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WO2016010001A1 - ユーザ装置、移動通信システム、及び非アクティブ化タイマ制御方法 - Google Patents

ユーザ装置、移動通信システム、及び非アクティブ化タイマ制御方法 Download PDF

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WO2016010001A1
WO2016010001A1 PCT/JP2015/070071 JP2015070071W WO2016010001A1 WO 2016010001 A1 WO2016010001 A1 WO 2016010001A1 JP 2015070071 W JP2015070071 W JP 2015070071W WO 2016010001 A1 WO2016010001 A1 WO 2016010001A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
timer value
timer
cell
individual
base station
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/JP2015/070071
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
徹 内野
高橋 秀明
ウリ アンダルマワンティ ハプサリ
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 US15/324,012 priority Critical patent/US9730231B1/en
Priority to JP2016534421A priority patent/JPWO2016010001A1/ja
Priority to CN201580038004.1A priority patent/CN106538014A/zh
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Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • 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 mobile communication system, and particularly relates to SCell deactivation control in carrier aggregation.
  • CA Carrier Aggregation
  • a PCell Primary cell
  • SCell Secondary cell
  • the user apparatus UE can connect to the PCell and add an SCell as necessary.
  • the PCell is a cell similar to a cell in the LTE system that supports RLM (Radio Link Monitoring), SPS (Semi-Persistent Scheduling), and the like.
  • SCell is a cell that is added to the PCell and set for the user apparatus UE.
  • the addition and deletion of the SCell is performed by RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the SCell Immediately after being set for the user apparatus UE, the SCell is in an inactive state (deactivate state). is there.
  • Activation / deactivation of the SCell is controlled by a MAC signal from the base station eNB.
  • PCell is comprised by one CC if it is TDD, and if it is FDD, it is comprised by uplink CC and downlink CC.
  • SCell is configured by one CC in the case of TDD, and is configured by a downlink CC (and an uplink CC if necessary) in the case of FDD.
  • “cell” such as PCell or SCell may be used synonymously with CC.
  • the SCell is deactivated by an SCell deactivation timer (sCellDeactivationTimer, hereinafter referred to as “deactivation timer” or “timer”) (see Non-Patent Documents 2 and 3).
  • SCellDeactivationTimer hereinafter referred to as “deactivation timer” or “timer”
  • PDCCH downlink or uplink resource allocation
  • the user apparatus UE restarts the deactivation timer associated with the SCell and does not receive the PDCCH.
  • the deactivation timer expires, the SCell is deactivated.
  • the value of the deactivation timer can be set only for each user equipment UE, so a single set value is applied to all SCells. Such a specification is determined on the assumption that the timer value is determined by the traffic characteristics of the service (for example, inter-packet arrival time).
  • the value of the deactivation timer for each user apparatus UE that is, common to SCells
  • FIG. 1 is a diagram showing a system configuration as a premise for explaining this problem.
  • the base station eNB forms PCell and SCell # 1 as macro cells in each of the three directions, and is further small by RRH (Remote Radio Head) extending from the base station eNB.
  • CA is configured by forming SCell # 2 which is a cell (HetNet scenario).
  • FIG. 2 and FIG. 3 are diagrams for explaining a problem in the case where the same timer value is applied to all SCells in the configuration of FIG.
  • FIG. 2 shows an example when the timer value is short
  • FIG. 3 shows an example when the timer value is long.
  • the present invention has been made in view of the above points, and sets a cell-specific timer value in a mobile communication system in which a cell common timer value is set for cell deactivation timer control in carrier aggregation. It is an object of the present invention to provide a technique that makes it possible to appropriately perform deactivation timer control.
  • the user apparatus in the mobile communication system that performs communication between the user apparatus and the base station by carrier aggregation, A control unit that performs timer control to deactivate a cell used for the carrier aggregation based on expiration of a timer; A receiving unit that receives setting information including a timer value of a timer used in the control unit from the base station, and When the receiving unit receives setting information including a common timer value common to a plurality of cells used for the carrier aggregation and an individual timer value specified for each cell, the control unit The timer value is applied to a specified cell to perform timer control, and when a cell for which no individual timer value is specified is used, the timer control is performed by applying the common timer value to the cell.
  • a user device to perform is provided.
  • a mobile communication system including a user apparatus and a base station that perform carrier aggregation
  • the user equipment is A control unit that performs timer control to deactivate a cell used for the carrier aggregation based on expiration of a timer;
  • a receiving unit that receives setting information including a timer value of a timer used in the control unit from the base station, and
  • the base station Setting information including a common timer value common to a plurality of cells used for the carrier aggregation or setting information including both the common timer value and an individual timer value specified for each cell is transmitted to the user apparatus.
  • a transmission unit When the user device receives setting information including the common timer value and the individual timer value by the receiving unit, the user device applies the individual timer value to a designated cell by the control unit to Provided is a mobile communication system that performs control and performs timer control by applying the common timer value to a cell when a cell that does not have an individual timer value specified is used.
  • a deactivation timer control method executed by the user apparatus in a mobile communication system that performs communication between the user apparatus and the base station by carrier aggregation, A reception step of receiving, from the base station, setting information including a timer value of the timer used in timer control for deactivating the cell used for the carrier aggregation based on expiration of the timer; A control step for performing the timer control, In the reception step, the user apparatus receives the setting information including a common timer value common to a plurality of cells used for the carrier aggregation and an individual timer value specified for each cell.
  • the individual timer value is applied to a specified cell to perform timer control, and when a cell for which no individual timer value is specified is used, the common timer value is applied to the cell.
  • a deactivation timer control method for performing timer control is provided.
  • the deactivation timer control target is SCell, but the deactivation timer control target may be another type of cell (eg, PCell).
  • the present embodiment is directed to an LTE mobile communication system, the present invention is not limited to LTE and can be applied to other mobile communication systems.
  • LTE is used to mean 3GPP Rel-12 or Rel-12 or later.
  • FIG. 4 shows a configuration diagram of a communication system in the embodiment of the present invention.
  • the communication system in the present embodiment is a system including a base station eNB and a user apparatus UE.
  • a base station eNB and a user apparatus UE are shown in FIG. 4, this is for convenience of illustration, and there may be a plurality of each.
  • the base station eNB itself has a radio unit, and a radio unit (RRH) is also installed at a location away from the base station eNB.
  • wireless part is a part of base station eNB, and is connected with the base station eNB, for example with an optical fiber.
  • CA can be performed by PCell and SCell, as in the scenario shown in FIG.
  • a timer value for each user apparatus that is also used in the prior art is referred to as a common timer value (meaning common to SCells within one UE), and a timer value set for each SCell is referred to as an individual timer value.
  • a signaling configuration is realized in which the timer value of each SCell can be set while maintaining backward compatibility.
  • the base station eNB first notifies the user apparatus UE of the individual timer value as necessary in addition to the common timer value by RRC signaling.
  • “As necessary” means, for example, that the base station eNB intends to transition (offload) traffic from the SCell of the macro cell to the SCell of the small cell, and shortens the individual timer value of the SCell of the macro cell, A case is assumed where it is desired to increase the individual timer value of the small cell SCell. If there is no such situation and there is no need to set individual timer values, only the common timer value may be notified.
  • the base station eNB corresponds to the individual timer value by the capability information such as the release number notified from the user apparatus UE to the base station eNB. If the base station eNB determines that the user apparatus UE does not support the individual timer value, the base station eNB may not notify the user apparatus UE of the individual timer value.
  • the base station eNB identifies the target SCell when notifying the individual timer value. It notifies with the number (index) and set.
  • the identification number may be anything as long as it can identify the SCell.
  • the cell index of the SCell (cell identification number including the PCell) may be used.
  • the set of the individual timer value and the SCell identification number will be referred to as individual timer information.
  • the “individual timer information” relates to a plurality of SCells, the “individual timer information” includes (SCell1, timer value 1), (SCell2, timer value 2),. There are multiple sets as described above.
  • the base station eNB knows this about the user apparatus UE that supports the individual timer value (can perform timer control to which the individual timer value is applied).
  • the base station eNB transmits the common timer value and the individual timer information to the user apparatus UE by RRC signaling
  • the user apparatus UE that has received this applies the individual timer value to the SCell specified by the individual timer information.
  • the deactivation control by the individual timer value is performed for the SCell.
  • the user apparatus UE performs deactivation control by applying a common timer value.
  • the base station eNB corresponding to the individual timer value knows whether or not the user apparatus UE corresponds to the individual timer value, the base station eNB corresponds to each SCell operating in each user apparatus UE. A timer synchronized with the timer can be held, the SCell activation / deactivation state in the user apparatus UE can be grasped, and scheduling or the like can be performed appropriately.
  • correspond to an individual timer value may perform the operation
  • the base station UE corresponding to the individual timer value (which can notify the individual timer value) can grasp whether or not the user apparatus UE supports the individual timer value, and accordingly Operation is possible.
  • the base station UE that does not support the individual timer value performs an operation that the user apparatus UE supports only the common timer value. Further, it is assumed that the user apparatus UE cannot grasp whether or not the base station eNB supports the individual timer value.
  • signal transmission / reception in the following operation example is performed by the RRC message, it is not limited thereto, and may be performed by another message (MAC signal or the like).
  • MAC signal or the like
  • the following example shows only main signals related to the present embodiment, and signals for activation and the like are not shown.
  • the operation example 1 is an example in the case where the user apparatus UE corresponds to the individual timer value and the base station eNB also corresponds to the individual timer value.
  • step 101 When the base station eNB transmits an SCell addition instruction to the user apparatus UE (step 101), one or more SCells are set in the user apparatus UE, and the base station eNB is common to the user apparatus UE. A timer value and individual timer information are transmitted (step 102). In FIG. 5, step 102 is performed after step 101, but these steps may be performed simultaneously.
  • the user apparatus UE performs deactivation timer control by performing control such as timer activation, PDCCH monitoring, and timer expiration monitoring by applying the specified individual timer value to the SCell specified by the individual timer information. (Step 103).
  • control such as timer activation, PDCCH monitoring, and timer expiration monitoring by applying the specified individual timer value to the SCell specified by the individual timer information.
  • the user apparatus UE applies a common timer value to the SCell and executes the deactivation timer control.
  • the user apparatus UE activates or restarts (restarts) the corresponding timer upon receiving an activation signal or PDCCH (resource allocation) for each SCell, and sends the activation signal or PDCCH.
  • PDCCH resource allocation
  • FIG. 6 shows an example of timer control operation when an individual timer value is applied.
  • FIG. 6 shows a case of CA composed of PCell, SCell # 1, and SCell # 2, and similarly to FIG. 1, PCell and SCell # 1 correspond to macro cells, and SCell # 2 corresponds to small cells. Also, the individual timer value corresponding to SCell # 1 is shorter than the individual timer value corresponding to SCell # 2.
  • the operation example 2 is an example in the case where the user apparatus UE does not support the individual timer value and the base station eNB supports the individual timer value.
  • the base station eNB transmits an SCell addition instruction to the user apparatus UE (step 201)
  • one or more SCells are set in the user apparatus UE, and the base station eNB is common to the user apparatus UE.
  • a timer value is transmitted (step 202).
  • the user apparatus UE performs deactivation timer control by applying a common timer value to each SCell (step 203).
  • the base station eNB since the base station eNB knows that the user apparatus UE does not support the individual timer value, only the common timer value is transmitted. However, in the base station eNB, the user apparatus UE If it is not known whether or not corresponds to the individual timer value, both the common timer value and the individual timer information may be transmitted. In that case, since the user apparatus UE does not support the individual timer value, the user apparatus UE ignores the information element indicating the individual timer value, and performs the same control as in the conventional case using only the common timer value. In the case of such control, for example, the user apparatus UE may transmit a signal indicating that only the common timer value is used from the user apparatus UE to the base station eNB. Thereby, the base station eNB can grasp
  • the operation example 3 is an example when the user apparatus UE corresponds to the individual timer value and the base station eNB does not support the individual timer value.
  • the base station eNB transmits an SCell addition instruction to the user apparatus UE (step 301), one or more SCells are set in the user apparatus UE, and the base station eNB is common to the user apparatus UE.
  • a timer value is transmitted (step 302).
  • the user apparatus UE corresponds to the individual timer value but does not receive the individual timer information from the base station eNB, the user apparatus UE performs deactivation timer control by applying the common timer value to each SCell (step 303). ).
  • the user apparatus UE and the base station eNB can appropriately operate in any case where the individual timer value is supported / not supported. That is, the individual timer value can be set while maintaining backward compatibility.
  • the user apparatus UE is a UE based on a release specification that does not define an individual timer value, but has a function corresponding to the individual timer value as a function of the UE (Early implementation). Further, the base station eNB corresponds to the individual timer value. In this example, since the user apparatus UE notifies the base station eNB of release information that does not specify the individual timer value, the base station eNB determines that the user apparatus UE does not support the individual timer value. become.
  • the user apparatus UE transmits capability information indicating that it corresponds to the individual timer value to the base station eNB separately from the release information (step 401).
  • the capability information may be transmitted as an RRC message at the time of RRC connection, or may be transmitted as another signal at another timing.
  • the base station eNB that has received the capability information can grasp that the user apparatus UE supports the individual timer value, it can transmit the common timer value and the individual timer information as in the case of FIG. 5 (step 402). . Then, as in the case of FIG. 5, the user apparatus UE performs deactivation timer control by applying the specified individual timer value to the SCell specified by the individual timer information (step 403), When there is an SCell that is not specified by the individual timer information among a plurality of active SCells, the user apparatus UE applies a common timer value to the SCell and executes deactivation timer control.
  • capability information in the operation example 4 information indicating that the UE has the capability corresponding to the individual timer value may be notified, or an individual timer is provided for each band combination (band combination of CC capable of CA). Information indicating whether or not there is a capability corresponding to the value may be notified.
  • the user apparatus UE corresponding to Dual Connectivity even if it shows the information which shows whether it has the capability corresponding to an individual timer value for every eNB (MeNB, SeNB) or CG (Cell Group). Good.
  • the timer value may be changed for an active SCell by the judgment of the base station eNB. is there. In such a case, for example, even if it is managed on the base station eNB side that the changed timer value B is used for the SCell1 in the user apparatus UE, actually, in the user apparatus UE, the SCell1 For example, the timer value A before the change may be used.
  • a timer value change instruction in the example of FIG. 10, the timer of the SCell1
  • the user apparatus UE restarts (restarts) the timer of the SCell1 related to the change instruction, and manages expiration of the started timer with the changed timer value. Perform (step 502).
  • the SCell may be deactivated by a command from the base station eNB when the SCell1 timer value change instruction is given. Further, instead of a command from the base station eNB, the user apparatus UE may deactivate the SCell when receiving a timer value change instruction. Thereafter, the base station eNB activates the SCell as necessary, and the user apparatus UE applies a new timer value therefrom. Further, when the timer value is changed, the SCell may be deleted and a new SCell may be added. When the added SCell is activated, the changed timer value is applied.
  • the operation example 4 and the operation example 5 can be implemented in combination with other operation examples.
  • a timer value may be used.
  • the base station eNB may notify only the individual timer value different from the common timer value. That is, the base station eNB may notify the individual timer information only when a timer value different from the common timer value is set in the SCell.
  • the user apparatus UE compares each individual timer value included in the individual timer information with the common timer value, When there is an individual timer value that is the same value as the common timer value, it may be determined that the RRC signaling signal (eg, RRC reconfiguration) has an abnormality.
  • the RRC signaling signal eg, RRC reconfiguration
  • FIG. 11A shows a MAC-MainConfig information element (excerpt) that is an example of an information element in an RRC message including individual timer information.
  • information on DedicatedCellDeactivationTimer corresponds to individual timer information in the present embodiment.
  • FIG. 11B is an example of MAC-MainConfig field descriptions (excerpt) in a format published in the LTE standard.
  • FIG. 11B shows a description of an existing sCellDeactivationTimer in addition to the description of DedicatedCellDeactivationTimer corresponding to the present embodiment.
  • FIG. 12 shows a functional configuration diagram of the user apparatus UE in the embodiment of the present invention.
  • the user apparatus UE includes a DL signal receiving unit 101, a UL signal transmitting unit 102, an operation control unit 103, a CA state management unit 104, and a timer management unit 105.
  • FIG. 12 shows only functional units that are particularly relevant to the present invention in the user apparatus UE, and the user apparatus UE also has a function (not shown) for performing an operation based on at least LTE.
  • the DL signal receiving unit 101 includes a function of receiving various downlink signals from the base station eNB and acquiring higher layer information from the received physical layer signal, and the UL signal transmitting unit 102 receives from the user apparatus UE It includes a function of generating various signals of the physical layer from information of higher layers to be transmitted and transmitting the signals to the base station eNB. Further, the DL signal receiving unit 101 and the UL signal transmitting unit 102 also have a function of performing communication by CA using a plurality of CCs (PCell, SCell). Note that the CA (carrier aggregation) in the present embodiment includes not only the Intra-eNB CA but also the Inter-eNB CA (that is, Dual Connectivity).
  • the operation control unit 103 sets the timer value based on RRC signaling, changes the setting, adds or deletes the SCell, and activates / deactivates based on the MAC signal, timer control, CA operation. Implement control, etc.
  • the operation control unit 103 is designated with an individual timer value when receiving setting information including a common timer value common to a plurality of SCells and an individual timer value designated for each SCell from the base station eNB.
  • the timer control is performed by applying to the cell, and when the SCell without the designation of the individual timer value is used, the timer control is performed by applying the common timer value to the SCell.
  • the latest information on the CA state (set SCell information, active / inactive information for each SCell, etc.) is stored and referred to by the operation control unit 103.
  • the timer management unit 105 starts (restarts) the timer based on the common timer value or the individual timer value for each SCell, and grasps whether each timer expires. .
  • the operation control unit 103 is notified.
  • FIG. 13 shows a functional configuration diagram of the base station eNB in the embodiment of the present invention.
  • the base station eNB includes a DL signal transmission unit 201, a UL signal reception unit 202, a CA control unit 203, and a UE state management unit 204.
  • FIG. 13 shows only the functional units particularly related to the embodiment of the present invention in the base station eNB, and the base station eNB also has a function (not shown) for performing an operation based on at least LTE. It is.
  • the DL signal transmission unit 201 includes a function of generating and transmitting various physical layer signals from higher layer information to be transmitted from the base station eNB.
  • the UL signal receiving unit 202 includes a function of receiving various uplink signals from the user apparatus UE and acquiring higher layer information from the received physical layer signals. Further, the DL signal transmission unit 201 and the UL signal reception unit 202 also have a function of performing communication by CA using a plurality of CCs (PCell, SCell).
  • CA control section 203 Based on the information stored in UE state management section 204, CA control section 203 in the present embodiment generates RRC signaling information including the common timer value and individual timer information described so far, and transmits the DL signal. A function of transmitting from the unit 201, a function of generating an activation / deactivation signal, and transmitting from the DL signal transmitting unit 201. Further, the CA control unit 203, based on the capability information of the user apparatus UE and the like, setting information including a common timer value common to a plurality of SCells, or the common timer value and an individual timer value specified for each SCell, The function which transmits the setting information containing both of these to the user apparatus UE is included.
  • the UE state management unit 204 receives and stores the capability information described so far from each UE, and manages the state (active / inactive, timer state, etc.) for each SCell for each UE.
  • FIG. 14 shows a timer value setting operation and a control operation example in the user apparatus UE.
  • the operation control unit 103 of the user apparatus UE adds an SCell based on RRC signaling from the base station eNB (step 601).
  • timer information is also included in the RRC signaling.
  • the operation control unit 103 checks whether there is individual timer information in the information received by RRC signaling (step 602). If there is (Yes in step 602), the operation control unit 103 proceeds to step 603, and if not (No in step 602). ) Goes to step 604.
  • step 603 the operation control unit 103 performs the deactivation timer control by applying the corresponding individual timer value to the SCell designated by the individual timer information.
  • the operation control unit 103 performs deactivation timer control by applying a common timer value to an active SCell that is not specified by the individual timer information.
  • the operation control unit 103 performs the deactivation timer control by applying a common timer value to each SCell.
  • the user apparatus in a mobile communication system that performs communication between a user apparatus and a base station by carrier aggregation, wherein a cell used for the carrier aggregation is inactive based on expiration of a timer
  • a control unit that performs timer control, and a reception unit that receives setting information including a timer value of a timer used in the control unit from the base station, and is used for the carrier aggregation by the reception unit.
  • the control unit applies the individual timer value to the designated cell. Timer control, and when a cell for which no individual timer value is specified is used, the common type for the cell is used.
  • the user apparatus is provided for performing timer control by applying the values.
  • This configuration makes it possible to appropriately perform deactivation timer control even when setting a timer value for each cell in a mobile communication system in which a timer value common to cells is set.
  • the control unit applies the common timer value to each cell to It is good also as performing control.
  • the user apparatus can appropriately perform the deactivation timer control even when connecting to a base station that does not support the individual timer value.
  • the control unit restarts the timer of the cell that is the target of the individual timer value, and changes the individual timer value after the change. It may be applied. With this configuration, the change of the individual timer value in the base station can be quickly reflected in the user apparatus, and the occurrence of the timer value deviation can be suppressed.
  • the control unit deactivates or deletes the cell that is the target of the individual timer value, and the cell is activated.
  • the individual timer value related to the change instruction may be applied to the cell.
  • the control unit compares each individual timer value with the common timer value, If there is an individual timer value that coincides with the setting information, it may be determined that the setting information is abnormal. With this configuration, when the base station notifies only an individual timer value different from the common timer value, an abnormality in the setting information can be detected.
  • the control unit may transmit capability information indicating that the user apparatus can apply an individual timer value to the base station.
  • the base station can grasp that the user apparatus supports control by the individual timer value, and can appropriately notify the individual timer value.
  • the cell subject to timer control may be an SCell. With this configuration, deactivation control suitable for LTE can be performed.
  • the functional configuration of the user device described in the present embodiment may be a configuration realized by executing a program by a CPU (processor) in a user device including a CPU and a memory.
  • the configuration may be realized by hardware such as a hardware circuit provided with the processing logic described in the above, or a program and hardware may be mixed.
  • the functional configuration of the base station described in the present embodiment may be a configuration realized by executing a program by a CPU (processor) in a base station including a CPU and a memory.
  • the configuration may be realized by hardware such as a hardware circuit provided with the processing logic described in the above, or a program and hardware may be mixed.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the user apparatus and the base station have been described using functional block diagrams, but such an apparatus may be realized in hardware, software, or a combination thereof.
  • Software operated by a processor included in a user apparatus according to an embodiment of the present invention and software operated by a processor included in a base station are respectively random access memory (RAM), flash memory, read only memory (ROM), EPROM, It may be stored in any appropriate storage medium such as an EEPROM, a register, a hard disk (HDD), a removable disk, a CD-ROM, a database, a server, or the like.
  • eNB base station UE user apparatus 101 DL signal reception unit 102 UL signal transmission unit 103 operation control unit 104 CA state management unit 105 timer management unit 201 DL signal transmission unit 202 UL signal reception unit 203 CA control unit 204 UE state management unit

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Abstract

 キャリアアグリゲーションを行うユーザ装置において、前記キャリアグリゲーションに使用されるセルをタイマの満了に基づき非アクティブ化するタイマ制御を行う制御部と、基地局から、前記制御部において使用されるタイマのタイマ値を含む設定情報を受信する受信部と、を備え、前記キャリアグリゲーションに使用される複数のセルに共通の共通タイマ値と、セル毎に指定される個別タイマ値とを含む設定情報を受信した場合に、前記制御部は、前記個別タイマ値を、指定されたセルに適用してタイマ制御を行うとともに、個別タイマ値の指定がないセルが使用されている場合に、当該セルに対して前記共通タイマ値を適用してタイマ制御を行うように構成される。

Description

ユーザ装置、移動通信システム、及び非アクティブ化タイマ制御方法
 本発明は、移動通信システムに関連するものであり、特に、キャリアアグリゲーションにおけるSCellの非アクティブ化制御に関連するものである。
 LTE-Advancedでは、LTEとのバックワードコンパチビリティを保ちつつ、LTEを上回るスループットを実現するために、LTEでサポートされている帯域幅(最大20MHz)を基本単位として、複数のキャリアを同時に用いて通信を行うキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が採用されている(例えば非特許文献1参照)。キャリアアグリゲーションにおいて基本単位となるキャリアはコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)と呼ばれる。
 CAが行われる際には、ユーザ装置UEに対して、接続性を担保する信頼性の高いセルであるPCell(Primary cell)及び付随的なセルであるSCell(Secondary cell)が設定される。ユーザ装置UEは、第1に、PCellに接続し、必要に応じて、SCellを追加することができる。PCellは、RLM(Radio Link Monitoring)及びSPS(Semi-Persistent Scheduling)等をサポートするLTE方式におけるセルと同様のセルである。
 SCellは、PCellに追加されてユーザ装置UEに対して設定されるセルである。SCellの追加及び削除は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングによって行われる。SCellは、ユーザ装置UEに対して設定された直後は、非アクティブ状態(deactivate状態)であるため、MAC(Media Access Control)レイヤにおいてアクティブ化することで初めて通信可能(スケジューリング可能)となるセルである。SCellは基地局eNBからのMAC信号により、アクティブ化(activation)/非アクティブ化(deactivation)が制御される。
 なお、PCellは、TDDであれば1つのCCにより構成され、FDDであれば上りのCCと下りのCCにより構成される。また、SCellは、TDDであれば1つのCCにより構成され、FDDであれば、下りのCC(及び必要に応じて上りのCC)により構成される。また、PCellやSCell等の「セル」をCCと同義で使用する場合がある。
3GPP TS 36.300 V12.1.0 (2014-03) 3GPP TS 36.331 V12.1.0 (2014-03) 3GPP TS 36.321 V10.10.0 (2013-12) 3GPP TSG-RAN WG2 #86 19-23 May 2014 R2-142483
 LTEではSCell非アクティブ化タイマ(sCellDeactivaionTimer、以下、"非アクティブ化タイマ"あるいは"タイマ"と呼ぶ)により、SCellを非アクティブ化する制御が行われる(非特許文献2、3参照)。基本的に、ユーザ装置UEは、SCellがアクティブであるときに、PDCCH(下り又は上りのリソース割り当て)を受信したら、当該SCellに関連付けられた非アクティブ化タイマを再起動し、PDCCHを受信せずに非アクティブ化タイマが満了したときに当該SCellを非アクティブ化する制御を行う。
 LTEのRel-11までのCAにおいては、非アクティブ化タイマの値は、ユーザ装置UE単位でのみ設定可能であるため、単一の設定値が全てのSCellに対して適用される。このような仕様は、タイマの値がサービスのトラヒック特性(例えば、inter-packet arrival time)によって決定されることを想定して定められたものである。しかし、ユーザ装置UE単位(つまり、SCell共通に)非アクティブ化タイマの値を設定する場合には、以下で説明するような課題がある。
 図1は、この課題を説明する前提となるシステム構成を示す図である。図1に示すように、当該システムでは、基地局eNBが、3方向のそれぞれについて、マクロセルとしてのPCellとSCell#1を形成し、更に、基地局eNBから延びるRRH(Remote Radio Head)により、スモールセルであるSCell#2を形成することで、CAを構成している(HetNetシナリオ)。
 図2、図3は、図1の構成において、全SCellに対して同一のタイマ値を適用する場合の課題を説明する図である。図2は、タイマ値が短い場合の例を示し、図3は、タイマ値が長い場合の例を示している。
 図2に示すように、タイマ値が短い場合、ユーザ装置UEがSCell#1とSCell#2のそれぞれでPDCCHを受信した後、短い時間でタイマが満了し、SCell#1とSCell#2が非アクティブ化される。この場合、基地局eNBは、すぐにスケジューリングができなくなるため、遅延のためレスポンスが劣化し、スモールセルへのオフロード効果も小さくなる。ただし、ユーザ装置UEにおいてバッテリーセービング効果が大きいという利点がある。図3に示すように、タイマ値が長い場合、基地局eNBは、スケジューリング機会が増すため、レスポンスが向上し、スモールセルへのオフロード効果は大きくなる。しかし、ユーザ装置UEにおいてバッテリー消費が大きくなるという問題がある。
 そこで、Rel-12においてタイマ値をSCell個別で設定できるようにすることが検討されている(非特許文献4参照)。
 しかしながら、SCell個別のタイマ値を設定できるようにする際、どのようにRRCでシグナリングを行うかが明確でなく、単に個別で設定できるような構成とすると、バックワードコンパチビリティが担保できない。例えば、ユーザ装置UEは、基地局eNBのリリース(Rel番号)を把握できないので、SCell個別のタイマ値を期待しても、実際には基地局eNBはRel-11までしか対応していなくて、ユーザUE毎のタイマ値(SCell共通のタイマ値)を指示してくる可能性がある。このような場合、ユーザ装置UEが適切にタイマ値を設定できず、SCellの非アクティブ化タイマ制御が適切に行われずに、バッテリ浪費等が生じる可能性がある。
 本発明は上記の点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おけるセルの非アクティブ化タイマ制御のためにセル共通のタイマ値の設定が行われる移動通信システムにおいて、セル個別のタイマ値を設定する場合に、適切に非アクティブ化タイマ制御を行うことを可能とする技術を提供することを目的とする。
 本発明の実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションによりユーザ装置と基地局との間で通信を行う移動通信システムにおける前記ユーザ装置であって、
 前記キャリアグリゲーションに使用されるセルをタイマの満了に基づき非アクティブ化するタイマ制御を行う制御部と、
 前記基地局から、前記制御部において使用されるタイマのタイマ値を含む設定情報を受信する受信部と、を備え、
 前記受信部により、前記キャリアグリゲーションに使用される複数のセルに共通の共通タイマ値と、セル毎に指定される個別タイマ値とを含む設定情報を受信した場合に、前記制御部は、前記個別タイマ値を、指定されたセルに適用してタイマ制御を行うとともに、個別タイマ値の指定がないセルが使用されている場合に、当該セルに対して前記共通タイマ値を適用してタイマ制御を行うユーザ装置が提供される。
 また、本発明の実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションを行うユーザ装置と基地局とを備える移動通信システムであって、
 前記ユーザ装置は、
 前記キャリアグリゲーションに使用されるセルをタイマの満了に基づき非アクティブ化するタイマ制御を行う制御部と、
 前記基地局から、前記制御部において使用されるタイマのタイマ値を含む設定情報を受信する受信部と、を備え、
 前記基地局は、
 前記キャリアグリゲーションに使用される複数のセルに共通の共通タイマ値を含む設定情報、又は、当該共通タイマ値とセル毎に指定される個別タイマ値との両方を含む設定情報を前記ユーザ装置に送信する送信部を備え、
 前記ユーザ装置は、前記受信部により、前記共通タイマ値と前記個別タイマ値とを含む設定情報を受信した場合に、前記制御部により、前記個別タイマ値を、指定されたセルに適用してタイマ制御を行うとともに、個別タイマ値の指定がないセルが使用されている場合に、当該セルに対して前記共通タイマ値を適用してタイマ制御を行う移動通信システムが提供される。
 また、本発明の実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションによりユーザ装置と基地局との間で通信を行う移動通信システムにおける前記ユーザ装置が実行する非アクティブ化タイマ制御方法であって、
 前記キャリアグリゲーションに使用されるセルをタイマの満了に基づき非アクティブ化するタイマ制御で用いられる当該タイマのタイマ値を含む設定情報を前記基地局から受信する受信ステップと、
 前記タイマ制御を行う制御ステップと、を備え、
 前記ユーザ装置は、前記受信ステップにおいて、前記キャリアグリゲーションに使用される複数のセルに共通の共通タイマ値と、セル毎に指定される個別タイマ値とを含む設定情報を受信した場合に、前記制御ステップにおいて、前記個別タイマ値を、指定されたセルに適用してタイマ制御を行うとともに、個別タイマ値の指定がないセルが使用されている場合に、当該セルに対して前記共通タイマ値を適用してタイマ制御を行う非アクティブ化タイマ制御方法が提供される。
 本発明の実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションにおけるセルの非アクティブ化タイマ制御のためにセル共通のタイマ値の設定が行われる移動通信システムにおいて、セル個別のタイマ値を設定する場合でも、適切に非アクティブ化タイマ制御を行うことが可能となる。
課題を説明する前提となるシステム構成図である。 UE単位のsCellDeactivationTimer(短い場合)に関する動作を説明するための図である。 UE単位のsCellDeactivationTimer(長い場合)に関する動作を説明するための図である。 本発明の実施の形態に係る通信システムの構成図である。 本発明の実施の形態における通信システムの動作例1を説明するための図である。 個別タイマ値が適用される場合のタイマ制御例を説明するための図である。 本発明の実施の形態における通信システムの動作例2を説明するための図である。 本発明の実施の形態における通信システムの動作例3を説明するための図である。 本発明の実施の形態における通信システムの動作例4を説明するための図である。 個別タイマ値の設定変更を行う場合の動作例を説明するための図である。 個別タイマ情報を有するRRCメッセージの例を示す図である。 個別タイマ情報を有するRRCメッセージの例を示す図である。 ユーザ装置UEの構成図である。 基地局eNBの構成図である。 ユーザ装置UEの動作例を示すフローチャートである。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。例えば、本実施の形態では、非アクティブ化タイマ制御の対象をSCellとしているが、非アクティブ化タイマ制御の対象は他の種類のセル(例:PCell)であってもよい。また、本実施の形態では、LTEの移動通信システムを対象とするが、本発明はLTEに限らず他の移動通信システムにも適用可能である。また、本明細書及び特許請求の範囲では、特に断らない限り、「LTE」の用語は3GPPのRel-12、もしくは、Rel-12以降の方式の意味で使用する。
 (システムの全体構成、動作概要)
 図4に、本発明の実施の形態における通信システムの構成図を示す。図4に示すように、本実施の形態における通信システムは、基地局eNBとユーザ装置UEとを含むシステムである。図4では、基地局eNBとユーザ装置UEはそれぞれ1つずつ示されているが、これは図示の便宜上のものであり、それぞれ複数存在してもよい。
 また、図4の例では、基地局eNB自身が無線部を有するとともに、基地局eNBから離れた場所にも無線部(RRH)が設置される。当該無線部は基地局eNBの一部であり、基地局eNBと例えば光ファイバで接続される。本実施の形態では、図1に示したシナリオと同様に、PCellとSCellによりCAが可能となっている。以下、従来技術でも用いられているユーザ装置単位のタイマ値を共通タイマ値(1UE内でSCell間で共通の意味)と呼び、SCell単位で設定されるタイマ値を個別タイマ値と呼ぶ。
 本実施の形態では、バックワードコンパチビリティを保ちつつ、SCell個別のタイマ値設定ができるようなシグナリング構成を実現している。
 すなわち、本実施の形態では、まず基地局eNBは、RRCシグナリングにより、共通のタイマ値に加えて、必要に応じて個別タイマ値もユーザ装置UEに通知することとしている。
 「必要に応じて」とは、例えば、基地局eNBが、マクロセルのSCellからスモールセルのSCellへトラヒックを遷移(オフロード)させることを意図して、マクロセルのSCellの個別タイマ値を短くし、スモールセルのSCellの個別タイマ値を長くしたいような場合を想定している。このような状況になく、個別タイマ値設定の必要がない場合には、共通タイマ値のみを通知することとしてよい。
 また、「必要に応じて」に関して、本実施の形態では、ユーザ装置UEから基地局eNBに通知されるリリース番号等の能力情報により、基地局eNBは当該ユーザ装置UEが個別タイマ値に対応しているか否かを判断でき、基地局eNBは、当該ユーザ装置UEが個別タイマ値に対応していないと判断した場合には、個別タイマ値をユーザ装置UEに通知しなくてもよい。
 また、個別タイマ値は、SCell個々に設定されるものであり、対象とするSCellを指定する必要があるため、基地局eNBは、個別タイマ値を通知する際には、対象とするSCellの識別番号(インデックス)とセットで通知する。尚、識別番号は当該SCellを識別できるものであればどのようなものでもよく、例えば、SCellのCell Index(PCellも含めたCellの識別番号)が用いられてもよい。以下、個別タイマ値とSCell識別番号のセットを個別タイマ情報と呼ぶことにする。「個別タイマ情報」が複数のSCellに関するものである場合、「個別タイマ情報」には、(SCell1、タイマ値1)、(SCell2、タイマ値2)、....のように上記のセットが複数存在する。
 個別タイマ値に対応している(個別タイマ値を適用したタイマ制御を行うことができる)ユーザ装置UEについて、前述したように基地局eNBはそのことを把握している。基地局eNBが当該ユーザ装置UEに対してRRCシグナリングにより共通タイマ値と個別タイマ情報を送信すると、これを受信したユーザ装置UEは、個別タイマ情報により指定されたSCellに対して個別タイマ値を適用し、当該SCellについて個別タイマ値による非アクティブ化制御を行う。個別タイマ情報により指定されなかったSCellについては、ユーザ装置UEは、共通タイマ値を適用して非アクティブ化制御を行う。
 個別タイマ値に対応している基地局eNBは、ユーザ装置UEが個別タイマ値に対応しているか否かを把握しているから、当該基地局eNBは、各ユーザ装置UEにおいて動作する各SCellのタイマと同期したタイマを保持でき、ユーザ装置UEにおけるSCellのアクティブ化/非アクティブ化の状態を把握でき、スケジューリング等を適切に行うことが可能である。
 また、本実施の形態では、個別タイマ値に対応していない基地局eNBは、個別タイマ値に対応しているユーザ装置UEとの間で従来と同様の共通タイマ値に基づく動作を行うことができる。
 (動作例)
 以下、本実施の形態に係る通信システムにおけるいくつかの動作例をシーケンス図を参照して説明する。以下の各例において、個別タイマ値に対応している(個別タイマ値を通知可能な)基地局UEは、ユーザ装置UEが個別タイマ値に対応しているか否かを把握可能であり、それに応じた動作が可能である。一方、個別タイマ値に対応しない基地局UEは、ユーザ装置UEが共通タイマ値のみに対応するとした動作を行うものとする。また、ユーザ装置UEは、基地局eNBが個別タイマ値に対応しているか否かを把握できないものとする。
 また、以下の動作例における信号送受信はRRCメッセージにより行われるが、これに限定されるわけではなく、他のメッセージ(MAC信号等)で行うこととしてもよい。また、以下の例は本実施の形態に関わる主要な信号のみを示しており、アクティブ化のための信号等は図示していない。
   <動作例1>
 まず、図5を参照して動作例1を説明する。動作例1は、ユーザ装置UEが個別タイマ値に対応し、基地局eNBも個別タイマ値に対応している場合の例である。
 基地局eNBがユーザ装置UEに対してSCell追加指示を送信することにより(ステップ101)、ユーザ装置UEに1つ又は複数のSCellが設定されるとともに、基地局eNBがユーザ装置UEに対して共通タイマ値と個別タイマ情報を送信する(ステップ102)。図5では、ステップ101の後にステップ102を行っているが、これらが同時に行われてもよい。
 ユーザ装置UEは、個別タイマ情報により指定されたSCellについて、指定された個別タイマ値を適用してタイマ起動、PDCCH監視、タイマ満了監視等の制御を行うことにより、非アクティブ化タイマ制御を実行する(ステップ103)。また、ユーザ装置UEは、アクティブな複数のSCellのうち、個別タイマ情報により指定されていないSCellがある場合、当該SCellについては共通タイマ値を適用して非アクティブ化タイマ制御を実行する。
 個別、共通いずれの場合も、例えば、ユーザ装置UEは、各SCellについて、アクティブ化信号もしくはPDCCH(リソース割り当て)を受信したら該当タイマを起動又は再起動(リスタート)し、アクティブ化信号もしくはPDCCHを受信せずにタイマが満了したら(タイマ値の時間が経過したら)、該当するアクティブなSCellを非アクティブ化する。
 図6に、個別タイマ値を適用した場合におけるタイマ制御動作の例を示す。図6は、PCell、SCell#1、SCell#2から構成されるCAの場合であり、図1と同様に、PCell、SCell#1がマクロセルに相当し、SCell#2がスモールセルに相当する。また、SCell#1に対応する個別タイマ値は、SCell#2に対応する個別タイマ値よりも短い。
 この場合、スモールセルについてスケジューリング機会が多くなるため、スモールセルへのオフロードゲインを大きくでき、レスポンスが向上する。また、マクロセル(SCell#1)が早期に非アクティベート化されるので、両方のSCellが継続してアクティブである場合に比べて、バッテリーセービング効果が有る。
  <動作例2>
 次に、図7を参照して動作例2を説明する。動作例2は、ユーザ装置UEが個別タイマ値に対応しておらず、基地局eNBが個別タイマ値に対応している場合の例である。
 基地局eNBがユーザ装置UEに対してSCell追加指示を送信することにより(ステップ201)、ユーザ装置UEに1つ又は複数のSCellが設定されるとともに、基地局eNBがユーザ装置UEに対して共通タイマ値を送信する(ステップ202)。ユーザ装置UEは、各SCellに対して、共通タイマ値を適用して非アクティブ化タイマ制御を行う(ステップ203)。
 この例では、基地局eNBは、ユーザ装置UEが個別タイマ値に対応していないことを把握しているため、共通タイマ値のみを送信しているが、仮に、基地局eNBにおいて、ユーザ装置UEが個別タイマ値に対応しているかどうかわからない場合には、共通タイマ値と個別タイマ情報の両方を送信してもよい。その場合、ユーザ装置UEが個別タイマ値に対応していないので、ユーザ装置UEは、個別タイマ値を指示するinformation elementを無視し、共通タイマ値のみを用いた従来と同様の制御を行う。このような制御の場合、例えば、ユーザ装置UEから基地局eNBに対して、ユーザ装置UEは共通タイマ値のみを使用する旨の信号を送信することが考えられる。これにより、基地局eNBは、ユーザ装置UEにおいて共通タイマ値のみが使用されることを把握でき、ユーザ装置UEと同期した非アクティブ化/アクティブ化の状態管理を行うことができる。
   <動作例3>
 次に、図8を参照して動作例3を説明する。動作例3は、ユーザ装置UEが個別タイマ値に対応しており、基地局eNBが個別タイマ値に対応していない場合の例である。
 基地局eNBがユーザ装置UEに対してSCell追加指示を送信することにより(ステップ301)、ユーザ装置UEに1つ又は複数のSCellが設定されるとともに、基地局eNBがユーザ装置UEに対して共通タイマ値を送信する(ステップ302)。
 ユーザ装置UEは、個別タイマ値に対応しているものの、基地局eNBから個別タイマ情報を受信しないため、各SCellに対して、共通タイマ値を適用して非アクティブ化タイマ制御を行う(ステップ303)。
 上記のように、本実施の形態によれば、ユーザ装置UE及び基地局eNBにおいて、個別タイマ値に対応している場合/対応していない場合のどの場合においても適切に動作可能である。すなわち、バックワードコンパチビリティを維持しながら、個別タイマ値の設定が可能となる。
   <動作例4>
 次に、図9を参照して動作例4を説明する。動作例4において、ユーザ装置UEは、個別タイマ値を規定していないリリースの仕様に基づくUEであるが、UEの機能として個別タイマ値に対応する機能を備えている(Early implementation)。また、基地局eNBは、個別タイマ値に対応している。この例では、ユーザ装置UEは、個別タイマ値を規定していないリリース情報を基地局eNBに通知するので、基地局eNBは、ユーザ装置UEが個別タイマ値に対応していないものと判断することになる。
 そこで、本例では、図9に示すように、ユーザ装置UEは、リリース情報とは別に、個別タイマ値に対応していることを示す能力情報を基地局eNBに送信する(ステップ401)。当該能力情報は、例えば、RRC接続時に、RRCメッセージで送信してもよいし、他のタイミングで他の信号で送信してもよい。
 能力情報を受信した基地局eNBは、ユーザ装置UEが個別タイマ値に対応していることを把握できるので、図5の場合と同様に、共通タイマ値と個別タイマ情報を送信できる(ステップ402)。そして、図5の場合と同様に、ユーザ装置UEは、個別タイマ情報により指定されたSCellについて、指定された個別タイマ値を適用して非アクティブ化タイマ制御を実行し(ステップ403)、また、ユーザ装置UEは、アクティブな複数のSCellのうち、個別タイマ情報により指定されていないSCellがある場合、当該SCellについては共通タイマ値を適用して非アクティブ化タイマ制御を実行する。
 なお、動作例4における能力情報としては、UEとして個別タイマ値に対応する能力があることを示す情報を通知してもよいし、バンドコンビネーション(CA可能なCCのバンド組み合わせ)毎に、個別タイマ値に対応する能力があるか否かを示す情報を通知してもよい。また、Dual Connectivityに対応するユーザ装置UEの場合は、eNB(MeNB、SeNB)毎もしくはCG(Cell Group)毎に、個別タイマ値に対応する能力があるか否かを示す情報を通知してもよい。
  <個別タイマ値の設定変更を行う場合の動作例(動作例5)>
 次に、図10を参照して、個別タイマ値の設定変更を行う場合の動作例を説明する。本実施の形態では、ネットワークの状況やトラヒック状況に応じてSCell毎にタイマ値を設定可能であることから、基地局eNBの判断により、アクティブ中のSCellに対してタイマ値が変更される場合もある。このような場合、例えば、基地局eNB側では、ユーザ装置UEにおいてSCell1に対して変更後のタイマ値Bが使用されているとの管理がされても、実際には、ユーザ装置UEにおいて、SCell1に対して変更前のタイマ値Aが使用されている、といったようにタイマ値の認識ずれが生じる可能性がある。
 そこで、動作例5では、タイマ値の認識ずれをできるだけなくするために、例えば、図10に示すように、基地局eNBからユーザ装置UEにタイマ値変更指示(図10の例では、SCell1のタイマ値を変更)が送信される(ステップ501)と、ユーザ装置UEは、当該変更指示に係るSCell1のタイマを再起動(リスタート)し、変更後のタイマ値で、起動したタイマの満了管理を行う(ステップ502)。
 上記のような動作の他、SCell1のタイマ値変更指示時に、当該SCellを、基地局eNBからの命令で非アクティベート化してもよい。また、基地局eNBからの命令でなく、ユーザ装置UEは、タイマ値変更指示を受けたときに、当該SCellを非アクティブ化してもよい。その後、基地局eNBは必要に応じて当該SCellをアクティブ化し、ユーザ装置UEは、そこから新しいタイマ値を適用する。また、タイマ値変更時には、SCellを削除し、新たにSCellを追加することとしてもよい。追加したSCellがアクティブ化されたときに、変更後のタイマ値が適用される。
 なお、動作例4、動作例5は他の各動作例と組み合わせて実施可能である。また、本実施の形態における全ての動作例に関し、個別タイマ値に対応しているユーザ装置UEにおいて、ハンドオーバ時もしくは再設定(reconfiguration)時に個別タイマ情報が基地局eNBから指示されない場合には、共通タイマ値を用いることとしてよい。
 また、基地局eNBは、共通タイマ値と異なる値の個別タイマ値のみを通知することとしてもよい。つまり、基地局eNBは、SCellに、共通タイマ値と異なるタイマ値を設定した場合にのみ、個別タイマ情報を通知するようにしてもよい。
 そして、基地局eNBからユーザ装置UEに共通タイマ値とともに個別タイマ情報が通知される場合に、ユーザ装置UEは、当該個別タイマ情報に含まれる各個別タイマ値と、共通タイマ値とを比較し、共通タイマ値と同じ値の個別タイマ値が存在する場合には、当該RRCシグナリング信号(例:RRC reconfiguration)に異常(failure)があると判定してもよい。
 (メッセージ例)
 図11Aに、個別タイマ情報を含むRRCメッセージにおける情報要素の例であるMAC-MainConfig information element(抜粋)を示す。図11Aにおいて、DedicatedsCellDeactivationTimerの情報が、本実施の形態における個別タイマ情報に相当する。図11Bは、LTEの規格書に掲載される形式でのMAC-MainConfig field descriptions(抜粋)の例である。図11Bには、本実施の形態に相当するDedicatedsCellDeactivationTimerの説明に加えて、既存のsCellDeactivationTimerの説明も示されている。
 (装置構成例)
 次に、これまでに説明した動作を行うことができるユーザ装置UEと基地局eNBの装置構成の例を説明する。
  <ユーザ装置UE>
 図12に、本発明の実施の形態におけるユーザ装置UEの機能構成図を示す。図12に示すように、ユーザ装置UEは、DL信号受信部101、UL信号送信部102、動作制御部103、CA状態管理部104、タイマ管理部105を備える。なお、図12は、ユーザ装置UEにおいて本発明に特に関連する機能部のみを示すものであり、ユーザ装置UEは、少なくともLTEに準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。
 DL信号受信部101は、基地局eNBから各種の下り信号を受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの情報を取得する機能を含み、UL信号送信部102は、ユーザ装置UEから送信されるべき上位のレイヤの情報から、物理レイヤの各種信号を生成し、基地局eNBに対して送信する機能を含む。また、DL信号受信部101及びUL信号送信部102は、複数のCC(PCell、SCell)を利用したCAにより通信を行う機能も備えている。なお、本実施の形態におけるCA(キャリアアグリゲーション)は、Intra-eNB CAのみならず、Inter-eNB CA(すなわち、Dual Connectivity)も含む。
 動作制御部103は、これまでに説明したように、RRCシグナリングに基づくタイマ値の設定、設定変更、SCellの追加、削除や、MAC信号に基づくアクティブ化/非アクティブ化制御、タイマ制御、CA動作制御等を実施する。また、動作制御部103は、複数のSCellに共通の共通タイマ値と、SCell毎に指定される個別タイマ値とを含む設定情報を基地局eNBから受信した場合に、個別タイマ値を指定されたセルに適用してタイマ制御を行うとともに、個別タイマ値の指定がないSCellが使用されている場合に、当該SCellに対して共通タイマ値を適用してタイマ制御を行う。
 CA状態管理部104には、CA状態の最新の情報(設定されているSCellの情報、SCell毎のアクティブ/非アクティブの情報等)が格納され、動作制御部103から参照される。タイマ管理部105は、動作制御部103からの指示に基づき、SCell毎に、共通タイマ値又は個別タイマ値に基づくタイマの起動(再起動)を行うとともに、各タイマが満了するかどうかを把握する。タイマが満了した場合は動作制御部103に通知される。
 <基地局eNB>
 図13に、本発明の実施の形態における基地局eNBの機能構成図を示す。図13に示すように、基地局eNBは、DL信号送信部201、UL信号受信部202、CA制御部203、UE状態管理部204を有する。なお、図13は、基地局eNBにおいて本発明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり、基地局eNBは、少なくともLTEに準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。
 DL信号送信部201は、基地局eNBから送信されるべき上位のレイヤの情報から、物理レイヤの各種信号を生成し、送信する機能を含む。UL信号受信部202は、ユーザ装置UEから各種の上り信号を受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、DL信号送信部201及びUL信号受信部202は、複数のCC(PCell、SCell)を利用したCAにより通信を行う機能も備えている。
 本実施の形態におけるCA制御部203は、UE状態管理部204に格納されている情報に基づいて、これまでに説明した共通タイマ値や個別タイマ情報を含むRRCシグナリング情報を生成し、DL信号送信部201から送信する機能、アクティブ化/非アクティブ化信号を生成し、DL信号送信部201から送信する機能等を含む。また、CA制御部203は、ユーザ装置UEの能力情報等に基づいて、複数のSCellに共通の共通タイマ値を含む設定情報、又は、当該共通タイマ値とSCell毎に指定される個別タイマ値との両方を含む設定情報をユーザ装置UEに送信する機能を含む。
 UE状態管理部204は、これまでに説明した能力情報を各UEから受信して格納するとともに、UE毎に、SCell毎の状態(アクティブ/非アクティブ、タイマ状態等)を管理している。
 ユーザ装置UEと基地局eNBの動作は動作例1~5等として説明したとおりであるが、図14には、ユーザ装置UEにおけるタイマ値の設定動作、制御動作例が示される。図14に示すように、ユーザ装置UEの動作制御部103は、基地局eNBからのRRCシグナリングに基づきSCellを追加する(ステップ601)。この動作例では、当該RRCシグナリングにタイマの情報も含まれている。
 動作制御部103は、RRCシグナリングにより受信した情報に、個別タイマ情報があるかどうかをチェックし(ステップ602)、ある場合(ステップ602のYes)はステップ603に進み、ない場合(ステップ602のNo)はステップ604に進む。
 ステップ603では、動作制御部103は、個別タイマ情報にて指定されたSCellに対して該当個別タイマ値を適用して非アクティブ化タイマ制御を実施する。また、動作制御部103は、個別タイマ情報にて指定されていないアクティブのSCellに対して共通タイマ値を適用して非アクティブ化タイマ制御を実施する。ステップ604では、動作制御部103は、各SCellに対して共通タイマ値を適用して非アクティブ化タイマ制御を実施する。
 (実施の形態のまとめ、効果等について)
 本発明の実施の形態では、キャリアアグリゲーションによりユーザ装置と基地局との間で通信を行う移動通信システムにおける前記ユーザ装置であって、前記キャリアグリゲーションに使用されるセルをタイマの満了に基づき非アクティブ化するタイマ制御を行う制御部と、前記基地局から、前記制御部において使用されるタイマのタイマ値を含む設定情報を受信する受信部と、を備え、前記受信部により、前記キャリアグリゲーションに使用される複数のセルに共通の共通タイマ値と、セル毎に指定される個別タイマ値とを含む設定情報を受信した場合に、前記制御部は、前記個別タイマ値を、指定されたセルに適用してタイマ制御を行うとともに、個別タイマ値の指定がないセルが使用されている場合に、当該セルに対して前記共通タイマ値を適用してタイマ制御を行うユーザ装置が提供される。
 この構成により、セル共通のタイマ値の設定が行われる移動通信システムにおいて、セル個別のタイマ値を設定する場合でも、適切に非アクティブ化タイマ制御を行うことが可能となる。
 前記受信部が、前記個別タイマ値を含まずに前記共通タイマ値を含む設定情報を前記基地局から受信した場合に、前記制御部は、各セルに対して当該共通タイマ値を適用してタイマ制御を行うこととしてもよい。この構成により、ユーザ装置は、個別タイマ値をサポートしていない基地局と接続する場合でも、適切に非アクティブ化タイマ制御を行うことが可能となる。
 前記受信部が、前記基地局から前記個別タイマ値の変更指示を受信した場合に、前記制御部は、当該個別タイマ値の対象となるセルのタイマを再起動し、変更後の個別タイマ値を適用することとしてもよい。この構成により、基地局における個別タイマ値の変更を、迅速にユーザ装置に反映でき、タイマ値のずれの発生を抑制できる。
 前記受信部が、前記基地局から前記個別タイマ値の変更指示を受信した場合に、前記制御部は、当該個別タイマ値の対象となるセルを非アクティブ化又は削除し、当該セルがアクティブ化されたときに当該セルに前記変更指示に係る個別タイマ値を適用することとしてもよい。この構成により、基地局とユーザ装置間で、非アクティブ化制御に係るタイマ値のずれの発生を抑制できる。
 前記受信部により、共通タイマ値と、1つ又は複数の個別タイマ値とを含む設定情報を受信した場合に、前記制御部は、各個別タイマ値と共通タイマ値とを比較し、共通タイマ値と一致する個別タイマ値が存在する場合に、前記設定情報に異常があると判定することとしてもよい。この構成により、基地局が、共通タイマ値と異なる個別タイマ値のみを通知することとする場合において、設定情報の異常を検知することができる。
 前記制御部は、前記ユーザ装置が個別タイマ値を適用可能であることを示す能力情報を前記基地局に送信することとしてもよい。この構成により、基地局は、ユーザ装置が個別タイマ値による制御をサポートしていることを把握でき、個別タイマ値の通知を適切に行うことができる。
 前記タイマ制御の対象となるセルはSCellであることとしてもよい。この構成により、LTEに適した非アクティブ化制御を行うことが可能となる。
 本実施の形態で説明したユーザ装置の機能構成は、CPUとメモリを備えるユーザ装置において、プログラムがCPU(プロセッサ)により実行されることで実現される構成であってもよいし、本実施の形態で説明する処理のロジックを備えたハードウェア回路等のハードウェアで実現される構成であってもよいし、プログラムとハードウェアが混在していてもよい。
 本実施の形態で説明した基地局の機能構成は、CPUとメモリを備える基地局において、プログラムがCPU(プロセッサ)により実行されることで実現される構成であってもよいし、本実施の形態で説明する処理のロジックを備えたハードウェア回路等のハードウェアで実現される構成であってもよいし、プログラムとハードウェアが混在していてもよい。
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。説明の便宜上、ユーザ装置及び基地局は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってユーザ装置が有するプロセッサにより動作するソフトウェア、及び、基地局が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 本発明は上記実施形態に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形例、修正例、代替例、置換例等が本発明に包含される。
 本国際特許出願は2014年7月15日に出願した日本国特許出願第2014-145397号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2014-145397号の全内容を本願に援用する。
eNB 基地局
UE ユーザ装置
101 DL信号受信部
102 UL信号送信部
103 動作制御部
104 CA状態管理部
105 タイマ管理部
201 DL信号送信部
202 UL信号受信部
203 CA制御部
204 UE状態管理部

Claims (9)

  1.  キャリアアグリゲーションによりユーザ装置と基地局との間で通信を行う移動通信システムにおける前記ユーザ装置であって、
     前記キャリアグリゲーションに使用されるセルをタイマの満了に基づき非アクティブ化するタイマ制御を行う制御部と、
     前記基地局から、前記制御部において使用されるタイマのタイマ値を含む設定情報を受信する受信部と、を備え、
     前記受信部により、前記キャリアグリゲーションに使用される複数のセルに共通の共通タイマ値と、セル毎に指定される個別タイマ値とを含む設定情報を受信した場合に、前記制御部は、前記個別タイマ値を、指定されたセルに適用してタイマ制御を行うとともに、個別タイマ値の指定がないセルが使用されている場合に、当該セルに対して前記共通タイマ値を適用してタイマ制御を行う
     ことを特徴とするユーザ装置。
  2.  前記受信部が、前記個別タイマ値を含まずに前記共通タイマ値を含む設定情報を前記基地局から受信した場合に、前記制御部は、各セルに対して当該共通タイマ値を適用してタイマ制御を行う
     ことを特徴とする請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記受信部が、前記基地局から前記個別タイマ値の変更指示を受信した場合に、前記制御部は、当該個別タイマ値の対象となるセルのタイマを再起動し、変更後の個別タイマ値を適用する
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  4.  前記受信部が、前記基地局から前記個別タイマ値の変更指示を受信した場合に、前記制御部は、当該個別タイマ値の対象となるセルを非アクティブ化又は削除し、当該セルがアクティブ化されたときに当該セルに前記変更指示に係る個別タイマ値を適用する
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  5.  前記受信部により、共通タイマ値と、1つ又は複数の個別タイマ値とを含む設定情報を受信した場合に、前記制御部は、各個別タイマ値と共通タイマ値とを比較し、共通タイマ値と一致する個別タイマ値が存在する場合に、前記設定情報に異常があると判定する
     ことを特徴とする請求項1ないし4のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  6.  前記制御部は、前記ユーザ装置が個別タイマ値を適用可能であることを示す能力情報を前記基地局に送信する
     ことを特徴とする請求項1ないし5のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  7.  前記タイマ制御の対象となるセルはSCellであることを特徴とする請求項1ないし6のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  8.  キャリアアグリゲーションを行うユーザ装置と基地局とを備える移動通信システムであって、
     前記ユーザ装置は、
     前記キャリアグリゲーションに使用されるセルをタイマの満了に基づき非アクティブ化するタイマ制御を行う制御部と、
     前記基地局から、前記制御部において使用されるタイマのタイマ値を含む設定情報を受信する受信部と、を備え、
     前記基地局は、
     前記キャリアグリゲーションに使用される複数のセルに共通の共通タイマ値を含む設定情報、又は、当該共通タイマ値とセル毎に指定される個別タイマ値との両方を含む設定情報を前記ユーザ装置に送信する送信部を備え、
     前記ユーザ装置は、前記受信部により、前記共通タイマ値と前記個別タイマ値とを含む設定情報を受信した場合に、前記制御部により、前記個別タイマ値を、指定されたセルに適用してタイマ制御を行うとともに、個別タイマ値の指定がないセルが使用されている場合に、当該セルに対して前記共通タイマ値を適用してタイマ制御を行う
     ことを特徴とする移動通信システム。
  9.  キャリアアグリゲーションによりユーザ装置と基地局との間で通信を行う移動通信システムにおける前記ユーザ装置が実行する非アクティブ化タイマ制御方法であって、
     前記キャリアグリゲーションに使用されるセルをタイマの満了に基づき非アクティブ化するタイマ制御で用いられる当該タイマのタイマ値を含む設定情報を前記基地局から受信する受信ステップと、
     前記タイマ制御を行う制御ステップと、を備え、
     前記ユーザ装置は、前記受信ステップにおいて、前記キャリアグリゲーションに使用される複数のセルに共通の共通タイマ値と、セル毎に指定される個別タイマ値とを含む設定情報を受信した場合に、前記制御ステップにおいて、前記個別タイマ値を、指定されたセルに適用してタイマ制御を行うとともに、個別タイマ値の指定がないセルが使用されている場合に、当該セルに対して前記共通タイマ値を適用してタイマ制御を行う
     ことを特徴とする非アクティブ化タイマ制御方法。
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