JP5926613B2 - 通信システム、基地局装置、移動局装置、測定方法、および集積回路 - Google Patents

通信システム、基地局装置、移動局装置、測定方法、および集積回路 Download PDF

Info

Publication number
JP5926613B2
JP5926613B2 JP2012117048A JP2012117048A JP5926613B2 JP 5926613 B2 JP5926613 B2 JP 5926613B2 JP 2012117048 A JP2012117048 A JP 2012117048A JP 2012117048 A JP2012117048 A JP 2012117048A JP 5926613 B2 JP5926613 B2 JP 5926613B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
measurement
setting
reference signal
channel state
state information
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.)
Active
Application number
JP2012117048A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2013243623A (ja
JP2013243623A5 (ja
Inventor
秀和 坪井
秀和 坪井
克成 上村
克成 上村
中嶋 大一郎
大一郎 中嶋
渉 大内
渉 大内
公彦 今村
公彦 今村
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.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
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
Priority to JP2012117048A priority Critical patent/JP5926613B2/ja
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Priority to KR1020147032541A priority patent/KR101665222B1/ko
Priority to EP13794753.7A priority patent/EP2854441B1/en
Priority to PCT/JP2013/063624 priority patent/WO2013176027A1/ja
Priority to CN201380026808.0A priority patent/CN104604281B/zh
Priority to US14/402,600 priority patent/US9686065B2/en
Publication of JP2013243623A publication Critical patent/JP2013243623A/ja
Publication of JP2013243623A5 publication Critical patent/JP2013243623A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5926613B2 publication Critical patent/JP5926613B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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
    • 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
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • 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
    • 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
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • 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
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • 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
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI

Description

本発明は、通信システム、基地局装置、移動局装置、測定方法、および集積回路に関し、特に移動局装置が基地局装置から通知される設定に基づき受信信号を測定する通信システムに関する。
セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワークの進化(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUTRA)」と称す。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project;3GPP)において検討されており、さらにLTEを発展させて新たな技術を適用するLTE−A(LTE-Advanced、または、「Advanced EUTRA)」とも称す。)も検討されている。
Advanced EUTRAでは、移動局装置に対する干渉を軽減または抑圧するために、または受信信号電力を増大させるために、隣接セル間で互いに協調して通信を行なうセル間協調(Cooperative Multipoint; CoMP)通信が検討されている。例えば、セル間協調通信として、複数のセルで異なる重み付け信号処理(プリコーディング処理)が信号に適用され、複数の基地局装置がその信号を協調して同一の移動局装置に送信する方法(Joint Processing; JP、Joint Transmission; JTとも称す)や、複数のセルで協調して移動局装置に対するスケジューリングする方法(Coordinated Scheduling; CS)や、複数のセルで協調してビームフォーミングを適用して移動局装置に信号を送信する方法(Coordinated beamforming; CB)や、一方のセルでのみ所定のリソースを用いて信号を送信し、一方のセルでは前記リソースと重複するリソースでは信号を送信しない方法(Blanking, Muting)などが検討されている。
なお、セル間協調通信に用いられる複数のセルに関して、各セルは異なる基地局装置によって管理されるセルであってもよいし、同じ基地局装置によって管理されるセルであってもよい。また、各セルは基地局装置本体の制御部で制御される無線部(Remote Radio Head; RRH、Remote Radio Unit; RRUとも称す)で構成されてもよい。前記無線部は前記基地局装置本体と光ファイバのような有線で接続されてもよいし、リレー局装置のように無線によって接続されてもよい。
R2−122842,Dimensioning of the CoMP Resource Management Set (http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_69/Docs/R1-122842.zip)
3GPP TS36.331,Radio Resource Control(RRC);Protocol specification.V10.5.0(http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/36331.htm)
3GPPでは、Advanced EUTRAの議論において、セル間協調通信を行なうセルを最適化するために、前記セル間協調通信を行なう候補となる1以上のセルから送信されるチャネル状態情報基準信号(Channel State Information Reference Symbol; CSI-RS)を受信し、受信品質の測定を行なうことが検討されている。
非特許文献1では、複数のチャネル状態情報基準信号(CSI基準信号)を測定の対象として移動局装置に通知し、移動局装置は通知されたチャネル状態情報基準信号の基準信号受信電力値を測定し、基準信号受信電力値の高い上位N個を基地局装置に報告することが提案されている。
しかしながら、非特許文献1のように基準信号受信電力値の高い上位N個のみを報告するだけでは効果的なセル間協調通信が実施できない場合がある。例えば上りリンクのセル間協調通信を行なう際には、移動局装置の近くに位置するセルを用いてセル間協調通信を行なうことが望ましいが、前記移動局装置の近くに位置するセルが低い送信電力のRRHなどである場合、高い送信電力のマクロセルの測定結果が優先的に報告され、前記RRHの測定結果が報告されない恐れがある。
本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、上りリンクおよび下りリンクのセル間協調通信などの異なる目的に対応するチャネル状態情報基準信号の測定を行なうことができる通信システム、基地局装置、移動局装置、測定方法、および集積回路を提供することである。
(1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本願の通信システムは、基地局装置が、移動局装置に対して基準信号を用いた測定を指定する測定設定を通知する通信システムであって、前記測定設定は、測定する対象となる周波数および測定する1以上のチャネル状態情報基準信号の設定とを少なくとも示す測定対象と、測定報告のための条件を指定する報告設定とを含み、前記基地局装置は、前記チャネル状態情報基準信号を用いた測定結果を補正する測定補正値をチャネル状態情報基準信号の設定ごとに前記測定設定に含ませて、前記測定設定を前記移動局装置に通知し、前記移動局装置は、前記測定補正値を、各チャネル状態情報基準信号の測定結果に加えて報告設定の条件を満たすか否かを判定することを特徴とする。
(2)また、本願の通信システムは、基地局装置が、移動局装置に対して基準信号を用いた測定を指定する測定設定を通知する通信システムであって、前記測定設定は、測定する対象となる周波数および測定する1以上のチャネル状態情報基準信号の設定とを少なくとも示す測定対象と、測定報告のための条件を指定する報告設定とを含み、前記基地局装置は、前記1以上のチャネル状態情報基準信号の設定を1以上のグループに分類し、前記グループを識別可能な情報を前記測定設定に含ませて前記移動局装置に通知し、前記移動局装置は、報告設定と関連付けられた前記グループのチャネル状態情報基準信号を用いた測定を行なうことを特徴とする。
(3)また、本願の基地局装置は、移動局装置に対して基準信号を用いた測定を指定する測定設定を通知する基地局装置であって、前記測定設定は、測定する対象となる周波数および測定する1以上のチャネル状態情報基準信号の設定とを少なくとも示す測定対象と、測定報告のための条件を指定する報告設定とを含み、前記チャネル状態情報基準信号を用いた測定結果を補正する測定補正値をチャネル状態情報基準信号の設定ごとに前記測定設定に含ませて、前記測定設定を前記移動局装置に通知することを特徴とする。
(4)また、本願の基地局装置は、移動局装置に対して基準信号を用いた測定を指定する測定設定を通知する基地局装置であって、前記測定設定は、測定する対象となる周波数および測定する1以上のチャネル状態情報基準信号の設定とを少なくとも示す測定対象と、測定報告のための条件を指定する報告設定とを含み、前記1以上のチャネル状態情報基準信号の設定を1以上のグループに分類し、前記グループを識別可能な情報を前記測定設定に含ませて前記移動局装置に通知することを特徴とする。
(5)また、本願の移動局装置は、基地局装置から基準信号を用いた測定を指定する測定設定を受信する移動局装置であって、前記測定設定は、測定する対象となる周波数および測定する1以上のチャネル状態情報基準信号の設定とを少なくとも示す測定対象と、測定報告のための条件を指定する報告設定とを含み、さらに前記測定設定は、前記チャネル状態情報基準信号を用いた測定結果を補正する測定補正値をチャネル状態情報基準信号の設定ごとに含み、前記測定補正値を、各チャネル状態情報基準信号の測定結果に加えて報告設定の条件を満たすか否かを判定することを特徴とする。
(6)また、本願の移動局装置は、基地局装置から基準信号を用いた測定を指定する測定設定を受信する移動局装置であって、前記測定設定は、測定する対象となる周波数および測定する1以上のチャネル状態情報基準信号の設定とを少なくとも示す測定対象と、測定報告のための条件を指定する報告設定とを含み、さらに前記測定設定は、前記1以上のチャネル状態情報基準信号の設定が1以上のグループに分類され、前記グループを識別可能な情報を含み、報告設定と関連付けられた前記グループのチャネル状態情報基準信号を用いた測定を行なうことを特徴とする。
(7)また、本願の測定方法は、基地局装置から基準信号を用いた測定を指定する測定設定を受信する移動局装置の測定方法であって、前記測定設定は、測定する対象となる周波数および測定する1以上のチャネル状態情報基準信号の設定とを少なくとも示す測定対象と、測定報告のための条件を指定する報告設定とを含み、さらに前記測定設定は、前記チャネル状態情報基準信号を用いた測定結果を補正する測定補正値をチャネル状態情報基準信号の設定ごとに含み、前記測定補正値を、各チャネル状態情報基準信号の測定結果に加えて報告設定の条件を満たすか否かを判定するステップを備えることを特徴とする。
(8)また、本願の測定方法は、基地局装置から基準信号を用いた測定を指定する測定設定を受信する移動局装置の測定方法であって、前記測定設定は、測定する対象となる周波数および測定する1以上のチャネル状態情報基準信号の設定とを少なくとも示す測定対象と、測定報告のための条件を指定する報告設定とを含み、さらに前記測定設定は、前記1以上のチャネル状態情報基準信号の設定が1以上のグループに分類され、前記グループを識別可能な情報を含み、報告設定と関連付けられた前記グループのチャネル状態情報基準信号を用いた測定を行なうステップを備えることを特徴とする。
(9)また、本願の集積回路は、基地局装置から基準信号を用いた測定を指定する測定設定を受信する移動局装置に搭載される集積回路であって、前記測定設定は、測定する対象となる周波数および測定する1以上のチャネル状態情報基準信号の設定とを少なくとも示す測定対象と、測定報告のための条件を指定する報告設定とを含み、さらに前記測定設定は、前記チャネル状態情報基準信号を用いた測定結果を補正する測定補正値をチャネル状態情報基準信号の設定ごとに含み、
前記測定補正値を、各チャネル状態情報基準信号の測定結果に加えて報告設定の条件を満たすか否かを判定する機能を含むことを特徴とする。
(10)また、本願の集積回路は、基地局装置から基準信号を用いた測定を指定する測定設定を受信する移動局装置に搭載される集積回路であって、前記測定設定は、測定する対象となる周波数および測定する1以上のチャネル状態情報基準信号の設定とを少なくとも示す測定対象と、測定報告のための条件を指定する報告設定とを含み、さらに前記測定設定は、前記1以上のチャネル状態情報基準信号の設定が1以上のグループに分類され、前記グループを識別可能な情報を含み、報告設定と関連付けられた前記グループのチャネル状態情報基準信号を用いた測定を行なう機能を含むことを特徴とする。
本発明によれば、上りリンクおよび下りリンクのセル間協調通信などの異なる目的に対応するチャネル状態情報基準信号の測定を行なうことができる通信システム、基地局装置、移動局装置、測定方法、および集積回路を提供することができる。
本発明の実施形態に係る基地局装置の一例を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る移動局装置の一例を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置および移動局装置のユーザ平面構造を示す図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置および移動局装置の制御平面構造を示す図である。 本発明の第1の実施形態における測定設定の一例を示した図である。 本発明の第1の実施形態における移動局装置の測定部の一例を示すブロック図である。 本発明の第1の実施形態における測定設定手順の一例を示したフローチャートである。 本発明の第2の実施形態における測定設定の一例を示した図である。 本発明の第2の実施形態における移動局装置の測定部の一例を示すブロック図である。 本発明の第2の実施形態における測定設定手順の一例を示したフローチャートである。 本発明の第3の実施形態における測定設定の一例を示した図である。 本発明の第3の実施形態における移動局装置の測定部の一例を示すブロック図である。 本発明の第3の実施形態における測定設定手順の一例を示したフローチャートである。 従来のRRM測定設定管理手順の一例を示したシーケンスチャートである。 従来のRRM測定設定の一例を示した図である。
本発明の各実施形態を説明する前に、本発明の各実施形態に関わる技術について以下に簡単に説明する。
[物理チャネル]
EUTRAおよびAdvanced EUTRAで使用される主な物理チャネル(または物理シグナル)について説明を行なう。チャネルとは信号の送信に用いられる媒体を意味し、物理チャネルとは信号の送信に用いられる物理的な媒体を意味する。物理チャネルは、EUTRA、およびAdvanced EUTRAにおいて、今後追加、または、その構造やフォーマット形式が変更または追加される可能性もあるが、変更または追加された場合でも本発明の各実施形態の説明には影響しない。
EUTRAおよびAdvanced EUTRAでは、物理チャネルのスケジューリングについて無線フレームを用いて管理している。1無線フレームは10msであり、1無線フレームは10サブフレームで構成される。さらに、1サブフレームは2スロットで構成される(すなわち、1スロットは0.5msである)。また、物理チャネルが配置されるスケジューリングの最小単位としてリソースブロックを用いて管理している。リソースブロックとは、周波数軸を複数サブキャリア(例えば12サブキャリア)の集合で構成される一定の周波数領域と、一定の送信時間間隔(1スロット)で構成される領域で定義される。
同期シグナル(Synchronization Signals)は、3種類のプライマリ同期シグナルと、周波数領域で互い違いに配置される31種類の符号から構成されるセカンダリ同期シグナルとで構成され、プライマリ同期シグナルとセカンダリ同期シグナルの信号の組み合わせによって、基地局装置を識別する504通りのセル識別子(物理セルID(Physical Cell Identity; PCI))と、無線同期のためのフレームタイミングが示される。移動局装置は、セルサーチによって受信した同期シグナルのセルIDを特定する。
物理報知情報チャネル(Physical Broadcast Channel; PBCH)は、セル内の移動局装置で共通に用いられる制御パラメータ(報知情報やシステム情報)を通知する目的で送信される。物理報知情報チャネルで通知されない報知情報は、物理下りリンク制御チャネルで無線リソースが通知され、物理下りリンク共用チャネルによってレイヤ3メッセージ(システムインフォメーション)で送信される。報知情報として、セル個別の識別子を示すセルグローバル識別子(Cell Global Identifier; CGI)、ページングによる待ち受けエリアを管理するトラッキングエリア識別子(Tracking Area Identifier; TAI)、ランダムアクセス設定情報(送信タイミングタイマーなど)、共通無線リソース設定情報などが通知される。
下りリンク基準信号は、その用途によって複数のタイプに分類される。例えば、セル固有基準信号(Cell-specific reference signals; CRS)は、セル毎に所定の電力で送信されるパイロット信号であり、所定の規則に基づいて周波数領域および時間領域で周期的に繰り返される下りリンク基準信号である。移動局装置は、セル固有基準信号を受信することでセル毎の受信品質を測定する。また、移動局装置は、セル固有基準信号と同時に送信される物理下りリンク制御チャネル、または物理下りリンク共用チャネルの復調のための参照信号としても下りリンクセル固有基準信号を使用する。セル固有基準信号に使用される系列は、セル毎に識別可能な系列が用いられる。
また、下りリンク基準信号は下りリンクの伝搬路変動の推定にも用いられる。伝搬路変動の推定に用いられる下りリンク基準信号のことをチャネル状態情報基準信号(Channel State Information Reference Signals; CSI-RS)あるいはCSI基準信号と称する。また、移動局装置毎に個別に設定される下りリンク基準信号は、UE specific Reference Signals(URS)またはDedicated RS(DRS)と称され、物理下りリンク制御チャネル、または物理下りリンク共用チャネルの復調に用いられる。
物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel; PDCCH)は、各サブフレームの先頭からいくつかのOFDMシンボルで送信され、移動局装置に対して基地局装置のスケジューリングに従った無線リソース割り当て情報や、送信電力の増減の調整量を指示する目的で使用される。移動局装置は、下りリンクデータや下りリンク制御データであるレイヤ3メッセージ(ページング、ハンドオーバーコマンドなど)を送受信する前に自局宛の物理下りリンク制御チャネルを監視(モニタ)し、自局宛の物理下りリンク制御チャネルを受信することで、送信時には上りリンクグラント、受信時には下りリンクグラント(下りリンクアサインメント)と呼ばれる無線リソース割り当て情報を物理下りリンク制御チャネルから取得する必要がある。なお、物理下りリンク制御チャネルは、上述したODFMシンボルで送信される以外に、基地局装置から移動局装置に対して個別(dedicated)に割り当てられるリソースブロックの領域で送信されるように構成することも可能である。
物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel; PUCCH)は、物理下りリンク共用チャネルで送信されたデータの受信確認応答(Acknowledgement/Negative Acknowledgement; ACK/NACK)や下りリンクの伝搬路情報(チャネル状態情報)の通知、上りリンクの無線リソース割り当て要求(無線リソース要求)であるスケジューリングリクエスト(Scheduling Request; SR)を行なうために使用される。チャネル状態情報(CSI)は、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、PTI(Precoding Type Indicator)、RI(Rank Indicator)を含む。各Indicatorは、Indicationと表記される場合もあるが、その用途と意味は同じである。
物理下りリンク共用チャネル(Physical Downlink Shared Channel; PDSCH)は、下りリンクデータのほか、ページングや物理報知情報チャネルで通知されない報知情報(システムインフォメーション)をレイヤ3メッセージとして移動局装置に通知するためにも使用される。物理下りリンク共用チャネルの無線リソース割り当て情報は、物理下りリンク制御チャネルで示される。
物理上りリンク共用チャネル(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)は、主に上りリンクデータと上りリンク制御データを送信し、下りリンクの受信品質やACK/NACKなどの制御データを含めることも可能である。また、上りリンクデータの他、上りリンク制御情報をレイヤ3メッセージとして基地局装置に通知するためにも使用される。また、下りリンクの場合と同様に物理上りリンク共用チャネルの無線リソース割り当て情報は、物理下りリンク制御チャネルで示される。
上りリンク基準信号(Uplink Reference Signal)(上りリンクパイロット信号、上りリンクパイロットチャネルとも呼称する)は、基地局装置が、物理上りリンク制御チャネルPUCCHおよび/または物理上りリンク共用チャネルPUSCHを復調するために使用する復調基準信号(Demodulation Reference Signal; DMRS)と、基地局装置が、主に、上りリンクのチャネル状態を推定するために使用するサウンディング基準信号(Sounding Reference Signal; SRS)が含まれる。また、サウンディング基準信号には、周期的サウンディング基準信号(Periodic SRS)と非周期的サウンディング基準信号(Aperiodic SRS)とがある。
物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel; PRACH)は、プリアンブル系列を通知するために使用されるチャネルであり、ガードタイムを有する。プリアンブル系列は、64種類のシーケンスを用意して6ビットの情報を表現するように構成されている。物理ランダムアクセスチャネルは、移動局装置の基地局装置へのアクセス手段として用いられる。移動局装置は、物理上りリンク制御チャネル未設定時の無線リソース要求や、上りリンク送信タイミングを基地局装置の受信タイミングウィンドウに合わせるために必要な送信タイミング調整情報(タイミングアドバンス(Timing Advance; TA)とも呼ばれる)を基地局装置に要求するために物理ランダムアクセスチャネルを用いる。
具体的には、移動局装置は、基地局装置より設定された物理ランダムアクセスチャネル用の無線リソースを用いてプリアンブル系列を送信する。送信タイミング調整情報を受信した移動局装置は、報知情報によって共通的に設定される(またはレイヤ3メッセージで個別に設定される)送信タイミング調整情報の有効時間を計時する送信タイミングタイマーを設定し、送信タイミングタイマーの有効時間中(計時中)は送信タイミング調整状態、有効期間外(停止中)は送信タイミング非調整状態(送信タイミング未調整状態)として上りリンクの状態を管理する。レイヤ3メッセージは、移動局装置と基地局装置のRRC(無線リソース制御)層でやり取りされる制御平面(Control−plane)のメッセージであり、RRCシグナリングまたはRRCメッセージと同義の意味で使用される。なお、それ以外の物理チャネルは、本発明の各実施形態に関わらないため詳細な説明は省略する。
[測定]
図14は、EUTRAにおける、移動局装置2ならびに基地局装置1の無線リソース管理(radio resource management; RRM)測定設定管理方法について説明するためのシーケンスチャート図である。
図14の例において、基地局装置1は、自局が運用する周波数としてF1とF2という異なる2つの周波数を使用可能であるとし、移動局装置2と基地局装置1は、周波数F1において無線接続が確立された状態(無線リソース制御接続状態(Radio Resource Control Connected:RRC_Connected))である。ここで、基地局装置1は、移動局装置2に対して通信中のセル(在圏セル)並びにその他セル(周辺セル)の受信品質を測定させるために測定設定を含むメッセージ(以降、測定設定メッセージと称する)を送信する(ステップS141)。測定設定メッセージには、測定される周波数(周波数F1と周波数F2)毎に少なくとも一つの測定設定情報が含まれている。測定設定情報は、測定IDと、測定対象(measurement object)と、測定対象に対応する測定対象IDと、測定イベントを含んだ報告設定と、報告設定に対応する報告設定IDとで構成される。一つの測定対象IDに対し複数の報告設定IDがリンクされるように構成されていても良い。同様に、複数の測定対象IDに対して一つの報告設定IDがリンクされるように構成されていても良い。
例えば、2つの測定対象(周波数F1と周波数F2)と3つの報告設定が通知され、前記測定対象と報告設定との組み合わせに対して3つの測定IDが設定される場合について図15を用いて説明する。
基地局装置1は、測定対象として、周波数F1と周波数F2に、それぞれ識別子0と1を測定対象IDとして割り当てて移動局装置2に通知する。また、基地局装置1は、報告設定として、報告設定1と報告設定2と報告設定3に、それぞれ識別子0,1,2を報告設定IDとして割り当てて移動局装置2に通知する。さらに基地局装置1は、前記測定対象の識別子と前記報告設定の識別子との組み合わせに対して紐付けされる(リンクされる)測定IDを移動局装置2に通知する。
図15では、測定ID#0として、識別子0の測定対象(周波数F1)と識別子0の報告設定との組み合わせが指定されている。同様に、識別子0の測定対象(周波数F1)と識別子1の報告設定との組み合わせが測定ID#1に指定され、識別子1の測定対象(周波数F2)と識別子2の報告設定との組み合わせが測定ID#2に指定されている。
また、測定イベント情報とは、例えば、在圏セルのセル固有基準信号の受信品質が所定の閾値よりも下回った/上回ったとき、周辺セルのセル固有基準信号の受信品質が在圏セルよりも下回ったとき、周辺セルの受信品質が所定の閾値よりも上回ったとき、などの条件を示す測定イベントと、当該条件を判定するために用いるパラメータから構成される情報である。パラメータには、閾値、オフセット値、測定イベントの成立に必要な時間などの情報が設定される。非特許文献3では、例えば測定イベントA1として、サービングセルの受信品質が閾値よりも良くなった場合に報告することが定義されている。また、測定イベントA3として、隣接セルの受信品質が、サービングセルの受信品質にオフセット値を加えたものよりも良くなった場合に報告することが定義されている。また、測定イベントA4として、隣接セルの受信品質が、閾値よりも良くなった場合に報告することが定義されている。
移動局装置2は、ステップS142において、基地局装置1から設定された測定設定情報を内部情報として保存してから測定処理を開始する。具体的には、移動局装置2は前述のように測定IDと測定対象IDと報告設定IDとを一つにリンクされるよう対応付けて管理し、各IDに対応する測定情報を基に測定を開始する。これらの3つのIDが一つにリンクされている場合、有効とみなして関連する測定を開始し、これらの3つのIDが一つにリンクされていない場合(いずれかのIDが設定されていない場合)、無効とみなして関連する測定は開始されない。そして、誤り無く測定設定情報を設定できた場合、移動局装置2は、ステップS143において測定設定の完了を示すメッセージ(測定設定完了メッセージ)を基地局装置1へ送信する。
そして、移動局装置2において、設定された測定イベントのいずれかがパラメータに従い条件を満たした場合、当該測定イベントがトリガ(trigger)されたとして、測定報告メッセージを基地局装置1に対して送信する(ステップS144)。測定報告メッセージには、少なくともトリガされた測定イベントの報告設定IDにリンクした測定IDと、必要であれば関連するセルの測定結果が設定されて報告される。基地局装置1は測定IDがどの測定イベントの報告設定IDにリンクしているかを把握しているため、移動局装置2は測定報告メッセージで報告設定IDを通知する必要はない。
以上の事項を考慮しつつ、以下、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、本発明の実施形態の説明において、本発明の実施形態に関連した公知の機能や構成についての具体的な説明が、本発明の実施形態の要旨を不明瞭にすると判断される場合には、その詳細な説明を省略する。
[第1の実施形態]
本発明の第1の実施形態について以下に説明する。
図1は、本発明の実施形態による基地局装置1の一例を示すブロック図である。本基地局装置1は、受信部101、復調部102、復号部103、制御部104、符号部105、変調部106、送信部107、ネットワーク信号送受信部108、上位レイヤ109で構成される。
上位レイヤ109は、下りリンクトラフィックデータと下りリンク制御データを符号部105へ出力する。符号部105は、入力された各データを符号化し、変調部106へ出力する。変調部106は、符号部105から入力された信号の変調を行なう。また、変調部106において変調された信号は、下りリンク基準信号が多重され、周波数領域の信号としてマッピングされる。送信部107は、変調部106から入力された信号を時間領域の信号へ変換し、変換した信号を既定の周波数の搬送波にのせて電力増幅を行なうと共に送信する。下りリンク制御データが配置される下りリンクデータチャネルは、典型的にはレイヤ3メッセージ(RRC(Radio Resource Control)メッセージ)を構成する。
また、受信部101は、移動局装置2(図2参照)からの受信信号をベースバンドのデジタル信号に変換する。受信部101で変換されたデジタル信号は、復調部102へ入力されて復調される。復調部102で復調された信号は、続いて復号部103へ入力されて復号される。復号部103は、受信信号を上りリンクトラフィックデータと上りリンク制御データに適切に分離し、それぞれ上位レイヤ109へ出力する。
これら各ブロックの制御に必要な基地局装置制御情報は、上位レイヤ109より制御部104へ入力され、制御部104からは、送信に関連する基地局装置制御情報が送信制御情報として、符号部105、変調部106、送信部107の各ブロックに、受信に関連する基地局装置制御情報が受信制御情報として、受信部101、復調部102、復号部103の各ブロックに適切に入力される。
一方、ネットワーク信号送受信部108は、複数の基地局装置1間(または制御局装置(MME)、ゲートウェイ装置(Gateway)、MCE)と基地局装置1との間の制御メッセージの送信または受信を行なう。制御メッセージはネットワーク回線を経由して送受信される。制御メッセージは、S1インターフェースやX2インターフェースやM1インターフェースやM2インターフェースと呼ばれる論理インターフェース上でやり取りされる。図1において、その他の基地局装置1の構成要素は本実施形態に関係ないため省略する。
図2は、本発明の実施形態に係る移動局装置2の一例を示すブロック図である。本移動局装置2は、受信部201、復調部202、復号部203、測定部204、制御部205、ランダムアクセス処理部206、符号部207、変調部208、送信部209、上位レイヤ210で構成される。
受信に先立ち、上位レイヤ210は、移動局装置制御情報を制御部205に出力する。制御部205は、受信に関する移動局装置制御情報を受信制御情報として、受信部201、復調部202、復号部203、測定部204へ適切に出力する。受信制御情報は、受信スケジュール情報として、復調情報、復号化情報、受信周波数帯域の情報、各チャネルに関する受信タイミング、多重方法、無線リソース配置情報などの情報が含まれている。
受信部201は、受信制御情報で通知された周波数帯域で、図示しない一つ以上の受信機を通じて、後述する基地局装置1から信号を受信し、受信した信号をベースバンドのデジタル信号に変換して、復調部202へ出力する。また、受信部201は受信した基準信号を測定部204へ出力する。復調部202は、受信信号を復調して復号部203へ出力する。復号部203は、受信制御情報に基づき復調された信号を正しく復号し、下りリンクトラフィックデータと下りリンク制御データに適切に分離し、それぞれ上位レイヤ210へ出力する。測定部204は、受信した基準信号のRSRPやRSRQやCSIなどを測定し、測定結果を上位レイヤ210へ出力する。
また、送信に先立ち、上位レイヤ210は、制御部205へ移動局装置制御情報を出力する。制御部205は、送信に関する移動局装置制御情報を送信制御情報として、ランダムアクセス処理部206、符号部207、変調部208、送信部209へ適切に出力する。送信制御情報は、送信信号の上りリンクスケジューリング情報として、符号化情報、変調情報、送信周波数帯域の情報、各チャネルに関する送信タイミング、多重方法、無線リソース配置情報などの情報が含まれている。
上位レイヤ210は、符号部207へ上りリンクトラフィックデータと上りリンク制御データを上りリンクチャネルに応じて適切に出力する。符号部207は送信制御情報に従い、各データを適切に符号化し、変調部208に出力する。変調部208は、符号部207で符号化された信号の変調を行なう。また、変調部208は、変調された信号に対して下りリンクリファレンスシグナルを多重し、周波数バンドにマッピングする。
送信部209は、変調部208から出力された周波数バンドの信号を時間領域の信号へ変換し、変換した信号を既定の周波数の搬送波にのせて電力増幅を行なうと共に図示しない1つ以上の送信機から送信する。
図2において、その他の移動局装置2の構成要素は本実施形態に関係ないため省略してある。
次に、基地局装置と移動局装置との間の無線インターフェースプロトコルの構造を示す。図3はユーザ平面(user plane; U-plane)の無線プロトコル構造(radio protocol architecture)を示すブロック図である。また、図4は制御平面(control plane; C-plane)の無線プロトコル構造を示すブロック図である。ユーザ平面は、ユーザデータ送受信のためのプロトコルスタック(protocol stack)であり、制御平面は、制御信号送受信のためのプロトコルスタックである。
図3及び図4において、第1の階層(レイヤ1)である物理層(Physical layer; PHY)では、異なる物理階層間、すなわち、送信側と受信側の物理層間で前述の物理チャネルを用いて通信がおこなわれる。物理層は、上位にある媒体アクセス制御(Medium Access Control; MAC)層にトランスポートチャネル(Transport channel)を介して連結されており、このトランスポートチャネルを介して物理層はMAC層に情報転送サービス(information transfer service)を行なう。
第2の階層(レイヤ2)のMAC層では、論理チャネル(logical channel)とトランスポートチャネルのマッピング、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)によるエラー訂正、論理チャネル間の優先度に基づいた転送処理などがおこなわれる。MAC層は、論理チャネルを介して上位階層である無線リンク制御(Radio Link Control; RLC)層と連結される。
第2の階層のRLC層は、データ転送の信頼性をサポートする。RLC層にはデータの送信方法に応じて透過モード(Transparent Mode; TM)、非応答モード(Unacknowledged Mode; UM)及び応答モード(Acknowledged Mode; AM)の3種類の動作モードが存在する。AMでは、ARQによるエラー訂正やプロトコルエラー検出などがおこなわれる。
第2の階層のPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層は、IPパケットヘッダサイズを減らすヘッダ圧縮(header compression)やデータの暗号化、暗号の復号化などを行なう。
第3階層(レイヤ3)の無線リソース制御(Radio Resource Control; RRC)層は、制御平面でのみ定義される。RRC層は、NAS(non-access stratum)やAS(access stratum)関連情報の報知や、RRC接続の管理(Establishment/maintenance/release)、無線ベアラ(Radio Bearer; RB)の設定(configuration)、再設定(re-configuration)及び解放(release)、モビリティ(ハンドオーバ)、測定の管理とレポート、QoS管理などを行なう。
RRC層の上位に位置するNAS層は、セッション管理やモビリティ管理などを行なう。
ここで、基地局装置1のMAC層およびRRC層は、上位レイヤ109の一部として存在する。また、移動局装置2のMAC層は、ランダムアクセス処理部206および上位レイヤ209の一部として存在し、移動局装置2のRRC層は、測定部204および上位レイヤ209の一部として存在する。
続いて、本実施形態における測定設定(Measuement Configuration)について、図5を用いて説明を行なう。
本実施形態における測定設定は、前述の従来のRRM測定設定と同様に、測定IDと、測定対象(measurement object)と、測定対象に対応する測定対象IDと、測定イベントを含んだ報告設定と、報告設定に対応する報告設定IDとで構成される。さらに本実施形態では、測定対象の設定にチャネル状態情報基準信号の設定を含むことができるように定義し、さらに前記チャネル状態情報基準信号設定には測定補正値を含むことができるようにする。
例えば、図5では、1つの測定対象が定義されている。さらに測定設定には、2つの報告設定が含まれ、前記測定対象と報告設定との組み合わせに対して2つの測定IDが設定されている。
図5では、測定ID#0として、識別子0の測定対象(周波数F1、チャネル状態情報基準信号設定)と識別子0の報告設定1との組み合わせが指定される。同様に、測定ID#1として、識別子0の測定対象(周波数F1、チャネル状態情報基準信号設定)と識別子1の報告設定2との組み合わせが指定される。また、前記チャネル状態情報基準信号設定には複数のチャネル状態情報基準信号の設定が含まれ、本実施形態では一例として4つのチャネル状態情報基準信号設定(#1、#2、#3、#4)が含まれるものとする。チャネル状態情報基準信号設定#1には測定補正値C1が含まれ、チャネル状態情報基準信号設定#2には測定補正値C2が含まれ、チャネル状態情報基準信号設定#3には測定補正値C3が含まれ、チャネル状態情報基準信号設定#4には測定補正値C4が含まれる。また、ここでは、報告設定1として測定値が閾値(Th1)を超えた場合に報告する測定イベントが指定され、報告設定2として測定値が閾値(Th2)を下回った場合に報告する測定イベントが指定されるものとする。
続いて、測定部204について、図6を用いて説明を行なう。
測定部204はRRC層基準信号測定部61とPHY層基準信号測定部62とを含む。PHY層基準信号測定部62は、受信部201から入力される基準信号のRSRPやRSRQ、チャネル状態などを測定し、RRC層基準信号測定部61へ通知する。RRC層基準信号測定部61は、上位レイヤ210から通知される測定設定によって設定された測定対象において、PHY層基準信号測定部62から通知された個々の測定結果を必要であれば平均化し、報告設定に合致するか否かの判断をおこない、測定結果を上位レイヤ210へ通知する。ここで、測定部204は、上位レイヤ210から通知される測定設定の測定対象に含まれるチャネル状態情報基準信号設定に基づき、測定を行なうチャネル状態情報基準信号を選択する。また、測定部204は、前記チャネル状態情報基準信号設定に含まれる測定補正値を各チャネル状態情報基準信号の測定結果に加えて、報告設定に合致するか否かを判断する。
すなわち、図5で示した測定設定の例では、チャネル状態情報基準信号設定#1の測定結果がP1、チャネル状態情報基準信号設定#2の測定結果がP2、チャネル状態情報基準信号設定#3の測定結果がP3、チャネル状態情報基準信号設定#4の測定結果がP4であった場合、測定ID#0では、P1+C1とTh1との比較、およびP2+C2とTh1との比較、およびP3+C3とTh1との比較、およびP4+C4とTh1との比較が行なわれる。測定ID#1の測定では、P1+C1とTh2との比較、およびP2+C2とTh2との比較、P3+C3とTh2との比較、およびP4+C4とTh2との比較が行なわれる。
ここで、チャネル状態情報基準信号設定は、測定に必要となる物理パラメータ(配置情報など)が測定対象の設定に含まれるように通知されてもよいし、物理パラメータ(配置情報など)はPhysicalConfigDedicatedやPhysicalConfigDedicatedSCell−r10の情報要素を用いて、複数のチャネル状態情報基準信号設定を識別可能な識別子とともに通知され、前記識別子が測定対象の設定に含まれるように通知されてもよい。
続いて、本実施形態の通信システムにおける測定手順について、図7を用いて説明を行なう。
図7において、まず、基地局装置1は、測定設定情報に含める測定補正値を設定し(ステップS71)、RRCメッセージを用いて前記測定設定情報を含む測定設定を通知する(ステップS72)。ここで、測定補正値の設定として、例えば、下りリンクのセル間協調通信のための測定を行なう場合であれば、下りリンク信号の受信品質のよいチャネル状態情報基準信号を送信するセルを検出できればよいため、測定補正値を全て同じ値(好ましくは0)に設定することで、前記目的を達成することができる。また、例えば、上りリンクのセル間協調通信のための測定を行なう場合であれば、下りリンク信号の受信品質が最良でなくとも、移動局装置に近いセルが検出できることが望ましい。この場合、(チャネル状態情報基準信号を含めて)送信電力の低いRRHなどのセルが送信するチャネル状態情報基準信号の設定の測定補正値を、送信電力の高いマクロセルの測定補正値に比べて大きくすることで、同一条件の報告設定であっても、送信電力の低いセルも検出することができ、前記目的を達成することができる。
ステップS72で測定設定情報を通知された移動局装置2は、通知された測定設定情報を内部情報として保存し、測定設定情報に基づいて測定処理を開始する(ステップS73)。具体的には、移動局装置2は測定IDと測定対象の識別子と報告設定の識別子とを一つに紐付けして管理して測定する。測定IDに紐付けられた測定対象の識別子と報告設定の識別子が存在する場合、設定を有効とみなして前記紐付けられた測定対象の測定をおこない、測定IDに紐付けられた測定対象の識別子あるいは報告設定の識別子のどちらかあるいは両方が存在しない場合、設定を無効とみなして前記測定IDに関連する測定はおこなわない。そして、誤り無く測定設定情報を設定できた場合、移動局装置2は、基地局装置1に測定設定完了を通知する(ステップS74)。
ステップS75において、PHY層基準信号測定部62は、測定対象の設定に含まれるチャネル状態情報基準信号設定に基づき、チャネル状態情報基準信号の測定を行ない、RRC層基準信号測定部61へ報告する。RRC層基準信号測定部61は、報告された測定値を必要であれば平均化し、チャネル状態情報基準信号設定に含まれる測定補正値を加えて、報告設定の条件と合致するか否かを判断する。
報告設定の条件を満たす場合に、基地局装置1に対して、RRCメッセージを用いて測定報告を送信する(ステップS76)。測定報告には、少なくとも測定IDが含まれ、測定対象に1以上のチャネル状態情報基準信号設定が含まれる場合には、前記複数のチャネル状態情報基準信号設定を識別可能な識別子が測定報告に含まれるようにしてもよい。この場合、測定報告のためのメッセージを従来のメッセージ(Measurement Report)と共通にするために、前記識別子を物理セル識別子(physCellId)として基地局装置1に報告してもよい。
上述のように、測定対象の設定にチャネル状態情報基準信号の設定を含むことができるように定義し、さらに前記チャネル状態情報基準信号設定には測定補正値を含むことができるようにすることによって、従来のRRM測定の仕組みへの少ない変更で、異なる目的に対応するチャネル状態情報基準信号管理測定の仕組みを追加することができる。
また、本実施形態において、測定対象で設定されるチャネル状態情報基準信号の設定が、何れのセルから送信される基準信号であるか明示的に通知され、チャネル状態情報基準信号の設定ごとに測定補正値が設定されない場合、従来のRRM測定で指定されるセルごとの測定補正値(cellIndividualOffset)を報告設定の条件と合致するか否かを判断する際に加えるようにしてもよい。また、測定対象で設定されるチャネル状態情報基準信号の設定が、何れのセルから送信される基準信号であるか明示的に通知されるが、チャネル状態情報基準信号の設定ごとに測定補正値が設定される場合には、従来のRRM測定で指定されるセルごとの測定補正値ではなくチャネル状態情報基準信号設定ごとに含まれる測定補正値を使うようにしてもよい。
[第2の実施形態]
以下、本発明の第2の実施形態について説明する。第1の実施形態では測定対象の設定のチャネル状態情報基準信号設定に含まれる測定補正値によって目的の異なるチャネル状態情報基準信号を用いた測定を行なう例を示したが、本実施形態では測定対象の設定に含めるチャネル状態情報基準信号設定を測定の目的に応じて明示的に指定する例、および測定の目的に応じて異なるタイプの測定イベントを指定する例を示す。
本実施形態の説明で用いる通信システム(基地局装置1および移動局装置2)は、第1の実施形態における、図1、および図2とそれぞれ同様であるので詳細な説明は繰り返さない。
続いて、本実施形態における測定設定について、図8を用いて説明を行なう。
本実施形態における測定設定は、前述の従来のRRM測定設定と同様に、測定IDと、測定対象(measurement object)と、測定対象に対応する測定対象IDと、測定イベントを含んだ報告設定と、報告設定に対応する報告設定IDとで構成される。さらに本実施形態では、測定対象の設定にチャネル状態情報基準信号の設定を含むように定義する。
例えば、図8では、測定設定に、チャネル状態情報基準信号設定を含む2つの測定対象が定義されている。さらに測定設定には、2つの報告設定が含まれる。
図8では、測定ID#0として、識別子0の測定対象(周波数F1、CSI基準信号設定1、CSI基準信号設定2)と識別子0の報告設定1との組み合わせが指定されている。同様に、識別子1の測定対象(周波数F1、CSI基準信号設定3、CSI基準信号設定4)と識別子1の報告設定2との組み合わせが測定ID#1に指定されている。
続いて、測定部204について、図9を用いて説明を行なう。
測定部204はRRC層基準信号測定部91とPHY層基準信号測定部92とを含む。PHY層基準信号測定部92は、受信部201から入力される基準信号のRSRPやRSRQ、チャネル状態などを測定し、RRC層基準信号測定部91へ通知する。RRC層基準信号測定部91は、上位レイヤ210から通知される測定設定によって設定された測定対象において、PHY層基準信号測定部92から通知された個々の測定結果を必要であれば平均化し、報告設定に合致するか否かの判断をおこない、測定結果を上位レイヤ210へ通知する。
ここで、チャネル状態情報基準信号設定は、測定に必要となる物理パラメータ(配置情報など)が測定対象の設定に含まれるように通知されてもよいし、物理パラメータ(配置情報など)はPhysicalConfigDedicatedやPhysicalConfigDedicatedSCell−r10の情報要素を用いて、複数のチャネル状態情報基準信号設定を識別可能な識別子とともに通知され、前記識別子が測定対象の設定に含まれるように通知されてもよい。
続いて、本実施形態の通信システムにおける測定手順について、図10を用いて説明を行なう。
図10において、まず、基地局装置1は、測定設定情報に含めるチャネル状態情報基準信号設定を設定し(ステップS1001)、RRCメッセージを用いて前記測定設定情報を含む測定設定を通知する(ステップS1002)。ここで、チャネル状態情報基準信号の設定として、例えば、下りリンクのセル間協調通信のための測定を行なう場合であれば、下りリンク信号の受信品質のよいチャネル状態情報基準信号を送信するセルを検出できればよいため、設定可能なすべてのチャネル状態情報基準信号を設定することで、前記目的を達成することができる。また、例えば、上りリンクのセル間協調通信のための測定を行なう場合であれば、下りリンク信号の受信品質が最良でなくとも、移動局装置に近いセルが検出できることが望ましいため、送信電力の低いRRHなどのセルが送信するチャネル状態情報基準信号を設定することで、前記目的を達成することができる。そのため、図8の例では、識別子0の測定対象として設定可能なすべてのチャネル状態情報基準信号を設定し、識別子1の測定対象として送信電力の低いRRHなどのセルが送信するチャネル状態情報基準信号を設定することなどが考えられる。
ステップS1002で測定設定情報を通知された移動局装置2は、通知された測定設定情報を内部情報として保存し、測定設定情報に基づいて測定処理を開始する(ステップS1003)。具体的には、移動局装置2は測定IDと測定対象の識別子と報告設定の識別子とを一つに紐付けして管理して測定する。測定IDに紐付けられた測定対象の識別子と報告設定の識別子が存在する場合、設定を有効とみなして前記紐付けられた測定対象の測定をおこない、測定IDに紐付けられた測定対象の識別子あるいは報告設定の識別子のどちらかあるいは両方が存在しない場合、設定を無効とみなして前記測定IDに関連する測定は行なわない。そして、誤り無く測定設定情報を設定できた場合、移動局装置2は、基地局装置1に測定設定完了を通知する(ステップS1004)。
ステップS1005において、PHY層基準信号測定部92は、測定対象の設定に含まれるチャネル状態情報基準信号設定に基づき、チャネル状態情報基準信号の測定を行ない、RRC層基準信号測定部91へ報告する。RRC層基準信号測定部91は、報告された測定値を必要であれば平均化し、報告設定の条件と合致するか否かを判断する。
報告設定の条件を満たす場合に、基地局装置1に対して、RRCメッセージを用いて測定報告を送信する(ステップS1006)。測定報告には、少なくとも測定IDが含まれ、測定対象に1以上のチャネル状態情報基準信号設定が含まれる場合には、前記複数のチャネル状態情報基準信号設定を識別可能な識別子が測定報告に含まれるようにしてもよい。この場合、測定報告のためのメッセージを従来のメッセージ(Measurement Report)と共通にするために、前記識別子を物理セル識別子(physCellId)として基地局装置1に報告してもよい。
上述のように、同一周波数において測定の目的に応じて異なるチャネル状態情報基準信号を設定することによって、第1の実施形態等同様に、従来のRRM測定の仕組みへの少ない変更で、異なる目的に対応するチャネル状態情報基準信号管理測定の仕組みを追加することができる。
また、別の例として、下りリンクのセル間協調通信と、上りリンクのセル間協調通信とで、同一の測定対象に対して異なる報告設定を行なうことが考えられる。例えば下りリンクのセル間協調通信で利用するセルを特定するために受信品質のひとつの指標であるRSRPを基準とした測定を行ない、上りリンクのセル間協調通信で利用するセルを特定するために別の指標であるRSRQやパスロス値を基準とした測定を行なうことなどが考えられる。この場合、同一の測定対象に対して複数の異なる報告設定を設定するようにすることで、異なる目的に対応するチャネル状態情報基準信号管理測定の仕組みを追加することができる。ここで、前記複数の報告設定は、異なる指標(RSRPやRSRQやパスロス値)を持たせるようにしてもよいし、同一の指標で異なる閾値を設定するようにしてもよい。また、前期複数の異なる報告設定として、測定イベントによる報告を行なう報告設定と周期的な報告を行なう報告設定とを設定するようにしてもよい。
例えば、下りリンクのセル間協調通信に適した測定イベントと、上りリンクのセル間協調通信に適した測定イベントとのタイプが異なる場合が考えられる。この場合、同一の測定対象に対して複数の異なる報告設定を設定し、それぞれの報告設定に異なるタイプの測定イベントを設定するようにすることで、異なる目的に対応するチャネル状態情報基準信号管理測定の仕組みを追加することができる。
また、下りリンクのセル間協調通信には測定イベントに基づくトリガータイプの報告設定を適用し、上りリンクのセル間協調通信には測定イベントに基づくトリガータイプの報告設定ではなく、周期的な報告を行なう報告設定を適用する場合が考えられる。この場合、同一の測定対象に対して複数の異なる報告設定を設定し、一方の報告設定には測定イベントに基づくトリガータイプの報告設定を設定し、もう一方の報告設定には周期的な報告を行なう報告設定を設定するようにすることで、異なる目的に対応するチャネル状態情報基準信号管理測定の仕組みを追加することができる。
[第3の実施形態]
以下、本発明の第3の実施形態について説明する。本実施形態では測定対象の設定に含まれるチャネル状態情報基準信号設定がグループ化される例を示す。
本実施形態の説明で用いる通信システム(基地局装置1および移動局装置2)は、第1の実施形態における、図1、および図2とそれぞれ同様であるので詳細な説明は繰り返さない。
続いて、本実施形態における測定設定について、図11を用いて説明を行なう。
本実施形態における測定設定は、前述の従来のRRM測定設定と同様に、測定IDと、測定対象(measurement object)と、測定対象に対応する測定対象IDと、測定イベントを含んだ報告設定と、報告設定に対応する報告設定IDとで構成される。さらに本実施形態では、測定対象の設定にグループ化されたチャネル状態情報基準信号の設定を含むように定義する。
例えば、図11では、測定設定に、チャネル状態情報基準信号設定を含む測定対象が定義されている。さらに測定設定には、2つの報告設定が含まれる。
図11では、測定ID#0として、識別子0の測定対象(周波数F1、第1のチャネル状態情報基準信号設定群、第2のチャネル状態情報基準信号設定群)と識別子0の報告設定1との組み合わせが指定されている。同様に、識別子0の測定対象(周波数F1、第1のチャネル状態情報基準信号設定群、第2のチャネル状態情報基準信号設定群)と識別子1の報告設定2との組み合わせが測定ID#1に指定されている。
続いて、測定部204について、図12を用いて説明を行なう。
測定部204はRRC層基準信号測定部1201とPHY層基準信号測定部1202とを含む。PHY層基準信号測定部1202は、受信部201から入力される基準信号のRSRPやRSRQ、チャネル状態などを測定し、RRC層基準信号測定部1201へ通知する。RRC層基準信号測定部1201は、上位レイヤ210から通知される測定設定によって設定された測定対象において、PHY層基準信号測定部1202から通知された個々の測定結果を必要であれば平均化し、報告設定に合致するか否かの判断をおこない、測定結果を上位レイヤ210へ通知する。
ここで、チャネル状態情報基準信号設定は、測定に必要となる物理パラメータ(配置情報など)が測定対象の設定に含まれるように通知されてもよいし、物理パラメータ(配置情報など)はPhysicalConfigDedicatedやPhysicalConfigDedicatedSCell−r10の情報要素を用いて、複数のチャネル状態情報基準信号設定を識別可能な識別子とともに通知され、前記識別子が測定対象の設定に含まれるように通知されてもよい。
続いて、本実施形態の通信システムにおける測定手順について、図13を用いて説明を行なう。
図13において、まず、基地局装置1は、測定設定情報に含めるチャネル状態情報基準信号設定を設定し(ステップS1301)、RRCメッセージを用いて前記測定設定情報を含む測定設定を通知する(ステップS1302)。ここで、チャネル状態情報基準信号の設定として、例えば、下りリンクのセル間協調通信のための測定を行なう場合であれば、下りリンク信号の受信品質のよいチャネル状態情報基準信号を送信するセルを検出できればよく、上りリンクのセル間協調通信のための測定を行なう場合であれば、下りリンク信号の受信品質が最良でなくとも、移動局装置に近いセルが検出できることが望ましい。そのため、送信電力の違いに基づいて複数のグループを設定し、例えば、送信電力の高いマクロセルが送信する1以上のチャネル状態情報基準信号の設定を第1のチャネル状態情報基準信号設定とし、送信電力の低いRRHなどのセルが送信する1以上のチャネル状態情報基準信号の設定を第2のチャネル状態情報基準信号設定とする。ここでは送信電力の違いに基づいてグループ分けを行なっているがこれに限らず、セル種別の違いや、その他の基準に基づいてグループ分けされてもよい。また、グループの識別方法としては、各チャネル状態情報基準信号の設定にグループを識別するためのグループ識別子を含ませてもよいし、1以上のチャネル状態情報基準信号の設定を含む1以上の情報要素(IE)を定義し、それぞれの情報要素をグループとしてもよい。
さらに本実施形態の通信システムでは、前記複数のグループ毎に条件判断を行なう報告設定の測定イベントを定義し、測定設定に前記測定イベントを含めることができるようにする。前記測定イベントは、例えば、設定された複数のグループのチャネル状態情報基準信号の何れかの受信品質が閾値を超えた/下回った場合に、各グループの受信品質上位N個ずつを報告するものとしてもよいし、特定のグループを指定し、前記特定のグループのチャネル状態情報基準信号の何れかの受信品質が閾値を超えた/下回った場合に、前記特定のグループの受信品質上位N個を報告するものとしてもよい。このように一つの測定対象に含まれる複数のグループに対して報告設定を行なうことで、例えば、上りリンクのセル間協調通信のための測定であっても、送信電力の高いマクロセルと、送信電力の低いRRHなどのセルの測定結果を効率的に基地局装置1が取得できるようになる。
再度図13を参照し、ステップS1302で測定設定情報を通知された移動局装置2は、通知された測定設定情報を内部情報として保存し、測定設定情報に基づいて測定処理を開始する(ステップS1303)。具体的には、移動局装置2は測定IDと測定対象の識別子と報告設定の識別子とを一つに紐付けして管理して測定する。測定IDに紐付けられた測定対象の識別子と報告設定の識別子が存在する場合、設定を有効とみなして前記紐付けられた測定対象の測定をおこない、測定IDに紐付けられた測定対象の識別子あるいは報告設定の識別子のどちらかあるいは両方が存在しない場合、設定を無効とみなして前記測定IDに関連する測定はおこなわない。そして、誤り無く測定設定情報を設定できた場合、移動局装置2は、基地局装置1に測定設定完了を通知する(ステップS1304)。
その後、PHY層基準信号測定部1202は、測定対象の設定に含まれるチャネル状態情報基準信号設定に基づき、チャネル状態情報基準信号の測定を行ない、RRC層基準信号測定部1201へ報告する。RRC層基準信号測定部91は、報告された測定値を必要であれば平均化し、報告設定の条件と合致するか否かを判断する。
報告設定の条件を満たす場合に、基地局装置1に対して、RRCメッセージを用いて測定報告を送信する(ステップS1305)。測定報告には、少なくとも測定IDが含まれ、測定対象に1以上のチャネル状態情報基準信号設定が含まれる場合には、前記複数のチャネル状態情報基準信号設定を識別可能な識別子が測定報告に含まれるようにしてもよい。この場合、測定報告のためのメッセージを従来のメッセージ(Measurement Report)と共通にするために、前記識別子を物理セル識別子(physCellId)として基地局装置1に報告してもよい。
上述のように、一つの測定対象にグループ化されたチャネル状態情報基準信号の設定を含むように設定し、前記グループ毎に報告設定の条件判断を行なう仕組みを導入することによって、複数の異なる目的に対応するチャネル状態情報基準信号管理測定を行なうことができる。
なお、上述の第1から第3の実施形態の説明では、測定対象に測定を行なうチャネル状態情報基準信号の設定を含める場合についてのみ説明を行なったが、これに限定されるわけではなく、セル間協調通信のために設定されているチャネル状態情報基準信号を測定する基準信号に含めてもよい。例えばある通信システムでは、常に前記セル間協調通信のために設定されているチャネル状態情報基準信号を測定する基準信号に含めるようにしてもよいし、また、ある通信ステムでは、測定イベントに基づいて、前記セル間協調通信のために設定されているチャネル状態情報基準信号を測定する基準信号に含めるようにしてもよい。
後者の通信システムでは、ある測定イベントでは、測定対象で設定されるチャネル状態情報基準信号と比較する対象として前記セル間協調通信のために設定されているチャネル状態情報基準信号を用いるようにしてもよい。例えば、測定対象で設定されるチャネル状態情報基準信号の受信品質が、セル間協調通信のために設定されているチャネル状態情報基準信号の受信品質を超えた/下回った場合に報告する測定イベントを定義することが考えられる。
例えば、下りリンクのセル間協調通信の管理(マネージメント)のために、チャネル状態情報(CSI)が移動局装置2から基地局装置1に通知されるチャネル状態情報基準信号の受信品質と、測定対象で設定されるチャネル状態情報基準信号の受信品質とが比較される測定イベントが用いられ、上りリンクのセル間協調通信のマネージメントのために、報告設定で設定された閾値と、測定対象で設定されるチャネル状態情報基準信号の受信品質とが比較される測定イベントが用いられる場合には、それぞれの測定対象で設定されるチャネル態情報基準信号が異なる場合が考えられる。上りリンクのセル間協調通信のマネージメントのために構成される測定対象で設定されるチャネル状態情報基準信号は、チャネル状態情報が移動局装置2から基地局装置1に通知されるチャネル状態情報基準信号の場合が考えられる。下りリンクのセル間協調通信のマネージメントに適した測定対象と、上りリンクのセル間協調通信のマネージメントに適した測定対象を別々に、独立に構成できるようにすることにより、上記のようにそれぞれに適した測定対象を設定することができる。まとめると、本発明の実施形態において、基地局装置1と移動局装置2は、チャネル状態情報が移動局装置2から基地局装置1に通知されるチャネル状態情報基準信号の受信品質と比較される測定対象と、閾値と比較される測定対象とを独立に同時に構成できるようにすることにより、効率的な測定をサポートすることができる。
また、別の測定イベントとして、測定対象で設定されるチャネル状態情報基準信号と、前記セル間協調通信のために設定されているチャネル状態情報基準信号との両方を同一の測定対象内の基準信号として、何れかのチャネル状態情報基準信号の受信品質が閾値を超えた/下回った場合に報告する測定イベントを定義することも考えられる。すなわち、現状行なわれているセル間協調通信で使用されているセルの受信品質と他のセルの受信品質を比較したり、現状行なわれているセル間協調通信で使用されているセルの受信品質と他のセルの受信品質とを同一の閾値と比較したりすることで、より最適なセル間協調通信が行なえるセルを検出することができる。さらに、下りリンクのセル間協調通信で使用されているセルのチャネル状態情報基準信号が、前記セル間協調通信のために設定されているチャネル状態情報基準信号として設定されている場合に、上りリンクのセル間協調通信のために測定するチャネル状態情報基準信号の設定として、測定対象のチャネル状態情報基準信号に加えて、前記下りリンクのセル間協調通信で使用されているセルのチャネル状態情報基準信号を用いることで、セル間協調通信で使用されているセルが変更される度に測定対象を更新したり、セル間協調通信のために設定するチャネル状態情報基準信号と測定対象で設定するチャネル状態情報基準信号とを重複させたりすることなく、効率的な測定を行なうことができる。
また、上述したセル間協調通信のために設定されているチャネル状態情報基準信号を測定する基準信号に含めるほかに、セル間協調通信のために設定されているチャネル状態情報基準信号を測定する基準信号が測定対象で設定されるチャネル状態情報基準信号の設定に含まれる場合に、そのチャネル状態情報基準信号を除外して測定を行なうようにしてもよい。すなわち、セル間協調通信のために設定されているチャネル状態情報基準信号の受信品質情報は別の仕組みで基地局装置に通知されることが想定されるため、当該チャネル状態情報基準信号を含めずに測定報告を行なうことで重複した報告を防ぐことができる。
前記セル間協調通信のために設定されるチャネル状態情報基準信号(例えば、下りリンクのセル間協調通信の管理(マネージメント)のために、チャネル状態情報(CSI)を移動局装置2から基地局装置1に通知する際に使用されるチャネル状態情報基準信号)は、PhysicalConfigDedicatedなどの物理パラメータ設定で指定されてもよく、新たに設定されるパラメータ設定(csi−RS−Config−r11など)で指定されてもよく、チャネル状態情報のフィードバックのための設定(cqi−ReportConfigなど)で指定されてもよい。また、前記セル間協調通信のために設定される各チャネル状態情報基準信号と、測定設定の測定対象で設定される各チャネル状態情報基準信号は、測定報告の際に各チャネル状態情報識別信号の設定を識別するために、共通の情報要素に個別の識別子情報を持たせるようにしてもよい。
また、上述の第1から第3の実施形態の説明で用いた「受信品質」とは、基準信号受信電力(Reference Signal Received Power; RSRP)であってもよいし、基準信号受信品質(Reference Signal Received Quality; RSRQ)であってもよいし、パスロスやそれ以外の測定値(SIR、SINR、RSSI、BLER)などを指すものであってもよいし、またはこれらの測定値の複数を組み合わせたものであってもよい。
また、本発明に係る実施形態で示される各パラメータの名称は、説明の便宜上呼称しているものであって、実際に適用されるパラメータ名称と本発明のパラメータ名称とが異なっていても、本発明が主張する発明の趣旨に影響するものではない。
以上、本発明に係る実施形態の説明を行なってきたが、本発明における基地局装置や移動局装置に関しては、基地局装置および移動局装置の各部の機能またはこれらの機能の一部を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより各実施形態で示した制御を行なってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD−ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時刻の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時刻プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
また、上記各実施形態に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
以上、本発明の実施形態について特定の具体例に基づいて詳述してきたが、本発明の趣旨ならびに特許請求の範囲は、これら特定の具体例に限定されないことは明らかである。すなわち、本明細書の記載は例示説明を目的としたものであり、本発明に対して何ら制限を加えるものではない。
1…基地局装置
2…移動局装置
101、201…受信部
102、202…復調部
103、203…復号部
104、205…制御部
105、207…符号部
106、208…変調部
107、209…送信部
108…ネットワーク信号送受信部
109、210…上位レイヤ
204…測定部
206…ランダムアクセス処理部

Claims (5)

  1. 基地局装置が、移動局装置に対して基準信号を用いた測定を指定する測定設定を通知する通信システムであって、
    前記測定設定は、測定する対象となる周波数および測定する1以上のチャネル状態情報基準信号の設定とを少なくとも示す測定対象と、測定報告のための条件を指定する報告設定とを含み、
    前記基地局装置は、前記チャネル状態情報基準信号を用いた測定結果を補正する測定補正値をチャネル状態情報基準信号の設定ごとに前記測定設定に含ませて、前記測定設定を前記移動局装置に通知し、
    前記移動局装置は、前記測定補正値を、各チャネル状態情報基準信号の測定結果に加えて報告設定の条件を満たすか否かを判定することを特徴とする通信システム。
  2. 移動局装置に対して基準信号を用いた測定を指定する測定設定を通知する基地局装置であって、
    前記測定設定は、測定する対象となる周波数および測定する1以上のチャネル状態情報基準信号の設定とを少なくとも示す測定対象と、測定報告のための条件を指定する報告設定とを含み、
    前記チャネル状態情報基準信号を用いた測定結果を補正する測定補正値をチャネル状態情報基準信号の設定ごとに前記測定設定に含ませて、前記測定設定を前記移動局装置に通知することを特徴とする基地局装置。
  3. 基地局装置から基準信号を用いた測定を指定する測定設定を受信する移動局装置であって、
    前記測定設定は、測定する対象となる周波数および測定する1以上のチャネル状態情報基準信号の設定とを少なくとも示す測定対象と、測定報告のための条件を指定する報告設定とを含み、
    さらに前記測定設定は、前記チャネル状態情報基準信号を用いた測定結果を補正する測定補正値をチャネル状態情報基準信号の設定ごとに含み、
    前記測定補正値を、各チャネル状態情報基準信号の測定結果に加えて報告設定の条件を
    満たすか否かを判定することを特徴とする移動局装置。
  4. 基地局装置から基準信号を用いた測定を指定する測定設定を受信する移動局装置の測定方法であって、
    前記測定設定は、測定する対象となる周波数および測定する1以上のチャネル状態情報基準信号の設定とを少なくとも示す測定対象と、測定報告のための条件を指定する報告設定とを含み、
    さらに前記測定設定は、前記チャネル状態情報基準信号を用いた測定結果を補正する測定補正値をチャネル状態情報基準信号の設定ごとに含み、
    前記測定補正値を、各チャネル状態情報基準信号の測定結果に加えて報告設定の条件を満たすか否かを判定するステップを備えることを特徴とする測定方法。
  5. 基地局装置から基準信号を用いた測定を指定する測定設定を受信する移動局装置に搭載される集積回路であって、
    前記測定設定は、測定する対象となる周波数および測定する1以上のチャネル状態情報基準信号の設定とを少なくとも示す測定対象と、測定報告のための条件を指定する報告設定とを含み、
    さらに前記測定設定は、前記チャネル状態情報基準信号を用いた測定結果を補正する測定補正値をチャネル状態情報基準信号の設定ごとに含み、
    前記測定補正値を、各チャネル状態情報基準信号の測定結果に加えて報告設定の条件を満たすか否かを判定する機能を含むことを特徴とする集積回路。
JP2012117048A 2012-05-23 2012-05-23 通信システム、基地局装置、移動局装置、測定方法、および集積回路 Active JP5926613B2 (ja)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012117048A JP5926613B2 (ja) 2012-05-23 2012-05-23 通信システム、基地局装置、移動局装置、測定方法、および集積回路
EP13794753.7A EP2854441B1 (en) 2012-05-23 2013-05-16 Communication system,mobile station device and measurement method
PCT/JP2013/063624 WO2013176027A1 (ja) 2012-05-23 2013-05-16 通信システム、基地局装置、移動局装置、測定方法、および集積回路
CN201380026808.0A CN104604281B (zh) 2012-05-23 2013-05-16 通信系统、移动站装置、测量方法以及集成电路
KR1020147032541A KR101665222B1 (ko) 2012-05-23 2013-05-16 통신 시스템, 기지국 장치, 이동국 장치, 측정 방법 및 집적 회로
US14/402,600 US9686065B2 (en) 2012-05-23 2013-05-16 Communication system, base station apparatus, mobile station apparatus, measurement method, and integrated circuit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012117048A JP5926613B2 (ja) 2012-05-23 2012-05-23 通信システム、基地局装置、移動局装置、測定方法、および集積回路

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2013243623A JP2013243623A (ja) 2013-12-05
JP2013243623A5 JP2013243623A5 (ja) 2015-07-09
JP5926613B2 true JP5926613B2 (ja) 2016-05-25

Family

ID=49623721

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2012117048A Active JP5926613B2 (ja) 2012-05-23 2012-05-23 通信システム、基地局装置、移動局装置、測定方法、および集積回路

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9686065B2 (ja)
EP (1) EP2854441B1 (ja)
JP (1) JP5926613B2 (ja)
KR (1) KR101665222B1 (ja)
CN (1) CN104604281B (ja)
WO (1) WO2013176027A1 (ja)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9246558B2 (en) * 2011-09-26 2016-01-26 Samsung Electronics Co., Ltd. CoMP measurement system and method
KR102049296B1 (ko) * 2015-07-08 2019-11-27 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 통신 네트워크 내의 위치 정보
US10484064B2 (en) * 2016-09-01 2019-11-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for downlink and uplink CSI acquisition
CN112702099B (zh) 2016-09-30 2023-01-06 华为技术有限公司 一种速率匹配方法、装置、网络设备及存储介质
JP6991310B2 (ja) * 2017-08-11 2022-01-12 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) ユーザ機器のためのモビリティ測定をハンドリングするための方法および装置
EP3704889A1 (en) * 2017-11-03 2020-09-09 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ) Configuring measurement reporting for new radio
CN109936863A (zh) * 2017-12-15 2019-06-25 中国移动通信集团浙江有限公司 一种基于上行覆盖的srvcc切换方法及设备
CN110324834B (zh) 2018-03-28 2021-06-04 维沃移动通信有限公司 测量结果的指示方法、终端和基站
KR101974002B1 (ko) * 2018-11-14 2019-04-30 국방과학연구소 이동단말의 연속적인 고정밀 측위 방법
CN111294850B (zh) * 2019-01-11 2021-10-08 北京紫光展锐通信技术有限公司 测量上报方法及装置、终端设备信息获取方法及装置
US20220353720A1 (en) * 2019-05-02 2022-11-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods for activation/deactivation of measurement configurations via linkage

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8150408B2 (en) 2005-03-08 2012-04-03 Qualcomm Incorporated Pilot grouping and set management in multi-carrier communication systems
CN102349254A (zh) * 2009-03-12 2012-02-08 夏普株式会社 通信系统与移动台设备
EP2355579B1 (en) * 2010-02-09 2012-08-22 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Optimized handover configuration
JP4814386B1 (ja) * 2010-04-28 2011-11-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法、無線基地局及び移動局
JP5373706B2 (ja) * 2010-06-21 2013-12-18 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置、移動端末装置および通信制御方法
KR101996075B1 (ko) * 2011-01-07 2019-07-03 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다중 송신 포인트의 채널 상태 정보(csi) 전달
US9246558B2 (en) * 2011-09-26 2016-01-26 Samsung Electronics Co., Ltd. CoMP measurement system and method
US9055479B2 (en) * 2012-03-19 2015-06-09 Futurewei Technologies, Inc. System and method for measurement report triggering configuration for multiple point communication measurement set management
US8798550B2 (en) * 2012-05-11 2014-08-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements for CSI reporting

Also Published As

Publication number Publication date
CN104604281B (zh) 2018-05-29
JP2013243623A (ja) 2013-12-05
CN104604281A (zh) 2015-05-06
US20150139005A1 (en) 2015-05-21
EP2854441A4 (en) 2016-02-24
KR20150010753A (ko) 2015-01-28
WO2013176027A1 (ja) 2013-11-28
EP2854441A1 (en) 2015-04-01
US9686065B2 (en) 2017-06-20
KR101665222B1 (ko) 2016-10-11
EP2854441B1 (en) 2020-03-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5926613B2 (ja) 通信システム、基地局装置、移動局装置、測定方法、および集積回路
US9781587B2 (en) Base station, user terminal, and processor
JP6010341B2 (ja) 基地局装置、移動局装置、測定方法、および集積回路
JP6403203B2 (ja) 無線通信システム、端末装置、基地局装置、無線通信方法および集積回路
JP6099329B2 (ja) 端末、基地局、通信方法および集積回路
JP6316990B2 (ja) ユーザ端末、プロセッサ及び移動通信システム
JP6306006B2 (ja) ネットワーク装置及びユーザ端末
JPWO2014021391A1 (ja) 端末、基地局、通信方法および集積回路
JP6158309B2 (ja) 基地局、プロセッサ、及び通信制御方法
US10813056B2 (en) Radio terminal and base station
WO2014010477A1 (ja) 通信システム、基地局装置、移動局装置、測定方法、および集積回路
JP6140183B2 (ja) 移動通信システム、移動通信方法及びアンカー無線基地局
WO2013161788A1 (ja) 通信システム、基地局装置、移動局装置、測定方法、および集積回路
US20160174242A1 (en) User terminal, base station, and processor
EP3065458B1 (en) Base station
WO2013141073A1 (ja) 通信システム、基地局装置、移動局装置、通知方法、報告方法および集積回路

Legal Events

Date Code Title Description
RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20150423

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20150520

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20150520

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20160329

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20160422

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5926613

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150