WO2019043799A1 - ユーザ端末、基地局及び無線通信方法 - Google Patents
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- H04W52/02—Power saving arrangements
Definitions
- the present invention relates to a user terminal, a base station and a wireless communication method.
- LTE Long Term Evolution
- UMTS Universal Mobile Telecommunications System
- Non-Patent Document 1 the successor system of LTE is also considered for the purpose of the further broadbandization and speeding-up from LTE.
- successor systems of LTE for example, LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (5G plus), New-RAT (Radio Access Technology), etc. There is something called.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- a physical control channel for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel
- a physical data channel for example, PDSCH: Physical
- the area of Downlink Shared Channel is defined (Non-Patent Documents 2 and 3).
- next-generation mobile communication systems for example, 5G
- multiple antenna elements for example, 100 or more elements
- a high frequency band for example, 5 GHz or more
- MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
- a single carrier transmission method with a small PAPR may be adopted as a downlink communication method.
- the single carrier transmission scheme since signals are mapped in the time domain, it is not necessary to define a physical control channel and a physical data channel for each symbol.
- next-generation mobile communication system it is considered to arrange a small cell having a coverage smaller than that of a macro cell in response to a hot spot locally generated in the macro cell.
- 3GPP TS 36.300 v14.3.0 “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 14),” June 2017 3GPP TS 36.211 v14.2.0, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (Release 14),” March 2017 3GPP TS 36.213 v14.2.0, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 14),” March 2017
- the user terminal may not be located in the small cell covering the hotspot. So far, handling of a synchronization signal (SS) in consideration of a cell where a user terminal may be absent has not been considered.
- the synchronization signal is a radio base station (hereinafter referred to as “the base station”) which forms the cell in order for the user terminal to detect accessible cells (also referred to as “cell search”) and establish communication synchronization in the cell. It is simply a signal that may be abbreviated as “base station”) periodically.
- One object of the present invention is to suppress an increase in power consumption by the user terminal attempting to detect an unnecessary synchronization signal in response to the transmission of an unnecessary synchronization signal by a base station.
- a user terminal is a synchronization signal transmitted from the second base station in a second wireless communication area formed by a second base station disposed in a first wireless communication area of the first base station.
- a control unit configured to control timing for attempting to detect the synchronization signal based on the information related to the timing.
- the user terminal tries to detect an unnecessary synchronization signal along with transmission of an unnecessary synchronization signal by the base station, and it is possible to suppress an increase in power consumption of the user terminal.
- FIG. 1 It is a schematic diagram for demonstrating the concept of the cluster of the small cell which concerns on one Embodiment. It is a figure which shows typically the aspect which notifies the timing information of SS to a user terminal in one embodiment. It is a figure which shows typically the example of SS detection processing by the user terminal which concerns on one Embodiment. It is a sequence diagram which shows the operation example of the scenario B which concerns on one Embodiment. It is a figure for demonstrating the supplementary matter (example of SS detection processing by a user terminal) common to scenario A and B which concerns on one Embodiment.
- (A) and (B) is a figure for demonstrating the supplementary matter (an example of the arrangement
- FIG. 1 is a schematic view showing a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment.
- the wireless communication system 1 illustrated in FIG. 1 may illustratively include a wireless base station 10 and a user terminal 20.
- the base station 10 may illustratively be connected to a core network not shown.
- Two or more base stations 10 may exist in the wireless communication system 1.
- Two or more user terminals 20 may also exist in the wireless communication system 1.
- the wireless base station 10 illustratively forms or provides a wireless communication area 100.
- the “wireless communication area” includes “cell”, “cell area”, “sector”, “sector area”, “coverage area”, “cover area”, “wireless area”, “communication area”, “service area”, It may be called a "cluster area” or the like.
- one or more base stations 30 may be arranged in the wireless communication area 100.
- a wireless communication area 200 may be formed or provided by one or more base stations 30.
- the wireless communication area 200 may be formed by one base station 30 or may be formed by two or more base stations 30.
- the base station 30 may illustratively be located in an area called a "hot spot".
- the “hot spot” is, for example, an area where the user terminal density is high and the traffic volume is relatively high compared to other areas. Placing one or more base stations 30 at a hotspot allows, for example, traffic offloading (sometimes referred to as "data offloading").
- the wireless communication area 200 is included in the wireless communication area 100 in the example of FIG. 1, a portion not included in the wireless communication area 100 may occur in the wireless communication area 200 depending on the arrangement of the base stations 30.
- a communication point provided by a wireless communication function separately disposed from the base station main body which is called remote radio equipment (RRE) or remote radio head (RRH), corresponds to any of the base stations 30. It is also good. Also, a relay node that relays communication may correspond to any of the base stations 30.
- the base station 10 is an example of the “first base station”, and the wireless communication area 100 is an example of the “first wireless communication area”.
- the base station 30 is an example of the “second base station”, and the wireless communication area 200 is an example of the “second wireless communication area”.
- the user terminal 20 can communicate with the first base station 10 in the wireless communication area 100, and can communicate with the second base station 30 in the wireless communication area 200. Also, the user terminal 20 located in an area where the wireless communication areas 100 and 200 overlap can communicate with both the first base station 10 and the second base station 30 (see FIG. 1). Reference 40). Thus, an aspect in which the user terminal 20 accesses and communicates with two different cells, respectively, may be called dual connectivity (DC).
- DC dual connectivity
- the base station 10 (which may be replaced with “base station 30” as appropriate) transmits a signal to the user terminal 20 using a downlink (DL: Downlink) physical channel.
- a signal transmitted on the downlink physical channel may include a synchronization signal (SS).
- the base station 10 transmits a DL control signal including downlink control information (eg, DCI: Downlink Control Information) using a downlink (DL: Downlink) physical control channel (eg, PDCCH: Physical Downlink Control Channel).
- DL physical data channel for example, downlink shared channel: PDSCH: Physical Downlink Shared Channel
- DMRS demodulation Reference Signal
- the user terminal 20 can transmit to the radio base station 10 a physical control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel) of UL (Uplink) or a physical data channel for UL (for example, uplink shared channel: PUSCH : Send UL control signal including uplink control information (for example, UCI: Uplink Control Information) using Physical Uplink Shared Channel, and UL physical data channel (for example, uplink shared channel: PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) Transmit the UL data signal and the DMRS using a physical control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel) of UL (Uplink) or a physical data channel for UL (for example, uplink shared channel: PUSCH : Send UL control signal including uplink control information (for example, UCI: Uplink Control Information) using Physical Uplink Shared Channel, and UL physical data channel (for example, uplink shared channel: PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) Transmit the UL data signal and the DMRS using
- the DL channel and UL channel transmitted and received by the radio base station 10 and the user terminal 20 are not limited to the above PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, etc.
- PBCH Physical Broadcast Channel
- RACH Random Access It may be another channel such as Channel).
- a single carrier transmission scheme may be applied to the DL communication between the radio base station 10 and the user terminal 20, or a multicarrier transmission scheme may be applied.
- a single carrier transmission scheme is DFT-S-OFDM.
- DFT-S-OFDM is an abbreviation of DFT (Discrete Fourier Transform) -Spread-OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
- FIG. 2 is a block diagram showing an example of the entire configuration of the radio base station 10 according to the present embodiment.
- the radio base station 10 shown in FIG. 2 includes a scheduler 101, a transmission signal generation unit 102, an encoding / modulation unit 103, a mapping unit 104, a transmission unit 106, an antenna 107, a reception unit 108, and a control unit.
- a configuration including 110, a channel estimation unit 111, and a demodulation / decoding unit 112 is employed.
- the configuration example of the wireless base station 30 may also be equivalent to that of the wireless base station 10.
- the radio base station 30 is an RRH
- the functions as the transmitting unit 106 and the receiving unit 108 illustrated in FIG. 2 may be included in the RRH.
- the scheduler 101 performs scheduling (for example, resource allocation) of DL signals (DL data signal, DL control signal, DMRS, etc.).
- the scheduler 101 also performs scheduling (for example, resource allocation) of UL signals (UL data signal, UL control signal, DMRS, etc.).
- the scheduler 101 sets, for each block, the transmission interval of the DL physical control channel and the transmission interval of the DL physical data channel. Then, the scheduler 101 schedules the DL signal in each transmission section.
- the scheduler 101 may set the reception section of the UL physical control channel and the reception section of the UL physical data channel for each block. In this case, the scheduler 101 schedules UL signals in each of the set reception intervals.
- the scheduler 101 outputs scheduling information including resource allocation information to the transmission signal generation unit 102 and the mapping unit 104.
- the scheduler 101 may perform, for example, MCS (Modulation and Coding Scheme) (coding rate, modulation scheme, etc.) of the DL data signal and the UL data signal based on the channel quality between the radio base station 10 and the user terminal 20.
- MCS Modulation and Coding Scheme
- MCS is not limited when the wireless base station 10 sets, and the user terminal 20 may set it.
- the radio base station 10 may receive MCS information from the user terminal 20 (not shown).
- the transmission signal generation unit 102 generates a DL signal including a DL data signal and a DL control signal.
- the DL control signal includes downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information (for example, resource allocation information of DL data signal) output from the scheduler 101 or MCS information.
- DCI Downlink Control Information
- the transmission signal generation unit 102 outputs the generated transmission signal to the coding / modulation unit 103.
- the encoding / modulation unit 103 performs encoding processing and modulation processing on the transmission signal input from the transmission signal generation unit 102 based on, for example, the MCS information input from the scheduler 101. Encoding / modulation section 103 outputs the modulated transmission signal to mapping section 104.
- the mapping unit 104 maps the transmission signal input from the encoding / modulation unit 103 to a predetermined radio resource based on scheduling information (for example, DL resource allocation) input from the scheduler 101. Also, the mapping unit 104 maps the synchronization signal (SS) and / or the reference signal (for example, DMRS) to a predetermined radio resource based on the scheduling information. Mapping section 104 outputs the DL signal mapped to the radio resource to transmitting section 106.
- scheduling information for example, DL resource allocation
- SS synchronization signal
- DMRS reference signal
- the transmission unit 106 performs transmission processing such as up-conversion and amplification on the DL signal input from the mapping unit 104, and transmits a radio frequency signal (DL signal) from the antenna 107.
- transmission processing such as up-conversion and amplification on the DL signal input from the mapping unit 104
- DL signal radio frequency signal
- the reception unit 108 performs reception processing such as amplification and down conversion on the radio frequency signal (UL signal) received by the antenna 107, and outputs the UL signal to the control unit 110.
- the control unit 110 separates (demaps) the UL data signal and the DMRS from the UL signal input from the receiving unit 108 based on the scheduling information (UL resource allocation) input from the scheduler 101. Then, the control unit 110 outputs the UL data signal to the demodulation / decoding unit 112, and outputs the DMRS to the channel estimation unit 111.
- Channel estimation section 111 performs channel estimation using the DMRS of the UL signal, and outputs a channel estimation value that is the estimation result to demodulation and decoding section 112.
- Demodulation / decoding section 112 performs demodulation and decoding processing on the UL data signal input from control section 110 based on the channel estimation value input from channel estimation section 111. Further, the demodulation / decoding unit 112 transfers the UL data signal after demodulation to an application unit (not shown). The application unit performs processing on a layer higher than the physical layer or the MAC layer.
- FIG. 3 is a block diagram showing an example of the entire configuration of the user terminal 20 according to the present embodiment.
- the user terminal 20 shown in FIG. 3 includes an antenna 201, a reception unit 202, a control unit 204, a channel estimation unit 205, a demodulation / decoding unit 206, a transmission signal generation unit 207, and an encoding / modulation unit 208. , The mapping unit 209, and the transmission unit 211.
- the reception unit 202 performs reception processing such as amplification and down conversion on the radio frequency signal (DL signal) received by the antenna 201, and outputs the DL signal to the control unit 204.
- the DL signal includes at least a DL data signal, a DL control signal, and a DMRS.
- the control unit 204 separates (demaps) the DL control signal and the DMRS from the DL signal input from the receiving unit 202. Then, the control unit 204 outputs the DL control signal to the demodulation / decoding unit 206, and outputs the DMRS to the channel estimation unit 205.
- control unit 204 separates (demaps) the DL data signal from the DL signal based on the scheduling information (for example, DL resource allocation information) input from the demodulation / decoding unit 206, and demodulates the DL data signal. Output to the decryption unit 206.
- scheduling information for example, DL resource allocation information
- Channel estimation section 205 performs channel estimation using the separated DMRS, and outputs a channel estimation value that is the estimation result to demodulation and decoding section 206.
- the demodulation / decoding unit 206 demodulates the DL control signal input from the control unit 204. Further, the demodulation / decoding unit 206 performs a decoding process (for example, a blind detection process) on the DL control signal after demodulation. Demodulation / decoding section 206 outputs scheduling information (resource allocation of DL / UL) for its own device obtained by decoding the DL control signal to control section 204 and mapping section 209, and generates MCS information for the UL data signal. Are output to the encoding / modulation unit 208.
- a decoding process for example, a blind detection process
- demodulation / decoding section 206 uses the channel estimation value input from channel estimation section 205 from control section 204 based on the MCS information for the DL data signal included in the DL control signal input from control section 204. Demodulation and decoding are performed on the input DL data signal. Further, the demodulation / decoding unit 206 transfers the demodulated DL data signal to an application unit (not shown). The application unit performs processing on a layer higher than the physical layer or the MAC layer.
- the transmission signal generation unit 207 generates a transmission signal (including a UL data signal or a UL control signal), and outputs the generated transmission signal to the coding / modulation unit 208.
- the encoding / modulation unit 208 performs encoding processing and modulation processing on the transmission signal input from the transmission signal generation unit 207 based on, for example, the MCS information input from the demodulation / decoding unit 206.
- the coding / modulation unit 208 outputs the modulated transmission signal to the mapping unit 209.
- the mapping unit 209 maps the transmission signal input from the encoding / modulation unit 208 to a predetermined radio resource based on the scheduling information (UL resource allocation) input from the demodulation / decoding unit 206. Also, the mapping unit 209 maps a reference signal (for example, DMRS) to a predetermined radio resource based on the scheduling information.
- a reference signal for example, DMRS
- Mapping section 209 outputs the UL signal mapped to the radio resource to transmitting section 211.
- the transmitting unit 211 performs transmission processing such as up-conversion and amplification on the UL signal (including at least the UL data signal and the DMRS) input from the mapping unit 209, and transmits a radio frequency signal (UL signal) from the antenna 201. Send.
- a notification signal (hereinafter, referred to as “transmission signal”) may be transmitted from the transmission unit 211 for notifying the wireless device (for example, the base station 30) located in the surroundings of the presence of the user terminal 20.
- the transmission signal transmitted from the transmission unit 211 may be generated and input by the transmission signal generation unit 207, for example, as shown by a dotted line in FIG. 3, or the transmission signal generation unit 207 in the user terminal 20. And may be generated in a block different from the input and output to the transmission unit 211.
- the transmission signal may be called a "beacon signal".
- SS synchronization signal
- different bands may be allocated to the wireless communication areas 100 and 200 as available frequency bands.
- a frequency band higher than the wireless communication area 100 may be allocated to the wireless communication area 200 covering the hotspot.
- the 2 GHz band may be allocated to the wireless communication area 100
- the 70 GHz band may be allocated to the wireless communication area 200.
- the wireless communication area 100 in the low frequency band (for example, 2 GHz band) is referred to as "macro cell 100"
- the wireless communication area 200 in the high frequency band (for example, 70 GHz band) is referred to as "small cell 200 It may be called ".”
- the base station 10 forming the macro cell 100 is referred to as “macro base station 10" or “low frequency band base station 10", and each base station 30 forming the small cell 200 is referred to as “small base station 30. Or “high frequency band base station 30”.
- the user terminal 20 may be called “UE20" for convenience.
- the signal is mapped in the time domain, and processing such as performing FFT in a specific section is not necessary. Therefore, PDCCH, PDSCH, RS, etc. can be flexibly configured in the time domain.
- Such a scheme may be referred to as a flexible single carrier configuration.
- the synchronization signal (SS) used to synchronize with the network can also be flexibly configured.
- the mode of deployment of the network changes for each frequency band, and for example, the small cell 200 of the high frequency band is formed locally at the hot spot.
- the area of the hotspot is geographically and / or temporally limited, the UE 20 is often not located in the area.
- the small base station 30 continues to transmit the synchronization signal (SS) periodically, for example, in the same manner as the macro base station 10.
- the power consumption of the small base station 30 may be increased. Focusing on the UE 20, the power consumption of the UE 20 may increase if, for example, the UE 20 continuously tries the process for SS detection periodically.
- SS transmission by the small base station 30 is controlled depending on whether the UE 20 is located in the small cell 200. Moreover, according to whether UE20 is located in small cell 200, the trial opportunity of SS detection by UE20 is controlled.
- radio waves in high frequency bands such as 70 GHz are more directional than radio waves in low frequency bands such as 2 GHz band
- many high frequency band base stations 30 may be required to cover hot spots. is there. Therefore, it is useful to be able to suppress the increase in power consumption of the high frequency band base station 30 as described above.
- Scenario A is a case where the macro base station 10 grasps the positions of the small base station 30 and the UE 20 as schematically illustrated in FIG. 5.
- macro base station 10 does not know the positions of small base station 30 and UE 20 as in scenario A, but UE 20 notifies its presence to the surroundings.
- the transmission signal may be transmitted in a frequency band which can be received by the small base station 30 (exemplarily, 70 GHz band), or may be transmitted in a frequency band for transmission signal transmission.
- scenario A (see FIG. 5) will be described using the sequence diagram of FIG. 7 in combination.
- the macro base station 10 acquires and manages, for example, position information of the UE 20 and the small base station 30 located in the macro cell 100 (S1 in FIG. 7).
- the position information of the UE 20 may be acquired using GPS (Global Positioning System), or the position information of one or more small base stations 30 receiving the transmission radio wave of the UE 20 may be simply the UE 20. It may be used as position information of The position information may include, for example, information for specifying a serving cell or information for specifying a tracking area, as well as information such as latitude and longitude.
- the distance between the macro base station 10 and the UE 20 is estimated based on the signal transmission / reception timing deviation between the UE 20 and the macro base station 10 or the information on the timing advance (TA) implemented by the UE 20.
- the position information of the UE 20 may be acquired in the macro base station 10 by being performed.
- the position information of the small base station 30 may be acquired by communication using a wired interface or a wireless interface between the macro base station 10 and the small base station 30, for example. It is also good.
- the service area of the small base station 30 may be identified based on the position information of the small base station 30.
- CPRI is an abbreviation for “common public radio interface”
- OBSAI is an abbreviation for "open base station architecture initiative”.
- an X2 interface which is an example of an inter-base station interface, may be applied to the wired interface.
- the macro base station 10 can detect that the UE 20 has entered the service area of any of the small base stations 30 based on the acquired position information, and the UE 20 can detect from the service area of any of the small base stations 30. We can detect that we left.
- the macro base station 10 stores information on the range of the service area formed by the small base station 30 (hereinafter, may be abbreviated as “area information” for convenience) and stores the location information of the UE 20 You may compare with area information. Based on the comparison, the macro base station 10 can determine whether the position of the UE 20 determined by the position information is included in the service area formed by the small base station 30. In addition, the said determination may be called "area determination" for convenience.
- the macro base station 10 When the macro base station 10 detects that the UE 20 is located in the service area of any of the small base stations 30 (S2 in FIG. 7; YES), it instructs the small base station 30 to transmit SS. (S3 in FIG. 7).
- the process which concerns on the above-mentioned area determination and UE detection may be performed in scheduler 101 of macro base station 10, for example.
- the scheduler 101 of the macro base station 10 functions as an example of a detection unit that detects that the UE 20 is located in the service area of the small base station 30 arranged for the macro cell 100.
- the SS transmission instruction may be generated, for example, in the scheduler 101 of the macro base station 10 and transmitted to the small base station 30 via, for example, the X2 interface.
- the destination of the SS transmission instruction may be limited to the small base station 30 in the service area in which the UE 20 has entered, or may be one or more small base stations 30 in the vicinity including the small base station 30.
- the SS may transmit only to the small base station 30 in the service area in which the UE 20 has entered, or transmitted from one or more small base stations 30 in the vicinity including the small base station 30 It is also good.
- macro base station 10 reacquires the positional information on UE20, and it is the latest information. May be updated.
- the area information (in other words, the service area of the small base station 30) may be designed based on the position of the small base station 30, for example, in a radius of 100 m from the base station 30.
- the area information may be configured as a two-dimensional or three-dimensional area map and stored in the macro base station 10. Area information may be stored in, for example, a memory 1002 and / or a storage 1003 described later with reference to FIG.
- the macro base station 10 may treat a cluster obtained by putting together the service areas of a plurality of small base stations 30 as one service area.
- a plurality of clusters (clusters A to C in the example of FIG. 8) may be set in the macro cell 100, as schematically illustrated in FIG. All or part of the plurality of clusters may partially overlap other clusters.
- clusters B and C may be set as the area which transmits SS.
- the macro base station 10 may give an SS transmission instruction to one or more small base stations 30 belonging to the cluster B and one or more small base stations 30 belonging to the cluster C.
- cluster A in which UE20 does not exist may be set as an area which does not require transmission of SS.
- the macro base station 10 does not give an SS transmission instruction to one or more small base stations 30 belonging to an area satisfying "cluster A", "not cluster B" and "not cluster C". You may Alternatively, an instruction to disable SS transmission may be given to the small base station 30.
- the small base station 30 If the small base station 30 receives the SS transmission instruction from the macro base station 10 (S4 in FIG. 7; YES), it transmits SS (S5 in FIG. 7). While the SS transmission instruction is not received from the macro base station 10 (S4 in FIG. 7; NO), the small base station 30 may monitor and wait for reception of the SS transmission instruction.
- the reception monitoring process (S4) of the SS transmission instruction may be performed, for example, in the scheduler 101 (see FIG. 2) of the small base station 30.
- the SS is received and detected only when entering the service area of any of the small base stations 30 (S6 in FIG. 7).
- SS detection processing in UE20 may be performed in control part 204 (refer to Drawing 3) of UE20, for example.
- the UE 20 may not attempt the SS detection process. Therefore, the increase in power consumption of the UE 20 can be suppressed.
- the power consumption of the small base station 30 The increase can be suppressed.
- the macro base station 10 instructs the small base station 30 to perform SS transmission as exemplified by the dotted line in FIG. 7, and then the information on the timing of the SS transmitted from the small base station 30 (for convenience, “SS Is transmitted to the UE 20 and notified to the UE 20 (S52 in FIG. 7, FIG. 9).
- the SS timing information may be transmitted before instructing the small base station 30 to perform SS transmission, or may be transmitted together with the SS transmission instruction to the small base station 30.
- the SS timing information may be generated by the scheduler 101 of the macro base station 10 and transmitted from the transmitter 106, for example.
- the macro base station 10 may transmit SS timing information to the UE 20 in a control plane (C-plane) already connected to the UE 20 in the macro cell 100.
- C-plane control plane
- MAC Medium Access Control
- RRC Radio Resource Control
- physical layer signaling for example, using DCI of PDCCH. Either may be applied.
- the macro base station 10 may determine the SS transmission timing indicated in the SS timing information, or the small base station 30 may determine it.
- the SS transmission timing determined by the macro base station 10 may be indicated in the SS timing information addressed to the UE 20 as the setting in which the SS transmission by the small base station 30 is performed according to the SS transmission timing determined by the macro base station 10.
- the SS timing information may be generated based on the SS transmission instruction from the macro base station 10 to the small base station 30.
- the transmission delay of the SS timing information to the UE 20 can be minimized.
- the macro base station 10 receives information on the SS transmission timing determined by the small base station 30 from the small base station 30 (S51 in FIG. 7), and the macro base station 10 addresses the UE 20. It may be indicated in the SS timing information to be transmitted.
- the SS timing information is not limited to information indicating one time point, and may be information indicating a specific time width (in other words, time range).
- the SS timing information may be information indicating a time range (which may be referred to as “detection range”) in which the UE 20 should try SS detection processing.
- the UE 20 may try SS detection processing transmitted by the small base station 30 only in the detection range indicated by the SS timing information.
- the UE 20 may control the timing of attempting SS detection processing based on the SS timing information. Therefore, the power consumption suppression effect of the UE 20 can be further enhanced.
- reception quality indicators such as RSRP (Reference Signal Received Power) and RSRQ (Reference Signal Received Quality) of the UE 20.
- RSRP and RSRQ are information obtained after the UE 20 detects SS reception and establishes communication synchronization with the small base station 30, SS is transmitted at least once from the small base station 30. Is a premise.
- the transmission of the SS by the small base station 30 is controlled on / off according to the position of the UE 20 without requiring the reception quality indicator of the UE 20. SS transmission can be reliably suppressed.
- scenario B (see FIG. 6) will be described with reference to the sequence diagram of FIG.
- the transmission signal is, for example, generated and transmitted when the UE 20 holds uplink transmission data (S11 (YES) and S12 in FIG. 11).
- the transmission signal may be generated, for example, in the transmission signal generation unit 207 (see FIG. 3) of the UE 20 and transmitted from the transmission unit 211.
- the small base station 30 monitors whether or not the transmission signal is received (S13 in FIG. 11; NO), and if the transmission signal is received (YES in S13 in FIG. 11), the small base station 30 , SS (S16 in FIG. 11).
- the reception monitoring process (S13) of the transmission signal may be performed, for example, in the scheduler 101 (see FIG. 2) of the small base station 30.
- the SS transmission process represented by S16 in FIG. 11 may be performed, for example, through the mapping unit 104 and the transmission unit 106 of the small base station 30 under the control of the scheduler 101 of the small base station 30. .
- the small base station 30 may notify the macro base station 10 of the reception of the transmission signal via, for example, the X2 interface (S14 in FIG. 11).
- the notice may be conveniently referred to as a "receipt notice.”
- the UE 20 is located in the coverage area of the small base station 30 is detected (indirectly or implicitly) in the macro base station 10 by the notification.
- the macro base station 10 may determine that the UE 20 is located in the service area of the small base station 30 based on the notification from the small base station that has received the transmission signal.
- the macro base station 10 may transmit the timing information of the SS transmitted by the small base station 30 to the UE 20 (S15 in FIG. 11).
- the transmission of the SS timing information may be performed, for example, through the transmission signal generation unit 102 of the macro base station 10 under the control of the scheduler 101 of the macro base station 10.
- the macro base station 10 may transmit SS timing information to the UE 20 in a C-plane already connected to the UE 20 in the macro cell 100.
- any one of MAC signaling, upper layer signaling such as RRC, and physical layer signaling may be applied for transmission of SS timing information.
- the macro base station 10 may determine the SS transmission timing indicated in the SS timing information, or the small base station 30 may determine it.
- the SS timing information transmitted from the macro base station 10 to the UE 20 is generated based on the notification from the small base station 30 that has received the transmission signal to the macro base station 10, as described below. You may
- information on the determined SS transmission timing may be transmitted to the corresponding small base station 30 via, for example, the X2 interface (S151 in FIG. 11).
- the small base station 30 transmits the SS according to the SS transmission timing determined by the macro base station 10, in other words, according to the SS timing information received from the macro base station 10 after receiving the transmission signal (S13). It will be.
- the small base station 30 determines the SS transmission timing
- the small base station 30 notifies the macro base station 10 of the information on the determined SS transmission timing before starting the SS transmission (S16). Good.
- the notification may be performed as an alternative to the reception notification (S14) to the macro base station 10.
- the macro base station 10 can notify the UE 20 of the timing information of the SS determined and transmitted by the small base station 30 in S15 of FIG.
- the UE 20 may monitor whether or not SS timing information is received from the macro base station 10 after transmission of the transmission signal (S12).
- the reception monitoring process of the SS timing information may be performed, for example, in the control unit 204 (see FIG. 3) of the UE 20.
- the UE 20 attempts SS detection processing at a timing or time range (see, for example, FIG. 10) corresponding to the received SS timing information (S17 in FIG. 11).
- the UE 20 controls the timing at which the SS detection process is attempted to a timing or a time range corresponding to the SS timing information received from the macro base station 10.
- the SS detection process may be performed, for example, in the control unit 204 (see FIG. 3) of the UE 20.
- UL transmission data may be transmitted to the macro base station 10.
- the transmission process of UL transmission data may be performed through the transmission signal generation unit 207 of the UE 20, for example.
- the small base station 30 performing SS transmission may not be limited to the small base station 30 that has received the transmission signal.
- One or more small base stations 30 in the vicinity including the small base station 30 that has received the transmission signal may perform SS transmission.
- scenario B even if macro base station 10 does not know the position of UE 20 as in scenario A, it is suppressed that SS is transmitted in the service area of small base station 30 in which UE 20 does not exist. it can. Therefore, the increase in power consumption of the small base station 30 can be suppressed.
- the macro base station 10 can control the detection timing or detection range of the SS by the UE 20 by notifying the UE 20 located in the service area of the small base station 30 of the SS timing information of the small base station 30. Therefore, the increase in power consumption of the UE 20 can be suppressed.
- the macro base station 10 transmits the timing of the second SS transmitted after the UE 20 succeeds in detecting the first SS (including the next and subsequent timings).
- the information may be notified to the UE 20 using, for example, the DCI of the PDCCH.
- the UE 20 may correct the timing or range in which the SS detection process is attempted based on the SS timing information notified by the PDCCH.
- the plurality of SSs illustrated in FIG. 12 may all be transmitted from the same small base station 30, or all or some of them may be transmitted from different small base stations 30. Good. In the latter case, the UE 20 can detect the presence of a plurality of small base stations 30 and, for example, can prepare for a handover (HO) between the service areas of a plurality of small base stations 30.
- HO handover
- PDCCH, PDSCH, RS, etc. can be flexibly configured in the time domain, so that the PDCCH for notifying SS timing information is schematically illustrated in FIG. 13A.
- the time domain it may be assigned immediately after SS, or as shown in FIG. 13B, it may be assigned in a specific time immediately after SS in the time domain.
- the “specific time” may be illustratively indicated by relative time with reference to the timing of SS.
- the PDCCH may be assigned within N seconds, within N samples, within N slots, within N minislots, or within N symbols immediately after a certain SS.
- N is illustratively an integer of 1 or more.
- the UE 20 when the PDCCH is allocated immediately after the SS, the UE 20 performs demodulation and decoding of the received signal following the successful detection of the SS, to obtain SS timing information for the next and subsequent times. I can know.
- the UE 20 performs blind decoding only for that time range, and the SS timing from the next time onwards. You can know the information.
- the macro base station 10 can detect that the UE 20 does not exist in the service area of any small base station 30 by the area determination described above.
- the said detection is conveniently called “the detachment detection.”
- the macro base station 10 may instruct the corresponding small base station 30 to stop SS transmission.
- the small base station 30 may stop SS transmission by receiving an instruction to stop SS transmission from the macro base station 10.
- the macro base station 10 may instruct the UE 20 related to the detection of leaving to reset the SS timing information.
- scenario B for example, in the small base station 30, whether the UE 20 does not exist in the service area of the small base station 30 or based on a predetermined reception quality indicator such as the received radio wave strength from the UE 20 It may be detected that the probability of successful reception is low.
- the said detection may also be regarded as an example of the detachment detection of UE20.
- the small base station 30 may stop SS transmission in response to the detection of departure of the UE 20. Alternatively or additionally, the small base station 30 may notify the macro base station 10 of the detection of departure in response to the detection of departure. The macro base station 10 may instruct the small base station 30 to stop SS transmission in response to the detachment detection notification from the small base station 30, and, for the UE 20 related to the detachment detection, the SS timing information You may instruct reset.
- the reset instruction for the macro base station 10 to the UE 20 according to the detection of departure may be transmitted, for example, in a C-plane already connected to the UE 20 in the macro cell 100.
- any of MAC signaling, upper layer signaling such as RRC, and physical layer signaling may be applied.
- the UE 20 receives from the macro base station 10 the information on the timing of the SS transmitted from the small base station 30 disposed in the macro cell 100, and based on the received information, the SS In order to control the timing at which the detection process of T.sub.2 is attempted, the SS detection process may not be attempted when the position detection area is not located in the service area of the small base station 30. Therefore, since it can suppress that UE20 tries detection of an unnecessary synchronous signal, increase in power consumption of UE20 can be suppressed.
- the macro base station 10 generates SS timing information to be transmitted to the UE 20 based on the SS transmission instruction transmitted to the small base station 30 by determining that the macro base station 10 is located in the service area of the small base station 30. Do. Therefore, the transmission delay of SS timing information to UE 20 can be minimized.
- scenario B SS is transmitted from the base station 30 in response to the small base station 30 receiving the transmission signal transmitted by the UE 20. Then, based on the notification from the base station 30 to the macro base station 10, the SS timing information addressed to the UE 20 is generated in the macro base station 10. Therefore, even if the macro base station 10 does not manage the position of the UE 20 as in scenario A, the increase in power consumption of the UE 20 can be suppressed.
- the UE 20 detects the first SS and then based on the information on the timing of the second SS received from the small base station 30, The timing of attempting to detect the second SS can be corrected. Therefore, it is possible to reduce the probability of desynchronization occurring after the first SS detection.
- the above is the technical matter focusing on the UE 20. Focusing on the small base station 30, if the UE 20 does not exist in the service area of the small base station 30, the small base station 30 does not have to transmit the SS (in other words, it may stop). An increase in power consumption of the small base station 30 can be suppressed.
- each functional block may be realized by one physically and / or logically coupled device, or directly and / or indirectly two or more physically and / or logically separated devices. It may be connected by (for example, wired and / or wireless) and realized by the plurality of devices.
- a wireless base station, a user terminal, and the like in one embodiment of the present invention may function as a computer that performs the processing of the wireless communication method of the present invention.
- FIG. 14 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
- the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007 and the like. Good.
- the term “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
- the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in FIG. 14 or may be configured without including some devices.
- processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 performs a calculation by causing the processor 1001 to read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and performs communication by the communication device 1004 or This is realized by controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
- the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
- the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
- CPU Central Processing Unit
- the above-described scheduler 101, control units 110 and 204, transmission signal generation units 102 and 207, coding / modulation units 103 and 208, mapping units 104 and 209, channel estimation units 111 and 205, demodulation / decoding units 112 and 206 And the like may be realized by the processor 1001.
- the processor 1001 reads a program (program code), a software module or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
- a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
- the scheduler 101 of the radio base station 10 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, or may be realized similarly for other functional blocks.
- the various processes described above have been described to be executed by one processor 1001, but may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
- the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
- the memory 1002 is a computer readable recording medium, and includes, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). It may be done.
- the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device) or the like.
- the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
- the storage 1003 is a computer readable recording medium, and for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray A (registered trademark) disk, a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like may be used.
- the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
- the above-mentioned storage medium may be, for example, a database including the memory 1002 and / or the storage 1003, a server or any other suitable medium.
- the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
- a network device for example, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
- the above-described transmission units 106 and 211, antennas 107 and 201, and reception units 108 and 202 may be realized by the communication device 1004.
- the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
- the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
- each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
- the bus 1007 may be configured by a single bus or may be configured by different buses among the devices.
- radio base station 10 and the user terminal 20 may be microprocessors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), etc. It may be configured to include hardware, and part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented in at least one of these hardware.
- DSPs digital signal processors
- ASICs application specific integrated circuits
- PLDs programmable logic devices
- FPGAs field programmable gate arrays
- notification of information is not limited to the aspect / embodiment described herein, and may be performed by other methods.
- notification of information may be physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
- RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
- Each aspect / embodiment described in the present specification is LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA (Registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, UWB (Ultra-Wide Band),
- the present invention may be applied to a system utilizing Bluetooth (registered trademark), other appropriate systems, and / or an advanced next-generation system based on these.
- the specific operation supposed to be performed by the base station (radio base station) in this specification may be performed by the upper node in some cases.
- the various operations performed for communication with the terminals may be the base station and / or other network nodes other than the base station (eg, It is obvious that this may be performed by, but not limited to, MME (Mobility Management Entity) or S-GW (Serving Gateway).
- MME Mobility Management Entity
- S-GW Serving Gateway
- Information, signals, etc. may be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input and output may be performed via a plurality of network nodes.
- the input / output information or the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed by a management table. Information to be input or output may be overwritten, updated or added. The output information etc. may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
- the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by one bit, may be performed by a boolean value (Boolean: true or false), or may be compared with a numerical value (for example, a predetermined value). Comparison with the value).
- Software may be called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or any other name, and may be instructions, instruction sets, codes, code segments, program codes, programs, subprograms, software modules. Should be interpreted broadly to mean applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc.
- software, instructions, etc. may be sent and received via a transmission medium.
- software may use a wireline technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or a website, server or other using wireless technology such as infrared, radio and microwave When transmitted from a remote source, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
- wireline technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or a website, server or other using wireless technology such as infrared, radio and microwave
- Information, signal The information, signals, etc. described herein may be represented using any of a variety of different techniques.
- data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips etc may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
- the channels and / or symbols may be signals.
- the signal may be a message.
- the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell or the like.
- radio resources may be indexed.
- a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small base station RRH for indoor use: Remote Communication service can also be provided by Radio Head.
- the terms “cell” or “sector” refer to a part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage. Furthermore, the terms “base station”, “eNB”, “gNB”, “cell” and “sector” may be used interchangeably herein.
- a base station may be called in terms of a fixed station (Node station), Node B, eNode B (eNB), gNode B, access point (Access point), small cell, and the like.
- the small cell is an example of a cell having a smaller coverage than the macro cell.
- the small cells may have different names depending on the coverage area.
- a small cell may be referred to as a "femtocell”, “picocell”, “microcell”, “nanocell”, “metrocell”, “home cell” or the like.
- the terms “cell” or “sector” refer to the individual geographical areas where the base station provides wireless service, as well as to the communication functions managed by the base station to communicate with the terminals in their respective geographical areas. It may also mean part of
- the user terminal may be a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote communication device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal by a person skilled in the art It may also be called a terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, a UE (User Equipment), or some other suitable term.
- the terminal may be a fixed terminal whose position does not change, or a mobile terminal whose position changes.
- the terminal may be a mobile terminal such as a mobile phone, a smart phone, a tablet terminal and the like.
- the terminal may be an IoT (Internet of Things) terminal. Communication functions can be installed in various “things” by IoT. Various "objects" having a communication function can communicate by connecting to the Internet, a wireless access network, or the like.
- the IoT terminal may include a sensor device or a meter (measuring device) having a wireless communication function. Any monitoring device such as a monitoring camera equipped with a sensor device or a meter or a fire alarm may correspond to the terminal.
- MTC Machine Type Communications
- determining may encompass a wide variety of operations.
- “Judgment”, “decision” are, for example, judging, calculating, calculating, processing, processing, deriving, investigating, looking up (for example, a table) (Searching in a database or another data structure), ascertaining may be regarded as “decision”, “decision”, etc.
- “determination” and “determination” are receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (accessing) (for example, accessing data in a memory) may be regarded as “judged” or “decided”.
- connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled”.
- the coupling or connection between elements may be physical, logical or a combination thereof.
- the two elements are by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and radio frequency as some non-limiting and non-exclusive examples. It can be considered “connected” or “coupled” to one another by using electromagnetic energy such as electromagnetic energy having wavelengths in the region, microwave region and light (both visible and invisible) regions.
- the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot (Pilot) according to the applied standard.
- RS Reference Signal
- DMRS may be another corresponding name, such as demodulation RS or DM-RS.
- the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
- a radio frame may be comprised of one or more frames in the time domain.
- One or more frames in the time domain may be referred to as subframes, time units, and so on.
- a subframe may be further comprised of one or more slots in the time domain.
- the slot may be further configured with one or more symbols (such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain.
- OFDM orthogonal frequency division multiplexing
- SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
- a radio frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
- a radio frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol may be another name corresponding to each.
- the base station performs scheduling to assign radio resources (frequency bandwidth usable in each mobile station, transmission power, etc.) to each mobile station.
- the minimum time unit of scheduling may be called a TTI (Transmission Time Interval).
- one subframe may be called a TTI
- a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
- one slot may be called a TTI
- one minislot may be called a TTI
- a resource unit is a resource allocation unit in time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in frequency domain.
- the time domain of the resource unit may include one or more symbols, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI long.
- One TTI and one subframe may be configured of one or more resource units, respectively.
- resource units may be referred to as resource blocks (RBs), physical resource blocks (PRBs: physical RBs), PRB pairs, RB pairs, scheduling units, frequency units, and subbands.
- a resource unit may be configured of one or more REs.
- 1 RE may be a resource of a unit smaller than the resource unit serving as a resource allocation unit (for example, the smallest resource unit), and is not limited to the name of RE.
- the above-described radio frame structure is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, the number of minislots included in the subframe, and the symbols and resource blocks included in the slots.
- the number and the number of subcarriers included in the resource block can be variously changed.
- notification of predetermined information is not limited to what is explicitly performed, but is performed by implicit (for example, not notifying of the predetermined information) It is also good.
- One aspect of the present invention is useful for a mobile communication system.
- Radio base station 20 User terminal 100, 200 Radio communication area 101 Scheduler 102, 207 Transmission signal generation unit 103, 208 Encoding / modulation unit 104, 209 Mapping unit 106, 211 Transmission unit 107, 201 Antenna 108, 202 Reception Parts 110, 204 Control part 111, 205 Channel estimation part 112, 206 Demodulation / decoding part
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
ユーザ端末(20)は、第1基地局(10)の第1無線通信エリア(100)に配置された第2基地局(30)が形成する第2無線通信エリア(200)において、第2基地局(30)から送信される同期信号のタイミングに関する情報を第1基地局(10)から受信する。ユーザ端末(20)は、第1基地局(10)から受信した前記タイミングに関する情報に基づいて、第2基地局(30)が送信する前記同期信号の検出を試行するタイミングを制御する。
Description
本発明は、ユーザ端末、基地局及び無線通信方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)ネットワークにおいて、更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)。また、LTEからの更なる広帯域化および高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(5G plus)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれるものがある。
LTEの仕様では、下りリンクの通信方式としてOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)が採用されている。OFDMの場合、14シンボルで構成されるリソースブロックにおいて、1シンボル毎に、制御信号を含む物理制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)とデータ信号を含む物理データチャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)の領域が規定されている(非特許文献2、3)。
次世代移動通信システム(例えば、5G)では、信号伝送の更なる高速化及び干渉低減を図るために、高周波数帯(例えば、5GHz以上)において多数のアンテナ素子(例えば、100素子以上)を用いる大規模(Massive)MIMO(Multiple Input Multiple Output)技術を用いてBF(ビームフォーミング)を行うことが検討されている。
次世代移動通信システムでは、PAPR(Peak to Average Power Ratio)を小さくすることが望まれる。したがって、5Gでは、下りリンクの通信方式として、PAPRが小さいシングルキャリア伝送方式が採用される可能性がある。シングルキャリア伝送方式の場合、時間領域で信号がマッピングされるため、物理制御チャネルおよび物理データチャネルを1シンボル毎に規定する必要はない。
また、次世代移動通信システムでは、マクロセルに局地的に生じるホットスポットに対応して、マクロセルよりもカバレッジの小さいスモールセルを配置することが検討されている。
3GPP TS 36.300 v14.3.0, "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 14)," June 2017
3GPP TS 36.211 v14.2.0, "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (Release 14)," March 2017
3GPP TS 36.213 v14.2.0, "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 14)," March 2017
ホットスポットをカバーするスモールセルにはユーザ端末が位置していないこともあり得る。これまで、ユーザ端末が不在になり得るセルを考慮した同期信号(synchronization signal, SS)の扱いについては検討されていない。同期信号は、ユーザ端末が、アクセス可能なセルを検出(「セルサーチ」とも称される。)して当該セルにおいて通信の同期を確立するために、当該セルを形成する無線基地局(以下、単に「基地局」と略称することがある。)が周期的に送信する信号である。
本発明の一態様は、基地局による不要な同期信号の送信に伴ってユーザ端末が不要な同期信号の検出を試行することにより、消費電力が増大してしまうことを抑制することを目的の一つとする。
本発明の一態様に係るユーザ端末は、第1基地局の第1無線通信エリアに配置された第2基地局が形成する第2無線通信エリアにおいて、前記第2基地局から送信される同期信号のタイミングに関する情報を前記第1基地局から受信する受信部と、前記タイミングに関する情報に基づいて、前記同期信号の検出を試行するタイミングを制御する制御部と、を備える。
本発明の一態様によれば、基地局による不要な同期信号の送信に伴ってユーザ端末が不要な同期信号の検出を試行することを抑制でき、ユーザ端末の消費電力が増大することを抑制できる。
以下、本発明の一実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
(ネットワーク構成例)
図1は、一実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す模式図である。図1に示す無線通信システム1は、例示的に、無線基地局10と、ユーザ端末20と、を備えてよい。基地局10は、例示的に、図示しないコアネットワークに接続されてよい。基地局10は、無線通信システム1において2台以上存在してよい。ユーザ端末20も、無線通信システム1において2台以上存在してよい。
図1は、一実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す模式図である。図1に示す無線通信システム1は、例示的に、無線基地局10と、ユーザ端末20と、を備えてよい。基地局10は、例示的に、図示しないコアネットワークに接続されてよい。基地局10は、無線通信システム1において2台以上存在してよい。ユーザ端末20も、無線通信システム1において2台以上存在してよい。
無線基地局(以下「基地局」と略称することがある。)10は、例示的に、無線通信エリア100を形成又は提供する。「無線通信エリア」は、「セル」、「セルエリア」、「セクタ」、「セクタエリア」、「カバレッジエリア」、「カバーエリア」、「無線エリア」、「通信エリア」、「サービスエリア」、「クラスタエリア」等と称されてもよい。
図1に例示するように、無線通信エリア100には、1つ以上の基地局30が配置されてよい。1つ以上の基地局30によって、無線通信エリア200が形成又は提供されてよい。別言すると、無線通信エリア200は、1つの基地局30によって形成されてもよいし、2以上の基地局30によって形成されてもよい。
基地局30は、例示的に、「ホットスポット」と呼ばれるエリアに配置されてよい。「ホットスポット」は、例えばユーザ端末密度が他のエリアに比して高くトラフィック量が相対的に高いエリアである。ホットスポットに1つ以上の基地局30を配置することで、例えば、トラフィックオフロード(「データオフロード」と称されることもある。)が可能になる。
なお、図1の例では、無線通信エリア200が無線通信エリア100に包含されているが、基地局30の配置によっては、無線通信エリア100に包含されない部分が無線通信エリア200に生じ得る。
また、remote radio equipment(RRE)又はremote radio head(RRH)等と称される、基地局本体から分離配置された無線通信機能によって提供される通信ポイントが、いずれかの基地局30に該当してもよい。また、通信の中継を行うリレーノードが、いずれかの基地局30に該当してもよい。
なお、基地局10は「第1基地局」の一例であり、無線通信エリア100は「第1無線通信エリア」の一例である。基地局30は「第2基地局」の一例であり、無線通信エリア200は「第2無線通信エリア」の一例である。
ユーザ端末20は、無線通信エリア100において第1基地局10と通信することが可能であり、無線通信エリア200において第2基地局30と通信することが可能である。また、無線通信エリア100及び200がオーバーラップするエリアに位置するユーザ端末20は、第1基地局10及び第2の基地局30の双方と接続して通信することが可能である(図1の符号40参照)。このように、ユーザ端末20が2つの異なるセルにそれぞれアクセスして通信する態様は、2元接続(dual connectivity,DC)と呼ばれることがある。
基地局10(適宜に「基地局30」に読み替えてよい。)は、ユーザ端末20に対して、下りリンク(DL:Downlink)の物理チャネルを用いて信号を送信する。下りリンクの物理チャネルにて送信される信号には、同期信号(synchronization signal, SS)が含まれてよい。基地局10は、下りリンク(DL:Downlink)の物理制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を用いて、下り制御情報(例えば、DCI:Downlink Control Information)を含むDL制御信号を送信し、DLの物理データチャネル(例えば、下り共有チャネル:PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を用いてDLデータ信号及びDLデータ信号を復調するための復調用参照信号(Demodulation Reference Signal、以下、DMRS)を送信する。また、ユーザ端末20は、無線基地局10に対して、上りリンク(UL:Uplink)の物理制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)もしくはULの物理データチャネル(例えば、上り共有チャネル:PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いて、上り制御情報(例えば、UCI:Uplink Control Information)を含むUL制御信号を送信し、ULの物理データチャネル(例えば、上り共有チャネル:PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いてULデータ信号及びDMRSを送信する。
なお、無線基地局10及びユーザ端末20が送受信するDLのチャネル及びULのチャネルは、上記のPDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH等に限定されず、例えば、PBCH(Physical Broadcast Channel)、RACH(Random Access Channel)等の他のチャネルでもよい。
また、無線基地局10とユーザ端末20との間のDL通信には、シングルキャリア伝送方式が適用されてもよいしマルチキャリア伝送方式が適用されてもよい。シングルキャリア伝送方式の非限定的な一例としては、DFT-S-OFDMが挙げられる。「DFT-S-OFDM」は、DFT(Discrete Fourier Transform)-Spread-OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)の略称である。
<無線基地局>
図2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ブロック図である。図2に示す無線基地局10は、スケジューラ101と、送信信号生成部102と、符号化・変調部103と、マッピング部104と、送信部106と、アンテナ107と、受信部108と、制御部110と、チャネル推定部111と、復調・復号部112と、を含む構成を採る。なお、無線基地局30の構成例も、無線基地局10と同等であってよい。無線基地局30がRRHの場合、図2に例示する送信部106及び受信部108としての機能が、RRHに含まれてよい。
図2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ブロック図である。図2に示す無線基地局10は、スケジューラ101と、送信信号生成部102と、符号化・変調部103と、マッピング部104と、送信部106と、アンテナ107と、受信部108と、制御部110と、チャネル推定部111と、復調・復号部112と、を含む構成を採る。なお、無線基地局30の構成例も、無線基地局10と同等であってよい。無線基地局30がRRHの場合、図2に例示する送信部106及び受信部108としての機能が、RRHに含まれてよい。
スケジューラ101は、DL信号(DLデータ信号、DL制御信号及びDMRS等)のスケジューリング(例えば、リソース割当)を行う。また、スケジューラ101は、UL信号(ULデータ信号、UL制御信号及びDMRS等)のスケジューリング(例えば、リソース割当)を行う。
スケジューリングにおいて、スケジューラ101は、ブロック毎にDLの物理制御チャネルの送信区間と、DLの物理データチャネルの送信区間を設定する。そして、スケジューラ101は、各送信区間において、DL信号のスケジューリングを行う。
なお、スケジューラ101は、ブロック毎にULの物理制御チャネルの受信区間とULの物理データチャネルの受信区間を設定しても良い。この場合、スケジューラ101は、設定した各受信区間において、UL信号のスケジューリングを行う。
スケジューラ101は、リソース割当の情報を含むスケジューリング情報を送信信号生成部102及びマッピング部104に出力する。
また、スケジューラ101は、例えば、無線基地局10とユーザ端末20との間のチャネル品質に基づいて、DLデータ信号及びULデータ信号のMCS(Modulation and Coding Scheme)(符号化率、変調方式等)を設定し、MCS情報を送信信号生成部102及び符号化・変調部103へ出力する。なお、MCSは、無線基地局10が設定する場合に限定されず、ユーザ端末20が設定してもよい。ユーザ端末20がMCSを設定する場合、無線基地局10は、ユーザ端末20からMCS情報を受信すればよい(図示せず)。
送信信号生成部102は、DLデータ信号と、DL制御信号とを含むDL信号を生成する。例えば、DL制御信号には、スケジューラ101から出力されたスケジューリング情報(例えば、DLデータ信号のリソース割当情報)又はMCS情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)が含まれる。送信信号生成部102は、生成した送信信号を符号化・変調部103に出力する。
符号化・変調部103は、例えば、スケジューラ101から入力されるMCS情報に基づいて、送信信号生成部102から入力される送信信号に対して、符号化処理及び変調処理を行う。符号化・変調部103は、変調後の送信信号をマッピング部104に出力する。
マッピング部104は、スケジューラ101から入力されるスケジューリング情報(例えば、DLのリソース割当)に基づいて、符号化・変調部103から入力される送信信号を所定の無線リソースにマッピングする。また、マッピング部104は、スケジューリング情報に基づいて、同期信号(SS)及び/又は参照信号(例えば、DMRS)を所定の無線リソースにマッピングする。マッピング部104は、無線リソースにマッピングされたDL信号を送信部106に出力する。
送信部106は、マッピング部104から入力されたDL信号に対して、アップコンバート、増幅等の送信処理を行い、無線周波数信号(DL信号)をアンテナ107から送信する。
受信部108は、アンテナ107で受信された無線周波数信号(UL信号)に対して、増幅、ダウンコンバート等の受信処理を行い、UL信号を制御部110に出力する。
制御部110は、スケジューラ101から入力されるスケジューリング情報(ULのリソース割当)に基づいて、受信部108から入力されるUL信号からULデータ信号及びDMRSを分離(デマッピング)する。そして、制御部110は、ULデータ信号を復調・復号部112に出力し、DMRSをチャネル推定部111に出力する。
チャネル推定部111は、UL信号のDMRSを用いてチャネル推定を行い、推定結果であるチャネル推定値を復調・復号部112に出力する。
復調・復号部112は、チャネル推定部111から入力されるチャネル推定値に基づいて、制御部110から入力されるULデータ信号に対して復調及び復号処理を行う。また、復調・復号部112は、復調後のULデータ信号を、アプリケーション部(図示せず)に転送する。なお、アプリケーション部は、物理レイヤ又はMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
<ユーザ端末>
図3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ブロック図である。図3に示すユーザ端末20は、アンテナ201と、受信部202と、制御部204と、チャネル推定部205と、復調・復号部206と、送信信号生成部207と、符号化・変調部208と、マッピング部209と、送信部211と、を含む構成を採る。
図3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ブロック図である。図3に示すユーザ端末20は、アンテナ201と、受信部202と、制御部204と、チャネル推定部205と、復調・復号部206と、送信信号生成部207と、符号化・変調部208と、マッピング部209と、送信部211と、を含む構成を採る。
受信部202は、アンテナ201で受信された無線周波数信号(DL信号)に対して、増幅、ダウンコンバート等の受信処理を行い、DL信号を制御部204に出力する。DL信号には、少なくとも、DLデータ信号、DL制御信号及びDMRSが含まれる。
制御部204は、受信部202から入力されるDL信号からDL制御信号及びDMRSを分離(デマッピング)する。そして、制御部204は、DL制御信号を復調・復号部206に出力し、DMRSをチャネル推定部205に出力する。
また、制御部204は、復調・復号部206から入力されるスケジューリング情報(例えば、DLのリソース割当情報)に基づいて、DL信号からDLデータ信号を分離(デマッピング)し、DLデータ信号を復調・復号部206に出力する。
チャネル推定部205は、分離したDMRSを用いてチャネル推定を行い、推定結果であるチャネル推定値を復調・復号部206に出力する。
復調・復号部206は、制御部204から入力されるDL制御信号を復調する。また、復調・復号部206は、復調後のDL制御信号に対して復号処理(例えば、ブラインド検出処理)を行う。復調・復号部206は、DL制御信号を復号することによって得られた自機宛てのスケジューリング情報(DL/ULのリソース割当)を制御部204及びマッピング部209に出力し、ULデータ信号に対するMCS情報を符号化・変調部208へ出力する。
また、復調・復号部206は、制御部204から入力されるDL制御信号に含まれるDLデータ信号に対するMCS情報に基づいて、チャネル推定部205から入力されるチャネル推定値を用いて制御部204から入力されるDLデータ信号に対して復調及び復号処理を行う。また、復調・復号部206は、復調後のDLデータ信号をアプリケーション部(図示せず)に転送する。なお、アプリケーション部は、物理レイヤ又はMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
送信信号生成部207は、送信信号(ULデータ信号又はUL制御信号を含む)を生成し、生成した送信信号を符号化・変調部208に出力する。
符号化・変調部208は、例えば、復調・復号部206から入力されるMCS情報に基づいて、送信信号生成部207から入力される送信信号に対して、符号化処理及び変調処理を行う。符号化・変調部208は、変調後の送信信号をマッピング部209に出力する。
マッピング部209は、復調・復号部206から入力されるスケジューリング情報(ULのリソース割当)に基づいて、符号化・変調部208から入力される送信信号を所定の無線リソースにマッピングする。また、マッピング部209は、スケジューリング情報に基づいて、参照信号(例えば、DMRS)を所定の無線リソースにマッピングする。
マッピング部209は、無線リソースにマッピングされたUL信号を送信部211に出力する。
送信部211は、マッピング部209から入力されるUL信号(少なくともULデータ信号及びDMRSを含む)に対して、アップコンバート、増幅等の送信処理を行い、無線周波数信号(UL信号)をアンテナ201から送信する。
なお、ユーザ端末20の存在を、周囲に位置する無線機器(例えば、基地局30)に知らせるための通知信号(以下、「発信信号」と称する。)が、送信部211から送信されてよい。送信部211から送信される発信信号は、例示的に、図3に点線で示すように、送信信号生成部207において生成されて入力されてもよいし、ユーザ端末20内の送信信号生成部207とは異なるブロックにおいて生成されて送信部211に入力されてもよい。なお、発信信号は、「ビーコン信号」と呼ばれてもよい。
<同期信号(SS)の送信>
図1に例示した構成において、無線通信エリア100及び200には、利用可能な周波数帯域として互いに異なる帯域が割り当てられてよい。非限定的な一例として、ホットスポットをカバーする無線通信エリア200には、無線通信エリア100よりも高い周波数帯域が割り当てられてよい。例えば、無線通信エリア100には2GHz帯が割り当てられ、無線通信エリア200には70GHz帯が割り当てられてよい。
図1に例示した構成において、無線通信エリア100及び200には、利用可能な周波数帯域として互いに異なる帯域が割り当てられてよい。非限定的な一例として、ホットスポットをカバーする無線通信エリア200には、無線通信エリア100よりも高い周波数帯域が割り当てられてよい。例えば、無線通信エリア100には2GHz帯が割り当てられ、無線通信エリア200には70GHz帯が割り当てられてよい。
5Gでは、70GHzのような高周波数帯域を利用するにあたって、位相雑音の軽減と、低いPAPR(Peak-to-Average Power Ratio)の実現とを目的として、DLの信号波形(waveform)にシングルキャリア方式を適用することが検討されている。
なお、以下において、便宜的に、低周波数帯(例えば、2GHz帯)の無線通信エリア100を「マクロセル100」と称し、高周波数帯(例えば、70GHz帯)の無線通信エリア200を「スモールセル200」と称することがある。
また、便宜的に、マクロセル100を形成する基地局10を「マクロ基地局10」又は「低周波数帯基地局10」と称し、スモールセル200を形成する個々の基地局30を「スモール基地局30」又は「高周波数帯基地局30」と称することがある。また、便宜的に、ユーザ端末20を「UE20」と称することがある。
ところで、シングルキャリア方式では、OFDMのように周波数領域でサブキャリア毎に信号をマッピングするのではなく、時間領域で信号をマッピングするため、特定の区間でFFTを行うなどの処理を必要としない。そのため、時間領域において、PDCCHやPDSCH、RS等をフレキシブルに構成できる。このような方式は、フレキシブルシングルキャリア構成と称されてもよい。フレキシブルシングルキャリア構成では、ネットワークと同期を行うために用いられる同期信号(SS)もフレキシブルに構成することができる。
このように、周波数帯毎にネットワークの展開の態様が変わり、例えばホットスポットに局地的に高周波数帯のスモールセル200を形成することが想定される。しかしながら、ホットスポットのエリアは地理的及び/又は時間的に限定的であるため、UE20が当該エリアに位置していないことも多い。
そのような場合であっても、図4に模式的に例示するように、スモール基地局30が、マクロ基地局10と同様にして同期信号(SS)を例えば周期的に送信し続けてしまうと、スモール基地局30の消費電力が増大し得る。UE20に着目すれば、UE20は、SS検出のための処理を例えば周期的に試行し続けてしまうと、UE20の消費電力が増大し得る。
そこで、本実施の形態では、UE20がスモールセル200に位置するか否かに応じて、スモール基地局30によるSS送信を制御する。また、UE20がスモールセル200に位置するか否かに応じて、UE20によるSS検出の試行機会を制御する。
当該制御によって、スモール基地局30による不要なSS送信を抑制することができ、また、UE20による不要なSS検出処理を抑制することができる。したがって、スモール基地局30の消費電力増大を抑制でき、UE20の消費電力増大も抑制できる。
70GHzのような高周波数帯の電波は、2GHz帯のような低周波数帯の電波よりも指向性が強いため、ホットスポットをカバーするために多数の高周波数帯基地局30が必要になることがある。したがって、上述のように高周波数帯基地局30の消費電力増大を抑制できることは有用である。
<消費電力抑制手法>
ここで、上述した消費電力増大を抑制可能なシナリオとして例示的に2つのシナリオA及びBが考えられる。
ここで、上述した消費電力増大を抑制可能なシナリオとして例示的に2つのシナリオA及びBが考えられる。
シナリオAは、図5に模式的に例示するように、マクロ基地局10がスモール基地局30及びUE20の位置を把握しているケースである。
シナリオBは、図6に模式的に例示するように、マクロ基地局10はシナリオAのようにはスモール基地局30及びUE20の位置を把握していないが、UE20が自身の存在を周囲に知らせるために発信信号を送信するケースである。なお、発信信号は、スモール基地局30が受信可能な周波数帯(例示的に、70GHz帯)にて送信されてもよいし、発信信号送信用の周波数帯にて送信されてもよい。
以下、シナリオA及びシナリオBの別に説明を行う。
<シナリオA>
まず、シナリオA(図5参照)について、図7のシーケンス図を併用して説明する。
シナリオAでは、マクロ基地局10が、例えば、マクロセル100に位置するUE20及びスモール基地局30の位置情報を取得、管理する(図7のS1)。
<シナリオA>
まず、シナリオA(図5参照)について、図7のシーケンス図を併用して説明する。
シナリオAでは、マクロ基地局10が、例えば、マクロセル100に位置するUE20及びスモール基地局30の位置情報を取得、管理する(図7のS1)。
位置情報の取得方法は特に問わない。例えば、UE20の位置情報は、GPS(Global Positioning System)を利用して取得されてもよいし、UE20の送信電波を受信している1つ以上のスモール基地局30の位置情報が簡易的にUE20の位置情報として利用されてもよい。位置情報には、緯度及び経度等の情報に限らず、例えばサービングセルを特定する情報、又はトラッキングエリアを特定する情報が含まれてもよい。また、UE20とマクロ基地局10との間の信号送受信タイミングのずれ、あるいは、UE20が実施しているタイミングアドバンス(TA)に関する情報を基に、マクロ基地局10とUE20との間の距離が推定されることによって、UE20の位置情報がマクロ基地局10において取得されてもよい。
スモール基地局30の位置情報は、例示的に、マクロ基地局10とスモール基地局30との有線インタフェース又は無線インタフェースを用いた通信によって取得されてよいし、予めマクロ基地局10に設定されていてもよい。スモール基地局30の位置情報を基にスモール基地局30のサービスエリアが特定されてよい。
スモール基地局30がRRHであれば、有線インタフェースには、CPRI、OBSAIといった標準化されたインタフェースが適用されてよい。「CPRI」は、「common public radio interface」の略称であり、「OBSAI」は、「open base station architecture initiative」の略称である。
スモール基地局30がRRHではない独立した基地局であれば、有線インタフェースには基地局間インタフェースの一例であるX2インタフェースが適用されてよい。
マクロ基地局10は、取得した位置情報を基に、いずれかのスモール基地局30のサービスエリアにUE20が入圈したことを検出でき、また、いずれかのスモール基地局30のサービスエリアからUE20が離脱したことを検出できる。
例えば、マクロ基地局10は、スモール基地局30が形成するサービスエリアの範囲に関する情報(以下、便宜的に「エリア情報」と略称することがある。)を記憶しておき、UE20の位置情報とエリア情報とを比較してよい。当該比較によって、マクロ基地局10は、位置情報によって定まるUE20の位置が、スモール基地局30が形成するサービスエリアに含まれるか否かを判定することができる。なお、当該判定を便宜的に「エリア判定」と称することがある。
マクロ基地局10は、いずれかのスモール基地局30のサービスエリアにUE20が位置していることを検出すると(図7のS2;YES)、当該スモール基地局30に対してSSの送信を指示する(図7のS3)。
なお、上述のエリア判定及びUE検出に係る処理は、例示的に、マクロ基地局10のスケジューラ101において実行されてよい。別言すると、マクロ基地局10のスケジューラ101は、マクロセル100に対して配置されたスモール基地局30のサービスエリアに、UE20が位置していることを検出する検出部の一例として機能する。また、SS送信指示は、例示的に、マクロ基地局10のスケジューラ101において生成されて例えばX2インタフェースを通じてスモール基地局30へ送信されてよい。
SS送信指示の宛先は、UE20が入圈したサービスエリアのスモール基地局30に限られてもよいし、当該スモール基地局30を含む周辺の1つ以上のスモール基地局30であってもよい。別言すると、SSは、UE20が入圈したサービスエリアのスモール基地局30に限って送信してもよいし、当該スモール基地局30を含む周辺の1つ以上のスモール基地局30から送信されてもよい。
なお、いずれかのスモール基地局30のサービスエリアにUE20が入圈したことを検出しない間(図7のS2;NO)、マクロ基地局10は、UE20の位置情報を取得し直して最新の情報に更新してよい。
エリア情報(別言すると、スモール基地局30のサービスエリア)は、例えば、当該基地局30から半径100mといった具合に、スモール基地局30の位置を基準に設計されてよい。ただし、エリア情報の設計、生成手法は、これに限定されない。エリア情報は、2次元あるいは3次元のエリアマップとして構成されて、マクロ基地局10において記憶されもよい。エリア情報は、例えば図14により後述するメモリ1002及び/又はストレージ1003に記憶されてよい。
また、マクロ基地局10は、複数のスモール基地局30のサービスエリアをまとめたクラスタを、1つのサービスエリアと扱って処理してもよい。クラスタは、図8に模式的に例示するように、マクロセル100において複数(図8の例ではクラスタA~C)設定されてもよい。複数のクラスタの全部又は一部は、他のクラスタと部分的にオーバーラップしていても構わない。
図8の例において、クラスタBとクラスタCとのオーバーラップエリアにUE20が位置している場合、クラスタB及びCがSSを送信するエリアに設定されてよい。例えば、マクロ基地局10は、クラスタBに属する1つ以上のスモール基地局30と、クラスタCに属する1つ以上のスモール基地局30と、に対してSS送信指示を与えてよい。
これに対し、UE20が存在しないクラスタAはSSの送信が不要なエリアに設定されてよい。例えば図8において、マクロ基地局10は、「クラスタA」かつ「クラスタBでない」かつ「クラスタCでない」を満たすエリアに属する1つ以上のスモール基地局30に対して、SS送信指示は与えなくてよい。代替的に、SSの送信をディゼーブルする指示が当該スモール基地局30に与えられてもよい。
スモール基地局30は、SS送信指示をマクロ基地局10から受信すれば(図7のS4;YES)、SSを送信する(図7のS5)。SS送信指示をマクロ基地局10から受信しない間(図7のS4;NO)、スモール基地局30は、SS送信指示の受信を監視、待機してよい。なお、SS送信指示の受信監視処理(S4)は、例示的に、スモール基地局30のスケジューラ101(図2参照)において行われてよい。
以上の処理S4及びS5によって、UE20では、いずれかのスモール基地局30のサービスエリアに入圈した場合に限ってSSが受信、検出されることになる(図7のS6)。なお、UE20におけるSS検出処理は、例示的に、UE20の制御部204(図3参照)において行われてよい。
したがって、UE20は、スモール基地局30のサービスエリアに位置していない場合にSS検出処理を試行しなくてよい。よって、UE20の消費電力増大を抑制できる。スモール基地局30にとってみれば、当該スモール基地局30のサービスエリアにUE20が存在しなければ、SSを送信しなくてよい(別言すると、停止してよい)ので、スモール基地局30の消費電力増大を抑制できる。
なお、マクロ基地局10は、図7において点線で例示するように、スモール基地局30にSS送信を指示した後、当該スモール基地局30から送信されるSSのタイミングに関する情報(便宜的に「SSタイミング情報」と称することがある。)を、UE20宛に送信してUE20に通知する(図7のS52、図9)。なお、SSタイミング情報は、スモール基地局30にSS送信を指示する前に送信されてもよいし、スモール基地局30に対するSS送信の指示と共に送信されてもよい。SSタイミング情報は、例示的に、マクロ基地局10のスケジューラ101において生成されて送信部106から送信されてよい。
非限定的な一例として、マクロ基地局10は、マクロセル100においてUE20と接続済みの制御プレーン(C-plane)にてSSタイミング情報をUE20宛に送信してよい。SSタイミング情報の送信には、例示的に、MAC(Medium Access Control)シグナリング、RRC(Radio Resource Control)のような上位レイヤのシグナリング、及び、物理レイヤのシグナリング(例えば、PDCCHのDCIを利用)のいずれが適用されてもよい。
SSタイミング情報において示されるSS送信タイミングは、マクロ基地局10が決定してもよいし、スモール基地局30が決定してもよい。
例えば、マクロ基地局10が決定したSS送信タイミングに従ってスモール基地局30によるSS送信が行われる設定として、マクロ基地局10が決定したSS送信タイミングがUE20宛のSSタイミング情報において示されてよい。
別言すると、SSタイミング情報は、マクロ基地局10からスモール基地局30に対するSSの送信指示に基づいて生成されてよい。SSタイミング情報を、マクロ基地局10からスモール基地局30に対するSSの送信指示に基づいて生成することで、UE20に対するSSタイミング情報の送信遅延を最小限に抑えることができる。
ただし、代替的に、スモール基地局30が決定したSS送信タイミングに関する情報を、マクロ基地局10がスモール基地局30から受信して(図7のS51)、当該情報をマクロ基地局10がUE20宛に送信するSSタイミング情報において示すこととしてもよい。
また、SSタイミング情報は、1つの時間ポイントを示す情報に限らず、特定の時間幅(別言すると、時間レンジ)を示す情報であってもよい。例示的に、SSタイミング情報は、UE20がSSの検出処理を試行すべき時間レンジ(「検出レンジ」と称してもよい。)を示す情報であってよい。
例えば図10に模式的に示すように、UE20は、SSタイミング情報が示す検出レンジに限って、スモール基地局30が送信したSS検出処理を試行すればよい。別言すると、UE20は、SSタイミング情報に基づいて、SS検出処理を試行するタイミングを制御すればよい。したがって、更にUE20の消費電力抑制効果を高めることができる。
なお、スモール基地局30によるSS送信のオンオフ制御は、UE20のRSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)といった受信品質指標を基にして実施することも考えられる。
しかし、そもそもRSRP及びRSRQは、UE20がSS受信を検出してスモール基地局30と通信の同期を確立した後に得られる情報であるため、スモール基地局30から少なくとも1回はSSが送信されることが前提である。
これに対し、上述した実施の形態では、UE20の受信品質指標を必要とせず、UE20の位置に応じてスモール基地局30によるSSの送信がオンオフ制御されるため、UE20が存在しないサービスエリアでのSS送信を確実に抑止できる。
<シナリオB>
次に、シナリオB(図6参照)について、図11のシーケンス図を併用して説明する。
シナリオBでは、図6に模式的に例示したように、UE20が発信信号を送信する。発信信号は、例示的に、UE20が上り送信データを保有している場合に生成、送信される(図11のS11(YES)及びS12)。
次に、シナリオB(図6参照)について、図11のシーケンス図を併用して説明する。
シナリオBでは、図6に模式的に例示したように、UE20が発信信号を送信する。発信信号は、例示的に、UE20が上り送信データを保有している場合に生成、送信される(図11のS11(YES)及びS12)。
UE20が上り送信データを保有している場合に限って発信信号を送信する設定とすることで、UE20の消費電力増大を最小限に抑制できる。なお、UE20において、発信信号は、例示的に、UE20の送信信号生成部207(図3参照)において生成されて送信部211から送信されてよい。
スモール基地局30は、発信信号が受信されるか否かを監視しており(図11のS13;NO)、発信信号が受信されれば(図11のS13でYES)、スモール基地局30は、SSを送信する(図11のS16)。
発信信号の受信監視処理(S13)は、例示的に、スモール基地局30のスケジューラ101(図2参照)において行われてよい。また、図11にS16で表されたSS送信処理は、例示的に、スモール基地局30のスケジューラ101による制御に応じて、当該スモール基地局30のマッピング部104及び送信部106を通じて行われてよい。
発信信号の受信後かつSS送信前のいずれかのタイミングにおいて、スモール基地局30は、発信信号の受信をマクロ基地局10へ例えばX2インタフェースを通じて通知してもよい(図11のS14)。当該通知は、便宜的に「受信通知」と称されてよい。
当該通知によって、スモール基地局30のサービスエリアにUE20が位置していることが、マクロ基地局10において(間接的又は黙示的に)検出される、と捉えてもよい。別言すると、マクロ基地局10は、発信信号を受信したスモール基地局からの通知をもって、スモール基地局30のサービスエリアにUE20が位置していると判定してもよい。
マクロ基地局10は、いずれかのスモール基地局30から受信通知を受けると、スモール基地局30が送信するSSのタイミング情報を、UE20宛に送信してよい(図11のS15)。SSタイミング情報の送信は、例えばマクロ基地局10のスケジューラ101による制御に応じて、当該マクロ基地局10の送信信号生成部102を通じて行われてよい。
例えば、マクロ基地局10は、シナリオAと同様に、マクロセル100においてUE20と接続済みのC-planeにてSSタイミング情報をUE20宛に送信してよい。シナリオBにおいても、SSタイミング情報の送信は、MACシグナリング、RRCのような上位レイヤのシグナリング、及び、物理レイヤのシグナリング(例えば、PDCCHのDCIを利用)のいずれが適用されてもよい。
SSタイミング情報において示されるSS送信タイミングは、既述のシナリオAと同様に、マクロ基地局10が決定してもよいし、スモール基地局30が決定してもよい。いずれにしても、以下に説明するように、マクロ基地局10からUE20宛に送信されるSSタイミング情報は、発信信号を受信したスモール基地局30からマクロ基地局10への通知に基づいて生成されてよい。
マクロ基地局10がSS送信タイミングを決定した場合、決定したSS送信タイミングに関する情報を、該当のスモール基地局30へ例えばX2インタフェースを通じて送信してよい(図11のS151)。
この場合、スモール基地局30は、発信信号の受信(S13)後にマクロ基地局10から受信されるSSタイミング情報に従って、別言すると、マクロ基地局10が決定したSS送信タイミングに従って、SSを送信することになる。
一方、SS送信タイミングをスモール基地局30が決定した場合、当該スモール基地局30は、決定したSS送信タイミングに関する情報を、SS送信を開始(S16)する前に、マクロ基地局10へ通知してよい。当該通知は、マクロ基地局10への受信通知(S14)の代替として行われてよい。
以上のようにして、マクロ基地局10は、スモール基地局30が決定して送信するSSのタイミング情報を、図11のS15において、UE20に通知することが可能になる。
UE20は、発信信号の送信(S12)後に、マクロ基地局10からSSタイミング情報が受信されるか否かを監視してよい。SSタイミング情報の受信監視処理は、例示的に、UE20の制御部204(図3参照)において行われてよい。
SSタイミング情報がマクロ基地局10から受信されれば、UE20は、受信したSSタイミング情報に対応するタイミングあるいは時間レンジ(例えば図10参照)で、SS検出処理を試行する(図11のS17)。
別言すると、UE20は、SS検出処理を試行するタイミングを、マクロ基地局10から受信したSSタイミング情報に対応するタイミングあるいは時間レンジに制御する。SS検出処理は、例示的に、UE20の制御部204(図3参照)において行われてよい。
SSタイミング情報の受信監視処理において、マクロ基地局10からSSタイミング情報が所定時間内に受信されなければ、UE20は、マクロ基地局10と例えばDCによって接続済みのユーザプレーン(U-plane)にて、ULの送信データをマクロ基地局10へ送信してよい。UL送信データの送信処理は、例示的に、UE20の送信信号生成部207を通じて行われてよい。
SS送信を行うスモール基地局30は、発信信号を受信したスモール基地局30に限られなくてよい。発信信号を受信したスモール基地局30を含む周辺の1つ以上のスモール基地局30が、SS送信を実施しても構わない。
以上のように、シナリオBでは、シナリオAのようにマクロ基地局10がUE20の位置を把握していなくても、UE20が存在しないスモール基地局30のサービスエリアにおいてSSが送信されることを抑制できる。したがって、スモール基地局30の消費電力増大を抑制できる。
また、マクロ基地局10は、スモール基地局30のサービスエリアに位置するUE20に対して、スモール基地局30のSSタイミング情報を通知することで、UE20によるSSの検出タイミング又は検出レンジを制御できる。したがって、UE20の消費電力増大を抑制できる。
<補足事項>
以下に説明する補足事項は、既述のシナリオA及びBに共通である。
以下に説明する補足事項は、既述のシナリオA及びBに共通である。
(補足事項1)
シナリオA及びBにおいて、UE20がスモール基地局30の送信したSSを検出してスモール基地局30への接続に成功した後も、同期外れを抑制するために、UE20でのSS検出タイミング(又はレンジ)を補正するのが好ましい。
シナリオA及びBにおいて、UE20がスモール基地局30の送信したSSを検出してスモール基地局30への接続に成功した後も、同期外れを抑制するために、UE20でのSS検出タイミング(又はレンジ)を補正するのが好ましい。
例えば図12に模式的に示すように、マクロ基地局10は、UE20が第1のSSの検出に成功した後(次回及び次々回以降のタイミングを含む。)に送信される第2のSSのタイミング情報を、例えばPDCCHのDCIを利用してUE20へ通知してよい。UE20は、PDCCHにて通知されたSSタイミング情報を基に、SS検出処理を試行するタイミング又はレンジを補正してよい。
なお、図12に例示した複数のSSは、全てが同じスモール基地局30から送信されたものであってもよいし、全部又は一部が異なるスモール基地局30から送信されたものであってもよい。後者の場合、UE20は、複数のスモール基地局30の存在を検出でき、例えば、複数のスモール基地局30のサービスエリア間のハンドオーバ(HO)に備えることができる。
ここで、シングルキャリア方式では、既述のとおり時間領域においてPDCCHやPDSCH、RS等をフレキシブルに構成できるため、SSタイミング情報を通知するPDCCHは、図13(A)に模式的に例示するように、時間領域において、SSの直後に割り当てられてもよいし、図13(B)に例示するように、時間領域において、SSの直後から特定の時間内に割り当てられてもよい。
「特定の時間」は、例示的に、SSのタイミングを基準とした相対時間によって示されてよい。例えば図13(B)のケースであれば、或るSSの直後からN秒以内、Nサンプル以内、Nスロット以内、Nミニスロット以内、又は、Nシンボル以内にPDCCHが割り当てられる設定としてよい。Nは、例示的に、1以上の整数である。
図13(A)に例示したように、PDCCHがSSの直後に割り当てられる場合、UE20は、SSの検出成功に続いて受信信号の復調及び復号を実施することで、次回以降のSSタイミング情報を知ることができる。
図13(B)に例示したように、PDCCHがSSの直後から特定の時間内に割り当てられる設定の場合、UE20は、その時間レンジに限ってブラインド復号を実施することで、次回以降のSSタイミング情報を知ることができる。
(補足事項2)
シナリオA及びBにおいて、UE20がスモール基地局30の送信したSSを検出してスモール基地局30への接続に成功した後、UE20がスモール基地局30のサービスエリアから離脱した場合、スモール基地局30は、SS送信を停止してよい。
シナリオA及びBにおいて、UE20がスモール基地局30の送信したSSを検出してスモール基地局30への接続に成功した後、UE20がスモール基地局30のサービスエリアから離脱した場合、スモール基地局30は、SS送信を停止してよい。
例えば、シナリオAにおいて、マクロ基地局10は、既述のエリア判定によって、いずれのスモール基地局30のサービスエリアにもUE20が存在しないことを検出できる。当該検出を便宜的に「離脱検出」と称する。
当該離脱検出に応じて、マクロ基地局10は、該当スモール基地局30に対してSS送信の停止を指示してよい。スモール基地局30は、SS送信の停止指示をマクロ基地局10から受信することによって、SS送信を停止してよい。また、マクロ基地局10は、離脱検出に係るUE20宛に、SSタイミング情報のリセットを指示してよい。
シナリオBでは、例えばスモール基地局30において、UE20からの受信電波強度等の所定の受信品質指標を基に、当該スモール基地局30のサービスエリアにUE20が存在しないか、存在しても同期信号の受信に成功する確率が低いことを検出してよい。当該検出も、UE20の離脱検出の一例であると捉えてよい。
UE20の離脱検出に応じて、スモール基地局30は、SS送信を停止してよい。代替的又は追加的に、スモール基地局30は、離脱検出に応じてマクロ基地局10へ離脱検出の旨を通知してもよい。マクロ基地局10は、スモール基地局30からの離脱検出通知に応じて、スモール基地局30に対してSS送信の停止を指示してよく、また、離脱検出に係るUE20宛に、SSタイミング情報のリセットを指示してよい。
シナリオA及びBのいずれについても、離脱検出に応じたマクロ基地局10からUE20宛のリセット指示は、例示的に、マクロセル100においてUE20と接続済みのC-planeにて送信されてよい。リセット指示の送信には、例示的に、MACシグナリング、RRCのような上位レイヤのシグナリング、及び、物理レイヤのシグナリング(例えば、PDCCHのDCIを利用)のいずれが適用されてもよい。
<まとめ>
以上に説明したとおり、シナリオA及びBに係るUE20は、マクロセル100に配置されたスモール基地局30から送信されるSSのタイミングに関する情報をマクロ基地局10から受信し、受信した情報に基づいてSSの検出処理を試行するタイミングを制御するため、スモール基地局30のサービスエリアに位置していない場合にSS検出処理を試行しなくてよい。したがって、UE20が不要な同期信号の検出を試行してしまうことを抑制できるため、UE20の消費電力増大を抑制できる。
以上に説明したとおり、シナリオA及びBに係るUE20は、マクロセル100に配置されたスモール基地局30から送信されるSSのタイミングに関する情報をマクロ基地局10から受信し、受信した情報に基づいてSSの検出処理を試行するタイミングを制御するため、スモール基地局30のサービスエリアに位置していない場合にSS検出処理を試行しなくてよい。したがって、UE20が不要な同期信号の検出を試行してしまうことを抑制できるため、UE20の消費電力増大を抑制できる。
また、シナリオAにおいては、マクロ基地局10が、スモール基地局30のサービスエリアに位置すると判定することによってスモール基地局30へ送信するSS送信指示に基づいて、UE20へ送信するSSタイミング情報を生成する。したがって、UE20に対するSSタイミング情報の送信遅延を最小限に抑えることができる。
シナリオBにおいては、UE20が送信した発信信号をスモール基地局30が受信することに応じて当該基地局30からSSが送信される。そして、当該基地局30からマクロ基地局10への通知に基づいてUE20宛のSSタイミング情報がマクロ基地局10において生成される。したがって、シナリオAのようにマクロ基地局10がUE20の位置を管理していなくても、UE20の消費電力増大を抑制できる。
また、シナリオA及びBのいずれについても、図12に例示したように、UE20は、第1のSSを検出した後にスモール基地局30から受信される第2のSSのタイミングに関する情報に基づいて、第2のSSの検出を試行するタイミングを補正できる。したがって、第1のSS検出後に同期外れが生じる確率を低減できる。
以上はUE20に着目した技術的事項である。スモール基地局30に着目すれば、当該スモール基地局30のサービスエリアにUE20が存在しなければ、スモール基地局30は、SSを送信しなくてよい(別言すると、停止してよい)ため、スモール基地局30の消費電力増大を抑制できる。
以上、本発明の実施の形態について説明した。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施の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/又は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、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/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。
なお、上記実施の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/又は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、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/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、本発明の一実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図14は、本発明の一実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図14に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、一以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、一以上のチップで実装されてもよい。
無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、又は、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のスケジューラ101、制御部110,204、送信信号生成部102,207、符号化・変調部103,208、マッピング部104,209、チャネル推定部111,205、復調・復号部112,206などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、無線基地局10のスケジューラ101は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001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。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、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よい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、上述の送信部106,211、アンテナ107,201、受信部108,202などは、通信装置1004で実現されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(情報の通知、シグナリング)
また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
(適応システム)
本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
(処理手順等)
本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
(基地局の操作)
本明細書において基地局(無線基地局)によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)またはS-GW(Serving Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
本明細書において基地局(無線基地局)によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)またはS-GW(Serving Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
(入出力の方向)
情報及び信号等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)に出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
情報及び信号等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)に出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
(入出力された情報等の扱い)
入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置に送信されてもよい。
入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置に送信されてもよい。
(判定方法)
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
(ソフトウェア)
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
(情報、信号)
本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
(「システム」、「ネットワーク」)
本明細書で使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
本明細書で使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
(パラメータ、チャネルの名称)
また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的なものではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
(基地局)
基地局(無線基地局)は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、gNodeB、アクセスポイント(access point)、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。スモールセルは、マクロセルよりもカバレッジの小さいセルの一例である。スモールセルは、カバレッジエリアに応じて呼称が異なってよい。例えば、スモールセルは、「フェムトセル」、「ピコセル」、「マイクロセル」、「ナノセル」、「メトロセル」、「ホームセル」等と称されてもよい。「セル」または「セクタ」という用語は、基地局が無線サービスを提供する個々の地理的範囲を意味する他、その個々の地理的範囲において端末と通信を行なうために基地局が管理する通信機能の一部をも意味してよい。
基地局(無線基地局)は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、gNodeB、アクセスポイント(access point)、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。スモールセルは、マクロセルよりもカバレッジの小さいセルの一例である。スモールセルは、カバレッジエリアに応じて呼称が異なってよい。例えば、スモールセルは、「フェムトセル」、「ピコセル」、「マイクロセル」、「ナノセル」、「メトロセル」、「ホームセル」等と称されてもよい。「セル」または「セクタ」という用語は、基地局が無線サービスを提供する個々の地理的範囲を意味する他、その個々の地理的範囲において端末と通信を行なうために基地局が管理する通信機能の一部をも意味してよい。
(端末)
ユーザ端末は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、UE(User Equipment)、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。端末は、その位置が変化しない固定端末であってもよいし、その位置が変化する移動端末であってもよい。非限定的な一例として、端末は、携帯電話やスマートフォン、タブレット端末等の移動可能な端末であってよい。また、端末は、IoT(Internet of Things)端末であってもよい。IoTによって、様々な「物」に通信機能が搭載され得る。通信機能を搭載した様々な「物」は、インターネットや無線アクセス網等に接続して通信を行なうことができる。例えば、IoT端末には、無線通信機能を具備したセンサデバイスやメータ(測定器)等が含まれてよい。センサデバイスやメータを搭載した監視カメラや火災報知器等の何らかの監視装置が端末に該当してもよい。監視装置等のIoT端末である端末と基地局2との間の無線通信は、MTC(Machine Type Communications)と称されることがある。そのため、当該端末は「MTCデバイス」と称されることがある。
ユーザ端末は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、UE(User Equipment)、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。端末は、その位置が変化しない固定端末であってもよいし、その位置が変化する移動端末であってもよい。非限定的な一例として、端末は、携帯電話やスマートフォン、タブレット端末等の移動可能な端末であってよい。また、端末は、IoT(Internet of Things)端末であってもよい。IoTによって、様々な「物」に通信機能が搭載され得る。通信機能を搭載した様々な「物」は、インターネットや無線アクセス網等に接続して通信を行なうことができる。例えば、IoT端末には、無線通信機能を具備したセンサデバイスやメータ(測定器)等が含まれてよい。センサデバイスやメータを搭載した監視カメラや火災報知器等の何らかの監視装置が端末に該当してもよい。監視装置等のIoT端末である端末と基地局2との間の無線通信は、MTC(Machine Type Communications)と称されることがある。そのため、当該端末は「MTCデバイス」と称されることがある。
(用語の意味、解釈)
本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。また、DMRSは、対応する別の呼び方、例えば、復調用RSまたはDM-RSなどであってもよい。
本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームで構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレーム、タイムユニット等と呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つまたは複数のスロットで構成されてもよい。スロットはさらに時間領域において1つまたは複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、およびシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、およびシンボルは、それぞれに対応する別の呼び方であってもよい。
例えば、LTEシステムでは、基地局が各移動局に無線リソース(各移動局において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力等)を割り当てるスケジューリングを行う。スケジューリングの最小時間単位をTTI(Transmission Time Interval)と呼んでもよい。
例えば、1サブフレームをTTIと呼んでもよいし、複数の連続したサブフレームをTTIと呼んでもよいし、1スロットをTTIと呼んでもよいし、1ミニスロットをTTIと呼んでもよい。
リソースユニットは、時間領域および周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域では1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。また、リソースユニットの時間領域では、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つまたは複数のリソースユニットで構成されてもよい。また、リソースユニットは、リソースブロック(RB:Resource Block)、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペア、スケジューリングユニット、周波数ユニット、サブバンドと呼ばれてもよい。また、リソースユニットは、1つ又は複数のREで構成されてもよい。例えば、1REは、リソース割当単位となるリソースユニットより小さい単位のリソース(例えば、最小のリソース単位)であればよく、REという呼称に限定されない。
上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、サブフレームに含まれるミニスロットの数、スロットに含まれるシンボルおよびリソースブロックの数、および、リソースブロックに含まれるサブキャリアの数は様々に変更することができる。
本開示の全体において、例えば、英語でのa, an, 及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
(態様のバリエーション等)
本明細書で説明した各態様/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し、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
本明細書で説明した各態様/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し、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
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。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。
本発明の一態様は、移動通信システムに有用である。
10,30 無線基地局
20 ユーザ端末
100,200 無線通信エリア
101 スケジューラ
102,207 送信信号生成部
103,208 符号化・変調部
104,209 マッピング部
106,211 送信部
107,201 アンテナ
108,202 受信部
110,204 制御部
111,205 チャネル推定部
112,206 復調・復号部
20 ユーザ端末
100,200 無線通信エリア
101 スケジューラ
102,207 送信信号生成部
103,208 符号化・変調部
104,209 マッピング部
106,211 送信部
107,201 アンテナ
108,202 受信部
110,204 制御部
111,205 チャネル推定部
112,206 復調・復号部
Claims (6)
- 第1基地局の第1無線通信エリアに配置された第2基地局が形成する第2無線通信エリアにおいて、前記第2基地局から送信される同期信号のタイミングに関する情報を前記第1基地局から受信する受信部と、
前記タイミングに関する情報に基づいて、前記同期信号の検出を試行するタイミングを制御する制御部と、
を備えた、ユーザ端末。 - 前記同期信号は、前記第1基地局が、前記第2無線通信エリアに前記ユーザ端末が位置すると判定した場合に前記第2基地局へ前記同期信号の送信を指示することによって前記第2基地局から送信され、
前記タイミングに関する情報は、前記同期信号の送信指示に基づいて生成された情報である、
請求項1に記載のユーザ端末。 - 前記ユーザ端末の存在を知らせる通知信号を送信する送信部を更に備え、
前記同期信号は、前記第2基地局が前記通知信号を受信した場合に前記第2基地局から送信され、
前記タイミングに関する情報は、前記通知信号を受信した前記第2基地局から前記第1基地局への通知に基づいて生成された情報である、
請求項1に記載のユーザ端末。 - 前記制御部は、第1の前記同期信号の検出後に前記第2基地局から受信される、第2の同期信号のタイミングに関する情報に基づいて、前記第2の同期信号の検出を試行するタイミングを補正する、
請求項1から3のいずれか1項に記載のユーザ端末。 - 第1無線通信エリアを形成する第1基地局であって、
前記第1無線通信エリアに配置されて第2無線通信エリアを形成する第2基地局の前記第2無線通信エリアに、ユーザ端末が位置していることを検出する検出部と、
前記検出部による検出に応じて、前記第2基地局から送信される同期信号のタイミングに関する情報を前記ユーザ端末宛に送信する送信部と、
を備えた、基地局。 - 第1基地局が、前記第1基地局の第1無線通信エリアに配置された第2基地局から送信される同期信号のタイミングに関する情報を、前記第2基地局によって形成される第2無線通信エリアに位置するユーザ端末へ送信し、
前記ユーザ端末が、前記タイミングに関する情報に基づいて、前記同期信号の検出を試行するタイミングを制御する、
無線通信方法。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP17923671.6A EP3678424A4 (en) | 2017-08-29 | 2017-08-29 | USER DEVICE, BASE STATION AND WIRELESS COMMUNICATION PROCEDURE |
| PCT/JP2017/031005 WO2019043799A1 (ja) | 2017-08-29 | 2017-08-29 | ユーザ端末、基地局及び無線通信方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2017/031005 WO2019043799A1 (ja) | 2017-08-29 | 2017-08-29 | ユーザ端末、基地局及び無線通信方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2019043799A1 true WO2019043799A1 (ja) | 2019-03-07 |
Family
ID=65526393
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2017/031005 Ceased WO2019043799A1 (ja) | 2017-08-29 | 2017-08-29 | ユーザ端末、基地局及び無線通信方法 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP3678424A4 (ja) |
| WO (1) | WO2019043799A1 (ja) |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2014150517A (ja) * | 2013-01-09 | 2014-08-21 | Ntt Docomo Inc | 無線通信システムおよび通信制御方法 |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN104796927A (zh) * | 2014-01-20 | 2015-07-22 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 一种发现信号的接收检测方法和设备 |
| CN111541527B (zh) * | 2015-11-20 | 2022-04-22 | 华为技术有限公司 | 一种下行同步的方法、装置及系统 |
-
2017
- 2017-08-29 EP EP17923671.6A patent/EP3678424A4/en active Pending
- 2017-08-29 WO PCT/JP2017/031005 patent/WO2019043799A1/ja not_active Ceased
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2014150517A (ja) * | 2013-01-09 | 2014-08-21 | Ntt Docomo Inc | 無線通信システムおよび通信制御方法 |
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|---|
| "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 14", 3GPP TS 36.300, June 2017 (2017-06-01) |
| "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (Release 14", 3GPP TS 36.211, March 2017 (2017-03-01) |
| "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 14", 3GPP TS 36.213, March 2017 (2017-03-01) |
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| ETRI: "Transmission of synchronization signal on demand", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #86 RL-166948, 13 August 2016 (2016-08-13), pages 1 - 3, XP051142522, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg _ ran/WGl _ RL1/TSGR1 _ 86/Docs/R1-166948.zip> [retrieved on 20171107] * |
| See also references of EP3678424A4 * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP3678424A1 (en) | 2020-07-08 |
| EP3678424A4 (en) | 2021-04-14 |
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