WO2023013738A1 - 装置及び方法 - Google Patents

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WO2023013738A1
WO2023013738A1 PCT/JP2022/030007 JP2022030007W WO2023013738A1 WO 2023013738 A1 WO2023013738 A1 WO 2023013738A1 JP 2022030007 W JP2022030007 W JP 2022030007W WO 2023013738 A1 WO2023013738 A1 WO 2023013738A1
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schedule
parameters
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French (fr)
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智之 山本
秀明 ▲高▼橋
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Toyota Motor Corp
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Denso Corp
Toyota Motor Corp
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    • H04W36/144Reselecting a network or an air interface over a different radio air interface technology
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/18Processing of user or subscriber data, e.g. subscribed services, user preferences or user profiles; Transfer of user or subscriber data
    • H04W8/183Processing at user equipment or user record carrier
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present disclosure relates to devices and methods.
  • Non-Patent Documents 1 to 4 use time gaps for multi-SIM user equipment (UE) to receive network information in other mobile networks when the UE is in a connected state in a mobile network. It is described to introduce a switching procedure that To implement the switching procedure, the use of an existing radio wave quality measurement mechanism is under consideration.
  • Non-Patent Document 4 describes that time gaps include periodic time gaps and non-periodic time gaps, and that the time gap parameters are set from multi-SIM UEs to the network using RRC (Radio Resource Control) signaling provided.
  • RRC Radio Resource Control
  • the time gap parameters for the second mobile network are transmitted from the UE to the first mobile network, but the time gap parameters are transmitted to the first mobile network. is not necessarily suitable for
  • An object of the present disclosure is to provide an apparatus and method capable of configuring a time gap for a second mobile network suitable for a first mobile network.
  • a device (200) includes a communication processing unit (235) that processes communication between a first network and a second network different from the first network, and an information acquisition unit (231) for acquiring parameters of periodic gaps for switching to the second network when in an RRC (Radio Resource Control) connection state, wherein the communication processing unit acquires the parameters to the base station (100) of said first network, said parameters being based on schedule information used for scheduling system information in said second network.
  • a communication processing unit that processes communication between a first network and a second network different from the first network
  • an information acquisition unit (231) for acquiring parameters of periodic gaps for switching to the second network when in an RRC (Radio Resource Control) connection state
  • the communication processing unit acquires the parameters to the base station (100) of said first network, said parameters being based on schedule information used for scheduling system information in said second network.
  • a first network device (100) includes a communication processing unit (145) that communicates with a user device (200), and the user device performs RRC (Radio Resource Control) in the first network.
  • a communication processing unit (145) that communicates with a user device (200), and the user device performs RRC (Radio Resource Control) in the first network.
  • a method performed by an apparatus (200) comprises processing communications between a first network and a second network different from said first network; (Radio Resource Control) obtaining periodic gap parameters for switching to the second network when in a connected state, sending an RRC message including the parameters to the base station of the first network (100), said parameters being based on scheduling information used for scheduling system information in said second network.
  • Radio Resource Control obtaining periodic gap parameters for switching to the second network when in a connected state, sending an RRC message including the parameters to the base station of the first network (100), said parameters being based on scheduling information used for scheduling system information in said second network.
  • a method performed by a first network device comprises communicating with a user equipment (200), said user equipment performing RRC (Radio Resource Control) in said first network. obtaining periodic gap parameters for switching to a second network different from the first network when in a connected state, receiving an RRC message including the parameters from the user equipment. and said parameters are based on scheduling information used for scheduling system information in said second network.
  • RRC Radio Resource Control
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing an example of a schematic configuration of a system according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining an example of a case in which a user device according to an embodiment of the present disclosure is equipped with two SIM cards
  • 2 is a block diagram showing an example of a schematic functional configuration of a base station according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of a schematic hardware configuration of a base station according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of a schematic functional configuration of a user device according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of a schematic hardware configuration of a user device according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of a schematic hardware configuration of a user device according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing an example of a schematic configuration of a system according to an
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an example of SIB schedule information according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 4 is a sequence diagram for explaining an example of a schematic flow of processing according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an example of SIB schedule information according to the first modification of the embodiment of the present disclosure
  • FIG. 11 is a sequence diagram for explaining an example of a schematic flow of processing according to a second modification of the embodiment of the present disclosure
  • system 1 includes base station 100 and user equipment (UE) 200 .
  • UE user equipment
  • System 1 is a system that complies with the 3GPP Technical Specification (TS). More specifically, for example, the system 1 is a system conforming to 5G or NR (New Radio) TS. Naturally, the system 1 is not limited to this example.
  • TS 3GPP Technical Specification
  • NR New Radio
  • Base station 100 The base station 100 is a node of a radio access network (RAN) and communicates with UEs (eg, UE 200) located within the coverage area 10 of the base station 100.
  • RAN radio access network
  • the base station 100 communicates with the UE (for example, the UE 200) using the RAN protocol stack.
  • the protocol stack includes RRC, SDAP (Service Data Adaptation Protocol), PDCP (Packet Data Convergence Protocol), RLC (Radio Link Control), MAC (Medium Access Control) and physical (PHY) layer protocols .
  • the protocol stack may not include all of these protocols, but some of these protocols.
  • the base station 100 is a gNB.
  • a gNB is a node that provides NR user plane and control plane protocol terminations towards the UE and is connected to the 5GC (5G Core Network) via the NG interface.
  • base station 100 may be an en-gNB.
  • An en-gNB is a node that provides NR user plane and control plane protocol termination for UEs and acts as a secondary node in EN-DC (E-UTRA-NR Dual Connectivity).
  • the base station 100 may include multiple nodes.
  • the plurality of nodes may include a first node that hosts a higher layer included in the protocol stack and a second node that hosts a lower layer included in the protocol stack. good.
  • the upper layers may include RRC, SDAP and PDCP, and the lower layers may include RLC, MAC and PHY layers.
  • the first node may be a CU (central unit), and the second node may be a DU (Distributed Unit).
  • the plurality of nodes may include a third node that performs lower-level processing of the PHY layer, and the second node may perform higher-level processing of the PHY layer.
  • the third node may be an RU (Radio Unit).
  • the base station 100 may be one of the plurality of nodes, or may be connected to another unit among the plurality of nodes.
  • the base station 100 may be an IAB (Integrated Access and Backhaul) donor or an IAB node.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • UE200 UE 200 communicates with a base station.
  • UE 200 communicates with base station 100 when located within coverage area 10 of base station 100 .
  • UE 200 communicates with a base station (eg, base station 100) using the above protocol stack.
  • a base station eg, base station 100
  • the UE 200 can be equipped with two or more SIM cards. That is, the UE 200 is a multi-SIM UE or multi-SIM device. The UE 200 can communicate in two or more mobile networks respectively corresponding to the two or more SIM cards.
  • the UE 200 communicates in a mobile network corresponding to one of the two or more SIM cards and including the base station 100 (hereinafter referred to as "first mobile network”). be able to. Furthermore, the UE 200 can communicate in another mobile network (hereinafter referred to as "second mobile network”) corresponding to another one of the two or more SIM cards.
  • the first mobile network is different from the second mobile network.
  • UE 200 can communicate in a first mobile network including base station 100 and a second mobile network including base station 300 .
  • the UE 200 can be in RRC connected state (RRC_CONNECTED) in the first mobile network and in RRC idle state (RRC_IDLE) or RRC inactive state (RRC_INACTIVE) in the second mobile network.
  • RRC_CONNECTED RRC connected state
  • RRC_IDLE RRC idle state
  • RRC_INACTIVE RRC inactive state
  • system information is system information for accessing the network. More specifically, system information includes MIB (Master Information Block) and SIB (System Information Block), and is broadcast from a base station (eg, base station 100 or base station 300).
  • the MIB contains schedule information for SIB1.
  • the SIB contains information about the cell and information about communications in the cell. More specifically, the SIBs include SIB1 and other SIBs.
  • SIB1 contains scheduling information for several other SIBs.
  • UE 200 receives other SIBs based on the schedule information of SIB1.
  • the base station 100 includes a wireless communication unit 110, a network communication unit 120, a storage unit 130 and a processing unit 140.
  • FIG. 1 An example of the functional configuration of the base station 100 according to the embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIG. Referring to FIG. 3, the base station 100 includes a wireless communication unit 110, a network communication unit 120, a storage unit 130 and a processing unit 140.
  • FIG. 1 An example of the functional configuration of the base station 100 according to the embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIG.
  • the base station 100 includes a wireless communication unit 110, a network communication unit 120, a storage unit 130 and a processing unit 140.
  • the wireless communication unit 110 wirelessly transmits and receives signals.
  • the radio communication unit 110 receives signals from UEs and transmits signals to the UEs.
  • the network communication unit 120 receives signals from the network and transmits signals to the network.
  • the storage unit 130 stores various information for the base station 100.
  • the processing unit 140 provides various functions of the base station 100.
  • the processing unit 140 includes an information acquisition unit 141 , a control unit 143 and a communication processing unit 145 .
  • the processing unit 140 may further include components other than these components. That is, the processing unit 140 can perform operations other than those of these components. Specific operations of the information acquisition unit 141, the control unit 143, and the communication processing unit 145 will be described in detail later.
  • the processing unit 140 communicates with the UE (for example, the UE 200) via the wireless communication unit 110.
  • the processing unit 140 communicates with other nodes (eg, network nodes in the core network or other base stations) via the network communication unit 120 .
  • base station 100 comprises antenna 181 , radio frequency (RF) circuitry 183 , network interface 185 , processor 187 , memory 189 and storage 191 .
  • RF radio frequency
  • Antenna 181 converts a signal into radio waves and radiates the radio waves into space. Also, the antenna 181 receives radio waves in space and converts the radio waves into signals.
  • Antenna 181 may include a transmit antenna and a receive antenna, or may be a single antenna for transmission and reception.
  • Antenna 181 may be a directional antenna and may include multiple antenna elements.
  • the RF circuit 183 performs analog processing of signals transmitted and received via the antenna 181 .
  • RF circuitry 183 may include high frequency filters, amplifiers, modulators, low pass filters, and the like.
  • the network interface 185 is, for example, a network adapter, which transmits signals to and receives signals from the network.
  • the processor 187 performs digital processing of signals transmitted and received via the antenna 181 and the RF circuit 183.
  • the digital processing includes processing of the protocol stack of the RAN.
  • Processor 187 also processes signals sent and received via network interface 185 .
  • Processor 187 may include multiple processors or may be a single processor.
  • the multiple processors may include a baseband processor that performs the digital processing and one or more processors that perform other processing.
  • the memory 189 stores programs executed by the processor 187, parameters related to the programs, and various other information.
  • the memory 189 may include at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), RAM (Random Access Memory), and flash memory. All or part of memory 189 may be included within processor 187 .
  • the storage 191 stores various information.
  • the storage 191 may include at least one of SSD (Solid State Drive) and HDD (Hard Disc Drive).
  • the wireless communication unit 110 may be implemented by an antenna 181 and an RF circuit 183.
  • Network communication unit 120 may be implemented by network interface 185 .
  • Storage unit 130 may be implemented by storage 191 .
  • Processing unit 140 may be implemented by processor 187 and memory 189 .
  • Part or all of the processing unit 140 may be virtualized. In other words, part or all of the processing unit 140 may be implemented as a virtual machine. In this case, part or all of the processing unit 140 may operate as a virtual machine on a physical machine (that is, hardware) including a processor, memory, etc. and a hypervisor.
  • the base station 100 may include a memory (ie, memory 189) for storing programs and one or more processors (ie, processor 187) capable of executing the programs.
  • the one or more processors may execute the program to perform the operation of the processing unit 140 .
  • the program may be a program for causing the processor to execute the operation of the processing unit 140 .
  • FIG. 5 An example configuration of the UE 200 according to the embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIGS. 5 and 6.
  • FIG. 5 An example configuration of the UE 200 according to the embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIGS. 5 and 6.
  • FIG. 5 An example configuration of the UE 200 according to the embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIGS. 5 and 6.
  • FIG. 5 An example configuration of the UE 200 according to the embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIGS. 5 and 6.
  • the UE 200 includes a wireless communication section 210, a storage section 220 and a processing section 230.
  • FIG. 5 An example of the functional configuration of the UE 200 according to the embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIG. Referring to FIG. 5, the UE 200 includes a wireless communication section 210, a storage section 220 and a processing section 230.
  • FIG. 5 An example of the functional configuration of the UE 200 according to the embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIG. Referring to FIG. 5, the UE 200 includes a wireless communication section 210, a storage section 220 and a processing section 230.
  • the wireless communication unit 210 wirelessly transmits and receives signals.
  • the wireless communication unit 210 receives signals from base stations and transmits signals to the base stations.
  • the radio communication unit 210 receives signals from other UEs and transmits signals to other UEs.
  • the storage unit 220 stores various information for the UE200.
  • the processing unit 230 provides various functions of the UE 200.
  • the processing unit 230 includes an information acquisition unit 231 , a control unit 233 and a communication processing unit 235 .
  • the processing unit 230 may further include other components other than these components. That is, the processing unit 230 can perform operations other than those of these components. Specific operations of the information acquisition unit 231, control unit 233, and communication processing unit 235 will be described in detail later.
  • the processing unit 230 communicates with a base station (eg, base station 100 or base station 300) or another UE via the wireless communication unit 210.
  • a base station eg, base station 100 or base station 300
  • another UE via the wireless communication unit 210.
  • UE 200 comprises antenna 281 , RF circuitry 283 , processor 285 , memory 287 and storage 289 .
  • the antenna 281 converts the signal into radio waves and radiates the radio waves into space. Also, the antenna 281 receives radio waves in space and converts the radio waves into signals.
  • Antenna 281 may include a transmit antenna and a receive antenna, or may be a single antenna for transmission and reception. Antenna 281 may be a directional antenna and may include multiple antenna elements.
  • the RF circuit 283 performs analog processing of signals transmitted and received via the antenna 281 .
  • RF circuitry 283 may include high frequency filters, amplifiers, modulators, low pass filters, and the like.
  • the processor 285 performs digital processing of signals transmitted and received via the antenna 281 and the RF circuit 283.
  • the digital processing includes processing of the protocol stack of the RAN.
  • Processor 285 may include multiple processors or may be a single processor.
  • the multiple processors may include a baseband processor that performs the digital processing and one or more processors that perform other processing.
  • the memory 287 stores programs executed by the processor 285, parameters related to the programs, and various other information.
  • Memory 287 may include at least one of ROM, EPROM, EEPROM, RAM, and flash memory. All or part of memory 287 may be included within processor 285 .
  • the storage 289 stores various information.
  • Storage 289 may include at least one of SSD and HDD.
  • the wireless communication unit 210 may be implemented by an antenna 281 and an RF circuit 283.
  • Storage unit 220 may be implemented by storage 289 .
  • Processing unit 230 may be implemented by processor 285 and memory 287 .
  • the processing unit 230 may be implemented by an SoC (System on Chip) including a processor 285 and a memory 287.
  • SoC System on Chip
  • the SoC may include RF circuitry 283 and the wireless communication unit 210 may also be implemented by the SoC.
  • the UE 200 may include a memory that stores a program (ie, memory 287) and one or more processors that can execute the program (ie, processor 285).
  • One or more processors may execute the programs described above to perform the operations of the processing unit 230 .
  • the program may be a program for causing the processor to execute the operation of the processing unit 230 .
  • UE 200 Operation of UE 200 UE 200 is connected to base station 100 in the first mobile network, and transmits schedule-related information of SIBs transmitted in the second mobile network to base station 100 as time gap-related information. . After that, the UE 200 receives time gap configuration information for the SIB from the base station 100 . The UE 200 then waits for SIBs transmitted in the second mobile network based on the configuration information of the time gap.
  • the operation of the UE 200 and related information will be described in detail below.
  • the UE 200 receives SIB1 from the base station 300 of the second mobile network.
  • SIB1 contains schedule information for other SIBs.
  • the UE 200 acquires schedule-related information based on the schedule information.
  • the schedule-related information will be described in detail with reference to FIG. FIG. 7 shows an example of SIB schedule information according to an embodiment of the present disclosure.
  • the schedule information for this SIB is contained in SIB1.
  • the schedule-related information includes information indicating SIB transmission timing.
  • the information indicating the SIB transmission timing is SchedulingInfo included in SIB1.
  • SchedulingInfo includes si-BroadcastStatus, si-Periodicity and sib-MappingInfo.
  • si-BroadcastStatus indicates Broadcasting or notBroadcasting. Broadcasting indicates that the SIBs are broadcast using a predefined periodic pattern, and notBroadcasting indicates that the SIBs are sent on demand by the UE using the on-demand procedure.
  • si-Periocity indicates the SIB transmission interval.
  • si-Periocicity indicates any of the predefined transmission intervals as shown in FIG.
  • sib-MappinInfo includes type, valueTag and areaScope.
  • type indicates the type of SIB.
  • valueTag indicates whether the contents of the SIB have changed, with some exceptions. For example, the UE 200 refers to the valueTag and receives only SIBs whose contents have changed.
  • areaScope indicates whether or not System Information Area is applied. For example, when the System Information Area is not applied, it is determined that the SIB will be received when the UE 200 moves to an adjacent cell, and when the System Information Area is applied, it is determined that the SIB will be received when the UE 200 moves outside the System Information Area.
  • sib-MappinInfo is the transmission timing of the SIB from the viewpoint that when a certain SIB is to be received, the reception timing (that is, the transmission timing) of the SIB is added to the schedule for the entire SIB to be received. involved.
  • the schedule-related information includes information indicating the length of the period for transmitting the SIB.
  • information indicating the length of the period is si-WindowLength included in SIB1.
  • si-WindowLength indicates any of the predefined lengths of the period as shown in FIG.
  • SIB transmission is scheduled as indicated by SchedulingInfo in a period indicated by si-WindowLength.
  • the transmission timing of the SIBs and the length of the period for transmission are provided to the base station 100 so that the time gap can be determined at the base station 100, ie the first mobile network side. Also, by providing the SIB schedule information contained in SIB1 to the base station 100, the base station 100, ie, the first mobile network, can determine a more accurate time gap.
  • the information indicating the SIB transmission timing may be information generated based on SchedulingInfo instead of SchedulingInfo itself.
  • the information indicating the length of the period for transmitting the SIB may be information generated based on the si-WindowLength instead of the si-WindowLength itself.
  • schedule-related information for all SIBs may be obtained, or schedule-related information for some SIBs may be obtained.
  • RRC message including schedule-related information UE 200 (communication processing unit 235) transmits to base station 100 an RRC message including the acquired schedule-related information.
  • the RRC message includes schedule related information as time gap related information about time gaps for SIBs.
  • This RRC message is an existing RRC message.
  • the RRC message may be a UEAAssistanceInformation message. This allows time gap related information (that is, schedule related information) to be transmitted to the base station 100 without additionally defining a new RRC message.
  • the RRC message may be an RRC message that requires a response.
  • an RRC message that requires a response may be an RRCResumeRequest message.
  • the RRC message may be an RRC message defined for periodic or aperiodic time gaps.
  • the defined RRC message indicates to request the base station 100 to configure periodic or aperiodic time gaps. This allows communication of time gap configuration information without modifying existing RRC messages.
  • the RRC message may be an RRC message defined for time gaps for SIBs.
  • the RRC message includes request information requesting to configure a time gap.
  • the RRC message includes request information requesting the base station 100 to configure time gaps based on the time gap related information in addition to the schedule related information. This allows the base station 100 to configure time gaps based on the schedule-related information included in the RRC message.
  • UE 200 (communication processing unit 235) transmits an RRC message including schedule-related information, and then receives another RRC message including time gap configuration information from base station 100. Receive messages.
  • UE 200 (information acquisition unit 231) acquires configuration information included in the other RRC message. This allows the reception of SIBs to be awaited in time gaps configured based on schedule-related information.
  • the other RRC message may be the RRCReconfiguration message or the RRCResume message.
  • the time gap configuration information can be received from the base station 100 without additionally defining a new RRC message.
  • Reception of SIB in Time Gap UE 200 receives SIB transmitted in the second mobile network based on the configuration information of the time gap.
  • the UE 200 switches from the first mobile network to the second mobile network in the time gap indicated by the configuration information received from the base station 100.
  • the UE 200 then waits to receive the SIB from the base station 300 of the second mobile network within that time gap. In other words, UE 200 monitors the SIB. If the SIB is transmitted within the time gap, UE 200 receives the SIB.
  • the UE 200 switches from the second mobile network to the first mobile network outside the time gap.
  • the UE 200 can switch to the second mobile network according to the SIB transmission schedule in the second mobile network. Therefore, the UE 200 can receive the SIB of the second mobile network while communicating with the base station 100 of the first mobile network.
  • the base station 100 is connected to the UE 200 in the first mobile network, and receives the SIB schedule-related information transmitted in the second mobile network from the UE 200 as time gap related information. .
  • Base station 100 configures time gaps for SIBs based on the schedule-related information, and transmits configuration information of the time gaps to UE 200 .
  • the operation of the base station 100 and related information will be described in detail below. In addition, the detailed description of the contents that are substantially the same as the description of the operation of the UE 200 will be omitted.
  • Base station 100 receives from UE 200 an RRC message including schedule related information as time gap related information.
  • the base station 100 acquires schedule-related information included in the RRC message.
  • the RRC message may be a UEAAssistanceInformation message or a RRCResumeRequest message.
  • the RRC message may also be an RRC message defined for periodic or aperiodic time gaps.
  • the base station 100 may request the UE 200 to transmit the RRC message.
  • the base station 100 may transmit to the UE 200 an existing RRC message including request information requesting transmission of schedule-related information.
  • the base station 100 derives the timing and duration of transmission of SIBs in the second mobile network based on the schedule-related information. Base station 100 then configures a time gap that covers the timing and period length. That is, the base station 100 generates configuration information for the time gap.
  • the base station 100 configures time gaps based on information other than the above schedule-related information. For example, the base station 100 configures the time gaps based on the schedule-related information in consideration of communication with other UEs, other base stations, the core network, or the like, or processing within the base station 100 . This allows configuring a suitable time gap for the base station 100, ie the first mobile network.
  • an RRC message containing schedule-related information includes request information requesting the configuration of time gaps
  • the base station 100 may configure the time gaps based on the schedule-related information.
  • another RRC message containing the configuration information may be an RRCReconfiguration message or an RRCResume message.
  • UE 200 communicates with base station 100 in a first mobile network and communicates with base station 300 in a second mobile network.
  • the UE 200 receives SIB1 from the base station 300 (S410). For example, the UE 200 receives SIB1 from the base station 300 and acquires schedule information of each SIB included in SIB1.
  • the UE 200 transmits an RRC message including the SIB schedule-related information as time gap-related information to the base station 100 (S420). For example, the UE 200 generates schedule-related information based on the acquired schedule information and transmits an RRC message including the generated schedule-related information to the base station 100 .
  • the RRC message is a UEAAssistanceInformation message or a RRCResumeRequest message.
  • the base station 100 transmits to the UE 200 an RRC message including time gap configuration information for SIBs (S430). For example, the base station 100 generates time gap configuration information based on the schedule-related information included in the received RRC message, the communication or processing schedule in the base station 100, and the like. The base station 100 then transmits an RRC message including the generated time gap configuration information to the UE 200 .
  • the RRC message is the RRCReconfiguration message or the RRCResume message.
  • the UE 200 transmits to the base station 100 an RRC message as a response to the RRC message containing the time gap configuration information (S440). For example, the UE 200 acquires time gap configuration information included in the received RRC message, and waits for reception of SIBs in the second mobile network based on the time gap configuration information.
  • the response RRC message is the RRCReconfigurationComplete message or the RRCResumeComplete message.
  • the UE 200 receives the SIB in the second mobile network based on the acquired time gap configuration information (S450). For example, the UE 200 switches to the second mobile network in the time gap indicated by the obtained configuration information and receives SIBs transmitted in the time gap.
  • S450 acquired time gap configuration information
  • the base station 100 and the UE 200 of the first mobile network communicate RRC messages containing time gap related information about time gaps for SIBs transmitted in the second mobile network, the time gap related information being , containing schedule-related information about the schedule of this SIB. Therefore, the schedule-related information used for determining the time gaps is shared to the base station 100 so that the time gaps can be determined at the base station 100, i.e. at the first mobile network side. It is thus possible to configure a time gap for the second mobile network that is suitable for the first mobile network. By extension, it can contribute to maintaining or improving the performance of the entire first mobile network.
  • schedule-related information is information indicating the SIB transmission timing or the length of the period for SIB transmission .
  • schedule-related information according to embodiments of the present disclosure is not limited to this example.
  • the schedule-related information may include information for specifying SIB change timing.
  • SIB1 Information for specifying the timing of changing the SIB is included in SIB1.
  • the information for identifying the SIB change timing will be described in detail with reference to FIG. Information 23 shown in FIG. 9 is contained in SIB1.
  • the information for specifying the timing of changing the SIB is modificationPeriodCoeff and defaultPagingCycle as shown in information 23 in FIG.
  • the SIB modification timing (also referred to as the SIB modification period or si-modificationPeriod) is specified by modificationPeriodCoeff*defaultPagingCycle. Since si-modificationPeriod is the BCCH (Broadcast Control Channel) modification period, it is also the SIB modification period transmitted using the BCCH.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • the schedule-related information includes information for specifying the SIB change timing.
  • the information for specifying the timing of changing the SIB is modificationPeriodCoeff and defaultPagingCycle included in SIB1.
  • the time gap related information is schedule related information.
  • the time gap related information according to embodiments of the present disclosure is not limited to this example.
  • the time gap related information may further include time gap parameters.
  • the UE 200 determines the time gap parameters based on the SIB schedule.
  • the UE 200 (communication processing unit 235) transmits to the base station 100 an RRC message including the determined time gap parameters and schedule related information as time gap related information.
  • the base station 100 (control unit 143) generates time gap configuration information based on the schedule-related information and time gap parameters.
  • UE 200 communicates with base station 100 in a first mobile network and communicates with base station 300 in a second mobile network. Note that the description of the processing that is substantially the same as that in FIG. 8 will be omitted.
  • the UE 200 receives SIB1 from the base station 300 (S510).
  • the UE 200 transmits to the base station 100 an RRC message including SIB schedule-related information and time gap parameters as time gap-related information (S520). For example, the UE 200 determines the time gap parameters based on the schedule information obtained from SIB1. Also, the UE 200 generates schedule-related information based on the schedule information. The UE 200 then transmits to the base station 100 an RRC message including schedule-related information and time gap parameters.
  • the base station 100 transmits to the UE 200 an RRC message including time gap configuration information for SIBs (S530). For example, the base station 100 determines whether the time gap parameters included in the received RRC message are suitable for the first mobile network. Specifically, the base station 100 determines whether the parameters of the time gap are suitable for the schedule of communication or processing in the base station 100 or not. If determined to be suitable, the base station 100 generates time gap configuration information based on the time gap parameters. If determined to be unsuitable, the base station 100 generates time gap configuration information based on the schedule-related information included in the received RRC message, the above-described communication or processing schedule, and the like. The base station 100 then transmits an RRC message including the generated time gap configuration information to the UE 200 .
  • SIBs time gap configuration information for SIBs
  • the UE 200 transmits to the base station 100 an RRC message as a response to the RRC message containing the time gap configuration information (S540). Then, the UE 200 receives the SIB in the second mobile network based on the acquired time gap configuration information (S550).
  • the time gap related information further includes time gap parameters, and the UE 200 determines the time gap parameters based on the SIB schedule.
  • the base station 100 generates time gap configuration information based on the time gap parameters and schedule-related information. Therefore, the time gap can be determined considering not only the situation of the base station 100 ie the first mobile network but also the situation of the UE 200 . Therefore, optimization of the entire system including the UE 200 can be achieved.
  • time gap parameter may be included in an RRC message separate from the schedule-related information and transmitted.
  • the system 1 is a 5G or NR TS compliant system.
  • the system 1 according to the embodiment of the present disclosure is not limited to this example.
  • system 1 may be a system compliant with other 3GPP TSs.
  • the system 1 may be a system conforming to LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE Advanced) or 4G TS, and the base station 100 may be an eNB (evolved Node B). good.
  • base station 100 may be an ng-eNB.
  • system 1 may be a 3G TS-compliant system and base station 100 may be a NodeB.
  • the system 1 may be a next generation (eg, 6G) TS compliant system.
  • system 1 may be a system conforming to the TS of another standardization body for mobile communications.
  • steps in the processes described in this specification do not necessarily have to be executed in chronological order according to the order described in the flowcharts or sequence diagrams.
  • steps in a process may be performed in an order different from that depicted in a flowchart or sequence diagram, or in parallel.
  • some of the steps in the process may be deleted and additional steps may be added to the process.
  • a method may be provided that includes the operation of one or more components of the apparatus described herein, and a program may be provided for causing a computer to perform the operation of the components. Further, a computer-readable non-transitional tangible recording medium recording the program may be provided.
  • a method may be provided that includes the operation of one or more components of the apparatus described herein, and a program may be provided for causing a computer to perform the operation of the components.
  • a computer-readable non-transitional tangible recording medium recording the program may be provided.
  • such methods, programs, and computer-readable non-transitory tangible computer-readable storage mediums are also included in the present disclosure.
  • user equipment refers to a mobile station, mobile terminal, mobile device, mobile unit, subscriber station, subscriber terminal, subscriber equipment, subscriber unit, wireless It may also be called a station, a wireless terminal, a wireless device, a wireless unit, a remote station, a remote terminal, a remote device, a remote unit, or the like.
  • transmit may mean performing at least one layer of processing within the protocol stack used for transmission, or physically transmitting a signal wirelessly or by wire. It may mean sending to Alternatively, “transmitting” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically transmitting the signal wirelessly or by wire.
  • recipient may mean processing at least one layer in the protocol stack used for reception, or physically receiving a signal wirelessly or by wire. may mean that Alternatively, “receiving” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically receiving the signal wirelessly or by wire.
  • the at least one layer may also be translated as at least one protocol.
  • “obtain/acquire” may mean obtaining information among stored information, obtaining information among information received from other nodes. or to obtain the information by generating the information.
  • the terms “include” and “comprise” do not mean to include only the recited items, but may include only the recited items, or may include only the recited items. It means that further items may be included in addition to the
  • SIBs System Information Blocks
  • (Feature 2) The user equipment of feature 1, wherein the schedule-related information includes information indicating transmission timing of the SIB.
  • Feature 3 The user equipment according to feature 2, wherein the information indicating the transmission timing of the SIB is SchedulingInfo included in SIB1.
  • (Feature 6) The user equipment according to any one of the features 1 to 5, wherein the schedule-related information includes information for specifying the change timing of the SIB.
  • the time gap related information further includes a parameter of the time gap;
  • User equipment according to any one of the preceding claims, further comprising a control unit (233) for determining said time gap parameters based on said SIB schedule.
  • a base station (100) of a first mobile network a communication processing unit (145) that communicates with the user device (200); an information acquisition unit (141) for acquiring time gap related information about time gaps for SIBs (System Information Blocks) transmitted in the second mobile network; with The communication processing unit receives an RRC (Radio Resource Control) message including the time gap related information from the user equipment,
  • the time gap related information includes schedule related information regarding the schedule of the SIB.
  • Base station A base station (100) of a first mobile network, a communication processing unit (145) that communicates with the user device (200); an information acquisition unit (141) for acquiring time gap related information about time gaps for SIBs (System Information Blocks) transmitted in the second mobile network; with The communication processing unit receives an RRC (Radio Resource Control) message including the time gap related information from the user equipment,
  • the time gap related information includes schedule related information regarding the schedule of the SIB.
  • Base station a base station (100) of a first mobile network, a communication processing unit (145) that communicates
  • the time gap related information further includes a parameter of the time gap;
  • the base station according to feature 16 wherein the control unit generates the time gap configuration information based on the schedule related information and the time gap parameters.
  • SIBs System Information Blocks
  • a method performed by a base station (100) of a first mobile network comprising: communicating with the user equipment (200); obtaining time gap related information about time gaps for System Information Blocks (SIBs) transmitted in a second mobile network; receiving an RRC (Radio Resource Control) message containing the time gap related information from the user equipment; including The method, wherein the time gap related information includes schedule related information regarding a schedule of the SIBs.
  • SIBs System Information Blocks
  • RRC Radio Resource Control
  • Feature 20 communicating with a base station (100) of a first mobile network; obtaining time gap related information about time gaps for System Information Blocks (SIBs) transmitted in a second mobile network; transmitting an RRC (Radio Resource Control) message including the time gap related information to the base station;
  • SIBs System Information Blocks
  • RRC Radio Resource Control
  • a program that causes a computer to execute The said time gap related information contains the schedule related information regarding the schedule of said SIB.
  • SIB System Information Blocks
  • RRC Radio Resource Control
  • Feature 22 communicating with a base station (100) of a first mobile network; obtaining time gap related information about time gaps for System Information Blocks (SIBs) transmitted in a second mobile network; transmitting an RRC (Radio Resource Control) message including the time gap related information to the base station;
  • SIBs System Information Blocks
  • RRC Radio Resource Control
  • a computer-readable non-transitional tangible recording medium recording a program that causes a computer to execute The time gap-related information includes schedule-related information regarding the schedule of the SIB.
  • a computer-readable non-transitional tangible recording medium recording a program that causes a computer to execute The time gap-related information includes schedule-related information regarding the schedule of the SIB.
  • a non-transitional physical recording medium

Landscapes

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Abstract

本開示の一態様に係る装置(200)は、第1のネットワークと、上記第1のネットワークと異なる第2のネットワークとの通信を処理する通信処理部(235)と、上記第1のネットワークにおいてRRC(Radio Resource Control)接続状態である場合に上記第2のネットワークに切り替えるための周期的なギャップのパラメータを取得する情報取得部(231)と、を備え、上記通信処理部は、上記パラメータを含むRRCメッセージを上記第1のネットワークの基地局(100)へ送信し、上記パラメータは、上記第2のネットワークにおけるシステム情報のスケジューリングに用いられるスケジュール情報に基づく。

Description

装置及び方法 関連出願の相互参照
 本出願は、2021年8月5日に出願された日本出願番号2021-128806号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
 本開示は、装置及び方法に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)のRelease 17では、複数のSIM(Subscriber Identity Module)カードを搭載したデバイス向けに、複数の通信事業者のネットワークからの着信情報(例えば、音声又はデータ)を監視する機能を策定するためのワークアイテムが立ち上がっている。
 例えば、非特許文献1~4には、マルチSIMユーザ機器(user equipment:UE)がモバイルネットワークにおいて接続状態である場合に当該UEが他のモバイルネットワークにおけるネットワーク情報を受信するための時間ギャップを用いたスイッチングプロシージャを導入することが記載されている。当該スイッチングプロシージャの実現には、既存の電波品質測定(measurement)の仕組みを利用することが検討されている。とりわけ、非特許文献4には、時間ギャップは周期的な時間ギャップ及び非周期的な時間ギャップを含むこと、及び時間ギャップのパラメータがマルチSIM UEからネットワークへRRC(Radio Resource Control)シグナリングを用いて提供されること、が記載されている。
3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #113-e, Online, Jan 25th - Feb 05th 2021, R2-2100474, vivo, "[post112-e][256][Multi-SIM] Network switching details (vivo)" 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #113 electronic, Online, Jan 25 - Feb 5, 2021, R2-2101951, Nokia, "Report on LTE legacy, Mobility, DCCA, Multi-SIM and RAN slicing" 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #113 bis electronic, Online, April 12 - April 20, 2021, R2-2104301, Nokia, "Report on LTE legacy, Mobility, DCCA, Multi-SIM and RAN slicing" 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #114 electronic, Online, May 19-27, 2021,  R2-2106471, Nokia, "Report on LTE legacy, Mobility, DCCA, Multi-SIM and RAN slicing"
 発明者の詳細な検討の結果、以下の課題が見出された。即ち、非特許文献4で記載されている方法では第2のモバイルネットワークについての時間ギャップのパラメータがUEから第1のモバイルネットワークへ送信されるが、当該時間ギャップのパラメータが当該第1のモバイルネットワークに適しているとは限らない。
 本開示の目的は、第1のモバイルネットワークに適した、第2のモバイルネットワークについての時間ギャップを構成することが可能な装置及び方法を提供することにある。
 本開示の一態様に係る装置(200)は、第1のネットワークと、上記第1のネットワークと異なる第2のネットワークとの通信を処理する通信処理部(235)と、上記第1のネットワークにおいてRRC(Radio Resource Control)接続状態である場合に上記第2のネットワークに切り替えるための周期的なギャップのパラメータを取得する情報取得部(231)と、を備え、上記通信処理部は、上記パラメータを含むRRCメッセージを上記第1のネットワークの基地局(100)へ送信し、上記パラメータは、上記第2のネットワークにおけるシステム情報のスケジューリングに用いられるスケジュール情報に基づく。
 本開示の一態様に係る第1のネットワークの装置(100)は、ユーザ機器(200)と通信する通信処理部(145)と、上記ユーザ機器が、上記第1のネットワークにおいてRRC(Radio Resource Control)接続状態である場合に、上記第1のネットワークとは異なる第2のネットワークに切り替えるための周期的なギャップのパラメータを取得する情報取得部(141)と、を備え、上記通信処理部は、上記パラメータを含むRRCメッセージを上記ユーザ機器から受信し、上記パラメータは、上記第2のネットワークにおけるシステム情報のスケジューリングに用いられるスケジュール情報に基づく。
 本開示の一態様に係る装置(200)により行われる方法は、第1のネットワークと、上記第1のネットワークと異なる第2のネットワークとの通信を処理することと、上記第1のネットワークにおいてRRC(Radio Resource Control)接続状態である場合に上記第2のネットワークに切り替えるための周期的なギャップのパラメータを取得することと、を含み、上記パラメータを含むRRCメッセージを上記第1のネットワークの基地局(100)へ送信し、上記パラメータは、上記第2のネットワークにおけるシステム情報のスケジューリングに用いられるスケジュール情報に基づく。
 本開示の一態様に係る第1のネットワークの装置(100)により行われる方法は、ユーザ機器(200)と通信することと、上記ユーザ機器が、上記第1のネットワークにおいてRRC(Radio Resource Control)接続状態である場合に、上記第1のネットワークとは異なる第2のネットワークに切り替えるための周期的なギャップのパラメータを取得することと、を含み、上記パラメータを含むRRCメッセージを上記ユーザ機器から受信し、上記パラメータは、上記第2のネットワークにおけるシステム情報のスケジューリングに用いられるスケジュール情報に基づく。
 本開示によれば、第1のモバイルネットワークに適した、第2のモバイルネットワークについての時間ギャップを構成することが可能になる。なお、本開示により、当該効果の代わりに、又は当該効果とともに、他の効果が奏されてもよい。
本開示の実施形態に係るシステムの概略的な構成の一例を示す説明図である。 本開示の実施形態に係るユーザ機器が2つのSIMカードを搭載するケースの例を説明するための説明図である。 本開示の実施形態に係る基地局の概略的な機能構成の例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係る基地局の概略的なハードウェア構成の例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係るユーザ機器の概略的な機能構成の例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係るユーザ機器の概略的なハードウェア構成の例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係るSIBのスケジュール情報の例を説明するための図である。 本開示の実施形態に係る処理の概略的な流れの例を説明するためのシーケンス図である。 本開示の実施形態の第1の変形例に係るSIBのスケジュール情報の例を説明するための図である。 本開示の実施形態の第2の変形例に係る処理の概略的な流れの例を説明するためのシーケンス図である。
 以下、添付の図面を参照して本開示の実施形態を詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、同様に説明されることが可能な要素については、同一の符号を付することにより重複説明が省略され得る。
 説明は、以下の順序で行われる。
 1.システムの構成
 2.基地局の構成
 3.ユーザ機器の構成
 4.動作例
 5.変形例
 <1.システムの構成>
 図1を参照して、本開示の実施形態に係るシステム1の構成の例を説明する。図1を参照すると、システム1は、基地局100及びユーザ機器(UE)200を含む。
 例えば、システム1は、3GPPの技術仕様(Technical Specification:TS)に準拠したシステムである。より具体的には、例えば、システム1は、5G又はNR(New Radio)のTSに準拠したシステムである。当然ながら、システム1は、この例に限定されない。
 (1)基地局100
 基地局100は、無線アクセスネットワーク(Radio Access Network:RAN)のノードであり、基地局100のカバレッジエリア10内に位置するUE(例えば、UE200)と通信する。
 例えば、基地局100は、RANのプロトコルスタックを使用してUE(例えば、UE200)と通信する。例えば、当該プロトコルスタックは、RRC、SDAP(Service Data Adaptation Protocol)、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)、RLC(Radio Link Control)、MAC(Medium Access Control)及び物理(Physical:PHY)レイヤのプロトコルを含む。あるいは、上記プロトコルスタックは、これらのプロトコルの全てを含まず、これらのプロトコルの一部を含んでもよい。
 例えば、基地局100は、gNBである。gNBは、UEに対するNRユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端(NR user plane and control plane protocol terminations towards the UE)を提供し、NGインターフェースを介して5GC(5G Core Network)に接続されるノードである。あるいは、基地局100は、en-gNBであってもよい。en-gNBは、UEに対するNRユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端を提供し、EN-DC(E-UTRA-NR Dual Connectivity)においてセカンダリノードとして動作するノードである。
 基地局100は、複数のノードを含んでもよい。当該複数のノードは、上記プロトコルスタックに含まれる上位レイヤ(higher layer)をホストする第1のノードと、当該プロトコルスタックに含まれる下位レイヤ(lower layer)をホストする第2のノードとを含んでもよい。上記上位レイヤは、RRC、SDAP及びPDCPを含んでもよく、上記下位レイヤは、RLC、MAC、及びPHYレイヤを含んでもよい。上記第1のノードは、CU(central unit)であってもよく、上記第2のノードは、DU(Distributed Unit)であってもよい。なお、上記複数のノードは、PHYレイヤの下位の処理を行う第3のノードを含んでもよく、上記第2のノードは、PHYレイヤの上位の処理を行ってもよい。当該第3のノードは、RU(Radio Unit)であってもよい。
 あるいは、基地局100は、上記複数のノードのうちの1つであってもよく、上記複数のノードのうちの他のユニットと接続されていてもよい。
 基地局100は、IAB(Integrated Access and Backhaul)ドナー又はIABノードであってもよい。
 (2)UE200
 UE200は、基地局と通信する。例えば、UE200は、基地局100のカバレッジエリア10内に位置する場合に、基地局100と通信する。
 例えば、UE200は、上記プロトコルスタックを使用して基地局(例えば、基地局100)と通信する。
 とりわけ、UE200は、2つ以上のSIMカードを搭載可能である。即ち、UE200は、マルチSIM UE又はマルチSIMデバイスである。UE200は、上記2つ以上のSIMカードにそれぞれ対応する2つ以上のモバイルネットワークにおいて通信可能である。
 例えば、UE200は、上記2つ以上のSIMカードのうちの1つに対応するモバイルネットワークであって、基地局100を含む当該モバイルネットワーク(以下、「第1のモバイルネットワーク」と呼ぶ)において通信することができる。さらに、UE200は、上記2つ以上のSIMカードのうちの他の1つに対応する他のモバイルネットワーク(以下、「第2のモバイルネットワーク」と呼ぶ)において通信することができる。上記第1のモバイルネットワークは、上記第2のモバイルネットワークとは異なる。
 図2の例を参照すると、例えば、UE200は、基地局100を含む第1のモバイルネットワークと、基地局300を含む第2のモバイルネットワークとにおいて通信することができる。例えば、UE200は、上記第1のモバイルネットワークではRRC接続状態(RRC_CONNECTED)であり、上記第2のモバイルネットワークにおいてRRCアイドル状態(RRC_IDLE)又はRRC非アクティブ状態(RRC_INACTIVE)となり得る。このような場合に、上記第1のモバイルネットワークにおいて、UE200が基地局100に接続されているときに、上記第2のモバイルネットワークにおいて、UE200が受信すべきネットワーク情報が基地局300により送信され得る。
 上記ネットワーク情報は、ネットワークにアクセスするためのシステム情報である。より具体的には、システム情報は、MIB(Master Information Block)及びSIB(System Information Block)を含み、基地局(例えば基地局100又は基地局300)からブロードキャストされる。MIBは、SIB1のスケジュール情報を含む。SIBは、セルに関する情報及びセルにおける通信に関する情報を含む。より具体的には、SIBは、SIB1及び他の複数のSIBを含む。SIB1は、他の複数のSIBのスケジュール情報を含む。UE200は、SIB1のスケジュール情報に基づいて他の複数のSIBを受信する。
 <2.基地局の構成>
 図3及び図4を参照して、本開示の実施形態に係る基地局100の構成の例を説明する。なお、基地局300の構成も基地局100の構成と同一であり得る。
 (1)機能構成
 まず、図3を参照して、本開示の実施形態に係る基地局100の機能構成の例を説明する。図3を参照すると、基地局100は、無線通信部110、ネットワーク通信部120、記憶部130及び処理部140を備える。
 無線通信部110は、信号を無線で送受信する。例えば、無線通信部110は、UEからの信号を受信し、UEへの信号を送信する。
 ネットワーク通信部120は、ネットワークから信号を受信し、ネットワークへ信号を送信する。
 記憶部130は、基地局100のために様々な情報を記憶する。
 処理部140は、基地局100の様々な機能を提供する。処理部140は、情報取得部141、制御部143及び通信処理部145を含む。なお、処理部140は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部140は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。情報取得部141、制御部143及び通信処理部145の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
 例えば、処理部140(通信処理部145)は、無線通信部110を介してUE(例えば、UE200)と通信する。例えば、処理部140は、ネットワーク通信部120を介して他のノード(例えば、コアネットワーク内のネットワークノード又は他の基地局)と通信する。
 (2)ハードウェア構成
 次に、図4を参照して、本開示の実施形態に係る基地局100のハードウェア構成の例を説明する。図4を参照すると、基地局100は、アンテナ181、RF(radio frequency)回路183、ネットワークインターフェース185、プロセッサ187、メモリ189及びストレージ191を備える。
 アンテナ181は、信号を電波に変換し、当該電波を空間に放射する。また、アンテナ181は、空間における電波を受信し、当該電波を信号に変換する。アンテナ181は、送信アンテナ及び受信アンテナを含んでもよく、又は、送受信用の単一のアンテナであってもよい。アンテナ181は、指向性アンテナであってもよく、複数のアンテナ素子を含んでもよい。
 RF回路183は、アンテナ181を介して送受信される信号のアナログ処理を行う。RF回路183は、高周波フィルタ、増幅器、変調器及びローパスフィルタ等を含んでもよい。
 ネットワークインターフェース185は、例えばネットワークアダプタであり、ネットワークへ信号を送信し、ネットワークから信号を受信する。
 プロセッサ187は、アンテナ181及びRF回路183を介して送受信される信号のデジタル処理を行う。当該デジタル処理は、RANのプロトコルスタックの処理を含む。プロセッサ187は、ネットワークインターフェース185を介して送受信される信号の処理も行う。プロセッサ187は、複数のプロセッサを含んでもよく、又は、単一のプロセッサであってもよい。当該複数のプロセッサは、上記デジタル処理を行うベースバンドプロセッサと、他の処理を行う1つ以上のプロセッサとを含んでもよい。
 メモリ189は、プロセッサ187により実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、その他の様々な情報を記憶する。メモリ189は、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでもよい。メモリ189の全部又は一部は、プロセッサ187内に含まれていてもよい。
 ストレージ191は、様々な情報を記憶する。ストレージ191は、SSD(Solid State Drive)及びHDD(Hard Disc Drive)の少なくとも1つを含んでもよい。
 無線通信部110は、アンテナ181及びRF回路183により実装されてもよい。ネットワーク通信部120は、ネットワークインターフェース185により実装されてもよい。記憶部130は、ストレージ191により実装されてもよい。処理部140は、プロセッサ187及びメモリ189により実装されてもよい。
 処理部140の一部又は全部は、仮想化されていてもよい。換言すると、処理部140の一部又は全部は、仮想マシンとして実装されてもよい。この場合に、処理部140の一部又は全部は、プロセッサ及びメモリ等を含む物理マシン(即ち、ハードウェア)及びハイパーバイザ上で仮想マシンとして動作してもよい。
 以上のハードウェア構成を考慮すると、基地局100は、プログラムを記憶するメモリ(即ち、メモリ189)と、当該プログラムを実行可能な1つ以上のプロセッサ(即ち、プロセッサ187)とを備えてもよく、当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、処理部140の動作を行ってもよい。上記プログラムは、処理部140の動作をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
 <3.ユーザ機器の構成>
 図5及び図6を参照して、本開示の実施形態に係るUE200の構成の例を説明する。
 (1)機能構成
 まず、図5を参照して、本開示の実施形態に係るUE200の機能構成の例を説明する。図5を参照すると、UE200は、無線通信部210、記憶部220及び処理部230を備える。
 無線通信部210は、信号を無線で送受信する。例えば、無線通信部210は、基地局からの信号を受信し、基地局への信号を送信する。例えば、無線通信部210は、他のUEからの信号を受信し、他のUEへの信号を送信する。
 記憶部220は、UE200のために様々な情報を記憶する。
 処理部230は、UE200の様々な機能を提供する。処理部230は、情報取得部231、制御部233及び通信処理部235を含む。なお、処理部230は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部230は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。情報取得部231、制御部233及び通信処理部235の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
 例えば、処理部230(通信処理部235)は、無線通信部210を介して基地局(例えば、基地局100又は基地局300)又は他のUEと通信する。
 (2)ハードウェア構成
 次に、図6を参照して、本開示の実施形態に係るUE200のハードウェア構成の例を説明する。図6を参照すると、UE200は、アンテナ281、RF回路283、プロセッサ285、メモリ287及びストレージ289を備える。
 アンテナ281は、信号を電波に変換し、当該電波を空間に放射する。また、アンテナ281は、空間における電波を受信し、当該電波を信号に変換する。アンテナ281は、送信アンテナ及び受信アンテナを含んでもよく、又は、送受信用の単一のアンテナであってもよい。アンテナ281は、指向性アンテナであってもよく、複数のアンテナ素子を含んでもよい。
 RF回路283は、アンテナ281を介して送受信される信号のアナログ処理を行う。RF回路283は、高周波フィルタ、増幅器、変調器及びローパスフィルタ等を含んでもよい。
 プロセッサ285は、アンテナ281及びRF回路283を介して送受信される信号のデジタル処理を行う。当該デジタル処理は、RANのプロトコルスタックの処理を含む。プロセッサ285は、複数のプロセッサを含んでもよく、又は、単一のプロセッサであってもよい。当該複数のプロセッサは、上記デジタル処理を行うベースバンドプロセッサと、他の処理を行う1つ以上のプロセッサとを含んでもよい。
 メモリ287は、プロセッサ285により実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、その他の様々な情報を記憶する。メモリ287は、ROM、EPROM、EEPROM、RAM及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでもよい。メモリ287の全部又は一部は、プロセッサ285内に含まれていてもよい。
 ストレージ289は、様々な情報を記憶する。ストレージ289は、SSD及びHDDの少なくとも1つを含んでもよい。
 無線通信部210は、アンテナ281及びRF回路283により実装されてもよい。記憶部220は、ストレージ289により実装されてもよい。処理部230は、プロセッサ285及びメモリ287により実装されてもよい。
 処理部230は、プロセッサ285及びメモリ287を含むSoC(System on Chip)により実装されてもよい。当該SoCは、RF回路283を含んでもよく、無線通信部210も、当該SoCにより実装されてもよい。
 以上のハードウェア構成を考慮すると、UE200は、プログラムを記憶するメモリ(即ち、メモリ287)と、当該プログラムを実行可能な1つ以上のプロセッサ(即ち、プロセッサ285)とを備えてもよく、当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、処理部230の動作を行ってもよい。上記プログラムは、処理部230の動作をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
 <4.動作例>
 図7及び図8を参照して、本開示の実施形態に係る基地局100及びUE200の動作の例を説明する。
 (1)UE200の動作
 UE200は、第1のモバイルネットワークにおいて基地局100と接続されており、第2のモバイルネットワークにおいて送信されるSIBのスケジュール関連情報を時間ギャップ関連情報として基地局100へ送信する。その後、UE200は、SIBについての時間ギャップの構成情報を基地局100から受信する。そして、UE200は、当該時間ギャップの構成情報に基づき第2のモバイルネットワークにおいて送信されるSIBを待ち受ける。以下、UE200の動作及び関係する情報について詳細に説明する。
 (1-1)SIBのスケジュール関連情報の取得
 UE200(情報取得部231)は、第2のモバイルネットワークにおいて送信されるSIBのスケジュールに関するスケジュール関連情報を取得する。具体的には、UE200は、第2のモバイルネットワークにおいて送信されるSIB1に基づき当該スケジュール関連情報を取得する。
 例えば、UE200は、第2のモバイルネットワークの基地局300からSIB1を受信する。SIB1は、他のSIBのスケジュール情報を含む。UE200は、当該スケジュール情報に基づきスケジュール関連情報を取得する。図7を参照して、スケジュール関連情報について詳細に説明する。図7は、本開示の実施形態に係るSIBのスケジュール情報の例を示す。当該SIBのスケジュール情報はSIB1に含まれる。
 スケジュール関連情報は、SIBの送信タイミングを示す情報を含む。例えば、SIBの送信タイミングを示す情報は、SIB1に含まれるSchedulingInfoである。図7の情報21を参照すると、SchedulingInfoは、si-BroadcastStatus、si-Periodicity及びsib-MappingInfoを含む。
 si-BroadcastStatusは、Broadcasting又はnotBroadcastingを示す。Broadcastingは、SIBが予め定義される周期パターンを用いてブロードキャストされることを示し、notBroadcastingは、オンデマンド手続きを用いてUEの要求に応じてSIBが送信されることを示す。
 si-Periocicityは、SIBの送信間隔を示す。例えば、si-Periocicityは、図7に示したような予め定義される送信間隔のいずれかを示す。
 sib-MappinInfoは、type、valueTag及びareaScopeを含む。typeは、SIBのタイプを示す。valueTagは、一部の例外を除きSIBの内容が変化したか否かを示す。例えば、UE200は、valueTagを参照して内容が変化したSIBのみを受信する。areaScopeは、System Information Areaの適用有無を示す。例えば、System Information Areaが適用されない場合、UE200が隣接セルに移動するとSIBを受信すると判断され、System Information Areaが適用される場合、UE200がSystem Information Area外に移動するとSIBを受信すると判断される。このように、sib-MappinInfoは、あるSIBが受信対象となる場合に当該あるSIBの受信タイミング(即ち送信タイミング)が受信対象のSIB全体についてのスケジュールに追加されるという観点で、SIBの送信タイミングに関わる。
 また、スケジュール関連情報は、SIBの送信のための期間の長さを示す情報を含む。例えば、当該期間の長さを示す情報は、SIB1に含まれるsi-WindowLengthである。si-WindowLengthは、図7に示したような予め定義される期間の長さのいずれかを示す。例えば、si-WindowLengthで示される期間においてSchedulingInfoで示されるようにSIBの送信がスケジューリングされる。
 このように、SIBの送信タイミング及び送信のための期間の長さが基地局100へ提供されることにより、基地局100即ち第1のモバイルネットワーク側において時間ギャップを決定することができる。また、SIB1に含まれるSIBのスケジュール情報が基地局100へ提供されることにより、基地局100即ち第1のモバイルネットワークにおいてより正確な時間ギャップを決定することができる。
 なお、SIBの送信タイミングを示す情報は、SchedulingInfoそのものではなく、SchedulingInfoに基づき生成された情報であってもよい。また、SIBの送信のための期間の長さを示す情報は、si-WindowLengthそのものではなく、si-WindowLengthに基づき生成された情報であってもよい。また、全てのSIBについてのスケジュール関連情報が取得されてもよく、一部のSIBについてのスケジュール関連情報が取得されてもよい。
 (1-2)スケジュール関連情報を含むRRCメッセージの送信
 UE200(通信処理部235)は、取得されたスケジュール関連情報を含むRRCメッセージを基地局100へ送信する。当該RRCメッセージは、SIBについての時間ギャップに関する時間ギャップ関連情報としてスケジュール関連情報を含む。
 当該RRCメッセージは、既存のRRCメッセージである。例えば、当該RRCメッセージは、UEAssistanceInformationメッセージであってよい。これにより、新たなRRCメッセージを追加的に定義することなく時間ギャップ関連情報(即ちスケジュール関連情報)を基地局100へ送信することができる。なお、当該RRCメッセージは、応答を要するRRCメッセージであってもよい。例えば、応答を要するRRCメッセージは、RRCResumeRequestメッセージであってよい。
 また、当該RRCメッセージは、周期的又は非周期的な時間ギャップのために定義されたRRCメッセージであってもよい。当該定義されたRRCメッセージは、基地局100に周期的又は非周期的な時間ギャップを構成することを要求することを示す。これにより、既存のRRCメッセージを変更することなく時間ギャップの構成情報を通信することができる。さらに、当該RRCメッセージは、SIBについての時間ギャップのために定義されたRRCメッセージであってもよい。
 また、当該RRCメッセージは、時間ギャップを構成することを要求する要求情報を含む。例えば、当該RRCメッセージは、スケジュール関連情報に加えて当該時間ギャップ関連情報に基づき時間ギャップを構成することを基地局100へ要求する要求情報を含む。これにより、基地局100に当該RRCメッセージに含まれるスケジュール関連情報に基づいて時間ギャップを構成させることができる。
 (1-3)時間ギャップの構成情報を含むRRCメッセージの受信
 UE200(通信処理部235)は、スケジュール関連情報を含むRRCメッセージの送信後に、基地局100から時間ギャップの構成情報を含む他のRRCメッセージを受信する。UE200(情報取得部231)は、当該他のRRCメッセージに含まれる構成情報を取得する。これにより、スケジュール関連情報に基づき構成された時間ギャップでSIBの受信を待ち受けることができる。
 例えば、当該他のRRCメッセージは、RRCReconfigurationメッセージ、又はRRCResumeメッセージであってよい。これにより、新たなRRCメッセージを追加的に定義することなく時間ギャップの構成情報を基地局100から受信することができる。
 (1-4)時間ギャップにおけるSIBの受信
 UE200(通信処理部235)は、時間ギャップの構成情報に基づいて第2のモバイルネットワークにおいて送信されるSIBを受信する。
 具体的には、UE200は、基地局100から受信された構成情報が示す時間ギャップにおいて第1のモバイルネットワークから第2のモバイルネットワークへスイッチする。そして、UE200は、当該時間ギャップ内で第2のモバイルネットワークの基地局300からのSIBの受信を待ち受ける。言い換えると、UE200は、当該SIBをモニタリングする。当該時間ギャップ内にSIBが送信されると、UE200は当該SIBを受信する。UE200は、時間ギャップ外になると第2のモバイルネットワークから第1のモバイルネットワークへスイッチする。
 これにより、UE200は第2のモバイルネットワークにおけるSIBの送信スケジュールに応じて第2のモバイルネットワークへスイッチすることができる。したがって、UE200は、第1のモバイルネットワークの基地局100と通信しながら第2のモバイルネットワークのSIBを受信することができる。
 なお、当該時間ギャップ内では、第1のモバイルネットワークの基地局100とUE200との通信は行われない。
 (2)基地局100の動作
 基地局100は、第1のモバイルネットワークにおいてUE200と接続されており、第2のモバイルネットワークにおいて送信されるSIBのスケジュール関連情報を時間ギャップ関連情報としてUE200から受信する。基地局100は、当該スケジュール関連情報に基づいてSIBについての時間ギャップを構成し、当該時間ギャップの構成情報をUE200へ送信する。以下、基地局100の動作及び関係する情報について詳細に説明する。なお、UE200の動作における説明と実質的に同一である内容については詳細な説明を省略する。
 (2-1)スケジューリング関連情報を含むRRCメッセージの受信
 基地局100(通信処理部145)は、スケジュール関連情報を時間ギャップ関連情報として含むRRCメッセージをUE200から受信する。基地局100(情報取得部141)は、当該RRCメッセージに含まれるスケジュール関連情報を取得する。
 例えば、当該RRCメッセージは、UEAssistanceInformationメッセージ、又はRRCResumeRequestメッセージであってよい。また、当該RRCメッセージは、周期的又は非周期的な時間ギャップのために定義されたRRCメッセージであってもよい。
 なお、基地局100は、上記RRCメッセージの送信をUE200へ要求してもよい。例えば、基地局100は、スケジュール関連情報の送信を要求することを示す要求情報が含まれる既存のRRCメッセージをUE200へ送信してもよい。
 (2-2)SIBについての時間ギャップの構成
 基地局100(制御部143)は、時間ギャップ関連情報としてのスケジュール関連情報に基づいて時間ギャップを構成する。
 具体的には、基地局100は、第2のモバイルネットワークにおけるSIBが送信されるタイミング及び期間長をスケジュール関連情報に基づき導出する。そして、基地局100は、当該タイミング及び期間長をカバーする時間ギャップを構成する。即ち、基地局100は、当該時間ギャップの構成情報を生成する。
 ここで、基地局100は、上記スケジュール関連情報以外の情報にも基づいて時間ギャップを構成する。例えば、基地局100は、他のUE、他の基地局若しくはコアネットワーク等との通信又は基地局100内の処理等の状況を考慮して、スケジュール関連情報に基づき時間ギャップを構成する。これにより、基地局100即ち第1のモバイルネットワークにとって適した時間ギャップを構成することができる。
 なお、基地局100は、スケジュール関連情報を含むRRCメッセージに時間ギャップの構成を要求する要求情報が含まれる場合に、当該スケジュール関連情報に基づき時間ギャップを構成するとしてもよい。
 (2-3)時間ギャップの構成情報を含むRRCメッセージの送信
 基地局100(通信処理部145)は、時間ギャップの構成情報を含む他のRRCメッセージをUE200へ送信する。
 例えば、当該構成情報を含む他のRRCメッセージは、RRCReconfigurationメッセージ、又はRRCResumeメッセージであってよい。
 (3)処理の流れ
 図8を参照して、本開示の実施形態に係る処理の例を説明する。図8では、UE200は、第1のモバイルネットワークにおいて基地局100と通信し、第2のモバイルネットワークにおいて基地局300と通信する。
 UE200は、SIB1を基地局300から受信する(S410)。例えば、UE200は、SIB1を基地局300から受信し、SIB1に含まれる各SIBのスケジュール情報を取得する。
 UE200は、SIBのスケジュール関連情報を時間ギャップ関連情報として含むRRCメッセージを基地局100へ送信する(S420)。例えば、UE200は、取得したスケジュール情報に基づきスケジュール関連情報を生成し、生成したスケジュール関連情報を含むRRCメッセージを基地局100へ送信する。例えば、当該RRCメッセージは、UEAssistanceInformationメッセージ、又はRRCResumeRequestメッセージである。
 基地局100は、SIBについての時間ギャップの構成情報を含むRRCメッセージをUE200へ送信する(S430)。例えば、基地局100は、受信したRRCメッセージに含まれるスケジュール関連情報及び基地局100における通信又は処理のスケジュール等に基づき時間ギャップの構成情報を生成する。そして、基地局100は、生成した時間ギャップの構成情報を含むRRCメッセージをUE200へ送信する。例えば、当該RRCメッセージは、RRCReconfigurationメッセージ、又はRRCResumeメッセージである。
 UE200は、上記時間ギャップの構成情報を含むRRCメッセージへの応答となるRRCメッセージを基地局100へ送信する(S440)。例えば、UE200は、受信したRRCメッセージに含まれる時間ギャップの構成情報を取得し、当該時間ギャップの構成情報に基づき第2のモバイルネットワークにおけるSIBの受信を待ち受ける。例えば、当該応答RRCメッセージは、RRCReconfigurationCompleteメッセージ、又はRRCResumeCompleteメッセージである。
 UE200は、取得した時間ギャップの構成情報に基づき第2のモバイルネットワークにおけるSIBの受信する(S450)。例えば、UE200は、取得した構成情報が示す時間ギャップにおいて第2のモバイルネットワークへスイッチし、当該時間ギャップにおいて送信されるSIBを受信する。
 このように、第1のモバイルネットワークの基地局100及びUE200は、第2のモバイルネットワークにおいて送信されるSIBについての時間ギャップに関する時間ギャップ関連情報を含むRRCメッセージを通信し、当該時間ギャップ関連情報は、当該SIBのスケジュールに関するスケジュール関連情報を含む。このため、時間ギャップを決定するために用いられるスケジュール関連情報が基地局100へ共有されることにより、基地局100、即ち第1のモバイルネットワーク側で時間ギャップを決定することができる。したがって、第1のモバイルネットワークに適した、第2のモバイルネットワークについての時間ギャップを構成することが可能になる。引いては、第1のモバイルネットワーク全体のパフォーマンスの維持又は向上に寄与できる。
 <5.変形例>
 図9及び図10を参照して、本開示の実施形態に係る第1~第3の変形例を説明する。なお、これらの変形例のうちの2つ以上が組み合わせられてもよい。
 (1)第1の変形例:スケジュール関連情報の他の例
 上述した本開示の実施形態では、スケジュール関連情報は、SIBの送信タイミング又はSIBの送信のための期間の長さを示す情報である。しかし、本開示の実施形態に係るスケジュール関連情報は、この例に限定されない。
 本開示の実施形態の第1の変形例として、スケジュール関連情報は、SIBの変更タイミングを特定するための情報を含んでもよい。
 当該SIBの変更タイミングを特定するための情報は、SIB1に含まれる。図9を参照して、SIBの変更タイミングを特定するための情報について詳細に説明する。図9に示される情報23は、SIB1に含まれる。
 上記SIBの変更のタイミングを特定するための情報は、図9の情報23に示されるようなmodificationPeriodCoeff及びdefaultPagingCycleである。例えば、SIBの変更タイミング(SIBの変更周期、あるいはsi-modificationPeriodとも称する。)は、modificationPeriodCoeff*defaultPagingCycleで特定される。si-modificationPeriodは、BCCH(Broadcast Control Channel)の変更周期であるため、BCCHを用いて送信されるSIBの変更周期でもある。
 このように、スケジュール関連情報は、SIBの変更タイミングを特定するための情報を含む。当該SIBの変更のタイミングを特定するための情報は、SIB1に含まれるmodificationPeriodCoeff及びdefaultPagingCycleである。このため、SIBの送信を周期的なイベントとして扱うことにより、SIBについて周期的な時間ギャップを構成することができる。一時的なイベントとして扱われる場合は、SIBの変更のたびに新たに時間ギャップが構成され、構成情報が共有されることになる。したがって、一時的なイベントとして扱われる場合に比べて時間ギャップの構成にかかる処理又は通信を低減することができる。
 (2)第2の変形例:時間ギャップのパラメータの提供
 上述した本開示の実施形態では、時間ギャップ関連情報は、スケジュール関連情報である。しかし、本開示の実施形態に係る時間ギャップ関連情報は、この例に限定されない。
 本開示の実施形態の第2の変形例として、時間ギャップ関連情報は、さらに時間ギャップのパラメータを含んでもよい。
 具体的には、UE200(制御部233)は、SIBのスケジュールに基づき時間ギャップのパラメータを決定する。UE200(通信処理部235)は、決定された時間ギャップのパラメータ及びスケジュール関連情報を時間ギャップ関連情報として含むRRCメッセージを基地局100へ送信する。基地局100(制御部143)は、スケジュール関連情報及び時間ギャップのパラメータに基づき時間ギャップの構成情報を生成する。
 図10を参照して、本開示の実施形態の第2の変形例に係る処理の例を説明する。図10では、UE200は、第1のモバイルネットワークにおいて基地局100と通信し、第2のモバイルネットワークにおいて基地局300と通信する。なお、図8と実質的に同一である処理について説明を省略する。
 UE200は、SIB1を基地局300から受信する(S510)。
 UE200は、SIBのスケジュール関連情報及び時間ギャップのパラメータを時間ギャップ関連情報として含むRRCメッセージを基地局100へ送信する(S520)。例えば、UE200は、SIB1から取得したスケジュール情報に基づき時間ギャップのパラメータを決定する。また、UE200は、当該スケジュール情報に基づきスケジュール関連情報を生成する。そして、UE200は、スケジュール関連情報及び時間ギャップのパラメータを含むRRCメッセージを基地局100へ送信する。
 基地局100は、SIBについての時間ギャップの構成情報を含むRRCメッセージをUE200へ送信する(S530)。例えば、基地局100は、受信したRRCメッセージに含まれる時間ギャップのパラメータが第1のモバイルネットワークに適しているか否かを判定する。具体的には、基地局100は、当該時間ギャップのパラメータが基地局100における通信又は処理のスケジュール等に適しているか否かを判定する。適していると判定した場合、基地局100は、当該時間ギャップのパラメータに基づき時間ギャップの構成情報を生成する。適していないと判定した場合、基地局100は、受信したRRCメッセージに含まれるスケジュール関連情報及び上記の通信又は処理のスケジュール等に基づき時間ギャップの構成情報を生成する。そして、基地局100は、生成した時間ギャップの構成情報を含むRRCメッセージをUE200へ送信する。
 UE200は、上記時間ギャップの構成情報を含むRRCメッセージへの応答となるRRCメッセージを基地局100へ送信する(S540)。そして、UE200は、取得した時間ギャップの構成情報に基づき第2のモバイルネットワークにおけるSIBの受信する(S550)。
 このように、時間ギャップ関連情報は、さらに時間ギャップのパラメータを含み、UE200は、SIBのスケジュールに基づき当該時間ギャップのパラメータを決定する。基地局100は、当該時間ギャップのパラメータ及びスケジュール関連情報に基づき時間ギャップの構成情報を生成する。このため、基地局100即ち第1のモバイルネットワーク側の状況だけでなくUE200の状況も考慮して時間ギャップを決定することができる。したがって、UE200も含めたシステム全体の最適化を図ることができる。
 なお、上記時間ギャップのパラメータは、スケジュール関連情報とは別のRRCメッセージに含まれ、送信されてもよい。
 (3)第3の変形例:他のTSへの準拠
 本開示の実施形態の上述した例では、システム1は、5G又はNRのTSに準拠したシステムである。しかし、本開示の実施形態に係るシステム1は、この例に限定されない。
 本開示の実施形態の第3の変形例では、システム1は、3GPPの他のTSに準拠したシステムであってもよい。一例として、システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE Advanced)又は4GのTSに準拠したシステムであってもよく、基地局100は、eNB(evolved Node B)であってもよい。あるいは、基地局100は、ng-eNBであってもよい。別の例として、システム1は、3GのTSに準拠したシステムであってもよく、基地局100は、NodeBであってもよい。さらに別の例として、システム1は、次世代(例えば、6G)のTSに準拠したシステムであってもよい。
 あるいは、システム1は、移動体通信についての他の標準化団体のTSに準拠したシステムであってもよい。
 以上、本開示の実施形態を説明したが、本開示は当該実施形態に限定されるものではない。当該実施形態は例示にすぎないということ、及び、本開示のスコープ及び精神から逸脱することなく様々な変形が可能であるということは、当業者に理解されるであろう。
 例えば、本明細書に記載されている処理におけるステップは、必ずしもフローチャート又はシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、処理におけるステップは、フローチャート又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。また、処理におけるステップの一部が削除されてもよく、さらなるステップが処理に追加されてもよい。
 例えば、本明細書において説明した装置の1つ以上の構成要素の動作を含む方法が提供されてもよく、上記構成要素の動作をコンピュータに実行させるためのプログラムが提供されてもよい。また、当該プログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体が提供されてもよい。当然ながら、このような方法、プログラム、及びコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体(non-transitory tangible computer-readable storage medium)も、本開示に含まれる。
 例えば、本開示において、ユーザ機器(UE)は、移動局(mobile station)、移動端末、移動装置、移動ユニット、加入者局(subscriber station)、加入者端末、加入者装置、加入者ユニット、ワイヤレス局、ワイヤレス端末、ワイヤレス装置、ワイヤレスユニット、リモート局、リモート端末、リモート装置、又はリモートユニット等の別の名称で呼ばれてもよい。
 例えば、本開示において、「送信する(transmit)」は、送信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に送信することを意味してもよい。あるいは、「送信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に送信することとの組合せを意味してもよい。同様に、「受信する(receive)」は、受信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に受信することを意味してもよい。あるいは、「受信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に受信することとの組合せを意味してもよい。上記少なくとも1つのレイヤは、少なくとも1つのプロトコルと言い換えられてもよい。
 例えば、本開示において、「取得する(obtain/acquire)」は、記憶されている情報の中から情報を取得することを意味してもよく、他のノードから受信した情報の中から情報を取得することを意味してもよく、又は、情報を生成することにより当該情報を取得することを意味してもよい。
 例えば、本開示において、「~を含む(include)」及び「~を備える(comprise)」は、列挙する項目のみを含むことを意味せず、列挙する項目のみを含んでもよいし、列挙する項目に加えてさらなる項目を含んでもよいことを意味する。
 例えば、本開示において、「又は(or)」は、排他的論理和を意味せず、論理和を意味する。
 なお、上述した実施形態に含まれる技術的特徴は、以下のような特徴として表現されてもよい。当然ながら、本開示は以下のような特徴に限定されない。
(特徴1)
 ユーザ機器(200)であって、
 第1のモバイルネットワークの基地局(100)と通信する通信処理部(235)と、
 第2のモバイルネットワークにおいて送信されるSIB(System Information Block)についての時間ギャップに関する時間ギャップ関連情報を取得する情報取得部(231)と、
 を備え、
 前記通信処理部は、前記時間ギャップ関連情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを前記基地局へ送信し、
 前記時間ギャップ関連情報は、前記SIBのスケジュールに関するスケジュール関連情報を含む
 ユーザ機器。
(特徴2)
 前記スケジュール関連情報は、前記SIBの送信タイミングを示す情報を含む
 特徴1に記載のユーザ機器。
(特徴3)
 前記SIBの送信タイミングを示す情報は、SIB1に含まれるSchedulingInfoである
 特徴2に記載のユーザ機器。
(特徴4)
 前記スケジュール関連情報は、前記SIBの送信のための期間の長さを示す情報を含む
 特徴1~3のいずれか1項に記載のユーザ機器。
(特徴5)
 前記SIBの送信のための期間の長さを示す情報は、SIB1に含まれるsi-WindowLengthである
 特徴4に記載のユーザ機器。
(特徴6)
 前記スケジュール関連情報は、前記SIBの変更タイミングを特定するための情報を含む
 特徴1~5のいずれか1項に記載のユーザ機器。
(特徴7)
 前記SIBの変更のタイミングを特定するための情報は、SIB1に含まれるmodificationPeriodCoeff及びdefaultPagingCycleである
 特徴6に記載のユーザ機器。
(特徴8)
 前記RRCメッセージは、前記時間ギャップを構成することを要求する要求情報を含む
 特徴1~7のいずれか1項に記載のユーザ機器。
(特徴9)
 前記RRCメッセージは、周期的又は非周期的な時間ギャップのために定義されたRRCメッセージである
 特徴1~8のいずれか1項に記載のユーザ機器。
(特徴10)
 前記RRCメッセージは、UEAssistanceInformationメッセージ、又はRRCResumeRequestメッセージである
 特徴1~8のいずれか1項に記載のユーザ機器。
(特徴11)
 前記時間ギャップ関連情報は、さらに前記時間ギャップのパラメータを含み、
 前記SIBのスケジュールに基づき前記時間ギャップのパラメータを決定する制御部(233)をさらに備える
 特徴1~10のいずれか1項に記載のユーザ機器。
(特徴12)
 前記通信処理部は、前記RRCメッセージの送信後に、前記時間ギャップの構成情報を含む他のRRCメッセージを受信する
 特徴1~11のいずれか1項に記載のユーザ機器。
(特徴13)
 前記他のRRCメッセージは、RRCReconfigurationメッセージ、又
はRRCResumeメッセージである
 特徴12に記載のユーザ機器。
(特徴14)
 前記通信処理部は、前記時間ギャップの構成情報に基づいて前記第2のモバイルネットワークにおいて送信される前記SIBを受信する
 特徴12又は13に記載のユーザ機器。
(特徴15)
 第1のモバイルネットワークの基地局(100)であって、
 ユーザ機器(200)と通信する通信処理部(145)と、
 第2のモバイルネットワークにおいて送信されるSIB(System Information Block)についての時間ギャップに関する時間ギャップ関連情報を取得する情報取得部(141)と、
 を備え、
 前記通信処理部は、前記時間ギャップ関連情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを前記ユーザ機器から受信し、
 前記時間ギャップ関連情報は、前記SIBのスケジュールに関するスケジュール関連情報を含む
 基地局。
(特徴16)
 前記時間ギャップ関連情報に基づいて前記時間ギャップの構成情報を生成する制御部(143)をさらに備え、
 前記通信処理部は、前記時間ギャップの構成情報を含む他のRRCメッセージを送信する
 特徴15に記載の基地局。
(特徴17)
 前記時間ギャップ関連情報は、さらに前記時間ギャップのパラメータを含み、
 前記制御部は、前記スケジュール関連情報及び前記時間ギャップのパラメータに基づき前記時間ギャップの構成情報を生成する
 特徴16に記載の基地局。
(特徴18)
 ユーザ機器(200)により行われる方法であって、
 第1のモバイルネットワークの基地局(100)と通信することと、
 第2のモバイルネットワークにおいて送信されるSIB(System Information Block)についての時間ギャップに関する時間ギャップ関連情報を取得することと、
 前記時間ギャップ関連情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを前記基地局へ送信することと、
 を含み、
 前記時間ギャップ関連情報は、前記SIBのスケジュールに関するスケジュール関連情報を含む
 方法。
(特徴19)
 第1のモバイルネットワークの基地局(100)により行われる方法であって、
 ユーザ機器(200)と通信することと、
 第2のモバイルネットワークにおいて送信されるSIB(System Information Block)についての時間ギャップに関する時間ギャップ関連情報を取得することと、
 前記時間ギャップ関連情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを前記ユーザ機器から受信することと、
 を含み、
 前記時間ギャップ関連情報は、前記SIBのスケジュールに関するスケジュール関連情報を含む
 方法。
(特徴20)
 第1のモバイルネットワークの基地局(100)と通信することと、
 第2のモバイルネットワークにおいて送信されるSIB(System Information Block)についての時間ギャップに関する時間ギャップ関連情報を取得することと、
 前記時間ギャップ関連情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを前記基地局へ送信することと、
 をコンピュータに実行させるプログラムであって、
 前記時間ギャップ関連情報は、前記SIBのスケジュールに関するスケジュール関連情報を含む
 プログラム。
(特徴21)
 第1のモバイルネットワークにおいてユーザ機器(200)と通信することと、
 第2のモバイルネットワークにおいて送信されるSIB(System Information Block)についての時間ギャップに関する時間ギャップ関連情報を取得することと、
 前記時間ギャップ関連情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを前記ユーザ機器から受信することと、
 をコンピュータに実行させるプログラムであって、
 前記時間ギャップ関連情報は、前記SIBのスケジュールに関するスケジュール関連情報を含む
 プログラム。
(特徴22)
 第1のモバイルネットワークの基地局(100)と通信することと、
 第2のモバイルネットワークにおいて送信されるSIB(System Information Block)についての時間ギャップに関する時間ギャップ関連情報を取得することと、
 前記時間ギャップ関連情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを前記基地局へ送信することと、
 をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体であって、
 前記時間ギャップ関連情報は、前記SIBのスケジュールに関するスケジュール関連情報を含む
 非遷移的実体的記録媒体。
(特徴23)
 第1のモバイルネットワークにおいてユーザ機器(200)と通信することと、
 第2のモバイルネットワークにおいて送信されるSIB(System Information Block)についての時間ギャップに関する時間ギャップ関連情報を取得することと、
 前記時間ギャップ関連情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージを前記ユーザ機器から受信することと、
 をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体であって、
 前記時間ギャップ関連情報は、前記SIBのスケジュールに関するスケジュール関連情報を含む
 非遷移的実体的記録媒体。
 

Claims (14)

  1.  装置(200)であって、
     第1のネットワークと、前記第1のネットワークと異なる第2のネットワークとの通信を処理する通信処理部(235)と、
     前記第1のネットワークにおいてRRC(Radio Resource Control)接続状態である場合に前記第2のネットワークに切り替えるための周期的なギャップのパラメータを取得する情報取得部(231)と、
     を備え、
     前記通信処理部は、前記パラメータを含むRRCメッセージを前記第1のネットワークの基地局(100)へ送信し、
     前記パラメータは、前記第2のネットワークにおけるシステム情報のスケジューリングに用いられるスケジュール情報に基づく
     装置。
  2.  前記スケジュール情報は、SIB(System Information Block)の送信タイミングを示す情報を含む
     請求項1に記載の装置。
  3.  前記SIBの送信タイミングを示す情報は、SIB1に含まれるSchedulingInfoである
     請求項2に記載の装置。
  4.  前記スケジュール情報は、SIBの送信のための期間の長さを示す情報を含む
     請求項1~3のいずれか1項に記載の装置。
  5.  前記SIBの送信のための期間の長さを示す情報は、SIB1に含まれるsi-WindowLengthである
     請求項4に記載の装置。
  6.  前記スケジュール情報は、SIBの変更タイミングを特定するための情報を含む
     請求項1~5のいずれか1項に記載の装置。
  7.  前記SIBの変更のタイミングを特定するための情報は、SIB1に含まれるmodificationPeriodCoeff及びdefaultPagingCycleである
     請求項6に記載の装置。
  8.  前記RRCメッセージは、前記ギャップを構成することを要求する要求情報を含む
     請求項1~7のいずれか1項に記載の装置。
  9.  前記ギャップは、前記パラメータに基づいて構成される
     請求項1~8のいずれか1項に記載の装置。
  10.  前記通信処理部は、前記ギャップにおいて前記第2のネットワークに切り替え、前記システム情報を受信する
     請求項9に記載の装置。
  11.  前記通信処理部は、前記第2のネットワークの基地局から前記スケジュール情報を受信する
     請求項1~10のいずれか1項に記載の装置。
  12.  第1のネットワークの装置(100)であって、
     ユーザ機器(200)と通信する通信処理部(145)と、
     前記ユーザ機器が、前記第1のネットワークにおいてRRC(Radio Resource Control)接続状態である場合に、前記第1のネットワークとは異なる第2のネットワークに切り替えるための周期的なギャップのパラメータを取得する情報取得部(141)と、
     を備え、
     前記通信処理部は、前記パラメータを含むRRCメッセージを前記ユーザ機器から受信し、
     前記パラメータは、前記第2のネットワークにおけるシステム情報のスケジューリングに用いられるスケジュール情報に基づく
     装置。
  13.  装置(200)により行われる方法であって、
     第1のネットワークと、前記第1のネットワークと異なる第2のネットワークとの通信を処理することと、
     前記第1のネットワークにおいてRRC(Radio Resource Control)接続状態である場合に前記第2のネットワークに切り替えるための周期的なギャップのパラメータを取得することと、
     を含み、
     前記パラメータを含むRRCメッセージを前記第1のネットワークの基地局(100)へ送信し、
     前記パラメータは、前記第2のネットワークにおけるシステム情報のスケジューリングに用いられるスケジュール情報に基づく
     方法。
  14.  第1のネットワークの装置(100)により行われる方法であって、
     ユーザ機器(200)と通信することと、
     前記ユーザ機器が、前記第1のネットワークにおいてRRC(Radio Resource Control)接続状態である場合に、前記第1のネットワークとは異なる第2のネットワークに切り替えるための周期的なギャップのパラメータを取得することと、
     を含み、
     前記パラメータを含むRRCメッセージを前記ユーザ機器から受信し、
     前記パラメータは、前記第2のネットワークにおけるシステム情報のスケジューリングに用いられるスケジュール情報に基づく
     方法。
     
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