JP2017022774A - 基地局、ユーザ端末及びプロセッサ - Google Patents
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Abstract
Description
実施形態に係る移動通信システムは、二重接続をサポートする。前記移動通信システムは、ユーザ端末とのRRC接続を確立しており、前記二重接続においてモビリティ制御を行う第1の基地局と、前記第1の基地局と隣接する第2の基地局と、を備える。前記第1の基地局が前記二重接続を開始すると判断した場合、前記第1の基地局は、前記ユーザ端末に対する追加的な無線リソースの割り当てを要求する割り当て要求を前記第2の基地局に送信する。
以下、図面を参照して、3GPPで標準化されているLTE(Long Term Evolution)に本発明を適用する場合の実施形態を説明する。
図1は、第1実施形態に係るLTEシステムの構成図である。図1に示すように、LTEシステムは、複数のUE(User Equipment)100と、E−UTRAN(Evolved−UMTS Terrestrial Radio Access Network)10と、EPC(Evolved Packet Core)20と、を含む。E−UTRAN10は無線アクセスネットワークに相当し、EPC20はコアネットワークに相当する。E−UTRAN10及びEPC20は、LTEシステムのネットワークを構成する。
第1実施形態に係るLTEシステムは、二重接続(Dual connectivity)をサポートする。二重接続は、異なるeNB200により管理されるセルの組み合わせである一対のセルとUE100が一対の接続を確立する方式である。
以下において、第1実施形態に係る動作について説明する。図6は、第1実施形態に係る動作環境を示す図である。
図7は、第1実施形態に係る動作パターン1−1のシーケンス図である。動作パターン1−1では、eNB200−2は、UE100のRRM(Radio Resource Management)を行わない。
図8は、第1実施形態に係る動作パターン1−2のシーケンス図である。動作パターン1−2では、eNB200−2は、UE100のRRMを行う。
図10は、第1実施形態に係る動作パターン2−1のシーケンス図である。
図11は、第1実施形態に係る動作パターン2−2のシーケンス図である。
上述した第1実施形態では、二重接続中のUE100は、測定報告をeNB200−1及びeNB200−2のそれぞれに送信していた。二重接続中のUE100は、測定報告だけでなく、フィードバック情報をeNB200−1及びeNB200−2のそれぞれに送信することが好ましい。
上述した第1実施形態では、eNB200−2は、確立要求に対する肯定応答(ACK)をeNB200−1に送信する際に、ランダムアクセスチャネルに関する情報(RACH information)を肯定応答(ACK)に含めていた。
第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。
第2実施形態に係る動作パターン1では、小セルを管理するeNB200−2は、二重接続をサポートするUE100がeNB200−2のセル(小セル)にキャンプすることを禁止するためのブロードキャスト情報を送信する。ブロードキャスト情報は、アイドル状態にあるUE100が受信可能な情報である。
第2実施形態に係る動作パターン2では、アクセス規制のためのブロードキャスト情報を利用するのではなく、UE100のセル再選択優先度を利用して、二重接続をサポートするUE100が大セルにキャンプするよう制御する。
第2実施形態に係る動作パターン3では、二重接続をサポートするUE100が自律的に大セルに接続するよう制御する。
上述した各実施形態では、UE100の能力(Capability)について特に触れなかったが、二重接続においては異なる周波数をUE100が同時に使用するため、UE100の無線通信能力に応じて、二重接続において使用可能な周波数帯は制限されると考えられる。そこで、二重接続をサポートするUE100は、自身が二重接続で使用可能な周波数帯を示す能力情報(UE Capability)をeNB200に送信することが好ましい。eNB200は、その能力情報(UE Capability)に基づいて、二重接続をUE100に適用するか否かを判断する。eNB200は、自セルの周波数が、能力情報(UE Capability)が示す周波数帯と合致しない場合には、二重接続をUE100に適用しないと判断してもよい。
上述したように、二重接続方式は、ユーザ端末が、異なる基地局により管理される複数のセルとの接続を同時に確立する方式である。なお、二重接続方式は、基地局間キャリアアグリゲーション(inter−eNB CA)と称されることがある。
RRCアイドル状態(アイドル状態)のUE100は、移動に伴ってセル再選択を行う。セル再選択は、RRCアイドル状態において自UE100のサービングセルを選択する動作である。RRCアイドル状態において、サービングセルは、待ち受けセル又はキャンプ先セルと称されることがある。
変更例1に係るLTEシステムは、二重接続方式をサポートする。二重接続方式は、リリース12以降において導入が予定されている。
二重接続方式では、マスタセルがマクロセルであり、セカンダリセルがマクロセルよりも小型のセル(小セル)であるシナリオが主として想定される。ここで、小セルは、例えばピコセル又はフェムトセル等であり、マクロセルのカバレッジ内に配置される。変更例1において、マクロセルは第1セルに相当し、小セルは第2セルに相当する。
以下において、変更例2について、変更例1との相違点を主として説明する。変更例2は、システム構成及び動作環境については、変更例1と同様である。但し、変更例2では、マクロセルが属する周波数と小セルが属する周波数とが同じ周波数であってもよい。
cellBarred ENUMERATED {barred, notBarred},
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以下において、変更例3について、変更例1及び変更例2との相違点を主として説明する。変更例3は、システム構成及び動作環境については、変更例1と同様である。但し、変更例3では、マクロセルが属する周波数と小セルが属する周波数とが同じ周波数であってもよい。
以下において、変更例4について、変更例1乃至変更例3との相違点を主として説明する。変更例4は、システム構成及び動作環境については、変更例1と同様である。但し、変更例4では、マクロセルが属する周波数と小セルが属する周波数とが同じ周波数であってもよい。
CellTypeIndication ENUMERATED {SmallCell, nonSmallCell},
}
上述した変更例3及び変更例4では、UE100は小セルを認識しており、2つのセルの状態を加味したセル再選択制御を行ってもよい。例えば、UE100は、キャンプ中のマクロセルの信号強度が閾値以下になり、なおかつ、小セルの信号強度が閾値以上になった場合に小セルを選択する。或いは、UE100は、キャンプ中の小セルの信号強度が閾値以下になる、または、マクロセルの信号強度が閾値以上になった場合にマクロセルを選択する。
以下において、上述した実施形態の補足事項について付記する。
低電力ノードを使用したホットスポット領域における、モビリティのロバスト性と容量/ユーザースループットの両方を向上させる必要がある。ユーザ体験の向上のために、最も重要な使命の1つは容量及びユーザースループットの増大である。2以上のeNBからリソースを活用する可能性により、容量及びユーザースループットがさらに向上すると考えられている。しかしながら、以下に列挙する2つの課題が解決されなければならない。
d) 2以上のeNBでの無線リソースの活用による、ユーザ毎のスループット向上の困難さ
・二重接続の複雑性
非同一チャネルシナリオに対する二重接続の使用をサポートするための複雑性について検討する。マクロセルと小セルは非理想的なバックホールを介して接続されている。これは、より長いバックホール待ち時間を想定し得ることを意味する。バックホール待ち時間が長くなると、各小セルがそれ自体のスケジューラを有する必要が生じることもある。二重接続をサポートするために、2つのセル間でスケジューラを調整すると、さらに複雑化する点ついて、慎重に検討しなければならない。すなわち、ユーザ体験の増大というメリットによって複雑さが増大しても許容されるか否かということである。
マクロセルと小セルとの間のスケジューラ調整
複数のeNBをまたぐトラフィック分割
CAにおいて、UEがマクロセルと小セルに同時に接続している(RRH)ため、RRHによるタイプ4のシナリオは、二重接続をサポートするのに必要な基本的なツールを有すると思われる。タイプ4のCAは、小セルがRRHではない一般的な場合に対応していないが、非同一チャネル二重接続に対する基準設計として検討されるべきである。CAの本質的特徴の1つは、1つのeNBにより動作させられるCCのみが集約できるため、SCell候補があらかじめ定義されていることである。全ての小セルが二重接続の好適な候補となるわけではないため、あらかじめ定義されたSCell候補という概念は、二重接続に引き継がれるべきである。小セルはUEのカバレッジ内に存在しなくてはならず、かつ、ネットワーク実装の観点から見てバックホールの遅延の要件に適合していなければならない。CAから取り入れられるもう1つの概念は、SCellの追加及び削除のための手順である。これは、ハンドオーバを行わずに可能である。ハンドオーバはPCellが変わったときに行われるだけである。この概念は二重接続に対しても再利用すべきである。他の重要な事項はPCellとしての小セルの適合性である。多数の小セルが所与の領域に配置されている場合、多数のハンドオーバが発生し、過剰なシグナリング負荷及びモビリティのロバスト性の低下につながる場合がある。これを踏まえて、アンカーセルとブースターセルとの関係があらかじめ定義された、アンカーセルの概念を導入すべきである。特に、二重接続の下では、マクロセルのみがアンカーとなるべきである。一方で、小セルは常にブースターセルとなる。この概念により、同一のアンカーセルの下にある1つの小セルから他への遷移はハンドオーバ手順を必要としないため、過剰なシグナリングを回避することができる。
(オプションC1に対するモビリティアンカー)
・非同一チャネルのケース(シナリオ2)
CPアーキテクチャのオプションC1を周波数間二重接続アーキテクチュアに適用する場合、UEとネットワークは、CAアーキテクチュアと同様、1つのRRCエンティティだけを有する。オプションC1において、可能な限り、現在のCA手順を再利用するべきである。しかし、周波数間二重接続アーキテクチュアとCAアーキテクチュアとの間の1つの明確な違いは、二重接続に対するモビリティアンカーの定義についての潜在的な必要性である。二重接続において、MeNB(マスタeNB)は、常にモビリティ管理に対して権限を有する。その結果、同じMeNBのカバレッジ内の隣接するSeNB(セカンダリeNB)の間において、頻繁にハンドオーバを行う必要性が減少し、シグナリング負荷が削減する。一方、CAにおいては、PCellが常にモビリティ管理に対する権限を有する。MeNBおよびSeNBはともPCellにとって候補であり得るので、どのeNBであってもUEに対するモビリティ権限を提供することが潜在的に可能である。
シグナリング負荷の増大とUE別スループットの増大とに対する課題を考えれば、二重接続も同一チャネルのケース(シナリオ1)に適用すべきである。特に、二重接続の運用における1つの潜在的な利点は、コンテキストの転送が減るためシグナリングが減少する点である。従って、二重接続は、シナリオ1に対しても有用である。同一チャネルのケースにおいて二重接続の運用を導入することを決定した場合、シナリオ1とシナリオ2との間アーキテクチュアが統合されるので望ましい。シナリオ1において、二重接続は、CRE領域のUL/DL電力におけるアンバランスの問題を扱う際に特に魅力的である。しかしながら、UEがSeNBの中心である場合、UEは、MeNBとの直接的なUuインターフェイスを有しなくなる。むしろ、UEはSeNBにだけ接続されることになる。コンテキスト転送の量を制限する1つの方法は、MeNBをモビリティアンカーとして機能させ、UEがMeNBと接続されなくなっても、UEのコンテキスト情報を保持することである。MeNBは、SeNBのUuインターフェイスを介して、UEに対してRRCメッセージを送信する選択肢を有することになると思われる。しかし、多くの未解決の課題が存在するため、オプションC1において、CAアーキテクチュア機能を保持し続けることが適切であるかどうかをさらに評価するべきである。
オプションC1とは対照的に、オプションC2では、UEが、MeNBとSeNBの両方に直接的なRRC接続を有する。オプションC2は、イントラeNB CAからかなり逸脱することになるが、無視できないモビリティ管理における利点を提供し得る。
RLF
CAでは、UEにおいてPCellとのRLFが発生した場合、UEは、適切なセルを見つけることができると仮定して、再確立(reestablishment)手順を開始する。UEは、再確立手順を開始する前に、(1つまたは複数の)SCellの解放も行う。UEがSCellとのRRC接続を有しないため、現実的に、実現可能な選択肢があるわけではない。二重接続がCAと同じ手順を踏まえるのであれば、SeNBへの接続は解放されるべきであり、再確立が適切なセルと実行されるべきである。
二重接続アクティベーションは、オプションC2が潜在的に有益であるその他の領域である。オプションC1では、UEが小セルに最初に在圏した場合、UEはMeNBとのRRC接続しか有さないため、小セルは、二重接続の前にUEをMeNBに対してハンドオーバさせる必要がある可能性が高い。二重接続の前に小セルからMeNBへのハンドオーバに対する必要性を避ける1つの方法は、MeNBだけが二重接続を構成することが可能なため、UEが常にMeNBに在圏していることを確実にすることである。しかしながら、小セルがレガシーUEをサポートする必要があるため、レガシーUEをスタンドアローン型のセルとしてサポートできる必要がある。従って、UEが小セルに在圏することを防ぐことが難しい可能性がある。二重接続可能なUEに対するセル再選択手順を更に向上すべきかは今後の検討が必要である。
オプションC2の主な欠点の1つに、UEとNW両方の2つのRRCエンティティをサポートする必要性に関する複雑性がある。そのような複雑性が制御可能な場合でも、オプションC2における二重接続の効果は、シナリオ1において特にさらに評価すべきである。先に述べたように、MeNBに対するモビリティアンカーを定義することによって、オプションC1を使用するシナリオ1において二重接続をサポートされ得る。しかしながら、シナリオ1において二重接続が行われた際、オプションC2が効果的かどうかは不明瞭である。UEがCRE領域にある場合、UEがおのおのUuインターフェイスを介して、MeNBとSeNB両方と直接的なRRC接続を確立し維持することは可能だろう。しかしながら、UEはSeNBの中心に向かって移動するので、SeNBとのUuインターフェイスだけが維持された場合、UEがどのようにMeNBとのRRC接続を維持するかは不明瞭である。SeNBとのUuインターフェイスを介してRRCメッセージをMeNBからUEへ送信することは可能でもあるが、オプションC2をサポートする目的がなくなる。従って、二重RRCのサポートに関連する複雑性が制御可能であったとしてもオプションC2がオプションC1に対して有益かどうかは不明瞭である。
これまでのところ、CAと二重接続とは、別々に考察されてきた。リリース12または、必要であれば、将来のリリースにおいて、UEが二重接続とCAとを同時にサポートする可能性を拒む特別な理由はない。事実、両技術は非常に似た手順を有している。シナリオ1では、MeNBとSeNBの両方がF1およびF2をサポートしているようである。従って、上記シナリオは実行可能である。また、既存のMeNBの多くは、複数の周波数帯をすでにサポートしているためCAもサポートできる。高周波数での小セルが加わったため、CAおよび二重接続を同時にサポートすることをオペレータが考えることは、当然、予期される。両方の技術が同時にサポートされれば、オペレーションの複雑さを低減するため、CAのメカニズムを再利用するこが好ましいと思われる。オプションC1又はC2のいずれが採用されるかに関わらず、モビリティの見解から、MeNB用のアンカーセルの使用も検討するべきである。
eNB間CA(二重接続)に対するベースラインのCPアーキテクチャとして、オプションC1の使用について合意されている。解決するべきeNB間CAの1つの側面として、RLFの状況の対処がある。SeNBのRLMに関連したRLF、eNB間CAアクティベーション、RACH障害の問題を考察する。
eNB間CAとeNB内CAとはどちらもUEを複数のセルに同時に接続させることによってユーザのスループットを増大させる利点がある。MeNBとSeNBの両方が、MCGとSCGに属する自サービングセルをそれぞれ有する。UEとNWの両方における不必要な複雑性を回避するため、eNB内CAのCPアーキテクチャをeNB間CAのCPアーキテクチャにおいて可能な限り再利用することが好ましい。しかしながら、eNB内CA手順の再利用は、eNB間CAのパフォーマンスに大きな低下をもたらさないよう注意が必要である。RLFに関する以下の考察において、eNB間CAにおけるRLFに関する問題は、eNB内CA用の既存の手順で議論される。
eNB内CAでは、PCellが、追加/アクティベーションおよび潜在的なRLFを含め、CQIおよび測定報告を使ってSCellの状態を判定するため、RLMは、SCellでは、サポートされない。eNB間CAでは、状況は簡単ではない。というのは、SeNBが自身のスケジューラを有し、Xnインターフェイスにおけるレイテンシが過剰だと仮定されるので、UEがMeNBとSeNBへCQIを送信することが当然だと考えられるからである。この概念を図19に示す。図19では、UEは、MeNBとSeNBの両方に各CQIを送信する。さらに、二重接続がSeNBに対して確立されると、特別セルが設定され、常に作動されることがすでに決定されている。RLMがMeNBだけに適用される場合、UEは特別セルの品質をモニターすることができなくなり、必要なアクションを取ることができなくなる。特別セルとだけ無線リンクを失敗した結果、UEがRLMをトリガできなかったにしても、SeNBが二重接続の一部としてもはや利用不可能ならUEに対するQoSに対して悪影響を及ぼすだろう。従って、特別セルのRLMはサポートされるべきである。SeNBとのRLFは特別セルにだけ基づくことが想定される。
eNB間CAのアクティベーションは、オプションC1に基づいて検討するべきである。UEが小セルに最初に在圏する場合、UEはMeNBとのRRC接続しか有さないため、小セルは、eNB間CAの前にUEをMeNBに対してハンドオーバさせる必要がある可能性が高い。eNB間CAの前に小セルからMeNBへのハンドオーバに対する必要性を避ける1つの方法は、MeNBだけがeNB間CAを構成することが可能なため、UEが常にMeNBに在圏していることを確実にすることである。しかしながら、小セルがレガシーUEをサポートする必要があるため、レガシーUEをスタンドアローン型のセルとしてサポートできる必要がある。従って、UEが小セルに在圏することを防ぐことが難しい可能性がある。eNB間CA可能UEにおけるセル再選択手順について、更に向上すべきか、または過剰なハンドオーバを避けるため接続(Connected)モードで他の向上すべき点が必要かは今後の検討が必要である。
現在、eNB間CAにおいて、RARがPCellから送信されるが、eNB間CAのケースには当てはまらない理想的なバックホールに基づくものである。eNB間CAでは、UEはMeNBとSeNBと両方に対して送信可能であり、そしてUEがSeNBに対してRACHプリアンブルを送信するものだと仮定している。しかしながら、UEがMeNBからRARを受信した場合、Xnインターフェイスのレイテンシ次第では、ネットワークがどのようにT300タイマに適切な値を適切に決定するかについて悪影響を及ぼす可能性がある。従って、SeNBがUEに対してRARを送信するほうがいいと思われる。RARがMeNBから送信された場合、MeNBはeNB間CAに権限を有するので、特に、RACHに障害があれば、MeNBはRACH状態を知る必要もあるだろう。そして、SeNBまたはUEは、MeNBに対してRACHの障害を通知するべきである。
米国仮出願第61/808794号(2013年4月5日出願)、米国仮出願第61/864186号(2013年8月9日出願)、米国仮出願第61/934241号(2014年1月31日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
Claims (8)
- 二重接続をサポートする移動通信システムにおいて用いられる基地局であって、
ユーザ端末とのRRC接続を確立しており、前記二重接続においてモビリティ制御を行う制御部を備え、
前記制御部は、
前記ユーザ端末の前記二重接続の能力を示す能力情報を前記ユーザ端末から受信し、
前記ユーザ端末に対する追加的な無線リソースの割り当てを要求する割り当て要求を他の基地局に送信し、
前記割り当て要求の送信後、前記ユーザ端末が前記他の基地局に対するランダムアクセスを行うために使用すべきランダムアクセスチャネルに関する情報を含む応答を前記他の基地局から受信し、
前記二重接続において前記他の基地局に第2のCQI報告を送信する前記ユーザ端末から第1のCQI報告を受信し、
前記二重接続は、前記ユーザ端末から受信する前記能力情報に基づいて実行される基地局。 - 二重接続をサポートする移動通信システムにおいて用いられる基地局であって、
ユーザ端末とのRRC接続を確立しており、前記二重接続においてモビリティ制御を行う制御部を備え、
前記制御部は、
前記ユーザ端末の前記二重接続の能力を示す能力情報を前記ユーザ端末から受信し、
前記二重接続において前記ユーザ端末に対して追加的な無線リソースを割り当てる他の基地局に対して、前記追加的な無線リソースの解放を要求する解放要求を送信し、
前記解放要求の送信後に、前記他の基地局が前記ユーザ端末に対して未送信のデータを前記他の基地局から受信し、
前記二重接続は、前記ユーザ端末から受信する前記能力情報に基づいて実行される基地局。 - 二重接続をサポートする移動通信システムにおいて用いられる基地局であって、
ユーザ端末とのRRC接続を確立しており、前記二重接続においてモビリティ制御を行う制御部を備え、
前記制御部は、
前記ユーザ端末の前記二重接続の能力を示す能力情報を前記ユーザ端末から受信し、
前記二重接続において前記ユーザ端末に対して追加的な無線リソースを割り当てる他の基地局から、前記追加的な無線リソースの解放を示す通知を受信し、
前記通知に対する確認応答を前記他の基地局に送信したことに応じて、前記他の基地局が前記ユーザ端末に対して未送信のデータを前記他の基地局から受信し、
前記二重接続は、前記ユーザ端末から受信する前記能力情報に基づいて実行される基地局。 - 二重接続をサポートする移動通信システムにおいて用いられる基地局であって、
ユーザ端末とのRRC接続を確立しており、前記二重接続においてモビリティ制御を行う制御部を備え、
前記制御部は、
前記ユーザ端末の前記二重接続の能力を示す能力情報を前記ユーザ端末から受信し、
前記二重接続において前記ユーザ端末に対して追加的な無線リソースを割り当てる他の基地局から、前記追加的な無線リソースの割り当てを維持できないことを示す通知を前記他の基地局から受信し、
前記通知の受信後に、前記他の基地局が前記ユーザ端末に対して未送信のデータを前記他の基地局から受信し、
前記二重接続は、前記ユーザ端末から受信する前記能力情報に基づいて実行される基地局。 - 二重接続をサポートする移動通信システムにおいて用いられるユーザ端末であって、
前記ユーザ端末とのRRC接続を確立し、前記二重接続においてモビリティ制御を行う基地局との通信を行う制御部を備え、
前記制御部は、
前記ユーザ端末の前記二重接続の能力を示す能力情報を前記基地局に送信し、
前記二重接続の開始時において、前記二重接続の開始を示す指示を前記基地局から受信し、
前記指示は、前記ユーザ端末が他の基地局に対するランダムアクセスを行うために使用すべきランダムアクセスチャネルに関する情報を含み、
前記制御部は、前記二重接続において、第1のCQI報告を前記基地局に送信し、かつ、第2のCQI報告を前記他の基地局に送信し、
前記二重接続は、前記ユーザ端末が送信した前記能力情報に基づいて実行されるユーザ端末。 - 二重接続をサポートする移動通信システムにおいて用いられるユーザ端末を制御するプロセッサであって、
前記ユーザ端末とのRRC接続を確立し、前記二重接続においてモビリティ制御を行う基地局との通信を行い、
前記ユーザ端末の前記二重接続の能力を示す能力情報を前記基地局に送信し、
前記二重接続の開始時において、前記二重接続の開始を示す指示を前記基地局から受信し、
前記指示は、前記ユーザ端末が他の基地局に対するランダムアクセスを行うために使用すべきランダムアクセスチャネルに関する情報を含み、
前記二重接続において、第1のCQI報告を前記基地局に送信し、かつ、第2のCQI報告を前記他の基地局に送信し、
前記二重接続は、前記ユーザ端末が送信した前記能力情報に基づいて実行されるプロセッサ。 - 二重接続をサポートする移動通信システムにおいて用いられるユーザ端末であって、
前記ユーザ端末とのRRC接続を確立し、前記二重接続においてモビリティ制御を行う基地局との通信を行う制御部を備え、
前記制御部は、
前記ユーザ端末の前記二重接続の能力を示す能力情報を前記基地局に送信し、
前記二重接続において前記ユーザ端末に追加的な無線リソースを割り当てるべき他の基地局に関する設定情報を前記基地局から受信し、
前記設定情報は、前記ユーザ端末が前記他の基地局に対するランダムアクセスを行うために使用すべきランダムアクセスチャネルに関する情報を含み、
前記制御部は、前記二重接続において、第1のCQI報告を前記基地局に送信し、かつ、第2のCQI報告を前記他の基地局に送信し、
前記二重接続は、前記ユーザ端末が送信した前記能力情報に基づいて実行されるユーザ端末。 - 二重接続をサポートする移動通信システムにおいて用いられるユーザ端末を制御するプロセッサであって、
前記ユーザ端末とのRRC接続を確立し、前記二重接続においてモビリティ制御を行う基地局との通信を行い、
前記ユーザ端末の前記二重接続の能力を示す能力情報を前記基地局に送信し、
前記二重接続において前記ユーザ端末に追加的な無線リソースを割り当てるべき他の基地局に関する設定情報を前記基地局から受信し、
前記設定情報は、前記ユーザ端末が前記他の基地局に対するランダムアクセスを行うために使用すべきランダムアクセスチャネルに関する情報を含み、
前記二重接続において、第1のCQI報告を前記基地局に送信し、かつ、第2のCQI報告を前記他の基地局に送信し、
前記二重接続は、前記ユーザ端末が送信した前記能力情報に基づいて実行されるプロセッサ。
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