE100用のシグナリングが抑制される状態である。S1接続は、S1ベアラと称されてもよい。S1接続は、S1インターフェイス上でeNB200とEPC20との間に確立される接続である。S1インターフェイスは、ユーザプレーン用のS1-Uインターフェイスと制御プレーン用のS1-MMEインターフェイスとを含む。S1接続は、S1-Uインターフェイス上でeNB200とS-GWとの間に確立されるS1-U接続と、S1-Cインターフェイス上でeNB200とMMEとの間に確立されるS1-MME接続と、を含んでもよい。
特定状態は、RRCコネクティッドモードの一状態又はRRCアイドルモードの一状態であってもよい。特定状態によれば、一般的なRRCコネクティッドモードに比べてシグナリングが削減される。特定状態によれば、一般的なRRCアイドルモードに比べてUE100が迅速にデータ通信を開始することができる。以下において、特定状態を「Light Connection状態(Light Connection substate)」と称する。特定状態がRRCコネクティッドモードの一状態であるケースを「モデリングA」と称する。特定状態がRRCアイドルモードの一状態であるケースを「モデリングB」と称する。
Light Connection状態にあるUE100には、RANページングが適用される。RANページングは、E-UTRAN10(eNB200)によりページングが制御されるRANページングエリア単位でページングを行う。RANページングエリアは、トラッキングエリアよりも狭いエリアであってもよい。RANページングエリアを導入することにより、1のUE100に対してページングを行うセルの数を削減することができる。そのため、シグナリングを削減することができる。一例として、RANページングエリアは、Light Connection状態にあるUE100のS1接続を維持するアンカーeNBのセルと当該アンカーeNBの周辺のeNB200のセルとにより構成される。周辺のeNB200は、アンカーeNBとのX2インターフェイスを有するeNB200であってもよい。当該アンカーeNBは、Light Connection状態にあるUE100宛てのデータ又はNASシグナリングをMME/S-GW300から受信すると、RANページングを行うと判断し、周辺のeNB200と共にUE100のページングを行ってもよい。当該ページングは、RRCページングメッセージを送信することにより行われてもよい。
Light Connection状態に関する基本的な動作を以下に列記する。
・Light Connection状態(Light Connection動作)をサポートするUE100は、UE能力情報(UE-EUTRA-Capability)中でその旨を通知する。
・UE100は、RRCシグナリングによりLight Connection状態に遷移する。具体的には、UE100は、ユニキャストRRCシグナリング(RRC reconfigurationメッセージ又はRRC releaseメッセージ)によりLight Connection状態に設定される。
・Light Connection状態にあるUE100のS1接続は、「アンカーeNB」に維持され、アクティブである。アンカーeNBは、UE100をLight Connection状態に遷移させたeNB200であってもよい。UE100が他のRANページングエリアに移動する場合、アンカーeNBが切り替えられてもよい。
・Light Connection状態は、ネットワークの観点からは、ECM(EPS Connection Management)コネクティッド状態である。ECMは、UE100とコアネットワーク(MME)との間の接続状態を示す。
・Light Connection状態にあるUE100に対しては、RAN(E-UTRAN10)始動でページング(RANページング)を行うことができる。RANページングは、アンカーeNBにより始動されてもよい。RANページングエリアは、1又は複数のセルにより構成される。当該複数のセルは、異なるeNBにより管理されていてもよい。ページングメッセージは、一般的なRRCページングメッセージを再利用して規定される。
・ページング処理(RANページング)は、アンカーeNBにより制御される。
・RANページングエリアは、UE固有に設定することができる。UE固有のRANページングエリアは、ユニキャストシグナリング又はブロードキャストシグナリングによりeNB200からUE100に設定される。RANページングエリアは、セルのリスト又はページングエリアIDにより指定される。RANページングエリアは、単一のセルであってもよい。RANページングエリアは、トラッキングエリアと同一のエリアであってもよい。
・Light Connection状態にあるUE100は、RRCアイドルモードと同様なセル再選択メカニズムを実行する。
・Light Connection状態にあるUE100のコンテキスト情報(UE ASコンテキスト)は、当該UE及びアンカーeNBの両方で保持される。
・Light Connection状態にあるUE100がページングを検知した場合又はデータ送信を開始する場合には、当該UE100は、eNB200との接続を復旧する。もしくは、UE100はRRCコネクティッドモードへ遷移してもよい。
・Light Connection状態にあるUE100は、設定されたRANページングエリアの外に移動したときにネットワークに通知する。
・Light Connection状態にあるUE100は、RRCアイドルモードのDRX動作と同様なパラメータを用いてDRX動作を行う。ページング機会を決定するためのパラメータは、UEのID(例えば、IMSI、S-TMSI、Resume ID等)を含み得る。
・Light Connection状態にあるUE100は、RRCプロシージャにより、一般的なRRCコネクティッドモードの動作に移行する。モデリングAにおいて、当該プロシージャは、RRC復旧(resume)プロシージャ又はRRC再確立(reestablishment)プロシージャである。モデリングBにおいて、当該プロシージャは、RRC復旧(resume)プロシージャである。
(第1実施形態)
上述したような移動通信システムを前提として第1実施形態について説明する。
上述したような移動通信システムを前提として第1実施形態について説明する。
第1実施形態において、各eNB200(又は各セル)が、自身が属するRANページングエリアの識別子をブロードキャストシグナリングにより送信するシナリオを想定する。このようなシナリオにおいて、UE100に設定するRANページングエリア識別子をeNB200がユニキャストシグナリングで送信する方法が考えられる。
しかしながら、このような方法は、eNB200がRANページングエリア識別子を明示的にUE100に設定することにより、RANページングエリア識別子を管理するための処理負荷が増加する虞がある。また、eNB200が、UE100が在圏するセルを含まないRANページングエリアの識別子をUE100に設定し得る。この場合、UE100はLight Connection状態になった際に、設定されたRANページングエリア外に居ることになるため、直ちにネットワークに通知する必要がある。第1実施形態は、このような問題点を解決可能とする実施形態である。
第1実施形態に係るUE100(受信部110)は、UE100をLight Connection状態に遷移させるユニキャストシグナリングをeNB200からサービングセルを介して受信する。UE100(制御部130)は、当該ユニキャストシグナリングの受信に応じて、Light Connection状態に遷移する。Light Connection状態は、eNB200を含むRANによりページングが管理されるRANページングエリアを示すRANページングエリア識別子がUE100に設定された状態である。UE100(制御部130)は、RANページングエリア識別子が当該ユニキャストシグナリングに含まれなくても、Light Connection状態において、UE100に設定されたRANページングエリア識別子として所定エリアの識別子を保持する。所定エリアは、サービングセル、又はサービングセルが属するRANページングエリアである。
第1実施形態によれば、eNB200がRANページングエリア識別子を明示的にUE100に設定しなくても、UE100は、Light Connection状態に遷移した際のサービングセル又は当該サービングセルが属するRANページングエリアを自身に設定されたRANページングエリアとして認識する。すなわち、UE100に適用するRANページングエリアとして、UE100がLight Connection状態に遷移した際のサービングセル又は当該サービングセルが属するRANページングエリアを暗示的に設定する。これにより、eNB200がRANページングエリア識別子を明示的にUE100に設定する場合の問題を解決することができる。
第1実施形態の動作パターン1において、UE100(受信部110)は、サービングセルが属するRANページングエリアの識別子を含むブロードキャストシグナリングをeNB200から受信する。UE100(制御部130)は、Light Connection状態において、UE100に設定されたRANページングエリア識別子として、ブロードキャストシグナリング中の識別子を保持する。
第1実施形態の動作パターン2において、Light Connection状態への遷移を指示するユニキャストシグナリングは、UE100に設定されるRANページングエリアが現在のサービングセルのみからなることを示す情報を含む。UE100(制御部130)は、Light Connection状態において、UE100に設定されたRANページングエリア識別子として、当該サービングセルの識別子を保持する。動作パターン2によれば、RANページングエリアが1つのセルのみからなる場合に、UE100に明示的にRANページングエリアを設定することを不要とすることができる。また、セル識別子をRANページングエリア識別子として流用することにより、RANページングエリア識別子が枯渇することを防止することができる。セル識別子は、例えばPCI(Physical Cell ID)又はECGI(E-UTRAN Cell Global ID)等である。PCIは、eNB200が送信する同期信号に基づき特定される。ECGIは、eNB200が送信するSIBに含まれる。
第1実施形態において、UE100(制御部130)は、Light Connection状態において、UE100に設定されたRANページングエリア(所定エリア)に属しない他のセルにUE100が移動したか否かを判定する。UE100(制御部130)は、当該他のセルにUE100が移動したと判定したことに応じて、当該他のセルに通知を送信する。
・動作パターン1
図6は、第1実施形態の動作パターン1に係るUE100の動作例を示す図である。
図6は、第1実施形態の動作パターン1に係るUE100の動作例を示す図である。
ステップS10において、UE100(受信部110)は、サービングセルが属するRANページングエリアの識別子を含むブロードキャストシグナリングをサービングセルから受信する。ブロードキャストシグナリングは、ブロードキャストRRCシグナリング(SIB:System Information Block)であってもよい。UE100(制御部130)は、サービングセルが属するRANページングエリアの識別子を記憶する。
ステップS12において、UE100(受信部110)は、UE100をLight Connection状態に遷移させるユニキャストシグナリングをサービングセルから受信する。ユニキャストシグナリングは、ユニキャストRRCシグナリング(RRC reconfigurationメッセージ又はRRC releaseメッセージ)であってもよい。
ステップS14において、UE100(制御部130)は、Light Connection状態に遷移する。また、UE100は、UE100に設定されたRANページングエリア識別子としてブロードキャストシグナリング中の識別子(すなわち、ステップS10で受信したRANページングエリア識別子)を保持する。
このように、UE100は、Light Connection状態に遷移する指示(RRC Connection Reconfiguration又はReleaseメッセージ)を受けた場合、現在ブロードキャストされているRANページングエリア識別子を取得又は既に保持しているRANページングエリア識別子が有効であれば読み出して、自身に割り当てられたRANページングエリア識別子として保持する。UE100が保持する変数にRANページングエリア識別子が格納されてもよい。
図7は、第1実施形態の動作パターン1に係る動作シーケンス例を示す図である。
ステップS101において、eNB200は、自セル(又は自eNB)が属するRANページングエリア識別子(Paging Area ID)を含むSIBを送信する。UE100は、SIBを受信する。
ステップS102において、UE100は、SIB中のRANページングエリア識別子(Paging Area ID)を記憶する。
ステップS103において、eNB200は、UE100をLight Connection状態に遷移させるユニキャストシグナリング(Instruction to enter LC)をUE100に送信する。なお、UE100は、当該ユニキャストシグナリングを受信する際にRRCコネクティッドモードにある。
ステップS104において、UE100は、Light Connection状態に遷移するとともに、自身に設定されたRANページングエリア識別子としてSIB中の識別子(すなわち、ステップS102で記憶したRANページングエリア識別子)を保持する。言い換えると、UE100は、SIB中のRANページングエリア識別子を自身に設定されたRANページングエリア識別子とみなす。
その後、UE100は、Light Connection状態に遷移した際のセルに滞在し続ける、又はLight Connection状態に遷移した際のセルから他のセルに移動する。ここでは、UE100がLight Connection状態に遷移した際のセルから他のセルに移動するケースを主として想定する。UE100は、RRCアイドルモードと同様なセル再選択メカニズムを用いて、当該他のセルを再選択する。
ステップS105において、eNB200は、自セル(又は自eNB)が属するRANページングエリア識別子(Paging Area ID)を含むSIBを送信する。UE100は、SIBを受信する。
ステップS106において、UE100は、保持しているRANページングエリア識別子を読み出し、現在の(新しい)セルがブロードキャストしているRANページングエリア識別子(すなわち、ステップS105で受信したRANページングエリア識別子)と比較する。
これらが異なる場合(ステップS106:No)、ステップS107において、UE100は、自身に設定されたRANページングエリアを出たことを示す通知(Report it moved across the configured paging area)を現在の(新しい)セルに送信する。一方、ステップS106で「Yes」の場合、UE100は、当該通知を行なわない。
・動作パターン2
図8は、第1実施形態の動作パターン2に係るUE100の動作例を示す図である。図8において、図6に示す動作パターン1と同様な処理については、図6と同じステップ番号を付している。
図8は、第1実施形態の動作パターン2に係るUE100の動作例を示す図である。図8において、図6に示す動作パターン1と同様な処理については、図6と同じステップ番号を付している。
ステップS12において、UE100(受信部110)は、Light Connection状態に遷移させるユニキャストシグナリングをサービングセルから受信する。ユニキャストシグナリングは、ユニキャストRRCシグナリング(RRC reconfigurationメッセージ又はRRC releaseメッセージ)であってもよい。動作パターン2において、当該ユニキャストシグナリングは、UE100に設定されるRANページングエリアが現在のサービングセルのみからなるか否かを示す情報を含む。
ステップS13において、UE100(制御部130)は、ユニキャストシグナリングに含まれる情報に基づいて、自身に設定されるRANページングエリアが現在のサービングセルのみからなるか否かを判定する。
ステップS13で「NO」の場合、ステップS10において、UE100(受信部110)は、サービングセルが属するRANページングエリアの識別子を含むブロードキャストシグナリングをサービングセルから受信する。ブロードキャストシグナリングは、ブロードキャストRRCシグナリング(SIB:System Information Block)であってもよい。UE100(制御部130)は、受信したRANページングエリア識別子を記憶する。そして、ステップS14において、UE100(制御部130)は、Light Connection状態に遷移するとともに、UE100に設定されたRANページングエリア識別子としてブロードキャストシグナリング中の識別子(すなわち、ステップS10で受信したRANページングエリア識別子)を保持する。
ステップS13で「YES」の場合、ステップS15において、UE100(制御部130)は、Light Connection状態に遷移するとともに、UE100に設定されたRANページングエリア識別子として、現在のサービングセルの識別子(セル識別子)を保持する。UE100は、UE100に設定されたRANページングエリアが現在のサービングセルのみからなる旨の情報を保持してもよい。
(第1実施形態の変更例1)
第1実施形態の変更例1について、第1実施形態との相違点を主として説明する。
第1実施形態の変更例1について、第1実施形態との相違点を主として説明する。
第1実施形態の変更例に係るUE100の基本的な動作は第1実施形態と同様である。UE100(受信部110)は、UE100をLight Connection状態(特定状態)に遷移させるユニキャスト信号をeNB200から受信する。UE100(受信部110)は、eNB200がブロードキャストするRANページングエリア識別子をさらに受信する。UE100(制御部130)は、ユニキャスト信号の受信に応じて、UE100をLight Connection状態に遷移させる。Light Connection状態は、eNB主導のページング方式(すなわち、RANページング)において用いられるページングエリアを示すページングエリア情報がUE100に設定された状態である。ページングエリア情報は、ページングエリア設定と称されてもよい。
第1実施形態の変更例において、UE100(制御部130)は、所定の条件が満たされたことに応じて、自身に設定されたページングエリア情報としてRANページングエリア識別子を保持する。所定の条件は、以下の第1の条件乃至第3の条件のうちの1つであってもよいし、2以上の条件の組み合わせであってもよい。
第1の条件は、RANページングエリア識別子がeNB200からブロードキャストされているという条件である。RANページングエリア識別子がeNB200からブロードキャストされている場合に、UE100は、ページングエリア情報としてRANページングエリア識別子がeNB200から指定されたと認識する。
第2の条件は、ページングエリア情報としてRANページングエリア識別子がeNB200から指定されたという条件である。このような指定は、Light Connection状態に遷移させるユニキャスト信号(例えばRRC Connection Releaseメッセージ)により行なわれてもよい。例えば、RRC Connection Releaseメッセージ中に「ran-pagingAreaId=TRUE」といった情報が含まれる場合に、UE100は、ページングエリア情報としてRANページングエリア識別子がeNB200から指定されたと認識する。
第3の条件は、ページングエリア情報としてRANページングエリア識別子以外の情報がeNB200から指定されなかったという条件である。RANページングエリア識別子以外の情報とは、例えば、セルのリスト、単一セル、及びトラッキングエリアのうち少なくとも1つである。ページングエリア情報としてRANページングエリア識別子以外の情報がeNB200から指定されなかった場合に、UE100は、ページングエリア情報としてRANページングエリア識別子がeNB200から指定されたと認識する。
(第1実施形態の変更例2)
第1実施形態の変更例1において、ページングエリア情報としてRANページングエリア識別子をUE100に設定する一例を説明したが、セルのリスト、単一セル、又はトラッキングエリアをUE100に設定するケースを想定してもよい。例えば、UE100は、ページングエリア情報としてセルのリスト又はトラッキングエリアがeNB200から指定されなかった場合、ページングエリア情報として単一セルがeNB200から指定されたと認識してもよい。この場合、UE100は、自身に設定されたページングエリア情報として単一セルの情報を保持してもよい。
第1実施形態の変更例1において、ページングエリア情報としてRANページングエリア識別子をUE100に設定する一例を説明したが、セルのリスト、単一セル、又はトラッキングエリアをUE100に設定するケースを想定してもよい。例えば、UE100は、ページングエリア情報としてセルのリスト又はトラッキングエリアがeNB200から指定されなかった場合、ページングエリア情報として単一セルがeNB200から指定されたと認識してもよい。この場合、UE100は、自身に設定されたページングエリア情報として単一セルの情報を保持してもよい。
(第2実施形態)
第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。
第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。
図9は、第2実施形態に係る想定シナリオを示す図である。Light Connection状態にあるUE100は、複数のセルを跨いで移動する。しかしながら、Light Connection状態を取り扱う機能を有しないセル(eNB200)も存在し得る。Light Connection状態を取り扱う機能とは、例えばRANページングの機能及びLight Connection状態からUE100を復旧させる機能等である。以下において、このような機能を有しないセルを適宜「Light Connectionをサポートしないセル」と称する。
図9において、eNB200-1乃至200-3により管理されるセルA乃至Cのうち、セルBは、Light Connectionをサポートしないセルである。UE100は、セルA,B,Cの順に移動する。各eNB200(各セル)は、Light Connectionをサポートしているか否かを示す情報をブロードキャストしていてもよい。一例として、eNB200(送信部210)は、当該情報をSIBにより送信する。このような情報は、暗示的な情報であってもよい。例えば、UE100(制御部130)は、RANページングエリア識別子をブロードキャストしているセルをLight Connectionをサポートするセルとみなしてもよい。もしくは、選択したセルが、UEに設定されたCell IDのリスト(RANページングエリアに含まれるセルのリスト)に含まれている場合にはLight Connectionをサポートするセルとみなし、含まれていない場合にはLight Connectionをサポートしないセルとみなしてもよい。
第2実施形態において、UE100(制御部130)は、RANページングエリアが設定されたLight Connection状態において、Light Connection状態を取り扱う機能をサービングセルがサポートするか否かを判定する。UE100(制御部130)は、当該機能をサービングセルがサポートしないと判定した場合でも、サービングセルにおいてLight Connection状態を維持する。よって、Light Connection状態のUE100は、図9に示すセルAからセルBに移動しても、Light Connection状態を維持する。言い換えると、UE100は、Light Connectionをサポートしないセルを再選択しても、Light Connection動作を中止せずに継続する。
比較例として、セルAからセルBに移動した際に、Light Connection動作を中止し、通常のRRCアイドルモードの動作を行うことが考えられる。しかしながら、その後にUE100がセルBからセルCに移動するシナリオを想定すると、UE100は、セルBにおいてLight Connection動作を継続することが好ましい。
第2実施形態において、UE100(制御部130)は、Light Connection状態から復旧すべき所定イベントを検知する。Light Connection状態からの復旧とは、Light Connection動作を中止して通常のRRCコネクティッドモードの動作を行うことを意味する。所定イベントは、UE100がページングを受信したことであってもよいし、UE100がデータ又はシグナリングを送信する必要が生じたことであってもよい。
UE100(制御部130)は、サービングセルがLight Connectionをサポートすると判定した場合において、所定イベントを検知したことに応じて、Light Connection状態からの復旧を要求する第1のRRCメッセージをサービングセルに送信する。第1のRRCメッセージは、RRC復旧(resume)要求メッセージであってもよいし、RRC再確立(reestablishment)要求メッセージであってもよい。
UE100(制御部130)は、サービングセルがLight Connectionをサポートしないと判定した場合において、所定イベントを検知したことに応じて、サービングセルとのRRC接続の確立を要求する第2のRRCメッセージをサービングセルに送信する。第2のRRCメッセージは、RRC接続要求メッセージであってもよい。言い換えると、UE100(制御部130)は、Light ConnectionをサポートしないセルにおいてLight Connection状態から復旧するために、自身がRRCアイドルモードであるとみなして、RRC接続要求メッセージを送信する。RRC接続要求メッセージは、一般的なUE100がRRCアイドルモードからRRCコネクティッドモードに遷移する際に用いられるメッセージであるため、Light Connectionをサポートしないセルであっても当該メッセージを取り扱うことができる。
なお、Light Connection状態にあるUE100は、Light Connectionをサポートしないセルでは、トラッキングエリアを用いた従来のページング(すなわち、MME主導によるページング)をモニタしない場合、UE100が呼び出し出来なく虞がある。そこで、Light Connection状態にあるUE100は、現在選択しているセルがLight Connectionをサポートしている場合はRANページングをモニタし、サポートしていない場合は従来のMME主導によるページングをモニタする。もしくは、Light Connection状態にあるUE100は、Light Connectionをサポートするセルの配下においては、RANページング及びMME主導ページングの両方をモニタしてもよい。
MME主導ページングにおいて、UE100は、自身の識別子であるUE_IDとしてのIMSI(International Mobile Subscriber Identity)によって特定されるタイミング、例えば、「SFN mod T= (T div N)*(UE_ID mod N)」においてモニタを行う。一方で、RANページングにおけるモニタのタイミングは、MME主導ページングにおけるモニタのタイミングとは異なるタイミングで定義されてもよい(少なくとも異なるパラメータが設定できる)。
MME主導によるページングにおいては、UE100は、ページング(呼び出し)に係る識別子(すなわち、ページングレコード)として、事前設定もしくはコアネットワークが割り当てた識別子(例えばIMSI、S-TMSI)を検出する。一方、RANページングにおいては、UE100は、RANノード(例えば基地局)が割り当てた(又は管理する)識別子(例えば、”Cell ID+C-RNTI”、Resume ID等)の検出を行う。
(第2実施形態の変更例)
第2実施形態の変更例について、第2実施形態との相違点を主として説明する。
第2実施形態の変更例について、第2実施形態との相違点を主として説明する。
第2実施形態の変更例に係るUE100(制御部130)は、eNB主導の第1のページング方式(すなわち、RANページング)において用いられるページングエリアを示すページングエリア情報がUE100に設定されたLight Connection状態において、現在のサービングセルがLight Connection状態を取り扱う機能を有しているか否か(すなわち、現在のサービングセルがLight Connectionをサポートしているか否か)を判断する。現在のサービングセルがLight Connectionをサポートしていないことに応じて、UE100(制御部130)は、以下の第1の処理乃至第3の処理のうちの少なくとも1つを行う。
第1の処理は、Light Connection状態からの復旧を要求するためのプロシージャを現在のサービングセルにおいて行うことができないと判断する処理である。当該プロシージャは、RRC Resumeプロシージャであってもよい。第1の処理は、復旧要求メッセージ(上述した第1のRRCメッセージ)を現在のサービングセルに送信することが許可されていないと判断する処理であってもよい。言い換えると、UE100は、現在のサービングセルがLight Connectionをサポートしている場合のみ、復旧要求メッセージを現在のサービングセルに送信することができる。復旧要求メッセージは、RANページングエリアの更新(PAU:Paging Area Update)に関するRANページングエリア更新情報を含んでもよい。RANページングエリア更新情報は、復旧要求メッセージに含まれてもよい。RANページングエリア更新情報は、復旧要求メッセージの送信後に送信されるメッセージ(例えば、RRC Resume Completeメッセージ)に含まれてもよい。
第2の処理は、RRCアイドルモードに遷移する処理である。UE100において、ASレイヤは、「RRC Connection failure」をNAS(上位レイヤ)に通知してもよい。その結果、UE100は、RRCアイドルモードに遷移する。ASレイヤは、セル再選択動作により、Light Connectionをサポートしないセルを再選択した直後において、「RRC Connection failure」をNASレイヤに通知してもよい。ASレイヤは、セル再選択動作により、Light Connectionをサポートしないセルを再選択した後において、MT(Mobile Terminated)及び/又はMO(Mobile Originated)が発生した際に、「RRC Connection failure」をNASレイヤに通知してもよい。MTは、ページング受信を含む。MOは、上りリンクのデータ又はシグナリングの必要が生じたことを含む。UE100は、MT及び/又はMOが発生した際に、現在のサービングセルがLight Connectionをサポートするか否かを判断してもよい。UE100は、MT及び/又はMOが発生した時に、現在のサービングセルのSIBを確認し、Light Connectionサポートが通知されていなければ、NASレイヤに「RRC Connection failure」の通知を行ってもよい。
第3の処理は、コアネットワーク主導の第2のページング方式(すなわち、MME主導のページング)を用いるページングをモニタする処理である。このようなページングは、RRCアイドルモード用のページングであってもよい。具体的には、UE100は、アイドルモード用のDRXのページングオケージョン(PF/PO)に従ってページングをモニタする。なお、このようなページングオケージョンについては第5実施形態において説明する。また、第3の処理において、UE100は、ページングメッセージを受信し、受信したページングメッセージ中のIMSI(International Mobile Subscriber Identity)及び/又はS-TMSI(SAE Temporary Mobile Subscriber Identity)を確認し、自身宛のページングメッセージであるか否かを判断する。第3の処理において、UE100は、受信したページングメッセージについて、RANページング用の識別子(例えば、Resume ID)の確認を行わなくてもよい。第3の処理において、UE100は、Light Connection状態を維持する(すなわち、RRCアイドルモードに遷移せず、通常のRRCコネクティッドモードに戻らない)としてもよい。UE100は、MT又はMOが発生した場合に、Light Connection状態から抜けて通常のRRCコネクティッドモードに戻ってもよい。或いは、UE100は、MT又はMOが発生した場合に、例えばASレイヤからNASレイヤに「RRC Connection Failure」に通知することにより、RRCアイドルモードに遷移してもよい。
UE100は、現在のサービングセルがLight Connectionをサポートしていないことに応じて、Light Connection状態のために用いるメッセージを現在のサービングセルに送信することができないと判断してもよい。このようなメッセージとしては、例えば、UE100においてデータ通信が発生していない(又は発生する見込みが無い)ことを示す通知メッセージであってもよい。
(第3実施形態)
第3実施形態について、第1及び第2実施形態との相違点を主として説明する。第3実施形態は、Light Connection状態にあるUE100のセル再選択動作に関する実施形態である。
第3実施形態について、第1及び第2実施形態との相違点を主として説明する。第3実施形態は、Light Connection状態にあるUE100のセル再選択動作に関する実施形態である。
第3実施形態に係るUE100は、Light Connection状態においてセル再選択動作を行う制御部130を備える。制御部130は、当該セル再選択動作において、Light Connection状態からの復旧をサポートするセルをUE100のサービングセルとして優先的に選択する。
一般的なセル再選択動作は、セルが属する周波数の優先度及びセルの無線品質に基づくランキングにより、適切なセルを選択する動作である。
第3実施形態に係るセル再選択動作おいて、UE100(制御部130)は、Light Connectedをサポートするセルを最高優先度(Highest priority)としてもよい。UE100(制御部130)は、Light Connectedをサポートしないセルを最低優先度(Lowest priority)としてもよい。ここで、Highest/Lowestとは、eNB200からブロードキャストされている優先度(CellReselectionPriority:0~7)又は当該優先度とサブ優先度(CellReselectionSubPriority:0.2、0.4、0.6、0.8)を加算した値よりも、高い/低い優先度(例えば、“8”、“-1”)を意味する。
第3実施形態に係るセル再選択動作おいて、UE100(制御部130)は、ランキングにオフセットを導入することにより、Light Connectedをサポートするセルを優先してもよい。例えば、Light Connectedをサポートするセルにはプラスのオフセットを加算する、及び/又はLight Connectedをサポートしないセルにはマイナスのオフセットを加算する。当該オフセット値は、予め定義された値でもよく、eNB200から設定された値であってもよい。eNB200から設定される場合、eNB200は、当該オフセット値をブロードキャストしてもよい。eNB200から設定される場合、eNB200は、UE個別に専用シグナリングにより当該オフセット値を設定してもよい。
第3実施形態において、eNB200は、Light Connection状態からの復旧をサポートするセルの優先制御を行うか否かをUE100に設定してもよい。当該設定は、Light Connection状態に遷移する時に設定されてもよい。当該設定は、RRC Connection Reconfiguration又はRRC Connection Releaseに含まれていてもよい。
各eNB200(各セル)は、Light Connection状態(具体的には、Light Connection状態からの復旧)をサポートしているか否かを示す情報をブロードキャストしていてもよい。一例として、eNB200は、当該情報をSIBにより送信する。このような情報は、暗示的な情報であってもよい。例えば、UE100は、RANページングエリアの識別子を送信しているセルをLight Connection状態をサポートしているセルとみなしてもよい。
第3実施形態において、UE100は、Light Connection状態からの復旧をサポートし、かつ所定の無線品質基準(例えばS criterion)を満たすセルが検出されないことに応じて、RRCアイドルモードに遷移してもよい。一例として、UE100は、S criterionを満たすセルがlegacyセル(すなわち、Light Connection状態をサポートしていないセル)だけであった場合などにおいて、RRCアイドルモードに遷移してもよい。
(第3実施形態の変更例)
第3実施形態の変更例について、第3実施形態との相違点を主として説明する。
第3実施形態の変更例について、第3実施形態との相違点を主として説明する。
第3実施形態の変更例に係るUE100(制御部130)は、eNB主導の第1のページング方式(RANページング)において用いられるページングエリアを示すページングエリア情報がUE100に設定されたLight Connection状態において、UE100の移動先にある隣接セルがLight Connection状態を取り扱う機能を有しているか否か(すなわち、隣接セルがLight Connectionをサポートしているか否か)を判断する。UE100(送信部120)は、隣接セルがLight Connectionをサポートしていないことに応じて、UE100のサービングセルを現在のサービングセルから隣接セルに変更するセル再選択を行う前において、復旧要求メッセージを現在のサービングセルに送信する。復旧要求メッセージは、Light Connection状態からの復旧を要求するためのメッセージ(RRC Connection Resumeメッセージ)である。
第3実施形態の変更例において、UE100(受信部110)は、隣接セルがLight Connectionをサポートしているか否かを示す情報を現在のサービングセルから受信してもよい。UE100(制御部130)は、現在のサービングセルから受信した情報に基づいて、隣接セルがLight Connectionをサポートしているか否かを判断してもよい。
図10は、第3実施形態の変更例に係る動作例を示す図である。
ステップS301において、Light Connection状態にあるUE100は、隣接セルに対する測定結果等に基づいて、隣接セルへのセル再選択を行う必要が生じたか否かを判断する。当該判断は、実際にセル再選択を行うより以前の所定のタイミングにおいて実施される。所定のタイミングは、セル再選択の直前のタイミングであってもよく、ある一定期間の猶予をもったタイミングであってもよい。測定結果とは、受信レベル(RSRP:Reference Signal Received Power)の測定結果であってもよい。測定結果とは、RSRQ(Reference Signal Received Power)及び/又はRS-SINR(Reference signal-signal to noise and interference ratio)の測定結果であってもよい。UE100は、eNB200から設定された閾値(例えば、RSRP閾値、RSRQ閾値、及び/又はRS-SINR閾値)により、セル再選択の直前であることを認識してもよい。当該閾値は、Light Connectionを指示するユニキャストシグナリング(例えば、RRC Connection Releaseメッセージ)で設定されてもよく、SIBでブロードキャストされていてもよい。
隣接セルへのセル再選択を行う必要が生じたと判断した場合(ステップS301:YES)、ステップS302において、UE100は、当該隣接セルがLight Connectionをサポートするか否かを判断する。UE100は、現在のサービングセルから、隣接セルがLight Connectionをサポートしているか否かを示すリストを受信する。UE100は、当該リストに基づいて当該判断を行なってもよい。当該リストは、Light Connectionをサポートする隣接セルの識別子のリストでもよいし。当該リストは、Light Connectionをサポートしない隣接セルの識別子のリストであってもよい。或いは、UE100は、隣接セルがブロードキャストする情報(例えば、SIB)に基づいて当該判断を行なってもよい。隣接セルがブロードキャストする情報は、Light Connectionをサポートするか否かを示す情報であってもよい。S302の処理は、S301よりも以前に行なわれてもよい。
隣接セルがLight Connectionをサポートすると判断した場合(ステップS302:YES)、ステップS303において、UE100は、当該隣接セルへのセル再選択を行う。
隣接セルがLight Connectionをサポートしないと判断した場合(ステップS302:NO)、ステップS304において、UE100は、通常のRRCコネクティッドモードに遷移するために、復旧要求メッセージを現在のサービングセルに送信する。
復旧要求メッセージは、UE100がLight Connection状態に遷移する際にeNB200からUE100に割り当てられた識別子(例えば、Resume ID)を含んでもよい。当該識別子は、Light Connectionを指示するユニキャストシグナリング(例えば、RRC Connection Releaseメッセージ)でUE100に設定されてもよい。
復旧要求メッセージは、隣接セルがLight Connectionをサポートしていないことを示す情報を含んでもよい。当該情報は、復旧要求の理由を示す「Resume Cause」として復旧要求メッセージに含まれてもよい。
復旧要求メッセージは、隣接セルを識別する識別情報を含んでもよい。当該識別情報は、PCI(Physical Cell Identity)及び/又はECGI(E-UTRAN Cell Global Identifier)等である。復旧要求メッセージは、隣接セルに対する測定結果を含んでもよい。測定結果は、RSRPであってもよい。測定結果は、RSRQ(Reference Signal Received Quality)であってもよい。隣接セルの識別情報及び/又は測定結果は、eNB200(例えば、現在のサービングセル)からのユニキャストシグナリング又はSIBにより指示された場合に限り復旧要求メッセージに含めるとしてもよい。UE100は、eNB200から指示がない場合には、隣接セルの識別情報及び/又は測定結果を復旧要求メッセージに含めなくてもよい。例えば、eNB200は、UE100を通常のRRCコネクティッドモードに戻した直後にUE100の測定報告をトリガさせる予定であれば、当該指示を行わない。
ステップS304の結果、UE100は、通常のRRCコネクティッドモードに遷移する。その後、現在のサービングセル(eNB200)は、UE100にRRC Connection Releaseメッセージを送信することにより、UE100をRRCアイドルモードに遷移させてもよい。eNB200は、RRC Connection RejectメッセージをUE100に送信することにより、UE100を通常のRRCコネクティッドモードに遷移させずにLight Connection状態からRRCアイドルモードに遷移させてもよい。eNB200は、UE100をRRCコネクティッドモードに遷移させた後、復旧要求メッセージに含まれる隣接セルの識別情報及び/又は測定結果等に基づいて、当該隣接セルに対してUE100をハンドオーバしてもよい。eNB200は、UE100のハンドオーバを行うか否かの判断の際に、UE100の過去のデータ通信履歴等を考慮してもよい。eNB200は、復旧要求メッセージを送信したUE100のコンテキスト情報(UEコンテキスト)を削除してもよいし、隣接セル(隣接eNB)に転送してもよい。
(第4実施形態)
第4実施形態について、第1乃至第3実施形態との相違点を主として説明する。第4実施形態は、eNB200がRANページングを行う動作に関する実施形態である。
第4実施形態について、第1乃至第3実施形態との相違点を主として説明する。第4実施形態は、eNB200がRANページングを行う動作に関する実施形態である。
第4実施形態に係るeNB200は、Light Connection状態にあるUE100に対してRANページングを行い、RANページングが成功したか否かを判断する制御部230と、RANページングの失敗に応じて、RANページングの失敗を示す失敗通知をMME300Cに送信する送信部(バックホール通信部240)と、を備える。RANページングは、RANページングエリア単位でRANがUE100のページングを行う動作である。失敗通知は、UE100が在圏するトラッキングエリアに基づくページングをMME300Cに実行させるためのメッセージであってもよい。よって、RANページングが失敗した場合でも、MME300Cが通常のページングを実行することができる。
第4実施形態に係るeNB200は、RANページングエリア内の他のeNB200がページングに成功したか否かに関する情報を当該他のeNB200から受信する受信部(バックホール通信部240)を備えてもよい。制御部230は、自eNB200及び他のeNB200の両方でページングに失敗したことに応じて、RANページングが失敗したと判断する。
図11は、第4実施形態に係る動作例を示す図である。図11において、アンカーeNB200-1及びeNB200-2は、同一のRANページングエリアに属する。アンカーeNB200-1及びeNB200-2は、X2インターフェイスを介して接続されていてもよい。初期状態において、UE100は、RRCコネクティッドモードにある(S2001、S2002)。図11において、破線で示す動作は必須ではない。
ステップS2003及びS2004の動作は第1実施形態と同様である。
ステップS2005において、アンカーeNB200-1は、UE100用のS1接続を介して、UE100宛てのデータ(DL data)をS-GW300Uから受信する。アンカーeNB200-1は、当該データの受信に応じて、UE100のページングを開始すると判断する。
ステップS2006において、アンカーeNB200-1は、UE100のページング(RANページング)の実施を要求するページング要求(Paging Request)をeNB200-2に送信する。ページング要求は、ページングタイミングを特定するための情報を含んでもよい(第5実施形態参照)。
ステップS2007において、アンカーeNB200-1は、ページングを開始すると判断した際に、又はページング要求を送信した際に、タイマを開始させる。アンカーeNB200-1は、UE100からページング応答を受信した際に、又はeNB200-2からページング成功通知を受信した際に、タイマを停止させてもよい。
ステップS2008において、アンカーeNB200-1及びeNB200-2は、UE100に設定されたRANページングエリア内で、UE100宛てのページングメッセージ(Ran paging)を送信する。ここでは、UE100がページングメッセージ(Ran paging)の受信に失敗したと仮定して説明を進める。
ステップS2009において、eNB200-2は、UE100のページング(RANページング)に失敗したことを示す失敗通知(Paging Failure)をアンカーeNB200-1に送信する。
ステップS2010において、アンカーeNB200-1は、タイマが満了したか否か、及び/又は失敗通知(Paging Failure)を受信したか否かを判断する。ここでは、タイマが満了した、及び/又は失敗通知(Paging Failure)を受信したと仮定して、説明を進める。
ステップS2011において、アンカーeNB200-1は、RANページングの失敗を示す失敗通知(RAN Paging Failure)をS1インターフェイス上でMME300Cに送信する。失敗通知(RAN Paging Failure)は、当該UE100をMME300Cが識別するための識別子(例えば、eNB UE S1AP ID)を含む。失敗通知(RAN Paging Failure)は、MME UE S1AP ID、Cause(例えばRAN Paging Failed)等を含んでもよい。失敗通知(RAN Paging Failure)に代えて、ページングの実施を要求するページング要求(Paging Request)を用いてもよい。
ステップS2012において、MME300Cは、アンカーeNB200-1からの失敗通知(RAN Paging Failure)の受信に応じて、UE100が在圏するトラッキングエリアに属する各eNB200にページングメッセージ(PAGING)を送信する。UE100が在圏するトラッキングエリアに属する各eNB200は、当該ページングメッセージを自セル内に送信する。MME300Cは、UE100が在圏するトラッキングエリアに属する全てのeNB200にページングメッセージを送信することに変えて、当該トラッキングエリアに属する一部のeNB200にのみページングメッセージを送信してもよい。
ステップS2013において、UE100は、ページングメッセージ(PAGING)の受信に応じて、Light Connection状態から復旧することを要求するメッセージ(RRC Connection Boot request)をeNB200(例えばアンカーeNB200-1)に送信する。
(第4実施形態の変更例1)
第4実施形態の変更例1について、第4実施形態との相違点を主として説明する。
第4実施形態の変更例1について、第4実施形態との相違点を主として説明する。
図12は、第4実施形態の変更例1に係る動作例を示す図である。図12に示すeNB200-1乃至200-nは、同一のトラッキングエリアに属するeNB200である。
図12に示すように、ステップS201において、eNB200-1は、UE100をLight Connection状態に遷移させる。
ステップS202において、eNB200-1は、Light Connection状態に遷移させるUE100に関する遷移通知(Light Connection Indication)をMME300Cに送信する。遷移通知は、Light Connection状態に遷移させるUE100(特定のUE100)を識別するための識別子(例えば、MME UE S1AP ID)を含む。
ステップS203において、MME300Cは、遷移通知の受信に応じて、監視要求(Notify DL data Request)をS-GW300Uに送信する。監視要求は、特定のUE100宛てのDLデータがあるか否かを監視するよう要求するメッセージである。当該メッセージは、特定のUE100を識別するための識別子(例えば、GTP TEID)を含む。S-GW300Uは、監視要求の受信に応じて、特定のUE100宛てのDLデータの監視を開始する。S-GW300Uは、監視を開始する場合に、MME300Cに対して、監視要求に対する肯定応答(ACK)を送信してもよい。
ステップS204において、S-GW300Uは、特定のUE100宛てのDLデータをP-GWから受信する。S-GW300Uは、S1-U接続を用いて、特定のUE100宛てのDLデータをeNB200-1に転送してもよい(ステップS205)。或いは、S-GW300Uは、特定のUE100宛てのDLデータの転送を暫定的に停止してもよい。MME300Cは、監視要求と同じメッセージ又は監視要求とは異なるメッセージを用いて、このような停止を要求する監視要求をS-GW300Uに送信してもよい。
特定のUE100宛てのDLデータを受信した場合(ステップS206:YES)、ステップS207において、S-GW300Uは、特定のUE100宛てのDLデータが存在することを示す通知(Notify DL data)をMME300Cに送信する。
ステップS208において、MME300Cは、特定のUE100宛てのDLデータ又はNASシグナリングを送信する必要が生じたか否かを判定する。MME300Cは、S-GW300Uからの通知に基づいて、特定のUE100宛てのDLデータを送信する必要が生じたか否かを判定する。
ステップS208において「YES」である場合、MME300Cは、遷移通知に含まれるUE識別子に基づいて、特定のUE100の登録トラッキングエリアを判定し、登録トラッキングエリアに属するeNB200に対して、S1ページングメッセージを送信する。その後、ページング(Paging)プロシージ及びRRC接続復旧(RRC Connection Resume)プロシージャが行われる。
(第4実施形態の変更例2)
第4実施形態の変更例2について、第4実施形態及びその変更例1との相違点を主として説明する。
第4実施形態の変更例2について、第4実施形態及びその変更例1との相違点を主として説明する。
第4実施形態において、eNB主導の第1のページング方式を用いるページング(RANページング)の失敗に応じて、コアネットワーク(MME)主導の第2のページング方式を用いるページング(MMEページング)を行う一例を説明した。第4実施形態の変更例は、RANページングと並行してMMEページングを行う変更例である。
第4実施形態の変更例2に係るeNB200(制御部230)は、eNB主導の第1のページング方式を用いてUE100に対する第1のページング(RANページング)を行う。第4実施形態の変更例に係るeNB200は、アンカーeNBであってもよい。eNB200(制御部230)は、RANページングがUE100に到達しない可能性があると判断したことに応じて、UE100に対するMMEページングを開始させるための所定の情報をコアネットワーク(MME)に通知する。UE100(制御部230)は、RANページングの実行前又はRANページングの実行中のタイミングにおいて、所定の情報をコアネットワーク(MME)に通知する。所定の情報は、MMEページングの実行要求であってもよい。所定の情報は、第4実施形態の変更例1と同様な通知であってもよい。
第4実施形態の変更例2において、eNB200(制御部230)は、所定の地理的エリア内において、RANページングにおいて用いるページングエリア(すなわち、RANページングエリア)がカバーしない領域が存在することに応じて、RANページングがUE100に到達しない可能性があると判断してもよい。所定の地理的エリアは、RANページングエリアに対応する地理的範囲のエリアであってもよい。所定の地理的エリアは、トラッキングエリアであってもよい。所定の地理的エリアに含まれるセルの中にRANページングをサポートしないセルが存在する場合、当該セルの地理的範囲はRANページングエリアによりカバーされないことになる。言い換えると、所定の地理的エリア内において、RANページングのカバレッジホールが生じる。このようなケースにおいて、eNB200(制御部230)は、RANページングがUE100に到達しない可能性があると判断し、RANページングと並行してMMEページングを行うよう制御する。
eNB200は、UE100にLight Connectionを設定した際にその旨をMME300Cに通知してもよい。eNB200は、UE100にLight Connectionを設定する前において、UE100がLight Connectionをサポートしていると判断した際に、その旨をMME300Cに通知してもよい。eNB200は、OAMからの設定に基づいて、MME300Cに対する通知を行なってもよい。
MME300Cは、当該通知を受けた後において、S-GW300Uからの通知(図12のステップS207参照)に応じてS1ページングメッセージを送信してもよい。MME300Cは、定期的にS1ページングメッセージを送信してもよい。
S-GW300Uは、DLデータが到着した場合(図12のステップS204参照)において、RANページングのためにアンカーeNBにDLデータを転送するとともに、MMEページングのために当該DLデータ(のコピー)を保持してもよい。
MME300CからS1ページングメッセージを受信したeNB200は、受信したS1ページングメッセージ(MMEページングメッセージ)とRANページングメッセージをマージして、UE100に送信するページングメッセージ(RRCメッセージ)を生成してもよい。例えば、S1ページングメッセージ中のIMSIとRANページングメッセージ中のResume IDとの両方を含むページングメッセージ(RRCメッセージ)を生成してもよい。
UE100は、MMEページングメッセージのみを受信する、RANページングメッセージのみを受信する、又は両方のメッセージを受信する。或いは、UE100は、MMEページングメッセージとRANページングメッセージとがマージされたページングメッセージを受信し得る。UE100は、受信したページングメッセージ中のUE識別情報(例えば、TMGI、S-TMSI、Resume ID)を確認し、UE識別情報の種類に応じてページングメッセージの種類を判断してもよい。
例えば、UE100は、受信したページングメッセージに、自身に割り当てられたResume ID(及びS-TMSI)が含まれていれば、RANページングメッセージを受信したと判断してもよい。UE100は、受信したページングメッセージに、自身に割り当てられたResume ID(及びS-TMSI)が含まれてなければ、MMEページングメッセージを受信したと判断してもよい。UE100は、ページングメッセージの受信に応じて、RRC Connection Resumeプロシージャを開始してもよい。
UE100は、受信したページングメッセージの種類に対応する応答をネットワークに送信してもよい。例えば、UE100は、MMEページングメッセージを受信したと判断した場合には、ページング応答(NASシグナリング)をMME300Cに送信してもよい。UE100は、RANページングメッセージを受信したと判断した場合には、RRC Connection ResumeメッセージをeNB200に送信してもよい。UE100は、RRC Connection Resumeメッセージに、ページングを受信したことを示す情報(Cause=MT access)を含めてもよい。UE100は、UE100は、RRC Connection Resumeメッセージに、自身に割り当てられたResume IDを含めてもよい。
UE100は、RANページング及びMMEページングの両方のページングメッセージ(又はマージされたページングメッセージ)を受信したと判断した場合、MMEページングへの応答を優先してもよいし、RANページングへの応答を優先してもよい。UE100は、RANページング及びMMEページングの両方のページングメッセージ(又はマージされたページングメッセージ)を受信したと判断した場合、当該両方のページングメッセージに対応する2つの応答を送信してもよい。
MME300Cは、ページング応答をUE100から受信した場合に、アンカーeNBに対して、当該応答があった旨を通知してもよい。eNB200は、RANページングに対する応答をUE100から受信した場合に、MME300Cに対して、当該応答があった旨を通知してもよい。
(第4実施形態の変更例3)
MME300Cは、トラッキングエリア更新メッセージ(NASシグナリング)をUE100から受信した場合に、アンカーeNBに対して通知を行ってもよい。MME300Cは、RANページングエリアをトラッキングエリアと同じに設定している場合に限って当該通知を送信してもよい。MME300Cは、eNB200からUE100をLight Connectionに設定している旨の通知を受けていた場合のみ当該通知を送信してもよい。MME300Cは、現在UE100が接続しているeNBの識別子を当該通知に含めてもよい。アンカーeNBは、当該通知に基づいて、現在UE100が接続しているeNBに対してUEコンテキストを転送してもよい。或いは、当該通知は、UE Context Releaseであってもよい。UE Context Releaseを受信したeNB200は、UEコンテキストを解放する。
MME300Cは、トラッキングエリア更新メッセージ(NASシグナリング)をUE100から受信した場合に、アンカーeNBに対して通知を行ってもよい。MME300Cは、RANページングエリアをトラッキングエリアと同じに設定している場合に限って当該通知を送信してもよい。MME300Cは、eNB200からUE100をLight Connectionに設定している旨の通知を受けていた場合のみ当該通知を送信してもよい。MME300Cは、現在UE100が接続しているeNBの識別子を当該通知に含めてもよい。アンカーeNBは、当該通知に基づいて、現在UE100が接続しているeNBに対してUEコンテキストを転送してもよい。或いは、当該通知は、UE Context Releaseであってもよい。UE Context Releaseを受信したeNB200は、UEコンテキストを解放する。
(第5実施形態)
第5実施形態について、第1乃至第4実施形態との相違点を主として説明する。第5実施形態は、Light Connection状態にあるUE100のDRX動作に関する実施形態である。
第5実施形態について、第1乃至第4実施形態との相違点を主として説明する。第5実施形態は、Light Connection状態にあるUE100のDRX動作に関する実施形態である。
一般的なアイドルモードDRX動作について説明する。消費電力を削減するために、間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)がUE100に設定され得る。DRX動作において、RRCアイドルモードのUE100は、所定の時間間隔(DRXサイクル)で発生するページング受信機会(ページングオケージョン)においてページングメッセージをモニタする。DRX動作において、UE100は、ページングを受信するためにPDCCHを間欠的にモニタする。UE100は、ページング用の識別子(P-RNTI:Paging Radio Network Temporary Identifier)を用いてPDCCHをデコードし、ページングチャネルの割り当て情報を取得する。UE100は、割当情報に基づいて、ページングメッセージを取得する。UE100におけるPDCCHモニタタイミングは、UE100の識別子(IMSI:International Mobile Subscriber Identity)に基づいて定められる。DRX動作におけるPDCCHモニタタイミング(PDCCHモニタサブフレーム)は、ページングオケージョン(PO)と称される。POは、ページングの受信機会に相当する。
UE100及びeNB200は、ページングオケージョン(PO)、及び、ページングオケージョンを含みうる無線フレームであるPaging Frame(PF)を下記のように計算する。
PFのシステムフレーム番号(SFN)は、下記の式(1)から求められる。
SFN mod T = (T div N) * (UE_ID mod N) …(1)
Tは、ページングをモニタするためのUE100のDRXサイクルである。Tは、無線フレームの数で表される。また、Tは、eNB200がSIB(System Information Block)によりブロードキャストするデフォルトDRX値、及びNASメッセージによりUE100に設定されるUE固有DRX値のうち、何れか小さい方である。UE固有DRX値が設定されていない場合、UE100は、デフォルトDRX値を適用する。Nは、TとnBのうち最小値である。nBは、4T, 2T, T, T/2, T/4, T/8, T/16, T/32から選択される値である。UE_IDは、「IMSI mod 1024」により求められる値である。
このようにして求められたPFのうち、下記の式(2)により、インデックスi_sを求め、インデックスi_sに対応するPOのサブフレーム番号を求める。
i_s = floor(UE_ID/N) mod Ns …(2)
但し、Nsは、1とnB/Tのうち最大値である。
第5実施形態に係る動作について説明する。図13は、第5実施形態に係る動作例を示す図である。
第5実施形態の動作パターン1に係るUE100は、Light Connection状態に遷移するよう指示する遷移指示をサービングセルから受信する受信部110と、サービングセルにおいてLight Connection状態に遷移し、RRCコネクティッドモードのDRX動作を行う制御部130と、を備える。図13(a)に示すように、UE100は、Light Connection状態に遷移した時点のサービングセルに在圏する間は、RRCコネクティッドモードのDRX動作を継続する。図13(b)に示すように、UE100の制御部130は、RANページングエリア内で当該サービングセルから他のセルにUE100が移動したことに応じて、RRCコネクティッドモードのDRX動作を中止する。UE100の制御部130は、RRCコネクティッドモードのDRX動作を中止するとともに、RRCアイドルモードのDRX動作に基づく動作を開始する。RRCアイドルモードのDRX動作に基づく動作とは、RRCアイドルモードのDRX動作におけるページングフレーム(PF)及びページング機会(PO)の計算式又はこれを流用した計算式によりPF及びPOを決定する動作である。図13(c)に示すように、UE100の制御部130は、異なるRANページングエリアに移動した際に通知を行う。
第5実施形態の動作パターン2に係るUE100は、Light Connection状態に遷移した時点のサービングセルから他のセルに移動しても、当該他のセルが同一RANページングエリアに属するのであれば、RRCコネクティッドモードのDRX動作を継続する。この場合、図13(a)及び(b)に示すように、UE100は、同一RANページングエリア内でRRCコネクティッドモードのDRX動作を継続することができる。すなわち、UE100は、他のセルに移動しても、コネクティッドモードDRXに準じて受信動作を行う。
ここで、このような動作をeNB200単位で行なってもよい。すなわち、第5実施形態の動作パターン1及び2において、「サービングセル」を「サービングeNB」又は「アンカーeNB」と読み替え、「他のセル」を「他のeNB」と読み替えてもよい。
第5実施形態の動作パターン1及び2において、アンカーeNB以外のUE100はUE100のコンテキスト情報を保持しているとは限らない。よって、同一RANページングエリア内の他のeNBは、ページングのタイミングを決定するための情報をアンカーeNBから取得することが望ましい。他のeNBは、Light Connection状態にあるUE100に対してRANページングを行う。他のeNBは、RANページングのためのページングメッセージをUE100に送信するタイミングを決定するための情報をアンカーeNBから取得する。当該タイミングを決定するための情報は、UE100の識別情報(例えば、IMSI、S-TMSI、Resume ID等)及びRRCコネクティッドモードのDRX設定のうち少なくとも一方を含む。アンカーeNBは、このような情報をページング要求(Paging Request)に含めて他のeNBに送信してもよい。
ページングのタイミングを決定するための識別情報は、ECGI(E-UTRAN Cell Global Identifier)及びC-RNTI(Cell-Radio. Network Temporary Identifier)であってもよい。アンカーeNB200-1は、UE100をLight Connection状態に遷移させる際に、当該識別情報をUE100に割り当ててもよい。
(第5実施形態の変更例1)
RANページングが送信されるタイミングがIMSIによって特定される場合において、eNB200は、RANページングを行うためのUE100のIMSIを知らない為、UE100からIMSIが通知されてもよい。UE100は、自身のIMSIを、自身がLight Connection機能をサポートする旨の能力情報として基地局に通知してもよい。eNB200は、UE100の能力情報においてIMSIが通知された場合は、当該UE100がLight Connection機能をサポートしていると判断し、当該IMSIをRANページングタイミングの特定に用いてもよい。
RANページングが送信されるタイミングがIMSIによって特定される場合において、eNB200は、RANページングを行うためのUE100のIMSIを知らない為、UE100からIMSIが通知されてもよい。UE100は、自身のIMSIを、自身がLight Connection機能をサポートする旨の能力情報として基地局に通知してもよい。eNB200は、UE100の能力情報においてIMSIが通知された場合は、当該UE100がLight Connection機能をサポートしていると判断し、当該IMSIをRANページングタイミングの特定に用いてもよい。
(第5実施形態の変更例2)
第5実施形態の変更例2について、第5実施形態及びその変更例1との相違点を主として説明する。
第5実施形態の変更例2について、第5実施形態及びその変更例1との相違点を主として説明する。
第5実施形態の変更例2に係るeNB200(制御部230)は、eNB主導のページング方式を用いてUE100に対するページング(RANページング)を行う。eNB主導のページング方式において、eNB200(制御部230)は、UE100を識別する識別情報を用いて、UE100にページングメッセージを送信する候補タイミングを示すページングオケージョン(PF/PO)を決定する。eNB200(制御部230)は、当該識別情報を、UE100又はコアネットワーク(例えば、MME300C)から取得する。eNB200(アンカーeNB)は、当該識別情報、IMSI、Resume ID、C-RNTI、及びUE Contextを関連付けて保存してもよい。
eNB200(アンカーeNB)は、eNB主導のページング方式において用いられるページングエリア(RANページングエリア)内の他のeNB200に対して当該識別情報を通知してもよい。eNB200は、X2 Pagingメッセージ(図11のステップS2006参照)で識別情報を通知してもよい。
ページングオケージョン(PF/PO)の決定に用いる識別情報は、IMSIであってもよいし、他の識別情報(例えば、S1ページングメッセージ中の「UE Identity Index Value」であってもよい。当該識別情報は、IMSIから所定の計算式(例えば、IMSI mod 1024)を用いて算出されるUE IDであってもよい。
・MME300Cから識別情報を取得するケース
MME300Cは、S1メッセージの一種であるUE CONTEXT MODIFICATION REQUESTメッセージによって、当該識別情報をeNB200に通知してもよい。UE CONTEXT MODIFICATION REQUESTメッセージは、既に確立したUEコンテキスト(すなわち、eNB200に存在するUEコンテキスト)の一部を変更するメッセージである。MME300Cは、他のS1メッセージ(例えば、INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST、UE RADIO CAPABILITY MATCH RESPONSE)によって、当該識別情報をeNB200に通知してもよい。INITIAL CONTEXT SETUP REQUESTメッセージは、UEコンテキストを確立(すなわち、eNB200内にUEコンテキストを作成)することを要求するメッセージである。UE RADIO CAPABILITY MATCH REQUESTメッセージは、UE100の無線能力(capability)情報がMME300CとeNB200とで一致しているかを確認する為にMME300CからeNB200に通知される要求メッセージである。
MME300Cは、S1メッセージの一種であるUE CONTEXT MODIFICATION REQUESTメッセージによって、当該識別情報をeNB200に通知してもよい。UE CONTEXT MODIFICATION REQUESTメッセージは、既に確立したUEコンテキスト(すなわち、eNB200に存在するUEコンテキスト)の一部を変更するメッセージである。MME300Cは、他のS1メッセージ(例えば、INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST、UE RADIO CAPABILITY MATCH RESPONSE)によって、当該識別情報をeNB200に通知してもよい。INITIAL CONTEXT SETUP REQUESTメッセージは、UEコンテキストを確立(すなわち、eNB200内にUEコンテキストを作成)することを要求するメッセージである。UE RADIO CAPABILITY MATCH REQUESTメッセージは、UE100の無線能力(capability)情報がMME300CとeNB200とで一致しているかを確認する為にMME300CからeNB200に通知される要求メッセージである。
MME300Cは、当該UE100がLight Connectionをサポートしている場合に限って識別情報をeNB200に通知するとしてもよい。
MME300Cは、eNB200から、識別情報の問い合わせがあった場合(新たなメッセージ)に限って識別情報をeNB200に通知するとしてもよい。例えば、eNB200は、RANページングが必要になった場合、及び/又はUE100をLight Connectionに遷移させた場合に、MME300Cに対して問い合わせを行う。
・UE100から識別情報を取得するケース
UE100は、eNB200からのRRC Connection Releaseメッセージに対する応答メッセージであるRRC Connection Release Completeメッセージで識別情報をeNB200に通知してもよい。UE100は、RRC Connection Releaseメッセージ中でLight Connectionへの遷移が指示されている場合に限って識別情報をRRC Connection Release Completeメッセージに含めるとしてもよい。
UE100は、eNB200からのRRC Connection Releaseメッセージに対する応答メッセージであるRRC Connection Release Completeメッセージで識別情報をeNB200に通知してもよい。UE100は、RRC Connection Releaseメッセージ中でLight Connectionへの遷移が指示されている場合に限って識別情報をRRC Connection Release Completeメッセージに含めるとしてもよい。
UE100は、RRC Connection Releaseプロシージャ以外のプロシージャを用いてもよい。例えば、UE100は、RRCのプロシージャの一種であるUE Informationプロシージャを用いてもよい。UE100は、eNB200から問い合わせに対して、応答(UE Informationメッセージ)に識別情報を含めてもよい。UE100は、RRCのプロシージャの一種であるUE Capability Transferプロシージャを用いてもよい。UE100は、自身がLight Connectionをサポートしている場合に限って、識別情報を含むUE CapabilityメッセージをeNB200に送信してもよい。UE100は、RRCのプロシージャの一種であるUE Assistance Informationプロシージャを用いてもよい。UE100は、Light Connection状態のために用いるメッセージに識別情報を含めてもよい。このようなメッセージは、例えば、UE100においてデータ通信が発生していない(又は発生する見込みが無い)ことを示す通知メッセージであってもよい。
・NASメッセージを解読するケース
eNB200は、UE100とMME300Cとの間で送受信されるNASメッセージ(例えば、ATTACH REQUEST又はATTACH ACCEPT)を解読し、NASメッセージ中のIMSIを読みとる。eNB200は、読みとったIMSIをそのまま保存せず、PF/POを計算可能な数値情報に変換してから保存してもよい。
eNB200は、UE100とMME300Cとの間で送受信されるNASメッセージ(例えば、ATTACH REQUEST又はATTACH ACCEPT)を解読し、NASメッセージ中のIMSIを読みとる。eNB200は、読みとったIMSIをそのまま保存せず、PF/POを計算可能な数値情報に変換してから保存してもよい。
(その他の実施形態)
上述した実施形態において、PLMN(Public Land Mobile Network)について特に触れなかった。eNB200は、UE100に設定するRANページングエリアとして、RANページングエリア識別子又はセル識別子と共に、1以上のPLMN識別子(例えば、PLMN識別子のリスト)を設定してもよい。UE100は、自身に設定されたRANページングエリア識別子又はセル識別子をブロードキャストするセルであって、自身に設定されたPLMN識別子をブロードキャストするセルを、当該RANページングエリア内のセルと認識してもよい。
上述した実施形態において、PLMN(Public Land Mobile Network)について特に触れなかった。eNB200は、UE100に設定するRANページングエリアとして、RANページングエリア識別子又はセル識別子と共に、1以上のPLMN識別子(例えば、PLMN識別子のリスト)を設定してもよい。UE100は、自身に設定されたRANページングエリア識別子又はセル識別子をブロードキャストするセルであって、自身に設定されたPLMN識別子をブロードキャストするセルを、当該RANページングエリア内のセルと認識してもよい。
上述した各実施形態を別個独立に実施する場合に限らず、2以上の実施形態を組み合わせて実施してもよい。例えば、一の実施形態に係る一部の動作を他の実施形態に追加してもよい。或いは、一の実施形態に係る一部の動作を他の実施形態の一部の動作と置換してもよい。
上述した各実施形態において、移動通信システムとしてLTEシステムを例示した。しかしながら、実施形態はLTEシステムに限定されない。LTEシステム以外のシステムに実施形態を適用してもよい。例えば、第5世代通信システム(5Gシステム)に対して実施形態を応用してもよい。5Gシステムにおいて、新たなRRCの状態としてInactive状態(Inactiveモード)が検討されており、実施形態におけるLight Connection状態をInactive状態と読み替えてもよい。また、5Gシステムにおいてコアネットワークページングを行う主体はMME以外のエンティティであってもよい。また、5Gシステムに実施形態を適用する場合、RANページングをRANノティフィケーションに、RANページングエリアをRANノティフィケーションエリアにそれぞれ読み替えてもよい。
(付記)
(1.はじめに)
本付記では、議論されている問題について検討する。
(1.はじめに)
本付記では、議論されている問題について検討する。
(2.検討)
(2.1.RAN開始ページングメッセージにおけるS-TMSI受信)
論点1は、Resume IDがRANによって開始されたページングメッセージで使用されるという作業仮定に合意した。UEはページングメッセージ中のS-TMSIとResume IDの両方をチェックする必要がある。S-TMSI受信時のUEの動作については更なる検討が必要である。
(2.1.RAN開始ページングメッセージにおけるS-TMSI受信)
論点1は、Resume IDがRANによって開始されたページングメッセージで使用されるという作業仮定に合意した。UEはページングメッセージ中のS-TMSIとResume IDの両方をチェックする必要がある。S-TMSI受信時のUEの動作については更なる検討が必要である。
現仕様で述べられているように、ページングメッセージは、ページング情報、SI変更通知、ETWS/CMAS通知、EABパラメータ変更、及びE-UTRANのインター周波数再分配トリガをUEに通知するために使用される。ページング情報及びETWS/CMAS通知のためのUuページングメッセージは、通常、S1ページング及びS1書き込み-置き換え警告要求によってトリガされ、他の目的のためのものはeNBによって開始される。
eNBの観点からは、S-TMSIはRRC Connection Request、RRC Connection Setup Complete又はS1 PAGING内でのみ提供される。S-TSMIはSA3によって通知されるように、セキュリティ上の理由で頻繁に更新されている。したがって、eNBは、特定のUEの現在のS-TSMIの知識を有していない可能性がある。
したがって、ライトコネクション内のUEへのRAN開始ページングメッセージがS-TMSIを含む場合、ページングメッセージはMMEによって実際にトリガされる、すなわちS1PAGINGである。これは何らかの異常状態とみなすことができ、例えば何らかの理由でRAN開始ページングが到達不能であり、(アンカー)eNBがMMEにレガシーCN制御ページングを開始するように要求する。
したがって、UEのS-TMSI受信時の動作について議論する前に、UEがRANによって開始されるページングメッセージ内でそのS-TMSIを受信するケースがどのようなものかどうか、及びそのケースを明確にすべきである。
提案1:RAN2は、「S-TMSIの受信時のUE動作」を識別する必要がある場合、UEがRANによって開始されるページングメッセージ内でそのS-TMSIを受信するケースあるか否か及びどのようなケースであるかを明確にすべきである。
S-TMSIを含む既存のメッセージを図14に示す。
(2.2.RANページングエリアID)
これは、「RAN設定ページングエリアを定義する別のオプションとして、新しいRAN設定のページングエリア識別子(ID)を考慮する必要があるか」という点に関連する。
これは、「RAN設定ページングエリアを定義する別のオプションとして、新しいRAN設定のページングエリア識別子(ID)を考慮する必要があるか」という点に関連する。
設定されたRANページングエリアは、次のいずれかのオプションになる。
・セルのリスト
・単一のセル
・CNトラッキングエリアと同じ
FFS:IDで示されるページングエリア
・単一のセル
・CNトラッキングエリアと同じ
FFS:IDで示されるページングエリア
これらのオプション(「RANページングエリアID」を含む)は、さまざまなシナリオで有用と考えることができる。例えば、ネットワークは、各UEに対して柔軟な設定を必要とする場合には「セルのリスト」を使用し、シグナリングオーバヘッドを最小限に抑えたい場合には「RANページングエリアID」を使用し得る。したがって、RANページングエリアの設定に1つ以上のオプションを導入することが望ましい。
提案2:RAN2は、ブロードキャストされるRANページングエリアIDを導入すべきである。
提案2が納得できる場合、問題は複数のRANページングエリアIDが有用か否かである。例えば、セルが2つのRANページングエリア、例えばより大きなエリア及び別のより小さいエリアに属する場合、サービングセルは、どのRANページングエリアが各UEに適しているかを選択することができる。例えば、高モビリティUEには、頻繁な通知を避けるためのより広いエリアを設定し、静止UEには、RANページングによるシグナリングオーバヘッドを低減するために、より小さいエリアで設定されてもよい。別の例として、セルごとに単一のRANページングエリアIDのみがブロードキャストされると仮定すれば、UEのRANページングエリアを複数のRANページングエリアIDで設定することは可能であり、RANページングエリアは個々のエリアの組み合わせである。両方の場合において、UEは、必要に応じて、異なるサイズのRANページングエリアで設定されてもよい。したがって、複数のRANページングエリアIDをブロードキャスト及び/又は設定できるようにするかどうかについて検討する価値がある。
提案3:RAN2は、複数のRANページングエリアID(ブロードキャスト及び/又は設定)を許可するかどうかについて議論する必要がある。
単一のRANページングエリアIDのみがブロードキャストされ、設定されている、すなわち、提案3が合意できないと判断された場合、RANページングエリアに明示されているので、ライトコネクションに入ると、UEをRANページングエリアIDで明示的に設定する必要はない。設定されるIDは、UEをライトコネクションに送信するアンカーeNBによってブロードキャストされるものと同じであるからである。さもなければ、いくつかのピンポンが懸念されるかもしれない。例えば、異なるRANページングエリアIDがUEに設定されている場合、通知を送信するために直ちにRRC Connectedに戻らなければならない、そのため、TS36.331のCRのRAN-PagingAreaInfo-r14には、ID自体ではなく、「run-pagingAreaId」がENUMERATED{true}と定義されている必要がある。
提案4:セルが単一のRANページングエリアIDだけをブロードキャストできる場合、UEは、RANページングエリアIDの明示的な設定なしに、UEをトリガする「アンカーeNB」によってブロードキャストされるRANページングエリアIDを暗黙的に使用してライトコネクションに進む。
複数のRANページングエリアIDの例を図15に示す。
(2.3.NASとの相互作用)
論点8は、「UE NASがライトRRC接続にあるときにUE NASが認識する必要があるか」であり、NASとASの間に何らかの追加の相互作用の可能性を暗示しているようである。
論点8は、「UE NASがライトRRC接続にあるときにUE NASが認識する必要があるか」であり、NASとASの間に何らかの追加の相互作用の可能性を暗示しているようである。
RAN2は、MMEとUEとの間のECM状態の不一致、すなわちECM Connectedに留まることを回避するために有益なModeling A-2、すなわちRRC Connectedに基づくモデルに合意した。したがって、Light ConnectionのUEの間に、NASが現状のようにECM Connectedプロシージャを実行するだけであると仮定できる。言い換えれば、Light ConnectionはNASの観点からは透過的であるかもしれない。例えば、NASシグナリングが起こるとき、ASは、「完全な」RRC接続状態を取り戻すためにRRC接続再開手順を開始する。
考察1:ベースラインとしてLight Connectionは、NASの観点からは透過的である。
しかし、RRC Connection Resume手順が失敗した、すなわちUEがRRC Connection Rejectを受信するなど、何らかの異常な場合があり得る。NASの観点からは「RRC Connection failure」状態であると見なすことができる。なぜなら、それはASの単なるエラーであるからである。「リリース8以降、CT1は、AS層からの「RRC Connection failure」インジケーションに基づいて、EMM-CONNECTEDモードでUEのRRC接続を再確立するために、TAUトリガ(TS24.301の5.3.1.3節)を有するというCT1の情報と整合しているようである。
「CT1はモデリングAの場合にRRC接続確立へのフォールバックをどのように実装するかについて詳しく調べるのに時間がかかるが、上記の理由から、フォールバックにはASとNASの間の明白な相互作用が必要であると仮定している。したがって、現在のCT1仕様で指定されているサービス要求に対して、上記のTAUトリガ又は同様のトリガと類似している可能性がある。」という情報を考慮すると、同様のメカニズムに追加の機能を指定することは避けるべきであり、ASは、ライトコネクションからRRCコネクションへの移行中にRRC Connection Rejectを受信した際に「RRC Connection failure」とみなして通知する。
提案5:RAN2は、UEがライトコネクションから「完全な」RRCコネクティッドに戻るのに失敗した場合に、ASが「RRC接続失敗」をNASに通知することに同意すべきである。
(2.4.ライトコネクションサポートのインジケーション)
論点9は、「eNBはライトRRC接続をブロードキャストする必要があるか」であり、「UEはライトコネクションの機能がセル内でサポートされているかどうかを知るべきである」かは未だFFSである。ライトコネクションのUEは、ネットワーク内のすべてのeNBがライトコネクションからRRC接続への復帰をサポートしている限り、「RRCアイドルにおけるセル再選択ベースの移動性、RRCアイドルにおける同じセル再選択メカニズムを実行する」と仮定することができる。一方、リリース13はネットワーク内のすべてのeNBが新しい機能をサポートしていると想定していなかったため、新しい機能の開始が許可されているかどうかのインジケーションを有し、例えばeDRX-VoLTE確立のためのeDRX、voiceServiceCauseIndication、RRC接続再開のためのUp-CIoT-EPS最適化、NAS上のデータである。
論点9は、「eNBはライトRRC接続をブロードキャストする必要があるか」であり、「UEはライトコネクションの機能がセル内でサポートされているかどうかを知るべきである」かは未だFFSである。ライトコネクションのUEは、ネットワーク内のすべてのeNBがライトコネクションからRRC接続への復帰をサポートしている限り、「RRCアイドルにおけるセル再選択ベースの移動性、RRCアイドルにおける同じセル再選択メカニズムを実行する」と仮定することができる。一方、リリース13はネットワーク内のすべてのeNBが新しい機能をサポートしていると想定していなかったため、新しい機能の開始が許可されているかどうかのインジケーションを有し、例えばeDRX-VoLTE確立のためのeDRX、voiceServiceCauseIndication、RRC接続再開のためのUp-CIoT-EPS最適化、NAS上のデータである。
UEがライトコネクション中にRRC接続再開を開始する、すなわち「完全な」RRC接続に戻すため及びRANページングエリア更新(PAU)のためにUEが開始する2つの可能なケースがある。前者の場合は、RANページングエリアにライトコネクションをサポートしないセルが含まれていないと可能ではないかもしれないが、後者の場合はまだ問題がある。UEは、RANページングエリア外のセルに入るたびにPAUのための特別なRRC接続再開手順を開始する。すなわち、PAUに対するASによってトリガされたRRC接続再開手順はPAUに関する追加の指示を含む。しかし、UEはセルがPAU手順を受け入れることが許容されるかどうかを知らない。従って、セルがライトコネクションをサポートしているか否かは、UEにSIBで通知されるべきである。
提案6:RAN2は、セルがライトコネクションをサポートする場合、すなわちUEがライトコネクション中にRRC接続再開要求を送信することが許可されている場合、SIB2中にインジケーションを導入すべきである。
提案6が合理的である場合、疑問点は、ライト接続のUEがそのようなeNBに属するセルに入るときにどのように振る舞うかである。UEは、MT呼のRAN開始ページングから到達できなくなる可能性があり、かつ/又はMO呼のためにRRC接続再開を開始しない可能性があるためである。
可能な解決策の1つが、セル再選択手順において考慮され得る。例えば、UEは、Light Connectionをサポートするセルに優先順位をつけることができ、それによって、例えば、セルのリストを有する設定されたRANページングエリア又はSIB(提案6)によってセルを決定することができる。この強化は、例えば、1つの周波数層のみがライトコネクションをサポートしない場合など、問題のある状態を可能な限り避けることが期待される。したがって、UEは、ライトコネクション中のセル再選択において、ライトコネクションをサポートするセルの優先順位付けを許可されるべきである。
提案7:RAN2は、UEがセル再選択手順においてライトコネクションをサポートしているセルに優先順位を付けることが許されることに同意すべきである。
提案7が適用可能であっても、ライトコネクションをサポートするセルがUEのロケーション上に見つからないので、ライトコネクションのUEは最終的にライトコネクションをサポートしないセルを最終的に再選択する可能性がある。この場合、Light ConnectionのUEは自律的にRRC アイドルに移行する必要があり、おそらくASはセクション2.3で説明した障害の場合と同様に、NAS回復をトリガするためにNASに「RRC Connection failure」を通知する。さらに、UEがアイドルに移行する必要があるとき、すなわち、即座に、又はMOシグナリング/データが発生したときのみ、又はMTアクセスが受信されたときにのみであるかを議論すべきである。
・オプション1:UEがライトコネクションをサポートしていないセルに入るとすぐにアイドルへ遷移する。
長所:これはUEの視点から見れば最も簡単な動作である。
短所:ライトコネクションに滞在する機会を最小限に抑える。したがって、UEがライトコネクションをサポートしていないセルを通過するときはいつでも、アイドルからRRC Connectedへの追加シグナリングとNAS回復のための追加シグナリングが必要である。
・オプション2:ライトコネクションをサポートしていないセルでMO/MT呼が発生した場合のみアイドルに遷移する。
長所:ライトコネクションをサポートしていないセルでMO/MT呼が発生しない限り、UEはライトコネクションを維持できる。
短所:ライトコネクションのUEは、アイドルの場合と同様に、ページングメッセージ内のレガシーページング、つまりIMSI又はS-TMSIを監視する必要がある。
あるいは、UEが以下のようにセル再選択の前にアクションをとることも可能である。
オプション3:ライトコネクションをサポートしていないセルを再選択する前にRRC接続再開を開始する。
長所:(アンカー)eNBは、UEのRRC状態の移行を制御する。また、他のオプションと比較して、呼の再設定の遅延を最小限に抑えることも期待される。さらに、(アンカー)eNBは、UEコンテキストの必要性を判断する(すなわち、コンテキストを除去するか、又はコンテキストを転送する)ことができる。
短所:オプション1と同様にライトコネクションの時間が短くなる。例えば、サービングセルがライトコネクションをサポートしていない隣接セルのリストを提供し、UEがRRC Resume手順などを使用してLight Connectionをサポートしていないセルに再選択しようとするときをeNBに通知する必要がある場合など、いくつかの追加の標準化努力が必要になり得る。
このWIの目的を考慮すると、オプション2はシグナリングの低減に好適である。
提案8:RAN2は、Light Connectionをサポートしていないセル内にあるMO/MT呼が発生したときにLight ConnectionのUEがアイドルに移行する(及び/又はASがNASに「RRC Connection failure」を通知する)ことに合意すべきである。
オプション3では問題はないが、オプション1と2では、NWのRAN開始ページングの「フォールバック」メカニズムを想定する必要がある。eNBはライトコネクションをサポートしていないため、たとえば「アンカーeNB」がRANによって開始されたUEへのページングが到達不能であることに気付いたときにMMEにS1 PAGINGを開始するように要求する必要がある。
提案9:RAN2は、レガシーページングに対する「フォールバック」メカニズムが必要かどうかを議論する必要がある。
ライトコネクションをサポートしていないセルのUE動作のオプションを図16に示す。
(2.5.ページング機会(IMSI mod x))
「UE ID(IMSI mod x)がRANベースのページングにおけるPO/PF計算に使用される」ことが合意された。しかし、UEのPF/POを決定するために、eNBがライトコネクションにおける特定のUEのIMSIをどのように知るかは依然として不明である。現在、eNBがS1 PAGING、すなわちUE_ID、すなわちIMSI mod 1024又は4096である「(拡張)UEアイデンティティインデックス値」を受信すると、それは知ることができる。しかし、eNBがライトコネクションでUEにRANによって開始されたページングを送信したいときはいつでも、eNBがメッセージを送信するようにMMEに依頼しなければならないことは幾分奇妙である。
「UE ID(IMSI mod x)がRANベースのページングにおけるPO/PF計算に使用される」ことが合意された。しかし、UEのPF/POを決定するために、eNBがライトコネクションにおける特定のUEのIMSIをどのように知るかは依然として不明である。現在、eNBがS1 PAGING、すなわちUE_ID、すなわちIMSI mod 1024又は4096である「(拡張)UEアイデンティティインデックス値」を受信すると、それは知ることができる。しかし、eNBがライトコネクションでUEにRANによって開始されたページングを送信したいときはいつでも、eNBがメッセージを送信するようにMMEに依頼しなければならないことは幾分奇妙である。
考察2:Light ConnectionでeNBがUEのPF/POをどのように決定するかはまだ不明である。
3つの選択肢は以下のように考えることができる。
選択肢1:eNBはUEをLight Connectionに移すとき、MMEから「UE Identity Index Value」を取得する。
選択肢2:UEは、そのIMSI又はUE_IDのいずれかをeNBに通知する。
選択肢3:eNBは、ATTACH REQUESTのように、NAS PDU内のUEのIMSIを把握する。
選択肢1は、現在のコンセプト、すなわち、「(拡張)UEアイデンティティインデックス値」は、MMEによって管理され提供される。しかし、WIの目標である「S1からのインターフェイスへのCNへのシグナリングの減少は、CNからそれらを隠すことによって、モビリティと状態遷移によってシグナリングを削減すること」に類似しており、他のWGの標準化の努力が必要である。
選択肢2はRAN2内で決定されるが、問題はどのメッセージが情報を伝えるべきかである。通常、UEがライトコネクションに入ったとき、すなわち「Complete」メッセージを使用するときには、IMSI又はUE_IDを通知するのが自然かもしれないが、RRC Connection Release手順は応答メッセージを持たない。別の可能性は、UE情報手順又はUE能力転送手順を使用することであるが、情報を得るためにeNBが常に要求/照会を必要とする。
選択肢3は実装に依存するため、仕様への最小限の影響が期待される。しかし、そのような実装、すなわちクロスレイヤ相互作用を想定することが許容できるかどうかは不明である。
これらの選択肢には長所と短所があるが、期限までにWIを完了するためには、選択肢2が望ましいかもしれない。
提案10:RAN2は、eNBがPF/POを決定するために、UEがそのIMSI又はUE_IDのいずれかをeNBに通知してもよいことに同意すべきである。
提案11:RAN2は、情報転送のためにどのメッセージを使用すべきかを議論すべきである。
さらに、「アンカー」eNBは、例えば「X2ページング」を介して、異なるeNBのカバレッジにおいてUEにMT呼が発生したときに、IMSI、UE_ID又は「UEアイデンティティインデックス値」を他のeNBに転送する必要がある。
考察3:IMSI又はUE_IDは、RAN開始ページングプロセス中に、「アンカー」eNBから他のeNBに転送する必要がある。
(2.6.RRC接続中のデータ非アクティブの認識)
UEはRRCシグナリングによって軽く接続されているため、サービングセルはUEをトリガしてライトコネクションに入るタイミングを決定する必要がある。実現可能な実装の1つは、サービングセルがトラフィックの挙動を監視し、UEが一定時間(例えば、一定期間)非アクティブであるために、ライトコネクションに入るようにトリガすることである。このメカニズムは予想されるトラフィックの振る舞いに依存するため、予想されるトラフィックの推定が不正確である場合、例えばライトコネクションとRRC接続との間の頻繁な遷移によりシグナリングオーバヘッドが実際に増加するか、ライトコネクションに入る機会が失われる。予想されるMTCタイプのトラフィックは容易に推定できるが、LTEタイプのトラフィックは、スマートフォンのトラフィック挙動は、NWが予測するのは簡単ではないかもしれない。したがって、UEは、そのトラフィック挙動のより良い知識/制御を有するので、UEが何らかの支援情報を提供することが必要な場合がある。したがって、サービングセルがUEを設定して、eNBがUEをライトコネクションにトリガするためのより良い決定を行うことを可能にする特定の支援情報を提供するかどうかを検討する価値がある。
UEはRRCシグナリングによって軽く接続されているため、サービングセルはUEをトリガしてライトコネクションに入るタイミングを決定する必要がある。実現可能な実装の1つは、サービングセルがトラフィックの挙動を監視し、UEが一定時間(例えば、一定期間)非アクティブであるために、ライトコネクションに入るようにトリガすることである。このメカニズムは予想されるトラフィックの振る舞いに依存するため、予想されるトラフィックの推定が不正確である場合、例えばライトコネクションとRRC接続との間の頻繁な遷移によりシグナリングオーバヘッドが実際に増加するか、ライトコネクションに入る機会が失われる。予想されるMTCタイプのトラフィックは容易に推定できるが、LTEタイプのトラフィックは、スマートフォンのトラフィック挙動は、NWが予測するのは簡単ではないかもしれない。したがって、UEは、そのトラフィック挙動のより良い知識/制御を有するので、UEが何らかの支援情報を提供することが必要な場合がある。したがって、サービングセルがUEを設定して、eNBがUEをライトコネクションにトリガするためのより良い決定を行うことを可能にする特定の支援情報を提供するかどうかを検討する価値がある。
提案12:RAN2は、サービングセルが支援情報を提供するようにUEを設定することができるか否かを議論して、UEがライトコネクションに入るようにトリガするタイミングをeNBがより良好に決定できるようにすべきである。
提案12に納得できる場合、支援情報は、既存の電力嗜好インジケーション(PPI)及び/又はMBMS関心インジケーション(MII)と類似している可能性がある。PPIを用いる場合、UEは、その消費電力が、例えばより長いDRXサイクルによって最適化されることが好ましい場合、低消費電力を通知することができる。MIIは、例えば、周波数へのハンドオーバが好ましい場合に、ユニキャストとMBMSとの間の関心のあるMBMS周波数及び優先順位を通知するために使用された。この場合、UEは、UEがライトコネクションに入ることが適切であるとき、サービングセルに通知することができる。言い換えれば、UEは、データ送受信が一定の期間内に非アクティブであった場合、又は非アクティブである場合に支援情報を送信することができる。追加の援助の詳細及び必要性、例えばUEの予想非アクティブ時間については更なる検討が必要である。
RAN2は、UEがデータ非アクティブ時に支援情報を送信すべきかどうかを考慮すべきである。
(相互参照)
本願は米国仮出願第62/454177号(2017年2月3日出願)の優先権を主張し、その内容の全てが本願明細書に組み込まれている。
本願は米国仮出願第62/454177号(2017年2月3日出願)の優先権を主張し、その内容の全てが本願明細書に組み込まれている。
Claims (8)
- 移動通信システムにおいて用いられる無線端末であって、
前記無線端末を特定状態に遷移させるユニキャスト信号を基地局から受信する受信部と、
前記ユニキャスト信号の受信に応じて、前記無線端末を特定状態に遷移させる制御部と、を備え、
前記特定状態は、前記基地局主導のページング方式において用いられるページングエリアを示すページングエリア情報が前記無線端末に設定された状態であり、
前記受信部は、前記基地局がブロードキャストするエリア識別子をさらに受信し、
前記制御部は、所定の条件が満たされたことに応じて、前記ページングエリア情報として前記エリア識別子を保持し、
前記所定の条件は、前記ページングエリア情報として前記エリア識別子が前記基地局から指定されたという条件を含む
無線端末。 - 移動通信システムにおいて用いられる無線端末であって、
基地局主導の第1のページング方式において用いられるページングエリアを示すページングエリア情報が前記無線端末に設定された特定状態において、現在のサービングセルが前記特定状態を取り扱う機能を有しているか否かを判断する制御部を備え、
前記現在のサービングセルが前記機能を有していないことに応じて、前記制御部は、前記特定状態からの復旧を要求するためのプロシージャを前記現在のサービングセルにおいて行うことができないと判断する第1の処理、RRCアイドルモードに遷移する第2の処理、コアネットワーク主導の第2のページング方式を用いるページングをモニタする第3の処理、のうち少なくとも1つの処理を行う
無線端末。 - 前記制御部は、前記機能をサポートすることを示す情報を前記現在のサービングセルから受信したか否かに応じて、前記機能を前記現在のサービングセルが有しているか否かを判断する
請求項2に記載の無線端末。 - 移動通信システムにおいて用いられる基地局であって、
前記基地局主導のページング方式を用いて無線端末に対するページングを行う制御部を備え、
前記基地局主導のページング方式において、前記制御部は、前記無線端末を識別する識別情報を用いて、前記無線端末にページングメッセージを送信するための処理を行い、
前記制御部は、前記識別情報を含むUE CONTEXT MODIFICATION REQUESTメッセージをコアネットワークから受信することによって前記識別情報を取得する
基地局。 - 前記制御部は、前記基地局主導のページング方式において用いられるページングエリア内の他の基地局に対して前記識別情報を通知する
請求項4に記載の基地局。 - 移動通信システムの無線端末において用いられる方法であって、
前記無線端末を特定状態に遷移させるユニキャスト信号を基地局から受信するステップと、
前記ユニキャスト信号の受信に応じて、前記無線端末を特定状態に遷移させ、前記特定状態は、前記基地局主導のページング方式において用いられるページングエリアを示すページングエリア情報が前記無線端末に設定された状態であるステップと、
前記基地局がブロードキャストするエリア識別子をさらに受信するステップと、
所定の条件が満たされたことに応じて、前記ページングエリア情報として前記エリア識別子を保持するステップと、を備え、
前記所定の条件は、前記ページングエリア情報として前記エリア識別子が前記基地局から指定されたという条件を含む
方法。 - 移動通信システムの無線端末において用いられる方法であって、
基地局主導の第1のページング方式において用いられるページングエリアを示すページングエリア情報が前記無線端末に設定された特定状態において、現在のサービングセルが前記特定状態を取り扱う機能を有しているか否かを判断するステップと、
前記現在のサービングセルが前記機能を有していないことに応じて、前記特定状態からの復旧を要求するためのプロシージャを前記現在のサービングセルにおいて行うことができないと判断する第1の処理、RRCアイドルモードに遷移する第2の処理、コアネットワーク主導の第2のページング方式を用いるページングをモニタする第3の処理、のうち少なくとも1つの処理を行うステップと、
を備える方法。 - 移動通信システムの基地局において用いられる方法であって、
前記基地局主導のページング方式を用いて無線端末に対するページングを行うステップと、
前記基地局主導のページング方式において、前記無線端末を識別する識別情報を用いて、前記無線端末にページングメッセージを送信するための処理を行うステップと、
前記識別情報を含むUE CONTEXT MODIFICATION REQUESTメッセージをコアネットワークから受信することによって前記識別情報を取得するステップと、
を備える方法。
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP18747111.5A EP3562227B1 (en) | 2017-02-03 | 2018-02-02 | Ran paging of user equipment in light connection state |
JP2018566128A JP6633780B2 (ja) | 2017-02-03 | 2018-02-02 | 基地局及び方法 |
US16/521,022 US10694492B2 (en) | 2017-02-03 | 2019-07-24 | Radio terminal, base station, and method |
US16/878,938 US10834697B2 (en) | 2017-02-03 | 2020-05-20 | Radio terminal, base station, and method |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201762454177P | 2017-02-03 | 2017-02-03 | |
US62/454,177 | 2017-02-03 |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
US16/521,022 Continuation US10694492B2 (en) | 2017-02-03 | 2019-07-24 | Radio terminal, base station, and method |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2018143415A1 true WO2018143415A1 (ja) | 2018-08-09 |
Family
ID=63039848
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2018/003617 WO2018143415A1 (ja) | 2017-02-03 | 2018-02-02 | 無線端末、基地局、及び方法 |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US10694492B2 (ja) |
EP (1) | EP3562227B1 (ja) |
JP (2) | JP6633780B2 (ja) |
WO (1) | WO2018143415A1 (ja) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2020142627A1 (en) * | 2019-01-03 | 2020-07-09 | Qualcomm Incorporated | Hierarchical mobility |
WO2020162528A1 (ja) * | 2019-02-07 | 2020-08-13 | シャープ株式会社 | 端末装置、方法、および、集積回路 |
US20220046741A1 (en) * | 2019-04-26 | 2022-02-10 | Kyocera Corporation | Communication control method |
Families Citing this family (19)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107295638B (zh) * | 2016-04-01 | 2019-08-02 | 电信科学技术研究院 | 下行数据的传输方法、基站及终端 |
CN107666683B (zh) * | 2016-07-29 | 2019-08-30 | 电信科学技术研究院 | 一种无线系统区域管理的方法、终端及基站 |
CN108616942B (zh) * | 2017-01-05 | 2020-11-17 | 华为技术有限公司 | 通信的方法、接入网设备和终端 |
KR102356027B1 (ko) * | 2017-03-24 | 2022-01-26 | 삼성전자 주식회사 | 제1 무선접속기술과 제2 무선접속기술을 통해 데이터를 송수신하는 단말이 측정 결과를 보고하는 방법 및 장치 |
US11184938B2 (en) * | 2017-03-24 | 2021-11-23 | Lg Electronics Inc. | Method and device for requesting RRC connection |
EP3614754B1 (en) * | 2017-06-09 | 2022-09-21 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Paging message sending method and paging message receiving method |
CN109041219B (zh) * | 2017-06-09 | 2020-12-04 | 华为技术有限公司 | 一种通信方法及设备 |
KR102402844B1 (ko) * | 2018-01-10 | 2022-05-27 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 단말의 상태를 관리하기 위한 장치 및 방법 |
US11272543B2 (en) * | 2018-02-21 | 2022-03-08 | Nxp B.V. | Physical layer device that connects to a shared media and method for operating a physical layer device that connects to a shared media |
US11418998B2 (en) * | 2018-04-17 | 2022-08-16 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Wireless device, network node, core node and methods for handling radio communication of data |
CN110536286A (zh) * | 2018-05-25 | 2019-12-03 | 中兴通讯股份有限公司 | 数据传输方法、装置、基站、终端和可读存储介质 |
US10764864B2 (en) * | 2018-09-26 | 2020-09-01 | Charter Communcations Operating, LLC | Paging related methods and apparatus |
US10694495B2 (en) * | 2018-09-26 | 2020-06-23 | Charter Communications Operation, LLC | Paging related methods and apparatus |
US10856256B2 (en) | 2018-09-26 | 2020-12-01 | Charter Communications Operating, Llc | Paging related methods and apparatus |
CN112788618B (zh) * | 2019-11-06 | 2023-05-12 | 大唐移动通信设备有限公司 | 非连续接收参数的配置、监听寻呼的方法、设备及终端 |
WO2021154277A1 (en) | 2020-01-31 | 2021-08-05 | Nokia Technologies Oy | Apparatuses, systems, methods, and non-transitory computer readable media for reducing signaling messages between a ran node and a core network |
US20220248494A1 (en) * | 2021-01-22 | 2022-08-04 | Qualcomm Incorporated | Methods and systems for transitioning a user equipment to an inactive state |
KR20240049814A (ko) * | 2021-09-06 | 2024-04-17 | 삼성전자주식회사 | Mbs 멀티캐스트 세션 활성화 통지를 위한 멀티캐스트 그룹 페이징을 수행하기 위한 방법 및 시스템 |
CN116489769A (zh) * | 2022-01-14 | 2023-07-25 | 华为技术有限公司 | 用于寻呼的方法以及相关联的通信装置、介质和芯片 |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1301023C (zh) * | 2004-07-30 | 2007-02-14 | 华为技术有限公司 | 终端提前接收主叫号码的系统及方法 |
EP1856935A1 (en) * | 2005-03-09 | 2007-11-21 | Nokia Corporation | Base-station-controlled paging in mobile radio systems |
US8000684B1 (en) * | 2008-05-05 | 2011-08-16 | Sprint Spectrum L.P. | Managing transmission power for message waiting notification |
US8532671B2 (en) * | 2008-12-15 | 2013-09-10 | Lg Electronics Inc. | Method and mobile device for transmitting and receiving paging messages |
WO2016112485A1 (zh) * | 2015-01-12 | 2016-07-21 | 华为技术有限公司 | 一种寻呼用户设备的方法和mme |
EP3391697B1 (en) * | 2015-12-17 | 2022-02-23 | Sony Group Corporation | Tracking area identifiers for relays |
US10667322B2 (en) * | 2016-05-03 | 2020-05-26 | Kt Corporation | Method and apparatus for changing connection state of terminal |
WO2017196126A1 (en) * | 2016-05-12 | 2017-11-16 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Light connection method and apparatus for use in wireless communication system |
CN107371215B (zh) * | 2016-05-13 | 2021-07-27 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 一种轻连接控制的方法及设备 |
KR20180136563A (ko) * | 2016-07-05 | 2018-12-24 | 엘지전자 주식회사 | 단말에 대한 페이징의 실패를 mme에게 알리는 방법 및 장치 |
US20180049120A1 (en) * | 2016-08-09 | 2018-02-15 | Nokia Solutions And Networks Oy | Network signaling optimization for light connected mode |
JP6600102B2 (ja) * | 2016-09-21 | 2019-10-30 | 京セラ株式会社 | 通信制御方法及びユーザ装置 |
-
2018
- 2018-02-02 WO PCT/JP2018/003617 patent/WO2018143415A1/ja unknown
- 2018-02-02 JP JP2018566128A patent/JP6633780B2/ja active Active
- 2018-02-02 EP EP18747111.5A patent/EP3562227B1/en active Active
-
2019
- 2019-07-24 US US16/521,022 patent/US10694492B2/en active Active
- 2019-12-12 JP JP2019224946A patent/JP6843216B2/ja active Active
-
2020
- 2020-05-20 US US16/878,938 patent/US10834697B2/en active Active
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
HUAWEI ET AL.: "Introduction of light connection in S1 AP", 3GPP TSG RAN WG3 #94 R3-163244, 19 November 2016 (2016-11-19), XP051194336 * |
KYOCERA: "Consideration of RAN-initiated paging for Light Connection", 3GPP TSG RAN WG2#96 R2-168032, 5 November 2016 (2016-11-05), XP051192929 * |
KYOCERA: "Further consideration of Modelling for Light Connection", 3GPP TSG RAN WG2#96 R2-168031, 5 November 2016 (2016-11-05), XP051192928 * |
QUALCOMM INCORPORATED: "Paging and mobility procedures in light connection", 3GPP TSG-RAN WG3#93BIS R3-162482, 3GPP, 1 October 2016 (2016-10-01), XP051163252 * |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2020142627A1 (en) * | 2019-01-03 | 2020-07-09 | Qualcomm Incorporated | Hierarchical mobility |
CN113261353A (zh) * | 2019-01-03 | 2021-08-13 | 高通股份有限公司 | 分层移动性 |
US11438955B2 (en) | 2019-01-03 | 2022-09-06 | Qualcomm Incorporated | Hierarchical mobility |
CN113261353B (zh) * | 2019-01-03 | 2024-09-10 | 高通股份有限公司 | 分层移动性 |
WO2020162528A1 (ja) * | 2019-02-07 | 2020-08-13 | シャープ株式会社 | 端末装置、方法、および、集積回路 |
JP2020129719A (ja) * | 2019-02-07 | 2020-08-27 | シャープ株式会社 | 端末装置、基地局装置、方法、および、集積回路 |
EP3923673A4 (en) * | 2019-02-07 | 2022-11-02 | Sharp Kabushiki Kaisha | Terminal device, method, and integrated circuit |
US20220046741A1 (en) * | 2019-04-26 | 2022-02-10 | Kyocera Corporation | Communication control method |
US12213200B2 (en) * | 2019-04-26 | 2025-01-28 | Kyocera Corporation | Communication control method |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP3562227B1 (en) | 2020-11-25 |
JP6843216B2 (ja) | 2021-03-17 |
EP3562227A4 (en) | 2019-10-30 |
JP2020058058A (ja) | 2020-04-09 |
US20190349883A1 (en) | 2019-11-14 |
JPWO2018143415A1 (ja) | 2019-11-07 |
US10834697B2 (en) | 2020-11-10 |
EP3562227A1 (en) | 2019-10-30 |
US20200280954A1 (en) | 2020-09-03 |
US10694492B2 (en) | 2020-06-23 |
JP6633780B2 (ja) | 2020-01-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6843216B2 (ja) | 無線端末、基地局、及び方法 | |
JP6908670B2 (ja) | 基地局及び無線端末 | |
US11063657B2 (en) | Relay radio terminal and radio terminal | |
US9357459B2 (en) | Method and apparatus for cross link establishment | |
JP6616018B2 (ja) | ユーザ装置、基地局、及び制御方法 | |
EP3397014B1 (en) | Method for operating terminal in accordance with semi-persistent scheduling in wireless communication system, and terminal device using method | |
US20150319798A1 (en) | Communication control method, user terminal, processor, and storage medium | |
JP6567192B2 (ja) | 基地局及びモビリティ管理エンティティ | |
US20160081123A1 (en) | User terminal, base station, and processor | |
CN111699703B (zh) | 在无线电接入网中对数据进行路由的方法、基站、终端 | |
JP7592193B2 (ja) | 通信システム | |
WO2022220219A1 (ja) | ユーザ装置、基地局及び通信制御方法 | |
WO2016163331A1 (ja) | ユーザ端末及び移動通信方法 | |
JP6106286B2 (ja) | ユーザ端末及びプロセッサ | |
JP2015035688A (ja) | 基地局 | |
WO2022209906A1 (ja) | ユーザ装置、基地局、及び通信制御方法 | |
JP6773777B2 (ja) | 無線端末及び基地局 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 18747111 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2018566128 Country of ref document: JP Kind code of ref document: A |
|
ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2018747111 Country of ref document: EP Effective date: 20190723 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |