CN107615794B - 用户装置 - Google Patents
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Abstract
公开一种用户装置,所述用户装置将可进行载波聚合的载波组合通知给基站。本发明的一个方式涉及一种用户装置,具有:发送接收单元,与基站间发送接收无线信号;以及能力信息通知单元,将能力信息通知给所述基站,所述能力信息将可进行载波聚合的载波组合与各载波的带宽一同示出,所述能力信息通知单元通知在所述能力信息中所示的全部的载波组合可进行载波聚合。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信系统。
背景技术
目前,作为LTE系统的下一代的通信标准,LTE-Advanced的高功能化正在发展。在LTE-Advanced系统中,为了在确保与LTE系统的向后兼容性的同时实现超过LTE系统的吞吐量,而引入载波聚合(Carrier Aggregation:CA)技术。在载波聚合中,具有LTE系统所支持的20MHz的最大带宽的分量载波(Component Carrier:CC)作为基本分量而利用,通过同时利用这多个分量载波,从而力求实现更宽带域的通信。
在载波聚合中,用户装置(User Equipment:UE)能够同时利用多个分量载波与基站(演进节点B(evolved NodeB):eNB)通信。在载波聚合中,设定用于确保与用户装置的连接性的可靠性高的主小区(Primary Cell:PCell)、和对与主小区连接中的用户装置追加设定的副小区(Secondary Cell:SCell)。主小区是与LTE系统的服务小区同样的小区,且为用于确保用户装置与网络之间的连接性的小区。另一方面,副小区是在主小区基础上对用户装置追加设定的小区。
在LTE标准中,如图1所示,能够应用捆绑同一频带内的不连续的多个载波的带内不连续CA(Intra-band Non-contiguous CA)。在带内不连续CA(Intra-band Non-contiguous CA)中,如图所示,利用频带“BandX”内的间隔开的多个载波来执行载波聚合。在3GPP TS 36.101中,规定有图2所示那样的能够应用带内不连续CA(Intra-band Non-contiguous CA)的载波组合。在此,“CA_41A-41C”表示:带域41中的带宽(BW)类型A(20MHz等)的载波41A和具有比该载波41A高的频率的BW类型C(40MHz等)的载波41C是可进行载波聚合的组合。此外,“CA_41C-41A”表示:载波41C和具有比该载波41C高的频率的载波41A是可进行载波聚合的组合。
现有技术文献
非专利文献
非专利文献1:3GPP TS36.101V12.7.0(2015-03)
非专利文献2:3GPP TS36.331V12.5.0(2015-03)
发明内容
发明要解决的课题
在LTE系统中,用户装置将表示该用户装置的能力的能力信息通知给基站。在现有的LTE标准(非专利文献2)中,用户装置通过图3所示那样的能力信息来通知可进行载波聚合的载波组合。即,根据图示的能力信息,用户装置表示对于下行链路而支持利用了带域41的BW类型A(41A)和BW类型C(41C)这两个载波的载波聚合,此外,表示能够通过载波41A所对应的载波进行上行链路通信。
然而,在该能力信息中,仅仅是能够通知在下行链路中两个载波41A、41C可进行载波聚合而已,而并不能确切地通知是否支持图2的“41A-41C”和“41C-41A”中的某一方或双方的实例。
鉴于上述的问题点,本发明的课题在于,提供一种将可进行载波聚合的载波的组合通知给基站的用户装置。
用于解决课题的手段
为了解决上述课题,本发明的一个方式涉及一种用户装置,所述用户装置具有:发送接收单元,与基站间发送接收无线信号;以及能力信息通知单元,将能力信息通知给基站,所述能力信息将可进行载波聚合的载波组合与各载波的带宽一同示出,所述能力信息通知单元通知在所述能力信息中所示的全部的载波组合可进行载波聚合。
发明效果
根据本发明,用户装置能够将可进行载波聚合的载波组合通知给基站。
附图说明
图1是表示带内不连续CA(Intra-band Non-contiguous CA)的概略图。
图2是表示带内不连续CA(Intra-band Non-contiguous CA)的带域组合的具体例的图。
图3是表示以往的对CA带域组合进行通知的UE能力信息的信令数据结构的图。
图4是表示带内不连续CA(Intra-band Non-contiguous CA)的带域组合的具体例的概略图。
图5A是表示本发明的一实施例的无线通信系统的概略图。
图5B是表示本发明的一实施例的用户装置的硬件结构的框图。
图5C是表示本发明的一实施例的基站的硬件结构的框图。
图6是表示本发明的一实施例的用户装置的结构的框图。
图7是表示本发明的一实施例的信令数据结构的图。
图8是表示本发明的一实施例的信令数据结构的图。
图9是表示本发明的一实施例的信令数据结构的图。
图10是表示本发明的一实施例的信令数据结构的图。
图11是表示本发明的一实施例的信令数据结构的图。
图12是表示本发明的一实施例的信令数据结构的图。
图13是表示本发明的一实施例的信令数据结构的图。
图14是表示本发明的一实施例的信令数据结构的图。
图15是表示本发明的一实施例的信令数据结构的图。
具体实施方式
以下,基于附图来说明本发明的实施方式。
在以下的实施例中公开具有载波聚合功能的用户装置。若对后文所述的实施例进行概括,则为,用户装置在能力信息中将在某频带内可进行载波聚合的载波组合通知给基站。例如,在用户装置支持报告省略功能的情况下,用户装置在能力信息中仅通知一个可进行载波聚合的组合,以取代对可进行载波聚合的全部组合一一进行通知。当从支持报告省略功能的用户装置接收该一个组合时,基站能够判断为,由所通知的组合构成的全部组合可进行载波聚合。
此外,在基于现有的LTE标准的能力信息中,记述两个表示载波的“BandParameters-r10”的顺序没有被赋予意义,接收到该能力信息的基站无法判断用户装置支持“41A-41C”和“41C-41A”中的哪个实例。
此外,在支持“41A-41A”等的相同BW类型的下行链路载波的情况下,在基于现有的LTE标准的能力信息中,如图4所示,基站无法确定哪一个下行链路载波所对应上行链路载波被支持。即,如图所示,根据一条能力信息可设想两个实例,基站无法判断用户装置支持这两个实例的哪一个。此时,以能够确定该载波组合的各载波的频率的顺序的方式记述能力信息。由此,接收到该能力信息的基站不仅能够确定被用户装置所支持的可进行载波聚合的载波组合,而且能够确定与各载波的频率相关的载波设定(carrier configuration),能够执行恰当的载波聚合。
参照图5A来说明本发明的一实施例的无线通信系统。图5A为表示本发明的一实施例的无线通信系统的概略图。
如图5A所示,无线通信系统10具有用户装置100以及基站200。无线通信系统10支持用户装置100同时利用由基站200提供的主小区(PCell)以及副小区(SCell)而进行通信的载波聚合,具体地,可以是LTE-Advanced系统。如图所示,用户装置100利用两个载波CC#1、CC#2与基站200通信。在图示的实施例中,仅示出基站200,但一般会配置多个基站以覆盖无线通信系统10的服务区域。
用户装置100具有同时利用由基站200提供的多个载波而与基站200进行通信的载波聚合功能。典型地,如图所示,用户装置100可以是智能手机、便携电话、平板电脑、移动路由器、可佩戴终端等的具备无线通信功能的任何适宜的信息处理装置。如图5B所示,用户装置100由处理器等的CPU(中央处理单元(Central Processing Unit))101、RAM(随机存取存储器(Random Access Memory))或闪存等的存储装置102、用于在与基站200之间发送接收无线信号的无线通信装置103、输入输出装置或外围设备等的用户接口104等构成。例如,后文叙述的用户装置100的各功能以及处理可以通过由CPU101处理或执行存储于存储装置102中的数据或程序来实现。然而,用户装置100并不限于上述的硬件结构,也可以由实现后文叙述的一个以上的处理的电路等构成。
基站200与用户装置100进行无线连接,由此,将从通信连接于核心网络(未图示)上的上位站或服务器等的网络装置接收的下行链路(DL)分组发送给用户装置100,并且将从用户装置100接收的上行链路(UL)分组发送给网络装置。在图示的实施例中,基站200提供两个载波CC#1、CC#2,并具备同时利用这些载波进行通信的载波聚合功能。
如图5C所示,典型地,基站200由用于在与用户装置100之间发送接收无线信号的天线201、用于与相邻的基站进行通信的第1通信接口(X2接口等)202、用于与核心网络进行通信的第2通信接口(S1接口等)203、用于处理与用户装置100间的发送接收信号的处理器204或电路、存储装置205等的硬件资源构成。后文叙述的基站200的各功能以及处理可以通过由处理器204处理或执行存储于存储装置205中的数据或程序来实现。然而,基站200并不限于上述的硬件结构,也可以具有其它任何适宜的硬件结构。
接下来,参照图6~13说明本发明的一实施例的用户装置100。图6是表示本发明的一实施例的用户装置100的结构的框图。
如图6所示,用户装置100具有发送接收单元110以及能力信息通知单元120。
发送接收单元110与基站200间发送接收无线信号。具体地,在下行链路通信中,发送接收单元110从基站200接收PDCCH(物理下行链路控制信道(Physical DownlinkControl Channel))或PDSCH(物理下行链路共享信道(Physical Downlink SharedChannel))等的各种下行链路信道。另一方面,在上行链路通信中,发送接收单元110将PUCCH(物理上行链路控制信道(Physical UPlink Control Channel))或PUSCH(物理上行链路共享信道(Physical UPlink Shared Channel))等的各种上行链路信道发送给基站200。此外,在通过基站200对载波聚合进行了设定的情况下,发送接收单元110同时利用所设定的多个载波与基站200通信。
能力信息通知单元120将能力信息通知给基站200,该能力信息将可进行载波聚合的载波组合与各载波的带宽一同示出。此时,能力信息通知单元120通知能力信息,该能力信息以确定各载波的频率的顺序的方式记述了可进行载波聚合的载波组合。具体地,设用户装置100可利用BandX的BW类型A(20MHz等)的载波(BandXA)和具有比该BandXA高的频率的BandX的BW类型C(40MHz等)的载波(BandXC)的组合(BandXA-BandXC)来进行载波聚合。此时,能力信息通知单元120将能力信息通知给基站200,该能力信息不仅确定了能够利用两个载波BandXA、BandXC的组合来进行载波聚合,而且确定了如BandXA具有相对低的频率、BandXC具有相对高的频率这样的频率的顺序。
在一实施例中,能力信息通知单元120可以按照频率的升序在能力信息中列出记载各载波。即,能力信息通知单元120可以将可进行载波聚合的载波组合的各载波按照各载波的频率的升序在能力信息中列出记载。即,与列出记载各载波的顺序未赋予意义的现有的LTE标准不同,本实施例的能力信息对列出记载各载波的顺序赋予意义。
作为一例,如图7所示,设用户装置100能够利用BandXA与具有比该BandXA高的频率的BandXC的组合(BandXA-BandXC)来进行下行链路载波聚合,并能够通过BandXA的对带域(pair band)进行上行链路通信。此时,如图7所示,能力信息通知单元120在用于通知支持载波聚合的载波组合的“BandCombinationParameters-r10”中,将表示频率相对低的下行链路用的BandXA和所对应的上行链路用的载波的“BandParameters-r10”记述在能力信息的高位,将表示频率相对高的下行链路用的BandXC的“BandParameters-r10”记述在能力信息的低位。当接收到能力信息时,基站200能够判断为,“BandCombinationParameters-r10”的高位所记述的BandXA具有相对低的频率,低位所记述的BandXC具有相对高的频率,并能够认识到通过如图7所示那样的载波设定能够与用户装置100通信。
或者,作为另一例,如图8所示,设用户装置100可利用BandXC和具有比该BandXC高的频率的BandXA的组合(BandXC-BandXA)进行下行链路载波聚合,并能够通过BandXA的对带域(pair band)进行上行链路通信。此时,如图8所示,能力信息通知单元120在“BandCombinationParameters-r10”中,将表示频率相对低的下行链路用的BandXC的“BandParameters-r10”记述在能力信息的高位,将表示频率相对高的下行链路用的BandXA和所对应的上行链路用的载波的“BandParameters-r10”记述在能力信息的低位。当接收到该能力信息时,基站200能够判断为,“BandCombinationParameters-r10”的高位所记述的BandXC具有相对低的频率,低位所记述的BandXA具有相对高的频率,并能够认识到通过如图8所示那样的载波设定能够与用户装置100通信。
此外,作为另一例,如图9所示,设用户装置100能够利用BandXA和具有比该BandXA高的频率的BandXC的组合(BandXA-BandXC)进行下行链路载波聚合,并能够通过BandXC对带域(pair band)进行上行链路通信。此时,如图9所示,能力信息通知单元120在“BandCombinationParameters-r10”中,将表示频率相对低的下行链路用的BandXA的“BandParameters-r10”记述在能力信息的高位,将表示频率相对高的下行链路用的BandXC和所对应的上行链路用的载波的“BandParameters-r10”记述在能力信息的低位。当接收到该能力信息时,基站200能够判断为,“BandCombinationParameters-r10”的高位所记述的BandXA具有相对低的频率,低位所记述的BandXC具有相对高的频率,并能够认识到通过图9所示那样的载波设定能够与用户装置100通信。
另外,在利用BW类型A的载波作为BandXC所对应的上行链路用的载波的情况下(“BandParametersUL-r10”的“CA-BandwidthClass-r10”为“A”的情况下),可设想图9所示那样的两个实例的载波设定。即,可设想将BandXC所对应的上行链路用的载波中的相对低的频率部分利用于上行链路通信中的情况(实例C1)、和将相对高的频率部分利用于上行链路通信中的情况(实例C2)。在此情况下,能力信息通知单元120可以示出哪部分带域支持上行链路通信。以此方式,能力信息通知单元120也可以在通知可进行载波聚合的下行链路载波的组合的同时,通知下行链路载波所对应的上行链路载波或该上行链路载波的部分带域。由此,基站200能够判断用户装置100支持实例C1、C2的载波设定的哪一个。
此外,作为另一例,如图10所示,设用户装置100能够利用BandXC和具有比该BandXC高的频率的BandXA的组合(BandXC-BandXA)进行下行链路载波聚合,并能够通过BandXC对带域(pair band)进行上行链路通信。此时,如图10所示,能力信息通知单元120在“BandCombinationParameters-r10”中,将表示频率相对低的下行链路用的BandXC、和所对应的上行链路用的载波的“BandParameters-r10”记述在能力信息的高位,将表示频率相对高的下行链路用的BandXA的“BandParameters-r10”记述在能力信息的低位。当接收到该能力信息时,基站200能够判断为,“BandCombinationParameters-r10”的高位所记述的BandXC具有相对低的频率,下位所记述的BandXA具有相对高的频率,并能够认识到,通过图10所示那样的载波设定能够与用户装置100通信。
另外,在利用BW类型A的载波作为BandXC所对应的上行链路用的载波的情况下(“BandParametersUL-r10”的“CA-BandwidthClass-r10”为“A”的情况下),可设想图10所示那样的两个实例的载波设定。即,可设想将BandXC所对应的上行链路用的载波的相对低的频率部分利用于上行链路通信的情况(实例D1)、和将相对高的频率部分利用于上行链路通信的情况(实例D2)。在此情况下,能力信息通知单元120也可以示出哪部分带域支持上行链路通信。以此方式,能力信息通知单元120也可以在通知可进行载波聚合的下行链路载波的组合的同时,通知下行链路载波所对应的上行链路载波或该上行链路载波的部分带域。由此,基站200能够判断用户装置100支持实例D1、D2的载波设定的哪一个。
另外,本发明并不上述的两个载波,对于三个以上的载波的组合也能够适用。例如,设用户装置100能够通过BandX的BW类型A的载波(BandXA)、具有比该BandXA高的频率的BandX的BW类型C的载波(BandXC)、和具有比该BandXC高的频率的BandX的BW类型A的载波(BandXA)的组合(BandXA-BandXC-BandXA)进行载波聚合。此时,能力信息通知单元120可以将能力信息通知给基站200,该能力信息不仅确定了可利用这些载波BandXA、BandXC的组合进行载波聚合,而且确定了BandXA具有最低的频率、BandXC具有中间的频率、BandXA具有最高的频率这样的频率的顺序。
在上述的实施例中,着眼于通知可进行载波聚合的不同的BW类型的多个载波,但本发明并不限于此,对于通知可进行载波聚合的同一BW类型的多个载波的实施例也同样能够适用。如图11的实例E1所示,设用户装置100可利用BandXA和具有比该BandXA高的频率的BandXA的组合(BandXA-BandXA)进行下行链路载波聚合,并能够通过相对低的频率的BandXA的对带域(pair band)进行上行链路通信。此时,如图11的左侧的信令例所示,能力信息通知单元120在“BandCombinationParameters-r10”中,将表示频率相对低的下行链路用的BandXA和所对应的上行链路用的载波的“BandParameters-r10”记述在能力信息的高位,将表示频率相对高的下行链路用的BandXA的“BandParameters-r10”记述在能力信息的低位。当接收到该能力信息时,由于高位的“BandCombinationParameters-r10”中记述着上行链路用的载波,因此基站200能够认识到,通过图11的实例E1所示那样的载波设定能够与用户装置100通信。另一方面,如图11的实例E2所示,用户装置100可利用BandXA和具有比该BandXA高的频率的BandXA的组合(BandXA-BandXA)进行下行链路载波聚合,并能够通过相对高的频率的BandXA的对带域(pair band)进行上行链路通信。此时,如图11的右侧的信令例所示,能力信息通知单元120在“BandCombinationParameters-r10”中,将表示频率相对低的下行链路用的BandXA的“BandParameters-r10”记述在能力信息的高位,将表示频率相对高的下行链路用的BandXA和所对应的上行链路用的载波的“BandParameters-r10”记述在能力信息的低位。当接收到该能力信息时,由于低位的“BandCombinationParameters-r10”中记述着上行链路用的载波,因此,基站200能够认识到,通过图11的实例E2所示那样的载波设定能够与用户装置100通信。
图12是表示本发明的一实施例的信令数据结构的图。能力信息通知单元120可以将图12所示那样的能力信息通知给基站200。根据图示的能力信息,在参数“BandCombinationParameters-r10”之后,按照频率的升序而用参数“BandParameters-r10”来规定可进行载波聚合的载波组合的各载波。
在另一实施例中,能力信息通知单元120也可以用相关的带宽来确定各载波的频率的顺序。例如,在用户装置100支持“BandXA-BandXC”的情况下,能力信息通知单元120可以通过图3所示的已有的能力信息来通知支持BandXA和BandXC这两个载波,并且用相关的带宽(例如,{A,C}等)来表示这些载波的频率的顺序。同样,在用户装置100支持“BandXC-BandXA”的情况下,能力信息通知单元120可以通过图3所示的已有的能力信息来通知支持BandXA和BandXC这两个载波,并且用相关的带宽(例如,{C,A}等)来表示这些载波的频率的顺序。具体地,能力信息通知单元120可以追加图13A所示那样的参数“CA-BandwidthClass-r10”,由此而通知可进行载波聚合的载波组合的各载波的频率的顺序。
在另一其他实施例中,能力信息通知单元120可以通知在能力信息中所示的全部的载波组合可进行载波聚合。例如,设用户装置100支持BandXA和BandXC这两个载波的全部的组合,即,“BandXA-BandXA”、“BandXA-BandXC”、“BandXC-BandXA”以及“BandXC-BandXC”。在此情况下,能力信息通知单元120可以设定用于表示在能力信息中所示的全部的载波组合可进行载波聚合的参数,以取代对全部的组合一一进行通知。具体地,能力信息通知单元120可以通过图3所示的已有的能力信息来通知支持BandXA和BandXC这两个载波,并将图13B所示那样的参数“allCombinationSupported-r10”设定为“TRUE”,由此来表示支持这两个载波的全部的组合。
此外,能力信息通知单元120可以通知可进行载波聚合的全部的载波组合中的一个载波组合。即,关于图13B,不使用上述那样的参数,能力信息通知单元120可以仅将可进行载波聚合的全部的载波组合中的一个载波组合作为能力信息而通知给基站200。例如,设用户装置100支持BandXA和BandXC这两个载波的全部的组合,即,“BandXA-BandXA”、“BandXA-BandXC”、“BandXC-BandXA”以及“BandXC-BandXC”。在此情况下,能力信息通知单元120可以仅将一个组合(“BandXA-BandXC”等)作为能力信息而通知给基站200,以取代对全部的组合一一进行通知。当接收到该组合时,基站200判断为,由该组合构成的其他全部的组合、即“BandXA-BandXA”、“BandXA-BandXC”、“BandXC-BandXA”以及“BandXC-BandXC”可进行载波聚合。在本实施例中,不使用特别的参数,通过仅通知一个组合,而能够通知由该组合构成的全部的组合可进行载波聚合。
也可以进一步在用户装置100中设定报告省略功能,该报告省略功能为,通过通知一个组合而显式地表示由该组合构成的其他全部的组合可进行载波聚合。在用户装置100支持该报告省略功能的情况下,当由基站200指示执行报告省略功能时,能力信息通知单元120表示该报告省略功能被设定,并且将可进行载波聚合的全部的组合中的一个组合通知给基站200。具体地,基站200将图14所示那样的包含指示执行报告省略功能的参数“reducedIntraBandNonContComb”的能力信息请求“UECapabilityEnquiry”发送给用户装置100。针对该能力信息请求,如图15所示,支持该报告省略功能的用户装置100在能力信息“UE-EUTRA-Capability”中仅通知可进行载波聚合的一个组合,以取代通知可进行载波聚合的全部的组合。当接收到该能力信息时,基站200能够判断为,由所接收的组合所能够构成的全部组合可进行载波聚合。
例如,设支持报告省略功能的用户装置100支持BandXA和BandXC这两个载波的全部的组合,即,“BandXA-BandXA”、“BandXA-BandXC”、“BandXC-BandXA”以及“BandXC-BandXC”。此时,当基站200将“reducedIntraBandNonContComb=true”的“UECapabilityEnquiry”发送给用户装置100时,能力信息通知单元120在通知表示支持报告省略功能的“reducedIntraBandNonContComb=supported”的同时,通知一个组合“BandXA-BandXC”。在此情况下,基站200能够判断为,用户装置100不仅支持所通知的“BandXA-BandXC”,还支持其他的组合“BandXA-BandXA”、“BandXC-BandXA”以及“BandXC-BandXC”。如此,当从基站接收到指示执行报告省略功能的能力信息请求时,能力信息通知单元120可以通知用户装置100支持报告省略功能,并且通知一个载波的组合。
上述实施例着眼于LTE系统以及LTE-Advanced系统,但本发明并不限于此,例如可以适用于利用CDMA(码分多址(Code Division Multiple Access))2000、超移动宽带(Ultra Mobile Broadband(UMB))、IEEE802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、超宽带(Ultra-Wideband(UWB))、蓝牙(Bluetooth(注册商标))及/或其他任何适宜的系统的无线通信系统中。此外,上述的信息以及信号可以使用各种不同的技术以及技术的任何一种来表现。例如,遍布上述全部说明所提及的数据、命令、指令、信息、信号、比特、码元及码片可以通过电压、电流、电磁波、磁场或者磁性粒子、光场或者光子、或这些技术的任意的组合来表现。此外,软件或命令还能够经由传输介质来发送。例如,在软件使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)、或红外线、无线以及微波等的无线技术而从网站、服务器或其他的远程源(remote sourse)发送的情况下,同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)、或红外线、无线以及微波等的无线技术包含在传输介质的定义内。
以上,对本发明的实施例进行了详细叙述,但本发明并不限于上述特定的实施方式,可以在权利要求书所记载的本发明的主旨的范围内进行各种改变、变更。
本申请基于对2015年5月22日提出的日本国专利申请2015-104695号的优先权的利益,而主张该优先权,并在本申请中援引2015-104695号的全部内容。
符号说明
10 无线通信系统;
100 用户装置;
110 发送接收单元;
120 能力信息通知单元;
200 基站。
Claims (2)
1.一种用户装置,具有:
发送接收单元,与基站间发送接收无线信号;以及
能力信息通知单元,将能力信息通知给所述基站,所述能力信息包含表示可进行载波聚合的载波组合的信息、表示载波的带宽的信息、以及将在所述载波组合被配置在相同的频带内的情况下的与带宽关联的载波的频率的顺序以升序表示的信息。
2.如权利要求1所述的用户装置,其中,
当从所述基站接收到指示执行通过通知一个载波组合而显式表示由所述一个载波组合中包含的载波构成的其他全部的载波组合可进行载波聚合的报告省略功能的能力信息请求时,所述能力信息通知单元通知该用户装置支持所述报告省略功能,并且,作为表示所述可进行载波聚合的载波组合的信息,通知一个载波组合。
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