CN109565711A - 用户装置以及发送方法 - Google Patents

用户装置以及发送方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109565711A
CN109565711A CN201780050370.8A CN201780050370A CN109565711A CN 109565711 A CN109565711 A CN 109565711A CN 201780050370 A CN201780050370 A CN 201780050370A CN 109565711 A CN109565711 A CN 109565711A
Authority
CN
China
Prior art keywords
base station
user apparatus
transmission
reference signal
quality
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201780050370.8A
Other languages
English (en)
Inventor
高桥秀明
内野彻
W.A.哈普萨里
A.乌美什
安部田贞行
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Publication of CN109565711A publication Critical patent/CN109565711A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/10Flow control between communication endpoints
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • H04W36/0088Scheduling hand-off measurements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0466Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being a scrambling code
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/006Quality of the received signal, e.g. BER, SNR, water filling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0078Timing of allocation
    • H04L5/0085Timing of allocation when channel conditions change
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

提供一种用户装置,是包括基站和用户装置的无线通信系统中的所述用户装置,其具有:接受单元,从所述基站接受用于上行参考信号的发送的无线资源的分配;测量单元,测量从所述基站发送的下行信号的接收质量;以及发送单元,在所述测量单元中所测量的接收质量满足规定的条件的情况下,使用从所述基站分配的无线资源开始上行参考信号的发送,在所述测量单元中所测量的接收质量不满足所述规定的条件的情况下,停止上行参考信号的发送。

Description

用户装置以及发送方法
技术领域
本发明涉及用户装置以及发送方法。
背景技术
在LTE(长期演进(Long Term Evolution))中,为了实现系统容量的进一步的大容量化、数据传输速度的进一步的高速化、无线区间中的进一步的低延迟化等,正在开展被称为5G的无线通信方式的研究。在5G中,为了满足在实现10Gbps以上的吞吐量的同时使无线区间的延迟为1ms以下的要求条件,进行各种无线技术的研究。由于在5G中采用与LTE不同的无线技术的可能性高,所以在3GPP中,将支持5G的无线网络称为新的无线网络(NewRAT:New Radio Access Network),从而与支持LTE的无线网络进行区分。
设想在5G中使用从与LTE同样的低的频带到比LTE更高的频带为止的宽广的频率。尤其,在高频带中传播损耗增大,所以为了补偿它,研究应用波束宽度窄的波束成型。
现有技术文献
非专利文献
非专利文献1:株式会社NTT都科摩、NTT DOCOMO技术期刊“5G无线接入技术”、2016年1月
发明内容
发明要解决的课题
在LTE中,基站基于从RRC连接状态的用户装置报告的DL(下行链路(Downlink))的接收质量来进行了切换处理。另一方面,在5G中,由于利用高的频带进行波束成型,所以认为需要以比LTE更高速且高频度来进行切换处理。因此,在5G中,提出了在多个基站中接收UL(上行链路(Uplink))参考信号而测量为了进行切换处理而在基站侧应掌握的用户装置的无线质量。
另外,在当前的LTE中,作为用户装置UE发送UL参考信号时的发送方法,规定了周期性地发送UL参考信号的周期性SRS(周期性探测参考信号(Periodic SoundingReference Signal))和在从基站被指示时发送UL参考信号的非周期性SRS(非周期性探测参考信号(Aperiodic Sounding Reference Signal))。
在测量无线质量的情况下,一般是多次接收参考信号并计算平均值。但是,若直接应用周期性SRS,则用户装置将始终发送UL参考信号,导致用户装置的功耗增加。另一方面,在非周期性SRS中,基站需要对1次的SRS发送,将1个DCI(下行链路控制信息(DownlinkControl Information))发送给用户装置。于是,为了使用户装置UE多次发送SRS而基站多次发送DCI,DL的信令量可能变得庞大。即,考虑到切换处理的高速化等,存在将在当前的LTE中规定的UL参考信号的发送方法直接应用于5G并非有效的问题。
公开的技术是鉴于上述问题而完成的,其目的在于,提供一种在具有用户装置和基站的无线通信系统中能够有效率地进行UL参考信号的发送的技术。
用于解决课题的手段
公开的技术的用户装置是包括基站和用户装置的无线通信系统中的用户装置,其具有:接受单元,从所述基站接受用于上行参考信号的发送的无线资源的分配;测量单元,测量从所述基站发送的下行信号的接收质量;以及发送单元,在所述测量单元中所测量的接收质量满足规定的条件的情况下,使用从所述基站分配的无线资源开始上行参考信号的发送,在所述测量单元中所测量的接收质量不满足所述规定的条件的情况下,停止上行参考信号的发送。
发明效果
根据公开的技术,提供一种在具有用户装置和基站的无线通信系统中能够有效率地进行UL参考信号的发送的技术。
附图说明
图1是表示实施方式的无线通信系统的结构例的图。
图2是表示实施方式的无线通信系统进行的处理过程(之1)的一例的时序图。
图3是表示判定UL参考信号的发送以及发送停止的操作的一例的流程图。
图4是表示用于UL参考信号的发送的无线资源的具体例的图。
图5是表示发送测量报告时的操作的一例的流程图。
图6是表示实施方式的无线通信系统进行的处理过程(之2)的一例的时序图。
图7是表示实施方式的基站的功能结构的一例的图。
图8是表示实施方式的用户装置的功能结构的一例的图。
图9是表示实施方式的基站以及用户装置的硬件结构的一例的图。
具体实施方式
以下,参照附图说明本发明的实施方式。另外,以下说明的实施方式只不过是一例,应用本发明的实施方式并不限定于以下的实施方式。例如,本实施方式的无线通信系统设想基于LTE的方式的系统,但本发明并不限定于LTE,还能够应用于其他方式。另外,在本说明书以及权利要求书中,“LTE”以不仅包括支持3GPP的Release8或者9的通信方式,还包括支持3GPP的Release10、11、12、13或者Release14以后的系统、或者5G的通信方式的广义来使用。在以下的说明中,“资源”以表示无线资源的含义来使用。
<系统结构>
图1是表示实施方式的无线通信系统的结构例的图。如图1所示,实施方式的无线通信系统具有基站10和用户装置UE。基站10和用户装置UE在图1中分别示出了一个基站10和一个用户装置UE,但这是例子,也可以分别为多个。
用户装置UE使用从基站10分配的资源来发送UL参考信号。此外,用户装置UE根据规定的条件来切换UL参考信号的发送以及发送停止。用户装置UE发送的UL参考信号可以是具有与在LTE中规定的SRS(探测参考信号(Sounding Reference Signal))相同的序列(CAZAC序列)的参考信号,也可以是具有与SRS不同的序列的参考信号(包括在NewRAT中新规定的参考信号)。
基站10具有对各用户装置分配用于UL参考信号的发送的资源且测量从用户装置UE发送的UL参考信号的功能。基站10可以管理1个小区,也可以管理多个小区。
用户装置UE以及基站10能够进行CA(Carrier Aggregation,载波聚合)。此外,在CA中包括DC(双重连接(Dual Connectivity))。
<处理过程(之1)>
图2是表示实施方式的无线通信系统进行的处理过程(之1)的一例的时序图。
在步骤S11中,基站10将用于UL参考信号的发送的资源分配给用户装置UE。例如,基站10通过使用RRC(无线资源设定(Radio Resource Configuration))信令对用户装置UE设定“表示UL参考信号用的资源的信息”,从而进行资源的分配。在“表示UL参考信号用的资源的信息”中,例如,包括能够发送UL参考信号的时间资源(子帧号、无线帧号、发送间隔等)以及频率资源(带宽、频率位置等)等。
在步骤S12中,用户装置UE根据规定的条件来切换UL参考信号的发送以及发送停止。图3示出在步骤S12中用户装置UE进行的操作。
图3是表示对UL参考信号的发送以及发送停止进行判定的操作的一例的流程图。首先,用户装置UE测量DL信号的接收质量,判定所测量的接收质量是否满足规定的条件(S21)。
用户装置UE测量的DL信号可以是同步信号(例如,PSS(主同步信号(PrimarySynchronization Signal))、SSS(副同步信号(Secondary Synchronization Signal)))、小区特定的DL参考信号(例如,CRS(小区特定参考信号(Cell specific ReferenceSignal)))和/或UE特定的DL参考信号(例如,CSI-RS(信道状态信息参考信号(ChannelState Information-Reference Signal))、DM-RS(解调参考信号(Demodulation-Reference Signal)))。用户装置UE测量的DL信号并不限定于这些,也可以是面向NewRAT而新规定的参考信号。例如,在NewRAT中,设想新规定波束成型控制用的参考信号作为UE特定的DL参考信号。
此外,用户装置UE测量的DL信号的接收质量也可以是例如RSRP(参考信号接收功率(Reference Signal Received Power))、RSRQ(参考信号接收质量(Reference SignalReceived Quality))、RS-SINR(参考信号-信号与干扰加噪声功率比(Reference Signal-Signal to Interference plus Noise power Ratio))或者CQI(信道质量指示符(ChannelQuality Indicator))。此外,用户装置UE测量的接收质量并不限定于这些,也可以是面向NewRAT而新规定的测量指标。
接着,在所测量的DL信号的接收质量满足规定的条件的情况下,用户装置UE使用从基站10分配的资源,开始UL参考信号的发送(S22)。在判定为所测量的DL信号的接收质量不满足规定的条件的情况下,用户装置UE停止UL参考信号的发送(S23)。
(关于具体例)
接着,根据图3的流程图,说明用户装置UE判定UL参考信号的发送以及发送停止的操作的具体例。
[具体例(之1)]
在服务小区(Serving Cell)的DL信号的接收质量大于阈值(或者以上)的情况下(S21-是),开始UL参考信号的发送(S22)。另一方面,在服务小区的DL信号的接收质量小于阈值(或者以下)的情况下(S21-否),停止UL参考信号的发送(S23)。
更详细而言,用户装置UE可以在DL信号的接收质量满足以下的式1-1的情况下,开始UL参考信号的发送,在DL信号的接收质量满足以下的式1-2的情况下,停止UL参考信号的发送。
Ms-Hys>阈值(式1-1)
Ms+Hys<阈值(式1-2)
“Ms”表示DL信号的接收质量。“Hys”表示迟滞(Hysteresis)。在本实施方式中,通过设置迟滞,在DL信号的接收质量为接近阈值的值的情况下,使UL参考信号的发送以及停止不会频繁地切换(其他的具体例也同样)。迟滞可以是正的值,也可以是负的值,但在本实施方式中优选为正的值。
根据具体例(之1),用户装置UE能够在位于服务小区的中心方向的情况下发送UL参考信号,在位于小区边缘方向的情况下停止UL参考信号的发送。
[具体例(之2)]
在服务小区的DL信号的接收质量小于阈值(或者以下)的情况下(S21-是),开始UL参考信号的发送(S22)。另一方面,在服务小区的DL信号的接收质量大于阈值(或者以上)的情况下(S21-否),停止UL参考信号的发送(S23)。
更详细而言,用户装置UE可以在DL信号的接收质量满足以下的式2-1的情况下开始UL参考信号的发送,在DL信号的接收质量满足以下的式2-2的情况下停止UL参考信号的发送。
Ms+Hys<阈值(式2-1)
Ms-Hys>阈值(式2-2)
“Ms”表示DL信号的接收质量。“Hys”表示迟滞。
根据具体例(之1),用户装置UE能够在位于服务小区的小区边缘方向的情况下发送UL参考信号,在位于小区中心方向的情况下停止UL参考信号的发送。
[具体例(之3)]
在相邻小区(Neighbor Cell)的DL信号的接收质量大于服务小区的DL信号的接收质量(或者以上)的情况下(S21-是),开始UL参考信号的发送(S22)。另一方面,在相邻小区的DL信号的接收质量小于服务小区的DL信号的接收质量(或者以下)的情况下(S21-否),停止UL参考信号的发送(S23)。
更详细而言,用户装置UE可以在满足以下的式3-1的情况下开始UL参考信号的发送,在满足以下的式3-2的情况下停止UL参考信号的发送。
Mn+Ofn+Ocn-Hys>Mp+Ofp+Ocp+Off(式3-1)
Mn+Ofn+Ocn+Hys<Mp+Ofp+Ocp+Off(式3-2)
“Mn”表示相邻小区的DL信号的接收质量。“Ofn”表示相对于相邻小区的频率的频率特定偏移值。“Ocn”表示相对于相邻小区的小区特定偏移值。“Mp”表示服务小区的DL信号的接收质量。“Ofp”表示相对于服务小区的频率的频率特定偏移值。“Ocp”表示相对于服务小区的小区特定偏移值。“Hys”表示迟滞。“Off”表示任意的偏移值。在具体例(之3)中,服务小区可以是PCell或者PSCell(进行DC的情况下)。
根据具体例(之3),用户装置UE能够在相邻小区的接收质量比服务小区更好的情况下发送UL参考信号,在服务小区的接收质量比相邻小区更好的情况下停止UL参考信号的发送。
[具体例(之4)]
在相邻小区的DL信号的接收质量大于阈值(或者以上)的情况下(S21-是),开始UL参考信号的发送(S22)。另一方面,在相邻小区的DL信号的接收质量小于阈值(或者以下)的情况下(S21-否),停止UL参考信号的发送(S23)。
更详细而言,用户装置UE可以在DL信号的接收质量满足以下的式4-1的情况下开始UL参考信号的发送,在DL信号的接收质量满足以下的式4-2的情况下停止UL参考信号的发送。
Mn+Ofn+Ocn-Hys>阈值(式4-1)
Mn+Ofn+Ocn+Hys<阈值(式4-2)
“Mn”表示相邻小区的DL信号的接收质量。“Ofn”表示相对于相邻小区的频率的频率特定偏移值。“Ocn”表示相对于相邻小区的小区特定偏移值。“Hys”表示迟滞。
根据具体例(之4),用户装置UE能够在位于接近相邻小区的地点的情况下发送UL参考信号,在位于远离相邻小区的地点的情况下停止UL参考信号的发送。
[具体例(之5)]
在服务小区的DL信号的接收质量小于第一阈值(或者以下)且相邻小区的DL信号的接收质量大于第二阈值(或者以上)的情况下(S21-是),开始UL参考信号的发送(S22)。
另一方面,在服务小区的DL信号的接收质量大于第一阈值(或者以上)的情况下,或者在相邻小区的DL信号的接收质量小于第二阈值(或者以下)的情况下(S21-否),停止UL参考信号的发送(S23)。
更详细而言,用户装置UE可以在DL信号的接收质量满足以下的式5-1以及式5-2这双方的情况下开始UL参考信号的发送,在DL信号的接收质量满足以下的式5-3或者式5-4的情况下停止UL参考信号的发送。
Mp+Hys<第一阈值(式5-1)
Mn+Ofn+Ocn-Hys>第二阈值(式5-2)
Mp-Hys>第一阈值(式5-3)
Mn+Ofn+Ocn+Hys<第二阈值(式5-4)
“Mp”表示服务小区的DL信号的接收质量。“Mn”表示相邻小区的DL信号的接收质量。“Ofn”表示相对于相邻小区的频率的频率特定偏移值。“Ocn”表示相对于相邻小区的小区特定偏移值。“Hys”表示迟滞。在具体例(之5)中,服务小区可以是PCell或者PSCell(进行DC的情况下)。
根据具体例(之5),用户装置UE能够在服务小区中位于接近相邻小区的地点的情况下发送UL参考信号,在服务小区中位于远离相邻小区的地点的情况下停止UL参考信号。
[具体例(之6)]
在相邻小区的DL信号的接收质量大于副小区(CA/DC中的SCell)的DL信号的接收质量(或者以上)的情况下(S21-是),开始UL参考信号的发送(S22)。另一方面,在相邻小区的DL信号的接收质量小于副小区的DL信号的接收质量(或者以下)的情况下(S21-否),停止UL参考信号的发送(S23)。
更详细而言,用户装置UE可以在满足以下的式6-1的情况下开始UL参考信号的发送,在满足以下的式6-2的情况下停止UL参考信号的发送。
Mn+Ocn-Hys>Ms+Ocs+Off(式6-1)
Mn+Ocn+Hys<Ms+Ocs+Off(式6-2)
“Mn”表示相邻小区的DL信号的接收质量。“Ocn”表示相对于相邻小区的小区特定偏移值。“Ms”表示副小区的DL信号的接收质量。“Ocs”表示相对于副小区的小区特定偏移值。“Hys”表示迟滞。“Off”表示任意的偏移值。
根据具体例(之6),执行CA/DC的用户装置UE能够在相邻小区的接收质量比副小区更好的情况下发送UL参考信号,在副小区的接收质量比相邻小区更好的情况下停止UL参考信号。
[具体例(之7)]
在UE特定的DL参考信号(CSI-RS、DM-RS、波束成型控制用的参考信号等)的接收质量大于阈值(或者以上)的情况下(S21-是),开始UL参考信号的发送(S22)。另一方面,在UE特定的DL参考信号的接收质量小于阈值(或者以下)的情况下(S21-否),停止UL参考信号的发送(S23)。
更详细而言,用户装置UE可以在UE特定的DL参考信号的接收质量满足以下的式7-1的情况下开始UL参考信号的发送,在UE特定的DL参考信号的接收质量满足以下的式7-2的情况下停止UL参考信号的发送。
Mcr+Ocr-Hys>阈值(式7-1)
Mcr+Ocr+Hys<阈值(式7-2)
“Mcr”表示UE特定的DL参考信号的接收质量。“Ocr”表示UE特定的DL参考信号所特定的偏移值。“Hys”表示迟滞。
根据具体例(之7),用户装置UE能够利用UE特定的DL参考信号,在位于小区的中心方向的情况下发送UL参考信号,在位于小区边缘方向的情况下停止UL参考信号的发送。
[具体例(之8)]
在UE特定的DL参考信号(CSI-RS、DM-RS、波束成型控制用的参考信号等)的接收质量小于阈值(或者以下)的情况下(S21-是),开始UL参考信号的发送(S22)。另一方面,在UE特定的DL参考信号的接收质量大于阈值(或者以上)的情况下(S21-否),停止UL参考信号的发送(S23)。
更详细而言,用户装置UE可以在UE特定的DL参考信号的接收质量满足以下的式8-1的情况下开始UL参考信号的发送,在UE特定的DL参考信号的接收质量满足以下的式8-2的情况下停止UL参考信号的发送。
Mcr+Ocr+Hys<阈值(式8-1)
Mcr+Ocr-Hys>阈值(式8-2)
“Mcr”表示UE特定的DL参考信号的接收质量。“Ocr”表示UE特定的DL参考信号所特定的偏移值。“Hys”表示迟滞。
根据具体例(之8),用户装置UE能够利用UE特定的DL参考信号,在位于小区边缘方向的情况下发送UL参考信号,在位于小区中心方向的情况下停止UL参考信号的发送。
[具体例(之9)]
在UE特定的DL参考信号的接收质量大于设为基准(reference)的UE特定的DL参考信号的接收质量(或者以上)的情况下(S21-是),开始UL参考信号的发送(S22)。另一方面,在UE特定的DL参考信号的接收质量小于设为基准的UE特定的DL参考信号的接收质量(或者以下)的情况下(S21-否),停止UL参考信号的发送(S23)。
更详细而言,用户装置UE可以在满足以下的式9-1的情况下开始UL参考信号的发送,在满足以下的式9-2的情况下停止UL参考信号的发送。
Mcr+Ocr-Hys>Mref+Oref+Off(式9-1)
Mcr+Ocr+Hys<Mref+Oref+Off(式9-2)
“Mcr”表示UE特定的DL参考信号的接收质量。“Ocr”表示UE特定的DL参考信号所特定的偏移值。“Mref”表示设为基准的UE特定的DL参考信号的接收质量。“Oref”表示设为基准的UE特定的DL参考信号所特定的偏移值。“Hys”表示迟滞。“Off”表示任意的偏移值。另外,设为基准的UE特定的DL参考信号,意味着从基站10发送的多个UE特定的DL参考信号中的、通过特定的资源发送的UE特定的DL参考信号,该特定的资源的位置从基站10对用户装置UE预先通知(设定)。
根据具体例(之9),用户装置UE能够利用UE特定的DL参考信号,在UE特定的DL参考信号的接收质量大于设为基准的UE特定的DL参考信号的接收质量的情况下发送UL参考信号,在设为基准的UE特定的DL参考信号的接收质量大于UE特定的DL参考信号的接收质量的情况下停止UL参考信号。
[关于各具体例的补充事项]
用户装置UE可以在DL信号的接收质量持续“规定的期间”满足规定的条件的情况下(即,持续“规定的期间”满足式1-1、式2-1、式3-1、式4-1、式5-1、式6-1、式7-1、式8-1或者式9-1的情况下)开始UL参考信号的发送。同样地,用户装置UE可以在DL信号的接收质量持续“规定的期间”而不满足规定的条件的情况下(即,持续“规定的期间”满足式1-2、式2-2、式3-2、式4-2、式5-2、式6-2、式7-2、式8-2或者式9-2的情况下)停止UL参考信号的发送。规定的期间可以被称为触发时间(Time to trigger)。规定的期间可以使用图2的步骤S11的处理过程从基站10对用户装置UE进行通知(设定)。由此,能够防止UL参考信号的发送以及停止频繁地切换。
各具体例中的各种参数(Hys、Ofn、Ocn、Ofp、Ocp、Off、Ocs、Mcr、Ocr、Mref、Oref、阈值)可以使用图2的步骤S11的处理过程从基站10对用户装置UE进行通知(设定)。各具体例中的各种参数可以在各具体例中通知(设定)共同的值,也可以在各具体例中通知(设定)不同的值。
用户装置UE可以自主选择上述多个具体例中的任意的具体例而执行。此外,用户装置UE也可以执行以下所示的多个具体例中的、从基站10指示的具体例。该指示可以使用图2的步骤S11的处理过程进行。
(关于发送UL参考信号的资源)
如图3所说明,基站10对用户装置UE分配用于UL参考信号的发送的资源。此外,用户装置UE通过从基站10分配的资源来发送UL参考信号。
在此,使用图4说明基站10分配给用户装置UE的频率方向的资源的具体例。另外,在图4(a)中,图示了在带域的上下分配了PUCCH(物理上行链路控制信道(Physical UplinkControl Channel))的信道结构,但这只是一例,并不限定于此。
基站10可以在小区内能够利用于UL参考信号的规定的带域(例如,图4的带宽1)分配UL参考信号用的资源,也可以在一部分带域(例如,图4的带宽2)分配UL参考信号用的资源。此外,如图4(b)所示,基站10也可以通过每隔一个子载波(即,梳齿状)分配资源,从而使2个资源(例如,资源“A”以及资源“D”)进行频率复用。此外,基站10也可以通过对每个用户装置UE指定不同的循环移位(相位旋转)量,从而使多个UL参考信号在同一资源中进行码复用(例如,资源“D”、资源“E”以及资源“F”)。
在进行图4所示的资源的分配的情况下,基站10对用户装置UE通知(设定)带宽以及频率位置、确定梳齿的形状的信息(表示是第奇数个子载波还是第偶数个子载波的信息)、循环移位量,作为UL参考信号用的资源。
根据以上说明的处理过程(之1),用户装置UE只有在满足规定的条件的情况下才发送UL参考信号,而不是始终发送UL参考信号。由此,用户装置UE能够有效率地进行UL参考信号的发送。此外,能够削减用户装置UE的功耗,且能够削减信令量。
<处理过程(之1)的变形例1>
接着,说明处理过程(之1)的变形例1。在处理过程(之1)的变形例1中,基站10对用户装置UE分配UL参考信号用的多个资源,且关于该多个资源的各个资源,对DL信号的接收质量的每个范围关联不同的资源。此外,用户装置UE选择与所测量的DL信号的接收质量进行关联的资源来发送UL参考信号。
具体而言,例如,用户装置UE可以在DL信号的接收质量为-90dBm以上且小于-80dBm的情况下选择资源1来发送UL参考信号,在为-100dBm以上且小于-90dBm的情况下选择资源2来发送UL参考信号。
进一步,使用图4说明具体例。例如,用户装置UE可以在DL信号的接收质量为-90dBm以上且小于-80dBm的情况下选择资源“A”来发送UL参考信号,在为-100dBm以上且小于-90dBm的情况下选择资源“B”来发送UL参考信号,在为-110dBm以上且小于-100dBm的情况下选择资源“C”来发送UL参考信号,在为-120dBm以上且小于-110dBm的情况下选择资源“D”来发送UL参考信号,在为-130dBm以上且小于-120dBm的情况下选择资源“E”来发送UL参考信号,在为-140dBm以上且小于-130dBm的情况下选择资源“F”来发送UL参考信号。
另外,在前述的具体例中的具体例(之3)、具体例(之5)、具体例(之6)以及具体例(之9)中,用户装置UE测量多个DL信号的接收质量。因此,在将“处理过程(之1)的变形例1”与前述的具体例进行组合的情况下,基站10可以对用户装置UE指示(设定)多个DL信号的接收质量中的、用于资源的选择的DL信号的接收质量。该指示可以使用图2的步骤S11的处理过程而进行。
例如,在具体例(之3)以及具体例(之5)中,用户装置UE可以使用相邻小区以及服务小区中的、从基站10指示的小区的DL信号的接收质量来选择资源。同样地,在具体例(之6)中,用户装置UE可以使用相邻小区以及副小区中的、从基站10指示的小区的DL信号的接收质量来选择资源。同样地,在具体例(之9)中,用户装置UE可以使用UE特定的DL参考信号以及设为基准的UE特定的DL参考信号中的、从基站10指示的DL参考信号的接收质量来选择资源。
根据以上说明的处理过程(之1)的变形例1,基站10通过接收UL参考信号,能够掌握在用户装置UE中所测量的DL信号的接收质量的范围。
<处理过程(之1)的变形例2>
用户装置UE在通过从基站10分配的资源开始UL参考信号的发送时,可以将所测量的DL信号的接收质量报告给基站10。图5是表示在发送测量报告时的操作的一例的流程图。在图5中,对与图3相同的处理过程标注相同的标号并省略说明。
用户装置UE在开始UL参考信号的发送时,将包括在步骤S21中所测量的DL的接收质量的测量报告(Measurement Report)发送(报告)给基站10(S24)。另外,用户装置UE可以在发送UL参考信号的期间(即,直到停止UL参考信号的发送为止的期间),周期性地将测量报告发送(报告)给基站10。
由此,基站10能够详细地掌握在用户装置UE中所测量的DL信号的接收质量。
<处理过程(之2)>
如前所述,在以往的LTE中的非周期性SRS中,基站10需要对1次SRS发送,将1个DCI发送给用户装置UE。因此,在处理过程(之2)中,基站10可以指示用户装置UE在一定的期间发送UL参考信号。
图6是表示实施方式的无线通信系统进行的处理过程(之2)的一例的时序图。
在步骤S31中,基站10对用户装置UE分配用于UL参考信号的发送的资源。具体的资源分配方法可以与处理过程(之1)的步骤S11的处理过程相同。
在步骤S32中,基站10将指示UL参考信号的发送开始的信息(以下,称为“发送指示”)发送给用户装置UE。发送指示可以使用PDCCH(物理下行链路控制信道(PhysicalDownlink Control Chanel))来发送。即,发送指示可以是DCI的一部分。
在该发送指示中,可以包括应发送UL参考信号的期间。例如,应发送UL参考信号的期间可以使用2比特预先定义为意味着“00=1秒”、“01=2秒”、“10=5秒”、“11=10秒”。此外,基站10可以使用RRC信令或者广播信息(broadcast信息)预先对用户装置UE通知(设定)应发送参考信号的期间,用户装置UE在步骤S32中接收到发送指示的情况下,可以在预先通知(设定)的期间内发送UL参考信号。
根据以上说明的处理过程(之2),用户装置UE只有在从基站10指示的期间内发送UL参考信号,而不是始终发送UL参考信号。由此,用户装置UE能够有效率地进行UL参考信号的发送。此外,能够削减用户装置UE的功耗,且能够削减信令量。
<功能结构>
(基站)
图7是表示实施方式的基站的功能结构的一例的图。如图7所示,基站10具有信号发送单元101、信号接收单元102、分配单元103和测量单元104。另外,图7只表示在基站10中与本发明的实施方式尤其相关的功能单元,还具有用于进行基于LTE(包括5G)的操作的未图示的功能。此外,图7所示的功能结构只不过是一例。只要是能够执行本实施方式的操作,则功能区分以及功能单元的名称可以是任意的。
信号发送单元101包括根据应从基站10发送的高层的信号,生成物理层的各种信号,并进行无线发送的功能。信号接收单元102包括从用户装置UE接收各种无线信号,并从接收到的物理层的信号取得更高层的信号的功能。
分配单元103通过使用RRC信令对用户装置UE通知(设定)能够发送UL参考信号的时间资源(子帧号、无线帧号、发送间隔等)以及频率资源(带宽、频率位置等)等,将用于UL参考信号的发送的资源分配给用户装置UE。
测量单元104进行从用户装置UE发送的UL参考信号的测量。在测量单元104中所测量的测量结果用于是否应指示用户装置UE切换的判断等。
(用户装置)
图8是表示实施方式的用户装置的功能结构的一例的图。如图8所示,用户装置UE具有信号发送单元201、信号接收单元202、接受单元203和测量单元204。另外,图8只表示在用户装置UE中与本发明的实施方式尤其相关的功能单元,至少还具有用于进行基于LTE(包括5G)的操作的未图示的功能。此外,图8所示的功能结构只不过是一例。只要是能够执行本实施方式的操作,则功能区分以及功能单元的名称可以是任意的。
信号发送单元201包括根据应从用户装置UE发送的高层的信号,生成物理层的各种信号,并进行无线发送的功能。信号接收单元202包括从基站10无线接收各种信号,并从接收到的物理层的信号取得更高层的信号的功能。
此外,信号发送单元201在测量单元204中所测量的DL信号的接收质量满足规定的条件的情况下,使用从基站10分配的无线资源开始UL参考信号的发送,在测量单元204中所测量的DL信号的接收质量不满足规定的条件的情况下,停止UL参考信号的发送。在信号发送单元201中,可以包括判定UL参考信号的发送以及发送停止的判定单元。
此外,从基站10分配的无线资源中,可以按DL信号的接收质量的每个范围关联不同的无线资源,信号发送单元201选择与在测量单元204中所测量的DL信号的接收质量进行关联的无线资源来发送UL参考信号。
此外,信号发送单元201在使用从基站10分配的无线资源开始UL参考信号的发送时,可以将在测量单元204中所测量的DL信号的接收质量报告给基站10。
此外,信号发送单元201可以在预先从基站10指示的“发送UL参考信号的期间”内,使用从所述基站分配的无线资源来发送上行参考信号的发送,在该“发送上行参考信号的期间”以外的期间,停止上行参考信号的发送。
接受单元203从基站10接受用于UL参考信号的发送的无线资源的分配。此外,接受单元203可以从基站10接受用于UL参考信号的发送的无线资源的分配和发送UL参考信号的期间。
测量单元204测量从基站10发送的DL信号的接收质量。测量单元204可以测量RSRP、RSRQ、RS-SINR和/或CQI,作为DL信号的接收质量。
<硬件结构>
在上述实施方式的说明中使用的框图(图7以及图8)表示功能单位的块。这些功能块(结构单元)通过硬件和/或软件的任意的组合而实现。此外,各功能块的实现手段并不特别限定。即,各功能块可以通过物理和/或逻辑地结合的1个装置而实现,也可以将物理和/或逻辑地分离的2个以上的装置直接和/或间接(例如,有线和/或无线)地连接,通过这些多个装置而实现。
例如,实施方式中的基站10、用户装置UE等可以作为进行本发明的发送方法的处理的计算机来发挥作用。图9是表示实施方式的基站以及用户装置的硬件结构的一例的图。上述的基站10以及用户装置UE在物理上可以作为包括处理器1001、存储器1002、储存器1003、通信装置1004、输入装置1005、输出装置1006、总线1007等的计算机装置来构成。
另外,在以下的说明中,“装置”这样的词语能够替换为电路、设备、单元等。基站10以及用户装置UE的硬件结构可以构成为将图示的各装置包括一个或者多个,也可以不包括一部分装置而构成。
通过在处理器1001、存储器1002等硬件上读入规定的软件(程序)而处理器1001进行运算,对通信装置1004的通信、存储器1002以及储存器1003中的数据的读取和/或写入进行控制,从而实现基站10以及用户装置UE中的各功能。
处理器1001例如使操作系统进行操作而控制计算机整体。处理器1001可以由包括与外围设备的接口、控制装置、运算装置、寄存器等的中央处理装置(CPU:CentralProcessing Unit)构成。例如,基站10的信号发送单元101、信号接收单元102、分配单元103以及测量单元104、用户装置UE的信号发送单元201、信号接收单元202、接受单元203以及测量单元204可以通过处理器1001来实现。
此外,处理器1001将程序(程序代码)、软件模块或者数据等从储存器1003和/或通信装置1004读取到存储器1002,并根据这些来执行各种处理。作为程序,使用使计算机执行在上述的实施方式中说明的操作的至少一部分的程序。例如,基站10的信号发送单元101、信号接收单元102、分配单元103以及测量单元104、用户装置UE的信号发送单元201、信号接收单元202、接受单元203以及测量单元204可以通过在存储器1002中存储且在处理器1001中操作的控制程序来实现,关于其他的功能块,也可以同样地实现。虽然说明了上述的各种处理在1个处理器1001中执行,但也可以由2个以上的处理器1001同时或者逐次地执行。处理器1001可以由1个以上的芯片来实现。另外,程序也可以经由电通信线路从网络发送。
存储器1002是计算机可读取的记录介质,例如,可以由ROM(只读存储器(ReadOnly Memory))、EPROM(可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable ROM))、EEPROM(电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM))、RAM(随机存取存储器(RandomAccess Memory))等的至少一个构成。存储器1002可以被称为寄存器、高速缓存(cache)、主存储器(主存储装置)等。存储器1002能够保存为了实施本发明的一实施方式的发送方法而能够执行的程序(程序代码)、软件模块等。
储存器1003是计算机可读取的记录介质,例如可以由CD-ROM(Compact Disc ROM)等光盘、硬盘驱动器、柔性盘、光磁盘(例如,紧凑盘、数字通用盘、Blu-ray(注册商标)盘)、智能卡、闪存(例如,卡、棒、钥匙驱动器)、软盘(注册商标)、磁条等的至少一个构成。储存器1003可以被称为辅助存储装置。上述的存储介质例如可以是包括存储器1002和/或储存器1003的数据库、服务器以及其他的适当的介质。
通信装置1004是用于经由有线和/或无线网络进行计算机间的通信的硬件(发送接收设备),例如,也称为网络设备、网络控制器、网卡、通信模块等。例如,基站10的信号发送单元101以及信号接收单元102、用户装置UE的信号发送单元201以及信号接收单元202可以通过通信装置1004来实现。
输入装置1005是受理来自外部的输入的输入设备(例如,键盘、鼠标、麦克风、开关、按钮、传感器等)。输出装置1006是实施向外部的输出的输出设备(例如,显示器、扬声器、LED灯等)。另外,输入装置1005以及输出装置1006可以是成为一体的结构(例如,触摸面板)。
此外,处理器1001以及存储器1002等各装置通过用于将信息进行通信的总线1007来连接。总线1007可以由单一的总线构成,也可以由装置间不同的总线构成。
此外,基站10以及用户装置UE可以包括微处理器、数字信号处理器(DSP:DigitalSignal Processor)、ASIC(专用集成电路(Application Specific IntegratedCircuit))、PLD(可编程逻辑器件(Programmable Logic Device))、FPGA(现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array))等硬件而构成,也可以通过该硬件而实现各功能块的一部分或者全部。例如,处理器1001可以由这些硬件中的至少一个来实现。
<总结>
以上,根据实施方式,提供一种用户装置,是包括基站和用户装置的无线通信系统中的所述用户装置,其具有:接受单元,从所述基站接受用于上行参考信号的发送的无线资源的分配;测量单元,测量从所述基站发送的下行信号的接收质量;以及发送单元,在所述测量单元中所测量的接收质量满足规定的条件的情况下,使用从所述基站分配的无线资源开始上行参考信号的发送,在所述测量单元中所测量的接收质量不满足所述规定的条件的情况下,停止上行参考信号的发送。根据该用户装置UE,提供在具有用户装置UE和基站10的无线通信系统中,能够有效率地进行UL参考信号的发送的技术。
此外,从所述基站分配的无线资源中,也可以按下行信号的接收质量的每个范围关联不同的无线资源,所述发送单元选择与在所述测量单元中所测量的接收质量进行关联的无线资源来发送上行参考信号。由此,基站10通过接收UL参考信号,能够掌握在用户装置UE中所测量的DL信号的接收质量的范围。
此外,所述发送单元可以在使用从所述基站分配的无线资源开始上行参考信号的发送时,将在所述测量单元中所测量的接收质量报告给所述基站。由此,基站10能够详细掌握在用户装置UE中所测量的DL信号的接收质量。
此外,根据实施方式,提供一种用户装置,是包括基站和用户装置的无线通信系统中的所述用户装置,其具有:接受单元,从所述基站接受用于上行参考信号的发送的无线资源的分配和发送上行参考信号的期间;以及发送单元,在发送所述上行参考信号的期间,使用从所述基站分配的无线资源来发送上行参考信号的发送,在发送所述上行参考信号的期间以外的期间,停止上行参考信号的发送。根据该用户装置UE,提供在具有用户装置UE和基站10的无线通信系统中,能够有效率地进行UL参考信号的发送的技术。
此外,根据实施方式,提供一种发送方法,由包括基站和用户装置的无线通信系统中的用户装置执行,所述发送方法具有:从所述基站接受用于上行参考信号的发送的无线资源的分配的步骤;测量从所述基站发送的下行信号的接收质量的步骤;以及在测量的所述接收质量满足规定的条件的情况下,使用从所述基站分配的无线资源开始上行参考信号的发送,在测量的所述接收质量不满足所述规定的条件的情况下,停止上行参考信号的发送的步骤。根据该发送方法,提供在具有用户装置UE和基站10的无线通信系统中,能够有效率地进行UL参考信号的发送的技术。
<实施方式的补充>
信息的通知并不限定于在本说明书中说明的方式/实施方式,可以通过其他的方法来进行。例如,信息的通知可以通过物理层信令(例如,DCI(下行链路控制信息(DownlinkControl Information))、UCI(上行链路控制信息(Uplink Control Information)))、高层信令(例如,RRC(无线资源控制(Radio Resource Control))信令、MAC(媒体访问控制(Medium Access Control))信令、广播信息(MIB(主信息块(Master InformationBlock))、SIB(系统信息块(System Information Block))))、其他的信号或者它们的组合来实施。此外,RRC信令可以被称为RRC消息,例如,也可以是RRC连接设置(RRC ConnectionSetup)消息、RRC连接重构(RRC Connection Reconfiguration)消息等。
在本说明书中说明的各方式/实施方式可以应用于LTE(长期演进(Long TermEvolution))、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(未来无线接入(Future Radio Access))、W-CDMA(注册商标)、GSM(注册商标)、CDMA2000、UMB(超移动宽带(Ultra Mobile Broadband))、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(注册商标)、利用其他的合适的系统的系统和/或基于它们而被扩展的下一代系统。
在本说明书中说明的各方式/实施方式的处理过程、时序、流程图等只要不矛盾,则可以调换顺序。例如,关于在本说明书中说明的方法,按照例示的顺序提示各种步骤的元素,并不限定于提示的特定的顺序。
在本说明书中设为由基站进行的特定操作,根据情况也可以由其上位节点(uppernode)进行。在由具有基站的1个或多个网络节点(network nodes)构成的网络中,为了与终端的通信而进行的各种操作,可由基站和/或基站以外的其他的网络节点(例如,考虑MME或S-GW等,但并不限定于这些)进行是理所当然的。上述中例示了基站以外的其他的网络节点为1个的情况,但也可以是多个其他的网络节点的组合(例如,MME以及S-GW)。
在本说明书中说明的信息、参数等可以由绝对值来表示,也可以由相对于规定的值的相对值来表示,也可以由对应的其他信息来表示。例如,无线资源也可以是通过索引来指示的。
基站10能够容纳1个或多个(例如,3个)(也被称为扇区)小区。在基站10容纳多个小区的情况下,基站10的整个覆盖范围区域能够划分为多个更小的区域,各个更小的区域还能够由基站子系统(例如,室内用的小型基站RRH:Remote Radio Head)提供通信服务。“小区”或“扇区”这样的用语是指在该覆盖范围中进行通信服务的基站和/或基站子系统的覆盖范围区域的一部分或整体。进一步,“基站”“eNB”、“小区”以及“扇区”这样的用语在本说明书中可互换使用。基站有时也被称为固定站(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、接入点(access point)、毫微微小区、小型小区等用语。
用户装置UE有时也被本领域技术人员称为订户站、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动订户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手机、用户代理、移动客户端、客户端或者一些其他的适当的用语。
参考信号能够简称为RS(参考信号(Reference Signal)),也可以根据应用的标准而被称为导频信号(Pilot Signal)或者导频(Pilot)。
在本说明书中使用的“基于”这样的记载除非另有明确记载,否则不意味着“只基于”。换言之,“基于”这样的记载意味着“只基于”和“至少基于”这双方。
在本说明书中使用的对使用“第一”、“第二”等称呼的元素的任何参照一般都不限定这些元素的数量或者顺序。这些称呼在本说明书中能够作为区分2个以上的元素间的方便的方法来使用。因此,第一以及第二元素的参照不意味着只能采用2个元素或者以某种方式第一元素必须在第二元素之前。
“包括(include)”、“包含(including)”以及它们的变形只要是在本说明书或者权利要求书中使用,则这些用语与用语“具备(comprising)”同样地,意图是包含性的。进一步,在本说明书或者权利要求书中使用的用语“或(or)”意图不是逻辑异或。
在本公开的整体中,例如,如英语的a、an以及the那样,通过翻译而追加了冠词的情况下,除非从上下文明确示出并不是那样,否则这些冠词表示包括多个。
在本说明书中说明的各方式/实施方式可以单独使用,也可以组合使用,也可以伴随着执行而切换使用。此外,规定的信息的通知(例如,“是X”的通知)并不限定于显式地进行,也可以隐式地(例如,不进行该规定的信息的通知)进行。
以上,详细说明了本发明,但对于本领域技术人员而言,显然本发明并不限定于在本说明书中说明的实施方式。本发明能够作为修正以及变更方式来实施,而不脱离由权利要求书的记载所确定的本发明的宗旨以及范围。因此,本说明书的记载以例示说明为目的,对本发明不具有任何限制性的含义。
判定或者判断可以根据由1比特表示的值(是0还是1)来进行,也可以根据真假值(Boolean:true或false)来进行,也可以通过数值的比较(例如,与规定的值的比较)来进行。
另外,在本说明书中说明的用语和/或本说明书的理解所需的用语可以置换为具有相同或者类似的含义的用语。例如,信道和/或码元可以是信号(signal)。此外,信号可以是消息。
在本说明书中说明的各方式/实施方式可以单独使用,也可以组合使用,也可以伴随着执行而切换使用。此外,规定的信息的通知(例如,“是X”的通知)并不限定于显式地进行,也可以隐式地(例如,不进行该规定的信息的通知)进行。
在本说明书中使用的“判断(determining)”、“决定(determining)”这样的用语有时包括多种操作的情况。例如,“判断”、“决定”可以包括对计算(calculating)、算出(computing)、处理(processing)、导出(deriving)、调查(investigating)、探索(lookingup)(例如,表、数据库或者其他数据结构的探索)、确认(ascertaining)等进行“判断”“决定”等。此外,“判断”“、决定”可以包括对接收(receiving)(例如,接收信息)、发送(transmitting)(例如,发送信息)、输入(input)、输出(output)、接入(accessing)(例如,接入存储器中的数据)等进行“判断”“决定”等。此外,“判断”、“决定”可以包括对解决(resolving)、选择(selecting)、选定(choosing)、建立(establishing)、比较(comparing)等进行“判断”“决定”。即,“判断”“决定”可以包括对某种操作进行“判断”“决定”。
被输入输出的信息等可以保存在特定的地点(例如,存储器),也可以通过管理表进行管理。被输入输出的信息等可被覆写、更新或者追加记载。被输出的信息等可以被删除。被输入的信息等可以发送给其他的装置。
在本说明书中说明的信息、信号等可以使用各种不同的技术中的任一种来表示。例如,可在上述的整个说明中提及的数据、命令、指令、信息、信号、比特、码元、码片等可以由电压、电流、电磁波、磁场或者磁性粒子、光场或者光子、或者它们的任意的组合来表示。
本专利申请基于在2016年8月26日申请的日本专利申请第2016-166198号主张其优先权,将日本专利申请第2016-166198号的全部内容引用于本申请中。
标号说明
UE 用户装置
10 基站
101 信号发送单元
102 信号接收单元
103 分配单元
104 测量单元
201 信号发送单元
202 信号接收单元
203 接受单元
204 测量单元
1001 处理器
1002 存储器
1003 储存器
1004 通信装置
1005 输入装置
1006 输出装置

Claims (5)

1.一种用户装置,是包括基站和用户装置的无线通信系统中的所述用户装置,其具有:
接受单元,从所述基站接受用于上行参考信号的发送的无线资源的分配;
测量单元,测量从所述基站发送的下行信号的接收质量;以及
发送单元,在所述测量单元中所测量的接收质量满足规定的条件的情况下,使用从所述基站分配的无线资源开始上行参考信号的发送,在所述测量单元中所测量的接收质量不满足所述规定的条件的情况下,停止上行参考信号的发送。
2.如权利要求1所述的用户装置,
从所述基站分配的无线资源中,按下行信号的接收质量的每个范围而关联了不同的无线资源,
所述发送单元选择与在所述测量单元中所测量的接收质量进行关联的无线资源来发送上行参考信号。
3.如权利要求1或2所述的用户装置,
所述发送单元在使用从所述基站分配的无线资源开始上行参考信号的发送时,将在所述测量单元中所测量的接收质量报告给所述基站。
4.一种用户装置,是包括基站和用户装置的无线通信系统中的所述用户装置,其具有:
接受单元,从所述基站接受用于上行参考信号的发送的无线资源的分配和发送上行参考信号的期间;以及
发送单元,在发送所述上行参考信号的期间,使用从所述基站分配的无线资源来发送上行参考信号的发送,在发送所述上行参考信号的期间以外的期间,停止上行参考信号的发送。
5.一种发送方法,由包括基站和用户装置的无线通信系统中的用户装置执行,所述发送方法具有:
从所述基站接受用于上行参考信号的发送的无线资源的分配的步骤;
测量从所述基站发送的下行信号的接收质量的步骤;以及
在测量的所述接收质量满足规定的条件的情况下,使用从所述基站分配的无线资源开始上行参考信号的发送,在测量的所述接收质量不满足所述规定的条件的情况下,停止上行参考信号的发送的步骤。
CN201780050370.8A 2016-08-26 2017-07-31 用户装置以及发送方法 Pending CN109565711A (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016-166198 2016-08-26
JP2016166198 2016-08-26
PCT/JP2017/027620 WO2018037837A1 (ja) 2016-08-26 2017-07-31 ユーザ装置及び送信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109565711A true CN109565711A (zh) 2019-04-02

Family

ID=61246546

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201780050370.8A Pending CN109565711A (zh) 2016-08-26 2017-07-31 用户装置以及发送方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20190230546A1 (zh)
JP (1) JPWO2018037837A1 (zh)
CN (1) CN109565711A (zh)
WO (1) WO2018037837A1 (zh)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9319916B2 (en) 2013-03-15 2016-04-19 Isco International, Llc Method and appartus for signal interference processing
US10652835B2 (en) 2016-06-01 2020-05-12 Isco International, Llc Signal conditioning to mitigate interference impacting wireless communication links in radio access networks
US10298279B2 (en) 2017-04-05 2019-05-21 Isco International, Llc Method and apparatus for increasing performance of communication paths for communication nodes
US10812121B2 (en) 2017-08-09 2020-10-20 Isco International, Llc Method and apparatus for detecting and analyzing passive intermodulation interference in a communication system
US10284313B2 (en) 2017-08-09 2019-05-07 Isco International, Llc Method and apparatus for monitoring, detecting, testing, diagnosing and/or mitigating interference in a communication system
WO2019160360A1 (ko) * 2018-02-14 2019-08-22 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
US11930553B2 (en) * 2018-08-09 2024-03-12 Ntt Docomo, Inc. Terminal and measurement method
US11690035B2 (en) * 2019-01-15 2023-06-27 Qualcomm Incorporated Synchronization signal monitoring using multiple configurations within a synchronization signal period
WO2020154837A1 (zh) * 2019-01-28 2020-08-06 华为技术有限公司 一种通信方法及装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008078900A (ja) * 2006-09-20 2008-04-03 Fujitsu Ltd 移動通信端末、移動通信システム、基地局及び通信方法
WO2008053553A1 (fr) * 2006-11-01 2008-05-08 Fujitsu Limited Système de communication sans fil
EP2129181A2 (en) * 2007-06-08 2009-12-02 Sharp Kabushiki Kaisha Mobile communication system, base station apparatus and mobile station apparatus
CN101669401A (zh) * 2007-03-01 2010-03-10 株式会社Ntt都科摩 基站装置和通信控制方法
JP2011211323A (ja) * 2010-03-29 2011-10-20 Sharp Corp 移動局装置、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路
WO2015141825A1 (ja) * 2014-03-20 2015-09-24 シャープ株式会社 端末装置、および、基地局装置

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8249004B2 (en) * 2008-03-14 2012-08-21 Interdigital Patent Holdings, Inc. Coordinated uplink transmission in LTE DRX operations for a wireless transmit receive unit
JP2011171972A (ja) * 2010-02-18 2011-09-01 Sharp Corp 移動局装置、基地局装置、無線通信システムおよび無線通信方法
US10849026B2 (en) * 2016-05-13 2020-11-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of uplink and downlink based handover

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008078900A (ja) * 2006-09-20 2008-04-03 Fujitsu Ltd 移動通信端末、移動通信システム、基地局及び通信方法
WO2008053553A1 (fr) * 2006-11-01 2008-05-08 Fujitsu Limited Système de communication sans fil
CN101669401A (zh) * 2007-03-01 2010-03-10 株式会社Ntt都科摩 基站装置和通信控制方法
EP2129181A2 (en) * 2007-06-08 2009-12-02 Sharp Kabushiki Kaisha Mobile communication system, base station apparatus and mobile station apparatus
JP2011211323A (ja) * 2010-03-29 2011-10-20 Sharp Corp 移動局装置、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路
WO2015141825A1 (ja) * 2014-03-20 2015-09-24 シャープ株式会社 端末装置、および、基地局装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HUAWEI等: "R1-105852 "Signaling and UE behaviour for resource-specific CSI measurements"", 《3GPP TSG_RAN\WG1_RL1》 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20190230546A1 (en) 2019-07-25
WO2018037837A1 (ja) 2018-03-01
JPWO2018037837A1 (ja) 2019-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109565711A (zh) 用户装置以及发送方法
CN106165475B (zh) 测量控制方法以及基站
CN108141750A (zh) 用户装置及能力信息报告方法
JP6132121B2 (ja) 通信装置
CN108432169B (zh) 调节nb-iot的测量过程的方法和节点
CN108781362A (zh) 终端装置以及基站装置
CN109076539A (zh) 用户装置以及基站
CN105493600B (zh) 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
CN107852629A (zh) 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
CN110169110A (zh) 用户终端以及无线通信方法
CN104170434B (zh) 一种测量方法、装置及通信节点
CN106664539A (zh) 确定测量间隙模式
CN107636991A (zh) 信息传输方法、信息处理方法、基站以及移动台
CN106465293A (zh) 终端装置以及方法
KR20120094082A (ko) 멀티-캐리어 시스템에 대한 측정 평가 방법, 측정 평가 시스템 및 측정 평가 장치
CN107710806A (zh) 终端装置、搭载于终端装置的集成电路以及通信方法
CN109041104A (zh) 测量方法、小区测量方法、装置及通信节点
CN106714232B (zh) 非授权载波的测量上报方法和终端及配置方法和基站
CN105432124A (zh) 用户终端、无线基站以及通信控制方法
CN109076565A (zh) 无线通信装置以及无线通信方法
CN108293195A (zh) 用于管理无线通信网络中的信令的无线设备、无线网络节点及在其中执行的方法
CN105611567B (zh) 触发频谱感知测量及上报的方法、系统和设备
CN109155929A (zh) 用户装置、基站以及测量方法
CN108029029A (zh) 用户终端、无线基站及无线通信方法
CN107925898A (zh) 在包括基于争用的共享频谱的lte/lte‑a中信号传输的测量和报告

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
AD01 Patent right deemed abandoned
AD01 Patent right deemed abandoned

Effective date of abandoning: 20221206