JP2014150558A - コンポーネントキャリアを更新する電子装置、方法、及びコンピュータ記憶媒体 - Google Patents

コンポーネントキャリアを更新する電子装置、方法、及びコンピュータ記憶媒体 Download PDF

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Abstract

【課題】本願は、コンポーネントキャリアを更新する電子装置、方法、及びコンピュータ記憶媒体に係る。
【解決手段】キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおける基地局の電子装置であって、前記電子装置は、キャリアアグリゲーション通信方式での端末との通信をサポートするプライマリコンポーネントキャリアおよび/またはセカンダリコンポーネントキャリアを更新するように構成される更新ユニットを備え、前記更新ユニットは、更新されたプライマリコンポーネントキャリア情報および移動制御情報を含む「無線リソース制御」再配置情報を前記端末に送信するように構成される送信ユニットを備え、前記更新ユニットは、前記キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおけるコンポーネントキャリアの分布およびカバレッジに応じて、更新コンポーネントキャリアを選択するように構成される、電子装置。
【選択図】図15

Description

本発明は、コンポーネントキャリアを更新する電子装置、方法、及びコンピュータ記憶媒体に関する。
将来のLTE−A(Long Term Evolution−Advanced:ロングタームエボリューション−アドバンスト)システムは、100MHzに達する伝送帯域幅をサポートすべきであるが、LTE(Long Term Evolution:ロングタームエボリューション)規格でサポートし得る最大伝送帯域幅は20MHzであるため、複数のキャリアをアグリゲーションして、一層高い伝送帯域幅を実現する必要がある。キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation)は、3GPP(3GPP:3rd Generation Partnership Project第3世代移動体通信システムの標準化プロジェクト)が将来の移動通信システムの一層高い伝送帯域幅のニーズをサポートするために提出した、複数のキャリアをアグリゲーションして連携伝送を行う技術である。アグリゲーションするキャリアのスペクトル上での位置に基づいて、連続キャリアアグリゲーションと非連続キャリアアグリゲーションとに分けることができ、LTE−Aが同時にこの二つのアグリゲーションシーンをサポートする。3GPPは、キャリアアグリゲーション技術を導入するとともに上位互換性(backward compatibility)を考えて、これは、これから長い時間内で、キャリアアグリゲーションをサポートする端末とキャリアアグリゲーションサポートしない端末が長期的に共存し、キャリアアグリゲーションをサポートする端末が複数のキャリアを同時にアクセスでき、キャリアアグリゲーションをサポートしない端末がある一つのキャリアのみをアクセスできることを意味している。
キャリアアグリゲーションシーンにおける無線リソース管理を簡略化するために、LTE−Aにおいてプライマリコンポーネントキャリア(PCC:Primary Component Carrier)の概念を導入する。従って、キャリアアグリゲーションにおけるキャリア管理については、分散型管理から集中型管理の方向へ発展する。従って、プライマリコンポーネントキャリアは、必ず、一般的なキャリアの有しない機能を備えて、無線リソース管理において重要な作用を担う。
端末が初期アクセスするためのセルに対応するキャリアは、自ずからプライマリコンポーネントキャリアに選択され、但し、ユーザーサービス品質ニーズの向上に伴って、新しいキャリアを増加してキャリアアグリゲーションを形成する必要があるかもしれない。端末、基地局及びネットワーク状況の変化に伴って、さらに、幾つかの使用中のキャリアを取り替えるか又は削除する可能性がある。ユーザーの移動及びアグリゲーションしたキャリア性能が異なるので、プライマリコンポーネントキャリアに対して新たに指定する必要があるかもしれない。
以下、本発明の概要を説明し、本発明のいくつかの方面の基本理解を提供する。理解すべきことは、この概要は、本発明の限定的記述ではない。それは、本発明のキーポイント或いは重要な部分を確定するためではなく、本発明の範囲を限定するためでもない。その目的は、簡略化した形式で、いくつかの概念を提出し、それを後の詳細な記述の基にすることである。
本願は、コンポーネントキャリアを選択する方法と、基地局と端末を含むデバイスとを提供することを一つの目的とする。本願は、さらに、プライマリコンポーネントキャリアを更新する方法と、基地局と端末を含むデバイス、及びセカンダリコンポーネントキャリアを添加する方法と、基地局と端末を含むデバイス、並びに上記基地局と端末を含む通信システムを提供することを目的とする。
従って、本願の一つの方面によれば、キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおいてコンポーネントキャリアを選択する方法を提供し、端末が使用できる各利用可能キャリアのカバー範囲を確定し、各利用可能キャリアのカバー範囲の分布が予定分布モードに符合するかどうかを確定し、上記予定分布モードに符合する場合に、少なくとも上記分布モードが決定した基準に基づいて、使用するコンポーネントキャリアを確定することを含む。
本願の他の方面によれば、キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおいてプライマリコンポーネントキャリアを更新する方法であって、第1方面に記載の方法を使用して新しいプライマリコンポーネントキャリアを確定し、古いプライマリコンポーネントキャリアから新しいプライマリコンポーネントキャリアに移ることを含む方法を提供した。
本願の他の方面によれば、キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおいてセカンダリコンポーネントキャリアを添加する方法であって、上記第1方面に記載の方法を使用して新しいセカンダリコンポーネントキャリアを確定し、上記新しいセカンダリコンポーネントキャリアを添加することを含む方法を提供した。
本願の他の方面によれば、キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおけるデバイスであって、端末位置情報及び/又は端末に対応するキャリア分布情報を取得する端末情報取得ユニットと、端末の位置に対応する各利用可能キャリアのカバー範囲の分布が予定分布モードに符合するかどうかを確定するキャリア分布モード確定ユニットと、端末の位置に対応する各利用可能キャリアのカバー範囲が上記予定分布モードに符合する場合に、少なくとも、上記分布モードが決定した基準に基づいて使用するコンポーネントキャリアを確定するコンポーネントキャリア確定ユニットと、確定した使用するコンポーネントキャリアを相手デバイスに通知する通知ユニットと、を含むデバイスを提供した。
上記コンポーネントキャリアは、プライマリコンポーネントキャリアであってもよく、セカンダリコンポーネントキャリアであってもよい。
上記デバイスは、基地局であってもよく、上記相手デバイスが上記基地局と通信する端末である。
上記デバイスは、端末であってもよく、上記相手デバイスが上記端末と通信する基地局である。
本願のさらに一つの方面によれば、上記基地局及び/又は端末を含む通信システムをさらに提供する。
上記各実施方案によれば、使用するコンポーネントキャリアを合理的に選択することができる。
本願は、プライマリコンポーネントキャリアを更新する方法、及び対応する基地局、端末、通信システムを提供することを他の一つの目的とする。
従って、本願の一つの方面によれば、キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおいて、プライマリコンポーネントキャリアを更新する方法であって、端末、基地局及び/又はプライマリコンポーネントキャリアの状態情報を取得し、上記状態情報が予定条件に符合するかどうかを確定し、上記予定条件に符合する場合に、新しいプライマリコンポーネントキャリアを用いて古いプライマリコンポーネントキャリアを取り替えることを含む方法を提供した。
本願の他の方面によれば、キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおける基地局であって、端末、基地局及び/又はプライマリコンポーネントキャリアの状態情報を取得する状態取得ユニットと、上記状態情報が予定条件に符合するかどうかを確定する状態確定ユニットと、予定条件に符合する場合に、新しいプライマリコンポーネントキャリアを用いて古いプライマリコンポーネントキャリアを取り替えるプライマリコンポーネントキャリア更新ユニットとを含む基地局を提供した。
本願の一つの方面によれば、キャリアアグリゲーション通信ネットワークに適する端末であって、基地局から「無線リソース制御」再配置情報を受信する再配置情報受信ユニットと、上記「無線リソース制御」再配置情報に含まれている無線リソース配置情報に基づいて新しいプライマリコンポーネントキャリアを配置する無線リソース配置ユニットと、予め設定した又は基地局の送信したアクティベーション解除命令に基づいて古いコンポーネントキャリアをアクティベーション解除するアクティベーション解除ユニットとを含む端末を提供した。
本願のさらに一つの方面によれば、上記基地局と端末とを含む通信システムをさらに提供する。
本願は、セカンダリコンポーネントキャリアを更新する方法とデバイス、及び対応する基地局、端末、通信システムを提供することを他の一つの目的とする。
従って、本願の一つの方面によれば、キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおいてセカンダリコンポーネントキャリアを更新する方法であって、端末、基地局及び/又はセカンダリコンポーネントキャリアの状態情報を取得し、上記状態情報が予定条件に符合するかどうかを確定し、予定条件に符合する場合に、新しいセカンダリコンポーネントキャリアを添加し、又は新しいセカンダリコンポーネントキャリアで古いセカンダリコンポーネントキャリアを取り替えることを含む方法を提供した。
本願の他の方面によれば、キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおける基地局であって、端末、基地局及び/又はセカンダリコンポーネントキャリアの状態情報を取得する状態取得ユニットと、上記状態情報が予定条件に符合するかどうかを確定する状態確定ユニットと、予定条件に符合する場合に、新しいセカンダリコンポーネントキャリアを添加し、又は新しいセカンダリコンポーネントキャリアで古いセカンダリコンポーネントキャリアを取り替えるセカンダリコンポーネントキャリア更新ユニットとを含む基地局を提供した。
本願の他の方面によれば、キャリアアグリゲーション通信ネットワークに適する端末であって、基地局から「無線リソース制御」再配置情報を受信する再配置情報受信ユニットと、上記「無線リソース制御」再配置情報に含まれている無線リソース配置情報に基づいて新しいセカンダリコンポーネントキャリアを配置する無線リソース配置ユニットとを含む端末を提供した。
本願のさらに一つの方面によれば、上記基地局と端末とを含む通信システムをさらに提供する。
上記各実施方案によれば、使用するコンポーネントキャリアを効率的に更新することができる。
以下のように図面に基づいて、本発明の実施例を説明することにより、本発明の以上の目的、特徴、長所及びその他の目的、特徴、長所はより明らになるだろう。図面において、同一或いは対応する技術特徴、部品は、同一或いは対応する符号で示す。上記図面は、以下の詳細な説明とともに、本明細書に含まれ、且つ本明細書の一部を形成し、そして、さらに本発明の好適な実施例を挙げて説明し、及び本発明の原理と利点を解釈するのに用いられる。
本願の第1の実施形態に基づくコンポーネントキャリアを選択する方法のフローチャートである。 本願の第1の実施形態に基づく方法が適用される第1のシーンの模式図である。 本願の第1の実施形態に基づく方法が適用される第2のシーンの模式図である。 本願の第1の実施形態に基づく方法が適用される第3のシーンの模式図である。 図4に示す第3のシーンにおける端末位置及びその運動状態の三つの場合の模式図である。 図4に示す第3のシーンにおける端末位置及びその運動状態の三つの場合の模式図である。 図4に示す第3のシーンにおける端末位置及びその運動状態の三つの場合の模式図である。 本願の他の実施形態に基づくコンポーネントキャリアを選択する方法のフローチャートである。 本願の一実施形態に基づくコンポーネントキャリアを選択するのに適する端末の構成模式図である。 本願の他の一実施形態に基づくコンポーネントキャリアを選択するのに適する端末の構成模式図である。 本願のさらに他の実施形態に基づくコンポーネントキャリアを選択するのに適する端末の構成模式図である。 本願の一実施形態に基づくコンポーネントキャリアを選択するのに適する基地局の構成模式図である。 本願の他の実施形態に基づくコンポーネントキャリアを選択するのに適する基地局の構成模式図である。 本願のさらに他の実施形態に基づくコンポーネントキャリアを選択するのに適する基地局の構成模式図である。 本願の一実施形態に基づくプライマリコンポーネントキャリアを更新する方法のフローチャートである。 上記したプライマリコンポーネントキャリアを更新する方法における切り替えフローの模式図である。 本願の他の実施形態に基づくプライマリコンポーネントキャリアを更新する方法のフローチャートである。 上記したプライマリコンポーネントキャリアを更新する方法における再配置フローの模式図である。 上記再配置フローの一つの変形の模式図である。 図16、18、19のそれぞれに示すフローの変形の模式図である。 図16、18、19のそれぞれに示すフローの変形の模式図である。 図16、18、19のそれぞれに示すフローの変形の模式図である。 図16、18、19のそれぞれに示すフローの他の変形の模式図である。 図16、18、19のそれぞれに示すフローの他の変形の模式図である。 図16、18、19のそれぞれに示すフローの他の変形の模式図である。 本願の一実施形態に基づくセカンダリコンポーネントキャリアを更新する方法のフローチャートである。 上記したセカンダリコンポーネントキャリアを更新する方法における再配置フローの模式図である。 上記再配置フローの変形の模式図である。 本願の一実施形態に基づくプライマリコンポーネントキャリアを更新するのに適する基地局の構成模式図である。 本願の他の実施形態に基づくプライマリコンポーネントキャリアを更新するのに適する基地局と対応する端末との構成模式図である。 本願のさらに他の実施形態に基づくプライマリコンポーネントキャリアを更新するのに適する基地局と対応する端末との構成模式図である。 本願の一実施形態に基づくセカンダリコンポーネントキャリアを更新するのに適する基地局の構成模式図である。 本願の他の実施形態に基づくセカンダリコンポーネントキャリアを更新するのに適する基地局と対応する端末との構成模式図である。
以下、図面に基づいて、本発明の例示的な実施例を記述する。明らか、簡明のために、明細書において実際の実施形態の全部特徴を記述しない。但し、理解すべきことは、開発者の具体的な目標を実現するように、これらの実際の実施例を開発する過程で実施形態に特定する決定をしなければならず、例えば、システム及び業務に関する制限条件に適い、且つこれら制限条件は、実施形態が異なるに伴って変わる可能性がある。なお、さらに、理解すべきことは、開発仕事が複雑で、時間がかかる可能性があるが、本開示されている内容に得意な当業者にとって、このような開発仕事はきまり通り行う任務に過ぎない。
ここで、さらに説明する必要がある点は、不必要な内容によって本発明をぼかすことを避けるために、図面において、少なくとも本発明の方案に緊密に関する装置構成及び/又は処理ステップのみを示し、本発明に関係がない他の内容を省略した。
特に、接続関係と情報の流れに係る場合に、図面における図示と明細書における記述は、発明に緊密に関する部分のみに係り、全部の接続と全部の情報流れを図示又は列挙しているわけではない。
コンポーネントキャリアの選択
第1の実施形態
本願において、キャリアアグリゲーション通信ネットワークで、端末と基地局とが使用できるキャリアは、利用可能キャリアと称される。端末が既に使用しているキャリアは、コンポーネントキャリア(Component Carrier)と称され、コンポーネントキャリアも利用可能キャリアである。キャリアアグリゲーションモードで作業する端末のコンポーネントキャリアは、一つのプライマリコンポーネントキャリア(PCC:Primary Component Carrier)と、少なくとも一つのセカンダリコンポーネントキャリア(SCC:Secondary Component Carrier)を含む。
キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおいて、基地局と端末は、異なる周波数帯域にあるキャリアを用いて通信を行うことができる。周波数帯域が異なるキャリアにとって、基地局アンテナのカバー範囲もよく変化する。この点を考えて、本願は、異なるカバー範囲分布モードに対して、異なるコンポーネントキャリア選択策略を用いることを提出している。
従って、図1に示すように、キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおいてコンポーネントキャリアを選択する方法を提供し、端末が使用できる各利用可能キャリアのカバー範囲を確定し(ステップ102)、各利用可能キャリアのカバー範囲の分布が予定分布モードに符合するかどうかを確定し(ステップ104)、上記予定分布モードに符合する場合に、少なくとも、上記分布モードが決定した基準に基づいて、使用するコンポーネントキャリアを確定する(ステップ106)ことを含む。
基地局にとって、基地局の全部の利用可能キャリアのカバー範囲は既知である。従って、端末の位置に基づいて、端末が使用できる各利用可能キャリアのカバー範囲を得ることができる。なお、端末がある利用可能キャリアを使用できるとは、端末が当該利用可能キャリアのカバー範囲内にあることを指す。端末の位置は、複数の基地局により連携的に位置決められてもよく、端末が衛星位置決めシステム、例えばGPS(グローバル・ポジショニング・システム)を介して確定され基地局に提供してもよい。
前述のように、本願は、カバー範囲の分布モードに基づいてコンポーネントキャリア選択策略を調整することを提出している。本願は、三つの応用シーンを想定し、図2〜4にそれぞれ示すように、各シーンで異なるコンポーネントキャリア選択策略を用いる。もちろん、その中の一つ又は二つの応用シーンのみを考えるか、或いは、さらに多い応用シーンを考えさらに多い選択策略を設置してもよい。簡明のために、本願が挙げる例示において、二つの利用可能キャリアしかないが、実際の応用で複数の利用可能キャリアがあってもよい。
第1の応用シーン、即ち第1の利用可能キャリアカバー範囲分布モードは、図2に示すようである。当該分布モードにおいて、各基地局210、220、230は、二つのキャリアF1とF2をそれぞれ使用し、且つ、F1、F2に対応するセルのカバー範囲が基本的に重なり合うので、ほぼ同じカバー領域を提供できる。この場合に、F1とF2は、同じキャリア周波数帯域内にある可能性があり、典型的な連続的キャリアアグリゲーションである。
当該応用シーンにおいて、端末250がセルカバー範囲にあると、同時に二つのキャリアF1、F2のカバー範囲内にある。従って、この場合に、他の条件を考えないと、二つのキャリアF1、F2は、同等の地位を有し、その中のキャリアF1又はF2の何れか一つを選択して新しいコンポーネントキャリアとし、又は、さらに他の条件を考えてその中から一つのキャリアを選択することができる。
例えば、各キャリアの信号品質、干渉の大きさ、負荷状況、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量(例えば、PDCCH(下り物理層制御チャネル)等)をコンポーネントキャリアの選択依拠とすることができる。具体的には、端末にとって、当該端末が、あるキャリア上での信号品質が高く、受ける干渉が小さく、当該キャリアの負荷が相対的に低く、それが持っているアップリンクとダウンリンクの物理リソースが多くなるほど、当該キャリアがコンポーネントキャリアに選択される確率が相対的に大きくなる。
以上で考えた各種の要素は、異なる優先順位又は異なる重みを有してもよい。
各種の要素の優先順位を設定する場合に、高い優先順位を有する要素に基づいて策定する。例えば、信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量、干渉の大きさ、負荷状況に対して何れかの順序の優先順位を設定してもよく、つまり、優先順位に基づく設定は、上記要素の中の何れか一つに基づいて候補コンポーネントキャリアを確定してもよい。または、上記要素に対して異なる優先順位グループを設置してもよく、例えば、信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量の優先順位が干渉の大きさと負荷状況の優先順位より高く、又は逆の優先順位を設置し、又は、異なる要素又は異なる数量の要素を含む異なる優先順位グループを設置する。つまり、優先順位グループと優先順位グループの優先順位の設定に基づいて、単独的に、何れか1グループの要素に基づいて候補コンポーネントキャリアを確定してもよい。
上記各優先順位グループの内部において、例えば、信号品質、及びアップリンク、ダウンリンク物理リソース数量が構成するグループで、各種の要素に対して重みを設置してもよい(同じ又は場合によって異なってもよい)。
各種の要素に対して異なる重みを設置する場合に、各種の要素がコンポーネントキャリアの選択に対する影響を総合的に考える。実際応用に応じて、任意に重み分布を設定することができる。一般的に、信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量の重みが干渉の大きさと負荷状況の重みより高くなるように設定することができる。
第2の応用シーン、即ち第2の利用可能キャリアカバー範囲分布モードにおいて、図3に示すように、各基地局310、320、330は、二つのキャリアF3とF4をそれぞれ使用し、そして、F4のカバー範囲がF3のカバー範囲より大きく、且つF3のカバー範囲をほぼ含み、F4に対応するセルが主にカバレッジを保証し、F3に対応するセルが主にスループットを向上する。この場合に、F3とF4は、異なるキャリア周波数帯域内にある可能性があって、非連続性キャリアアグリゲーションに属する。
当該応用シーンにおいて、端末250がF4のカバー範囲内にあるがF3のカバー範囲内にない場合に、利用可能キャリアがF4だけであるので、キャリア選択の問題がない。端末250が同時に二つのキャリアF3
、F4のカバー範囲にある場合に、キャリア選択問題がある。本願が提出する一つの実施形態に従って、この場合に、他の条件を考えないと、カバー範囲が大きいキャリア、即ちF4を選択して新しいコンポーネントキャリアとすることができる。カバー範囲が大きいキャリアが複数で、且つカバー範囲が基本的に同じであると、さらに、第1シーンの選択策略に従ってさらにコンポーネントキャリアを選択し、以下では、これを詳細に説明する。
もちろん、第1の応用シーンに類似して、さらに他の条件を考えてその中から一つのキャリアを選択してもよい。
例えば、同様に、各キャリアの信号品質、干渉の大きさ、負荷状況、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量(例えば、PDCCH等)をコンポーネントキャリアの選択依拠とすることができる。具体的には、端末にとって、当該端末が、あるキャリア上での信号品質が高く、受ける干渉が小さく、当該キャリアの負荷が相対的に低く、それが持っているアップとダウンの物理リソースが多くなるほど、当該キャリアがコンポーネントキャリアに選択される確率が相対的に大きくなる。
以上で考えた各種の要素は、利用可能カバー範囲を含み、異なる優先順位又は異なる重みを有してもよい。
各種の要素の優先順位を設定する場合に、高い優先順位を有する要素に基づいて策定する。例えば、利用可能キャリアカバー範囲、信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量、干渉の大きさ、負荷状況に対して何れかの順序の優先順位を設定してもよく、つまり、優先順位の設定に基づいて、上記要素の中の何れか一つに基づいて候補コンポーネントキャリアを確定してもよい。又は、上記要素に対して異なる優先順位グループを設置してもよく、例えば、カバー範囲の優先順位が信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量の優先順位より高く、信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量の優先順位が干渉の大きさと負荷状況の優先順位より高く、又は逆の優先順位を設置し、又は、異なる要素又は異なる数量の要素を含む異なる優先順位グループを設置する。つまり、優先順位グループと優先順位グループの優先順位の設定に基づいて、単独的に、何れか1グループの要素に基づいて候補コンポーネントキャリアを確定してもよい。
上記各優先順位グループの内部において、例えば、信号品質、及びアップリンク、ダウンリンク物理リソース数量が構成するグループで、各種の要素に対して重みを設置してもよい(同じ又は場合によって異なってもよい)。
各種の要素に対して異なる重みを設置する場合に、各種の要素がコンポーネントキャリアの選択に対する影響を総合的に考える。実際応用に応じて、任意の重み分布を設定することができる。一般的に、カバー範囲の重みが、信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量の重みより高く、信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量の重みが干渉の大きさと負荷状況の重みより高くなるように設定することができる。
第3の応用シーン、即ち第3の利用可能キャリアカバー範囲分布モードにおいて、図4に示すように、各基地局410、420、430は、二つのキャリアF5とF6をそれぞれ使用し、二つの利用可能キャリアのカバー範囲が基本的に重なり合わなく且つ含まなく、相互にオーバーラップし、F5に対応するセルが主にカバレッジを保証し、F6に対応するセルが主にスループットを向上する(又は逆に)。本応用シーンの特点は、F6に対応するセルアンテナがF5に対応するセルにおけるエッジ地区を指すことにある。このように、当該応用シーンがF5セルエッジ地区のスループットを大きく向上する。この場合に、F5とF6は、異なるキャリア周波数帯域内にある可能性があって、非連続性キャリアアグリゲーションに属する。
当該応用シーンにおいて、端末250がF5のカバー範囲内のみにあるか又はF6のカバー範囲内のみにある場合に、利用可能キャリアがF5又はF6だけであるので、キャリア選択問題がない。端末250が同時に二つのキャリアF5
、F6のカバー範囲にある場合に、即ち、二つの利用可能キャリアカバー領域のオーバーラップ領域内にある場合に、キャリア選択問題がある。
本願が提出する一つの実施形態に従って、この場合に、他の条件を考えないと、少なくとも、端末の位置、その移動方向、及び移動レートに基づいて、候補コンポーネントキャリアを確定することができる。
本出願において、端末の位置及びその運動の三つのモードを想定し、図5〜図7に示すようである。但し、端末の位置及びその運動は、他の区分方式を有してもよく、ここの三つのモードも、変化、分割、合併してもよい。
図5に示すように、第1のモードは、端末250が一つの利用可能キャリアF5のエッジにあって当該利用可能キャリアから遠ざかっている。この場合に、端末が当該利用可能キャリアから快速に遠ざかっていると、遠ざかる方向に対応する利用可能キャリア(ここで、F6)に高い候補コンポーネントキャリアとなる確率を付与する。もちろん、直接に遠ざかる方向に対応するキャリアを選択して候補コンポーネントキャリアとしてもよく、つまり、上記確率が100%である。上記遠ざかる方向に対応する利用可能キャリアが複数である(F6以外に他の利用可能キャリアがある)と、少なくとも、カバー範囲の大きさに基づいてこれら複数の利用可能キャリアから候補コンポーネントキャリアを確定し、つまり、前文で記述した第1の又は第2の応用シーンに類似する。
以上、「快速」に遠ざかることについて言及した。ここで、「快速」の意味とは、その速度に基づいて、端末が現在位置するキャリアカバー範囲を直ぐ脱離し、小さい範囲内の運動ではないことを予期することを指す。例えば、端末ユーザーが小さい範囲内で動くと、当該キャリア範囲を脱離する(例えば、他の場所へ行く)意図がない可能性があるので、この際にキャリアを更新すれば不要な操作を招く。具体的な応用で、「快速」が一体どのぐらいの速度であるかは、実際応用に応じて具体的に設定できる。
図6に、他の端末位置と運動モードを示し、即ち、端末250は、ある利用可能キャリアF5のエッジに位置し且つ当該利用可能キャリアF5の内部へ向かって移動する。この際、少なくとも利用可能キャリアF5とF6のカバー範囲の大きさに基づいて候補コンポーネントキャリアを確定し、即ち、第2の応用シーンに類似する。カバー範囲がちょうど同じであれば、第1のシーンの選択策略を応用する。
図7に、他の端末位置と運動モードを示し、即ち、端末250は、利用可能キャリアF5とF6のオーバーラップ領域においてオーバーラップ領域のエッジから遠ざかる位置にあり、即ちオーバーラップ領域の内部にある。この際、少なくとも利用可能キャリアF5とF6のカバー範囲の大きさに基づいて候補コンポーネントキャリアを確定し、即ち、第2の応用シーンに類似する。カバー範囲がちょうど同じであれば、第1のシーンの選択策略を応用する。
もちろん、第1の応用シーンと第2の応用シーンに類似し、さらに他の条件を考えてその中から一つのキャリアを選択してもよい。
例えば、同様に、各キャリアの信号品質、干渉の大きさ、負荷状況、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量(例えば、PDCCH等)をコンポーネントキャリアの選択依拠とすることもできる。これら要素は、端末の位置、その移動方向及び移動レート、各利用可能キャリアのカバー範囲を含み、異なる優先順位又は異なる重みを有してもよい。
各種の要素の優先順位を設定する場合に、高い優先順位を有する要素に基づいて策定する。例えば、端末の位置、端末移動方向、端末移動レート、利用可能キャリアのカバー範囲、信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量、干渉の大きさ、負荷状況に対して何れかの順序の優先順位を設定してもよく、つまり、優先順位の設定に基づいて、上記要素の中の何れか一つに基づいて候補コンポーネントキャリアを確定してもよい。又は、上記要素に対して異なる優先順位グループを設置してもよく、例えば、端末の位置、端末移動方向、端末移動レート、及び利用可能キャリアのカバー範囲が信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量の優先順位より高く、信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量の優先順位が干渉の大きさと負荷状況の優先順位より高く、又は逆の優先順位を設置し、又は、異なる要素又は異なる数量の要素を含む異なる優先順位グループを設置する。つまり、優先順位グループと優先順位グループの優先順位の設定に基づいて、単独的に、何れか1グループの要素に基づいて候補コンポーネントキャリアを確定してもよい。
上記各優先順位グループの内部において、例えば、信号品質、及びアップリンク、ダウンリンク物理リソース数量が構成するグループで、各種の要素に対して重みを設置してもよい(同じ又は場合によって異なってもよい)。
各種の要素に対して異なる重みを設置する場合に、各種の要素がコンポーネントキャリアの選択に対する影響を総合的に考える。実際応用に応じて、任意に重み分布を設定することができる。一般的に、端末の位置、端末移動方向、端末移動レート、及び利用可能なキャリアのカバー範囲が、信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量の重みより高く、信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量の重みが干渉の大きさと負荷状況の重みより高くなるように設定することができる。
第2実施形態
第1実施形態において、異なる応用シーンに対してコンポーネントキャリアの選択を記述した。実際応用において、前文のように、各種の応用シーンが混在する可能性がある。例えば、各利用可能キャリアのカバー範囲は、完全に重なる(第1の応用シーン)可能性もあり、包含関係(第2の応用シーン)、又は一部のオーバーラップ(第3の応用シーン)の可能性もある。
従って、図8に示すように、本願が提出した一実施形態に基づいて、使用しようとするコンポーネントキャリアを得るまで、相次いで異なる応用シーンに適用する選択策略を利用して候補コンポーネントキャリアを選択して候補コンポーネントキャリア範囲を段階的に縮小する。つまり、第1実施形態のうえで、各利用可能キャリアのカバー範囲の分布が少なくとも二つの予定モードを含む場合に、唯一の候補コンポーネントキャリアを得るまで、まず、一方のモードに対応する基準に基づいて候補コンポーネントキャリアを確定し、その後に他方のモードに対応する基準に基づいて、上記候補コンポーネントキャリアにおいて第2候補コンポーネントキャリアを確定する。
具体的に、図8に示すように、まず、端末が使用できる各利用可能キャリアのカバー範囲を確定する(ステップ102)。次に、各利用可能キャリアのカバー範囲の分布が予定分布モードに符合するかどうかを確定する(ステップ104)。この二つのステップは、第1実施形態で詳細に記述したので、ここで重複しない。
カバー範囲が複数の分布モード、例えば、第1モード806、第2モード910があると確定した場合には、まず第1モードに対応する第1基準に基づいて候補コンポーネントキャリアを確定することができる(ステップ808)。例えば、第1モードが前述第3の応用シーンであれば、第3の応用シーンのコンポーネントキャリア選択策略を用いて候補コンポーネントキャリアを確定する。確定したコンポーネントキャリアが唯一である場合に、フローを終了し、確定した候補コンポーネントキャリアを使用する。確定した候補コンポーネントキャリアが唯一ではない可能性がある。例えば、第3の応用シーンにおいて、端末運動方向に複数の利用可能キャリアがあり且つ各利用可能キャリアの他の方面の要素又は選択策略に基づいて考えた要素もほぼ同じであれば、複数の利用可能キャリアとも候補コンポーネントキャリアとする可能性がある。この場合、第2モードに対応する第2基準(例えば、第1又は第2の応用シーンに対応する選択策略)を応用して上記複数の候補コンポーネントキャリアにおいて継続選択して(ステップ812)、使用しようとするコンポーネントキャリアを得る。
図8に二つの分布モードの場合のみを示した。明らかに、分布モードは、より多くてもよく、そして、各分布モードの選択策略の応用手順が任意であってもよい。
第3実施形態
なお、端末がキャリアアグリゲーションモードで作業する際に、一つのプライマリコンポーネントキャリアの他に、さらに一つ又は複数のセカンダリコンポーネントキャリア(SCC:Secondary Component Carrier)が同時に作業し、これらキャリアともアクティブ状態にある。また、一つ又は複数のキャリアが、既に配置されたが非アクティブ状態にある可能性があり、一つ又は複数のキャリアが配置されていない状態にある可能性がある。
プライマリコンポーネントキャリアを変える必要がある場合に、新しいプライマリコンポーネントキャリアは、既に使用しているセカンダリコンポーネントキャリアから選択してもよく、まだ配置されていない利用可能キャリア又は既に配置されたがアクティベーションされていない利用可能キャリアから選択してもよい。セカンダリコンポーネントキャリアを追加する必要がある場合に、新しいセカンダリコンポーネントキャリアは、まだ配置していない利用可能キャリアから選択してもよく、既に配置されたがアクティベーションされていない利用可能キャリアから選択してもよい。
異なる状態のキャリアを添加する際の操作の複雑程度がそれぞれ異なる。従って、第1実施形態と第2実施形態のうえで、コンポーネントキャリアを選択する際に、まず、各利用可能キャリアのアクティベーションと配置状態を取得することによって、候補コンポーネントキャリアを確定する際にさらに各利用可能なキャリアのアクティベーションと配置状態を考える。なお、アクティブ状態にある利用可能キャリアの優先順位が既に配置されたがアクティベーションされていない利用可能キャリアより高く、既に配置されたがアクティベーションされていない利用可能キャリアの優先順位が配置されていない利用可能キャリアより高い。
ここで、「より高い優先順位」の意味は、より大きい重みを有するか又は、ある場合に、例えば他の条件が同じ又は類似する場合に、決定性の作用を奏するものである。
第4実施形態
第1から第3実施形態において記述した、コンポーネントキャリアを選択する方法は、プライマリコンポーネントキャリアを選択する際に用いることができる。
端末が初期アクセスするセルに対応するキャリア、又は端末が接続を再確立する際に用いるキャリアは、自ずとプライマリコンポーネントキャリアと黙認される。しかし、端末、基地局及びネットワーク環境の変化に伴って、プライマリコンポーネントキャリアを更新する必要があるかもしれない。この際、第1から第3実施形態で記述した、コンポーネントキャリアを選択する方法を用いて新しいプライマリコンポーネントキャリアを確定し、その後に古いプライマリコンポーネントキャリアから新しいプライマリコンポーネントキャリアに移る。
古いプライマリコンポーネントキャリアから新しいプライマリコンポーネントキャリアに移る変換は、各種の方式により行うことができ、従来の技術において、既にいろいろな方式が存在している。本願において、出願人も、新しいプライマリコンポーネントキャリア更新フローを提出し、詳細は、以下の各実施形態の記述通りである。
プライマリコンポーネントキャリアの更新は、複数回行うことができる。端末がセルに初期アクセスする又は接続を再確立した後の初回のプライマリコンポーネントキャリア更新において、上記古いプライマリコンポーネントキャリアは、初期プライマリコンポーネントキャリア、即ち、端末が初期アクセスし又は無線リソース接続を再確立する際に用いる、プライマリコンポーネントキャリアと黙認されたキャリアである。
キャリアアグリゲーションは、異なる周波数帯域に係る可能性がある。つまり、端末が使用できる各キャリアは、同一周波数帯域にある可能性もあり、異なる周波数帯域にある可能性もある。更新前後のプライマリコンポーネントキャリアが同一周波数帯域にあるかどうかは、プライマリコンポーネントキャリアを更新する際のオーバーヘッドに影響する。従って、プライマリコンポーネントキャリアの更新は、さらに利用可能キャリアの間の周波数関係を考えてもよい。
具体的に、プライマリコンポーネントキャリアを更新する際に、まず、利用可能キャリアのスペクトル情報を取得し、その後に候補コンポーネントキャリアを確定する際に、さらに各利用可能キャリアの周波数と古いプライマリコンポーネントキャリアとの関係を考える。なお、アクティベーションと配置状態とが同じ利用可能キャリアのうち、古いプライマリコンポーネントキャリアと同一の周波数帯域内にある利用可能キャリアは、より高い優先順位を有する。同様に、「より高い優先順位」の意味は、より大きい重みを有するか、又は、ある場合に、例えば他の条件が同じ又は類似する時に、決定性の作用を奏するものである。
第5実施形態
第1から第3実施形態において記述した、コンポーネントキャリアを選択する方法は、セカンダリコンポーネントキャリアを選択することに用いることができる。
端末が初期アクセスするセルに対応するキャリア、又は端末が接続を再確立する際に用いるキャリアは、自ずとプライマリコンポーネントキャリアと黙認される。しかしながら、ユーザーサービス品質ニーズの向上に伴って、新しいキャリアを増加してキャリアアグリゲーションを形成する必要があるかもしれない。
この場合に、まず、第1から第3実施形態で記述した、コンポーネントキャリアを選択する方法を用いて新しいセカンダリコンポーネントキャリアを確定し、その後に当該新しいセカンダリコンポーネントキャリアを添加する。セカンダリコンポーネントキャリアの添加は、各種の方式により行うことができ、従来の技術において、既にいろいろな方式が存在している。本願において、出願人も、新しいセカンダリコンポーネントキャリア添加フローを提出し、詳細は、以下の各実施形態の記述通りである。
第6実施形態
第1から第5実施形態において記述した、コンポーネントキャリアを選択する方法は、通信システムで基地局が端末の協力で行われてもよく、端末が基地局の協力で行われてもよい。
従って、本実施形態において、まず、前述した各実施形態を実現できる端末を提出する。
本実施形態及び後の各実施形態で、端末と基地局に対する記述で、必要がなければ、前述各実施形態の詳細な記述を重複せず、前述各実施形態の記述を参照してもよい。
図9に示すように、キャリアアグリゲーション通信ネットワークに適する端末920は、基地局960と通信し、基地局960の協力でコンポーネントキャリアを確定し、基地局960に通知する。具体的に、当該端末は、端末位置情報及び/又は端末位置に対応するキャリア分布情報を取得する端末情報取得ユニット902と、端末の位置に対応する各利用可能キャリアのカバー範囲の分布が予定分布モードに符合するかどうかを確定するキャリア分布モード確定ユニット904と、端末の位置に対応する各利用可能キャリアのカバー範囲が上記予定分布モードに符合する場合に、少なくとも、上記分布モードが決定した基準に基づいて使用するコンポーネントキャリアを確定するコンポーネントキャリア確定ユニット906と、確定した使用するコンポーネントキャリアを基地局に通知する(過程(4))通知ユニット908とを含む。
なお、端末情報取得ユニット902は、端末が使用できるキャリアのカバー範囲の情報を得て、キャリア分布モード確定ユニットが、利用可能キャリアカバー範囲分布モードを確定するようにすることを目的とする。利用可能キャリアカバー範囲情報は、端末の位置と基地局キャリアのパラメータに基づいて確定する必要がある。端末位置は、複数の基地局960により連携的に位置決められてもよく、端末が衛星位置決めシステム940、例えばGPS(グローバル・ポジショニング・システム)を介して確定してもよい。
従って、衛星位置決めの場合に、端末情報取得ユニット902は、端末に内蔵された、衛星位置決めシステムと通信する(過程(1))位置決めデバイスを含んでもよく、それが端末位置を基地局960に伝送し(過程(2))、基地局960が当該端末位置情報に基づいて利用可能キャリアカバー範囲の情報を端末情報取得ユニット902に伝送する(過程(3))。他の一つの実施変形において、端末902は、基地局960によらず利用可能キャリアカバー範囲情報を取得してもよい。例えば、端末902は、各キャリアの信号強度を検出することにより、自分があるキャリアのカバー範囲内にあるかどうかを確定してもよい。この場合に、利用可能キャリアカバー範囲の確定については、過程(2)と過程(3)を必要としない。
また、基地局位置決めの場合に、端末位置自身が基地局により得られたため、基地局は、直接に、当該位置に基づいて利用可能キャリアカバー範囲情報を得ることができる。これにより、端末における端末情報取得ユニットは、直接に基地局960から上記情報を取得することができる(過程(3))。
キャリア分布モード確定ユニット904は、上記予定分布モードが、各利用可能キャリアのカバー範囲が基本的に同じであると判断した場合に、上記コンポーネントキャリア確定ユニット906は、各利用可能キャリアを候補コンポーネントキャリアとする。
キャリア分布モード確定ユニット904は、上記予定分布モードが、少なくとも一つの利用可能キャリアのカバー範囲が基本的に少なくとも他の一つの利用可能キャリアのカバー範囲内に含まれることであると判断した場合に、上記コンポーネントキャリア確定ユニット906は、少なくともカバー範囲の大きさに基づいて候補コンポーネントキャリアを確定する。
キャリア分布モード確定ユニット904は、上記予定分布モードが、少なくとも二つの利用可能キャリアのカバー範囲が基本的に重ならず且つ含まれず、相互にオーバーラップすることであると判断した場合に、上記端末情報取得ユニット902は、上記端末に関する移動方向と移動レートの情報を取得し、且つ上記コンポーネントキャリア確定ユニット906は、さらに、少なくとも上記端末の位置、その移動方向、及び移動レートに基づいて候補コンポーネントキャリアを確定するように配置される。
端末の移動方向と移動レートは、端末の異なる時刻での位置に基づいて確定される。前述のように、端末位置は、内蔵した衛星位置決めデバイスにより確定されてもよく、基地局960により確定されてもよい。いずれの場合でも、端末情報取得ユニットにより、衛星位置決めデバイス又は基地局960から取得した位置情報に基づいて端末の移動方向と移動レートを算出することができる。基地局960から位置情報を取得する場合に、基地局960は、過程(3)(もちろん、別の過程であってもよい)により端末情報取得ユニットへ端末の位置情報を提供することができる。
また、基地局960が端末位置を算出する場合に、端末の移動方向と移動レートの算出は、もちろん、基地局で完成してもよい。この場合、基地局960は、過程(3)(もちろん、別の過程であってもよい)で端末情報取得ユニットへ端末の位置情報、その移動方向、及び移動レートを直接に提供すれば良い。
このように、上記コンポーネントキャリア確定ユニット906は、さらに、以下のように配置されてもよい。即ち、端末情報取得ユニット902が取得した情報が、端末がある利用可能キャリアのエッジにあり、且つ当該利用可能キャリアから快速に遠ざかっていることを表明すると、遠ざかる方向に対応する利用可能キャリアに高い候補コンポーネントキャリアとなる確率を付与し、端末情報取得ユニット902が取得した情報が、端末がある利用可能キャリアのエッジにあり、且つ当該利用可能キャリアへ移動しているか、又は端末が、オーバーラップ領域においてオーバーラップ領域エッジから遠ざかる位置にあることを表明すると、少なくともカバー範囲の大きさに基づいて候補コンポーネントキャリアを確定する。
上記コンポーネントキャリア確定ユニット906は、さらに、上記遠ざかる方向に対応する利用可能キャリアが複数であると、少なくともカバー範囲の大きさに基づいてこれら複数の利用可能キャリアのうちから候補コンポーネントキャリアを確定するように配置されてもよい。
上記コンポーネントキャリア確定ユニット906は、さらに、信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量、干渉の大きさ、及び負荷状況の中の少なくとも一つに基づいて、候補コンポーネントキャリアを確定するように配置されてもよい。
ここで、信号品質は、端末自身が伝統的な技術によって得られる情報であり、他の基地局、キャリア又は端末等の現在の端末に対する干渉も、伝統的な技術によって信号品質に基づいて得られる情報である。アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量と負荷状況については、伝統的な技術によって基地局から得られる情報(図10における過程(5))である。現在の端末の他の端末に対する干渉を考える場合に、関連情報も、基地局から得る必要がある(基地局が他の端末の報告から情報を取得する)。
上記コンポーネントキャリア確定ユニット906は、さらに、以下のように配置されてもよい。即ち、候補コンポーネントキャリアを確定する場合に、カバー範囲、端末の位置、その移動方向、及び移動レートの重要性が信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量の重要性より高く、信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量の重要性が干渉の大きさと負荷状況の重要性より高い。又は、カバー範囲、端末の位置、その移動方向、移動レート、信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量、干渉の大きさと負荷状況の中の何れか一つ又は複数により単独、或いは共同的に候補コンポーネントキャリアを確定する。
上記コンポーネントキャリア確定ユニット906は、さらに、各利用可能キャリアのカバー範囲の分布が少なくとも二つの予定モードを含む場合に、唯一の候補コンポーネントキャリアを得るまで、まず、一方のモードに対応する基準に従って候補コンポーネントキャリアを確定し、その後に他方のモードに対応する基準に従って、上記候補コンポーネントキャリアのうち第2候補コンポーネントキャリアを確定するように配置されてもよい。
上記端末は、各利用可能キャリアのアクティベーションと配置状態を取得するキャリア状態取得ユニット910を含んでもよい(図11)。なお、上記コンポーネントキャリア確定ユニット906は、さらに、候補コンポーネントキャリアを確定する際に各利用可能キャリアのアクティベーションと配置状態を考慮するように配置されてもよい。なお、アクティブ状態にある利用可能キャリアの優先順位が既に配置されたがアクティベーションされていない利用可能キャリアより高く、既に配置されたがアクティベーションされていない利用可能キャリアの優先順位が配置されていない利用可能キャリアより高い。
ここで、図11に示す実施形態には図10の過程(5)がないが、以上の記述から分かるように、他の変形に、図10の過程(5)があってもよい。
本実施形態の端末が確定した上記コンポーネントキャリアは、プライマリコンポーネントキャリアであってもよく、セカンダリコンポーネントキャリアであってもよい。
プライマリコンポーネントキャリアの確定に用いられる場合に、上記コンポーネントキャリア確定ユニット906は、さらに、候補コンポーネントキャリアを確定する際に、さらに各利用可能キャリアの周波数と古いプライマリコンポーネントキャリアとの関係を考慮するように配置されてもよい、なお、アクティベーションと配置状態とが同じ利用可能キャリアのうち、古いプライマリコンポーネントキャリアと同一の周波数帯域内にある利用可能キャリアがより高い優先順位を有する。
本実施形態の上記説明では、基地局と相互作用する端末が開示されている。同時に、上記端末と、それと通信する基地局とからなる通信システムが開示されている。
第7実施形態
第6実施形態は、第1から第5実施形態が記述したコンポーネントキャリアを選択する方法を実現する端末を記述した。第7実施形態は、第1から第5実施形態が記述したコンポーネントキャリアを選択する方法を実現する基地局を記述する。
本実施形態及び後の各実施形態で、端末と基地局とに対する記述において、必要がなければ、前述各実施形態の詳細な記述を重複せず、前述各実施形態の記述を参照してもよい。
図12に示すように、キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおける基地局1220は、端末1260と通信し、端末1260の協力でコンポーネントキャリアを確定し、端末1260に通知する。具体的に、当該基地局は、端末位置情報及び/又は端末位置に対応するキャリア分布情報を取得する端末情報取得ユニット1202と、端末の位置に対応する各利用可能キャリアのカバー範囲の分布が予定分布モードに符合するかどうかを確定するキャリア分布モード確定ユニット1204と、端末の位置に対応する各利用可能キャリアのカバー範囲が上記予定分布モードに符合する場合に、少なくとも、上記分布モードが決定した基準に基づいて使用するコンポーネントキャリアを確定するコンポーネントキャリア確定ユニット1206と、確定した使用するコンポーネントキャリアを端末に通知する(過程(4))通知ユニット1208とを含む。
なお、端末情報取得ユニット1202は、端末が使用できるキャリアのカバー範囲の情報を得て、キャリア分布モード確定ユニットが、利用可能キャリアカバー範囲分布モードを確定するようにすることを目的とする。利用可能キャリアカバー範囲情報は、端末の位置と基地局キャリアのパラメータに基づいて確定する必要がある。端末位置は、基地局1220自身より測定されてもよく、端末1260により衛星位置決めシステム940、例えばGPS(グローバル・ポジショニング・システム)を介して確定されてもよい(過程(1))。
従って、衛星位置決めの場合に、端末情報取得ユニット1202は、端末1260から端末に内蔵した位置決めデバイスの位置決め情報を取得する(過程(2)ことにより、さらに、基地局の利用可能キャリア情報に基づいて、端末が使用できるキャリアのカバー範囲の情報を得る。
また、基地局位置決めの場合に、端末位置そのものが基地局により得られるので、基地局は、直接に、当該位置に基づいて利用可能キャリアカバー範囲情報を得ることができる。
キャリア分布モード確定ユニット1204は、上記予定分布モードが各利用可能キャリアのカバー範囲が基本的に同じであることと判断した場合に、上記コンポーネントキャリア確定ユニット1206は、各利用可能キャリアをいずれも候補コンポーネントキャリアとする。
キャリア分布モード確定ユニット1204は、上記予定分布モードが少なくとも一つの各利用可能キャリアのカバー範囲が基本的に少なくとも他の一つの利用可能キャリアのカバー範囲内に含まれることであると判断した場合に、上記コンポーネントキャリア確定ユニット1206は、少なくともカバー範囲の大きさに基づいて候補コンポーネントキャリアを確定する。
キャリア分布モード確定ユニット1204は、上記予定分布モードが少なくとも二つの各利用可能キャリアのカバー範囲が基本的に重ならず且つ含まれず、相互にオーバーラップすることであると判断した場合に、上記端末情報取得ユニット1202は、上記端末に関する移動方向と移動レートの情報を取得し、且つ上記コンポーネントキャリア確定ユニット1206は、さらに、少なくとも上記端末の位置、その移動方向、及び移動レートに基づいて候補コンポーネントキャリアを確定するように配置される。
端末の移動方向と移動レートは、端末の異なる時刻での位置に基づいて確定される。前述のように、端末位置は、端末に内蔵した衛星位置決めデバイスにより確定されてもよく、基地局1220により確定されてもよい。いずれの場合でも、端末情報取得ユニットにより、端末1260から取得した位置情報、又は基地局が算出した端末位置に基づいて端末の移動方向と移動レートを算出することができる。
また、端末1260が衛星位置決めデバイスにより端末位置を得る場合に、端末の移動方向と移動レートの算出は、もちろん、端末自身により完成されてもよい。この場合、端末1260は、過程(2)(もちろん、別の過程であってもよい)で端末情報取得ユニットへ、直接に端末の位置情報、その移動方向、及び移動レートを提供すれば良い。
このように、上記コンポーネントキャリア確定ユニット1206は、さらに、以下のように配置されてもよい。即ち、端末情報取得ユニット1202が取得した情報が、端末がある利用可能キャリアのエッジにあり、且つ当該利用可能キャリアから快速に遠ざかっていることを表明すると、遠ざかる方向に対応する利用可能キャリアに高い候補コンポーネントキャリアとなる確率を付与し、端末情報取得ユニット1202が取得した情報が、端末がある利用可能キャリアのエッジにあり、且つ当該利用可能キャリアへ移動しているか、又は端末が、オーバーラップ領域においてオーバーラップ領域エッジから遠ざかる位置にあることを表明すると、少なくともカバー範囲の大きさに基づいて候補コンポーネントキャリアを確定する。
上記コンポーネントキャリア確定ユニット1206は、さらに、上記遠ざかる方向に対応する利用可能キャリアが複数であると、少なくともカバー範囲の大きさに基づいてこれら複数の利用可能キャリアにおいて候補コンポーネントキャリアを確定するように配置されてもよい。
上記コンポーネントキャリア確定ユニット1206は、さらに、信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量、干渉の大きさ、及び負荷状況の中の少なくとも一つに基づいて、候補コンポーネントキャリアを確定するように配置されてもよい。
ここで、信号品質は、端末自身が伝統的な技術によって得られる情報であり、他の基地局、キャリア又は端末等の現在の端末に対する干渉も、伝統的な技術によって信号品質に基づいて得られる情報である。アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量と負荷状況については、伝統的な技術に基づいて基地局自身により把握できる情報である。現在の端末が他の端末に対する干渉を考える場合に、関連情報も、基地局により他の端末が報告した情報に基づいて得られる。従って、コンポーネントキャリア確定ユニット1206は、必要な時に、端末1260から関連情報を取得する(図13における過程(5))。
上記コンポーネントキャリア確定ユニット1206は、さらに、以下のように配置されてもよい。即ち、候補コンポーネントキャリアを確定する場合に、カバー範囲、端末の位置、その移動方向、及び移動レートの重要性が信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量の重要性より高く、信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量の重要性が干渉の大きさと負荷状況の重要性より高い。又は、カバー範囲、端末の位置、その移動方向、移動レート、信号品質、アップリンクとダウンリンクの物理リソース数量、干渉の大きさと負荷状況の中の何れか一つ又は複数により単独、或いは共同的に候補コンポーネントキャリアを確定する。
上記コンポーネントキャリア確定ユニット1206は、さらに、各利用可能キャリアのカバー範囲の分布が少なくとも二つの予定モードを含む場合に、唯一の候補コンポーネントキャリアを得るまで、まず、一方のモードに対応する基準に従って候補コンポーネントキャリアを確定し、その後に他方のモードに対応する基準に従って、上記候補コンポーネントキャリアのうち第2候補コンポーネントキャリアを確定するように配置されてもよい。
上記基地局は、各利用可能キャリアのアクティベーションと配置状態を取得するキャリア状態取得ユニット1210を含んでもよい。なお、上記コンポーネントキャリア確定ユニット1206は、さらに、以下のように配置されてもよい。即ち、候補コンポーネントキャリアを確定する際に、更に各利用可能キャリアのアクティベーションと配置状態を考慮する。なお、アクティブ状態にある利用可能キャリアの優先順位が既に配置されたがアクティベーションされていない利用可能キャリアより高く、既に配置されたがアクティベーションされていない利用可能キャリアの優先順位が配置されていない利用可能キャリアより高い。ここで、利用可能キャリアのアクティベーションと配置状態が端末自身の状態であるので、本実施形態の基地局は、過程(6)(図14)により当該端末の利用可能キャリアのアクティベーションと配置状態を得る必要がある。
ここで、図14に示す実施形態において図13の過程(5)がないが、以上の記述から分かるように、他の変形において、図13の過程(5)があってもよい。
本実施形態の基地局が確定した上記コンポーネントキャリアは、プライマリコンポーネントキャリアであってもよく、セカンダリコンポーネントキャリアであってもよい。
プライマリコンポーネントキャリアの確定に用いられる場合に、上記コンポーネントキャリア確定ユニット1206は、さらに、候補コンポーネントキャリアを確定する際に、更に各利用可能キャリアの周波数と古いプライマリコンポーネントキャリアとの関係を考慮するように配置されてもよい、なお、アクティベーションと配置状態とが同じ利用可能キャリアのうち、古いプライマリコンポーネントキャリアと同一の周波数帯域内にある利用可能なキャリアがより高い優先順位を有する。
本実施形態の上記説明で、端末と相互作用する基地局が開示されている。同時に、上記基地局と、それと通信する端末とからなる通信システムが開示されている。
コンポーネントキャリアの更新
第8実施形態
上記各実施形態では、如何に、プライマリコンポーネントキャリアとセカンダリコンポーネントキャリアを含むコンポーネントキャリアを選択するかを記述した。
コンポーネントキャリアを選択した後に、適当なフローを用いて古いプライマリコンポーネントキャリアから選択した新しいプライマリコンポーネントキャリアに変換したり、選択した新しいセカンダリコンポーネントキャリアを添加したり、選択した新しいセカンダリコンポーネントキャリアを用いて、ある古いセカンダリコンポーネントキャリアを取り替えたりする(実際に、添加動作と削除動作の連携)。また、コンポーネントキャリアを更新又は添加するタイミングを適当に確定する必要がある。
従って、図15に示すように、本実施形態において、キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおいてプライマリコンポーネントキャリアを更新する方法を提出し、端末、基地局及び/又はプライマリコンポーネントキャリアの状態情報を取得し(ステップ1502)、上記状態情報が予定条件に符合するかどうかを確定し(ステップ1504)、予定条件に符合する場合に、新しいプライマリコンポーネントキャリアを用いて古いプライマリコンポーネントキャリアを取り替える(ステップ1506)ことを含む。
従来技術において、各種パラメータで端末、基地局、その使用中のコンポーネントキャリア、使用可能なキャリアの性能、状態等を表現することができ、各種の測定又は通信手段により関連情報を取得することができる。これら情報に対して、実際応用に応じて各種の予定条件を設置し、予定条件を満足する際にプライマリコンポーネントキャリアを更新することができる。
説明の例示で、制限ではない列挙として考えられるプライマリコンポーネントキャリアの更新を行う条件は、下述条件の少なくとも一つを含むことができる。
1.端末が古いプライマリコンポーネントキャリアのカバー範囲外に移動した。
2.古いプライマリコンポーネントキャリアの信号品質が低下する。
3.古いプライマリコンポーネントキャリアのアップリンク、ダウンリンクの物理リソース数量が足りない。
4.元基地局がネットワーク全体負荷のバランス及びユーザーの間の干渉問題に対する考慮によりプライマリコンポーネントキャリアを更新することを要求する。
5. 端末が新しい基地局のカバー範囲内に移動した。
プライマリコンポーネントキャリアの更新は、切り替えフローを用いてもよく、再配置フローを用いてもよい。図16に示すように、切り替えフローにおいて、古いプライマリコンポーネントキャリアの属する基地局は、端末へ「無線リソース制御」(PRC、Radio Resource Control)再配置情報を送信し、上記「無線リソース制御」再配置情報が移動制御情報(MobilityControlInfo)を含み、上記移動制御情報が新しいプライマリコンポーネントキャリアの無線リソース配置情報(RadioResourceConfig)を含む。そして、端末は、上記「無線リソース制御」再配置情報における移動制御情報を利用してMAC(媒体アクセス制御)、PDCP(パケット・データ・コンバージェンス・プロトコル)、RLC(無線リンク制御)レイヤを再配置し、セキュリティキーを更新し、上記新しいプライマリコンポーネントキャリアの無線リソース配置情報を利用して新しいプライマリコンポーネントキャリアを配置する。
その後に、ランダムアクセス過程を行って、新しいプライマリコンポーネントキャリアにアクセスする。ランダムアクセス過程は、端末により行ってもよく、基地局により行ってもよい。端末により行う場合に、端末がアクセス要求を提出し、新しいプライマリコンポーネントキャリアの属する基地局がリソースと他の端末のアクセス要求状況に基づいて割当てる過程であり、競合的である。即ち、ランダムアクセスは、各端末がリソースを先取する過程である。一回ランダムアクセスに失敗した場合に、場合によっては、再試行したり、無線リソース配置情報を再配置したり、新たに切り替えたりする必要がある。ランダムアクセス過程が新しいプライマリコンポーネントキャリアの属する基地局により行う場合に、基地局がすでに端末に、対応するリソースを保留しているので、端末側の状況に変化がない限り、端末が応答を与えばよい。このようなランダムアクセスは、非競合的なランダムアクセスと称される。
新しいプライマリコンポーネントキャリアにランダムアクセスした後に、古いプライマリコンポーネントキャリアに対してアクティベーション解除してもよい。アクティベーション解除は、二つの方式を用いることができる。一つは、新しいプライマリコンポーネントキャリアの属する基地局が直接に端末へアクティベーション解除命令を送信し(図16に示すように)、端末がアクティベーション解除命令を受信した後に古いプライマリコンポーネントキャリアをアクティベーション解除する。他の方式は、暗黙的アクティベーション解除を使用して古いプライマリコンポーネントキャリアをアクティベーション解除し(図16に未図示)、即ち、端末は、基地局からアクティベーション解除命令を受信する必要がなく、自分で古いコンポーネントキャリアをアクティベーション解除する。この自動動作は、例えば、タイマによって完成されてもよく、即ち、システムが予め古いコンポーネントキャリアのアクティベーション解除時間を定義するか、又はアクティベーション解除タイマのトリガ条件を定義する。
ここで、「新しいプライマリコンポーネントキャリアの属する基地局」と「古いプライマリコンポーネントキャリア」が言及された。新しいプライマリコンポーネントキャリアと古いプライマリコンポーネントキャリアとが同一基地局に属する場合に、上記二つの用語は、同一基地局を指す。
前述のように、プライマリコンポーネントキャリアの更新も、再配置フローを用いることができる。図18に示すように、切り替えフローに比べて、再配置フローは、ランダムアクセス過程とセキュリティキーの更新過程がなくてもよい。また、PRC再配置情報の内容も簡略化され、移動制御情報を含まず新しいプライマリコンポーネントキャリアの無線リソース配置情報のみを含む。従って、端末はPRC再配置情報を受信した後に、新しいプライマリコンポーネントキャリアのみを配置すればよく、MAC、PDCP、RLCレイヤの再配置やセキュリティキーの更新が必要がないので、プライマリコンポーネントキャリアの更新による余分のシステムオーバーヘッドを低減し、プライマリコンポーネントキャリアの更新によるユーザーサービスの品質低下の問題を抑制することができる。この場合、PRCメッセージにおいて新しいプライマリコンポーネントキャリアの全ての関連配置情報を含む必要がなく(例えば、移動制御情報を含まない)、元プライマリコンポーネントキャリアに比べて更新された配置情報、即ち、無線リソース配置情報のみを含めばよく、インクリメントシグナリングと称することができる。
第9実施形態
全てのプライマリコンポーネントキャリアの更新は、切り替えの方式を用いることができる。しかし、全てのプライマリコンポーネントキャリアの更新が、再配置の方式を用いることができるわけではない。これは、新しいプライマリコンポーネントキャリアと古いプライマリコンポーネントキャリアが同じセキュリティキーを有し且つMAC、PDCP、RLCレイヤを再配置する必要がない場合のみに、再配置フローを用いることができるためである。
従って、本願は、続いて、更新したシーンに基づいて更新のフローを決定することを提出し、更新前後のプライマリコンポーネントキャリアが同一基地局に属すると、再配置フローを用いてプライマリコンポーネントキャリアを更新する。更新前後のプライマリコンポーネントキャリアが同一基地局に属しないと、切り替えフローを用いてプライマリコンポーネントキャリアを更新する。
具体的に、図17に示すように、プライマリコンポーネントキャリアを更新するフローは、新しいプライマリコンポーネントキャリアと古いプライマリコンポーネントキャリアとが同一基地局に属するかどうかを確定し(ステップ1702)、同一基地局に属すると、当該基地局により再配置フローを用いて新しいプライマリコンポーネントキャリアで古いプライマリコンポーネントキャリアを取り替え(ステップ1704)、さもなければ、古いプライマリコンポーネントキャリアの属する基地局により新しいプライマリコンポーネントキャリアの属する基地局へ切り替え要求を送信して、新しいプライマリコンポーネントキャリアの属する基地局から関連情報を取得し(ステップ1704)、そして、切り替えフローを用いて新しいプライマリコンポーネントキャリアで古いプライマリコンポーネントキャリアを取り替える(ステップ1706)ことを含む。
具体的に、ステップ1704において、古いプライマリコンポーネントキャリアの属する基地局(以下、古い基地局と略称される)が切り替え要求を新しいプライマリコンポーネントキャリアの属する基地局(以下、新しい基地局と略称される)へ送信して、新しい基地局が、端末が新しいプライマリコンポーネントキャリアに切り替える際に必要な配置情報を準備するようにし、これにより、古い基地局は新しい基地局から必要な配置情報を取得でき、古い基地局が、切り替えフローにおいて端末へ送信するPRC再配置情報を準備するようにする。
当該実施形態における再配置フロー1704と切り替えフロー1706は、図16と図18に基づいて記述した再配置フローと切り替えフローと同じである。異なるところは、新しいプライマリコンポーネントキャリアと古いプライマリコンポーネントキャリアが同一基地局に属しないので、古い基地局によりPRC再配置情報を送信したが、配置を完成した後のランダムアクセス過程が新しい基地局との対話(詳細には、以下図31に基づいて記述)である。端末が配置を完成した後の応答(又は確認)メッセージについて、直接に新しい基地局に送信する。
第8実施形態と第9実施形態を比較すると、切り替えの過程において、MAC、PDCP、RLCレイヤを再配置し、且つセキュリティキーを更新する必要があるので、システムのオーバーヘッドを増加、及び通信中断の現象が出現することを避けることができない。再配置フローを用いる場合に、システムのオーバーヘッドが大きく低下し、通信中断時間も減少する。従って、第9実施形態が提出した更新前後のプライマリコンポーネントキャリアが同一基地局に属するかどうかに基づいて切り替えフローを使用してプライマリコンポーネントキャリアを更新するか又は再配置フローを使用してプライマリコンポーネントキャリアを更新するかを決定する方式は、プライマリコンポーネントキャリア更新による余分のシステムオーバーヘッドを低減し、プライマリコンポーネントキャリア更新によるユーザーサービスの品質低下等の問題を抑制することができる。
上記再配置フローにおいて、新しいプライマリコンポーネントキャリアと古いプライマリコンポーネントキャリアとは、一般的に、同一周波数帯域にあり、同じタイミングアドバンスを有し、且つ基地局と同期する必要がある。このような条件を満足しないと、図19に示すように、古いプライマリコンポーネントキャリアをアクティベーション解除する前に、新しいコンポーネントキャリアに対するランダムアクセスを発する必要がある。
第10実施形態
第8と第9実施形態において、暗黙的な前提は、新しいプライマリコンポーネントキャリアが既に初期配置され、アクティベーションされたことである。しかし、実際応用において、新しいプライマリコンポーネントキャリアがまだ初期配置されず、或いは既に初期配置されたがまだアクティベーションされていないシーンも存在している。
このシーンにおいて、新しいプライマリコンポーネントキャリアにしようとするまだ初期配置されていないキャリアに対して初期配置、アクティベーションし、新しいプライマリコンポーネントキャリアにしようとする既に配置されたがアクティベーションされていないキャリアにアクティベーションする必要がある。初期配置(即ち、当該キャリアの添加)は、切り替えフロー或いは再配置の開始で行うべきで(図示せず)、アクティベーション過程が時間順で比較的に柔軟である。図16、18、19に対応する図20―22に示すように、アクティベーション過程は、配置完了又はランダムアクセスの後に、又は古いプライマリコンポーネントキャリアをアクティベーション解除する(図に基地局がアクティベーション命令を発送することを示し、前文のようにアクティベーション解除過程が端末自身の暗黙的アクティベーション解除であってもよい)前に、基地局によりアクティベーション命令を発送してもよい。又は、図16、18、19に対応する図23―25に示すように、アクティベーション過程は、PRC再配置情報を発送する前に基地局によりアクティベーション命令を発送してもよい。
なお、アクティベーション過程命令は、他の命令と合併又は同時に送信してもよい。例えば、新しいプライマリコンポーネントキャリアが初期配置されていない状態であると、初期配置とアクティベーションこの二つの過程を合併して、新しい「配置アクティベーション」過程を定義し、同時に配置とアクティベーションとを完成し、即ち、基地局が「配置アクティベーション」命令を発し、端末が当該命令を受信した後に一回で配置とアクティベーションとを完成する。また、アクティベーション命令は、上記「無線リソース制御」再配置情報と一緒に送信してもよい。
他の一つの実施形態において、初期配置フローとその後の切り替えフロー或いは再配置フローは、合併して一つの命令に含まれて行なわれてもよく、分ける必要がない。つまり、初期配置命令は、PRC再配置情報と合併してもよい。
第11実施形態
以下、セカンダリコンポーネントキャリアの更新を記述する。前述のように、セカンダリコンポーネントキャリアの更新は、選択した新しいセカンダリコンポーネントキャリアを添加し、又は選択した新しいセカンダリコンポーネントキャリアを用いてある古いセカンダリコンポーネントキャリアを取り替えることを含む。後者の場合は、実際に、添加動作と削除動作の連携である。第8実施形態の考慮に類似し、コンポーネントキャリアを更新し又は添加するタイミングを適当に確定するために、本実施形態は、セカンダリコンポーネントキャリアを更新する方法を提出している。
図26に示すように、本実施形態の方法は、端末、基地局及び/又はセカンダリコンポーネントキャリアの状態情報を取得し(ステップ2202)、上記状態情報が予定条件に符合するかどうかを確定し(ステップ2204)、上記予定条件に符合する場合に、新しいセカンダリコンポーネントキャリアを添加し又は新しいセカンダリコンポーネントキャリアを用いて古いセカンダリコンポーネントキャリアを取り替える(ステップ2206)ことを含む。
従来技術において、各種パラメータで端末、基地局及びその使用中のコンポーネントキャリア、使用可能なキャリアの性能、状態等を表現することができ、且つ各種の測定又は通信手段により関連情報を取得することができる。これら情報に対して、実際応用に応じて各種の予定条件を設置し、予定条件を満足する際にセカンダリコンポーネントキャリアを更新することができる。
説明の例示で、制限ではない列挙として、考慮されるセカンダリコンポーネントキャリアの更新を行う条件は、下述条件の少なくとも一つを含むことができる。
1.業務のニーズのため、より多いセカンダリコンポーネントキャリアを要する。
2.端末が古いセカンダリコンポーネントキャリアのカバー範囲外に移動する。
3.古いセカンダリコンポーネントキャリアの信号品質が低下する。
4.古いセカンダリコンポーネントキャリアのアップリンク、ダウンリンクの物理リソース数量が足りない。
5.元基地局がネットワーク全体負荷バランス及びユーザーの間の干渉問題に対する考慮によりセカンダリコンポーネントキャリアを更新することを要求する。
6. 端末が新しい基地局のカバー範囲内に移動する。
セカンダリコンポーネントキャリアの更新は、再配置フローを用いる。当該再配置フローは、図18に基づいて記述した、プライマリコンポーネントキャリアに用いる再配置フローに類似する。異なる所は、セカンダリコンポーネントキャリアが唯一性がないので、セカンダリコンポーネントキャリアの更新の本質が前述のように新しいセカンダリコンポーネントキャリアを添加することにあり、従って、セカンダリコンポーネントキャリア更新に用いられる再配置フローはアクティベーション解除過程を含む必要がない。
具体的に、再配置フローにおいて、基地局は、端末へ「無線リソース制御」(PRC、
Radio Resource Control)再配置情報を送信し、上記「無線リソース制御」再配置情報が新しいセカンダリコンポーネントキャリアの無線リソース配置情報(RadioResourceConfig)のみを含む。そして、端末は、上記新しいプライマリコンポーネントキャリアの無線リソース配置御情報を利用して新しいセカンダリコンポーネントキャリアを配置する。MAC、PDCP、RLCレイヤを新たに配置し、セキュリティキーを更新する必要がないので、セカンダリコンポーネントキャリア更新による余分のシステムオーバーヘッドを低減し、ユーザーサービスの品質低下の問題を避けることができる。この際、PRCメッセージにおいて新しいセカンダリコンポーネントキャリアの全ての関連配置情報を含む必要がなく(例えば、移動制御情報を含まない)、セカンダリコンポーネントキャリアの無線リソース配置情報のみを含めばよく、インクリメントシグナリングと称さてもよい。
同様に、第10実施形態に類似し、実際応用において、新しいセカンダリコンポーネントキャリアがまだ初期配置されていない、又は、既に初期配置されたが、まだアクティベーションされていないシーンも存在している。
このシーンにおいて、新しいセカンダリコンポーネントキャリアにしようとするまだ初期配置されていないキャリア、又は既に初期配置されたが、まだアクティベーションされていないキャリアに対してアクティベーションを行う(図27、28)。セカンダリコンポーネントキャリアについては、本願の記述した再配置を完成し、即ちその初期配置(即ち、当該キャリアの添加)を完成する。アクティベーション過程については、時間順で比較的に柔軟である。図28に示すように、アクティベーション過程は、PRC再配置情報の配置完了後に、基地局によりアクティベーション命令を発してもよい。又は、図27に示すように、アクティベーション過程は、PRC再配置情報を発する前に基地局によりアクティベーション命令を発送してもよい。
同様に、アクティベーション命令は、他の命令と合併し又は同時に送信されてもよい。例えば、アクティベーション命令は、上記「無線リソース制御」再配置情報と一緒に送信されてもよい。
第12実施形態
第8〜第10実施形態が記述したコンポーネントキャリアを更新する方法は、通信システムにおいて基地局と端末により協力で行われる。
従って、本実施形態において、それぞれ前述各実施形態を実現できる端末、基地局、通信システムを提出する。
本実施形態及び後の各実施形態の端末、基地局、通信システムに対する記述において、必要がなければ、前述各実施形態の詳細な記述を重複せず、前述各実施形態の記述を参照することができる。
図29に示すように、キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおける基地局2420と端末2520とは通信し、プライマリコンポーネントキャリアの更新を完成する。具体的に、当該端末は、端末、基地局及び/又はプライマリコンポーネントキャリアの状態情報を取得する状態取得ユニット2402と、上記状態情報が予定条件に符合するかどうかを確定する状態確定ユニット2404と、上記予定条件に符合する場合に、新しいプライマリコンポーネントキャリアを用いて古いプライマリコンポーネントキャリアを取り替えるプライマリコンポーネントキャリア更新ユニット2406とを含む。
具体的に、状態取得ユニット2402は、状態確定ユニット2404がプライマリコンポーネントキャリア更新条件を満足するかどうかを確定するための情報を取得する。どの情報を取得する必要があるかは、上記更新条件に依存し、更新条件は、具体的な応用に基づいて任意に設定できる。
例えば、上記予定条件は、以下の条件の少なくとも一つを含む。
1.端末が古いプライマリコンポーネントキャリアのカバー範囲外に移動する。
2.古いプライマリコンポーネントキャリアの信号品質が低下する。
3.古いプライマリコンポーネントキャリアのアップリンク、ダウンリンクの物理リソース数量が足りない。
4.元基地局がネットワーク全体負荷バランス及びユーザーの間の干渉問題に対する考慮によりプライマリコンポーネントキャリアを更新することを要求する。
5. 端末が新しい基地局のカバー範囲内に移動する。
それでは、第1と第5項の条件に対して、端末位置と、対応する基地局のプライマリコンポーネントキャリアのカバー範囲に基づいて判断する必要がある。第2項の条件に対して、端末から信号品質情報を取得する必要がある。第3項の条件に対して、基地局から関連情報を得る必要がある。第4項の条件は、完全に基地局からの命令である。
よって、上記予定条件によっては、状態取得ユニット2402が、基地局自身から関連情報を取得するだけで端末2520と対話する必要がない可能性があり、端末2520と対話して関連情報を取得する必要がある可能性もある。情報の具体的取得方式について、前文のコンポーネントキャリアの選択に関する記述においてすでに記述され、ここで重複しない。
プライマリコンポーネントキャリア更新ユニット2406と端末2502とが対話してプライマリコンポーネントキャリアの更新を完成する。前文のように、全てのプライマリコンポーネントキャリア更新は、切り替えフローにより完成できる。従って、一つの実施形態において、図30に示すように、上記プライマリコンポーネントキャリア更新ユニット2406は、再配置情報送信ユニット24062とランダムアクセスユニット26064とを含むことができ、再配置情報送信ユニット24062は端末へ「無線リソース制御」再配置情報を送信し、上記「無線リソース制御」再配置情報は移動制御情報を含み、上記移動制御情報は端末によりMAC、PDCP、RLCレイヤを新たに配置し、セキュリティキーを更新するための情報、及び端末が新しいプライマリコンポーネントキャリアを配置するための無線リソース配置情報を含み、ランダムアクセスユニット26064は非競合性ランダムアクセスを発するか又は端末のランダムアクセス要求に応答する。
前文のように、切り替えフローは、古いプライマリコンポーネントキャリアをアクティベーション解除することを含むが、基地局によりアクティベーション命令を発しもよく、端末自身により暗黙的アクティベーション解除してもよい。前者の方式を用いた場合に、図30に示すように、上記プライマリコンポーネントキャリア更新ユニット2406は、古いプライマリコンポーネントキャリアをアクティベーション解除するアクティベーション解除命令送信ユニット24066をさらに含むことができる。後者の方式を用いた場合に、上記プライマリコンポーネントキャリア更新ユニット2406は、アクティベーション解除命令送信ユニット24066を含まなくてもよい。
それに対応して、本実施形態は、対応する端末2520をさらに提供し、図30に示すように、基地局から「無線リソース制御」再配置情報を受信する再配置情報受信ユニット2502と、上記「無線リソース制御」再配置情報に基づいてMAC、PDCP、RLCレイヤを新たに配置し、セキュリティキーの情報を更新する移動制御配置ユニット2504と、上記「無線リソース制御」再配置情報に含まれている無線リソース配置情報に基づいて新しいプライマリコンポーネントキャリアを配置する無線リソース配置ユニット2506と、競合性ランダムアクセスを発するか又は基地局が発した非競合性ランダムアクセスに応答するランダムアクセスユニット2510と、予め設定し又は基地局の送信したアクティベーション解除命令に基づいて古いプライマリコンポーネントキャリアをアクティベーション解除するアクティベーション解除ユニット2508とを含む。
上記基地局2420と端末2520は、上記切り替えフローを完成するのに適する。前文のような再配置フローを完成する場合に、自ずと、上記再配置情報送信ユニット24062は、端末へ送信した「無線リソース制御」再配置情報が上記新しいプライマリコンポーネントキャリアの無線リソース配置情報のみを含み、端末2520により新しいプライマリコンポーネントキャリアを配置するのに用いられるように配置される。これにより、端末2520において移動制御配置ユニット2504の機能は必要がない。
前述のように、一般的に、再配置フローにランダムアクセス過程がないので、再配置フローを完成するのに適する上記基地局2420と端末2520にも、ランダムアクセスユニットがなくてもよい。しかし、前述のように、基地局2420と端末2520は、それぞれ、対応するランダムアクセスユニットを含んで、新しいプライマリコンポーネントキャリアと古いプライマリコンポーネントキャリアとが以下の条件に符合しない場合に、古いプライマリコンポーネントキャリアをアクティベーション解除する前に新しいプライマリコンポーネントキャリアをランダムにアクセスようにする。これら条件は、新しいプライマリコンポーネントキャリア、古いプライマリコンポーネントキャリアが同一周波数帯域にあり、同じタイミングアドバンスを有し、且つ基地局と同期するものである。
前文のように、プライマリコンポーネントキャリアの更新について、好適な方式は、応用シーンによっては切り替えフロー又は再配置フローを適当に選択することであるので、基地局と端末がそれぞれ同時に切り替えフローと再配置フローを処理する能力を備えることが好ましい。端末2520について、前文の説明から分かるように、切り替えフローが図30に示す端末2520の全部の図示部品を使用し、再配置フローがその中の一部の部品のみを使用する。従って、切り替えフローを実現できる端末は、再配置フローも実現できる。
しかしながら、PRC再配置情報が基地局により送信されるので、切り替えフローを用いるか、それとも再配置フローを用いるかは基地局により決定される。従って、図31に示すように、切り替えフローと再配置フローを同時にサポートする基地局2420において、上記状態確定ユニットは、さらに、状態取得ユニット2402が取得した情報に基づいて新しいプライマリコンポーネントキャリアと古いプライマリコンポーネントキャリアとが同一基地局に属するかどうかを判断するように配置される。もちろん、当該判断は、基地局2420における何れかの部品により判断され、結果をプライマリコンポーネントキャリア更新ユニット2406へ通知してもよい。一般的に、例えば、基地局自身が端末の現在のプライマリコンポーネントキャリアを分かっていて、プライマリコンポーネントキャリアを選択する過程において、基地局により新しいプライマリコンポーネントキャリアを策定するか、端末により新しいプライマリコンポーネントキャリアを策定して基地局に通知する(例えば、基地局へプライマリコンポーネントキャリアを更新する要求を発する)ので、基地局は、上記情報に基づいて新しいプライマリコンポーネントキャリアと古いプライマリコンポーネントキャリアが同一基地局に属するかどうかを判断することができる。端末が、必ず、現在属する基地局(即ち、古いプライマリコンポーネントキャリアの属する基地局)へプライマリコンポーネントキャリアを更新することを要求するので、基地局の上記判断は、新しいプライマリコンポーネントキャリアが当該基地局自身のキャリアであるかどうかを判断するものである。
それに対し、上記再配置情報送信ユニット24062は、さらに、異なる場合に異なる配置情報を送信するように配置される。つまり、新しいプライマリコンポーネントキャリアと古いプライマリコンポーネントキャリアが同一基地局に属する場合に、端末へ送信する「無線リソース制御」再配置情報が上記新しいプライマリコンポーネントキャリアの無線リソース配置情報のみを含み、端末により新しいプライマリコンポーネントキャリアを配置するのに用いられ、新しいプライマリコンポーネントキャリアと古いプライマリコンポーネントキャリアが同一基地局に属しない場合に、上記「無線リソース制御」再配置情報が移動制御情報を含み、上記移動制御情報が端末によりMAC、PDCP、RLCレイヤを新たに配置し、セキュリティキーを更新するための情報、及び端末が新しいプライマリコンポーネントキャリアを配置するための無線リソース配置情報を含む。
また、新しいプライマリコンポーネントキャリアと古いプライマリコンポーネントキャリアが異なる基地局に属し切り替えフローを用いる場合に、前文のように、図31に示すように、端末2520のランダムアクセスユニット2510は、新しい基地局2420’のランダムアクセスユニット24064’と対話し、古い基地局2420のランダムアクセスユニット24064と対話しない。この場合に、新しい基地局2420’のランダムアクセスユニット24064’と古い基地局2420のランダムアクセスユニット24064は、異なる基地局実体に属する同じ部品であってもよく、異なる部品であってもよく、古い基地局2420と新しい基地局2420’が必ずしも完全に同じではない。理想的な状態で、古い基地局2420と新しい基地局2420’は、同じ構成を有するべきであり、図31において、簡明のために、新しい基地局2420’の一部の部品のみを図示している。以下に係るアクティベーション解除ユニットの場合は類似である。
端末が古いプライマリコンポーネントキャリアに暗黙的アクティベーション解除を用いなければ、基地局は、アクティベーション解除命令送信ユニットを使用する必要がある。ランダムアクセスユニットの場合に類似し、新しいプライマリコンポーネントキャリアと古いプライマリコンポーネントキャリアとが異なる基地局に属して切り替えフローを用いた場合に、新しい基地局2420’によりアクティベーション解除命令を送信するべきであり、つまり、新しい基地局2420’のアクティベーション解除命令送信ユニット24066’と端末2520のアクティベーション解除ユニット2508とが対話し、図31に示すようである。
なお、新しいプライマリコンポーネントキャリアと古いプライマリコンポーネントキャリアとが異なる基地局に属して切り替えフローを用いる場合に、異なる基地局に係り、また異なる基地局の間の受け渡しに係る。従って、上記基地局は、さらに切り替え要求ユニット3102を含んでもよい。当該切り替え要求ユニット3102は新しいプライマリコンポーネントキャリアと古いプライマリコンポーネントキャリアとが同じ基地局に属しない場合に、新しいプライマリコンポーネントキャリアの属する基地局へ切り替え要求を送信し、新しいプライマリコンポーネントキャリアの属する基地局から関連情報を取得して、再配置情報送信ユニットにより端末に送信するPRC再配置情報を準備するようにする。詳細は、方法の部分で記述したので、ここで重複しない。
また、上記プライマリコンポーネントキャリア更新ユニットは、さらにアクティベーション命令送信ユニット(図示せず)をさらに含んでもよい。当該アクティベーション命令送信ユニットは新しいプライマリコンポーネントキャリアがまだ初期配置されていないか、又はアクティベーションされていない場合に、上記再配置情報送信ユニットが「無線リソース制御」再配置情報を送信する前に、同時に、又は端末が上記「無線リソース制御」再配置情報を利用して配置した後にアクティベーション命令を送信し、上記新しいプライマリコンポーネントキャリアをアクティベーションする。また、上記基地局は、新しいプライマリコンポーネントキャリアがまだ初期配置されていない場合に、端末へ当該プライマリコンポーネントキャリアを初期配置(添加)する命令を送信する初期配置ユニット(図示せず)をさらに含んでもよい。
それに対し、上記端末は、基地局の送信したアクティベーション命令を受信し、新しいプライマリコンポーネントキャリアをアクティベーションするプライマリコンポーネントキャリアアクティベーションユニット(図示せず)をさらに含んでもよい。また、基地局の命令に応答してプライマリコンポーネントキャリアを添加する初期配置ユニット(図示せず)をさらに含んでもよい。
よって、図29、30、31に示すように、上記記述は、既に上記端末の各実施形態と上記基地局の各実施形態からなる通信システムを開示した。
第13実施形態
第11実施形態が記述したコンポーネントキャリアを更新する方法は、通信システムにおいて基地局と端末により協力で行われた。
従って、本実施形態において、それぞれ前述各実施形態を実現できる端末、基地局、通信システムを提出した。
本実施形態及び後の各実施形態の端末、基地局、通信システムに対する記述において、必要がない限り、前述各実施形態の詳細な記述を重複せず、前述各実施形態の記述を参照することができる。
図32に示すように、キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおける基地局3000と端末3020とが通信して、セカンダリコンポーネントキャリアの更新を完成する。具体的に、当該端末は、端末、基地局及び/又はセカンダリコンポーネントキャリアの状態情報を取得する状態取得ユニット3002と、上記状態情報が予定条件に符合するかどうかを確定する状態確定ユニット3004と、上記予定条件に符合する場合に、新しいセカンダリコンポーネントキャリアを添加するか、又は新しいセカンダリコンポーネントキャリアで古いセカンダリコンポーネントキャリアを取り替えるセカンダリコンポーネントキャリア更新ユニット3006とを含む。
具体的に、状態取得ユニット3002は、状態確定ユニット3004がセカンダリコンポーネントキャリア更新条件を満足するかどうかを確定するための情報を取得する。どの情報を取得する必要があるかは、上記更新条件に依存し、更新条件は、具体的な応用に基づいて任意に設定することができる。
例えば、上記予定条件は、以下の条件の少なくとも一つを含む。
1.業務のニーズのため、より多いセカンダリコンポーネントキャリアを要する。
2.端末が古いセカンダリコンポーネントキャリアのカバー範囲外に移動する。
3.古いセカンダリコンポーネントキャリアの信号品質が低下する。
4.古いセカンダリコンポーネントキャリアのアップリンク、ダウンリンクの物理リソース数量が足りない。
5.元基地局がネットワーク全体負荷バランス及びユーザーの間の干渉問題に対する考慮によりプライマリコンポーネントキャリアを更新することを要求する。
6. 端末が新しい基地局のカバー範囲内に移動する。
それでは、第2と第6項の条件に対して、端末位置と、対応する基地局のプライマリコンポーネントキャリアのカバー範囲に基づいて判断する必要がある。第3項の条件に対して、端末から信号品質情報を取得する必要がある。第4項の条件に対して、基地局から関連情報を得る必要がある。第1、5項の条件は、完全に基地局からの命令である。
よって、上記予定条件によっては状態取得ユニット3002が、基地局自身のみから関連情報を取得するだけで端末3020と対話する必要がない可能性があり、端末3020と対話して関連情報を取得する必要がある可能性もある。情報の具体的取得方式について、前文のコンポーネントキャリアの選択に関する記述においてすでに記述され、ここで重複しない。
セカンダリコンポーネントキャリア更新ユニット3006と端末3002とが対話してセカンダリコンポーネントキャリアの更新を完成する。一つの実施形態において、図33に示すように、上記セカンダリコンポーネントキャリア更新ユニット3006は、再配置情報送信ユニット30062を含んでもよい。当該再配置情報送信ユニット30062は端末へ「無線リソース制御」再配置情報を送信し、上記「無線リソース制御」再配置情報が上記新しいセカンダリコンポーネントキャリアの無線リソース配置情報のみを含み、端末により新しいセカンダリコンポーネントキャリアを配置することに用いられる。
それに対し、本実施形態は、対応する端末3020をさらに提供し、図33に示すように、基地局から「無線リソース制御」再配置情報を受信する再配置情報受信ユニット3022と、上記「無線リソース制御」再配置情報に含まれている無線リソース配置情報に基づいて新しいセカンダリコンポーネントキャリアを配置する無線リソース配置ユニット3024とを含む。
また、上記セカンダリコンポーネントキャリアア更新ユニットは、さらにアクティベーション命令送信ユニット30066を含んでもよい。当該アクティベーション命令送信ユニット30066は新しいセカンダリコンポーネントキャリアを添加し又は新しいセカンダリコンポーネントキャリアで古いセカンダリコンポーネントキャリアを取り替えた後にアクティベーション命令を送信し、上記新しいセカンダリコンポーネントキャリアをアクティベーションし、又は新しいセカンダリコンポーネントキャリアがまだ初期配置されてない、又は、アクティベーションされていない場合に、上記再配置情報送信ユニットが「無線リソース制御」再配置情報を送信する前に或いは同時にアクティベーション命令を送信し、上記新しいセカンダリコンポーネントキャリアをアクティベーションするのに用いられる。
それに対し、上記端末は、基地局の送信したアクティベーション命令を受信して、セカンダリコンポーネントキャリアをアクティベーションするセカンダリコンポーネントキャリアアクティベーションユニット3028をさらに含んでもよい。
よって、図32、33に示すように、上記記述は、既に上記端末の各実施形態と上記基地局の各実施形態からなる通信システムを開示した。
以上、本願のいくつの実施形態を詳細に記述した。当業者は、本発明の方法と装置の全部又は何れかのステップ又は部品は、プロセッサー、記憶媒体等の何れかのコンピュータデバイス(通信デバイスを含む)又はコンピュータデバイスのネットワーク(通信ネットワークを含む)において、ハードウェア、ファームウエア、ソフトウェア、又はその組み合わせとして実施することができるということを理解でき、これは、当業者が本発明の内容を理解したうえで基本的な設計能力で実現できるので、ここで具体的な説明の必要がない。
以上の説明において、可能な外部操作に係る場合に、何れかのコンピュータデバイスに接続した何れかの表示デバイスと何れかの入力デバイス、対応するインターフェースと制御プログラムを使用する必要がある。とにかく、コンピュータ、コンピュータシステム又はコンピュータネットワークにおける関連ハードウェア、ソフトウェア、本発明の前述方法における各種操作を実現するハードウェア、ファームウエア、ソフトウェア、又はその組み合わせは、本発明のデバイス及びその各構成部品を構成する。
従って、以上の理解に基づいて、本発明の目的は、何れかの情報処理デバイス上に一つのプログラム又は1組のプログラムを実行することにより実現してもよい。上記情報処理デバイスは、公知の汎用デバイスであってもよい。従って、本発明の目的は、上記方法又はデバイスを実現するプログラムコードを含むプログラム製品のみを提供することにより実現されてもよい。つまり、このようなプログラム製品も本発明を構成し、このような製品を記憶した記憶媒体も本発明を構成する。上記記憶媒体は、当業者が知っているもの、又は将来開発していくいかなるタイプの記憶媒体であってもよく、フロッピー(登録商標)ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、メモリカード、メモリースティック等が含まれるが、これに限られない。
本発明のデバイスと方法において、各部品又は各ステップは、分解、組み合せ及び/又は分解した後に新たに組み合わせたものであってもよい。これら分解及び/又は新たに組み合わせは、本発明の等価方案と見なされるべきである。
ここで、指摘すべきことは、上記一連の処理を実行するステップは、当然に、説明した手順に従って実行されてもよいが、必ずしも、時間順に従って実行される必要がない。あるステップは、並行又は互に独立に実行されてよい。
また、以上で、一つの実施形態毎に記述したが、各実施形態が孤立しないと理解すべきである。当業者は、本願を読んでから、各実施形態に含まれている各種の技術的特徴が、各実施形態の間で自在に組み合わせることができ、これら同士が衝突さえなければよいということを明らかに理解できる。もちろん、同一実施形態で言及した全ての技術的特徴同士が任意に組み合わせてもよく、これら同士が衝突さえなければよい。
最後に、専門用語「備える」、「含む」又はその他の変体は、非排他性に含むことを意味する。一連の要素を含む過程、方法、物品又はデバイスは、それら要素だけでなく、明確に挙げていない他の要素も含み、または、さらに過程、方法、物品又はデバイスに固有される要素を含む。より多い制限がない場合に、語句「一つの……を含む」に制限された要素は、上記要素を含む過程、方法、物品又はデバイスに他の同じ要素がさらに存在していることを排除しない
図面に基づいて本実施形態及びその利点を詳細に説明したが、以上で記述した実施形態は、本発明を説明するためであり、制限的なものではないということが理解すべきである。当業者は、本発明の本質と範囲から離れない前提で上記実施形態に対して各種の修正と変更を行うことができる。従って、本発明の範囲は、付加した請求項及びその等価意味で限定され、付加した請求項に限定された本発明の精神と範囲を超えない場合に、各種修正、取替、変換を行うことができる。

Claims (20)

  1. キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおける基地局の電子装置であって、
    前記電子装置は、キャリアアグリゲーション通信方式での端末との通信をサポートするプライマリコンポーネントキャリアおよび/またはセカンダリコンポーネントキャリアを更新するように構成される更新ユニットを備え、
    前記更新ユニットは、更新されたプライマリコンポーネントキャリア情報および移動制御情報を含む「無線リソース制御」再配置情報を前記端末に送信するように構成される送信ユニットを備え、
    前記更新ユニットは、前記キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおけるコンポーネントキャリアの分布およびカバレッジに応じて、更新コンポーネントキャリアを選択するように構成される、電子装置。
  2. 前記更新ユニットは、媒体アクセス制御レイヤ、パケット・データ・コンバージェンス・プロトコルレイヤ、および無線リンク制御レイヤを再配置し、前記「無線リソース制御」再配置情報中の前記移動制御情報によって、セキュリティキーを更新するように構成される、請求項1に記載の電子装置。
  3. 前記更新ユニットは、前記「無線リソース制御」再配置情報によって前記更新コンポーネントキャリアとして新たに識別されたプライマリコンポーネントキャリアを再構成するように構成される、請求項2に記載の電子装置。
  4. 前記送信ユニットは、基地局の切り替えに関する情報を送信するように構成され、前記端末は、ランダムアクセス過程によって前記更新コンポーネントキャリアとして新たに識別されたプライマリコンポーネントキャリアにアクセスを試みる、請求項1に記載の電子装置。
  5. 前記ランダムアクセス過程は、競合的なランダムアクセスと非競合的なランダムアクセスとのうちの一方である、請求項4に記載の電子装置。
  6. 前記送信ユニットは、切り替えフローのはじめに前記「無線リソース制御」再配置情報を送信し、前記更新されたプライマリコンポーネントキャリアの情報は、前記「無線リソース制御」再配置情報に含まれる、請求項1に記載の電子装置。
  7. 前記プライマリコンポーネントキャリアは、前記端末が初期アクセスするセルに対応し、前記更新されたプライマリコンポーネントキャリアの情報中で識別された別のプライマリコンポーネントキャリアに取り替えられる、請求項1に記載の電子装置。
  8. 前記プライマリコンポーネントキャリアは、前記端末が接続を再確立するセルに対応し、前記更新されたプライマリコンポーネントキャリア情報中で識別された別のプライマリコンポーネントキャリアに取り替えられる、請求項7に記載の電子装置。
  9. 前記更新ユニットは、
    前記更新ユニットが、前記プライマリコンポーネントキャリアのアップリンクおよび/またはダウンリンクに対する物理リソースの量が閾値よりも少ないことを確定する場合、および/または
    前記更新ユニットがネットワークの負荷を確定し、相互のユーザ干渉が不均衡である場合、自律的に基地局を切り替えるように構成される、請求項1に記載の電子装置。
  10. 前記送信ユニットは、候補プライマリコンポーネントキャリアを前記「無線リソース制御」再配置情報に含み、新たに選択されたプライマリコンポーネントキャリアが前記端末との通信をサポートするために配置情報を準備可能なように、前記新たに選択されたプライマリコンポーネントキャリアに切り替え要求を送信する、請求項1に記載の電子装置。
  11. 前記プライマリコンポーネントキャリアと同一の周波数帯域内の候補プライマリコンポーネントキャリアは、前記同一の周波数帯域で動作しない他の候補プライマリコンポーネントキャリアよりも高い優先度で選択される、請求項1に記載の電子装置。
  12. 前記更新ユニットは、候補プライマリコンポーネントキャリアを、前記端末の移動方向と、前記端末の移動レートと、カバー範囲と、アップリンクおよびダウンリンクに対する信号品質および物理リソースの量と、干渉の大きさと、負荷状況とのうちの少なくとも1つに基づいて識別する、請求項1に記載の電子装置。
  13. 前記更新ユニットは、候補セカンダリコンポーネントキャリアを、前記候補セカンダリコンポーネントキャリアの配置状態に基づいて識別するように構成される、請求項1に記載の電子装置。
  14. キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおいて、コンポーネントキャリアを更新する方法であって、前記方法は、
    キャリアアグリゲーション通信方式での端末との通信をサポートするプライマリコンポーネントキャリアおよび/またはセカンダリコンポーネントキャリアを、更新ユニットを用いて、更新することと、
    更新されたプライマリコンポーネントキャリア情報および移動制御情報を含む「無線リソース制御」再配置情報を前記端末に送信ユニットから送信することと、
    前記キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおけるコンポーネントキャリアの分布およびカバレッジに応じて、更新コンポーネントキャリアを選択することと、を含む、方法。
  15. 前記更新することは、
    媒体アクセス制御レイヤ、パケット・データ・コンバージェンス・プロトコルレイヤ、および無線リンク制御レイヤを再配置することと、
    前記「無線リソース制御」再配置情報中の前記移動制御情報によって、セキュリティキーを更新することと、
    を含む、請求項14に記載の方法。
  16. 前記更新することは、前記「無線リソース制御」再配置情報によって前記更新コンポーネントキャリアとして新たに識別されたプライマリコンポーネントキャリアを再構成することを含む、請求項15に記載の方法。
  17. 前記送信することは、ハンドオーバメッセージを送信することを含み、前記端末は、ランダムアクセス過程によって前記更新コンポーネントキャリアとして新たに識別されたプライマリコンポーネントキャリアにアクセスを試み、
    前記ランダムアクセス過程は、競合的なランダムアクセスと非競合的なランダムアクセスとのうちの一方である、請求項14に記載の方法。
  18. 前記送信することは、前記更新されたプライマリコンポーネントキャリア情報が、前記「無線リソース制御」再配置情報に含まれるように、ハンドオーバ手続きのはじめに前記「無線リソース制御」再配置情報を送信することを含む、請求項14に記載の方法。
  19. 前記プライマリコンポーネントキャリアは、前記端末が初期アクセスするセルに対応し、前記更新されたプライマリコンポーネントキャリア情報中で識別された別のプライマリコンポーネントキャリアに取り替えられるか、または
    前記プライマリコンポーネントキャリアは、前記端末が接続を再確立するセルに対応し、前記更新されたプライマリコンポーネントキャリア情報中で識別された前記別のプライマリコンポーネントキャリアに取り替えられる、請求項14に記載の方法。
  20. プロセッサによって実行されると、キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおいて、コンポーネントキャリアを更新する方法を実行するコンピュータ読み取り可能な命令を含む非一時的なコンピュータ記憶媒体であって、前記方法は、
    キャリアアグリゲーション通信方式での端末との通信をサポートするプライマリコンポーネントキャリアおよび/またはセカンダリコンポーネントキャリアを、更新ユニットを用いて、更新することと、
    更新されたプライマリコンポーネントキャリア情報および移動制御情報を含む「無線リソース制御」再配置情報を前記端末に送信ユニットから送信することと、
    前記キャリアアグリゲーション通信ネットワークにおけるコンポーネントキャリアの分布およびカバレッジに応じて、更新コンポーネントキャリアを選択することと、を含む、非一時的なコンピュータ記憶媒体。
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