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WO2012153683A1 - ユーザ装置及び移動通信方法 - Google Patents

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WO2012153683A1
WO2012153683A1 PCT/JP2012/061577 JP2012061577W WO2012153683A1 WO 2012153683 A1 WO2012153683 A1 WO 2012153683A1 JP 2012061577 W JP2012061577 W JP 2012061577W WO 2012153683 A1 WO2012153683 A1 WO 2012153683A1
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WO
WIPO (PCT)
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carrier
measurement
user apparatus
cell
mobile communication
Prior art date
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Ceased
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PCT/JP2012/061577
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English (en)
French (fr)
Inventor
武志 中森
石井 啓之
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
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Publication date
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Priority to US14/115,814 priority patent/US20140086130A1/en
Priority to RU2013152435/07A priority patent/RU2552385C1/ru
Priority to EP12782242.7A priority patent/EP2706785B1/en
Priority to CA2835158A priority patent/CA2835158C/en
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus and a mobile communication method.
  • the present invention relates to a user apparatus and a mobile communication method in a mobile communication system using next generation mobile communication technology.
  • WCDMA Wideband code division multiple access
  • HSDPA High-Speed Downlink Packet Access
  • HSUPA High-speed uplink packet access
  • LTE Long term evolution
  • an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) scheme is defined for the downlink, and a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA: Single-Carrier) is defined for the uplink.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA Single-Carrier
  • the Frequency Division Multiple Access system is defined (for example, see Non-Patent Document 1).
  • the OFDMA scheme is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is transmitted on each subcarrier.
  • a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is transmitted on each subcarrier.
  • high-speed transmission can be realized by arranging the subcarriers densely while being orthogonal to each other on the frequency axis, and it can be expected that the frequency utilization efficiency is improved.
  • the SC-FDMA scheme is a single carrier transmission scheme in which a frequency band is divided for each user equipment UE (User Equipment), and transmission is performed using different frequency bands among a plurality of user apparatuses UE.
  • UE User Equipment
  • the SC-FDMA scheme the interference between the user apparatuses UE can be reduced easily and effectively, and the variation in transmission power can be reduced. Therefore, the SC-FDMA scheme can reduce the power consumption of the user apparatus UE. It is preferable from the viewpoints of making the system and expanding the coverage.
  • communication is performed by allocating one or more resource blocks (RB: Resource Block) to the user apparatus UE in both downlink and uplink.
  • RB Resource Block
  • the base station apparatus eNB decides which user apparatus UE to allocate resource blocks among a plurality of user apparatuses UE every subframe (1 ms in the LTE scheme) (this process is “scheduling”). be called).
  • the base station apparatus eNB transmits a shared channel signal using one or more resource blocks to the user apparatus UE selected by scheduling, and in the uplink, the user apparatus selected by scheduling.
  • the UE transmits a shared channel signal to the base station apparatus eNB using one or more resource blocks.
  • the shared channel signal is a signal on a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) in the uplink, and a signal on a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) in the downlink.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • Non-Patent Document 2 As a communication method succeeding the LTE method, the LTE-advanced method is being studied by 3GPP. The requirements for the LTE-advanced scheme are summarized in Non-Patent Document 2.
  • Carrier aggregation means that communication is performed simultaneously using a plurality of carriers.
  • the user apparatus UE transmits an uplink signal using a plurality of carriers in order to perform transmission using a different carrier for each “Component Carrier”.
  • the base station apparatus eNB when “Carrier aggregation” is performed in the downlink, the base station apparatus eNB performs transmission using a different carrier for each “Component Carrier (component carrier, CC)”, and thus the downlink signal is transmitted using a plurality of carriers. Send.
  • Component Carrier component carrier, CC
  • the user apparatus UE is configured to continue communication by switching cells when moving from one cell to another cell. Such cell switching is called “handover”.
  • handover In general, in a mobile communication system, a user apparatus UE moves to an adjacent cell, and in the user apparatus UE, the radio quality of a signal from the adjacent cell is stronger than the radio quality of a signal from a serving cell (Serving Cell). In this case, the user apparatus UE is configured to perform a handover to an adjacent cell.
  • the received power of the signal is used. More specifically, the received power of such a signal is, for example, the received power (RSRP: Reference Signal Received Power) of a downlink reference signal (Reference Signal) transmitted from an adjacent cell or a serving cell (RSRP definition) (See Non-Patent Document 3).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the radio quality of such a signal instead of such RSRP, the radio quality (RSRQ: Reference Signal Received Quality) of the downlink reference signal, the SIR (RS-SIR) of the downlink reference signal, and the CQI (Channel Quality) An indicator), CSI (Channel State Information), or the like may be used.
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • SIR SIR
  • CQI Channel Quality
  • CSI Channel State Information
  • the received power (RSRP) of the signal is used as the radio quality of the signal.
  • step S1 the user apparatus UE measures received power of signals from the serving cell and the neighboring cell. Further, the user apparatus UE may perform a cell search in parallel with the measurement in order to detect an adjacent cell that has not been detected. “Cell search” and “measurement of radio quality (reception power) of the serving cell and neighboring cells” in this process may be collectively referred to as “Measurement process (measurement process)”.
  • step S2 the user apparatus UE determines whether or not the reception power of the signal from the adjacent cell satisfies the following (Equation 1).
  • step S2 the user apparatus UE notifies the event A3 for reporting the above-mentioned measurement result with respect to a network.
  • the user apparatus UE measures the reception power of signals from the serving cell (cell A) and the neighboring cell (cell B) that is the monitoring target cell, and is notified beforehand. It is determined whether or not to notify the above measurement result using “hysteresis [dB]” and “TTT (Time To Trigger) [ms]”.
  • hysteresis is a value provided in order that handover from a serving cell to an adjacent cell does not occur frequently at a cell boundary, and may be a positive value or a negative value. Value is set.
  • step S3 when receiving the notification of event A3, the network determines that the user apparatus UE should perform handover to the cell related to the received event A3.
  • (Formula 1) may take the following form (Formula 2).
  • (Formula 2) both hysteresis and offset operate in a hysteresis manner.
  • the user apparatus UE When performing “Carrier aggregation”, the user apparatus UE generally measures the reception power of signals from the above-described serving cell and neighboring cells and transmits “Measurement report” for each “Component Carrier”.
  • S cell is set for each “Component Carrier” when there are a plurality of “Component Carriers”. “Component Carrier” in which “S cell ” is set may be referred to as “SCC (Secondary Component Carrier)”.
  • the user apparatus UE processes CA communication by adjacent “Component Carrier” by a single radio circuit, and processes CA communication by non-adjacent “Component Carrier” by a plurality of radio circuits. Is common.
  • the purpose of using a single wireless circuit is to reduce the number of parts such as devices.
  • the user apparatus UE when performing “Carrier aggregation”, the user apparatus UE needs to always receive a signal from the radio base station eNB in “P cell ”, but in “S cell ”, the data signal is A signal need only be received if it is being sent.
  • the user apparatus UE only needs to set the radio circuit to the carrier when receiving a signal or performing “Measurement processing” in “S cell ” or “SCC”, and as a result, suppresses current consumption. It is thought that it can be done.
  • the user apparatus UE needs to perform “Measurement processing” and transmit “Measurement report” at regular intervals.
  • DRX discontinuous reception
  • Such DRX control is applied when the radio base station eNB and the user apparatus UE are connected and there is no data to be communicated.
  • the user apparatus UE in the DRX state is periodically, that is, intermittent.
  • it is configured to receive a downlink control signal transmitted via a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the time for receiving the downlink control signal transmitted through the PDCCH is called “On-duration (ON section, reception section)”.
  • the user apparatus UE only needs to receive the downlink control signal transmitted via the PDCCH intermittently, not at all timings, so that it is possible to reduce the power consumption of the battery.
  • the user apparatus UE transmits the PDCCH only in a reception period (5 ms in the example of FIG. 8) set every DRX cycle (1280 ms in the example of FIG. 8). It is configured to receive a downlink control signal transmitted through the network and turn off other transceivers. As a result, it is possible to reduce the power consumption of the battery in the user apparatus UE.
  • the frequency of measuring the received power of the signals from the serving cell and the surrounding cells is reduced.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and provides a user apparatus and a mobile communication method capable of appropriately measuring downlink radio quality when performing multicarrier transmission. With the goal.
  • a first feature of the present invention is a user apparatus that wirelessly communicates with a base station apparatus using a first carrier and a second carrier in a mobile communication system, wherein the measurement is performed on the first carrier and the second carrier.
  • a measurement unit configured to perform processing, and when the DRX control is applied to the first carrier, the measurement unit is configured to perform the second measurement only outside the reception interval set for each DRX cycle.
  • the gist is that the measurement process is performed in the carrier.
  • a second feature of the present invention is a user apparatus that wirelessly communicates with a base station apparatus using a first carrier and a second carrier in a mobile communication system, wherein the measurement is performed on the first carrier and the second carrier.
  • a measurement unit configured to perform processing, and when the DRX control is applied to the first carrier, the measurement unit is configured to perform the second measurement only outside the reception interval set for each DRX cycle.
  • the gist is that the measurement bandwidth is controlled in order to perform the measurement process in the carrier.
  • a third feature of the present invention is a mobile communication method for performing wireless communication between a base station apparatus and a user apparatus using a first carrier and a second carrier in a mobile communication system, A step of performing measurement processing in a carrier and the second carrier, and in the step, when DRX control is applied in the first carrier, the second is performed only outside the reception interval set for each DRX cycle.
  • the gist is to perform the measurement process in the carrier.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an overall configuration diagram of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of the radio base station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of the user apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining measurement processing in the user apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining the operation of the conventional mobile communication system.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a handover procedure in a conventional mobile communication system.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining DRX control in a conventional mobile communication system.
  • Mobile communication system according to the first embodiment of the present invention A mobile communication system according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 1 to FIG.
  • the mobile communication system is an LTE-Advanced mobile communication system, and includes a radio base station eNB # 1, a radio base station eNB # 2, and a radio base station eNB # 3 as shown in FIG. It has.
  • cell # 11A, cell # 11B, cell # 11C, cell # 12A, cell # 12B, and cell # 12C are arranged under the radio base station eNB # 1, and the radio base station Cell # 21A, cell # 21B, cell # 21C, cell # 22A, cell # 22B, and cell # 22C are arranged under eNB # 2, and cell # 31A is arranged under radio base station eNB # 3.
  • Cell # 31B, cell # 31C, cell # 32A, cell # 32B, and cell # 32C are arranged.
  • cell # 11A, cell # 11B, cell # 11C, cell # 21A, cell # 21B, cell # 21C, cell # 31A, cell # 31B and cell # 31C each have a carrier frequency (carrier) F1. It is used.
  • cell # 12A, cell # 12B, cell # 12C, cell # 22A, cell # 22B, cell # 22C, cell # 32A, cell # 32B and cell # 32C each have a carrier frequency (carrier) F2. It is used.
  • the carrier frequency differs from the cell and PCC formed using the main carrier (PCC) between the user apparatus UE and the radio base stations eNB # 1 to eNB # 3. It is comprised so that CA communication using the cell formed using a 1 or several subcarrier (SCC) can be performed.
  • PCC main carrier
  • SCC subcarrier
  • PCC and “SCC”
  • Pcell and “Scell” are set as serving cells, respectively.
  • the user apparatus UE is configured to perform CA communication using, for example, a 2 GHz band CC (5 MHz) and a 2 GHz band CC (5 MHz).
  • radio base stations eNB # 1 to eNB # 3 since the functions of the radio base stations eNB # 1 to eNB # 3 are basically the same, hereinafter, the radio base stations eNB # 1 to eNB # 3 are collectively referred to as radio base stations unless otherwise specified. It will be described as a station eNB.
  • the user apparatus UE can use only CCs under one radio base station eNB.
  • the radio base station eNB is configured to designate CCs to be used as PCC and SCC in each user apparatus UE.
  • the user apparatus UE is configured to periodically measure the radio quality of each cell in the measurement target CC specified by the “Measurement Object” included in the “Measurement Configuration” transmitted by the radio base station eNB. Has been.
  • the user apparatus UE satisfies the report conditions (for example, Event A1 to Event A6 defined in 3GPP) specified by “Reporting Configuration” included in “Measurement Configuration” transmitted by the radio base station eNB. If configured, a “Measurement Report” including the above measurement result (the ID of the cell that satisfies the reporting condition in the measurement target CC and the radio quality of the cell) is transmitted to the radio base station eNB. Has been.
  • the report conditions for example, Event A1 to Event A6 defined in 3GPP
  • Reporting Configuration included in “Measurement Configuration” transmitted by the radio base station eNB.
  • the radio base station eNB includes a reception unit 11, a CA control unit 12, and a transmission unit 13.
  • the receiving unit 11 is configured to receive a signal transmitted by each user apparatus UE. For example, it is configured to receive the above-mentioned “Measurement Report” from the user apparatus UE.
  • the CA control unit 12 is configured to determine “PCC” and “SCC” used for CA communication in each user apparatus UE.
  • the transmission unit 13 is configured to transmit a signal to each user apparatus UE.
  • the transmission unit 13 transmits “RRC Reconfiguration” instructing each user apparatus UE to change “PCC” or “SCC” to be used in CA communication, add “SCC”, or delete “SCC”. Is configured to do.
  • the user apparatus UE includes a reception unit 21, a CA control unit 22, a transmission unit 23, an intermittent reception control unit 24, and a measurement unit 25.
  • the receiving unit 21 is configured to receive a signal transmitted by the radio base station eNB. For example, it is configured to receive “Reporting Configuration” included in the “Measurement Configuration” described above from the radio base station eNB.
  • the CA control unit 22 is configured to manage “PCC” and “SCC” used for CA communication in each user apparatus UE.
  • the CA control unit 22 instructs the measurement unit 25 to perform measurement processing only outside the reception interval set for each DRX cycle. Is configured to instruct.
  • the intermittent state control unit 24 is configured to periodically instruct the reception unit 21 and the measurement unit 25 to perform signal reception processing and measurement processing according to the intermittent reception state in each user apparatus UE. Has been.
  • the intermittent state control unit 24 performs measurement only outside the reception interval set for each DRX cycle when it is in the intermittent state. Is configured to execute an instruction to the measurement unit 25.
  • the transmission unit 23 is configured to transmit a signal to the radio base station eNB.
  • the transmission unit 23 is configured to transmit “Measurement Report” to the radio base station eNB.
  • the measurement unit 25 is configured to perform “Measurement processing (measurement processing)”.
  • CA control unit 22 when the CA control unit 22 applies CA control, it is configured to perform measurement processing in PCC and SCC.
  • the CA control unit 22 applies the CA control and the intermittent state control unit 24 applies the DRX control in the PCC
  • the measurement unit 25 as shown in FIG.
  • the measurement process in the SCC is performed only outside the reception section set for each DRX cycle.
  • the “S Cell ” in the SCC may be an “Active state” in which the PDCCH needs to be constantly monitored by the user apparatus UE, or only when there is a signal addressed to the user apparatus UE. It may be a “Deactive state” in which a downlink signal needs to be received by the UE.
  • the mobile communication system in the measurement process in the second carrier (SCC), in the first carrier (PCC) so as not to be affected by instantaneous interruption due to switching of the radio circuit. Since it is possible to perform downlink signal reception processing, it is possible to appropriately measure downlink radio quality when performing multicarrier transmission (for example, CA communication).
  • multicarrier transmission for example, CA communication
  • the first feature of the present embodiment is a user apparatus UE that performs CA communication (radio communication) with the base station apparatus eNB using the PCC (first carrier) and the SCC (second carrier) in the mobile communication system.
  • the measurement unit 25 is configured to perform measurement processing in PCC and SCC, and the measurement unit 25 performs DRX cycle (intermittent reception) when DRX control (intermittent reception control) is applied in PCC.
  • the gist is that the measurement process in the SCC is performed only outside the reception interval set for each (cycle).
  • a second feature of the present embodiment is a user apparatus UE that performs CA communication with a base station apparatus eNB using PCC and SCC in a mobile communication system, and is configured to perform measurement processing in PCC and SCC.
  • the measurement unit 25 performs the measurement process in the SCC only outside the reception section set for each DRX cycle. Therefore, the gist of the present invention is that the measurement bandwidth is controlled.
  • the measurement unit 25 may be configured to measure at least one of the reception level of the downlink reference signal, RSRP, and RSRQ in the measurement process described above. Good.
  • the measurement unit 25 may be configured to perform downlink measurement processing for handover in the above-described measurement processing.
  • the measurement unit 25 may be configured to measure downlink channel quality information in the measurement process described above.
  • the PCC and the SCC may be arranged in the same frequency band.
  • a third feature of the present embodiment is a mobile communication method for performing CA communication between a base station apparatus eNB and a user apparatus UE using PCC and SCC in a mobile communication system, in the PCC and SCC.
  • the gist is to perform the measurement process in the SCC only outside the reception interval set for each DRX cycle.
  • radio base station eNB and the user apparatus UE described above may be implemented by hardware, may be implemented by a software module executed by a processor, or may be implemented by a combination of both. .
  • the software modules include RAM (Random Access Memory), flash memory, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electronically Erasable and Programmable, Removable ROM, Hard Disk, and Removable ROM).
  • RAM Random Access Memory
  • flash memory ROM (Read Only Memory)
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrically Erasable and Programmable, Removable ROM, Hard Disk, and Removable ROM.
  • it may be provided in a storage medium of an arbitrary format such as a CD-ROM.
  • the storage medium is connected to the processor so that the processor can read and write information from and to the storage medium. Further, such a storage medium may be integrated in the processor. Such a storage medium and processor may be provided in the ASIC. Such an ASIC may be provided in the radio base station eNB or the user apparatus UE. Moreover, this storage medium and processor may be provided in the radio base station eNB and the user apparatus UE as a discrete component.
  • UE ... user apparatus eNB ... radio base station 11, 21 ... receiving unit 12, 22 ... CA control unit 13, 23 ... transmitting unit 24 ... intermittent reception control unit 25 ... measuring unit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 マルチキャリア伝送を行う場合に、適切に下りリンクの無線品質の測定を行う。本発明に係るユーザ装置UEは、PCC及びSCCにおける測定処理を行うように構成されている測定部25を具備し、測定部25は、PCCにおいてDRX制御が適用されている場合、DRX周期毎に設定される受信区間外でのみ、SCCにおける測定処理を行うように構成されている。

Description

ユーザ装置及び移動通信方法
 本発明は、ユーザ装置及び移動通信方法に関する。特に、本発明は、次世代移動通信技術を用いる移動通信システムにおけるユーザ装置及び移動通信方法に関する。
 広帯域符号分割多重接続(WCDMA:Wideband Code Division Multiplexing Access)方式や、高速下りリンクパケットアクセス(HSDPA:High-Speed Downlink Packet Access)方式や、高速上りリンクパケットアクセス(HSUPA:High-Speed Uplink Packet Access)方式等の後継となる通信方式、すなわち、ロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)方式が、WCDMAの標準化団体3GPPで検討され、仕様化作業が進められている。
 LTE方式での無線アクセス方式として、下りリンクについては直交周波数分割多重接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)方式が規定され、上りリンクについてはシングルキャリア周波数分割多重接続(SC-FDMA:Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が規定されている(例えば、非特許文献1参照)。
 OFDMA方式は、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータを載せて伝送を行うマルチキャリア伝送方式である。OFDMA方式によれば、サブキャリアを周波数軸上に直交させながら密に並べることで高速伝送を実現し、周波数の利用効率を上げることが期待できる。
 SC-FDMA方式は、周波数帯域をユーザ装置UE(User Equipment)毎に分割し、複数のユーザ装置UE間で異なる周波数帯域を用いて伝送するシングルキャリア伝送方式である。SC-FDMA方式によれば、ユーザ装置UE間の干渉を簡易且つ効果的に低減することができることに加えて送信電力の変動を小さくできるので、SC-FDMA方式は、ユーザ装置UEの低消費電力化及びカバレッジの拡大等の観点から好ましい。
 LTE方式では、下りリンク及び上りリンクの両方において、ユーザ装置UEに対して1つ以上のリソースブロック(RB:Resource Block)が割り当てられて通信が行われる。
 基地局装置eNBは、サブフレーム(LTE方式では、1ms)毎に、複数のユーザ装置UEの中で、どのユーザ装置UEに対してリソースブロックを割り当てるかについて決定する(かかるプロセスは「スケジューリング」と呼ばれる)。
 下りリンクにおいては、基地局装置eNBが、スケジューリングで選択されたユーザ装置UEに対して、1以上のリソースブロックを用いて共有チャネル信号を送信し、上りリンクにおいては、スケジューリングで選択されたユーザ装置UEが、基地局装置eNBに対して、1以上のリソースブロックを用いて共有チャネル信号を送信する。
 なお、かかる共有チャネル信号は、上りリンクにおいては、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)上の信号であり、下りリンクにおいては、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)上の信号である。
 また、LTE方式の後継の通信方式として、LTE-advanced方式が、3GPPで検討されている。LTE-advanced方式の要求条件は、非特許文献2にまとめられている。
 LTE-advanced方式では、「Carrier aggregation(キャリアアグリゲーション、CA)」を行うことが可能である。ここで、「Carrier aggregation」とは、複数のキャリアを用いて同時に通信を行うことを意味する。
 例えば、上りリンクにおいてCAが行われる場合、ユーザ装置UEは、「Component Carrier」毎に異なるキャリアを用いて送信を行うため、複数のキャリアを用いて上りリンク信号を送信する。
 また、下りリンクにおいて「Carrier aggregation」が行われる場合、基地局装置eNBは、「Component Carrier(コンポーネントキャリア、CC」毎に異なるキャリアを用いて送信を行うため、複数のキャリアを用いて下りリンク信号を送信する。
 ところで、複数のセルを具備する移動通信システムでは、ユーザ装置UEは、1つのセルから他のセルに移動するときに、セルを切り替えて通信を継続するように構成されている。かかるセルの切り替えを「ハンドオーバ」という。
一般的に、移動通信システムでは、ユーザ装置UEが、隣接セルに移動し、かかるユーザ装置UEにおいて、隣接セルからの信号の無線品質が、サービングセル(Serving Cell)からの信号の無線品質よりも強くなった場合に、当該ユーザ装置UEは、隣接セルにハンドオーバを行うように構成されている。
 なお、前記信号の無線品質として、例えば、信号の受信電力が用いられる。かかる信号の受信電力は、より具体的には、例えば、隣接セル又はサービングセルから送信される、下りリンクの参照信号(Reference Signal)の受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)である(RSRPの定義については、非特許文献3を参照)。
 なお、かかる信号の無線品質として、かかるRSRPの代わりに、下りリンクの参照信号の無線品質(RSRQ:Reference Signal Received Quality)や、下りリンクの参照信号のSIR(RS-SIR)、CQI(Channel Quality Indicator)や、CSI(Channel State Information)等が用いられることもある。
 図6及び図7を参照して、かかるハンドオーバ手順の一例について、具体的に説明する。以下の説明では、信号の受信電力(RSRP)が、信号の無線品質として用いられる。
 図6に示すように、ステップS1において、ユーザ装置UEは、サービングセル及び隣接セルからの信号の受信電力を測定する。また、ユーザ装置UEは、検知していない隣接セルを検知するために、かかる測定と並行して、セルサーチを行ってもよい。本処理における「セルサーチ」及び「サービングセル及び隣接セルの無線品質(受信電力)の測定」は、総称して「Measurement処理(測定処理)」と呼ばれてもよい。
 ステップS2において、ユーザ装置UEは、隣接セルからの信号の受信電力が、以下の(式1)を満たすか否かについて判定する。
 隣接セルからの信号の受信電力 + ヒステリシス > サービングセルからの信号の受信電力 … (式1)
 かかる(式1)が満たされていると判定された場合、ステップS2において、ユーザ装置UEは、上述の測定結果を報告するためのイベントA3を、ネットワークに対して通知する。
 具体的には、ユーザ装置UEは、図7に示すように、サービングセル(セルA)及び監視対象セルである周辺セル(セルB)からの信号の受信電力を測定し、予め通知されている「ヒステリシス[dB]」及び「TTT(Time To Trigger)[ms]」を用いて、上述の測定結果を通知するか否かについて判定する。
 つまり、図7において、所定期間「TTT」以上、セルBからの信号の受信電力(無線品質)が、「ヒステリシス」以上、セルAからの信号の受信電力(無線品質)よりも上回っている状態が継続している場合、ユーザ装置UEは、上述の測定結果を含む「Measurement report(測定報告)」を通知するべきであると判定する。
 ここで、「ヒステリシス」は、セル境界でサービングセルから隣接セルへのハンドオーバが頻繁に生じないために設けられる値であり、正の値でもよく、負の値でもよいが、一般的には負の値が設定される。
 そして、ステップS3において、ネットワークは、イベントA3の通知を受信すると、かかるユーザ装置UEが、受信したイベントA3に係るセルに対してハンドオーバすべきであることを決定する。
 なお、(式1)は、以下の(式2)のような形がとられる場合もある。(式2)の場合、ヒステリシス及びオフセットの両方が、ヒステリシス的に動作する。
 隣接セルからの信号の受信電力 ― ヒステリシス > サービングセルからの信号の受信電力 + オフセット … (式2)
 「Carrier aggregation」を行う場合、一般に、ユーザ装置UEは、各「Component Carrier」に関して、上述したサービングセル及び隣接セルからの信号の受信電力の測定や「Measurement report」の送信を行う。
 ところで、「Carrier aggregation」を行なっている場合、サービングセルは、「Component Carrier」毎に、「Pcell」及び「Scell」が設定される。
 「Pcell」は、1つだけ設定される。「Pcell」が設定された「Component Carrier」は、「PCC(Primary Component Carrier)」と呼ばれてもよい。
 また、「Scell」は、「Component Carrier」が複数ある場合は、「Component Carrier」毎に設定される。「Scell」が設定された「Component Carrier」は、「SCC(Secondary Component Carrier)」と呼ばれてもよい。
 一般的に、「Carrier aggregation」を行う場合、複数の「Component Carrier」が隣り合うキャリアであるケース(つまり、同じ周波数バンド内に配置されているケース)と、複数の「Component Carrier」が隣り合わないケース(つまり、異なるバンド間に配置されるケース)が考えられている。
 ユーザ装置UEは、隣り合う「Component Carrier」によるCA通信に対しては単一の無線回路で処理し、隣り合わない「Component Carrier」によるCA通信に対しては複数の無線回路で処理を行うのが一般的である。単一の無線回路を用いる目的としては、デバイス等の部品点数を減らすことなどがある。
 なお、ユーザ装置UEは、「Carrier aggregation」を行っている場合、「Pcell」では、常に無線基地局eNBからの信号を受信しておく必要があるが、「Scell」では、データ信号が送られている場合のみ信号を受信すればよい。
 よって、ユーザ装置UEは、「Scell」又は「SCC」において、信号を受信する場合又は「Measurement処理」を行う場合のみ、無線回路を該キャリアに設定すればよく、その結果、消費電流を抑えることできると考えられている。
 ただし、ユーザ装置UEは、一定の期間毎に、「Measurement処理」を行い、「Measurement report」の送信を行う必要がある。
 また、LTE方式及びLTE-advanced方式では、間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)制御が適用されている。
 かかるDRX制御は、無線基地局eNBとユーザ装置UEとが接続中であり、かつ、通信すべきデータが存在しない場合に適用され、DRX状態にあるユーザ装置UEは、周期的に、すなわち、間欠的に、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を介して送信される下り制御信号を受信するように構成されている。
 かかるPDCCHを介して送信される下り制御信号を受信する時間は、「On-duration(ON区間、受信区間)」と呼ばれる。
 かかる場合、ユーザ装置UEは、全てのタイミングではなく、間欠的に、PDCCHを介して送信される下り制御信号を受信すればよいため、バッテリーの消費電力を低減することが可能となる。
 より具体的には、ユーザ装置UEは、図8に示すように、DRX周期(図8の例では、1280ms)毎に設定される受信区間(図8の例では、5ms)においてのみ、PDCCHを介して送信される下り制御信号を受信し、それ以外の送受信機をOFFとするように構成されている。その結果、ユーザ装置UEにおいて、バッテリーの消費電力を低減することが可能となる。
 なお、DRX状態においては、ユーザ装置UEのバッテリーの消費電力を低減するという効果を最大化するため、上述したサービングセル及び周辺セルからの信号の受信電力の測定頻度が低減される。
3GPP TS36.211(V10.1.0) 3GPP TS36.913(V10.0.0) 3GPP TS36.214(V10.1.0)
 しかしながら、上述した従来の移動通信システムには、以下のような問題点がある。
 上述したように、LTE-Advanced方式において、「Carrier aggregation」が行われる場合、「SCell」や「SCC」では、常にデータが送信されるわけではないため、ユーザ装置UEは、「SCell」や「SCC」では、常に、信号の受信や「Measurement処理」を行う必要はなく、無線回路における周波数帯域幅を狭めることで消費電流削減が図れることから、ユーザ装置UEは、一定の間隔で無線回路を制御する。
 しかし、特に、上述した「Component Carrier」が隣り合うケース、つまり、「Component Carrier」が同じ周波数バンド内に配置されている場合には、ユーザ装置UEは、単一の無線回路で、信号の受信や「Measurement処理」を実施するため、無線回路の制御切り替え時に瞬断が起き、「PCell」や「PCC」における信号の受信や「Measurement処理」の精度が劣化してしまうという問題が生じる場合が存在する。
 そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、マルチキャリア伝送を行う場合に、適切に下りリンクの無線品質の測定を行うことのできるユーザ装置及び移動通信方法を提供することを目的とする。
 本発明の第1の特徴は、移動通信システム内で、第1キャリア及び第2キャリアを用いて、基地局装置と無線通信するユーザ装置であって、前記第1キャリア及び前記第2キャリアにおける測定処理を行うように構成されている測定部を具備し、前記測定部は、前記第1キャリアにおいてDRX制御が適用されている場合、DRX周期毎に設定される受信区間外でのみ、前記第2キャリアにおける測定処理を行うように構成されていることを要旨とする。
 本発明の第2の特徴は、移動通信システム内で、第1キャリア及び第2キャリアを用いて、基地局装置と無線通信するユーザ装置であって、前記第1キャリア及び前記第2キャリアにおける測定処理を行うように構成されている測定部を具備し、前記測定部は、前記第1キャリアにおいてDRX制御が適用されている場合、DRX周期毎に設定される受信区間外でのみ、前記第2キャリアにおける測定処理を行うために測定帯域幅の制御を行うように構成されていることを要旨とする。
 本発明の第3の特徴は、移動通信システム内で、第1キャリア及び第2キャリアを用いて、基地局装置とユーザ装置との間で無線通信を行う移動通信方法であって、前記第1キャリア及び前記第2キャリアにおける測定処理を行う工程を有し、前記工程において、前記第1キャリアにおいてDRX制御が適用されている場合、DRX周期毎に設定される受信区間外でのみ、前記第2キャリアにおける測定処理を行うことを要旨とする。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。 図2は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。 図3は、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。 図4は、本発明の第1の実施形態に係るユーザ装置の機能ブロック図である。 図5は、本発明の第1の実施形態に係るユーザ装置における測定処理について説明するための図である。 図6は、従来の移動通信システムの動作を説明するためのフローチャートである。 図7は、従来の移動通信システムにおけるハンドオーバ手順について説明するための図である。 図8は、従来の移動通信システムにおけるDRX制御について説明するための図である。
 (本発明の第1の実施形態に係る移動通信システム)
 図1乃至図5を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。
 本実施形態に係る移動通信システムは、LTE-Advanced方式の移動通信システムであって、図1に示すように、無線基地局eNB#1、無線基地局eNB#2及び無線基地局eNB#3を具備している。
 図1に示すように、無線基地局eNB#1配下には、セル#11Aとセル#11Bとセル#11Cとセル#12Aとセル#12Bとセル#12Cとが配置されており、無線基地局eNB#2配下には、セル#21Aとセル#21Bとセル#21Cとセル#22Aとセル#22Bとセル#22Cとが配置されており、無線基地局eNB#3配下には、セル#31Aとセル#31Bとセル#31Cとセル#32Aとセル#32Bとセル#32Cとが配置されている。
 ここで、セル#11A、セル#11B、セル#11C、セル#21A、セル#21B、セル#21C、セル#31A、セル#31B及びセル#31Cには、それぞれ、搬送周波数(キャリア)F1が用いられている。
 同様に、セル#12A、セル#12B、セル#12C、セル#22A、セル#22B、セル#22C、セル#32A、セル#32B及びセル#32Cには、それぞれ、搬送周波数(キャリア)F2が用いられている。
 かかる移動通信システムでは、ユーザ装置UEと無線基地局eNB#1乃至eNB#3との間で、図2に示すように、主キャリア(PCC)を用いて形成するセル及びPCCと搬送周波数が異なる1つ又は複数の副キャリア(SCC)を用いて形成するセルを用いたCA通信を行うことができるように構成されている。
 ここで、「PCC」及び「SCC」において、サービングセルとして、それぞれ「Pcell」及び「Scell」が設定される。
 例えば、ユーザ装置UEは、例えば、2GHz帯のCC(5MHz)と2GHz帯のCC(5MHz)とを用いて、CA通信を行うことができるように構成されている。
 なお、無線基地局eNB#1乃至eNB#3の機能は、基本的に同一であるため、以下、特段の断りがない場合には、無線基地局eNB#1乃至eNB#3をまとめて無線基地局eNBと表記することとする。
 また、ユーザ装置UEは、CA通信を行う場合、1つの無線基地局eNB配下のCCしか用いることができない。
 なお、CA通信では、無線基地局eNBが、各ユーザ装置UEにおいてPCC及びSCCとして用いるべきCCを指定するように構成されている。
 また、ユーザ装置UEは、定期的に、無線基地局eNBによって送信された「Measurement Configuration」に含まれる「Measurement Object」によって指定されている測定対象CCにおける各セルの無線品質を測定するように構成されている。
 そして、ユーザ装置UEは、無線基地局eNBによって送信された「Measurement Configuration」に含まれる「Reporting Configuration」によって指定されている報告条件(例えば、3GPPで規定されているEvent A1~Event A6)が満たされた場合に、無線基地局eNBに対して、上述の測定結果(測定対象CCにおける上記報告条件を満たしたセルのID及び前記セルの無線品質)を含む「Measurement Report」を送信するように構成されている。
 図3に示すように、無線基地局eNBは、受信部11と、CA制御部12と、送信部13とを具備している。
 受信部11は、各ユーザ装置UEによって送信された信号を受信するように構成されている。例えば、ユーザ装置UEから、上述の「Measurement Report」を受信するように構成されている。
 CA制御部12は、各ユーザ装置UEにおけるCA通信に用いる「PCC」及び「SCC」を決定するように構成されている。
 送信部13は、各ユーザ装置UEに対して、信号を送信するように構成されている。例えば、送信部13は、各ユーザ装置UEに対して、CA通信において用いるべき「PCC」又は「SCC」の変更や「SCC」の追加や「SCC」の削除を指示する「RRC Reconfiguration」を送信するように構成されている。
 図4に示すように、ユーザ装置UEは、受信部21と、CA制御部22と、送信部23と、間欠受信制御部24と、測定部25を具備している。
 受信部21は、無線基地局eNBによって送信された信号を受信するように構成されている。例えば、無線基地局eNBから、上述の「Measurement Configuration」に含まれる「Reporting Configuration」を受信するように構成されている。
 CA制御部22は、各ユーザ装置UEにおけるCA通信に用いる「PCC」及び「SCC」を管理するように構成されている。
 例えば、間欠状態制御部24が、PCCにおいてDRX制御を適用している場合、CA制御部22は、DRX周期毎に設定される受信区間外でのみ測定処理を行うように、測定部25に対して指示するように構成されている。
 間欠状態制御部24は、各ユーザ装置UEにおける間欠受信状態に応じて、周期的に、受信部21及び測定部25に対して、それぞれ信号の受信処理及び測定処理の実施を指示するように構成されている。
 例えば、間欠状態制御部24は、CA制御部22において、キャリアアグリゲーションが行なわれていると判定されている場合、間欠状態であった場合に、DRX周期毎に設定される受信区間外でのみ測定を実施するように、測定部25に対して指示を実施するように構成されている。
 送信部23は、無線基地局eNBに対して、信号を送信するように構成されている。
 例えば、送信部23は、無線基地局eNBに対して、「Measurement Report」を送信するように構成されている。
 測定部25は、「Measurement処理(測定処理)」を行うように構成されている。
 例えば、CA制御部22が、CA制御を適用している場合、PCC及びSCCにおける測定処理を行うように構成されている。
 また、測定部25は、CA制御部22が、CA制御を適用している場合で、かつ、間欠状態制御部24が、PCCにおいてDRX制御を適用している場合、図5に示すように、DRX周期毎に設定される受信区間外でのみ、SCCにおける測定処理を行うように構成されている。
 なお、かかる場合、SCCにおける「SCell」は、ユーザ装置UEによって常時PDCCHを監視する必要がある「Active状態」であってもよいし、ユーザ装置UE宛ての信号が存在する場合にのみユーザ装置UEによって下りリンク信号の受信する必要がある「Deactive状態」であってもよい。
 本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムによれば、第2キャリア(SCC)における測定処理において、無線回路の切り替えによる瞬断の影響を受けないように、第1キャリア(PCC)における下りリンク信号の受信処理を行うことが可能となるため、マルチキャリア伝送(例えば、CA通信)を行う場合に、適切に下りリンクの無線品質の測定を行うことができる。
 以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
 本実施形態の第1の特徴は、移動通信システム内で、PCC(第1キャリア)及びSCC(第2キャリア)を用いて、基地局装置eNBとCA通信(無線通信)を行うユーザ装置UEであって、PCC及びSCCにおける測定処理を行うように構成されている測定部25を具備し、測定部25は、PCCにおいてDRX制御(間欠受信制御)が適用されている場合、DRX周期(間欠受信周期)毎に設定される受信区間外でのみ、SCCにおける測定処理を行うように構成されていることを要旨とする。
 本実施形態の第2の特徴は、移動通信システム内で、PCC及びSCCを用いて、基地局装置eNBとCA通信を行うユーザ装置UEであって、PCC及びSCCにおける測定処理を行うように構成されている測定部25を具備し、測定部25は、PCCにおいてDRX制御(間欠受信制御)が適用されている場合、DRX周期毎に設定される受信区間外でのみ、SCCにおける測定処理を行うために測定帯域幅の制御を行うように構成されていることを要旨とする。
 本実施形態の第1及び第2の特徴において、測定部25は、上述の測定処理において、下りリンクのリファレンス信号の受信レベル、RSRP及びRSRQの少なくとも1つを測定するように構成されていてもよい。
 本実施形態の第1及び第2の特徴において、測定部25は、上述の測定処理において、ハンドオーバのための下りリンクの測定処理を行うように構成されていてもよい。
 本実施形態の第1及び第2の特徴において、測定部25は、上述の測定処理において、下りリンクのチャネル品質情報を測定するように構成されていてもよい。
 本実施形態の第1及び第2の特徴において、PCC及びSCCは、同一の周波数バンド内に配置されていてもよい。
 本実施形態の第3の特徴は、移動通信システム内で、PCC及びSCCを用いて、基地局装置eNBとユーザ装置UEとの間でCA通信を行う移動通信方法であって、PCC及びSCCにおける測定処理を行う工程を有し、かかる工程において、PCCにおいてDRX制御が適用されている場合、DRX周期毎に設定される受信区間外でのみ、SCCにおける測定処理を行うことを要旨とする。
 なお、上述の無線基地局eNBやユーザ装置UEの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
 ソフトウェアモジュールは、RAM(Random Access Memory)や、フラッシュメモリや、ROM(Read Only Memory)や、EPROM(Erasable Programmable ROM)や、EEPROM(Electronically Erasable and Programmable ROM)や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、CD-ROMといった任意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
 かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ASIC内に設けられていてもよい。かかるASICは、無線基地局eNBやユーザ装置UE内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして無線基地局eNBやユーザ装置UE内に設けられていてもよい。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 なお、日本国特許出願第2011‐103846号(2011年5月6日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 以上説明したように、本発明によれば、マルチキャリア伝送を行う場合に、適切に下りリンクの無線品質の測定を行うことのできるユーザ装置及び移動通信方法を提供することができる。
UE…ユーザ装置
eNB…無線基地局
11、21…受信部
12、22…CA制御部
13、23…送信部
24…間欠受信制御部
25…測定部

Claims (7)

  1.  移動通信システム内で、第1キャリア及び第2キャリアを用いて、基地局装置と無線通信するユーザ装置であって、
     前記第1キャリア及び前記第2キャリアにおける測定処理を行うように構成されている測定部を具備し、
     前記測定部は、前記第1キャリアにおいてDRX制御が適用されている場合、DRX周期毎に設定される受信区間外でのみ、前記第2キャリアにおける測定処理を行うように構成されていることを特徴とするユーザ装置。
  2.  移動通信システム内で、第1キャリア及び第2キャリアを用いて、基地局装置と無線通信するユーザ装置であって、
     前記第1キャリア及び前記第2キャリアにおける測定処理を行うように構成されている測定部を具備し、
     前記測定部は、前記第1キャリアにおいてDRX制御が適用されている場合、DRX周期毎に設定される受信区間外でのみ、前記第2キャリアにおける測定処理を行うために測定帯域幅の制御を行うように構成されていることを特徴とするユーザ装置。
  3.  前記測定部は、前記測定処理において、下りリンクのリファレンス信号の受信レベル、RSRP及びRSRQの少なくとも1つを測定するように構成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  4.  前記測定部は、前記測定処理において、ハンドオーバのための下りリンクの測定処理を行うように構成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  5.  前記測定部は、前記測定処理において、下りリンクのチャネル品質情報を測定するように構成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  6.  前記無線通信は、「Carrier aggregation」通信であり、
     前記第1キャリアは、PCCであり、
     前記第2キャリアは、SCCであり、
     前記第1キャリア及び前記第2キャリアは、同一の周波数バンド内に配置されていることを特徴とする請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  7.  移動通信システム内で、第1キャリア及び第2キャリアを用いて、基地局装置とユーザ装置との間で無線通信を行う移動通信方法であって、
     前記第1キャリア及び前記第2キャリアにおける測定処理を行う工程を有し、
     前記工程において、前記第1キャリアにおいてDRX制御が適用されている場合、DRX周期毎に設定される受信区間外でのみ、前記第2キャリアにおける測定処理を行うことを特徴とする移動通信方法。
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