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WO2016072221A1 - ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 Download PDF

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WO2016072221A1
WO2016072221A1 PCT/JP2015/078747 JP2015078747W WO2016072221A1 WO 2016072221 A1 WO2016072221 A1 WO 2016072221A1 JP 2015078747 W JP2015078747 W JP 2015078747W WO 2016072221 A1 WO2016072221 A1 WO 2016072221A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
measurement
base station
user terminal
tag
radio base
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2015/078747
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
浩樹 原田
一樹 武田
聡 永田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to US15/524,774 priority Critical patent/US10980050B2/en
Priority to JP2016557522A priority patent/JP6906954B2/ja
Priority to CN201580059227.6A priority patent/CN107148791B/zh
Publication of WO2016072221A1 publication Critical patent/WO2016072221A1/ja
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Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
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    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J1/00Frequency-division multiplex systems
    • H04J1/02Details
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
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    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • 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 terminal, a radio base station, and a radio communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 a LTE successor system (also referred to as LTE-A) called LTE Advanced has been studied for the purpose of further broadbanding and speeding up from LTE, and LTE Rel. It is specified as 10/11.
  • LTE Rel. 1 The 10/11 system band includes at least one component carrier (CC: Component Carrier) having the system band of the LTE system as a unit.
  • CC Component Carrier
  • CA carrier aggregation
  • MTA multiple timing advance
  • LTE Rel. 12 various scenarios in which a plurality of radio base stations are used in different frequency bands (carriers) are being studied. For example, when a single radio base station forms a plurality of cells, the above-described CA using the MTA is applied, whereas when the radio base stations forming the plurality of cells are completely different, dual connectivity (DC: Dual Connectivity) is being studied.
  • DC Dual Connectivity
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • LTE Rel. 10-12 the number of CCs that can be set per user terminal (UE) is limited to a maximum of five.
  • LTE Rel. Is a further successor system of LTE.
  • 13 in order to realize more flexible and high-speed wireless communication, it has been studied to relax the limitation on the number of CCs that can be set per UE and to set 6 or more CCs.
  • An object is to provide a user terminal, a radio base station, and a radio communication method capable of suppressing an increase in consumption.
  • One aspect of the user terminal according to the present invention is a user terminal that communicates with a radio base station that sets a group composed of one or more cells, and that receives information related to a component carrier included in the group And a measuring unit that performs measurement for each group based on information on the component carrier.
  • the present invention even if the number of component carriers that can be set per user terminal is expanded by carrier aggregation, it is possible to suppress the burden on the user terminal and the increase in power consumption accompanying the measurement.
  • LTE Rel. 13 is an explanatory diagram of a carrier carrier of carrier aggregation studied in FIG. It is a figure which shows an example of the network structure of the radio
  • FIG. 5 is an explanatory diagram illustrating an example of a measurement gap when performing measurement for each component carrier included in the timing advance group illustrated in FIG. 4.
  • It is a schematic block diagram which shows an example of schematic structure of the radio
  • It is a figure which shows an example of the whole structure of the wireless base station which concerns on this Embodiment.
  • It is a figure which shows an example of a function structure of the radio base station which concerns on this Embodiment.
  • It is a figure which shows an example of a function structure of the user terminal which concerns on this Embodiment.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram of an outline of carrier aggregation (CA) in an LTE successor system (LTE Rel. 10-12).
  • FIG. 1A shows LTE Rel. 10 shows an overview of CA.
  • FIG. 1B shows LTE Rel. 11 shows the outline of CA.
  • FIG. 1C shows LTE Rel. 12 shows an overview of DC.
  • LTE Rel In CA, a high-speed data rate can be realized by collecting up to five component carriers (CC) (CC # 1 to CC # 5) that have the system bandwidth of the LTE system as a unit and widening the frequency. Yes.
  • CC component carriers
  • LTE Rel. 11, multiple timing advance (MTA) that enables different timing control between CCs is introduced.
  • the CA to which MTA is applied supports timing advance groups (TAG: Timing Advance Group) classified by transmission timing.
  • TAG Timing Advance Group
  • the signal transmission timing is controlled for each TAG by the scheduler of one radio base station.
  • the radio base station is substantially identical to the radio base station, such as an RRH (Remote Radio Head) connected to the radio base station through an ideal backhaul such as a high-speed line such as an optical fiber.
  • RRH Remote Radio Head
  • CA in a plurality of CCs formed by radio base stations arranged at positions is realized.
  • CC # 1 to CC # 3 are assigned to TAG # 1
  • CC # 4 and CC # 5 are assigned to TAG # 2.
  • TAG # 1 a signal transmitted by CC # 1 to CC # 3 (TAG # 1) formed by a radio base station and a CC formed by an RRH connected to this radio base station
  • TAG # 2 The transmission timing of signals transmitted by # 4 and CC # 5 (TAG # 2) is controlled, and communication is performed with the user terminal (UE).
  • LTE Rel. 12 is considering introducing dual connectivity (DC) that collects cell groups (CG: Cell Group) composed of one or more cells formed by multiple radio base stations and expands the bandwidth.
  • DC dual connectivity
  • signal transmission timing is adjusted between schedulers respectively provided in a plurality of radio base stations.
  • simultaneous communication using CCs included in each CG formed by radio base stations arranged at completely different positions can be realized.
  • CA using MTA can be applied simultaneously.
  • simultaneous communication including CA using a CC formed by radio base stations arranged at different positions and a CC formed by RRH connected to any one of the radio base stations can be realized.
  • LTE Rel. Compared with CA in 11, more flexible communication with the UE can be realized.
  • CC # 1 to CC # 3 are assigned to CG # 1
  • CC # 4 and CC # 5 are assigned to CG # 2.
  • CG # 1 CC # 1 and CC # 2 are assigned to TAG # 1
  • CC # 3 is assigned to TAG # 2
  • CC # 4 and CC # 5 are assigned to TAG # 3. .
  • signals transmitted by CC # 1 to CC # 3 (CG # 1) formed by the first radio base station and the RRH connected thereto
  • the transmission timings of signals transmitted by CC # 4 and CC # 5 (CG # 2) formed by the second radio base station are adjusted between the schedulers of the radio base stations, and communication is performed with the UE. .
  • LTE Rel. 10-12 the number of CCs that can be set per UE is limited to a maximum of five.
  • LTE Rel. In 13 it is considered to relax the limitation on the number of CCs that can be set per UE and to set 6 or more CCs.
  • not only licensed bands that allow exclusive use by specific operators, but also unlicensed bands that can be used to install wireless base stations without being restricted to specific operators. band) and high frequency bands are expected to increase the number of CCs.
  • FIG. 13 shows LTE Rel. 13 is an explanatory diagram of the CC of CA studied in FIG. As shown in FIG. 2, for example, LTE Rel. 13, it is considered to set 16 CCs (CC # 1 to CC # 16) per UE. In this case, it is possible to communicate with the UE using a maximum bandwidth of 320 MHz. Thereby, for example, the number of CCs used for communication can be increased / decreased or changed, and flexible and high-speed wireless communication can be realized.
  • the measurement is a signal for detection / measurement by the UE (for example, PSS (Primary Synchronization Signal), SSS (Secondary Synchronization Signal), CRS (Cell-specific Reference Signal), CSI-RS (CSI (Channel State Information)). -Reference Signal), etc.), and the detection / measurement signal is found and its reception quality is measured.
  • the reception quality measured at the UE is, for example, RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), and the like. Since such a measurement needs to be performed for each CC, it is assumed that the number of measurements and the required time increase according to the number of CCs.
  • CA all the secondary cells (SCell) are synchronized with the primary cell (PCell). For this reason, CCs having different transmission timings due to differences in propagation delay or the like can be grouped as TAGs. Further, in CA, when a plurality of CCs are used at each transmission point, CCs that are continuous in frequency are generally used.
  • the present inventors pay attention to the characteristics of CA like these, and when the number of CCs that can be set per UE is expanded to 6 or more, the group (which is composed of one or more cells instead of each CC (
  • the idea was to control the UE load and power consumption by controlling the measurement process for each "CC group". Specifically, (1) performing measurement for each CC group based on information about CC included in the CC group transmitted from the radio base station, and (2) CC group transmitted from the radio base station. The idea was to perform measurements based on the information on CCs included and the different measurement gap configurations for each CC group.
  • the CC group for example, TAG supported by MTA can be applied.
  • the CC group is not limited to TAG and can be changed as appropriate.
  • CG supported by DC may be applied. In the following, a case where TAG is applied as a CC group will be described.
  • the number of CCs that can be set per UE when CA is performed is 10.
  • the number of CCs that can be set per UE is not limited to this and can be changed as appropriate.
  • a CA having six or more CCs that can be set per UE is referred to as an “extended CA”.
  • the extended CA can also be applied to a case where a plurality of radio base stations (eNB1 to eNB3) are connected by a non-ideal backhaul such as an X2 interface that cannot ignore delay.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a network configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • the radio base station eNB1 is composed of, for example, a macro base station having a relatively wide coverage, and forms a macro cell MC.
  • the radio base station eNB2 is configured with a small base station having local coverage, and forms a small cell SC1.
  • the radio base station eNB3 is further configured by a small base station having local coverage, and forms a small cell SC2. These radio base stations eNB1 to eNB3 are connected by an ideal backhaul.
  • the UE is connected to these three cells (macro cell MC, small cells SC1, SC2).
  • the UE can communicate with the radio base station eNB1 using CC # 1 and CC2.
  • UE can communicate with the radio base station eNB2 by CC # 3 and # 4.
  • the UE can communicate with the radio base station eNB3 by CCs # 5 to # 10. In the extended CA, these CCs # 1 to # 10 are collected to widen the band.
  • one scheduler (more specifically, a scheduler included in the radio base station eNB1) includes a plurality of cells (macro cell MC, small cells SC1, SC2). ) Scheduling can be controlled.
  • the scheduler included in the radio base station eNB1 sets a timing advance group (TAG) for these CCs # 1 to # 10, and controls transmission timing according to the TAG.
  • TAG timing advance group
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a TAG set in the wireless communication system shown in FIG.
  • the scheduler included in the radio base station eNB1 can set TAG # 1 to CC # 1 and CC2.
  • the scheduler included in the radio base station eNB1 can set TAG # 2 to CC # 3 and # 4 and set TAG # 3 to CC # 5 to # 10.
  • CC information information related to CC included in each TAG is transmitted from the radio base station (here, radio base station eNB1) to the UE, while the UE is based on this CC information.
  • the measurement is performed for each TAG.
  • control of the radio base station and the UE according to the first aspect will be described.
  • the radio base station eNB1 Prior to communication by the extended CA, the radio base station eNB1 transmits CC information included in each TAG to the UE. For example, the radio base station eNB1 transmits a list that can identify CCs included in each TAG (hereinafter referred to as “CC list in TAG”) to the UE. For example, the radio base station eNB1 can notify the TAG CC list by higher layer signaling. However, the signal for notifying the UE of the TAG CC list is not limited to this. The intra-TAG CC list may be notified to the UE by higher layer signaling together with a measurement object for each CC, for example.
  • CC list in TAG a list that can identify CCs included in each TAG
  • the radio base station eNB1 can notify the TAG CC list by higher layer signaling.
  • the signal for notifying the UE of the TAG CC list is not limited to this.
  • the intra-TAG CC list may be notified to the
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the intra-TAG CC list notified from the radio base station eNB1.
  • FIG. 5 shows a list of CCs set in the TAG as shown in FIG.
  • the TAG CC list includes a TAG ID that is identification information of the TAG and a CC number associated therewith.
  • CC # 1 and CC2 are associated with TAG # 1.
  • CC # 3 and # 4 are associated with TAG # 2
  • CC # 5 to # 10 are associated with TAG # 3.
  • the UE Upon receiving such a TAG CC list, the UE performs measurement for each TAG based on the CC information included in each TAG.
  • the intra-TAG CC list shown in FIG. 5A is received, for example, the UE performs one measurement for TAG # 1 including CC # 1 and # 2.
  • the UE performs measurement once for TAG # 2 including CC # 3 and # 4 and once for TAG # 3 including CC # 5 to # 10. Note that the number of executions of the measurement is not limited to one on the assumption that the measurement is performed for each TAG.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a specific CC in which measurement is performed by the UE.
  • the UE can perform measurement related to CCs (representative CCs) that are representative of CCs included in TAGs # 1 to # 3.
  • FIG. 6A shows a case where CC # 1 included in TAG # 1, CC # 3 included in TAG # 2, and CC # 7 included in TAG # 3 are selected as representative CCs.
  • the representative CC to be measured by the UE can be arbitrarily selected. For example, when the CCs included in each TAG are two consecutive CCs, the first CC can be selected as the representative CC (TAG # 1, # 2 shown in FIG. 6A). Further, when the CCs included in each TAG are three or more consecutive CCs, a CC arranged near the center in the frequency band can be selected as a representative CC (TAG # 3 shown in FIG. 6A). .
  • a plurality of CCs included in each TAG can be selected as a representative CC. it can.
  • FIG. 6B shows a case where the UE performs the measurement of two CCs in one measurement process.
  • both CC # 1 and # 2 included in TAG # 1 both CC # 3 and # 4 included in TAG # 2
  • CC # 6 and # 9 included in TAG # 3 are representative CCs. It shows about the case where it is selected as.
  • the UE After performing the measurement of the representative CC as described above, the UE can report the measurement results of all the representative CCs that have performed the measurement to the radio base station eNB1. Moreover, you may make it report the measurement result of the representative CC with the worst characteristic of a measurement result among the representative CC which performed the measurement. By reporting the measurement result of the representative CC having the worst measurement result characteristic in this way, it is possible to reduce the amount of uplink signal traffic required for reporting.
  • the measurement result constitutes information related to the measurement.
  • the radio base station eNB1 can specify a CC that can be used for communication with the UE. For example, when receiving the measurement results of all the representative CCs that have performed the measurement, the radio base station eNB1 may use CCs in the TAG including the representative CCs that have better measurement results than a predetermined threshold for communication. it can. On the other hand, when the measurement result of the representative CC having the worst measurement result characteristic among the representative CCs that have performed the measurement is received and the measurement result of the representative CC is better than a predetermined threshold, The station eNB1 can use any CC included in the TAG for communication.
  • the UE receives CC information included in the TAG from the radio base station eNB1, and performs measurement for each TAG based on the CC information.
  • the number of CCs to be measured can be reduced.
  • the number of CCs that can be set per UE in CA is expanded, it is possible to suppress an increase in UE load and power consumption due to measurement.
  • the UE selects a representative CC based on CC information included in each TAG in the TAG CC list and performs measurement.
  • the representative CC on which the UE performs measurement may be designated on the radio base station eNB1 side.
  • the radio base station eNB1 can designate a representative CC by including the representative CC in the intra-TAG CC list (see FIG. 5B).
  • a representative CC is associated with each TAG in addition to the information shown in FIG. 5A. More specifically, CC # 1 is associated with TAG # 1 as a representative CC. Similarly, CC # 3 is associated with TAG # 2 as a representative CC, and CC # 7 is associated with TAG # 3 as a representative CC.
  • the UE measures the representative CC in each TAG. Then, as in the case described above, the measurement results of all (or a part) of representative CCs that have been measured are reported to the radio base station eNB1.
  • the UE determines the number of CCs (the number of CCs that can be collectively measured) from the UE in advance. It is preferable to notify the side. For example, the UE can report the number of CCs that can be measured to the radio base station eNB1 as capability information. In the radio base station eNB1 that has received the number of CCs that can be measured, for example, the number of representative CCs included in the intra-TAG CC list can be set to the number of CCs that can be measured. The number of CCs that can be collectively measured in the UE constitutes information related to the measurement.
  • the number of CCs that can be measured by the UE in one process is reflected in the representative CC number in the TAG CC list. Then, the measurement of the number of representative CCs specified in the intra-TAG CC list is performed by the UE, and the measurement result is reported to the radio base station eNB1. Thereby, based on the measurement result in several CC of each TAG, CC which can be utilized for communication with UE can be specified.
  • the measurement execution method by the UE for the representative CC is not limited to this and can be changed as appropriate.
  • a measurement object for only the representative CC may be set without notifying the TAG CC list.
  • the UE can measure the representative CC without reporting the intra-TAG CC list and can report the measurement result.
  • the targets of the measurement performed by the UE include, for example, RRM (Radio Resource Management) measurement and CSI (Channel State Information) measurement.
  • the measurement performed by the UE may include time tracking and frequency tracking necessary for RRM measurement and CSI measurement.
  • the radio base station eNB1 displays the measurement result of the representative CC for each of RRM measurement, CSI measurement, and tracking (time tracking, frequency tracking) required for these measurements. You may notify whether it is applicable to other CC in TAG.
  • the measurement result of the representative CC can be applied, unnecessary processing of the UE accompanying the measurement can be omitted, and the time required for the measurement can be shortened, and the UE The burden can be reduced.
  • the UE can apply the measurement result to other CCs in the TAG.
  • the UE transmits another CC in the representative CC and the TAG.
  • QCL Quadrature-Co-Location
  • the UE can ensure the QCL relationship for the delay spread and the average delay. Can be interpreted.
  • the UE may perform a signal reception operation on another CC in the TAG using the synchronization timing acquired by the reference signal (CRS or the like) in the representative CC.
  • the UE has a QCL relationship for Doppler shift and Doppler spread. Can be interpreted.
  • the UE may perform a signal reception operation on another CC in the TAG using a frequency offset acquired by a reference signal (CRS or the like) in the representative CC.
  • CRS reference signal
  • DC dual connectivity
  • a plurality of schedulers are provided independently, and one or more cell groups (CG) each managed by the plurality of schedulers (for example, a scheduler included in the radio base station eNB1 and a scheduler included in the radio base station eNB2).
  • CG cell groups
  • each radio base station sets a CG composed of one or a plurality of cells.
  • a CG including a PCell is called a master cell group (MCG), and a CG other than the MCG is called a secondary cell group (SCG).
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • the total number of cells constituting the MCG and SCG is set to be a predetermined value (for example, 5 cells) or less.
  • a radio base station in which MCG is set (communication using MCG) is called a master base station (MeNB: Master eNB)
  • a radio base station in which SCG is set is a secondary base station. It is called (SeNB: Secondary eNB).
  • CC # 1 to # 4 included in TAG # 1 and TAG # 2 are assigned to CG # 1
  • CC # 5 to # 10 included in TAG # 3 are assigned to CG # 2.
  • CG # 1 is set to MCG
  • radio base station eNB1 is a master base station
  • CG # 2 is set to SCG
  • radio base station eNB3 is a secondary base station.
  • the UE can independently perform downlink L1 / L2 control (PDCCH / EPDCCH) and uplink L1 / L2 control (UCI (Uplink Control Information) feedback by PUCCH / PUSCH) for each CG. . Therefore, the secondary base station also requires a special SCell having functions equivalent to PCell (for example, common search space, PUCCH, etc.). A special SCell having a function equivalent to that of PCell is also referred to as “PSCell”.
  • CC information included in each TAG is transmitted from the radio base stations eNB1 and eNB3 to the UE prior to communication by the extended CA.
  • the CC information included in each TAG can be transmitted to the UE by the intra-TAG CC list.
  • the UE that has received the intra-TAG CC list from the radio base stations eNB1 and eNB3 performs measurement for each TAG by measuring the representative CC. Then, the measurement result is reported to each radio base station that has transmitted the TAG CC list.
  • CC which comprises PCCell contained in CG # 1 and CC which comprises PSCell contained in CG # 2 can be selected as representative CC, for example.
  • the UE can measure a plurality of CCs in one measurement process (see FIG. 6B)
  • the plurality of CCs including the CCs constituting the PCell and PSCell are selected as representative CCs. It may be.
  • the CC selected as the representative CC can be appropriately changed without being limited to this.
  • the UE receives information on the CC included in the TAG from the radio base station eNB1, and information on the CC Based on the above, measurement can be performed for each TAG. Thereby, compared with the case where measurement is performed for every CC, the number of CCs to be measured can be reduced. As a result, even when the number of CCs that can be set per UE in CA is expanded, it is possible to suppress an increase in UE load and power consumption due to measurement.
  • the UE when CA is applied to a radio base station, the UE adds a secondary cell (SCell) after shifting from the RRC idle state to the RRC connected state. For this reason, if it takes time to add the SCell in the extended CA, it is assumed that the communication is terminated before the effect of improving the throughput by the CA is obtained in the UE. For this reason, before the transition to the RRC connected state, in other words, in the RRC idle state, the cell selection or cell reselection is performed based on a specific frequency (hereinafter referred to as “SCell candidate frequency”) that can be a SCell candidate in the UE. Performing measurement is preferable as an embodiment.
  • SCell candidate frequency a specific frequency
  • information on the SCell candidate frequency is broadcast from the radio base station by broadcast information.
  • the UE that has received this broadcast information performs measurement for cell selection or cell reselection on this SCell candidate frequency in the RRC idle state.
  • the UE performs measurement (different frequency measurement) for selecting (reselecting) the primary cell (PCell) based on the different frequency carrier (inter-frequency carrier) notified by the broadcast information.
  • the information regarding the SCell candidate frequency described above can be notified by being added to the different frequency carrier.
  • the notification of the information regarding a SCell candidate frequency is not limited to alerting
  • the information related to the SCell candidate frequency is not limited to information that directly specifies the SCell candidate frequency, but may be information such as an index that indirectly specifies the SCell candidate frequency.
  • the measurement with respect to this SCell candidate frequency can set a request that is more relaxed than the request (requirement) set by the measurement in the existing RRC idle state (measurement for PCell selection (reselection)). For example, demands such as the number of cells to be measured and time can be relaxed. As described above, by relaxing the request set by the measurement for selecting (reselecting) the SCell, it is possible to suppress an increase in the operation burden on the UE.
  • requirement regarding the measurement with respect to this SCell candidate frequency may be predetermined by a specification, and you may make it notify by alerting
  • the threshold used in the SCell reselection operation (for example, measurement for reselection) is set to a value different from the threshold used in the PCell reselection operation (for example, measurement for reselection). can do.
  • the threshold value for specifying whether or not to execute the measurement for reselecting the SCell can be set to a value higher than the threshold value used in the measurement for reselecting the PCell. In this case, compared with the measurement for reselecting the PCell, the execution frequency of the measurement for reselecting the SCell can be reduced, and an increase in the operation burden on the UE can be suppressed.
  • the neighboring cell search is performed based on the quality of the cell (SCell candidate cell) currently held by the measurement based on the SCell candidate frequency. You may make it determine whether it performs. In this case, the necessity of searching for neighboring cells can be determined independently of the quality of the PCell, so that the SCell reselection operation can be correctly performed even when the quality of the PCell is good.
  • the SCell reselection operation for example, measurement for reselection
  • the quality of the currently held SCell candidate cell and the quality of neighboring cells may be compared. Good.
  • the SCell reselection operation can be correctly performed even when the PCell quality is good.
  • the method of notifying the UE about the SCell candidate frequency is not limited to this, and can be changed as appropriate. For example, when a transition is made to the RRC connected state, a CC to be subject to cell reselection may be notified by higher layer signaling as an SCell candidate even in the RRC idle state.
  • the measurement includes different frequency measurement (Inter-frequency measurement) and same frequency measurement (Intra-frequency measurement).
  • the different frequency measurement is to receive a detection / measurement signal transmitted at a frequency different from that of the connected cell and measure the reception quality of the detection / measurement signal.
  • the same frequency measurement is to receive a detection / measurement signal transmitted at the same frequency as the connected cell and measure the reception quality of the detection / measurement signal.
  • a UE connected to the radio base station eNB1 (macro base station) (that is, a UE in the RRC connected state) switches the reception frequency in a measurement gap (Measurement Gap). Accordingly, the reception quality of the detection / measurement signal (for example, SSS) transmitted at the frequency used by the radio base station eNB2 (small base station) is measured, the small cell SC1 is detected, and the connection process is started. be able to.
  • SSS detection / measurement signal
  • the measurement gap (Measurement Gap) is for measuring (detecting) a detection / measurement signal transmitted using a frequency (frequency F2) different from the frequency (frequency F1) used in the connected cell. Is the period. In this measurement gap, the UE stops receiving at the connected frequency F1 and receives another frequency F2.
  • the measurement gap repeats a predetermined time length (hereinafter referred to as “MGL (Measurement Gap Length)”) in a predetermined repetition period (hereinafter referred to as “MGRP (Measurement Gap Repetition Period)”).
  • two measurement gap patterns which are combinations of the above MGL and MGRP are defined. More specifically, a first measurement gap pattern in which MGL is 6 ms and MGRP is 40 ms, and a second measurement gap pattern in which MGL is 6 ms and MGRP is 80 ms are defined.
  • a gap offset (hereinafter referred to as “GO (Gap Offset)”) is notified to the UE by higher layer signaling (RRC signaling).
  • RRC signaling a gap offset from the beginning of the radio frame until the measurement gap starts, and indicates the start timing of the measurement gap.
  • notification of a measurement gap configuration including these measurement gap patterns and GO is received by higher layer signaling. Then, different frequency measurement is performed according to the measurement gap pattern and GO included in the measurement gap configuration.
  • the UE detects a small cell by detecting a detection / measurement signal transmitted using a frequency (frequency F2) different from the currently connected frequency (frequency F1) within the MGL specified by the measurement gap pattern. can do.
  • the radio communication system includes each TAG from the radio base station (e.g., radio base station eNB1). CC information to be transmitted and a different measurement gap configuration for each TAG are transmitted to the UE, and the UE performs measurement based on the CC information and the measurement gap configuration.
  • the radio base station e.g., radio base station eNB1
  • CC information to be transmitted and a different measurement gap configuration for each TAG are transmitted to the UE, and the UE performs measurement based on the CC information and the measurement gap configuration.
  • the radio base station eNB1 Prior to communication by the extended CA, the radio base station eNB1 transmits information on the CC included in each TAG and a measurement gap configuration that is different for each TAG to the UE. For example, the radio base station eNB1 can notify a different measurement gap configuration for each TAG by higher layer signaling. However, the signal for notifying the UE of the measurement gap configuration is not limited to this.
  • the CC information included in each TAG is the same as in the first mode. Here, it is assumed that the radio base station eNB1 transmits the intra-TAG CC list to the UE.
  • the radio base station eNB1 can set a plurality of measurement gap patterns having different MGL, MGRP, and GO in association with different TAGs as the measurement gap configuration.
  • the values of MGL, MGRP, and GO included in the measurement gap pattern can be arbitrarily set.
  • the MGL included in the measurement gap pattern may be set as a length proportional to the number of CCs included in each TAG. In this case, the MGL can be notified to the UE implicitly according to the number of CCs included in each TAG.
  • the radio base station eNB1 may notify the UE of the number of subframes necessary for measuring each CC included in the TAG by higher layer signaling.
  • the number of subframes necessary for measuring each CC includes a DRS (Discovery Reference Signal) occurrence length.
  • DRS Discovery Reference Signal
  • the UE Upon receiving such an intra-TAG CC list and measurement gap configuration, the UE performs measurement for each CC included in each TAG according to the MGL, MGRP, and GO set in the measurement gap configuration. Then, the UE reports the measurement result of each CC to the radio base station eNB1. In addition, the report of the measurement result of each CC may be performed for each CC or may be performed for each TAG.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram of an example of a measurement gap when performing measurement for each CC included in the TAG shown in FIG.
  • the horizontal axis indicates time, and the vertical axis indicates frequency.
  • the measurement gaps set for TAGs # 1 to # 3 are indicated as MG # 1 to # 3, respectively.
  • FIG. 7 shows MGL, MGRP, and GO set in the measurement gap configuration for MG # 1.
  • the UE performs measurement of CC # 1 and # 2 included in TAG # 1 during MGL.
  • the measurement of CC # 1 and # 2 included in the TAG # 1 is performed again during the MGL.
  • the UE performs the measurement of CC # 5 to # 10 included in TAG # 3 between the MGL of CC # 3 and # 4 included in TAG # 2 during the MGL of MG # 2.
  • the UE receives the CC information included in the TAG from the radio base station eNB1 and the measurement gap configuration that is different for each TAG, and for each CC information and each TAG. Measurement is performed for each CC included in each TAG based on different measurement gap configurations.
  • the time required for measurement (different frequency measurement) can be shortened as compared with the case where a specific measurement gap configuration is set in the UE and measurement is performed for each CC.
  • different frequency measurement can be performed efficiently with a minimum gap time. As a result, even when the number of CCs that can be set per UE in CA is expanded, it is possible to suppress an increase in UE load and power consumption due to measurement.
  • FIG. 8 is a schematic configuration diagram showing an example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the radio communication system 1 is in a cell formed by a plurality of radio base stations 10 (11 and 12) and each radio base station 10, and is configured to be able to communicate with each radio base station 10.
  • Each of the radio base stations 10 is connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the radio base station 11 is composed of, for example, a macro base station having a relatively wide coverage, and forms a macro cell C1.
  • the radio base stations 12 (12a to 12c) are small base stations having local coverage and form a small cell C2.
  • the number of radio base stations 11 and 12 is not limited to the number shown in FIG.
  • the same frequency band may be used, or different frequency bands may be used.
  • the radio base stations 11 and 12 are connected to each other via an inter-base station interface (for example, optical fiber, X2 interface).
  • the macro base station 11 may be referred to as a radio base station, an eNodeB (eNB), a transmission point, or the like.
  • the small base station 12 may be called a pico base station, a femto base station, a Home eNodeB (HeNB), a transmission point, an RRH (Remote Radio Head), or the like.
  • the user terminal 20 is a terminal that supports various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • the user terminal 20 can execute communication with other user terminals 20 via the radio base station 10.
  • the upper station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access methods are not limited to these combinations.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, and predetermined SIB (System Information Block) are transmitted by PDSCH. Also, a synchronization signal, MIB (Master Information Block), etc. are transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the HAICH transmission confirmation signal (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with a PDSCH (downlink shared data channel) and may be used to transmit DCI or the like in the same manner as the PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and a random access channel (PRACH) shared by each user terminal 20 are used. Physical Random Access Channel) is used.
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), a delivery confirmation signal, and the like are transmitted by PUCCH.
  • a random access preamble (RA preamble) for establishing a connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • a channel quality measurement reference signal (SRS: Sounding Reference Signal) and a demodulation reference signal (DM-RS: Demodulation Reference Signal) for demodulating PUCCH and PUSCH are transmitted as uplink reference signals.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DM-RS Demodulation Reference Signal
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station 10 according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 (including the radio base stations 11 and 12) includes a plurality of transmission / reception antennas 101 for MIMO transmission, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, and a call processing unit 105. And a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception unit 103 includes a transmission unit and a reception unit.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to each transmitting / receiving unit 103.
  • Each transmitting / receiving unit 103 converts the downlink signal output from the baseband signal processing unit 104 by precoding for each antenna into a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmitter / receiver 103 can apply a transmitter / receiver, a transmitter / receiver circuit, or a transmitter / receiver used in the technical field according to the present invention.
  • the radio frequency signal received by each transmitting / receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • Each transmitting / receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface. Further, the transmission path interface 106 may transmit / receive a signal (backhaul signaling) to / from an adjacent radio base station via an interface between base stations (for example, an optical fiber or an X2 interface).
  • a signal backhaul signaling
  • FIG. 10 is a main functional configuration diagram of the baseband signal processing unit 104 included in the radio base station 10 according to the present embodiment. Note that FIG. 10 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the radio base station 10 is configured to include at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, and a reception processing unit 303.
  • the control unit (scheduler) 301 controls scheduling of downlink data signals transmitted on the PDSCH, downlink control signals transmitted on the PDCCH and / or extended PDCCH (EPDCCH). It also controls scheduling of system information, synchronization signals, downlink reference signals such as CRS and CSI-RS. Further, scheduling of uplink reference signals, uplink data signals transmitted on PUSCH, uplink control signals transmitted on PUCCH and / or PUSCH, and the like is controlled.
  • the control unit 301 can be configured with a controller, a control circuit, or a control device used in the technical field according to the present invention.
  • control unit 301 can control the transmission signal generation unit 302 in order to control the CCs to be measured in the user terminal 20 connected to the radio base station 10. Specifically, the control unit 301 notifies the transmission signal generation unit 302 of the CC information included in the TAG, and performs control so as to generate a signal (for example, higher layer signaling) including the CC information (first layer signaling). Embodiment). In addition, the control unit 301 notifies the transmission signal generation unit 302 of the measurement gap configuration set for each TAG, and performs control so as to generate a signal (for example, higher layer signaling) including the measurement gap configuration (second layer signaling). Embodiment).
  • the transmission signal generator 302 generates a DL signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the controller 301. For example, the transmission signal generation unit 302 generates a signal including the CC information based on the CC information included in the timing advance group (TAG) notified from the control unit 301 (first and second modes). In this case, the transmission signal generation unit 302 can generate a signal including the TAG CC list (first and second modes). Further, the transmission signal generation unit 302 generates a signal including the measurement gap configuration based on the measurement gap configuration set for each TAG notified from the control unit 301 (second mode).
  • TAG timing advance group
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator or a signal generation circuit used in the technical field according to the present invention.
  • the reception processing unit 303 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the UL signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception processing unit 303 performs reception processing (such as measurement of received power (RSRP) and channel state) on the measurement result transmitted from the user terminal 20.
  • the reception processing unit 303 performs reception processing on the measurement result for each TAG transmitted from the user terminal 20 (first mode).
  • the reception process part 303 performs a reception process with respect to the measurement result for every CC transmitted from the user terminal 20 (2nd aspect). Then, the reception processing unit 303 outputs the measurement result after the reception processing to the control unit 301.
  • the reception processing unit 304 can be configured by a signal processor or a signal processing circuit used in the technical field according to the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal 20 according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception unit 203 may include a transmission unit and a reception unit.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device used in the technical field according to the present invention.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to the transmission / reception unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 can transmit / receive a signal to / from a radio base station that sets a TAG composed of one or more cells.
  • the transmission / reception unit 203 can transmit / receive signals to / from a plurality of radio base stations that each set a cell group (CG) composed of one or more cells.
  • CG cell group
  • FIG. 12 is a main functional configuration diagram of the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20. Note that FIG. 12 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the user terminal 20 includes at least a reception processing unit 401, a measurement unit 402, and a transmission signal generation unit 403.
  • the reception processing unit 401 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal transmitted from the radio base station 10.
  • the reception processing unit 401 performs reception processing on a signal including CC information included in the TAG transmitted from the radio base station 10 (first and second modes).
  • the reception processing unit 401 performs reception processing on a signal including the TAG CC list (see FIGS. 5A and 5B) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception processing unit 401 performs reception processing on a signal including a measurement gap configuration that differs for each TAG (second mode).
  • the reception processing unit 401 outputs the CC information (CC list within the TAG) after reception processing and a measurement gap configuration that differs for each TAG to the measurement unit 402.
  • the reception processing unit 401 can be configured by a signal processor or a signal processing circuit used in the technical field according to the present invention.
  • the measuring unit 402 acquires CC information (CC list in TAG) and a measurement gap configuration that differs for each TAG from the reception processing unit 401.
  • the measuring unit 402 performs measurement for each TAG based on the CC information (CC list in TAG) (first mode). For example, the measurement unit 402 measures a specific CC included in each TAG. Further, the measurement unit 402 performs measurement for each CC included in each TAG according to the MGL, MGRP, and GO set in the measurement gap configuration (second mode). Then, the measurement unit 402 outputs a measurement result for each TAG or for each CC included in each TAG to the transmission signal generation unit 403.
  • the measuring unit 402 can be configured by a measuring instrument or a measuring circuit used in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 403 generates a signal including information related to the measurement in the radio base station 10. For example, a signal including a measurement result output from the measurement unit 402 is generated.
  • the transmission signal generation unit 403 generates a signal including a measurement result for each TAG (first mode). In this case, the transmission signal generation unit 403 can generate a signal including all the measurement results of the specific CC included in each TAG and the measurement result having the worst characteristics. Also, the transmission signal generation unit 403 generates a signal including a measurement result for each CC included in each TAG (second mode). A signal including these measurement results is transmitted to the radio base station 10 via the transmission / reception unit 203.
  • the transmission signal generation unit 403 When the measurement unit 402 can collectively measure a plurality of CCs by one measurement process, the transmission signal generation unit 403 generates a signal including the number of CCs that can be collectively measured ( First aspect).
  • the signal including the number of CCs is transmitted to the radio base station 10 via the transmission / reception unit 203.
  • the transmission signal generation unit 403 can be configured by a signal generator or a signal generation circuit used in the technical field according to the present invention.
  • each functional block is realized by one physically coupled device, or may be realized by two or more physically separated devices connected by wire or wirelessly and by a plurality of these devices. Good.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 are realized using hardware such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit), PLD (Programmable Logic Device), and FPGA (Field Programmable Gate Array). May be.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by a computer apparatus including a processor (CPU), a communication interface for network connection, a memory, and a computer-readable storage medium holding a program. Good.
  • the processor and memory are connected by a bus for communicating information.
  • the computer-readable recording medium is a storage medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, an EPROM, a CD-ROM, a RAM, and a hard disk.
  • the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may include an input device such as an input key and an output device such as a display.
  • the functional configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by the hardware described above, may be realized by a software module executed by a processor, or may be realized by a combination of both.
  • the processor controls the entire user terminal by operating an operating system. Further, the processor reads programs, software modules and data from the storage medium into the memory, and executes various processes according to these.
  • the program may be a program that causes a computer to execute the operations described in the above embodiments.
  • the control unit 301 of the radio base station 10 may be realized by a control program stored in a memory and operated by a processor, and may be similarly realized for other functional blocks.

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Abstract

 キャリアアグリゲーションにてユーザ端末当たりに設定可能なコンポーネントキャリアの数が拡張される場合であっても、メジャメントに伴うユーザ端末の負担や電力消費の増大を抑制すること。1つ以上のセルから構成されるグループ(TAG)を設定する無線基地局と通信を行うユーザ端末であって、上記グループに含まれるコンポーネントキャリア(CC)に関する情報を受信する受信部と、コンポーネントキャリアに関する情報に基づいて上記グループ毎にメジャメントを行う測定部と、を具備することを特徴とする。

Description

ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。そして、LTEからのさらなる広帯域化及び高速化を目的として、LTEアドバンストと呼ばれるLTEの後継システム(LTE-Aとも呼ばれる)が検討され、LTE Rel.10/11として仕様化されている。
 LTE Rel.10/11のシステム帯域は、LTEシステムのシステム帯域を一単位とする少なくとも1つのコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を含んでいる。このように、複数のCCを集めて広帯域化することをキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)という。また、LTE Rel.11においては、CC間で異なるタイミング制御を可能とするマルチプルタイミングアドバンス(MTA:Multiple Timing Advances)が導入されている。このMTAの導入により、実質的に異なる位置に配置された複数の送受信点(例えば、無線基地局とRRH(Remote Radio Head))で形成された複数のCCにおけるCAが実現可能となっている。
 また、LTEのさらなる後継システムであるLTE Rel.12においては、複数の無線基地局が異なる周波数帯(キャリア)で用いられる様々なシナリオが検討されている。例えば、単一の無線基地局が複数のセルを形成する場合には、上述したMTAを適用したCAを適用する一方、複数のセルを形成する無線基地局が完全に異なる場合には、デュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)を適用することが検討されている。
 上述したLTEの後継システム(LTE Rel.10-12)におけるCAにおいては、ユーザ端末(UE)当たりに設定可能なCC数が最大5個に制限されている。LTEのさらなる後継システムであるLTE Rel.13においては、より柔軟且つ高速な無線通信を実現するために、UE当たりに設定可能なCC数の制限を緩和し、6個以上のCCを設定することが検討されている。
 しかしながら、UE当たりに設定可能なCC数が6個以上に拡張される場合、各種のメジャメント(RRMメジャメント、CSIメジャメント等)や同期に要するUEの負担や電力消費が増大することが想定される。したがって、UE当たりに設定可能なCC数を拡張する場合には、メジャメントに伴うUEの負担や電力消費の増大を抑制することが重要な課題となる。
 本発明はこのような実情に鑑みてなされたものであり、キャリアアグリゲーションにてユーザ端末当たりに設定可能なコンポーネントキャリアの数が拡張される場合であっても、メジャメントに伴うユーザ端末の負担や電力消費の増大を抑制することができるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、1つ以上のセルから構成されるグループを設定する無線基地局と通信を行うユーザ端末であって、前記グループに含まれるコンポーネントキャリアに関する情報を受信する受信部と、前記コンポーネントキャリアに関する情報に基づいて前記グループ毎にメジャメントを行う測定部と、を具備することを特徴とする。
 本発明によれば、キャリアアグリゲーションにてユーザ端末当たりに設定可能なコンポーネントキャリアの数が拡張される場合であっても、メジャメントに伴うユーザ端末の負担や電力消費の増大を抑制することができる。
LTEの後継システムにおけるキャリアアグリゲーションの概要の説明図である。 LTE Rel.13で検討されるキャリアアグリゲーションのコンポーネントキャリアの説明図である。 本実施の形態に係る無線通信システムのネットワーク構成の一例を示す図である。 図3に示す無線通信システムにおいて設定されるタイミングアドバンスグループの一例を示す図である。 無線基地局から通知されるタイミングアドバンスグループ内コンポーネントキャリアリストの一例を示す図である。 ユーザ端末によりメジャメントが行われる特定のコンポーネントキャリアの一例を示す図である。 図4に示すタイミングアドバンスグループに含まれるコンポーネントキャリア毎のメジャメントを行う際のメジャメントギャップの一例の説明図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す概略構成図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。
 図1は、LTEの後継システム(LTE Rel.10-12)におけるキャリアアグリゲーション(CA)の概要の説明図である。図1Aは、LTE Rel.10におけるCAの概要を示している。図1Bは、LTE Rel.11におけるCAの概要を示している。図1Cは、LTE Rel.12におけるDCの概要を示している。
 図1Aに示すように、LTE Rel.10におけるCAにおいては、LTEシステムのシステム帯域を一単位とするコンポーネントキャリア(CC)を最大5個(CC#1~CC#5)集めて広帯域化することにより、高速なデータレートを実現している。
 図1Bに示すように、LTE Rel.11におけるCAにおいては、CC間で異なるタイミング制御を可能とするマルチプルタイミングアドバンス(MTA)が導入されている。MTAを適用したCAでは、送信タイミングで分類されるタイミングアドバンスグループ(TAG:Timing Advance Group)をサポートする。そして、1つの無線基地局のスケジューラにより、TAG毎に信号の送信タイミングが制御される。これにより、無線基地局と、この無線基地局に光ファイバのような高速回線などの理想的バックホール(ideal backhaul)で接続されたRRH(Remote Radio Head)などのように、実質的に同一の位置に配置された無線基地局で形成された複数のCCにおけるCAを実現している。
 図1Bでは、CC#1~CC#3がTAG#1に割り当てられ、CC#4及びCC#5がTAG#2に割り当てられている。このようにMTAを適用したCAでは、例えば、無線基地局が形成したCC#1~CC#3(TAG#1)で送信される信号と、この無線基地局に接続されたRRHが形成したCC#4及びCC#5(TAG#2)で送信される信号の送信タイミングが制御されてユーザ端末(UE)との間で通信が行われる。
 図1Cに示すように、LTE Rel.12においては、複数の無線基地局で形成される1つ以上のセルから構成されるセルグループ(CG:Cell Group)を集めて広帯域化するデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)を導入することが検討されている。DCでは、複数の無線基地局がそれぞれ備えるスケジューラ間で信号の送信タイミングが調整される。これにより、完全に異なる位置に配置される無線基地局で形成された各CGに含まれるCCを用いた同時通信を実現できる。また、DCでは、MTAを用いたCAを同時に適用することができる。これにより、例えば、異なる位置に配置された無線基地局で形成されたCCと、いずれかの無線基地局に接続されたRRHで形成されたCCとを利用したCAを含む同時通信を実現できる。このため、LTE Rel.11におけるCAと比べて、UEとの間でより柔軟な通信を実現できる。
 図1Cでは、CC#1~CC#3がCG#1に割り当てられ、CC#4及びCC#5がCG#2に割り当てられている。また、CG#1ではCC#1及びCC#2がTAG#1、CC#3がTAG#2に割り当てられる一方、CG#2ではCC#4及びCC#5がTAG#3に割り当てられている。このようにMTAを適用したCAを含むDCでは、例えば、第1の無線基地局及びこれに接続されたRRHが形成したCC#1~CC#3(CG#1)で送信される信号と、第2の無線基地局が形成したCC#4及びCC#5(CG#2)で送信される信号の送信タイミングが各無線基地局のスケジューラ間で調整されてUEとの間で通信が行われる。
 これらのLTEの後継システム(LTE Rel.10-12)におけるCAにおいては、UE当たりに設定可能なCC数が最大5個に制限されている。一方、LTEのさらなる後継システムであるLTE Rel.13においては、UE当たりに設定可能なCCの数の制限を緩和し、6個以上のCCを設定することが検討されている。このようにUE当たりに設定可能なCC数の制限を緩和することにより、より柔軟且つ高速な無線通信を実現することが期待されている。また、特定事業者による独占的な使用が許可された帯域であるライセンスバンド(Licensed band)だけでなく、特定事業者に限定せずに無線基地局を設置可能な帯域であるアンライセンスバンド(Unlicensed band)や高周波数帯域で多数のCCを活用して高帯域化することが期待されている。
 図2は、LTE Rel.13で検討されるCAのCCの説明図である。図2に示すように、例えば、LTE Rel.13では、UE当たりに16個のCC(CC#1~CC#16)を設定することが検討されている。この場合には、最大で320MHzの帯域幅を利用してUEとの間で通信することができる。これにより、例えば、通信に利用するCC数を増減又は変更することができ、柔軟且つ高速な無線通信を実現することが可能となる。
 しかしながら、UE当たりに設定可能なCC数が6個以上に拡張される場合、メジャメントに要するUEの負担や電力消費が増大することが想定される。ここで、メジャメントとは、UEが検出/測定用信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)、SSS(Secondary Synchronization Signal)、CRS(Cell-specific Reference Signal)、CSI-RS(CSI(Channel State Information)-Reference Signal)など)を受信して、当該検出/測定用信号を発見しその受信品質を測定することである。なお、UEにおいて測定される受信品質は、例えば、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)などである。このようなメジャメントは、CC毎に行う必要があるため、CC数に応じてメジャメントの回数や所要時間も増加することが想定される。
 一方で、CAにおいては、全てのセカンダリセル(SCell)はプライマリセル(PCell)と同期している。このため、伝搬遅延差等により異なる送信タイミングを有するCCについては、TAGとしてグルーピングすることが可能である。また、CAにおいて、各送信ポイントにて複数のCCが使用される場合には、周波数上で連続するCCが使用されることが一般的である。
 本発明者等は、これらのようなCAの特徴に着目し、UE当たりに設定可能なCC数が6個以上に拡張される場合、CC毎ではなく1つ以上のセルから構成されるグループ(以下、「CCグループ」という)毎にメジャメント処理を制御することにより、UEの負担や電力消費の増大を抑制することを着想した。具体的には、(1)無線基地局から送信されるCCグループに含まれるCCに関する情報に基づいてCCグループ毎にメジャメントを行うこと、並びに、(2)無線基地局から送信されるCCグループに含まれるCCに関する情報及びCCグループ毎の異なるメジャメントギャップ構成(measurement gap configuration)に基づいてメジャメントを行うことを着想した。ここで、CCグループとしては、例えば、MTAでサポートされるTAGを適用することができる。しかしながら、CCグループについてはTAGに限定されるものではなく適宜変更が可能である。例えば、DCでサポートされるCGを適用するようにしてもよい。以下においては、CCグループとしてTAGが適用される場合について説明するものとする。
 以下、本実施の形態について詳細に説明する。なお、以下の説明においては、説明の便宜上、CAを行う際にUE当たりに設定可能なCC数が10個である場合について説明する。しかしながら、本実施の形態に係る無線通信システムにおいて、UE当たりに設定可能なCC数は、これに限定されるものではなく適宜変更が可能である。なお、以下の説明においては、説明の便宜上、UE当たりに設定可能なCC数を6個以上としたCAを「拡張CA」と呼ぶものとする。
 また、以下の説明においては、説明の便宜上、複数の無線基地局(eNB1~eNB3)が光ファイバのような高速回線などの理想的バックホールで接続されているものとする。しかしながら、拡張CAは、複数の無線基地局(eNB1~eNB3)が、X2インターフェースなどの遅延を無視できない非理想的バックホール(non-ideal backhaul)で接続される場合にも適用することができる。
 図3は、本実施の形態に係る無線通信システムのネットワーク構成の一例を示す図である。無線基地局eNB1は、例えば相対的に広いカバレッジを有するマクロ基地局で構成され、マクロセルMCを形成する。無線基地局eNB2は、局所的なカバレッジを有するスモール基地局で構成され、スモールセルSC1を形成する。無線基地局eNB3は、更に局所的なカバレッジを有するスモール基地局で構成され、スモールセルSC2を形成する。これらの無線基地局eNB1~eNB3は、理想的バックホールで接続されている。
 UEは、これらの3つのセル(マクロセルMC、スモールセルSC1、SC2)に接続している。例えば、UEは、CC#1、#2で無線基地局eNB1と通信することができる。また、UEは、CC#3、#4で無線基地局eNB2と通信することができる。さらに、UEは、CC#5~#10で無線基地局eNB3と通信することができる。拡張CAにおいては、これらのCC#1~#10を集めて広帯域化する。
 無線基地局eNB1~eNB3が理想的バックホールで接続される環境下では、1つのスケジューラ(より具体的には、無線基地局eNB1が有するスケジューラ)が複数のセル(マクロセルMC、スモールセルSC1、SC2)のスケジューリングを制御することができる。この際、無線基地局eNB1が有するスケジューラは、これらのCC#1~#10にタイミングアドバンスグループ(TAG)を設定し、このTAGに応じて送信タイミングの制御を行う。
 図4は、図3に示す無線通信システムにおいて設定されるTAGの一例を示す図である。図4に示すように、例えば、無線基地局eNB1が有するスケジューラは、CC#1、#2にTAG#1を設定することができる。同様に、無線基地局eNB1が有するスケジューラは、CC#3、#4にTAG#2を設定し、CC#5~#10にTAG#3を設定することができる。
 (第1の態様)
 本発明の第1の態様では、無線基地局(ここでは、無線基地局eNB1)から各TAGに含まれるCCに関する情報(CC情報)をUEに送信する一方、UEにてこのCC情報に基づいてTAG毎にメジャメントを行うことを特徴とする。以下、第1の態様に係る無線基地局及びUEの制御について説明する。
 拡張CAによる通信に先立ち、無線基地局eNB1は、各TAGに含まれるCC情報をUEに送信する。例えば、無線基地局eNB1は、各TAGに含まれるCCを識別可能なリスト(以下、「TAG内CCリスト」という)をUEに送信する。例えば、無線基地局eNB1は、TAG内CCリストを上位レイヤシグナリングで通知することができる。しかしながら、UEに対してTAG内CCリストを通知するための信号については、これに限定されない。TAG内CCリストは、例えば、各CCに対するメジャメント対象(Measurement object)と一緒に上位レイヤシグナリングによってUEに通知されてもよい。
 図5は、無線基地局eNB1から通知されるTAG内CCリストの一例を示す図である。図5においては、図4に示すようにTAGに設定されたCCのリストを示している。図5Aに示すように、TAG内CCリストにおいては、TAGの識別情報であるTAG IDと、これに関連付けられたCC番号とが含まれる。TAG#1にはCC#1、#2が関連付けられている。同様に、TAG#2にはCC#3、#4が、TAG#3にはCC#5~#10が関連付けられている。
 このようなTAG内CCリストを受信すると、UEは、各TAGに含まれるCC情報に基づいてTAG毎にメジャメントを行う。図5Aに示すTAG内CCリストを受信した場合、例えば、UEは、CC#1、#2を含むTAG#1について1回のメジャメントを行う。同様に、UEは、CC#3、#4を含むTAG#2について1回、CC#5~#10を含むTAG#3について1回のメジャメントを行う。なお、TAG毎にメジャメントを行うことを前提として、メジャメントの実行回数は1回に限定されない。
 UEは、TAG毎のメジャメントを行う際、各TAGに含まれるCC情報に基づいて特定のCCに関するメジャメントを行うことができる。図6は、UEによりメジャメントが行われる特定のCCの一例を示す図である。図6Aに示すように、例えば、UEは、TAG#1~#3に含まれるCCの代表となるCC(代表CC)に関するメジャメントを行うことができる。図6Aでは、TAG#1に含まれるCC#1、TAG#2に含まれるCC#3、TAG#3に含まれるCC#7を代表CCとして選択する場合について示している。
 UEによりメジャメントが行われる代表CCは、任意に選択することができる。例えば、各TAGに含まれるCCが連続する2個のCCである場合には、先頭のCCを代表CCとして選択することができる(図6Aに示すTAG#1、#2)。また、各TAGに含まれるCCが連続する3個以上のCCである場合には、周波数帯域における中央付近に配置されるCCを代表CCとして選択することができる(図6Aに示すTAG#3)。
 また、UEが1回のメジャメント処理でTAG内の複数のCCのメジャメントを行うことができる場合には、図6Bに示すように、各TAGに含まれる複数のCCを代表CCとして選択することができる。図6Bにおいては、UEが1回のメジャメント処理で2個のCCのメジャメントを行う場合について示している。図6Bにおいては、TAG#1に含まれるCC#1、#2の両方、TAG#2に含まれるCC#3、#4の両方、TAG#3に含まれるCC#6、#9が代表CCとして選択された場合について示している。
 これらのように代表CCのメジャメントを行った後、UEは、メジャメントを行った全ての代表CCにおけるメジャメント結果を無線基地局eNB1に報告することができる。また、メジャメントを行った代表CCのうち、最もメジャメント結果の特性が悪い代表CCのメジャメント結果を報告するようにしてもよい。このように最もメジャメント結果の特性が悪い代表CCのメジャメント結果を報告することにより、報告に要する上り信号のトラフィック量を低減することができる。なお、メジャメント結果は、メジャメントに関する情報を構成する。
 このようなメジャメント結果の報告を受けることにより、無線基地局eNB1では、UEとの通信に利用できるCCを特定することができる。例えば、メジャメントを行った全ての代表CCにおけるメジャメント結果を受信した場合、無線基地局eNB1は、予め定めた閾値よりもメジャメント結果が良好な代表CCを含むTAG内のCCを通信に利用することができる。一方、メジャメントを行った代表CCのうち、最もメジャメント結果の特性が悪い代表CCのメジャメント結果を受信した場合において、当該代表CCのメジャメント結果が予め定めた閾値よりも良好であった場合、無線基地局eNB1は、TAGに含まれる任意のCCを通信に利用することができる。
 このように第1の態様に係る無線通信システムでは、UEにおいて、無線基地局eNB1からTAGに含まれるCC情報を受信し、このCC情報に基づいてTAG毎にメジャメントを行う。これにより、CC毎にメジャメントを行う場合と比べてメジャメント対象となるCC数を低減することができる。この結果、CAにてUE当たりに設定可能なCC数が拡張される場合であっても、メジャメントに伴うUEの負担や電力消費の増大を抑制することができる。
 なお、以上の説明においては、TAG内CCリストにおける各TAGに含まれるCC情報に基づいてUEが代表CCを選択してメジャメントを行う場合について説明している。しかしながら、UEがメジャメントを行う代表CCを無線基地局eNB1側で指定するようにしてもよい。例えば、無線基地局eNB1は、TAG内CCリストに代表CCを含めることで、代表CCを指定することができる(図5B参照)。
 図5Bに示すTAG内CCリストにおいては、図5Aに示す情報に加え、TAG毎に代表CCが関連付けられている。より具体的には、TAG#1には代表CCとしてCC#1が関連付けられている。同様に、TAG#2には代表CCとしてCC#3が、TAG#3には代表CCとしてCC#7が関連付けられている。このようなTAG内CCリストを受信すると、UEは、各TAGにおける代表CCのメジャメントを行う。そして、上述した場合と同様に、メジャメントを行った全て(又は一部)の代表CCにおけるメジャメント結果を無線基地局eNB1に報告する。
 このように無線基地局eNB1側から指定された代表CCを利用してTAG毎にメジャメントを行う場合には、UEにて代表CCを選択する処理を省略することができる。これにより、メジャメントに伴うUEの動作負担を軽減することができる。また、メジャメントに要する処理時間を短縮することができる。
 なお、UEが1回のメジャメント処理で複数のCCのメジャメントを行うことができる場合には(図6B参照)、UEからそのCC数(一括的にメジャメント可能なCC数)を予め無線基地局eNB1側に通知しておくことが好ましい。例えば、UEは、capability情報として、メジャメント可能なCC数を無線基地局eNB1に報告することができる。メジャメント可能なCC数を受信した無線基地局eNB1では、例えば、TAG内CCリストに含まれる代表CCの数を、メジャメント可能なCC数に設定することができる。なお、UEにおける一括的にメジャメント可能なCC数は、メジャメントに関する情報を構成する。
 このようにUEが1回の処理でメジャメント可能なCC数がTAG内CCリストの代表CC数に反映される。そして、TAG内CCリストに指定された数の代表CCのメジャメントがUEで行われ、そのメジャメント結果が無線基地局eNB1に報告される。これにより、各TAGの複数のCCにおけるメジャメント結果に基づいて、UEとの通信に利用できるCCを特定することができる。
 また、以上の説明においては、無線基地局eNB1側でTAG内CCリストに代表CCを含めることで代表CCをUEに通知し、UE側で代表CCに対するメジャメントを行う場合について説明している。しかしながら、代表CCに対するUEによるメジャメントの実行方法については、これに限定されるものではなく適宜変更が可能である。例えば、TAG内CCリストを通知することなく代表CCのみに対するメジャメントオブジェクトを設定するようにしてもよい。この場合には、UEは、TAG内CCリストを把握することなく代表CCのメジャメントを行うと共に、メジャメント結果を報告することができる。そして、このメジャメント結果を受信した無線基地局eNB1(ネットワーク)側でこの代表CCを含むCC群を設定するようにしてもよい。
 ここで、UEにより行われるメジャメントの対象としては、例えば、RRM(Radio Resource Management)メジャメントやCSI(Channel State Information)メジャメントが含まれる。また、UEにより行われるメジャメントには、RRMメジャメントやCSIメジャメントのために必要となる時間トラッキングや周波数トラッキングを含んでもよい。これらの対象についてUE側でTAG毎にメジャメントを行うことにより、無線基地局eNB1との接続前及び/又は接続後におけるメジャメントに伴うUEの負担や電力消費の増大を抑制することができる。
 また、TAG内CCリストに代表CCを含める場合、無線基地局eNB1は、RRMメジャメントやCSIメジャメント、これらのメジャメントに必要なトラッキング(時間トラッキング、周波数トラッキング)のそれぞれについて、代表CCでのメジャメント結果をTAG内の他のCCに適用して良いか否かを通知してもよい。このように代表CCでのメジャメント結果を適用可能なTAG内のCCを定めておくことにより、メジャメントに伴うUEの不要な処理を省略することができると共に、メジャメントに要する時間を短縮し、UEの負担を軽減することができる。なお、このような代表CCのメジャメント結果を適用可能なCCについて個別の通知がない場合、UEは、そのメジャメント結果をTAG内の他のCCに適用することができる。
 また、時間トラッキング及び周波数トラッキングの一方又は双方について、代表CCでのメジャメント結果をTAG内の他のCCに適用可能である旨が通知された場合、UEは、代表CCとTAG内の他のCCとがQCL(Quasi-Co-Location)関係にあると解釈することができる。なお、時間トラッキング及び周波数トラッキングの一方又は双方について、代表CCのメジャメント結果を適用可能なCCについて個別の通知がない場合においても同様である。
 特に、時間トラッキングについて、代表CCでのメジャメント結果をTAG内の他のCCに適用可能である場合には、UEは、ディレイスプレッド(delay spread)及びアベレージディレイ(average delay)についてQCL関係が確保されていると解釈することができる。この場合、例えば、UEは、代表CCにおける参照信号(CRS等)で取得した同期タイミングを用いてTAG内の他のCCでの信号の受信動作を行うようにしてもよい。
 また、周波数トラッキングについて、代表CCでのメジャメント結果をTAG内の他のCCに適用可能である場合には、UEは、ドップラーシフト(Doppler shift)及びドップラースプレッド(Doppler spread)についてQCL関係が確保されていると解釈することができる。この場合、例えば、UEは、代表CCにおける参照信号(CRS等)で取得した周波数オフセットを用いてTAG内の他のCCでの信号の受信動作を行うようにしてもよい。
 なお、以上の説明では、複数の無線基地局(eNB1~eNB3)が理想的バックホールで接続される場合について説明している。一方、複数の無線基地局eNB1~eNB3が非理想的バックホールで接続される場合には、無線基地局eNB1~eNB3とUEとの間の通信にはデュアルコネクティビティ(DC)が適用される。DCにおいては、複数のスケジューラが独立して設けられ、当該複数のスケジューラ(例えば、無線基地局eNB1の有するスケジューラ及び無線基地局eNB2の有するスケジューラ)がそれぞれ管轄する1つ以上のセルグループ(CG)内のセル(CC)のスケジューリングを制御することができる。
 DCでは、各無線基地局が、1つ又は複数のセルから構成されるCGを設定する。PCellを含むCGはマスタセルグループ(MCG:Master Cell Group)と呼ばれ、MCG以外のCGはセカンダリセルグループ(SCG:Secondary Cell Group)と呼ばれる。MCG及びSCGを構成するセルの合計数は、所定値(例えば、5セル)以下となるように設定される。MCGが設定される(MCGを用いて通信する)無線基地局はマスタ基地局(MeNB:Master eNB)と呼ばれ、SCGが設定される(SCGを用いて通信する)無線基地局はセカンダリ基地局(SeNB:Secondary eNB)と呼ばれる。
 図4において、TAG#1及びTAG#2に含まれるCC#1~#4がCG#1に割り当てられ、TAG#3に含まれるCC#5~#10がCG#2に割り当てられた場合について考える。なお、ここでは、CG#1がMCGに設定され、無線基地局eNB1がマスタ基地局であるものとし、CG#2がSCGに設定され、無線基地局eNB3がセカンダリ基地局であるものとする。
 DCでは、無線基地局間(例えば、無線基地局eNB1と無線基地局eNB3との間)はCAと同等の協調は前提としない。そのため、UEは、CG毎に下りリンクL1/L2制御(PDCCH/EPDCCH)、上りリンクL1/L2制御(PUCCH/PUSCHによるUCI(Uplink Control Information)フィードバック)を独立に行う事が可能となっている。したがって、セカンダリ基地局においても、PCellと同等の機能(例えば、共通サーチスペース、PUCCHなど)を有する特別なSCellが必要となる。PCellと同等の機能を有する特別なSCellのことを、「PSCell」ともいう。
 このような無線通信システムにおいては、拡張CAによる通信に先立ち、無線基地局eNB1、eNB3からUEに対して各TAGに含まれるCC情報が送信される。上述した場合と同様に、各TAGに含まれるCC情報は、TAG内CCリストによりUEに送信することができる。無線基地局eNB1、eNB3からTAG内CCリストを受信したUEは、代表CCのメジャメントを行うことでTAG毎のメジャメントを行う。そして、TAG内CCリストを送信してきた各無線基地局にメジャメント結果を報告する。
 なお、DCでは、例えば、代表CCとして、CG#1に含まれるPCellを構成するCCや、CG#2に含まれるPSCellを構成するCCを選択することができる。また、UEが1回のメジャメント処理で複数のCCのメジャメントを行うことができる場合には(図6B参照)、これらのPCellやPSCellを構成するCCを含む複数のCCを代表CCとして選択するようにしてもよい。しかしながら、代表CCとして選択されるCCについては、これに限定されることなく適宜変更することが可能である。
 このように複数の無線基地局eNB1~eNB3が非理想的バックホールで接続される場合であっても、UEにおいて、無線基地局eNB1からTAGに含まれるCCに関する情報を受信し、このCCに関する情報に基づいてTAG毎にメジャメントを行うことができる。これにより、CC毎にメジャメントを行う場合と比べてメジャメント対象となるCC数を低減することができる。この結果、CAにてUE当たりに設定可能なCC数が拡張される場合であっても、メジャメントに伴うUEの負担や電力消費の増大を抑制することができる。
 ところで、一般に、無線基地局との間でCAが適用される場合、UEは、RRCアイドル状態からRRCコネクテッド状態に移行した後にセカンダリセル(SCell)を追加していく。このため、拡張CAにてSCellの追加に時間を要すると、UEにおいてCAによるスループット向上の効果を得る前に通信が終了することが想定される。このため、RRCコネクテッド状態に移行する前、言い換えると、RRCアイドル状態において、UEでSCell候補となり得る特定の周波数(以下、「SCell候補周波数」という)に基づいてセル選択又はセル再選択のためのメジャメントを行うことは実施の形態として好ましい。
 このようなRRCアイドル状態におけるUEによるSCellの選択(再選択)のためのメジャメントを実現するため、第1の態様に係る無線通信システムでは、無線基地局から報知情報によりSCell候補周波数に関する情報を報知する。一方、この報知情報を受信したUEは、RRCアイドル状態において、このSCell候補周波数に対してセル選択又はセル再選択のためのメジャメントを行う。これにより、RRCコネクテッド状態に移行してからCA(拡張CA)を開始するまでの遅延を短縮でき、UEにおいてCAによるスループット向上の効果を得ることができる。
 UEでは、RRCアイドル状態において、報知情報にて通知される異周波キャリア(inter-frequency carrier)に基づいてプライマリセル(PCell)の選択(再選択)のためのメジャメント(異周波メジャメント)を行っている。例えば、上述したSCell候補周波数に関する情報は、この異周波キャリアに追加して通知することができる。このように既存の異周波キャリアにSCell候補周波数に関する情報を追加することにより、UEにおける既存のメジャメント処理を大幅に変更することなく、SCellの選択(再選択)のためのメジャメントを実現することができる。なお、SCell候補周波数に関する情報の通知は、報知情報に限定されるものではなく適宜変更が可能である。また、SCell候補周波数に関する情報としては、SCell候補周波数を直接的に特定する情報に限らず、SCell候補周波数を間接的に特定するインデックス等の情報であってもよい。
 このSCell候補周波数に対するメジャメントは、既存のRRCアイドル状態におけるメジャメント(PCellの選択(再選択)のためのメジャメント)で設定される要求(requirement)よりも緩和した要求を設定することができる。例えば、メジャメントを行うセル数や時間等の要求を緩和することができる。このようにSCellの選択(再選択)のためのメジャメントで設定される要求を緩和することにより、UEにおける動作負担の増加を抑制することができる。なお、このSCell候補周波数に対するメジャメントに関する要求は、予め規格で定めてもよいし、報知情報で通知するようにしてもよい。
 また、SCellの再選択動作(例えば、再選択のためのメジャメント)で使用される閾値には、PCellの再選択動作(例えば、再選択のためのメジャメント)で使用される閾値と異なる値を設定することができる。例えば、SCellの再選択のためのメジャメントの実行要否を特定するための閾値を、PCellの再選択のためのメジャメントで使用される閾値よりも高い値に設定することができる。この場合には、PCellの再選択のためのメジャメントと比較してSCellの再選択のためのメジャメントの実行頻度を低減でき、UEにおける動作負担の増加を抑制することができる。
 さらに、SCell候補周波数に対するメジャメントにおいては、在圏セル(PCell)の品質に関係なく、SCell候補周波数に基づくメジャメントによって現在保持しているセル(SCell候補セル)の品質に基づいて周辺セルのサーチを行うか否かを判定するようにしてもよい。この場合には、PCellの品質と独立して周辺セルのサーチの要否を判定できるので、PCellの品質がよい場合でも正しくSCell再選択動作を実施できる。
 さらに、SCellの再選択動作(例えば、再選択のためのメジャメント)においては、PCellの品質に関係なく、現在保持しているSCell候補セルの品質と周辺セルの品質とを比較するようにしてもよい。この場合には、PCellの品質と独立して周辺セルのサーチを行うことができるので、PCellの品質がよい場合でも正しくSCell再選択動作を実施できる。
 なお、ここでは、報知情報によりSCell候補周波数に関する情報を報知する場合について説明している。しかしながら、UEに対するSCell候補周波数に関する情報の通知方法については、これに限定されるものではなく適宜変更が可能である。例えば、RRCコネクテッド状態に移行した際に、RRCアイドル状態でもSCell候補としてセル再選択対象とするCCを上位レイヤシグナリングで通知するようにしてもよい。
 (第2の態様)
 メジャメントには、異周波メジャメント(Inter-frequency measurement)と、同周波メジャメント(Intra-frequency measurement)とが含まれる。異周波メジャメントは、接続中のセルと異なる周波数で送信される検出/測定用信号を受信して、当該検出/測定用信号の受信品質を測定することである。一方、同周波メジャメントは、接続中のセルと同一の周波数で送信される検出/測定用信号を受信して、当該検出/測定用信号の受信品質を測定することである。
 図3に示す無線通信システムにおいて、例えば、無線基地局eNB1(マクロ基地局)と接続するUE(すなわち、RRCコネクテッド状態であるUE)は、メジャメントギャップ(Measurement Gap)において、受信周波数を切り替える。これにより、無線基地局eNB2(スモール基地局)が使用する周波数で送信される検出/測定用信号(例えば、SSSなど)の受信品質を測定して、スモールセルSC1を検出し接続処理を開始することができる。
 ここで、メジャメントギャップ(Measurement Gap)とは、接続中のセルで使用される周波数(周波数F1)と異なる周波数(周波数F2)を用いて送信される検出/測定用信号を測定(検出)するための期間である。このメジャメントギャップにおいて、UEは、接続中の周波数F1での受信を停止して別の周波数F2を受信する。メジャメントギャップは、所定の時間長(以下、「MGL(Measurement Gap Length)」という)を、所定の繰り返し期間(以下、「MGRP(Measurement Gap Repetition Period)」という)で繰り返す。
 異周波メジャメントにおいては、上記MGL及びMGRPの組み合わせである2つのメジャメントギャップパターンが規定されている。より具体的には、MGLが6msでありMGRPが40msである第1メジャメントギャップパターンと、MGLが6msでありMGRPが80msである第2メジャメントギャップパターンとが規定されている。
 また、異周波メジャメントにおいては、ギャップオフセット(以下、「GO(Gap Offset)」という)が、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング)によってUEに通知される。ここで、GOとは、無線フレームの先頭からメジャメントギャップが開始されるまでの開始オフセット(starting offset)であり、メジャメントギャップの開始タイミングを示す。
 UEにおいては、例えば、上位レイヤシグナリングにて、これらのメジャメントギャップパターン及びGOを含むメジャメントギャップ構成(measurement gap configuration)の通知を受ける。そして、メジャメントギャップ構成に含まれるメジャメントギャップパターン及びGOに従って異周波メジャメントを行う。UEは、メジャメントギャップパターンで指定されるMGL内において、接続中の周波数(周波数F1)と異なる周波数(周波数F2)を用いて送信される検出/測定用信号を検出することにより、スモールセルを検出することができる。
 このような異周波メジャメントはCC毎に行う必要がある。拡張CAにおいては、異周波メジャメントの対象となるキャリア数も増加するため、全ての周波数の測定を完了するまでに長時間を要することが想定される。このようなCC数の増大に伴って必要となる異周波メジャメントの時間を短縮するため、第2の態様に係る無線通信システムでは、無線基地局(例えば、無線基地局eNB1)から各TAGに含まれるCC情報と、TAG毎の異なるメジャメントギャップ構成とをUEに送信する一方、UEにてこのCC情報及びメジャメントギャップ構成に基づいてメジャメントを行う。以下、第2の態様に係る無線基地局及びUEの制御について説明する。
 拡張CAによる通信に先立ち、無線基地局eNB1は、各TAGに含まれるCCに関する情報と、TAG毎に異なるメジャメントギャップ構成とをUEに送信する。例えば、無線基地局eNB1は、TAG毎に異なるメジャメントギャップ構成を上位レイヤシグナリングで通知することができる。しかしながら、UEに対してメジャメントギャップ構成を通知するための信号については、これに限定されない。なお、各TAGに含まれるCC情報については、第1の態様と同様である。ここでは、無線基地局eNB1は、TAG内CCリストをUEに送信するものとする。
 例えば、無線基地局eNB1は、メジャメントギャップ構成として、異なるMGL、MGRP及びGOを有する複数のメジャメントギャップパターンをそれぞれ異なるTAGに関連付けて設定することができる。なお、メジャメントギャップパターンに含まれるMGL、MGRP及びGOの値は、任意に設定することができる。メジャメントギャップパターンに含まれるMGLについては、各TAGに含まれるCC数に比例する長さとして設定してもよい。この場合には、各TAGに含まれるCC数に応じて黙示的(implicitly)にMGLをUEに通知することができる。
 また、無線基地局eNB1は、TAGに含まれる各CCのメジャメントを行うために必要なサブフレーム数を、上位レイヤシグナリングによってUEに通知するようにしてもよい。例えば、各CCのメジャメントを行うために必要なサブフレーム数には、DRS(Discovery Reference Signal) occasion長が含まれる。このように必要なサブフレーム数を通知することにより、UEにてメジャメントを行うべき時間を正確に把握することができる。これにより、不要なメジャメント制御に起因する処理時間を排除することができる。
 このようなTAG内CCリスト及びメジャメントギャップ構成を受信すると、UEは、メジャメントギャップ構成で設定されるMGL、MGRP及びGOに応じて各TAGに含まれるCC毎にメジャメントを行う。そして、UEは、各CCのメジャメント結果を無線基地局eNB1に報告する。なお、各CCのメジャメント結果の報告は、CC毎に行ってもよいし、TAG毎に行ってもよい。
 図7は、図4に示すTAGに含まれるCC毎のメジャメントを行う際のメジャメントギャップの一例の説明図である。図7においては、横軸に時間を示し、縦軸に周波数を示している。また、図7においては、TAG#1~#3に設定されるメジャメントギャップをそれぞれMG#1~#3と示している。さらに、図7においては、MG#1について、メジャメントギャップ構成で設定されるMGL、MGRP及びGOを示している。
 例えば、UEは、無線フレームの先頭からGOを挟んでMG#1の開始タイミングになると、MGLの間にTAG#1に含まれるCC#1、#2のメジャメントを行う。そして、1回目のMG#1の開始タイミングからMGRPを挟んで2回目のMG#1の開始タイミングになると、再びMGLの間にTAG#1に含まれるCC#1、#2のメジャメントを行う。同様に、UEは、MG#2のMGLの間にTAG#2に含まれるCC#3、#4及びMG#3のMGLの間にTAG#3に含まれるCC#5~#10のメジャメントを行う。
 このように第2の態様に係る無線通信システムでは、UEにおいて、無線基地局eNB1からTAGに含まれるCC情報と、TAG毎に異なるメジャメントギャップ構成とを受信し、これらのCC情報及びTAG毎に異なるメジャメントギャップ構成に基づいて各TAGに含まれるCC毎にメジャメントを行う。これにより、UEに特定のメジャメントギャップ構成を設定してCC毎にメジャメントを行う場合と比べてメジャメント(異周波メジャメント)に要する時間を短縮することができる。特に、異周波メジャメントを最小限のギャップ時間で効率的に行うことができる。この結果、CAにてUE当たりに設定可能なCC数が拡張される場合であっても、メジャメントに伴うUEの負担や電力消費の増大を抑制することができる。
(無線通信システムの構成)
 以下、本発明の一実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記第1の態様及び第2の態様のいずれか又はこれらの組み合わせが適用される。
 図8は、本発明の一実施の形態に係る無線通信システムの一例を示す概略構成図である。図8に示すように、無線通信システム1は、複数の無線基地局10(11及び12)と、各無線基地局10によって形成されるセル内にあり、各無線基地局10と通信可能に構成された複数のユーザ端末20と、を備えている。無線基地局10は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。
 図8において、無線基地局11は、例えば相対的に広いカバレッジを有するマクロ基地局で構成され、マクロセルC1を形成する。無線基地局12(12a~12c)は、局所的なカバレッジを有するスモール基地局で構成され、スモールセルC2を形成する。なお、無線基地局11及び12の数は、図8に示す数に限られない。
 マクロセルC1及びスモールセルC2では、同一の周波数帯が用いられてもよいし、異なる周波数帯が用いられてもよい。また、無線基地局11及び12は、基地局間インターフェース(例えば、光ファイバ、X2インターフェース)を介して互いに接続される。
 なお、マクロ基地局11は、無線基地局、eNodeB(eNB)、送信ポイント(transmission point)などと呼ばれてもよい。スモール基地局12は、ピコ基地局、フェムト基地局、Home eNodeB(HeNB)、送信ポイント、RRH(Remote Radio Head)などと呼ばれてもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでいてもよい。ユーザ端末20は、無線基地局10を経由して他のユーザ端末20と通信を実行できる。
 上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。OFDMA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マッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られない。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、所定のSIB(System Information Block)が伝送される。また、PBCHにより、同期信号や、MIB(Master Information Block)などが伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認信号(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどを伝送するために用いられてもよい。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認信号などが伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブル(RAプリアンブル)が伝送される。また、上りリンクの参照信号として、チャネル品質測定用の参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、PUCCHやPUSCHを復調するための復調用参照信号(DM-RS:Demodulation Reference Signal)が送信される。
 図9は、本実施の形態に係る無線基地局10の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10(無線基地局11及び12を含む)は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信部103は、送信部及び受信部から構成される。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて各送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、各送受信部103に転送される。
 各送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力された下り信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野で利用されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置を適用することができる。
 一方、上り信号については、各送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部102で増幅される。各送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 図10は、本実施の形態に係る無線基地局10が有するベースバンド信号処理部104の主な機能構成図である。なお、図10では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 図10に示すように、無線基地局10は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、受信処理部303と、を少なくとも含んで構成されている。
 制御部(スケジューラ)301は、PDSCHで送信される下りデータ信号、PDCCH及び/又は拡張PDCCH(EPDCCH)で伝送される下り制御信号のスケジューリングを制御する。また、システム情報、同期信号、CRS、CSI-RSなどの下り参照信号などのスケジューリングの制御も行う。また、上り参照信号、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号等のスケジューリングを制御する。なお、制御部301は、本発明に係る技術分野で用いられるコントローラ、制御回路又は制御装置で構成することができる。
 また、制御部301は、無線基地局10に接続するユーザ端末20におけるメジャメントの対象となるCCを制御するために、送信信号生成部302を制御することができる。具体的には、制御部301は、TAGに含まれるCC情報を送信信号生成部302に通知し、このCC情報を含む信号(例えば、上位レイヤシグナリング)を生成するように制御する(第1の態様)。また、制御部301は、TAG毎に設定されるメジャメントギャップ構成を送信信号生成部302に通知し、メジャメントギャップ構成を含む信号(例えば、上位レイヤシグナリング)を生成するように制御する(第2の態様)。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成する。例えば、送信信号生成部302は、制御部301から通知されるタイミングアドバンスグループ(TAG)に含まれるCC情報に基づいて、このCC情報を含む信号を生成する(第1、第2の態様)。この場合、送信信号生成部302は、TAG内CCリストを含む信号を生成することができる(第1、第2の態様)。また、送信信号生成部302は、制御部301から通知されるTAG毎に設定されるメジャメントギャップ構成に基づいて、このメジャメントギャップ構成を含む信号を生成する(第2の態様)。これらの情報は、送受信部103を介して上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、報知信号等)や下り制御信号によりユーザ端末20へ通知される。なお、送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野で利用される信号生成器又は信号生成回路で構成することができる。
 受信処理部303は、ユーザ端末20から送信されるUL信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)に対して受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。例えば、受信処理部303は、ユーザ端末20から送信されるメジャメント結果に対して受信処理(受信電力(RSRP)やチャネル状態についての測定など)を行う。より具体的には、受信処理部303は、ユーザ端末20から送信されるTAG毎のメジャメント結果に対して受信処理を行う(第1の態様)。また、受信処理部303は、ユーザ端末20から送信されるCC毎のメジャメント結果に対して受信処理を行う(第2の態様)。そして、受信処理部303は、受信処理後のメジャメント結果を制御部301に出力する。なお、受信処理部304は、本発明に係る技術分野で利用される信号処理器又は信号処理回路で構成することができる。
 図11は、本実施の形態に係るユーザ端末20の全体構成の一例を示す図である。図11に示すように、ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信部203は、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野で利用されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置で構成することができる。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 送受信部203は、1つ以上のセルから構成されるTAGを設定する無線基地局との間で信号を送受信することができる。また、送受信部203は、1つ以上のセルから構成されるセルグループ(CG)をそれぞれ設定する複数の無線基地局との間で信号を送受信することができる。
 図12は、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204の主な機能構成図である。なお、図12においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 図12に示すように、ユーザ端末20は、受信処理部401と、測定部402と、送信信号生成部403と、を少なくとも含んで構成されている。
 受信処理部401は、無線基地局10から送信されるDL信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。受信処理部401は、無線基地局10から送信されるTAGに含まれるCC情報を含む信号に対して受信処理を行う(第1、第2の態様)。例えば、受信処理部401は、無線基地局10から送信されるTAG内CCリスト(図5A、図5B参照)を含む信号に対して受信処理を行う。また、受信処理部401は、TAG毎に異なるメジャメントギャップ構成を含む信号に対して受信処理を行う(第2の態様)。そして、受信処理部401は、受信処理後のCC情報(TAG内CCリスト)やTAG毎に異なるメジャメントギャップ構成を測定部402に出力する。なお、受信処理部401は、本発明に係る技術分野で利用される信号処理器又は信号処理回路で構成することができる。
 測定部402は、受信処理部401からCC情報(TAG内CCリスト)やTAG毎に異なるメジャメントギャップ構成を取得する。測定部402は、CC情報(TAG内CCリスト)に基づいてTAG毎にメジャメントを行う(第1の態様)。例えば、測定部402は、各TAGに含まれる特定のCCのメジャメントを行う。また、測定部402は、メジャメントギャップ構成で設定されるMGL、MGRP及びGOに応じて各TAGに含まれるCC毎にメジャメントを行う(第2の態様)。そして、測定部402は、TAG毎又は各TAGに含まれるCC毎のメジャメント結果を送信信号生成部403に出力する。なお、測定部402は、本発明に係る技術分野で利用される測定器又は測定回路で構成することができる。
 送信信号生成部403は、無線基地局10にメジャメントに関する情報を含む信号を生成する。例えば、測定部402から出力されたメジャメント結果を含む信号を生成する。送信信号生成部403は、TAG毎のメジャメント結果を含む信号を生成する(第1の態様)。この場合、送信信号生成部403は、各TAGに含まれる特定のCCの全てのメジャメント結果や最も特性の悪いメジャメント結果を含む信号を生成することができる。また、送信信号生成部403は、各TAGに含まれるCC毎のメジャメント結果を含む信号を生成する(第2の態様)。これらのメジャメント結果を含む信号は、送受信部203を介して無線基地局10に送信される。
 また、測定部402にて1回のメジャメント処理で複数のCCのメジャメントを一括的に行うことができる場合、送信信号生成部403は、一括的にメジャメント可能なCC数を含む信号を生成する(第1の態様)。このCC数を含む信号は、送受信部203を介して無線基地局10に送信される。なお、送信信号生成部403は、本発明に係る技術分野で利用される信号生成器又は信号生成回路で構成することができる。
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的に分離した2つ以上の装置を有線又は無線で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、無線基地局10やユーザ端末20の各機能の一部又は全ては、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを用いて実現されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、プロセッサ(CPU)と、ネットワーク接続用の通信インターフェースと、メモリと、プログラムを保持したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体と、を含むコンピュータ装置によって実現されてもよい。
 ここで、プロセッサやメモリなどは情報を通信するためのバスで接続される。また、コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、例えば、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、EPROM、CD-ROM、RAM、ハードディスクなどの記憶媒体である。また、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、入力キーなどの入力装置や、ディスプレイなどの出力装置を含んでいてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20の機能構成は、上述のハードウェアによって実現されてもよいし、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現されてもよいし、両者の組み合わせによって実現されてもよい。プロセッサは、オペレーティングシステムを動作させてユーザ端末の全体を制御する。また、プロセッサは、記憶媒体からプログラム、ソフトウェアモジュールやデータをメモリに読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。ここで、当該プログラムは、上記の各実施形態で説明した各動作を、コンピュータに実行させるプログラムであれば良い。例えば、無線基地局10の制御部301は、メモリに格納され、プロセッサで動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 以上、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。例えば、上述の各実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよい。本発明は、特許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。したがって、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。
 本出願は、2014年11月6日出願の特願2014-226467に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (10)

  1.  1つ以上のセルから構成されるグループを設定する無線基地局と通信を行うユーザ端末であって、
     前記グループに含まれるコンポーネントキャリアに関する情報を受信する受信部と、前記コンポーネントキャリアに関する情報に基づいて前記グループ毎にメジャメントを行う測定部と、を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記測定部は、前記グループに含まれる特定のコンポーネントキャリアのメジャメントを行うことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記受信部は、前記コンポーネントキャリアに関する情報として前記特定のコンポーネントキャリアの識別情報を受信し、前記測定部は、前記識別情報に応じて前記特定のコンポーネントキャリアのメジャメントを行うことを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記グループを設定する無線基地局にメジャメントに関する情報を送信する送信部を更に具備し、
     前記送信部は、前記特定のコンポーネントキャリアのメジャメント結果を送信することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  5.  前記送信部は、それぞれの前記グループにて前記測定部で一括的にメジャメント可能なコンポーネントキャリアの数を送信することを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  前記測定部は、前記コンポーネントキャリアに関する情報に基づいてRRMメジャメント、CSIメジャメント及びRRMメジャメント、CSIメジャメントのための時間又は周波数同期用のトラッキングのいずれかを行うことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  7.  前記測定部は、前記グループ毎に設定される異なるメジャメントギャップに応じてメジャメントを行うことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  8.  前記受信部は、セカンダリセル候補となる特定の周波数に関する情報を受信し、
     前記測定部は、RRCアイドル状態にて前記特定の周波数に関する情報に基づいてセル選択又はセル再選択のためのメジャメントを行うことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  9.  1つ以上のセルから構成されるグループを設定してユーザ端末と通信を行う無線基地局であって、
     前記グループに含まれるコンポーネントキャリアに関する情報を送信する送信部と、前記ユーザ端末から前記グループ毎に行われたメジャメント結果を受信する受信部と、を具備することを特徴とする無線基地局。
  10.  1つ以上のセルから構成されるグループを設定する無線基地局とユーザ端末との間で行われる無線通信方法であって、
     前記ユーザ端末で前記グループに含まれるコンポーネントキャリアに関する情報を受信するステップと、前記コンポーネントキャリアに関する情報に基づいて前記グループ毎にメジャメントを行うステップと、を具備することを特徴とする無線通信方法。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107509208A (zh) * 2016-06-14 2017-12-22 联发科技(新加坡)私人有限公司 异频测量或跨无线接入技术的测量方法
JP2019524022A (ja) * 2016-06-08 2019-08-29 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. マルチリンク構成方法、基地局、およびユーザ機器
JP2020014175A (ja) * 2018-07-20 2020-01-23 株式会社Nttドコモ 基地局および通信方法
WO2020065801A1 (ja) * 2018-09-26 2020-04-02 株式会社Nttドコモ ユーザ装置
JP2021503222A (ja) * 2017-11-14 2021-02-04 アイディーエーシー ホールディングス インコーポレイテッド 非アクティブ状態におけるデュアルコネクティビティの運用

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10980050B2 (en) * 2014-11-06 2021-04-13 Ntt Docomo, Inc. User terminal, radio base station and radio communication method
WO2016164782A1 (en) * 2015-04-09 2016-10-13 Intel IP Corporation Signalling for per component carrier based enhanced measurement gap configuration
US11805433B2 (en) * 2016-09-19 2023-10-31 Samsung Electronics Co., Ltd Method and device for transmitting reference signal, control signal, and data in mobile communication system
JP6911132B2 (ja) * 2017-02-13 2021-07-28 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 拡張マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービスを用いてユーザ機器のキャリアアグリゲーション設定を制御すること
CN110537375B (zh) * 2017-05-16 2022-08-02 苹果公司 每ue网络控制的小间隙(ncsg)信令
CN114095962B (zh) * 2017-08-10 2024-10-18 华为技术有限公司 一种测量间隔参数配置、测量参考信号的方法及设备
CN111713130B (zh) * 2018-02-13 2022-04-12 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
CN111713151B (zh) 2018-02-13 2023-09-12 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
KR102795577B1 (ko) * 2018-04-18 2025-04-15 가부시키가이샤 엔티티 도코모 유저단말 및 무선 통신 방법
US11038727B2 (en) * 2018-11-08 2021-06-15 Qualcomm Incorporated User equipment receiver processing for multi-transmit-receive-point communication
FI128786B (en) * 2019-07-17 2020-12-15 Nokia Solutions & Networks Oy IMPROVED CELL BLIND CONFIGURATION
EP4055872A1 (en) * 2019-11-07 2022-09-14 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Ue power saving mechanism under early measurement reporting
EP4381774A4 (en) * 2021-08-05 2025-04-23 Apple Inc. Csi report enhancement for high-speed train scenarios

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010126107A1 (ja) * 2009-04-28 2010-11-04 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局及び移動通信システム
JP2011120196A (ja) * 2009-10-30 2011-06-16 Sony Corp 基地局、端末装置、通信制御方法及び無線通信システム
JP2012100110A (ja) * 2010-11-02 2012-05-24 Mitsubishi Electric Corp 通信システムおよび通信装置

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5052377B2 (ja) * 2007-06-19 2012-10-17 パナソニック株式会社 無線通信基地局装置、無線通信端末装置及びギャップ生成方法
US9332464B2 (en) * 2009-06-19 2016-05-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus that facilitates measurement procedures in multicarrier operation
ES2698400T3 (es) 2009-06-22 2019-02-04 Sun Patent Trust Terminal de comunicación
CN102246582B (zh) * 2009-08-17 2014-08-06 华为技术有限公司 一种小区接入控制的方法和设备
US8848597B2 (en) * 2009-09-07 2014-09-30 Lg Electronics Inc. Channel status information feedback method and apparatus in wireless communication system with relay station
KR20110068854A (ko) * 2009-12-15 2011-06-22 주식회사 팬택 무선통신 시스템에서의 자원 구성 방법과 구성된 자원에서의 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US9526048B2 (en) * 2010-05-04 2016-12-20 Acer Incorporated Method of handling measurement gap configuration and communication device thereof
US20130064131A1 (en) * 2010-06-17 2013-03-14 Pantech Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting power information in multiple component carrier system
US20130215866A1 (en) * 2010-11-05 2013-08-22 Jae Hyun Ahn Apparatus and method for transmitting power information about component carrier in multiple component carrier system
US8526307B2 (en) * 2011-03-04 2013-09-03 Ntt Docomo, Inc. Proportional-fair radio resource management
WO2013025236A1 (en) * 2011-08-12 2013-02-21 Intel Corporation System and method of uplink power control in a wireless communication system
CN102958079B (zh) * 2011-08-19 2017-04-26 华为技术有限公司 小区测量方法、信息处理方法、终端、基站和网络系统
US9426713B2 (en) * 2012-03-15 2016-08-23 Qualcomm Incorporated Apparatus and method of inter-radio access technology measurement scheduling based on an undetected frequency
JP2013219507A (ja) * 2012-04-06 2013-10-24 Ntt Docomo Inc 無線通信方法、ローカルエリア基地局装置、移動端末装置及び無線通信システム
KR102078370B1 (ko) * 2012-07-11 2020-02-17 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 측정 수행 방법 및 이를 위한 장치
US9843950B2 (en) * 2013-03-14 2017-12-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing data transmission in wireless communication system
US9900923B2 (en) * 2013-11-01 2018-02-20 Qualcomm Incorporated Techniques for using carrier aggregation in dual connectivity wireless communications
KR20150122873A (ko) * 2014-04-23 2015-11-03 주식회사 이젠 배터리의 충전 또는 대여 서비스와 관련된 매출의 누락 판정 방법 및 장치
US10980050B2 (en) * 2014-11-06 2021-04-13 Ntt Docomo, Inc. User terminal, radio base station and radio communication method

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010126107A1 (ja) * 2009-04-28 2010-11-04 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局及び移動通信システム
JP2011120196A (ja) * 2009-10-30 2011-06-16 Sony Corp 基地局、端末装置、通信制御方法及び無線通信システム
JP2012100110A (ja) * 2010-11-02 2012-05-24 Mitsubishi Electric Corp 通信システムおよび通信装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "Analysis of UE behaviour after measurement gap", 3GPP TSG-RAN WG4#69 R4-136686, 4 November 2013 (2013-11-04), XP050739581, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG4_Radio/TSGR4_69/Docs/R4-136686.zip> [retrieved on 20151216] *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019524022A (ja) * 2016-06-08 2019-08-29 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. マルチリンク構成方法、基地局、およびユーザ機器
JP6998893B2 (ja) 2016-06-08 2022-01-18 華為技術有限公司 マルチリンク構成方法
CN107509208A (zh) * 2016-06-14 2017-12-22 联发科技(新加坡)私人有限公司 异频测量或跨无线接入技术的测量方法
JP2021503222A (ja) * 2017-11-14 2021-02-04 アイディーエーシー ホールディングス インコーポレイテッド 非アクティブ状態におけるデュアルコネクティビティの運用
JP2023015354A (ja) * 2017-11-14 2023-01-31 アイディーエーシー ホールディングス インコーポレイテッド 非アクティブ状態におけるデュアルコネクティビティの運用
US11838781B2 (en) 2017-11-14 2023-12-05 Interdigital Patent Holdings, Inc. Operating dual connectivity in an inactive state
US12231941B2 (en) 2017-11-14 2025-02-18 Interdigital Patent Holdings, Inc. Operating dual connectivity in an inactive state
JP2020014175A (ja) * 2018-07-20 2020-01-23 株式会社Nttドコモ 基地局および通信方法
WO2020065801A1 (ja) * 2018-09-26 2020-04-02 株式会社Nttドコモ ユーザ装置

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