CN103348724A - 无线通信终端、无线通信基站和无线通信系统、以及报告方法 - Google Patents

无线通信终端、无线通信基站和无线通信系统、以及报告方法 Download PDF

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CN103348724A CN2012800082918A CN201280008291A CN103348724A CN 103348724 A CN103348724 A CN 103348724A CN 2012800082918 A CN2012800082918 A CN 2012800082918A CN 201280008291 A CN201280008291 A CN 201280008291A CN 103348724 A CN103348724 A CN 103348724A
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Abstract

无线通信系统的无线通信终端,在无线通信系统中,进行在基站提供的通信小区中的下行信号的一部分无线资源中不发送信号或降低发送功率发送的控制,该无线通信终端接收在生成与基站提供的小区的测定结果有关的报告时的控制信息,监视与本小区之间的无线链路的状态,进行与接收下行信号有关的测定,生成包含无线链路失败发生时的测定结果的无线链路失败报告,并将无线链路失败报告发送到外部。在无线链路失败发生后,来自连接着的基站的控制信息中包含有将测定限制在一部分无线资源中的指示的情况下,无线通信终端生成包含发生了无线链路失败时指示的无线资源中的测定结果的无线链路失败报告。因此,即使是使用ABS的环境,外部的设备也可以正确地掌握无线通信终端中的发生了无线链路失败的状况。

Description

无线通信终端、无线通信基站和无线通信系统、以及报告方法
技术领域
本发明涉及在无线通信基站确定的资源中,降低发送到无线通信终端的业务量或降低无线信号的发送功率的无线通信系统,在该无线通信系统中使用的无线通信终端和无线通信基站、以及无线通信终端的报告方法。
背景技术
标准化团体3GPP(The3rd Generation Partnership Project;第三代合作伙伴项目)在推进高级LET(Long Term Evolution Advance:LTE-A(高级长期演进))的标准化,作为与LTE(Long Term Evolution)方式有互换性的下一代的通信标准。在LTE中,网络(Evolved Universal Terrestrial Radio AccessNetwork(E-UTRAN))的无线通信基站(E-UTRAN NodeB:eNB)提供一个以上的通信小区。无线通信终端(User Equipment:UE)属于其中的一个通信小区。以下,将无线通信基站(eNB)仅称为‘基站’,将通信小区仅称为‘小区’,将无线通信终端(UE)仅称为‘终端’。
在LTE中,为了网络的自身最佳化(Self Optimizing Network:SON),终端将无线链路失败(Radio Link Failure:RLF)时的信息提供给基站。终端在以下三个情况下检测无线链路失败(RLF)。
1.从物理层连续N310次检测同步失步(out-of-sync)的指示时,开始规定时间T310的计数。而且,在T310的期间中,从物理层未连续N311次检测同步中(in-sync)的情况下,T310届满,终端检测RLF。再有,从基站对终端通知T310、N310、N311的值。在未通知它们的值的情况下,终端使用预先设定的值。
2.在从媒体访问控制(Media Access Control:MAC)层指示了随机访问问题(Random Access Problem)时,终端检测RLF。
3.在从无线链路控制(Radio Link Control:RLC)层指示了已达到最大重发次数时,终端检测RLF。
若在检测出无线链路失败(RLF)时维持AS安全(Access Stratum security;访问层安全),则终端开始RRC连接再确立(Radio Resource ControlConnection Re-establishment:RRC Connection Re-establishment)。
图12是终端进行RRC连接再确立时的定时图。终端检测到无线链路失败(RLF)时,使用小区选择方式检测合适的小区(Suitable Cell),并选择该小区。接着,终端将RRC连接再确立请求消息(RRC ConnectionReestablishment Request)发送到在小区选择中选择的小区的基站。基站从终端接收到RRC连接再确立请求消息时,判断是否接受终端的RRC连接再确立请求。基站判断为接受终端时,将RRC连接再确立消息(RRC ConnectionReestablishment)发送到终端。终端接收到RRC连接再确立消息时,生成RRC连接再确立完成消息(RRC Connection Reestablishment Complete)。如果与最后发生的RLF关联的RLF信息有效,则在RRC连接再确立完成消息中包含RLF信息有效标记(rlf-InfoAvailable),终端将该标记设置为真(true)。终端将RRC连接再确立完成消息发送到基站。如以上那样,终端进行RRC连接再确立。
图13是表示一例终端将无线链路失败时的信息提供给基站的定时图。终端将包含RLF信息有效标记(rlf-InfoAvailable)的、将该标记设置为真(true)的RRC连接再确立完成消息发送到基站。基站接收将RLF信息有效标记设置为真(true)的RRC连接再确立完成消息。基站判断是否需要来自终端的无线链路失败时的信息。基站判断为需要来自终端的信息时,为了对终端请求发送无线链路失败时的信息,发送将RLF报告请求标记(rlf-ReportReq)设置为真(true)的终端信息请求消息(UEInformationRequest)。终端接收将RLF报告请求标记(rlf-ReportReq)设置为真(true)的终端报告请求消息。终端生成RLF报告(rlf-report),并生成包含了RLF报告(rlf-report)的终端信息响应消息(UE Information Response),发送到基站。
图14是表示一例RLF报告(rlf-report)的结构的图。如图14所示,RLF报告(rlf-report)由最后连接的本小区的测定结果和RLF发生时的相邻小区的测定结果构成。本小区的测定结果由接收功率(Reference Signal ReceivedPower:RSRP)或接收质量(Reference Signal Received Quality:RSRQ)构成。另一方面,相邻小区的测定结果对每个无线访问技术(Radio AccessTechnology:RAT)列表,进而对每个频率列表。各列表中,从RLF发生时的测定结果的最好小区起顺序排列。再有,终端被设定有关测定必要的无线访问技术的频率,以便进行测定。而且,包含在RLF报告(rlf-report)中的测定结果,以终端进行测定(measurement)而设定的无线访问技术的频率的小区成为对象。
基站或网络基于该信息,可以进行网络的优化。
在LTE-A中,作为小区间干扰控制(Inter-cell Interference Coordination:ICIC)的方法,为了防止时域中的小区间的干扰而保护资源的控制,使用几乎空白子帧(almost blank subframe:ABS)。在该控制中,通过设置基站不发送信号的期间或降低了发送功率的期间,从而降低对其他基站和终端之间的通信造成的干扰。
ABS通过以下要素而附带特征。
·ABS总是发送小区固有的基准信号(Cell Specific Reference Signal:CRS)。
·在ABS与多媒体广播组播服务单一频率网络(Multimedia Broadcastmulticast service Single Frequency Network:MBSFN)子帧一致的情况下,CRS在数据区域中不被发送。
·如果ABS与主同步信号(Primary Synchronizaiton Signal:PSS)、辅助同步信号(Secondary Synchronization Signal:SSS)、物理广播信道(PhysicalBroadcast Channel:PBCH)、广播信息类型1(System Information Block Type1:SIBl)、寻呼(Paging)或位置基准信号(Positioning Reference Signal:PRS)的定时一致,则发送它们。
·ABS可以发送信道状态信息基准信号(Channel State InformationReference Signal:CSI-RS)。
在MBSFB子帧包含在ABS的图案(pattern)中时,在时域小区间干扰控制上可以使用MBSFN子帧。以下示出具有这样的特征的ABS的使用方法的一例。
图15(a)和(b)是说明一例使用ABS的图。如图15所示,小区的覆盖区域除了以宽的宏小区为中心的小区配置以外,为了高效率地覆盖大容量的业务集中发生的室内设施等的本地区域,正在研究将小区的覆盖区域窄的低发送功率小区(Low Power Node:LPN)配置在宏小区内的网络。低发送功率小区是中继基站(Relay Node:RN)管理的小区、与宏小区具有相同的功能并发送功率低的微微小区、以及不具有基站间的接口(X2接口)的仅可以连接特定的成员的CSG(Closed Subscriber Group)小区等。
图15(a)是在相同频率上,在宏小区的覆盖范围内,配置有微微小区的例子。例如,时域小区间干扰控制,由与位于微微小区的边缘的微微小区连接中的终端使用。例如,为了将宏小区的负荷分散到微微小区中而使用。为了避免来自宏小区的干扰而保护微微小区的特定的子帧,由宏小区使用ABS。连接到微微小区的终端使用该被保护的资源进行用于移动控制的无线资源测定(Radio Resource Measurement:RRM)、无线链路监视(Radio LinkMonitoring:RLM)、以及信道状况信息测定(Channel State Informationmeasurement:CSI measurement)。终端通过通知而获得测定资源限制(Measurement Resource Restriction),可以知道被保护的资源。由此,通过在降低来自宏小区的干扰的定时进行测定,可以提高处于来自宏小区的强干扰下的微微小区的测定精度。即,在宏小区的ABS期间,可以扩大微微小区的范围,容易维持对微微小区的连接,可以进行负荷分散。
此外,相邻小区中连接中的终端也通过使用测定资源限制(MeasurementResource Restriction)来测定微微小区,可以提高处于来自宏小区的强干扰下的微微小区的测定精度,所以容易进行对微微小区的连接的切换(overhand),可以进行负荷分散。
图15(b)是在相同频率上,宏小区的覆盖范围内,配置有CSG小区的例子。例如,时域小区间干扰控制,由位于CSG小区边缘的与宏小区连接中的终端使用。例如,未被允许连接到CSG小区的终端为了维持与宏小区的连接而被使用。
通过CSG小区使用ABS,缓和干扰,可以避免干扰而保护特定的宏小区的子帧。未被允许连接到CSG小区的终端被通知将被保护的资源作为测定资源限制,在降低来自CSG小区的干扰的定时,通过测定而可以在来自CSG小区的强干扰下连接到宏小区。测定内容是RRM、RLM及CSI。
现有技术文献
非专利文献
非专利文献1:3GPP TS36.300v10.2.0,“Evolved Universal TerrestrialRadio Access(E-UTRA)and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)”
非专利文献2:3GPP TS36.331v10.0.0,“Evolved Universal TerrestrialRadio Access(E-UTRA)Radio Resource Control(RRC)”
发明内容
发明要解决的问题
在使用ABS的环境下,在以ABS的子帧测定出的值和以不是ABS的子帧测定出的值中,测定的精度不同。因此,在以往的RLF报告(rlf-report)中,存在有时基站掌握终端的状况的精度低的问题。
本发明的目的是,提供即使是使用ABS的环境,外部的设备也可以正确地掌握在无线通信终端中发生了无线链路失败的状况的无线通信终端、无线通信基站和无线通信系统,以及报告方法。
解决问题的方案
本发明提供在无线通信系统中使用的无线通信终端,该无线通信系统进行在无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的一部分无线资源中不发送信号或降低发送功率发送的控制,该无线通信终端包括:接收单元,接收在生成与所述无线通信基站提供的通信小区的测定结果有关的报告时参照的控制信息;无线链路监视单元,监视与连接中的通信小区即本小区之间的无线链路的状态;测定单元,进行与所述无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的接收有关的测定;报告生成单元,生成包含所述本小区中的无线链路失败发生时的测定结果的无线链路失败报告;以及发送单元,发送所述无线链路失败报告,在无线链路失败发生后,在来自所述无线通信基站的所述控制信息中包含有将测定限制在一部分无线资源中的指示的情况下,所述报告生成单元生成包含所述无线链路失败发生时的所述指示的无线资源中的测定结果的无线链路失败报告。
本发明提供在无线通信系统中使用的无线通信终端,该无线通信系统进行在无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的一部分无线资源中不发送信号或降低发送功率发送的控制,该无线通信终端包括:接收单元,从所述无线通信基站,接收与测定的本小区或相邻小区的无线资源的限制有关的控制信息;测定单元,接收所述本小区或相邻小区中的基准信号,进行与接收下行信号有关的测定;报告生成单元,生成包含所述测定出的结果的无线链路失败报告;以及发送单元,发送所述无线链路失败报告,在来自所述无线通信基站的所述控制信息中,包含有将所述本小区或相邻小区的测定限制在一部分无线资源中的指示的情况下,所述报告生成单元生成包含所述本小区或相邻小区的所述指示的无线资源中的测定结果的无线链路失败报告。
本发明提供在无线通信系统中使用的无线通信基站,该无线通信系统进行在无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的一部分无线资源中不发送信号或降低发送功率发送的控制,该无线通信基站包括:接收单元,从所述无线通信系统中使用的无线通信终端,接收包含限制在所述一部分无线资源中的测定结果的无线链路失败报告;以及控制单元,判断所述接收的无线链路失败报告是否为限制在所述一部分无线资源的测定结果。
本发明提供在无线通信系统中使用的无线通信基站,该无线通信系统进行在无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的一部分无线资源中不发送信号或降低发送功率发送的控制,该无线通信基站包括:接收单元,从所述无线通信系统中使用的无线通信终端,接收包含限制在所述一部分无线资源中的本小区或相邻小区中的测定结果的无线链路失败报告;以及控制单元,判断所述接收的无线链路失败报告是否为限制在所述一部分无线资源中的测定结果。
本发明提供无线通信系统,进行在第一无线通信基站及第二无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的一部分无线资源中不发送信号或降低发送功率发送的控制,所述第一无线通信基站将在无线通信终端生成与该无线通信基站提供的通信小区的测定结果有关的报告时参照的控制信息发送到所述无线通信终端,所述无线通信终端包括:接收单元,接收所述控制信息;无线链路监视单元,监视与连接中的通信小区即本小区之间的无线链路的状态;测定单元,进行与接收所述第一无线通信基站提供的通信小区中的下行信号有关的测定;报告生成单元,生成包含所述本小区中的无线链路失败发生时的测定结果的无线链路失败报告;以及发送单元,发送所述无线链路失败报告,在无线链路失败发生后,来自所述第一无线通信基站的所述控制信息中,包含有将测定限制在一部分无线资源中的指示的情况下,所述报告生成单元生成包含在发生了所述无线链路失败时的所述指示的无线资源中的测定结果的无线链路失败报告,所述第二无线通信基站包括:接收单元,从所述无线通信终端接收包含所述无线通信终端生成的限制在所述一部分无线资源中的测定结果的无线链路失败报告;以及控制单元,判断所述接收的无线链路失败报告是否是限制在所述一部分无线资源中的测定结果。
本发明提供无线通信系统,进行在第一无线通信基站及第二无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的一部分无线资源中不发送信号或降低发送功率发送的控制,所述第一无线通信基站将与无线通信终端测定该无线通信基站提供的小区即通信小区或相邻小区时的无线资源的限制有关的控制信息发送到所述无线通信终端,所述无线通信终端包括:接收单元,接收所述控制信息;测定单元,接收所述第一无线通信基站提供的通信小区中的基准信号,进行与接收下行信号有关的测定;报告生成单元,生成包含所述测定出的结果的无线链路失败报告;以及发送单元,发送所述无线链路失败报告,在来自所述第一无线通信基站的所述控制信息中,包含有将所述本小区或相邻小区的测定限制在一部分无线资源中的指示的情况下,所述报告生成单元生成包含所述指示的无线资源中的测定结果的无线链路失败报告,所述第二无线通信基站包括:接收单元,从所述无线通信终端接收包含所述无线通信终端生成的限制在所述一部分无线资源中的测定结果的无线链路失败报告;以及控制单元,判断所述接收的无线链路失败报告是否是限制在所述一部分无线资源中的测定结果。
本发明提供用于无线通信系统中的无线通信终端的报告方法,该无线通信系统进行在无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的一部分无线资源中不发送信号或降低发送功率发送的控制,该报告方法中,接收在生成与所述无线通信基站提供的通信小区的测定结果有关的报告时参照的基准信息,监视与连接中的通信小区即本小区之间的无线链路的状态,进行与所述无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的接收有关的测定,在所述本小区中的无线链路失败发生后,在来自所述无线通信基站的所述控制信息中包含有将测定限制在一部分无线资源中的指示的情况下,生成包含在所述无线链路失败发生时的所述指示的无线资源中的测定结果的无线链路失败报告,并发送所述无线链路失败报告。
本发明提供用于无线通信系统中的无线通信终端的报告方法,该无线通信系统进行在无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的一部分无线资源中不发送信号或降低发送功率发送的控制,该报告方法中,从所述无线通信基站,接收与测定的本小区或相邻小区的无线资源的限制有关的控制信息,接收所述本小区或相邻小区中的基准信号,进行与接收下行信号有关的测定,生成包含所述测定出的结果的无线链路失败报告,发送所述无线链路失败报告,在来自所述无线通信基站的所述控制信息中,包含有将所述本小区或相邻小区的测定限制在一部分无线资源中的指示的情况下,生成包含所述本小区或相邻小区的所述指示的无线资源中的测定结果的无线链路失败报告。
发明的效果
根据本发明的无线通信终端、无线通信基站和无线通信系统、以及报告方法,即使是使用ABS的环境,外部的设备也可以正确地掌握在无线通信终端中发生了无线链路失败的状况。
附图说明
图1是在第1实施方式的无线通信系统中终端发送RLF报告时的定时图。
图2是构成第1实施方式的无线通信系统的终端的方框图。
图3是构成第1实施方式的无线通信系统的基站的方框图。
图4是表示第1实施方式的终端的一例动作的流程图。
图5是在第2实施方式的无线通信系统中终端发送RLF报告时的定时图。
图6是构成第2实施方式的无线通信系统的终端的方框图。
图7是构成第2实施方式的无线通信系统的基站的方框图。
图8是表示第2实施方式的终端的一例动作的流程图。
图9是在第3实施方式的无线通信系统中终端发送RLF报告时的定时图。
图10是构成第3实施方式的无线通信系统的终端的方框图。
图11是表示第3实施方式的终端的一例动作的流程图。
图12是终端进行RRC连接再确立时的定时图。
图13是表示一例终端将无线链路失败时的信息提供给基站的定时图。
图14是表示一例RLF报告(rlf-report)的结构的图。
图15(a)及(b)是说明一例使用ABS的图。
图16是在第4实施方式的无线通信系统中终端发送RLF报告时的定时图。
图17是构成第4实施方式的无线通信系统的终端的方框图。
图18是构成第4实施方式的无线通信系统的基站的方框图。
图19是表示第4实施方式的一例终端的动作的流程图。
图20是表示第4实施方式的一例终端的动作的流程图。
标号说明
101、201、301、401  接收单元
103、203、303、403  控制单元
105、405  发送单元
111、211、311、411  测定设定管理单元
113、213、313、413  测定管理单元
115  RLM控制单元
117  再连接控制单元
417  连接控制单元
119、219、319  RLF报告生成单元
419  MDT报告生成单元
121  RLF报告管理单元
421MDT  报告管理单元
131、431  本小区测定单元
133、433  限制本小区测定单元
135、235、335、435  相邻小区测定单元
237、337  限制相邻小区测定单元
151、451  接收单元
153、253、453  控制单元
155、455  发送单元
161、261、461  测定设定控制单元
163  再连接控制单元
463  连接控制单元
165、265RLF  控制单元
465  MDT控制单元
具体实施方式
参照附图详细地说明本发明的无线通信系统的实施方式。以下说明的实施方式的无线通信系统由至少一个无线通信终端、以及通过无线通信网络与无线通信终端可通信的至少一个无线通信基站构成。在以下说明中,将无线通信终端仅称为‘终端’。终端例如是移动电话。此外,将无线通信基站仅称为‘基站’。基站例如是将管理宏小区的宏基站、管理微微小区的微微基站、在远离基站的区域中设置的远程基站(Remote Radio Head:RRH)、与基站以无线方式连接的中继装置(中继节点或中继器)、以及管理CSG小区的CSG基站等统称的、终端以无线方式可连接的基站。
无线通信系统利用由3GPP(The3rd Generation Partnership Project)标准化的LTE或LTE-A的移动通信技术。但是,无线通信系统利用的移动通信技术不限于上述标准,也可以是无线LAN(Wireless Local Area Network)、IEEE802.16、IEEE802.16e或IEEE802.16m等的WiMAX(WorldwideInteroperability for Microwave Access)、3GPP2、SAE(System ArchitectureEvolution)、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)、或第四代移动通信标准。
各无线通信基站至少构成一个通信小区。通信小区是指基于对于地理区域分配的识别符或在该地理区域中使用的频率的不同,终端能够唯一地识别的无线网络对象。在以下说明中,将通信小区仅称为‘小区’。通过一个无线通信基站,对于一个以上的载波频率的各个载波频率,构成一个以上的小区。再有,上述结构是基本概念,无线通信基站也可以与其他无线通信基站协同来构成一个小区。此外,终端利用无线通信基站构成的至少一个小区进行通信。
以下,顺序地说明第1实施方式~第4实施方式的无线通信系统。再有,在第1实施方式~第4实施方式中,对具有相同功能的结构附加相同标号,省略重复的说明。
(第1实施方式)
参照图1~图4,说明第1实施方式的无线通信系统。第1实施方式的无线通信系统由上述说明的终端及基站构成。终端具有用下行链路接收从基站对每个小区发送的基准信号,将基于确定的计算式导出的测定结果报告给基站的功能。此外,终端具有在发生了RLF时,将RLF报告发送到基站的功能。各基站对于各终端进行无线资源(例如,频域、或时域中的频带)的分配及管理。而且,基站具有用于终端的无线访问网络的访问点的作用。
图1是在第1实施方式的无线通信系统中终端发送RLF报告时的定时图。如图1所示,终端连接的基站(第1基站)对于终端发送RRC连接再设定消息(RRC Connection Reconfiguration)。RRC连接再设定消息包含控制信息、测定设定(Measurement Configuration:MC)。在需要的情况下,控制信息包含本小区的测定用及无线链路监视用的测定资源限制(MeasurementResource Restriction)。测定资源限制是用于通过确定终端测定的资源,提高测定精度的信息。例如,测定资源限制是与提高测定精度的目的对应的方法。此外,例如,通过测定资源限制所指示的特定的资源是终端测定的小区受到的干扰低的资源。此外,例如,通过测定资源限制所指示的特定的资源是降低在相邻小区中发送的信号的资源(ABS)。此外,例如,通过测定资源限制所指示的特定的资源是为了提高测定精度而不降低在相邻小区中发送的信号的资源(ABS以外)。
终端接收到来自基站的RRC连接再设定消息时,将RRC连接再设定完成消息(RRC Connection Reconfiguration Complete)发送到基站。此外,终端基于来自基站的控制信息及测定设定进行测定(Measurement)及无线链路监视。终端检测到无线链路失败(RLF)时,使用小区选择方式检测合适的小区(Suitable Cell),并选择该小区。接着,终端对于在小区选择中选择出的小区的基站(第2基站)发送RRC连接再确立请求消息(RRC ConnectionReestablishment Request)。
基站从终端接收到RRC连接再确立请求消息时,判断是否接受终端的RRC连接再确立请求。基站在判断为接受终端时,将RRC连接再确立消息(RRC Connection Reestablishment)发送到终端。终端接收到RRC连接再确立消息时,生成RRC连接再确立完成消息(RRC Connection ReestablishmentComplete)。如果与最后发生的无线链路失败(RLF)关联的RLF信息有效,则终端在RRC连接再确立消息中包含RLF信息有效标记(rlf-InfoAvailable),将该标记设置为真(true)。终端将RRC连接再确立完成消息发送到基站。
如以上那样,终端完成RRC连接再确立。另一方面,基站从终端接收将RLF信息有效标记设置为真(true)的RRC连接再确立完成消息。基站判断是否需要来自终端的无线链路失败时的信息。基站判断为需要来自终端的信息时,为了请求终端发送无线链路失败时的信息,发送将RLF报告请求标记(rlf-ReportReq)设置为真(true)的终端信息请求消息(UEInformationRequest)。终端接收将RLF报告请求标记设置为真的终端信息请求消息。在从第1基站接收到的控制信息中包含有本小区测定用的测定资源限制(Measurement Resource Restriction)的情况下,终端生成RLF报告(rlf-report),该报告包含使用测定资源限制测定本小区所得的值。终端生成包含了RLF报告的终端信息响应消息(UEInformationResponse),并发送到基站。
再有,在RLF报告中,对不使用测定资源限制测定本小区所得的值进行追加,从而包含使用测定资源限制测定本小区所得的值。由此,可以比较使用测定资源限制的情况下的测定结果和不使用测定资源限制的情况下的测定结果,可以算出使用测定资源限制带来的利益,可以优化网络。
此外,在RLF报告中,在包含使用测定资源限制测定本小区所得的值的情况下,也可以不包含不使用测定资源限制测定本小区所得的值。由此,实际上基站能够掌握终端使用着的状况,所以可以优化网络。此外,与将不使用测定资源限制的情况下的本小区的测定结果和使用测定资源限制的情况下的本小区的测定结果双方包含在RLF报告中的情况比较,可以减小RLF报告的大小。
再有,在将使用测定资源限制测定本小区所得的值包含在RLF报告中时,也可以使用标记,通知是使用测定资源限制测定出的值。由此,基站可以明确地知道是使用测定资源限制测定出的值,所以可以容易地知道测定了哪个状况。再有,该标记(以下称为‘测定资源限制标记’)也可以是1比特的指示。再有,通过在基站间交换测定设定信息,基站也可以掌握是否为使用测定资源限制测定出的值。由此,可以抑制追加无线资源中的信令。
上述说明是一例,也可以用上述以外的方法发送RLF报告。例如,终端在检测出RLF后转移到空闲状态(Idle)。然后,在新确立连接时,也可以在RRC连接设立完成消息(RRC Connection Setup Complete)中包含将RLF信息有效标记(rlf-InfoAvailable)设置为真(true),发送到基站。由此,基站可以知道终端保持着RLF报告,所以将RLF报告请求(rlf-ReportReq)设置为真的终端信息请求消息发送到终端,可以从终端获得包含RLF报告(rlf-report)的终端信息响应消息。
在上述说明的系统中,第1基站和第2基站也可以是同一基站。此外,终端产生的RLF报告(rlf-report)的发送目的地不限于第2基站,也可以是该终端可通信的其他基站。
[第1实施方式的终端的结构]
图2是构成第1实施方式的无线通信系统的终端的方框图。如图2所示,第1实施方式的终端包括:接收单元101;控制单元103;以及发送单元105。控制单元103具有:测定设定管理单元111;测定管理单元113;RLM控制单元115;再连接控制单元117;RLF报告生成单元119;以及RLF报告管理单元121。此外,测定管理单元113具有:本小区测定单元131;限制本小区测定单元133;以及相邻小区测定单元135。
接收单元101根据来自控制单元103的指示,通过终端使用中的小区的下行链路,接收广播信息或专用控制信息等。接收单元101将接收到的广播信息或专用控制信息等输出到控制单元103。
接收单元101根据来自控制单元103的测定管理单元113具有的本小区测定单元131的指示,接收本小区的小区固有基准信号(Cell specific ReferenceSignal:CRS)或接收信号强度(Received Signal Strength Indicaion:RSSI)等。接收单元101将接收到的CRS或RSSI等输出到本小区测定单元131。此外,接收单元101根据来自控制单元103的测定管理单元113具有的限制本小区测定单元133的指示,在特定的资源中,接收本小区的CRS或RSSI等。接收单元101将接收到的CRS或RSSI等输出到限制本小区测定单元133。此外,接收单元101根据来自控制单元103的测定管理单元113具有的相邻小区测定单元135的指示,接收相邻小区的CRS或RSSI等。接收单元101将接收到的CRS或RSSI等与频率及PCI一起输出到相邻小区测定单元135。而且,接收单元101在由控制单元103的RLM控制单元115指示测定本小区的CRS时,接收本小区的CRS,并输出到RLM控制单元115。此外,接收单元101在由RLM控制单元115指示在特定的资源中测定本小区的CRS时,在该资源中接收本小区的CRS,并输出到RLM控制单元115。
控制单元103根据专用控制信息等,将测定设定(MeasurementConfiguration:MC)、本小区的物理小区识别符(Physical Cell ID:PCI)及本小区的频率等输出到测定设定管理单元111。控制单元103在专用控制信息等中包含本小区用的测定资源限制的情况下,将本小区用的测定资源限制输出到测定设定管理单元111。控制单元103将对专用控制信息的响应消息输出到发送单元105。控制单元103在专用控制信息等中包含本小区用的测定资源限制的情况下,将本小区用的测定资源限制及RLM中必要的设定输出到RLM控制单元115。控制单元103在接收到RRC连接再确立消息时,将该消息输出到再连接控制单元117。控制单元103在输入了RLF报告请求标记(rfl-ReportReq)被设置为真(true)的终端信息请求消息(UEInformationRequest)时,指示RLF报告管理单元121发送RLF报告。
测定设定管理单元111将本小区的PCI、本小区的频率及本小区的测定上必要的设定等输出到本小区测定单元131。测定设定管理单元111在被输入了本小区用的测定资源限制(Measurement Resource Restriction)的情况下,将本小区用的测定资源限制、本小区的PCI、本小区的频率及本小区的测定上必要的信息等输出到限制本小区测定单元133。测定设定管理单元111将测定设定中包含的相邻小区的测定上必要的设定输出到测定管理单元113的相邻小区测定单元135。
测定管理单元113将本小区的RSRP及RSRQ,区别管理为不使用测定资源限制测定出的RSRP及RSRQ、以及使用测定资源限制测定出的RSRP及RSRQ。测定管理单元113根据从本小区测定单元131输入的RSRP及接收信号强度(Received Signal Strength Indication:RSSI)计算RSRQ,并作为不使用测定资源限制测定出的本小区的RSRP及RSRQ来管理。测定管理单元113根据从限制本小区测定单元133输入的RSRP及RSSI计算RSRQ,作为使用测定资源限制测定出的本小区的RSRP及RSRQ来管理。测定管理单元113对各频率的每个PCI管理相邻小区的RSRP及RSRQ。测定管理单元113根据管理着的值及测定设定,在判断为需要相邻小区的测定时,指示相邻小区测定单元135测定相邻小区。测定管理单元113根据从相邻小区测定单元135输入的RSPR、RSSI、PCI及频率等,计算具有该频率的PCI的小区的RSRQ,并管理RSRP及RSRQ。
再有,在同一频率中,也许使用在不限制特定的资源测定出的本小区的RSSI和相邻小区中共同的值。此外,本小区的RSSI也许使用在不限制特定的资源测定出的本小区的RSSI和使用测定资源限制测定出的本小区的RSSI中共同的值。
测定管理单元113在由RLF报告生成单元119指示输出保持着的信息时,将保持着的各小区的RSRP、RSRQ输出到RLF报告生成单元119。此时,在关于本小区有使用测定资源限制测定出的RSRP或RSRQ的情况下,该信息也输出到RLF报告生成单元119。但是,由于RSRQ的测定不是必需的,所以本小区测定单元131、限制本小区测定单元133、相邻小区测定单元135也许不将RSSI输入到测定管理单元113。因此,测定管理单元113也许仅将输出到RLF报告生成单元119的一部分小区或全部小区的RSRP输出到RLF报告生成单元119。
本小区测定单元131为了测定具有从设定管理单元111输入的频率的PCI的小区的RSRP或RSSI,指示接收单元101测定CRS或RSSI。本小区测定单元131为了根据从接收单元101输入的CRS或RSSI的值去除衰落的影响,对于从接收单元101输入的值进行第三层滤波等,将算出的RSRP或RSSI输出到测定管理单元113。
限制本小区测定单元133为了以从测定设定管理单元111输入的本小区用的测定资源限制中指示的资源,测定具有输入的频率的PCI的小区的RSRP或RSSI,对接收单元101指示测定该资源中的CRS或RSSI。限制本小区测定单元133对于从接收单元101输入的CRS或RSSI进行第三层滤波等,将算出的RSRP或RSSI输出到测定管理单元113。
相邻小区测定单元135在由测定管理单元113指示测定相邻小区时,为了测定在测定设定中指示的频率的小区的RSRP或RSSI,指示接收单元101测定CRS或RSSI。相邻小区测定单元135从接收单元101输入频率、PCI及CRS或RSSI。相邻小区测定单元135将对具有该频率的PCI的每个小区进行第三层滤波等算出的RSRP或RSSI与频率及PCI一起输出到测定管理单元113。
RLM控制单元115为了进行无线链路监视(Radio Link Monitoring:RLM),将CRS的测定输出到接收单元101。RLM控制单元115在输入了本小区用的测定资源限制时,为了以输入的测定资源限制中指示的资源监视无线链路,指示接收单元101测定该资源中的CRS。RLM控制单元115基于从接收单元101输入的CRS及RLM的监视上必需的设定,监视本小区的无线链路。RLM控制单元115在判定为发生了RLF时,对再连接控制单元117支持发生RLF。
再连接控制单元117在由RLM控制单元115通知了发生RLF时,指示RLF报告生成单元119生成RLF报告。再连接控制单元117为了进行小区选择,指示接收单元101测定要测定的频率及CRS。再连接控制单元117基于从接收单元101输入的值,进行要连接的小区的选择。再连接控制单元117生成对于选择出的小区要发送的RRC连接再确立请求消息。再连接控制单元117接收到RRC连接再确立消息时,生成RRC连接再确立完成消息。此时,再连接控制单元117在从RLF报告生成单元119输入了RLF信息有效时,生成将RLF信息有效标记设置为真的RRC连接再确立完成消息。再连接控制单元117指示发送单元105发送RRC连接再确立请求消息或RRC连接再确立完成消息。
RLF报告生成单元119在由再连接控制单元117指示生成RLF报告时,指示测定管理单元113输出保持着的信息。RLF报告生成单元119基于从测定管理单元113输入的信息生成RLF报告。RLF报告由不使用测定资源限制测定出的本小区的RSRP或RSRQ、使用测定资源限制测定出的本小区的RSRP或RSRQ、或相邻小区的RSRP或RSRQ构成。由此,可以比较使用测定资源限制的情况下的测定结果和不使用测定资源限制的情况下的测定结果,所以可以算出使用测定资源限制带来的利益,可以优化网络。
再有,RLF报告生成单元119在包含使用测定资源限制测定本小区所得的值的情况下,也可以包含不使用测定资源限制测定本小区所得的值。由此,实际上基站能够掌握终端使用的状况,能够优化网络。此外,与将不使用测定资源限制的情况下的本小区的测定结果和使用测定资源限制的情况下的本小区的测定结果双方包含在RLF报告中的情况比较,可以减小RLF报告的大小。
RLF报告生成单元119在RLF报告中包含使用本小区的测定资源限制测定出的本小区的RSRP或RSRQ的情况下,也可以将测定资源限制标记设置为真(true)。再有,测定资源限制标记也可以由1比特构成。由此,基站可以明确地知道是使用测定资源限制测定出的值,所以可以容易地知道测定了哪个状况。再有,在可以根据其他方法知道网络是否使用了测定资源限制的值的情况下,在消息结构中不包含测定资源限制标记。RLF报告生成单元119生成RLF报告时,将生成了RLF报告的情况输出到再连接控制单元117,将RLF报告输出到RLF报告管理单元121。
RLF报告管理单元121在由控制单元103指示,以将RLF报告发送到基站时,生成包含了从RLF报告生成单元119输入的RLF报告的终端信息响应消息。RLF报告管理单元121指示发送单元105发送终端信息响应消息。
发送单元105发送对专用控制信息的响应消息、RRC连接再确立请求消息、RRC连接再确立完成消息、或包含RLF报告的终端信息响应消息。
[第1实施方式的基站的结构]
图3是构成第1实施方式的无线通信系统的基站的方框图。如图3所示,第1实施方式的基站包括:接收单元151;控制单元153;以及发送单元155。控制单元153具有:测定设定控制单元161;再连接控制单元163;以及RLF控制单元165。
接收单元151接收从终端发送的对专用控制信息的响应消息、RRC连接再确立请求消息、RRC连接再确立完成消息、或终端信息响应消息并输出到控制单元153。
控制单元153在判断为终端在特定的资源中进行本小区的测定及RLM时,生成包含本小区用的测定资源限制的专用控制信息。控制单元153生成包含从测定设定控制单元161输入的测定设定的专用控制信息。控制单元153指示发送单元155发送专用控制信息。控制单元153在输入了RRC连接再确立请求消息时,将它输出到再连接控制单元163。在RRC再连接确立完成消息中包含RLF信息有效标记、被设置为真(true)的情况下,控制单元153对RLF控制单元165输出终端保持着RLF信息。
控制单元153的测定设定单元161生成用于移动控制的测定设定(Measurement Configuration)。测定设定由测定对象(MeasObject)、报告设定(ReportConfig)、测定识别符(MeasID)、测定结果报告的滤波(filtering)参数(Quantityconfig)、表示不发送接收终端用于测定其他频率和其他系统的数据的期间的测量间隙(Measurement gap)、以及被请求相邻小区的测定开始的本小区的阈值(S-measure)等构成。测定设定控制单元161对控制单元153输出生成的测定设定。控制单元153在接收到包含RLF报告的终端信息响应消息时,将RLF报告输出到RLF控制单元165。
再连接控制单元163在输入了RRC连接再确立请求消息时判断能否再确立在该消息中记载的终端的连接。再连接控制单元163在判断为能够再确立该终端的连接时,生成RRC连接再确立消息,并输出到发送单元155。
RLF控制单元165在被通知了终端保持着RLF信息时,判断是否收集RLF信息。RLF控制单元165在判断为收集终端的RLF信息时,生成将RLF报告请求标记(rlf-ReportReq)设置为真(true)的终端信息请求消息(UEIformationRequest),并输出到发送单元155。RLF控制单元165在接收到RLF报告时,判断该报告中包含的本小区的测定结果是否是在测定资源限制中测定出的值。判断方法可以从终端在RLF时连接的基站获取并判断测定设定,在终端包含有测定资源限制标记的情况下,也可以根据该标记来判断。RLF控制单元165基于RLF报告进行网络的优化。再有,通过在网络内共享RLF报告,也可以进行网络的优化。
发送单元155将专用控制信息、RRC连接再确立消息或终端信息请求消息等发送到终端。
接着,说明第1实施方式的终端的动作。图4是表示第1实施方式的一例终端动作的流程图。
终端判定在专用控制信息中是否包含有本小区用的测定资源限制(步骤S101)。终端在专用控制信息中不包含本小区用的测定资源限制的情况下(“否”的情况),转移到步骤S102。另一方面,终端在专用控制信息中包含有本小区用的测定资源限制的情况下(“是”的情况),转移到步骤S103。
在步骤S102中,终端不使用测定资源限制进行本小区的测定。再有,如图中虚线所示,终端一方面反复步骤S102的本小区的测定,一方面转移到步骤S104。在步骤S103中,终端使用测定资源限制进行本小区的测定。再有,如图中虚线所示,终端一方面反复步骤S103的本小区的测定,一方面转移到步骤S104。
在步骤S104中,终端根据测定设定,进行相邻小区的测定。再有,如图中虚线所示,终端一方面反复步骤S104的相邻小区的测定,一方面转移到步骤S105。在步骤S105中,在终端检测出RLF时,该终端判定RLF报告是否有效(步骤S106)。在判定为RLF报告有效的情况下(“是”的情况),转移到步骤S108。另一方面,在判定为RLF不是有效的情况下(“否”的情况),终端转移到步骤S107。
在步骤S107中,终端进行小区选择,对合适的小区再确立连接。再有,终端在与合适的小区无法再确立连接的情况下,成为空闲状态。在步骤S108中,终端进行小区选择,对合适的小区再确立连接。此时,包含并发送在RRC连接再确立完成消息中设定为真的RLF信息有效标记,并转移到步骤S109。再有,终端在与合适的小区无法再确立连接的情况下,成为空闲状态。
在步骤S109中,终端从基站接收将RLF信息请求标记设置为真的终端信息请求消息,并转移到步骤S110。再有,在终端从基站未接收将RLF信息请求标记设置为真的终端信息请求消息的情况下,步骤S109之后不发生。
在步骤S110中,终端判定是否保持着在测定资源限制的资源中测定出的值。终端在保持着在测定资源限制的资源中测定出的值的情况下(“是”的情况),转移到步骤S112。另一方面,终端在未保持着在测定资源限制的资源中测定出的值的情况下(“否”的情况),转移到步骤S111。
在步骤S111中,终端用不使用测定资源限制测定出的值生成RLF报告,并转移到步骤S113。在步骤S112中,终端生成包含了使用测定资源限制测定出的值的RLF报告,并转移到步骤S113。再有,终端也可以包含对于本小区使用测定资源限制测定出的值和不使用测定资源限制测定出的值两者。再有,终端也可以仅包含对于本小区使用测定资源限制测定出的值。此外,终端为了将使用测定资源限制测定出的情况传送到基站,也可以生成包含测定资源限制标记的、设置为真(true)的RLF报告。
在步骤S113中,终端将RLF报告发送到基站。
如以上说明,根据本实施方式,终端将使用测定资源限制测定出的本小区的值包含在RLF报告中。因此,接受了该RLF报告的基站,即使在使用ABS的环境下,也可以正确地掌握终端中发生了RLF的本小区的状况。
(第2实施方式)
参照图5~图8,说明第2实施方式的无线通信系统。在本实施方式的无线通信系统中,在将使用测定资源限制测定出的值作为相邻小区的测定值包含在RLF报告中方面与第1实施方式不同。除这方面以外,与第1实施方式是同样的,在图6~图8中,对在实施方式1中的、与该图共同的结构要素或步骤附加相同标号。
图5是在第2实施方式的无线通信系统中终端发送RLF报告时的定时图。如图5所示,终端连接的基站(第1基站)对于终端发送RRC连接再设定消息(RRC Connection Reconfiguration)。RRC连接再设定消息包含控制信息、测定设定(Measurement Configuration:MC)。在需要的情况下,控制信息包含本小区的测定用及无线资源监视用的测定资源限制(MeasurementResource Restriction)。此外,在需要的情况下,测定设定包含测定资源限制和适用测定资源限制的相邻小区的表。对每个频率设定测定资源限制。再有,测定资源限制在一个频率中存在多个图案(pattern),在各图案中也可以附带相邻小区表。由此,可以更细地提高相邻小区的测定精度。
终端在接收到来自基站的RRC连接再设定消息时,将RRC连接再设定完成消息(RRC Connection Reconfiguration Complete)发送到基站。此外,终端基于来自基站的控制信息及测定设定进行测定(Measruement)及无线链路监视。终端检测出无线链路失败(RLF)时,使用小区选择方式检测合适的小区(Suitable Cell),并选择该小区。接着,终端对于在小区选择中选择出的小区的基站(第2基站)发送RRC连接再确立请求消息(RRC ConnectionReestablishment Request)。
基站在从终端接收到RRC连接再确立请求消息时,判断是否接受终端的RRC连接再确立请求。基站在判断接受终端时,将RRC连接再确立消息(RRCConnection Reestablishment)发送到终端。终端在接收到RRC连接再确立消息时,生成RRC连接再确立完成消息(RRC Connection ReestablishmentComplete)。如果与最后发生的无线链路失败(RLF)关联的RLF信息是有效的,则终端在RRC连接再确立消息中包含RLF信息有效标记(rlf-InfoAvailable),将该标记设置为真(true)。终端将RRC连接再确立完成消息发送到基站。
如以上,终端完成RRC连接再确立。另一方面,基站从终端接收将RLF信息有效标记设置为真(true)的RRC连接再确立完成消息。基站判断从终端是否需要无线链路失败时的信息。基站在判断为需要来自终端的信息时,为了对终端请求发送无线链路失败时的信息,发送将RLF报告请求标记(rlf-ReportReq)设置为真(true)的终端信息请求消息(UEInformationRequest)。终端接收将RLF报告请求标记设置为真的终端信息请求消息。终端在控制信息中包含有本小区的测定用的测定资源限制(Measurement Resource Restriction)的情况下,生成包含了使用测定资源限制测定本小区所得的值的RLF报告(rlf-Report)。此外,终端在测定设定中包含测定资源限制的情况下,生成包含了使用测定资源限制测定相邻小区所得的值的RLF报告(rlf-Report)。终端生成包含了RLF报告的终端信息响应消息(UEInformationResponse),并发送到基站。
再有,在RLF报告中,对不使用测定资源限制测定本小区所得的值进行追加,从而包含使用测定资源限制测定本小区所得的值。而且,对不使用测定资源限制测定相邻小区所得的值进行追加,从而包含使用测定资源限制测定相邻小区所得的值。由此,可以比较使用测定资源限制的情况下的测定结果和不使用测定资源限制的情况下的测定结果,可以算出使用测定资源限制带来的利益,可以优化网络。
此外,在RLF报告中,在包含使用测定资源限制测定本小区所得的值的情况下,也可以不包含不使用测定资源限制测定本小区所得的值。而且,在RLF报告中,在包含使用测定资源限制测定相邻小区所得的值的情况下,对于该相邻小区,也可以不包含不使用测定资源限制测定出的值。由此,实际上基站能够掌握终端使用着的状况,所以可以优化网络。此外,与将不使用测定资源限制的情况下的本小区或相邻小区的测定结果和使用测定资源限制的情况下的本小区或相邻小区的测定结果双方包含在RLF报告中的情况比较,可以减小RLF报告的大小。
再有,在将使用测定资源限制测定本小区或相邻小区所得的值包含在RLF报告中时,也可以对每个小区使用标记,通知是使用测定资源限制测定出的值。另外,标记也可以由1比特构成。由此,基站可以明确地知道是使用测定资源限制测定出的值,所以可以容易地知道测定了哪个状况。再有,也可以区分使用测定资源限制测定出的测定结果的组和不使用测定资源限制测定出的测定结果的组,生成RLF报告。由此,不需要对每个小区追加标记,全体追加一个标记即可,所以可以减小消息大小。再有,通过在基站间交换测定设定信息,基站也可以掌握是否为使用测定资源限制测定出的值。由此,可以抑制追加无线资源中的信令。
上述说明是一例,也可以用上述以外的方法发送RLF报告。例如,终端在检测出RLF后转移到空闲状态(Idle)。然后,在新确立连接时,也可以在RRC连接设立完成消息(RRC Connection Setup Complete)中包含将RLF信息有效标记(rlf-InfoAvailable)设置为真(true),发送到基站。由此,基站可以知道终端保持着RLF报告,所以将RLF报告请求(rlf-ReportReq)设置为真的终端信息请求消息发送到终端,可以从终端获得包含RLF报告(rlf-report)的终端信息响应消息。
在上述说明的系统中,第1基站和第2基站也可以是同一基站。此外,终端产生的RLF报告(rlf-report)的发送目的地不限于第2基站,也可以是该终端可通信的其他基站。
[第2实施方式的终端的结构]
图6是构成第2实施方式的无线通信系统的终端的方框图。如图6所示,第2实施方式的终端包括:接收单元201;控制单元203;以及发送单元205。本实施方式的终端与第1实施方式的终端的不同方面是,接收单元201、以及控制单元203具有的测定设定管理单元211、测定管理单元213及RLF报告生成单元219。此外,本实施方式的测定管理单元213具有的相邻小区测定单元235也与第1实施方式不同。而且,本实施方式的测定管理单元213具有限制相邻小区测定单元237。
接收单元201除了第1实施方式的接收单元101的功能以外,还根据来自控制单元203的测定管理单元213具有的限制相邻小区测定单元237的指示,接收在特定的资源中作为对象的小区的CRS或RSSI等。接收单元201将接收到的CRS或RSSI等与频率及PCI一起输出到限制相邻小区测定单元237。
测定设定管理单元211将本小区的PCI、本小区的频率及本小区的测定上需要的设定等输出到本小区测定单元131。测定设定管理单元211在输入了本小区用的测定资源限制(Measurement Resource Restriction)的情况下,将本小区用的测定资源限制、本小区的PCI、本小区的频率及本小区的测定上需要的设定等输出到限制本小区测定单元133。
测定设定管理单元211在测定设定中包含测定资源限制的情况下,将作为该测定资源限制的对象的频率、相邻小区表及测定设定中包含的作为对象的测定设定输出到限制相邻小区测定单元237。另一方面,测定设定管理单元211在测定资源限制中未设定相邻小区表的情况下,对于该频率的所有相邻小区适用测定资源限制。测定设定管理单元211将测定设定中包含的相邻小区的测定上需要的设定输出到相邻小区测定单元235。再有,在RLF报告中仅包含使用测定资源限制测定出的值作为相邻小区的测定值的情况下,也可以将该测定值输出到相邻小区测定单元235,以不进行作为测定资源限制的对象的相邻小区的测定。
测定管理单元213将本小区的RSRP及RSRQ与不使用测定资源限制测定出的RSRP及RSRQ、使用测定资源限制测定出的RSRP及RSRQ区别管理。测定管理单元213根据从本小区测定单元131输入的RSRP及接收信号强度(Received Signal Strength Indication:RSSI)计算RSRQ,并作为不使用测定资源限制测定出的本小区的RSRP及RSRQ来管理。测定管理单元213根据从限制本小区测定单元133输入的RSRP及RSSI计算RSRQ,作为使用测定资源限制测定出的本小区的RSRP及RSRQ来管理。
测定管理单元213对相邻小区的PCI及每个频率管理相邻小区的RSRP及RSRQ。测定管理单元213根据管理着的值及测定设定,在判断为需要相邻小区的测定时,指示相邻小区测定单元235测定相邻小区。测定管理单元213将不使用测定资源限制测定了相邻小区的RSRP及RSRQ所得的RSRP及RSRQ、以及使用测定资源限制测定出的RSRP及RSRQ区别地管理。测定管理单元213根据从相邻小区测定单元235输入的RSPR、RSSI、PCI及频率,计算具有该频率的PCI的小区的RSRQ,作为具有该频率的PCI的小区的不使用测定资源限制测定出的RSRP及RSRQ来管理。再有,在同一频率中,也许使用在不使用测定资源限制测定出的本小区的RSSI和相邻小区中共同的值。
再有,本小区的RSSI也许使用在不限制特定的资源测定出的本小区的RSSI和使用测定资源限制测定出的本小区的RSSI中共同的值。测定管理单元213根据从限制相邻小区测定单元237输入的RSRP、RSSI、PCI及频率,计算具有该频率的PCI的小区的RSRQ,并作为具有该频率的PCI的小区的使用测定资源限制测定出的RSRP及RSRQ来管理。在测定管理单元213由RLF报告生成单元219指示输出保持着的信息时,将保持着的各小区的RSRP、RSRQ输出到RLF报告生成单元219。此时,在关于本小区或相邻小区有使用测定资源限制测定出的RSRP或RSRQ的情况下,该信息也输出到RLF报告生成单元219。但是,由于RSRQ的测定不是必需的,所以本小区测定单元131、限制本小区测定单元133、相邻小区测定单元235、限制相邻小区测定单元237也许不将RSSI输入到测定管理单元213。因此,测定管理单元213也许仅将输出到RLF报告生成单元119的一部分小区或全部小区的RSRP输出到RLF报告生成单元219。
相邻小区测定单元235除了第1实施方式的相邻小区测定单元135的功能以外,还具有不进行由测定管理单元213指示了不进行测定也可以的相邻小区的测定的功能。
限制相邻小区测定单元237在从测定设定管理单元221输入的作为测定资源限制的对象的频率中,使用该测定资源限制,为了测定输入的相邻小区表中包含的小区或未输入相邻小区表的情况下该频率的所有小区的RSRP或RSSI,对接收单元201指示测定在该测定资源限制指示的资源中的作为对象的小区的CRS或RSSI。限制相邻小区测定单元237对于从接收单元201输入的CRS或RSSI进行第三层滤波等,将算出的RSRP或RSSI与频率及PCI一起输出到测定管理单元213。
RLF报告生成单元219在由再连接控制单元117指示生成RLF报告时,指示测定管理单元213输出保持着的信息。RLF报告生成单元219基于从测定管理单元213输入的信息生成RLF报告。RLF报告由不使用本小区的测定资源限制测定出的本小区的RSRP或RSRQ、使用本小区的测定资源限制测定出的本小区的RSRP或RSRQ、不使用测定资源限制测定出的相邻小区的RSRP或RSRQ、或使用测定资源限制测定出的相邻小区的RSRP或RSRQ构成。由此,可以比较使用测定资源限制的情况下的测定结果和不使用测定资源限制的情况下的测定结果,所以可以算出使用测定资源限制带来的利益,可以优化网络。
再有,RLF报告生成单元219在包含使用测定资源限制测定本小区所得的值的情况下,也可以不包含不使用测定资源限制测定本小区所得的值。而且,RLF报告生成单元219在包含使用测定资源限制测定相邻小区所得的值的情况下,也可以不包含不使用测定资源限制测定该相邻小区所得的值。由此,实际上基站能够掌握终端使用着的状况,所以可以优化网络。此外,与将不使用测定资源限制的情况下的本小区或相邻小区的测定结果和使用测定资源限制的情况下的本小区或相邻小区的测定结果双方包含在RLF报告中的情况比较,可以减小RLF报告的大小。
RLF报告生成单元219在RLF报告中包含使用测定资源限制测定出的RSRP或RSRQ的情况下,也可以对每个小区将测定资源限制标记设置为真(true)。再有,测定资源限制标记也可以用1比特构成。由此,基站可以明确地知道是使用测定资源限制测定出的值,所以可以容易地知道测定了哪个状况。再有,RLF报告生成单元219也可以区分使用测定资源限制测定出的测定结果的组和不使用测定资源限制测定出的测定结果的组,生成RLF报告。由此,不需要对每个小区追加标记,在全体中追加一个标记即可,所以可以减小消息大小。再有,在可以根据其他方法知道网络是否使用了测定资源限制的值的情况下,在消息结构中不包含测定资源限制标记。RLF报告生成单元219生成RLF报告时,将生成了RLF报告的情况输出到再连接控制单元117,将RLF报告输出到RLF报告管理单元121。
[第2实施方式的基站的结构]
图7是构成第2实施方式的无线通信系统的基站的方框图。如图7所示,第2实施方式的基站包括:接收单元151;控制单元253;以及发送单元155。本实施方式的基站与第1实施方式的基站不同的方面是,控制单元153具有的测定设定控制单元261及RLF控制单元265。
控制单元253的测定设定控制单元261除了第1实施方式的测定设定控制单元161的功能以外,还具有在测定设定中包含测定资源限制的功能。测定资源限制包含在测定对象中,将作为测定资源限制的对象的相邻小区表一起设定。再有,对于该测定对象的所有小区,在通过测定资源限制测定的情况下,不包含相邻小区表。再有,测定资源限制可以不是测定对象而包含在报告设定中,也可以与测定识别符链接。而且,测定资源限制可以不是每个频率,而在一个频率中存在多个图案,在各图案中附带相邻小区表。
RLF控制单元265除了第1实施方式的RLF控制单元165的功能以外,还具有在接收到RLF报告时,判断在该报告中包含的相邻小区的测定结果是否有测定资源限制的功能。判断方法可以从终端在RLF时连接的基站获取并判断测定设定,在终端对每个小区包含有测定资源限制标记的情况下,也可以根据该标记来判断,在将使用测定资源限制测定出的值和不使用测定资源限制测定出的值分组的情况下,也可以根据该组来判断。
接着,说明第2实施方式的终端的动作。图8是表示第2实施方式的一例终端动作的流程图。在图8所示的流程图中,取代图4所示的第1实施方式的流程图的步骤S104而进行步骤S201~S203,取代步骤S112而进行步骤S204。
在步骤S102中,终端不使用测定资源限制进行本小区的测定。再有,如图中虚线所示,终端一方面反复步骤S102的本小区的测定,一方面转移到步骤S201。在步骤S103中,终端使用测定资源限制进行本小区的测定。再有,如图中虚线所示,终端一方面反复步骤S103的本小区的测定,一方面转移到步骤S201。
在步骤S201中,终端判断在测定设定中是否包含有相邻小区用的测定资源限制。在测定设定中不包含相邻小区用的测定资源限制的情况下(“否”的情况),转移到步骤S202。另一方面,在测定设定中包含有相邻小区用的测定资源限制的情况下(“是”的情况),转移到步骤S203。
在步骤S202中,终端不使用测定资源限制进行相邻小区的测定。再有,如图中虚线所示,终端一方面反复步骤S202的相邻小区的测定,一方面转移到步骤S105。在步骤S203中,终端使用测定资源限制进行在相邻小区表中包含的小区的测定。再有,在不包含相邻小区表的情况下,使用测定资源限制测定被设定有测定资源限制的频率的所有小区。再有,如图中虚线所示,终端一方面反复步骤S203的相邻小区的测定,一方面转移到步骤S105。
在步骤S110中,终端判定为保持着在测定资源限制的资源中测定出的值的情况下(“是”的情况),转移到步骤S204。
在步骤S204中,终端生成包含了使用测定资源限制测定出的值的RLF报告,并转移到步骤S113。再有,终端也可以包含对于本小区或相邻小区使用测定资源限制测定出的值和不使用测定资源限制测定出的值两者。再有,终端在包含对于本小区或相邻小区使用测定资源限制测定出的值的情况下,也可以不包含不使用该相邻小区的测定资源限制测定出的值。此外,终端为了将使用测定资源限制测定出的情况传送到基站,也可以生成对每个小区包含测定资源限制标记的、设置为真(true)的RLF报告。再有,测定资源限制标记也可以用1比特构成。
如以上说明,根据本实施方式,终端将使用测定资源限制测定出的本小区的值及相邻小区的值包含在RLF报告中。因此,接受了该RLF报告的基站,即使在使用ABS的环境下,也可以正确地掌握终端中发生了RLF的本小区及相邻小区的状况。
(第3实施方式)
参照图9~图11,说明第3实施方式的无线通信系统。在本实施方式的无线通信系统中,在将使用本小区用的测定资源限制测定出相邻小区的值作为相邻小区的测定值包含在RLF报告中方面与第1实施方式不同。因此,在第3实施方式的无线通信系统中,终端的一部分结构要素的动作与第1实施方式不同。除这方面以外,与第1实施方式是同样的,在图10~图11中,对与第1实施方式中的相应图共同的结构要素或步骤附加相同标号。
图9是在第3实施方式的无线通信系统中终端发送RLF报告时的定时图。如图9所示,终端连接的基站(第1基站)对于终端发送RRC连接再设定消息(RRC Connection Reconfiguration)。RRC连接再设定消息包含控制信息、测定设定(Measurement Configuration:MC)。在需要的情况下,控制信息包含本小区的测定用及无线资源监视用的测定资源限制(MeasurementResource Restriction)。
终端在接收到来自基站的RRC连接再设定消息时,将RRC连接再设定完成消息(RRC Connection Reconfiguration Complete)发送到基站。此外,终端基于来自基站的控制信息及测定设定进行测定(Measruement)及无线链路监视。终端在控制信息中包含本小区用的测定资源限制的情况下,使用该测定资源限制,测定相同频率的相邻小区。终端检测出无线链路失败(RLF)时,使用小区选择方式检测合适的小区(Suitable Cell),并选择该小区。接着,终端对于在小区选择中选择出的小区的基站(第2基站)发送RRC连接再确立请求消息(RRC Connection Reestablishment Request)。
基站在从终端接收到RRC连接再确立请求消息时,判断是否接受终端的RRC连接再确立请求。基站在判断接受终端时,将RRC连接再确立消息(RRCConnection Reestablishment)发送到终端。终端在接收到RRC连接再确立消息时,生成RRC连接再确立完成消息(RRC Connection ReestablishmentComplete)。如果与最后发生的无线链路失败(RLF)关联的RLF信息是有效的,则终端在RRC连接再确立消息中包含RLF信息有效标记(rlf-InfoAvailable),将该标记设置为真(true)。终端将RRC连接再确立完成消息发送到基站。
如以上,终端完成RRC连接再确立。另一方面,基站从终端接收将RLF信息有效标记设置为真(true)的RRC连接再确立完成消息。基站判断从终端是否需要无线链路失败时的信息。基站在判断为需要来自终端的信息时,为了对终端请求发送无线链路失败时的信息,发送将RLF报告请求标记(rlf-ReportReq)设置为真(true)的终端信息请求消息(UEInformationRequest)。终端接收将RLF报告请求标记设置为真的终端信息请求消息。终端在控制信息中包含有本小区的测定用的测定资源限制(Measurement Resource Restriction)的情况下,生成包含了使用测定资源限制测定本小区所得的值及使用该测定资源限制测定出的相同频率的相邻小区的值的RLF报告(rlf-Report)。终端生成包含了RLF报告的终端信息响应消息(UEInformationResponse),并发送到基站。由此,在测定本小区的定时测定相邻小区,可以掌握测定本小区的定时中的相邻小区的状况,所以基站可以进一步掌握发生了RLF的状况。
再有,在RLF报告中,对不使用测定资源限制测定本小区所得的值进行追加,从而包含使用测定资源限制测定本小区所得的值。而且,对不使用测定资源限制测定相邻小区所得的值进行追加,从而包含使用本小区用的测定资源限制测定相邻小区所得的值。由此,可以比较使用测定资源限制的情况下的测定结果和不使用测定资源限制的情况下的测定结果,所以可以算出使用测定资源限制带来的利益,可以优化网络。
此外,在RLF报告中,在包含使用测定资源限制测定本小区所得的值的情况下,也可以不包含不使用测定资源限制测定本小区所得的值。而且,在RLF报告中,在包含使用测定资源限制测定相邻小区所得的值的情况下,对于该相邻小区,也可以不包含不使用测定资源限制测定出的值。由此,实际上基站能够掌握终端使用着的状况,所以可以优化网络。此外,与将不使用测定资源限制的情况下的本小区或相邻小区的测定结果和使用测定资源限制的情况下的本小区或相邻小区的测定结果双方包含在RLF报告中的情况比较,可以减小RLF报告的大小。
再有,在将使用测定资源限制测定本小区或相邻小区所得的值包含在RLF报告中时,也可以对每个小区使用标记,通知是使用测定资源限制测定出的值。再有,标记也可以用1比特构成。由此,基站可以明确地知道是使用测定资源限制测定出的值,所以可以容易地知道测定了哪个状况。再有,也可以区分使用测定资源限制测定出的测定结果的组和不使用测定资源限制测定出的测定结果的组,生成RLF报告。由此,不需要对每个小区追加标记,全体追加一个标记即可,所以可以减小消息大小。再有,通过在基站间交换测定设定信息,基站也可以掌握是否为使用测定资源限制测定出的值。由此,可以抑制追加无线资源中的信令。
上述说明是一例,也可以用上述以外的方法发送RLF报告。例如,终端在检测出RLF后转移到空闲状态(Idle)。然后,在新确立连接时,也可以在RRC连接设立完成消息(RRC Connection Setup Complete)中包含将RLF信息有效标记(rlf-InfoAvailable)设置为真(true),发送到基站。由此,基站可以知道终端保持着RLF报告,所以将RLF报告请求(rlf-ReportReq)设置为真的终端信息请求消息发送到终端,可以从终端获得包含RLF报告(rlf-report)的终端信息响应消息。
在上述说明的系统中,第1基站和第2基站也可以是同一基站。此外,终端产生的RLF报告(rlf-report)的发送目的地不限于第2基站,也可以是该终端可通信的其他基站。
[第3实施方式的终端的结构]
图10是构成第3实施方式的无线通信系统的终端的方框图。如图10所示,第3实施方式的终端包括:接收单元301;控制单元303;以及发送单元105。本实施方式的终端与第1实施方式的终端的不同方面是,接收单元301、以及控制单元303具有的测定设定管理单元311、测定管理单元313及RLF报告生成单元319。此外,本实施方式的测定管理单元313具有的相邻小区测定单元335也与第1实施方式不同。而且,本实施方式的测定管理单元313具有限制相邻小区测定单元337。
接收单元301除了第1实施方式的接收单元101的功能以外,还根据来自控制单元303的测定管理单元313具有的限制相邻小区测定单元337的指示,接收在特定的资源中与本小区相同频率的相邻小区的CRS或RSSI等。接收单元301将接收到的CRS或RSSI等与频率及PCI一起输出到限制相邻小区测定单元337。
测定设定管理单元311除了第1实施方式的测定设定管理单元111的功能以外,还具有在输入了本小区用的测定资源限制的情况下,将在测定设定中包含的相邻小区的测定上需要的设定中的、与该测定资源限制的频率有关的设定输出到限制相邻小区测定单元337的功能。
测定管理单元313将本小区的RSRP及RSRQ与不使用测定资源限制测定出的RSRP及RSRQ、使用测定资源限制测定出的RSRP及RSRQ区别管理。测定管理单元313根据从本小区测定单元131输入的RSRP及接收信号强度(Received Signal Strength Indication:RSSI)计算RSRQ,并作为不使用测定资源限制测定出的本小区的RSRP及RSRQ来管理。测定管理单元313根据从限制本小区测定单元133输入的RSRP及RSSI计算RSRQ,作为使用测定资源限制测定出的本小区的RSRP及RSRQ来管理。
测定管理单元313对相邻小区的PCI及每个频率管理相邻小区的RSRP及RSRQ。测定管理单元313根据管理着的值及测定设定,在判断为需要相邻小区的测定时,指示相邻小区测定单元335测定相邻小区。测定管理单元313将不使用本小区用的测定资源限制测定了相邻小区的RSRP及RSRQ所得的RSRP及RSRQ、以及使用本小区用的测定资源限制测定出的RSRP及RSRQ区别地管理。测定管理单元313根据从相邻小区测定单元335输入的RSPR、RSSI、PCI及频率,计算具有该频率的PCI的小区的RSRQ,作为具有该频率的PCI的小区的不使用本小区用的测定资源限制测定出的RSRP及RSRQ来管理。再有,在同一频率中,也许使用在不使用测定资源限制测定出的本小区的RSSI和相邻小区中共同的值。再有,本小区的RSSI也许使用在不限制特定的资源测定出的本小区的RSSI和使用测定资源限制测定出的本小区的RSSI中共同的值。
测定管理单元313根据从限制相邻小区测定单元337输入的RSRP、RSSI、PCI及频率,计算具有该频率的PCI的小区的RSRQ,并作为具有该频率的PCI的小区的使用本小区用的测定资源限制测定出的RSRP及RSRQ来管理。在测定管理单元313由RLF报告生成单元319指示输出保持着的信息时,将保持着的各小区的RSRP、RSRQ输出到RLF报告生成单元319。此时,在关于本小区或相邻小区有使用测定资源限制测定出的RSRP或RSRQ的情况下,该信息也输出到RLF报告生成单元319。再有,由于RSRQ的测定不是必需的,所以本小区测定单元131、限制本小区测定单元133、相邻小区测定单元335、限制相邻小区测定单元337也许不将RSSI输入到测定管理单元313。因此,测定管理单元313也许仅将输出到RLF报告生成单元319的一部分小区或全部小区的RSRP输出到RLF报告生成单元319。
相邻小区测定单元335除了第1实施方式的相邻小区测定单元135的功能以外,还具有不进行与本小区相同频率的测定的功能。
限制相邻小区测定单元337在从测定设定管理单元311输入的作为测定资源限制的对象的频率中,为了使用该测定资源限制测定相邻小区的RSRP或RSSI,对接收单元301指示测定在该测定资源限制指示的资源中的CRS或RSSI。限制相邻小区测定单元337对于从接收单元301输入的CRS或RSSI进行第三层滤波等,将算出的RSRP或RSSI与频率及PCI一起输出到测定管理单元313。
RLF报告生成单元319在由再连接控制单元117指示生成RLF报告时,指示测定管理单元313输出保持着的信息。RLF报告生成单元319基于从测定管理单元313输入的信息生成RLF报告。RLF报告由不使用本小区的测定资源限制测定出的本小区或相邻小区的RSRP或RSRQ、或使用本小区的测定资源限制测定出的本小区或相邻小区的RSRP或RSRQ构成。由此,可以比较使用本小区用的测定资源限制的情况下的测定结果和不使用本小区用的测定资源限制的情况下的测定结果,所以可以算出使用本小区用的测定资源限制带来的利益,可以优化网络。
再有,RLF报告生成单元319在包含使用本小区用的测定资源限制测定本小区或相邻小区所得的值的情况下,也可以不包含不使用本小区用的测定资源限制测定出的该本小区或该相邻小区的值。而且,RLF报告生成单元319在包含使用本小区用的测定资源限制测定相邻小区所得的值的情况下,也可以不包含不使用本小区用的测定资源限制测定该相邻小区所得的值。由此,实际上基站能够掌握终端使用着的状况,所以可以优化网络。此外,与将不使用本小区用的测定资源限制的情况下的本小区或相邻小区的测定结果和使用本小区用的测定资源限制的情况下的本小区或相邻小区的测定结果双方包含在RLF报告中的情况比较,可以减小RLF报告的大小。
RLF报告生成单元319在RLF报告中包含使用本小区用的测定资源限制测定出的本小区的RSRP或RSRQ的情况下,也可以对每个小区将测定资源限制标记设置为真(true)。由此,基站可以明确地知道是使用本小区用的测定资源限制测定出的值,所以可以容易地知道测定了哪个状况。再有,RLF报告生成单元319也可以区分使用本小区用的测定资源限制测定出的测定结果的组和不使用本小区用的测定资源限制测定出的测定结果的组,生成RLF报告。由此,不需要对每个小区追加标记,在全体中追加一个标记即可,所以可以减小消息大小。再有,在网络可以根据其他方法知道是否是使用了测定资源限制的值的情况下,在消息结构中不包含测定资源限制标记。RLF报告生成单元319生成RLF报告时,将生成了RLF报告的情况输出到再连接控制单元117,将RLF报告输出到RLF报告管理单元121。
接着,说明第3实施方式的终端的动作。图11是表示第3实施方式的一例终端动作的流程图。在图11所示的流程图中,取代图4所示的第1实施方式的流程图的步骤S104而进行步骤S301~S302,取代步骤S112而进行步骤S303。
在步骤S102中,终端不使用测定资源限制进行本小区的测定。再有,如图中虚线所示,终端一方面反复步骤S102的本小区的测定,一方面转移到步骤S301。在步骤S103中,终端使用测定资源限制进行本小区的测定。再有,如图中虚线所示,终端一方面反复步骤S103的本小区的测定,一方面转移到步骤S302。
在步骤S301中,终端不使用本小区用的测定资源限制,根据测定设定,进行相邻小区的测定。再有,如图中虚线所示,一方面反复步骤S301的相邻小区的测定,一方面转移到步骤S105。
在步骤S302中,终端不使用本小区用的测定资源限制,根据测定设定,进行与本小区相同频率的相邻小区的测定。再有,在本步骤中,对于与本小区不同频率的相邻小区,终端不使用本小区用的测定资源限制,根据测定设定,进行相邻小区的测定。再有,如图中虚线所示,一方面反复步骤S302的相邻小区的测定,一方面转移到步骤S105。
在步骤S110中,终端判定为保持着在测定资源限制的资源中测定出的值的情况下(“是”的情况),转移到步骤S303。
在步骤S303中,终端生成包含了使用本小区用的测定资源限制测定出的值的RLF报告,并转移到步骤S113。再有,终端也可以包含对于本小区或相邻小区使用测定资源限制测定出的值和不使用测定资源限制测定出的值两者。再有,终端在包含对于本小区或相邻小区使用测定资源限制测定出的值的情况下,也可以不包含不使用该相邻小区的测定资源限制测定出的值。此外,终端为了将使用测定资源限制测定出的情况传送到基站,也可以生成对每个小区包含测定资源限制标记的、设置为真(true)的RLF报告。再有,测定资源限制标记可以用1比特构成。
如以上说明,根据本实施方式,终端将使用本小区用的测定资源限制测定出的本小区的值及相邻小区的值包含在RLF报告中。因此,接受了该RLF报告的基站,能够掌握终端测定本小区的定时中的该终端中的相邻小区的状况,所以可以更正确地掌握ABS环境下的状况。
(第4实施方式)
如上述,在使用ABS的环境下,在以ABS的子帧测定出的值和以非ABS的子帧测定出的值中,测定的精度不同。因此,在以往的MDT(MinimizationDrive Test)中,有时基站掌握终端的状况的精度低。第4实施方式的发明的目的是,提供即使是使用ABS的环境下,外部的设备也可以正确地掌握无线通信终端中的各小区的状况的无线通信终端、无线通信基站及无线通信系统,以及报告方法。
参照图16~图20,说明第4实施方式的无线通信系统。第4实施方式的无线通信系统,由在第1实施方式的说明之前说明的终端及基站构成。终端具有接收以下行链路从基站对每个小区发送的基准信号,记录基于确定的计算式导出的测定结果,并将该记录的测定结果发送到基站的功能。各基站对于各终端进行无线资源(例如,频域、或时域中的频带)的分配及管理。而且,基站具有用于终端的无线访问网络的访问点的作用。
图16是在第4实施方式的无线通信系统中终端发送测定结果记录报告(logMeasReport)时的定时图。如图16所示,终端连接着的基站(第1基站),对于终端发送测定结果记录设定(Logged Measurement Configuration)。测定结果记录设定包含终端在空闲状态的情况下用于记录测定结果的设定信息。具体地说,测定结果记录设定包含当前时刻(absoluteTimeInfo)、记录期间(loggingDuration)、记录周期(loggingInterval)、跟踪基准(traceReference)、跟踪记录会话(traceRecording Session)及目标区域设定(AreaConfiguration)等。
终端在转移为空闲状态时,进行小区选择。终端基于选择出的小区的测定结果记录设定,开始测定结果的记录。终端在从第2基站下属的小区接收到的广播信息(System Information)包含本小区用的测定资源限制(Measurement Resource Restriction)的情况下,基于该测定资源限制测定本小区。然后,基于测定结果记录设定,记录该测定结果。此时,终端将测定结果是基于测定资源限制测定出的情况一起记录。此外,终端基于本小区及相邻小区的测定结果,进行要连接的小区的再选择(Cell Reselection)。
终端在再选择了第3基站下属的小区时,从该小区接收广播信息(SystemInformation)。终端在广播信息包含本小区用的测定资源限制的情况下,基于该测定资源限制测定本小区。然后,基于测定结果记录设定,记录该测定结果。此时,终端将测定结果是基于测定资源限制测定出的情况一起记录。再有,在不包含测定资源限制的情况下,终端进行通常的测定。然后,基于测定记录设定,记录该测定结果。
终端在转移到连接着的状态的情况下,将RRC连接请求(RRCConnection Request)消息发送到第3基站。然后,第3基站将RRC连接设立(RRC Connection Setup)消息发送到终端。终端接收RRC连接设立消息,在设立完成时,发送RRC连接设立完成(RRC Connection Setup Complete)消息。此时,终端在保持着基于测定结果记录设定的测定结果记录的情况下,发送将测定结果记录有效(logMeasAvailable)标记设置为真(true)的RRC连接设立完成消息。
第3基站接收测定结果记录有效标记设置为真的RRC连接设立完成消息,并在判断为该测定结果记录是需要的时,将终端信息请求(UE InformationRequest)消息发送到终端。第3基站将终端信息请求消息的测定结果记录请求(logMeasReport)标记设置为真(true),发送到终端。终端在接收到测定结果记录请求标记设置为真的终端信息请求消息时,将保持着的测定结果记录包含在终端信息响应(UE Information Response)消息中并发送到第3基站。该终端信息响应中包含的测定结果记录是‘测定结果记录报告’。此时,终端对每个小区,设置表示是否是基于测定资源限制测定出的值的标记(测定资源限制标记)。在是基于测定资源限制测定出的值的情况下,终端将测定资源限制标记设置为真(true)。另一方面,在不是基于测定资源限制测定出的值的情况下,终端不设置测定资源限制标记。
如以上,基站可以判断从终端接收到的测定结果记录是否是基于测定资源限制测定出的值。因此,根据本实施方式,可以比以往更正确地掌握小区的状态。
再有,终端也可以在转移到空闲状态的时候起开始测定结果记录。
上述说明是一例,终端也可以用上述以外的方法对基站通知测定结果记录有效。例如,终端也可以将切换时的RRC连接再设定(RRC ConnectionReconfiguration Complete)消息的测定结果记录有效标记设置为真(true)并发送。此外,终端也可以将RRC连接再确立完成(RRC ConnectionRe-establishment Complete)消息的测定结果记录有效标记设置为真(true)并发送。
在上述说明的系统中,第1基站和第2基站及第3基站也可以是同一基站。此外,终端产生的测定结果记录的发送目的地不限于第3基站,也可以是该终端可通信的其他基站。
[第4实施方式的终端的结构]
图17是构成第4实施方式的无线通信系统的终端的方框图。如图17所示,第4实施方式的终端包括:接收单元401;控制单元403;以及发送单元405。控制单元403具有:测定设定管理单元411;测定管理单元413;连接控制单元417;MDT报告生成单元419;以及MDT报告管理单元421。此外,测定管理单元413具有:本小区测定单元431;限制本小区测定单元433;以及相邻小区测定单元435。
接收单元401根据来自控制单元403的指示,通过终端使用中的小区的下行链路,接收广播信息或专用控制信息。接收单元401将接收到的广播信息或专用控制信息等输出到控制单元403。
接收单元401根据来自控制单元403的测定管理单元413具有的本小区测定单元431的指示,接收本小区的小区固有基准信号(CRS)或接收信号强度(RSSI)等。接收单元401将接收到的CRS或RSSI等输出到本小区测定单元431。此外,接收单元401根据来自控制单元403的测定管理单元413具有的限制本小区测定单元433的支持,在特定的资源中,接收本小区的CRS或RSSI。接收单元401将接收到的CRS或RSSI等输出到限制本小区测定单元433。
控制单元403根据接收单元401接收到广播信息,将本小区的测定资源限制信息、本小区的物理小区识别符(PCI)、本小区的频率、本小区的测定上需要的信息、小区选择上需要的信息、以及小区再选择上需要的信息等输出到测定设定管理单元411。控制单元403将小区选择上需要的信息及小区再选择上需要的信息等输出到连接控制单元417。此外,控制单元403将RRC连接设立消息输出到连接控制单元417。
控制单元403将一个专用控制信息即测定结果记录设定(LoggedMeasurement Configuration)输出到MDT报告管理单元421。此外,控制单元403将专用控制信息或广播信息中包含的、终端连接着的小区的PLMN(Public Land Mobile Network)输出到MDT报告管理单元421。此外,控制单元403在以专用控制信息接收到将测定结果记录请求标记设置为真(true)的终端信息请求消息(UEInformationRequest)时,对MDT报告管理单元421指示进行测定结果记录报告。
测定设定管理单元411在输入了本小区用的测定资源限制的情况下,将本小区用的测定资源限制、本小区的PCI、本小区的频率及本小区的测定上需要的信息等输出到限制本小区测定单元433。另一方面,测定设定管理单元411在未输入本小区用的测定资源限制的情况下,将本小区的PCI、本小区的频率及本小区的测定上需要的信息等输出到限制本小区测定单元431。测定设定管理单元411将小区选择上需要的信息及小区再选择上需要的信息等输出到测定管理单元413。
测定管理单元413将本小区的RSRP及RSRQ,区别管理为不使用测定资源限制测定出的RSRP及RSRQ、以及使用测定资源限制测定出的RSRP及RSRQ。测定管理单元413根据从本小区测定单元431输入的RSRP及RSSI计算RSRQ,作为不使用测定资源限制测定出的本小区的RSRP及RSRQ来管理。测定管理单元413根据从限制本小区测定单元433输入的RSRP及RSSI计算RSRQ,作为使用测定资源限制测定出的本小区的RSRP及RSSQ来管理。测定管理单元413根据管理着的值、小区选择上需要的信息及小区再选择上需要的信息,判断为需要相邻小区的测定时,指示相邻小区测定单元435测定相邻小区。测定管理单元413根据从相邻小区测定单元435输入的RSRP、RSSI、PCI及频率等,计算具有该频率的PCI的RSRQ,并管理RSRP及RSSI。
再有,在同一频率中,也许使用在不限制特定的资源测定出的本小区的RSSI和相邻小区中共同的值。此外,本小区的RSSI也许使用在不限制特定的资源测定出的本小区的RSSI和使用测定资源限制测定出的本小区的RSSI中共同的值。
测定管理单元413在由MDT报告管理单元421指示MDT报告生成单元419输出测定结果时,将管理着的本小区的测定结果及相邻小区的测定结果输出到MDT报告生成单元419。此时,在本小区的测定结果是使用测定资源限制测定出的本小区的RSRP及RSRQ的情况下,测定管理单元413将是使用测定资源限制测定出的值的情况一起输出到MDT报告生成单元419。
测定管理单元413在从本小区测定单元431、限制本小区测定单元433或相邻小区测定单元435输入了信息,更新管理着的信息时,对连接控制单元417输出更新后的信息。
本小区测定单元431为了测定具有从测定设定管理单元411输入的频率的PCI的小区的RSRP或RSSI,指示接收单元401测定CRS或RSSI。本小区测定单元431为了根据从接收单元401输入的CRS或RSSI的值去除衰落的影响等,对于从接收单元401输入的值进行第三层滤波等,将算出的RSRP或RSSI输出到测定管理单元413。
限制本小区测定单元433为了以从测定设定管理单元411输入的本小区用的测定资源限制中指示的资源,测定具有输入的频率的PCI的小区的RSRP或RSSI,对接收单元401指示测定该资源中的CRS或RSSI。限制本小区测定单元433对于从接收单元401输入的CRS或RSSI进行第三层滤波等,将算出的RSRP或RSSI输出到测定管理单元413。
相邻小区测定单元435在由测定管理单元413指示测定相邻小区时,为了测定在测定设定中指示的频率的小区的RSRP或RSSI,指示接收单元401测定CRS或RSSI。相邻小区测定单元435从接收单元401输入频率、PCI及CRS或RSSI。相邻小区测定单元435将对具有该频率的PCI的每个小区进行第三层滤波等算出的RSRP或RSSI与频率及PCI一起输出到测定管理单元413。
连接控制单元417基于从测定管理单元413输入的信息,进行要连接的小区的选择或再选择。连接控制单元417在判断为终端转移为连接的状态时,生成RRC连接请求消息,输出到发送单元405。连接控制单元417在接收到RRC连接设立消息时,生成RRC连接设立完成消息。此时,连接控制单元417对MDT报告管理单元421查询是否保持着报告的测定结果记录。连接控制单元417在从MDT报告管理单元421响应为测定结果记录是有效的时,生成将测定结果记录有效标记设置为真的RRC连接设立完成消息,输出到发送单元405。
MDT报告管理单元421基于测定结果记录设定,指示将测定管理单元管理着的测定结果输出到MDT报告生成单元419。再有,仅在终端连接着的小区的PLMN与RPLMN(Registered PLMN)一致的情况下,MDT报告管理单元421指示将测定管理单元413管理着的测定结果输出到MDT报告生成单元419。MDT报告管理单元421在从连接控制单元417查询测定结果记录是否有效时,确认在MDT报告生成单元419中是否有测定结果报告,在MDT报告生成单元419中有测定结果报告的情况下,响应为测定结果报告是有效的。MDT报告管理单元421在由控制单元403指示发送测定结果记录报告时,指示MDT报告生成单元419输出测定结果记录报告。MDT报告管理单元421生成包含从MDT报告生成单元419输出的测定结果记录报告的终端信息响应消息,输出到发送单元405。
MDT报告生成单元419生成包含了测定结果记录设定、从测定管理单元413输入的值、测定的时间、及位置信息等的测定结果记录报告。此时,在从测定管理单元413输入的本小区的测定结果是基于测定资源限制测定出的值的情况下,MDT报告生成单元419生成将测定资源限制标记设置为真的测定结果记录报告。再有,测定资源限制标记也可以是1比特。
发送单元405发送对专用控制信息的响应消息、RRC连接请求消息、RRC连接设立完成消息、或包含测定结果记录报告的终端信息响应消息等。
[第4实施方式的基站的结构]
图18是构成第4实施方式的无线通信系统的基站的方框图。如图18所示,第4实施方式的基站包括:接收单元451;控制单元453;以及发送单元455。控制单元453具有:测定设定控制单元461;连接控制单元463;以及MDT控制单元465。
接收单元451接收从终端发送RRC连接请求消息、RRC连接设立完成消息、或终端信息响应消息并输出到控制单元453。
控制单元453在判断为终端在特定的资源中进行本小区的测定时,生成包含本小区用的测定资源限制的广播信息。控制单元453生成包含从测定设定控制单元461输入的用于小区选择或小区再选择的设定的广播信息。控制单元453指示发送单元455发送广播信息。控制单元453在输入了RRC连接请求消息时,将它输出到连接控制单元463。在RRC连接设立完成消息中包含测定结果记录有效标记、被设置为真(true)的情况下,控制单元453对MDT控制单元465输出终端保持着测定结果记录。控制单元453将输入的测定结果记录输出到MDT控制单元465。
控制单元453的测定设定单元461生成用于小区选择或小区再选择的设定。用于小区选择或小区再选择的设定有,在本小区的频率内开始小区再选择的阈值、以本小区以外的频率开始小区再选择的阈值等。测定设定控制单元461将用于小区选择或小区再选择的设定输出到控制单元453。
连接控制单元463在输入了RRC连接请求消息时判断是否许可连接发送了该消息的终端。连接控制单元463在判断为许可连接该终端时,生成RRC连接设立消息,并输出到发送单元455。
MDT控制单元465在被通知了终端保持着测定结果记录时,判断是否收集MDT信息。MDT控制单元465在判断为收集终端的测定结果记录时,生成将测定结果记录请求标记(logMeasAvailable)设置为真(true)的终端信息请求消息(UEIformationRequest),并输出到发送单元455。MDT控制单元465在接收到测定结果记录报告时,判断该报告中包含的本小区的测定结果是否是在测定资源限制中测定出的值。该判断方法,在终端包含有测定资源限制标记的情况下,根据该标记来判断。再有,通过在网络内共享测定资源限制信息,也可以判断。MDT控制单元465基于MDT报告进行网络的优化。再有,通过在网络内共享测定结果记录报告,也可以进行网络的优化。
发送单元455将专用控制信息、广播信息、RRC连接设立消息或终端信息请求消息等发送到终端。
接着,说明第4实施方式的终端的动作。图19及图20是表示第4实施方式的一例终端动作的流程图。
终端在连接的状态时,以专用控制信息接收测定结果记录设定(loggedmeasurement configuration)(步骤S401)。接着,终端从连接的状态转移到空闲的状态(步骤S402)。
终端选择空闲的状态下所属的(Camp On)小区(步骤S403)。终端在未保持着本小区的最新广播信息的情况下,从本小区接收广播信息,并判定在广播信息中是否包含着本小区用的测定资源限制(步骤S404)。在广播信息中未包含着本小区用的测定资源限制的情况下(“否”的情况),终端转移到步骤S405。另一方面,在广播信息中包含着本小区用的测定资源限制的情况下(“是”的情况),终端转移到步骤S406。
在步骤S405中,终端不使用测定资源限制进行本小区的测定,转移到步骤S407。在步骤S406中,终端在测定资源限制的资源中进行本小区的测定,转移到步骤S407。
在步骤S407中,终端在本小区的测定结果满足了小区选择或小区再选择的开始基准的情况下,根据小区选择或小区再选择的设定,开始相邻小区的测定。终端基于测定结果记录设定,周期地记录测定结果(步骤S408)。再有,与小区再选择的开始基准比较的本小区的测定结果,在测定资源限制的资源中测定了本小区的情况下,使用采用测定资源限制测定出的本小区的值,在未使用测定资源限制测定本小区的情况下,使用未使用测定资源限制测定出的本小区的值。再有,与小区再选择的开始基准比较的本小区的测定结果,也可以总是不使用测定资源限制测定本小区所得的值。由此,在无法理解测定资源限制的终端和能够理解测定资源限制的终端之间,可以统一小区再选择的开始基准。
在步骤S408之后,终端返回到步骤S403,基于本小区及相邻小区的测定结果进行小区再选择的判定(步骤S403)。此外,终端在步骤S408中的测定结果记录后,被触发为向连接状态的转移时(步骤S409),判定是否保持着测定结果记录(步骤S410)。终端在未保持着测定结果记录的情况下(“否”的情况),不设置测定结果记录有效标记而连接到基站(步骤S411)。另一方面,终端在保持着测定结果记录的情况下(“是”的情况),将测定结果记录有效标记设置为真(true),在连接时发送该测定结果记录有效标记(步骤S412)。接着,终端在发送了测定结果请求标记(步骤S413)时,判定是否保持着在测定资源限制的资源中测定出的值(步骤S414)。在保持着在测定资源限制的资源中测定出的值的情况下(“是”的情况),转移到步骤S415。在未保持着在测定资源限制的资源中测定出的值的情况下(“否”的情况),转移到步骤S416。
在步骤S415中,终端生成在测定资源限制的资源中测定本小区所得的值中,将测定资源限制标记设置为真的测定结果记录报告。再有,测定资源限制标记也可以是1比特。另一方面,在步骤S416中,终端以不使用测定资源限制测定出的值生成测定结果记录报告。步骤S415、S416之后转移到步骤S417。在步骤S417中,终端将在步骤S415或S416中生成的测定结果记录报告发送到基站。
如以上说明,根据本实施方式,终端将使用测定资源限制测定出的本小区的值包含在测定结果记录报告中。因此,接受了该测定结果记录报告的基站,即使在使用ABS的环境下,也可以正确地掌握终端中的小区的状况。特别是终端处于未认定访问的CSG小区附近的情况下,测定认定了访问的小区,可以提高与终端的小区的连接性,所以更重要。通过用本实施方式,终端可以提高与本小区的连接性,可以提高与终端的小区的连接性。此外,在终端将小区覆盖范围连接到比以往扩大的小区的情况下,通过用相邻小区的ABS测定本小区,网络可以正确地掌握要维持连接的小区的状况。
(其他实施例1)
再有,在上述第4实施方式中,说明了在本小区的广播信息中包含本小区用的测定资源限制的情况,但也可以取代它而包含相邻小区用的测定资源限制。即,终端在本小区的广播信息中包含相邻小区用的测定资源限制的情况下,记录在测定资源限制的资源中测定相邻小区所得的值,并将该值包含在测定结果记录报告中。终端在在测定资源限制的资源中测定出的值中,对每个小区将测定资源限制标记设置为真。也可以不对每个小区,而对每个频率设置测定资源限制标记。再有,相邻小区用的测定资源限制通过与相邻小区表一起广播,也可以仅适用于特定的相邻小区。这种情况下,对每个小区设定测定资源限制标记。再有,终端对于没有测定资源限制的小区记录不用测定资源限制测定出的值,并将该值包含在测定结果记录报告中。由此,在终端将小区覆盖范围要比以往扩大运用的情况中,可以考虑ABS来测定相邻小区,所以网络可以正确地收集适用了ABS的情况下的小区的信息。
(其他实施例2)
再有,在上述第4实施方式中,说明了在本小区的广播信息中包含本小区用的测定资源限制的情况,但也可以在本小区的广播信息中包含本小区用的测定资源限制和相邻小区用的测定资源限制两方。即,终端在本小区的广播信息中包含两方的测定资源限制的情况下,记录以本小区用测定资源限制的资源测定本小区所得的值,记录以相邻小区用的测定资源限制的资源测定相邻小区所得的值,并将这些值包含在测定结果记录报告中。再有,也可以同时地设定本小区用的测定资源限制和相邻小区用的测定资源限制。由此,能够记录以在本小区和相邻小区各自中合适的资源,测定各小区所得的结果,所以基站可以正确地得到要知道的信息。再有,终端对于没有测定资源限制的小区,记录不使用测定资源限制测定出的值,将该值包含在测定结果记录报告中。由此,在终端将小区覆盖范围要比以往扩大运用的情况中,可以考虑ABS来测定相邻小区,所以网络可以正确地收集适用了ABS的情况下的小区的信息。
(其他实施例3)
再有,在上述第4实施方式中,说明了在本小区的广播信息中包含本小区用的测定资源限制的情况,但也可以将本小区的广播信息中包含测定资源限制适用于同一频率上的本小区和相邻小区两方。即,终端记录使用本小区的广播信息中包含的测定资源限制测定本小区和相邻小区所得的值,并将各值包含在测定结果记录报告中。由此,可以掌握相同定时中的本小区和相邻小区的状况。再有,终端对于没有测定资源限制的小区记录不使用测定资源限制测定出的值,并将该值包含在测定结果记录报告中。由此,在终端将小区覆盖范围要比以往扩大运用的情况中,可以考虑ABS来测定相邻小区,所以网络可以正确地收集适用了ABS的情况下的小区的信息。
(其他实施例4)
再有,在上述第4实施方式中,说明了在本小区的广播信息中包含本小区用的测定资源限制的情况,但也可以取代它而包含本小区的ABS信息。此时,终端记录使用本小区的ABS测定相邻小区所得的值,并将该值包含在测定结果记录报告中。在本小区的广播信息中不包含本小区的ABS信息的情况下,终端记录不使用测定资源限制测定相邻小区所得的值,并包含在该测定结果报告中。终端记录不使用测定资源限制测定本小区所得的值,并包含在测定结果报告中。而且,终端对于使用本小区的ABS测定出的相邻小区,将表示考虑ABS测定的情况的标记(测定资源限制标记)设置为真。
再有,在上述第4实施方式中,说明了在本小区的广播信息中包含本小区用的测定资源限制的情况,但也可以取代它而包含小区表及各小区的ABS信息。此时,终端根据小区表及各小区的ABS信息,对每个小区计算干扰少的资源(测定资源限制),使用该资源,测定本小区及相邻小区,并将各测定值包含在测定结果记录报告中。终端对于判定为不使用测定资源限制进行测定的小区,记录不使用测定资源限制测定出的值,并将该值包含在测定结果记录报告中。此时,终端对于使用测定资源限制测定出的小区,将测定资源限制标记设置为真。再有,也可以使用测定资源限制仅测定本小区。
再有,在上述第4实施方式及其他实施例1~4中,在测定结果记录设定(Logged Measrement Configuration)中,也可以包含是否考虑测定资源限制的标记(测定资源限制考虑标记)。再有,该测定资源限制考虑标记也可以是1比特。在测定资源限制考虑标记被设置为真(true)的情况下,终端进行上述第4实施方式的动作。另一方面,在没有设置测定资源限制考虑标记的情况下,终端总是记录不使用测定资源限制测定本小区所得的值。由此,空闲状态的终端在使用测定资源限制测定本小区的同时,在不使用测定资源限制测定本小区的情况下,可以指定在测定结果记录中包含哪些值,网络可以正确地获取要知道的信息。
再有,在使用测定资源限制测定本小区的同时,在不使用测定资源限制测定本小区的情况下,与小区再选择的开始基准比较的本小区的测定结果,也可以是总是不使用测定资源限制测定本小区所得的值。由此,在无法理解测定资源限制的终端和可以理解测定资源限制的终端之间,可以统一小区再选择的开始基准。
再有,在上述第4实施方式中,终端接收仅来自本小区的广播信息,但也可以从本小区及相邻小区分别接收广播信息。此时,终端从各小区的广播信息获取ABS信息,对每个小区计算干扰少的资源(测定资源限制),记录使用该资源分别测定本小区及相邻小区所得的值,并将各值包含在测定结果记录报告中。此时,终端对于使用测定资源限制测定的小区,将测定资源限制标记设置为真。再有,也可以使用测定资源限制仅测定本小区。再有,终端对于判定为不使用测定资源限制测定的小区,记录不使用测定资源限制测定出的值,并将该值包含在测定结果记录报告中。
再有,也可以将上述说明的测定资源限制考虑标记以2比特表示。以2比特表示的测定资源限制考虑标记,例如可以表示以下的三图案(pattern)。
00:不考虑ABS。
01:只从本小区接收ABS信息。
10:从本小区和相邻小区接收ABS信息。
终端在测定结果记录设定中包含的测定资源限制考虑标记为‘00’的情况下,记录不使用测定资源限制测定本小区及相邻小区所得的值,并将该值包含在测定结果记录报告中。此外,在测定结果记录设定中包含的测定资源限制考虑标记为‘01’的情况下,终端尝试仅从本小区接收ABS信息,在包含有ABS信息的情况下,记录以本小区的ABS的资源测定相邻小区所得的值,并将该值包含在测定结果报告中。此外,在测定结果记录设定中包含的测定资源限制考虑标记为‘10’的情况下,终端尝试从本小区和相邻小区接收ABS信息,在包含有ABS信息的情况下,对每个小区计算测定资源,将对于判定为施加测定资源限制的小区使用测定资源限制测定出的值包含在测定结果记录报告中。由此,基站可以得到需要的信息。
再有,在第4实施方式中,说明了使用在本小区的广播信息中包含的测定资源限制进行本小区的测定的情况,但也可以使用在本小区的广播信息中包含的测定资源限制,测定与本小区不同频率(Inter-frquency)的小区。即,在本小区的广播信息中包含测定资源限制的情况下,终端记录将本小区、相邻小区、以及与本小区不同频率的相邻小区使用本小区的广播信息中包含的测定资源限制分别测定出的值,并将各值包含在测定结果记录报告中。另一方面,在本小区的广播信息中不包含测定资源限制的情况下,终端记录将各小区不使用测定资源限制分别测定出的值,并将各值包含在测定结果记录报告中。此时,终端对于使用测定资源限制测定的小区,将测定资源限制标记设置为真(true)。
再有,在第4实施方式中,说明了使用在本小区的广播信息中包含的测定资源限制进行本小区的测定的情况,但也可以取代它而在本小区的广播信息中包含本小区的ABS信息,与本小区不同频率(Inter-frequency)的小区也可以基于本小区的ABS信息来测定。即,在本小区的广播信息中包含本小区的ABS信息的情况下,终端记录将本小区、相邻小区、以及与本小区不同频率的相邻小区使用本小区的ABS分别测定出的值,并将各值包含在测定结果记录报告中。再有,在本小区的广播信息中不包含本小区的ABS信息的情况下,终端记录不使用测定资源限制分别测定各小区所得的值,并将各值包含在测定结果记录报告中。这是在使用着频率间相同的ABS的情况下,即使在其他频率中不获取广播信息,也可以考虑不同频率的ABS。
再有,在上述第4实施方式及其他实施例1~4中,在测定结果记录设定(Logged Measurement Configuration)中,也可以包含考虑了与本小区不同频率的标记(不同频率考虑标记)。在该不同频率考虑标记被设置为真(true)的情况下,终端记录使用在本小区的广播信息中包含的本小区的ABS信息测定与本小区不同频率的相邻小区所得的值,并将该值包含在测定结果记录报告中。另一方面,在未设置不同频率考虑标记的情况下,终端记录对于与本小区不同频率的相邻小区不使用测定资源限制测定出的值,并将该值包含在测定结果记录报告中。由此,在网络对于不同频率仅需要考虑ABS时,考虑ABS,所以可以削减消耗功率。
再有,在上述第4实施方式中,说明了使用在本小区的广播信息中包含的测定资源限制进行本小区的测定的情况,但在本小区以外的频率中,从接收功率高的小区接收广播信息,使用在该广播信息中包含的测定资源限制,记录分别测定该小区及该小区的相邻小区所得的值,将各值包含在测定结果记录报告中。再有,测定资源限制可以在同一频率中是共同的,也可以按本小区用和相邻小区用来分别设定,通过相邻小区用以小区表和组来设定,也有对每个相邻小区设定。再有,对于本小区的频率,可以适用上述第4实施方式及其他实施例1~4。由此,不同频率也可以考虑测定资源限制进行测定,所以网络可以在多个频率中知道适用了测定资源限制的情况下的状况。
再有,在测定结果记录设定中也可以包含考虑不同的频率的标记(不同频率考虑标记)。在该不同频率考虑标记被设置为真(true)的情况下,终端在与本小区不同的频率中,从接收功率高的小区接收广播信息,使用在该广播信息中包含的测定资源限制,记录分别测定该小区及该小区的相邻小区所得的值,将各值包含在测定结果记录报告中。另一方面,在不同频率考虑标记没有被设置的情况下,终端对于与本小区不同的频率的相邻小区,记录不使用测定资源限制测定出的值,将该值包含在测定结果记录报告中。
再有,在上述第4实施方式中,说明了使用在本小区的广播信息中包含的测定资源限制进行本小区的测定的情况,但在本小区以外的频率中,从各小区接收广播信息,使用在该广播信息中包含的测定资源限制,记录测定各小区所得的值,并将各值包含在测定结果记录报告中。再有,在测定结果记录设定中,也可以包含考虑与本小区不同的频率的标记(不同频率考虑标记)。在该不同频率考虑标记被设置为真(true)的情况下,终端在与本小区不同的频率中,从各小区接收广播信息,记录使用在该广播信息中包含的测定资源限制测定该小区所得的值,并将该值包含在测定结果记录报告中。另一方面,在不同频率考虑标记没有被设置的情况下,终端对于与本小区不同的频率的相邻小区,记录不使用测定资源限制测定出的值,将该值包含在测定结果记录报告中。再有,对于本小区的频率,可以适用上述第4实施方式及其他实施例1~4。
再有,在上述第4实施方式中,说明了使用在本小区的广播信息中包含的测定资源限制进行本小区的测定的情况,但在本小区以外的频率中,从接收功率高的小区接收广播信息,使用在该广播信息中包含的该小区的ABS信息,记录分别测定该小区及该小区的相邻小区所得的值,将各值包含在测定结果记录报告中。再有,广播信息也可以包含小区表和各小区的ABS信息。这种情况下,终端对每个小区计算干扰少的资源,记录使用该资源测定出的值,将该值包含在测定结果记录报告中。对于本小区的频率,可以适用上述第4实施方式及其他实施例1~4。
再有,在测定结果记录设定中也可以包含考虑与本小区不同的频率的标记(不同频率考虑标记)。在该不同频率考虑标记被设置为真(true)的情况下,终端在与本小区不同的频率中,从接收功率高的小区接收广播信息,使用在该广播信息中包含的ABS信息,记录分别测定该小区及该小区的相邻小区所得的值,将各值包含在测定结果记录报告中。另一方面,在不同频率考虑标记没有被设置的情况下,终端对于与本小区不同频率的相邻小区,记录不使用测定资源限制测定出的值,将该值包含在测定结果记录报告中。由此,在网络对于不同频率仅需要考虑ABS时,考虑ABS,所以可以削减消耗功率。
再有,上述第1实施方式~第3实施方式可以组合使用。例如,在将第2实施方式和第3实施方式组合使用的情况下,在终端设定有本小区的测定资源限制的情况下,进行第3实施方式的动作,在终端没有设定本小区的测定资源限制的情况下,进行第2实施方式的动作。由此,可以进行与网络的拓扑对应的RLF报告。
再有,在本发明中,测定资源限制被用于RSRP的测定是因为,在基准信号的测定精度因干扰功率的影响变低的情况下,通过在干扰功率低时测定基准信号,提高RSRP的精度。另一方面,测定资源限制用于RSRQ的测定是因为,由于有ABS和ABS以外的资源中的干扰功率之差,所以终端测定实际地使用的资源中的RSRQ。因此,在上述各实施方式中,可以使用测定资源限制仅测定RSRQ,也可以使用测定资源限制仅测定RSRP。由此,保留测定的自由度,并且进行考虑了环境的测定。此时,也可以预先设定测定资源限制,以仅将RSRQ或仅将RSRP作为对象。此外,在测定设定时,也可以用1比特的标记指示测定资源限制的对象。例如,在无指示的情况下将RSRP和RSRQ两者作为测定资源限制对象,在有指示的情况下仅将RSRQ作为测定资源限制的对象。此外,在测定设定时,也可以用2比特的标记指示测定资源限制的对象。例如,进行指示,以仅将RSRP、仅将RSRQ、或将RSRP和RSRQ两者作为测定资源限制的对象。由此,可以根据环境,改变测定资源限制的对象,所以可以高效率地进行测定。此外,在将RLF报告请求从基站发送到终端时,也可以进行指示,以发送考虑了测定资源限制的RLF报告。由此,基站可以得到需要的信息。指示的方法,例如,也可以通知是否发送使用测定资源限制测定出的值。此外,例如,也可以用标记(1比特)来通知,以发送使用测定资源限制仅测定RSRQ所得的值。此外,例如,也可以用标记(2比特)进行指示,以优先地发送使用测定资源限制仅测定RSRQ、仅测定RSRP、或测定RSRP和RSRQ两者所得的值。此外,在RLF报告请求中,也可以进行指示,以将使用测定资源限制的测定值和不使用测定资源限制的测定值两者包含在RLF报告中。例如,在有指示的情况下,仅将测定资源限制的测定值包含在RLF报告中,在无指示的情况下,将两者包含在RLF报告中。
再有,本发明在载波聚合(Carrier Aggregation:CA)中也可以应用。载波聚合中,终端具有多个本小区,具有一个主小区(Primary Cell:PCell)和一个以上的辅助小区(Secondary Cell:SCell)。主小区是本小区的一个小区,是在最初的连接确立时或连接再确立时所使用的频率的小区,或是切换时所指示的小区。另一方面,辅助小区是本小区的一个小区,是由无线通信终端设定的小区。例如,终端在RLF报告中包含适用本发明的主小区的测定值。以主小区的状况来判定终端的RLF,由此,基站可以掌握第一重要的主小区的状况。此外,例如,终端在RLF报告中也可以包含适用了本发明的主小区的测定值和检测出RLF的辅助小区的测定值。由此,基站可以掌握RLF发生的状况。此外,例如,终端在RLF报告中包含适用了本发明的主小区的测定值和适用了本发明的辅助小区的测定值。由此,基站可以掌握终端使用着的所有本小区的状况。此外,终端对于不包含适用本发明所得的值的本小区,也可以包含不适用本发明所得的测定值。由此,基站可以掌握终端使用着本小区的状况。
再有,终端在RLF发生时进行载波聚合的情况下,也可以在RLF报告中包含在RLF发生时设定的辅助小区的信息(小区全球识别符(Cell GlobalIdentity:CGI)、或频率和物理小区识别符(Physical Cell Identity:PCI)。接受了该RLF报告的基站可以明确地掌握终端上设定的辅助小区是哪个,所以能够更正确地掌握发生了无线链路失败(RLF)时的终端的状况。
再有,本发明也可以应用于MDT(Minimization Drive Test;最小驱动测试)功能。
再有,在上述实施方式中,表示了采用CRS的方法,但本发明也可以使用CRS以外的基准信号的方法。例如,也可以在CSI-RS或终端上使用固有的基准信号来取代CRS。
再有,除了ABS以外,本发明在特定的子帧具有与其他的子帧不同的特征的情况下也是有用的。
在上述各实施方式中,通过以硬件构成的情况为例说明了本发明,但本发明在与硬件的协同中即使用软件也可以实现。
另外,用于上述实施方式的说明中的各功能块通常被作为集成电路的LSI来实现。这些功能块既可以被单独地集成为单芯片,也可以包含一部分或全部地被集成为单芯片。虽然此处称为LSI,但根据集成程度,可以被称为IC、系统LSI、超大LSI(Super LSI)、或特大LSI(Ultra LSI)。
另外,实现集成电路化的方法不仅限于LSI,也可使用专用电路或通用处理器来实现。也可以使用可在LSI制造后编程的FPGA(Field ProgrammableGate Array:现场可编程门阵列),或者可重构LSI内部的电路单元的连接和设定的可重构处理器。
再者,随着半导体的技术进步或随之派生的其它技术的出现,如果出现能够替代LSI的集成电路化的新技术,当然可利用该新技术进行功能块的集成化。还存在着适用生物技术等的可能性。
再有,在上述实施方式中作为天线进行了说明,但即使是天线端口也同样地可以适用。天线端口(antenna port)是指,由1个或多个物理天线构成的逻辑天线。也就是说,天线端口并不一定指一个物理天线,有时指由多个天线构成的阵列天线等。例如,在LTE(Long Term Evolution)中,未规定由几个物理天线构成天线端口,而将天线端口规定为基站能够发送不同的基准信号(Reference signal)的最小单位。另外,天线端口有时也被规定为乘以预编码矢量(Precoding vector)的加权的最小单位。
参照详细或特定的实施方式说明了本发明,但本领域技术人员明白,可以进行各种各样的变更和修正而不脱离本发明的精神和范围。
本申请基于2011年2月15日申请的日本专利申请(特愿2011-030036)、2011年4月1日申请的日本专利申请(特愿2011-082183),其内容在这里作为参照而引用。
工业实用性
本发明的无线通信终端、无线通信基站及无线通信系统,作为在无线通信基站确定的资源中,降低发送到无线通信终端的业务量或降低无线信号的发送功率的无线通信系统、以及在该无线通信系统中使用的无线通信终端和无线通信基站等是有用的。

Claims (12)

1.无线通信终端,在无线通信系统中使用,该无线通信系统进行在无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的一部分无线资源中不发送信号或降低发送功率发送的控制,该无线通信终端包括:
接收单元,接收在生成与所述无线通信基站提供的通信小区的测定结果有关的报告时参照的控制信息;
无线链路监视单元,监视与连接中的通信小区即本小区之间的无线链路的状态;
测定单元,进行与所述无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的接收有关的测定;
报告生成单元,生成包含所述本小区中的无线链路失败发生时的测定结果的无线链路失败报告;以及
发送单元,发送所述无线链路失败报告,
在无线链路失败发生后,在来自所述无线通信基站的所述控制信息中包含有将测定限制在一部分无线资源中的指示的情况下,所述报告生成单元生成包含所述无线链路失败发生时的所述指示的无线资源中的测定结果的无线链路失败报告。
2.如权利要求1所述的无线通信终端,
所述一部分无线资源是所述无线通信基站不发送所述本小区中的下行信号的子帧或降低发送功率发送的子帧。
3.如权利要求1或2所述的无线通信终端,
所述一部分无线资源是不发送与所述本小区相邻的通信小区中的下行信号的子帧或以低的发送功率发送的子帧。
4.如权利要求1至3中任意一项所述的无线通信终端,
在与所述本小区有关的控制信息中,包含有将测定结果限制在一部分无线资源中的指示的情况下,所述报告生成单元生成包含在所述无线链路失败发生时的、与所述本小区相邻的通信小区中的所述一部分无线资源中的测定结果的无线链路失败报告。
5.无线通信终端,在无线通信系统中使用,该无线通信系统进行在无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的一部分无线资源中不发送信号或降低发送功率发送的控制,该无线通信终端包括:
接收单元,从所述无线通信基站,接收与测定的本小区或相邻小区的无线资源的限制有关的控制信息;
测定单元,接收所述本小区或相邻小区中的基准信号,进行与接收下行信号有关的测定;
报告生成单元,生成包含所述测定出的结果的无线链路失败报告;以及
发送单元,发送所述无线链路失败报告,
在来自所述无线通信基站的所述控制信息中,包含有将所述本小区或相邻小区的测定限制在一部分无线资源中的指示的情况下,所述报告生成单元生成包含所述本小区或相邻小区的所述指示的无线资源中的测定结果的无线链路失败报告。
6.如权利要求5所述的无线通信终端,
在根据限制在所述一部分无线资源中的指示,测定出所述本小区或相邻小区的情况下,所述报告生成单元生成将表示是根据所述指示测定出的测定结果的标记设置为真的无线链路失败报告。
7.无线通信基站,在无线通信系统中使用,该无线通信系统进行在无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的一部分无线资源中不发送信号或降低发送功率发送的控制,该无线通信基站包括:
接收单元,从所述无线通信系统中使用的无线通信终端,接收包含了限制在所述一部分无线资源中的测定结果的无线链路失败报告;以及
控制单元,判断所述接收的无线链路失败报告是否为限制在所述一部分无线资源的测定结果。
8.无线通信基站,在无线通信系统中使用,该无线通信系统进行在无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的一部分无线资源中不发送信号或降低发送功率发送的控制,该无线通信基站包括:
接收单元,从所述无线通信系统中使用的无线通信终端,接收包含了限制在所述一部分无线资源中的本小区或相邻小区中的测定结果的无线链路失败报告;以及
控制单元,判断所述接收的无线链路失败报告是否为限制在所述一部分无线资源中的测定结果。
9.无线通信系统,进行在第一无线通信基站及第二无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的一部分无线资源中不发送信号或降低发送功率发送的控制,
所述第一无线通信基站将在无线通信终端生成与该无线通信基站提供的通信小区的测定结果有关的报告时参照的控制信息发送到所述无线通信终端,
所述无线通信终端包括:
接收单元,接收所述控制信息;
无线链路监视单元,监视与连接中的通信小区即本小区之间的无线链路的状态;
测定单元,进行与接收所述第一无线通信基站提供的通信小区中的下行信号有关的测定;
报告生成单元,生成包含所述本小区中的无线链路失败发生时的测定结果的无线链路失败报告;以及
发送单元,发送所述无线链路失败报告,
在无线链路失败发生后,来自所述第一无线通信基站的所述控制信息中,包含有将测定限制在一部分无线资源中的指示的情况下,所述报告生成单元生成包含所述无线链路失败发生时的所述指示的无线资源中的测定结果的无线链路失败报告,
所述第二无线通信基站包括:
接收单元,从所述无线通信终端接收包含所述无线通信终端生成的限制在所述一部分无线资源中的测定结果的无线链路失败报告;以及
控制单元,判断所述接收的无线链路失败报告是否是限制在所述一部分无线资源中的测定结果。
10.无线通信系统,进行在第一无线通信基站及第二无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的一部分无线资源中不发送信号或降低发送功率发送的控制,
所述第一无线通信基站将与无线通信终端测定该无线通信基站提供的小区即本小区或相邻小区时的无线资源的限制有关的控制信息发送到所述无线通信终端,
所述无线通信终端包括:
接收单元,接收所述控制信息;
测定单元,接收所述第一无线通信基站提供的通信小区中的基准信号,进行与接收下行信号有关的测定;
报告生成单元,生成包含所述测定出的结果的无线链路失败报告;以及
发送单元,发送所述无线链路失败报告,
在来自所述第一无线通信基站的所述控制信息中,包含有将所述本小区或相邻小区的测定限制在一部分无线资源中的指示的情况下,所述报告生成单元生成包含所述指示的无线资源中的测定结果的无线链路失败报告,
所述第二无线通信基站包括:
接收单元,从所述无线通信终端接收包含所述无线通信终端生成的限制在所述一部分无线资源中的测定结果的无线链路失败报告;以及
控制单元,判断所述接收的无线链路失败报告是否是限制在所述一部分无线资源中的测定结果。
11.报告方法,用于无线通信系统中的无线通信终端,该无线通信系统进行在无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的一部分无线资源中不发送信号或降低发送功率发送的控制,该报告方法中,
接收在生成与所述无线通信基站提供的通信小区的测定结果有关的报告时参照的基准信息,
监视与连接中的通信小区即本小区之间的无线链路的状态,
进行与所述无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的接收有关的测定,
在所述本小区中的无线链路失败发生后,在来自所述无线通信基站的所述控制信息中包含有将测定限制在一部分无线资源中的指示的情况下,生成包含在所述无线链路失败发生时的所述指示的无线资源中的测定结果的无线链路失败报告,
发送所述无线链路失败报告。
12.报告方法,用于无线通信系统中的无线通信终端,该无线通信系统进行在无线通信基站提供的通信小区中的下行信号的一部分无线资源中不发送信号或降低发送功率发送的控制,该报告方法中,
从所述无线通信基站,接收与测定的本小区或相邻小区的无线资源的限制有关的控制信息,
接收所述本小区或相邻小区中的基准信号,进行与接收下行信号有关的测定,
生成包含所述测定出的结果的无线链路失败报告,
发送所述无线链路失败报告,
在来自所述无线通信基站的所述控制信息中,包含有将所述本小区或相邻小区的测定限制在一部分无线资源中的指示的情况下,生成包含所述本小区或相邻小区的所述指示的无线资源中的测定结果的无线链路失败报告。
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