JP2016052126A - コネクテッドモードにおける長コネクテッド不連続受信サイクルを用いてユーザー機器が開始させるハンドオーバ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】ユーザ装置がコネクテッド不連続受信(C−DRX)モードのオン期間中に在圏基地局及び隣接基地局の無線品質を測定する602。測定の結果、在圏基地局よりも無線品質の良好な隣接基地局があれば、その基地局を新たな移行先基地局として選択し604、無線リソース制御(RRC)接続確立再設定メッセージを送信することにより608、ハンドオーバ手順を開始する606。現在の在圏基地局からデバイスコンテキスト情報を取得し610、デバイスコンテキスト情報にしたがって移行先基地局とのRRC接続を確立する612。
【選択図】図6
Description
本出願では、様々な頭字語が一貫して用いられている。本出願を通じて出現しうる、最も頻繁に用いられる頭字語の定義を以下に示す。
BLER:ブロック誤り率(パケット誤り率と同義
BER:ビット誤り率
BS:基地局
CDRX:接続不連続受信
CRC:巡回冗長検査
DL:ダウンリンク
DRX:不連続受信
GSM:移動通信用グローバルシステム
LTE:ロングタームエボリューション
PDCCH:物理下りリンク制御チャネル
PDSCH:物理下りリンク共用チャネル
PER:パケット誤り率
PUCCH:物理アップリンク制御チャネル
PUSCH:物理アップリンク共用チャネル
SFN:システムフレーム番号
ISNR:信号対干渉および雑音比
SIR:信号対干渉比
SNR:信号対雑音比
SPS:準固定スケジューリング
TX:送信
UE:ユーザ装置
UL:アップリンク
UMTS:ユニバーサル移動通信システム
VoLTE:ボイスオーバーLTE
以下は、本出願に出現しうる専門用語の用語集である。
記憶媒体 - 様々なタイプのメモリデバイスまたはストレージデバイスのいずれかである。用語「記憶媒体」は、例えば、CD-ROM、フロッピーディスク(登録商標)104、またはテープ機器のようなインストール用媒体;DRAM、DDR RAM、SRAM、EDO RAM、ラムバスRAMなどのようなコンピュータシステムメモリまたはランダムアクセスメモリ;フラッシュメモリ(登録商標)、磁気媒体(例えばハードディスクドライブ)、または光記憶装置などの不揮発性メモリ;レジスタ、または他の似たタイプの記憶素子などを含むことが意図されている。記憶媒体は、他のタイプのメモリをさらに含んでもよいし、それらの組み合わせを含んでもよい。また、記憶媒体は、プログラムが実行される第1のコンピュータシステムに配置されてもよいし、インターネットなどのネットワークを介して第1のコンピュータシステムに接続する第2の異なるコンピュータシステム内に配置されてもよい。後者の場合、第2のコンピュータシステムは、実行のためにプログラム命令を第1のコンピュータに提供することができる。用語「記憶媒体」は、複数の位置、例えば、ネットワークを介して接続された別個のコンピュータシステム内に存在し得る、2つ以上の記憶媒体を含むことができる。
図1は、例示的な(かつ単純化された)無線通信システムを示す。なお、図1のシステムは、可能性のあるシステムの単なる一例であり、要求に応じて実施形態は様々なシステムのいずれでも実施されうることに留意されたい。図示の通り、例示的な無線通信システムは、伝送媒体を通じて1つ以上のユーザ装置106Aから106Nと通信する基地局102を含んでいる。本明細書において、ユーザ装置の各々を「ユーザ機器」(UE)、またはUE装置と呼ぶこともある。したがって、ユーザ装置106A〜106Nを、複数のUEまたは複数のUE装置と呼ぶ。さらに、一般的なそれぞれのUEに言及する場合、複数のユーザ装置をUE106または単にUEとも呼ぶ。
図3は、UE106の例示的なブロック図を示す。図示の通りUE106は、様々な目的のための部分を含むことができるシステムオンチップ(SOC)300を含むことができる。例えば、図示のように、SOC300は、UE106のためのためのプログラム命令を実行し得る1つ以上のプロセッサ302と、グラフィックス処理を実行し、ディスプレイ340に表示信号を提供しうる表示回路304とを含むことができる。アンテナ335を除く、UE106内の様々な構成要素または任意数の構成要素を、まとめて「処理ハードウェア」と呼ぶことができる。1つ以上のプロセッサ302は、メモリ管理ユニット(MMU)340にも接続されてよい。MMU440は1つ以上のプロセッサ302からのアドレスを受信し、それらのアドレスをメモリ(例えばメモリ306、読み出し専用メモリ(ROM)350、NANDフラッシュメモリ310)内の位置、および/または表示回路304、無線機330、コネクタI/F320、および/またはディスプレイ340のような他の回路や装置に変換してよい。MMU340はメモリ保護およびページテーブルの変換や設定を行うように構成されてよい。いくつかの実施形態においてMMU340は1つ以上のプロセッサ302の一部として含まれてもよい。
図4は、基地局102の例示的なブロック図を示す。なお、図4の基地局は可能性のある基地局の単なる一例に過ぎないことに留意されたい。図示のとおり基地局102は、基地局102のためのプログラム命令を実行することができる1つ以上のプロセッサ404を含んでもよい。1つ以上のプロセッサ102はまた、メモリ管理ユニット(MMU)440にも接続されてよく、MMU440は1つ以上のプロセッサ102からアドレスを受信し、それらのアドレスをメモリ(例えばメモリ460および読み出し専用メモリ(ROM)450)内の位置や、他の回路または装置に変換するように構成されてよい。ここでも、基地局102内の、アンテナ434以外のハードウェア部品や、基地局102内の様々なハードウェア部品の任意の部分集合を、まとめて「処理ハードウェア」と呼ぶことができる。
DRXサイクルのパラメータは別のタイマーを通じてBS(例えばBS102)によって設定されてもよい。DRX非アクティビティタイマは、DRXを有効にする前に待機すべき時間を、連続するサブフレーム数で示している。BSがアプリケーションカテゴリおよび関連する特性に基づいてDRXサイクルを調整できるよう、短DRXサイクルおよび長DRXサイクルが規定される。DRX短サイクルタイマーは、いつ長DRXサイクルに遷移するかを決定するために規定されてよい。パケットの受信成功後、長時間パケットの受信がない場合、BSはRRC接続解放を開始してもよく、またUEがRRC IDEL状態に入ってもよい。RRC IDLE状態の間、DRXを有効にすることができる。オンデュレーションタイマーは、UEが省電力モードに入る前に各DRXサイクルで読み取るDL制御チャネルのフレーム数を決定するために用いることができる。典型的な許容値は、1、2、3、4、5、6、8、10、20、30、40、50、60、80、100、および200である。アイドルDRXモードの間、UEは、1サブフレームであるDRXサイクルあたり1つのページング機会(PO)を監視することができる。
例えば(図1のUE106のような)UEと、BS(例えば図1のBS102)との間の通信は、C−DRXモードで発生しうる。一例として、図1を参照すると、UE106Bは、(UE106Bに関する在圏基地局と見なすことのできる)基地局102によってサービスされるセル(したがって在圏セルと見なすことのできるセル)で通信していてよい。基地局103および105はUE106Bに対する隣接基地局であってもよく、UE106Bが動き回るにつれ、UE106Bは基地局102の(主)カバレッジエリアから外れて基地局103の(主)カバレッジエリアに入るかもしれない。UEが移動しているとき、現在在圏セルとして動作している基地局(例えばBS102)よりも、隣接基地局(例えばBS103またはBS105)の方が良好な在圏セルであるとUEが判定すると、UEはネットワーク側からのハンドオーバ(HO)を開始させるためのハンドオーバ(HO)手順を引き起こしうる。そのような場合、UE(例えばUE106B)は、良好な隣接基地局へのRRC接続の再確立を開始しうる。また、良好な在圏基地局へのRRC接続の再確立の開始に応答して、HOが開始される。つまり、HOは現在の在圏基地局にUEが送信する測定報告に応答して開始されなくてもよく、代わりに、UEがより良い在圏基地局へのRRC接続の再確立を開始したことに応答して開始されてもよい。これにより、より長いC−DRXサイクルが可能になり、より高いHO失敗率ならびに無線リンク不調による余計な無線リソース制御(RRC)シグナリングを回避しながら、リアルタイム性に敏感でないバックグラウンドデータ伝送中にUEが消費する電力を削減することができる。
・第1の条件:在圏基地局で測定された無線品質が、指定された無線リンク障害閾値に近いこと。例えば、在圏基地局が測定した無線品質、例えばRSCPが−100dBmであり、指定された無線リンク障害閾値が−102dBmに設定されているとする。この場合、現在の在圏基地局の無線品質は、無線リンク障害閾値より2dBm高い。この場合、現在の在圏基地局が「無線リンク障害閾値に近い」と見なすことのできる指定の値が「3」であれば、現在の在圏基地局の無線品質は無線リンク障害閾値に近いと見なされ、第1の条件が満たされる。
・第2の条件:隣接基地局の1つで測定された無線品質が、現在の在圏基地局で測定された無線品質よりも優れていること。
・第3の条件:現在の在圏基地局の無線品質測定結果と、隣接基地局の1つの無線品質測定結果との差が、HO閾値要件を満たすこと。HO閾値は、HO実行の開始許可または指標と解される任意の条件を指す。例えば、HO閾値は4dBmに設定されてよく、これは、隣接セルの無線品質が現在の在圏基地局の無線品質より少なくとも4dB良好である場合にHOが発生することを意味する。現在の在圏セル(基地局)のRSCP測定値が−100dBm、隣接セル(基地局)のRSCP測定値が−80dBmであれば、無線品質測定結果の差は20dBであり、これは閾値である4dBmよりも高いため、HO閾値が満たされる。
図6は、いくつかの実施形態にしたがって、C−DRXモードで動作しながら無線ネットワークにおいてネットワーク側からハンドオーバを開始させるためのハンドオーバ手順を開始させる無線通信装置(またはUEまたはUE装置)のための方法の一例を示すフローチャートである。図6に示すように、C−DRXサイクルのオン期間中、無線通信装置は現在の在圏基地局と1つ以上の隣接基地局との無線品質を測定することができる(602)。そして無線通信装置は、現在の在圏基地局および隣接基地局の無線品質測定結果に基づいて、1つ以上の隣接基地局から1つの隣接基地局を新たな在圏基地局として選択することができる(604)。現在の在圏基地局について測定された無線品質が無線リンク障害閾値に十分に近い場合、隣接基地局について測定された無線品質が現在の在圏基地局について測定された無線品質より良好な場合、そして現在の在圏基地局について測定された無線品質と隣接基地局について測定された無線品質との差が指定されたHO閾値を超える場合に、無線通信装置は隣接基地局を選択することができる。
本発明の実施形態は、様々な形態のいずれかで実現することができる。例えば、いくつかの実施形態は、コンピュータによって実施される方法、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体、またはコンピュータシステムとして実現されてもよい。他の実施形態は、ASICのような1つ以上のカスタム設計されたハードウェアデバイスを用いて実現されうる。他の実施形態では、FPGAのような1つ以上のプログラム可能なハードウェア要素を使用することができる。
図4は、基地局102の例示的なブロック図を示す。なお、図4の基地局は可能性のある基地局の単なる一例に過ぎないことに留意されたい。図示のとおり基地局102は、基地局102のためのプログラム命令を実行することができる1つ以上のプロセッサ404を含んでもよい。1つ以上のプロセッサ404はまた、メモリ管理ユニット(MMU)440にも接続されてよく、MMU440は1つ以上のプロセッサ404からアドレスを受信し、それらのアドレスをメモリ(例えばメモリ460および読み出し専用メモリ(ROM)450)内の位置や、他の回路または装置に変換するように構成されてよい。ここでも、基地局102内の、アンテナ434以外のハードウェア部品や、基地局102内の様々なハードウェア部品の任意の部分集合を、まとめて「処理ハードウェア」と呼ぶことができる。
Claims (20)
- 無線通信装置であって、
無線ネットワーク上で無線通信を送信および受信するように構成された1つ以上のアンテナと、
処理ハードウェアとを有し、
前記処理ハードウェアは前記1つ以上のアンテナと相互動作するとともに、前記無線通信装置に、
前記無線通信装置が動作のコネクテッド不連続(C−DRX)モードのオン期間に入ったことに応答して、現在の在圏基地局と1つ以上の隣接基地局とを測定し、
前記現在の在圏基地局と前記1つ以上の隣接基地局の測定に応答して、前記1つ以上の隣接基地局から最良の隣接基地局を新たな在圏基地局として選択し、
前記新たな在圏基地局にハンドオーバ動作を開始させるために、前記新たな在圏基地局へのハンドオーバ手順を開始させる、
ように構成されることを特徴とする無線通信装置。 - 前記新たな在圏基地局への前記ハンドオーバ手順を開始させるために、前記処理ハードウェアは、さらに前記1つ以上のアンテナと相互動作して、前記無線通信装置に無線リソース制御(RRC)接続再確立メッセージを前記新たな在圏基地局に送信させるように構成されることを特徴とする請求項1に記載の無線通信装置。
- 前記RRC接続再確立メッセージは、前記現在の在圏基地局を識別する情報を含むことを特徴とする請求項1に記載の無線通信装置。
- 前記処理ハードウェアはさらに、前記無線通信装置に、
前記現在の在圏基地局の測定された無線品質と無線リンク障害閾値との差が、指定された量を超えないこと、
前記1つ以上の隣接基地局の少なくとも1つの測定された無線品質が、前記現在の在圏基地局の前記測定された無線品質よりも優れていること、
前記現在の在圏基地局の前記測定された無線品質と、前記1つ以上の隣接基地局の前記少なくとも1つの前記測定された無線品質との差が、ハンドオーバ閾値を満たすこと、
の少なくとも1つに応答して前記最良の隣接基地局を前記新たな在圏基地局として選択させるように構成されることを特徴とする請求項1に記載の無線通信装置。 - 前記処理ハードウェアはさらに、前記無線通信装置に、前記現在の在圏基地局に測定報告メッセージを送信する代わりに、前記最良の隣接基地局を前記新たな在圏基地局として選択させるように構成されることを特徴とする請求項1に記載の無線通信装置。
- 前記新たな在圏基地局が、
前記現在の在圏基地局からデバイスコンテキスト情報を取得し、
前記デバイスコンテキスト情報にしたがって前記無線通信装置とのRRC接続を再確立する、
ように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の無線通信装置。 - 動作のコネクテッド不連続(C−DRX)モード中における、無線通信ネットワーク内の無線装置間でのハンドオーバ失敗率を低減するための方法であって、
無線通信装置により、動作のC−DRXモードのオン期間中に、現在の在圏基地局および1つ以上の隣接基地局の無線品質を測定することと、
前記無線通信装置により、前記現在の在圏基地局と前記1つ以上の隣接基地局との前記無線品質の測定に応答して、前記1つ以上の隣接基地局から最良の隣接基地局を新たな在圏基地局として選択することと、
前記新たな在圏基地局にハンドオーバ手順を開始させるために、前記現在の在圏基地局から前記新たな在圏基地局へのハンドオーバ手順を前記無線通信装置によって開始することと、
を有することを特徴とする方法。 - 前記ハンドオーバ手順を開始することが、
前記無線通信装置により、無線リソース制御(RRC)接続再確立メッセージを前記新たな基地局に送信すること、
を有することを特徴とする請求項7に記載の方法。 - 前記RRC接続再確立メッセージが、前記現在の在圏基地局に対応する情報を含むことを特徴とする請求項8に記載の方法。
- 前記最良の隣接基地局を選択することが、
前記現在の在圏基地局の前記無線品質が、無線リンク障害閾値よりも、少なくとも指定量分高くないことと、
前記1つ以上の隣接基地局の少なくとも1つの前記無線品質が、前記現在の在圏基地局の前記無線品質よりも優れていることと、
前記現在の在圏基地局の前記無線品質と、前記1つ以上の隣接基地局の少なくとも1つ以上の無線品質との差が、ハンドオーバ閾値要件を満たす値を有することと、
の少なくとも1つに応答して前記最良の隣接基地局を選択することを有することを特徴とする請求項7に記載の方法。 - 前記無線通信装置は、前記無線通信装置によって測定報告メッセージを前記現在の基地局に送信する代わりに、前記最良の隣接基地局を選択することを特徴とする請求項7に記載の方法。
- 前記無線通信装置によって前記ハンドオーバ手順が開始されたことに応答して、前記新たな在圏基地局によって前記無線通信装置とのRRC接続を再確立することをさらに有することを特徴とする請求項7に記載の方法。
- 前記ハンドオーバ手順を開始することの一部として、前記無線通信装置によって前記新たな在圏基地局へRRC接続再確立メッセージが送信されたことに応答して、前記新たな在圏基地局によって、前記現在の在圏基地局からデバイスコンテキスト情報を取得することをさらに有し、
前記無線通信装置との前記RRC接続を前記新たな在圏基地局によって確立することが、前記デバイスコンテキスト情報にしたがって前記RRC接続を確立することを有する、
ことを特徴とする請求項12に記載の方法。 - 無線通信システムであって、
無線通信装置を有し、
前記無線通信装置が、
前記無線通信装置に対して在圏セルとして振る舞う第1の基地局と無線通信し、
動作のコネクテッド不連続(C−DRX)モードのオン期間中に、前記第1の基地局および複数の第2の基地局それぞれの無線品質指標をそれぞれ測定し、
前記第1の基地局および前記複数の第2の基地局の前記それぞれの無線品質指標にしたがって、前記複数の第2の基地局の1つを前記無線通信装置に対する新たな在圏セルとして選択し、
前記選択された第2の基地局を、前記無線通信装置に対する前記新たな在圏セルとして確立するために手順を開始させる、
ことを特徴とする無線通信システム。 - 前記第1の基地局および前記複数の第2の基地局をさらに有することを特徴とする請求項14に記載の無線通信システム。
- 前記選択された第2の基地局が、
前記無線通信装置によって開始された前記ハンドオーバ手順に応答して、前記第1の基地局からデバイスコンテキスト情報を取得し、
前記デバイスコンテキスト情報に基づいて、前記無線通信装置とのRRC接続を再確立する、
ように構成されることを特徴とする請求項15に記載の無線通信システム。 - 前記ハンドオーバ手順を開始させるために、前記無線通信装置が無線リソース制御(RRC)接続再確立メッセージを前記選択された第2の基地局へ送信するように構成されることを特徴とする請求項13に記載の無線通信システム。
- 前記RRC接続再確立メッセージは、前記第1の基地局を識別する情報を有することを特徴とする請求項17に記載の無線通信システム。
- 前記無線品質が、
受信信号強度インジケータ(RSSI)、
参照(受信)信号コード電力(RSCP)、または
基準信号受信品質(RRSQ)
の少なくとも1つに対応することを特徴とする請求項14に記載の無線通信システム。 - 前記無線通信装置は前記新たな在圏セルを、
前記第1の基地局の前記無線品質が、無線リンク障害閾値より少なくとも指定された量を超えて高くないこと、
前記複数の第2の基地局の少なくとも1つの前記無線品質が前記第1の基地局の前記無線品質より優れていること、
前記第1の基地局の前記無線品質と前記複数の第2の基地局の前記少なくとも1つの前記無線品質との差が、少なくとも指定されたハンドオーバ閾値と同じ高さの値を有すること、
に応答して選択するように構成されることを特徴とする請求項13に記載の無線通信システム。
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