JP6031555B2 - 測定構成を処理する装置 - Google Patents

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Description

本願は、2014年5月13日に出願された米国仮出願第61/992,246号の利益を主張し、その内容を引用により本明細書に援用する。
本発明は、無線通信システムにおいて用いられる通信デバイスに関し、より詳細には、無線通信システムにおいて測定構成(measurement configuration)を処理する通信デバイスに関する。
3GPP(3rd Generation Partnership Project)リリース8規格および/または3GPPリリース9規格をサポートするロング・ターム・エボリューション(LTE)システムは、3GPPにより、UMTS(universal mobile telecommunications system)の後継として、UMTSの性能をさらに向上してユーザーの高まる要求を満たすために開発された。LTEシステムは新しい無線インターフェースと新しい無線ネットワークアーキテクチャを含み、このアーキテクチャでは、高いデータ転送速度と、少ない待ち時間と、パケット最適化と、システムの容量およびカバレッジの改善とが提供される。LTEシステムにおいて、E−UTRAN(evolved universal terrestrial radio access network)として知られる無線アクセスネットワークは複数のeNB(evolved Node B)を含み、eNBは、複数のユーザーイクイップメント(UE)と通信し、また、NAS(Non-Access Stratum)制御用のMME(mobility management entity)、サービング・ゲートウェイ等を含むコアネットワークと通信するように構成される。
LTE‐Advanced(LTE−A)システムは、その名が示すように、LTEシステムの進化型である。LTE−Aシステムは、電力状態の切替えを速くすることを目的とし、eNBのカバレッジ端での性能を改善し、キャリアアグリゲーション(CA)、協調マルチポイント(coordinated multipoint;CoMP)送受信、アップリンク多重入出力(uplink multiple-input multiple-output;UL−MIMO)等の高度な技術を含む。UEとeNBがLTE−Aシステム内で互いに通信するには、UEとeNBは、LTE−Aシステム用に開発された規格、例えば3GPPリリース10以降の規格をサポートしなければならない。
UEは、デュアル・コネクティビティ(dual connectivity)を備えるように構成される場合、2つのeNBによって送信されたパケット(例えばトランスポートブロック(TB))を受信する場合がある。ここで、eNBの一方はマスターeNB(MeNB)であり、他方のeNBはセカンダリeNB(SeNB)である。UEのスループットは、デュアル・コネクティビティが動作すると改善される。しかしながら、UEとeNBとの間の無線リンクは、無線リンクの特性上、安定でない場合がある。例えば、UEとSeNBとの間で無線リンク障害が発生するおそれがある。UEとSeNBとの間で無線リンク障害が発生すると、UEは、SeNBに関する測定構成(measurement configuration)をどのように処理するべきかを把握できない。また、MeNBは、無線リンク障害をどのように処理すべきかを把握できない。例えば、MeNBは無線リンク障害が回復したか否かを把握できず、対応する工程が実行されないおそれがある。
このように、測定構成と無線リンク障害の回復とをどのように処理するのかは、重要な検討事項である。
したがって、上記課題を解決するために、本発明は、測定構成(measurement configuration)を処理するための通信デバイスを提供する。
測定構成(measurement configuration)を処理するための通信デバイスは、記憶部と、記憶部に結合される処理手段とを備える。処理手段は、記憶部に格納される命令を実行するように構成される。命令は、マスター基地局およびセカンダリ基地局と通信する命令と、マスター基地局と通信しながら、セカンダリ基地局に関するリンク障害を検出する命令と、リンク障害の検出に応答して、マスター基地局の第1の搬送波を測定するための第1の測定構成を保持し、セカンダリ基地局の第2の搬送波を測定するための第2の測定構成を削除する命令と、リンク障害を示すメッセージをマスター基地局に送信する命令と、を含む。
測定構成を処理するための通信デバイスは、記憶部と、記憶部に結合される処理手段とを備える。処理手段は、記憶部に格納される命令を実行するように構成される。命令は、マスター基地局およびセカンダリ基地局と通信する命令と、マスター基地局と通信しながら、セカンダリ基地局に関するリンク障害を検出する命令と、リンク障害の検出に応答して、マスター基地局の第1の搬送波を測定するための第1の測定構成を保持し、セカンダリ基地局の第2の搬送波を測定するための第2の測定構成を保持する命令と、リンク障害を示すメッセージをマスター基地局に送信する命令と、を含む。
本発明のこれらの目的および他の目的は、様々な図面に図示される以下の好ましい実施形態の詳細な説明を読めば、当該技術分野の当業者には間違いなく明らかになるであろう。
本発明の一実施例に係る無線通信システムの概略図である。 本発明の一実施例に係る通信デバイスの概略図である。 本発明の一実施例に係るプロセスのフローチャートである。 本発明の一実施例に係るプロセスのフローチャートである。
図1は、本発明の一実施例に係る無線通信システム10の概略図である。無線通信システム10は、簡略的には、ユーザーイクイップメント(UE)100と基地局(BS)102および104とを備える。図1において、UE100、BS102およびBS104は、無線通信システム10の構造を示すために利用されるに過ぎない。実際、BS102および/またはBS104は、E−UTRAN(evolved universal terrestrial radio access network)、ロング・ターム・エボリューション(LTE)システム、LTE‐Advanced(LTE−A)システムまたはLTE−Aシステムの進化型のeNB(evolved NB)および/または中継基地局であってよい。無線通信システム10は、時分割二重(TDD)システム(すなわち、TDDモードが動作する)または周波数分割二重(FDD)システム(すなわち、FDDモードが動作する)であってよい。図1において、BS102とBS104のカバレッジ領域は、部分的に重複してよい。
図1に示すように、UE100は、UE100に対して構成されるデュアル・コネクティビティに従って、BS102およびBS104と同時に通信するように構成されてよい。すなわち、UE100は、BS102およびBS104の両方を介して送受信を行ってよい。例えば、UE100は、デュアル・コネクティビティに従って、BS102およびBS104からパケット(例えばトランスポートブロック(TB))を受信してよい。或いは、UE100は、デュアル・コネクティビティに従って、BS102およびBS104にパケット(例えばTB)を送信してよい。一般に、UE100がBS102とBS104の両方からパケットを受信する場合、UE100が、デュアル・コネクティビティに従って、BS102の少なくとも1つのセルとBS104の少なくとも1つのセルとからパケットを受信することを意味する。同様に、UE100がBS102とBS104の両方にパケットを送信する場合、UE100が、デュアル・コネクティビティに従って、BS102の少なくとも1つのセルおよび/またはBS104の少なくとも1つのセルにパケットを送信することを意味する。さらに、3GPPで定義されるデュアル・コネクティビティに従って、BS102とBS104とのうち一方がマスターeNB(MeNB)であってよく、BS102とBS104とのうち他方がセカンダリeNB(SeNB)であってよい。UE100と通信するMeNBのセルのうち1つはプライマリセル(Pセル)であってよく、MeNBのその他のセル(利用可能な場合)はセカンダリセル(Sセル)であってよい。UE100と通信するSeNBのセルのうち1つはプライマリSセル(PSセル)であってよく、SeNBのその他のセル(利用可能な場合)はSセルであってよい。
UE100は、低価格のデバイス(例えばマシン型通信(MTC)デバイス)、D2D(device-to-device)デバイス、携帯電話、ラップトップ、タブレットコンピューター、電子書籍リーダー、ポータブル・コンピューター・システム、またはそれらの組合わせであってよい。さらに、UE100、BS102またはBS104は、その送信方向に従って受信器または送信器とみなされてよい。例えば、アップリンク(UL)の場合、UE100が送信器であり、BS102および/またはBS104が受信器である。ダウンリンク(DL)の場合、BS102および/またはBS104が送信器であり、UE100が受信器である。
図2は、本発明の一実施例に係る通信デバイス20の概略図である。通信デバイス20は、図1に示すUE100、BS102および/またはBS104であってよいが、本明細書では限定されない。通信デバイス20は、処理手段200(例えばマイクロプロセッサまたは特定用途向け集積回路(application specific integrated circuit;ASIC))、記憶部210および通信インターフェース部220を有してよい。記憶部210は、処理手段200によってアクセスされ実行されるプログラムコード214を格納可能な任意のデータ記憶装置であってよい。記憶部210の例として、加入者識別モジュール(subscriber identity module;SIM)、読出専用メモリ(read-only memory;ROM)、フラッシュメモリ、ランダム・アクセス・メモリ(RAM)、コンパクトディスク読出専用メモリ(CD−ROM)、DVD−ROM、Blu−ray(登録商標) Disc−ROM(BD−ROM)、磁気テープ、ハードディスク、光データ記憶装置、不揮発性記憶装置、非一時的コンピューター可読媒体(例えば有形媒体(tangible media))等が挙げられるが、これらに限定されない。通信インターフェース部220は送受信器であることが好ましく、処理手段200の処理結果に従って信号(例えばデータ、信号、メッセージおよび/またはパケット)を送信および受信する際に用いられる。
図3は、本発明の一実施例に係るプロセス30のフローチャートである。プロセス30は、通信デバイス(例えばUE100)において、リンク障害を処理するために利用されてよい。プロセス30はプログラムコード214にコンパイルされてよく、以下のステップを含む。
ステップ300:開始。
ステップ302:マスターBSおよびセカンダリBSと通信する。
ステップ304:マスターBSと通信しながら、セカンダリBSに関するリンク障害を検出する。
ステップ306:リンク障害の検出に応答して、マスターBSの第1の搬送波を測定するための第1の測定構成(measurement configuration)を保持し、セカンダリBSの第2の搬送波を測定するための第2の測定構成を削除する。
ステップ308:リンク障害を示すメッセージをマスターBSに送信する。
ステップ310:終了。
プロセス30によれば、通信デバイスは、例えばデュアル・コネクティビティに従って、マスターBS(例えばBS102)およびセカンダリBS(例えばBS104)と通信する。通信デバイスは、マスターBSと通信しながら、セカンダリBSに関するリンク障害(例えば無線リンク障害)を検出してよい。そして、通信デバイスはリンク障害の検出に応答して、マスターBSの第1の搬送波(例えば第1のDL搬送波)を測定するための第1の測定構成を保持し、セカンダリBSの第2の搬送波(例えば第2のDL搬送波)を測定するための第2の測定構成を削除し、リンク障害を示すメッセージをマスターBSに送信する。すなわち、通信デバイスは、第2の測定構成がリリースされた後は第2の搬送波の測定レポートを送信しない。さらに、測定レポートが送信されることはないので、通信デバイスは、測定にかかる電力消費を節約するために第2の搬送波の測定を停止してよい。したがって、マスターBSは、メッセージの受信後に、通信デバイスによって示されるリンク障害に従ってリンク障害を処理することができる。さらに、通信デバイスは、第2の測定構成に従って不必要な測定レポートを送信する必要がない。
図4は、本発明の一実施例に係るプロセス40のフローチャートである。プロセス40は、通信デバイス(例えばUE100)において、リンク障害を処理するために利用されてよい。プロセス40はプログラムコード214にコンパイルされてよく、以下のステップを含む。
ステップ400:開始。
ステップ402:マスターBSおよびセカンダリBSと通信する。
ステップ404:マスターBSと通信しながら、セカンダリBSに関するリンク障害を検出する。
ステップ406:リンク障害の検出に応答して、マスターBSの第1の搬送波を測定するための第1の測定構成を保持し、セカンダリBSの第2の搬送波を測定するための第2の測定構成を保持する。
ステップ408:リンク障害を示すメッセージをマスターBSに送信する。
ステップ410:終了。
プロセス40によれば、通信デバイスは、例えばデュアル・コネクティビティに従って、マスターBS(例えばBS102)およびセカンダリBS(例えばBS104)と通信する。通信デバイスは、マスターBSと通信しながら、セカンダリBSに関するリンク障害(例えば無線リンク障害)を検出してよい。そして、通信デバイスは、マスターBSの第1の搬送波(例えば第1のDL搬送波)を測定するための第1の測定構成を保持し、セカンダリBSの第2の搬送波(例えば第2のDL搬送波)を測定するための第2の測定構成を保持し、リンク障害を示すメッセージをマスターBSに送信する。第1の測定構成および第2の測定構成が保持されるので、通信デバイスは、第1の測定構成に従ってマスターBSの第1の搬送波の第1の測定レポートを送信してよく、また、第2の測定構成に従って第2の搬送波の第2の測定レポートをマスターBSに送信してよい。マスターBSは、第2の測定レポートに従って、リンク障害をどのように処理するかを決定してよい。
本発明のプロセス40の実現は上記に限定されない。一実施例において、通信デバイスは、第2の測定構成以外に、第2の搬送波を測定するための他の測定構成を少なくとも1つ(例えば、他の測定構成の全て)保持してよい。同様に、第2のBSの第3の搬送波(例えば第3のDL搬送波)が通信デバイスに設定される場合、通信デバイスは、第3の搬送波を測定するための測定構成を全て保持してよい。
別の実施例において、プロセス40はプロセス30と組み合わされてよい。通信デバイスは、第2の搬送波を測定するための第3の測定構成をリリースしてよい。すなわち、第2の搬送波の測定のために2つの測定構成が設定され、測定構成のうち一方が保持され、他方の測定構成(すなわち第3の測定構成)がリンク障害に起因してリリースされる。例えば、第2の搬送波は、リリースされた測定構成に従ってサービング(serving)周波数として扱われてよく、リリースされた測定構成は、レポート・トリガ・イベント(reporting triggering event)A1、A2またはA6を含んでよい。第2の搬送波は、保持された測定構成に従って隣接周波数として扱われてよく、保持された測定構成は、レポート・トリガ・イベントA3、A4またはA5を含んでよい。一実施例において、第2の測定構成は、マスターBSが第2の搬送波上のセカンダリBSの別のセルにセルを追加する、またはセカンダリBSの別のセルを追加するための、レポート・トリガ・イベントを含んでよい。一実施例において、第2の測定構成はレポート・トリガ・イベントA1、A2またはA6を含んでよい。
本発明のプロセス30およびプロセス40の実現は上記に限定されない。以下の記載は、プロセス30およびプロセス40に対して実現されてよい。
第1の搬送波は、マスターBSのセルに属するDL成分搬送波であってよい。第2の搬送波は、セカンダリBSのセルに属するDL成分搬送波であってよい。一実施例において、マスターBSはMeNBであってよく、セカンダリBSはSeNBであってよい。MeNBのセルはPセルであってよく、SeNBのセルはPSセルであってよい。第3の搬送波は、SeNBの別のセルに属するDL成分搬送波であってよい。このSeNBの別のセルは、Sセルであってよい。リンク障害は、PSセル側で検出される無線リンク障害、ランダムアクセス問題またはRLC再送問題であってよい。通信デバイスとMeNBとの間にはRRC接続があってよく、通信デバイスは、MeNBおよびSeNBと通信するように構成されてよい(すなわちデュアル・コネクティビティ)。通信デバイスは、リンク障害を示すメッセージを、RRC接続のシグナリング無線ベアラ(Signalling Radio Bearer;SRB)1を介して、MeNBに送信する。MeNBは、リンク障害を示すメッセージと、第3の搬送波を測定するための測定構成に対応する測定レポートとを受信した後、その他のセルをPSセルとして構成してよい。
一実施例において、例えばリンク障害が検出される前に、マスターBSによって送信される第1のRRCConnectionReconfigurationによって第1の測定構成が構成されてよく、マスターBSによって送信される第2のRRCConnectionReconfigurationによって第2の測定構成が構成されてよい。一実施例において、通信デバイスはさらに、セカンダリBSの第2の成分上のセルの構成を維持してよい。すなわち、セカンダリBSに関するリンク障害が検出された後、第2の搬送波上のセルが保持されてよい。セカンダリBSに関するリンク障害が検出された後、第3の搬送波上のその他のセルが保持されてよい。
さらに、通信デバイスは、セカンダリBSに関するリンク障害を検出した後は、セルへの送信を実行しない。なぜなら、送信により、別のBSのセルに対する干渉が発生するおそれがあるからである。さらに、通信デバイスは、セカンダリBSに関するリンク障害を検出した後、第2の搬送波上のセカンダリBSのセルからのPDCCHのモニタリングを停止してよい。したがって、プロセス40において、PDCCHがモニタリングされず、かつ/またはセルへの送信が実行されない一方、通信デバイスは第2の測定構成に従って、第2の搬送波の測定レポートを送信する。マスターBSは、測定レポートを受信した後、PDCCHのモニタリングを再開するか、セカンダリBSへの送信を実行するか、またはセカンダリBSのセルをリリースするように通信デバイスを構成するために、RRCConnectionReconfigurationを送信するか否かを決定することができる。このように、マスターBSは、通信デバイスによって示されたリンク障害に従って、メッセージを受信した後に、リンク障害を処理することができる。さらに、通信デバイスは、第2の測定構成の従って測定レポートをマスターBSに送信した後、停止された工程の再開についての通知をマスターBSから受信可能であってよい。
一実施例において、通信デバイスは、第2の測定構成に従って、測定レポートをマスターBSに送信してよい。したがって、通信デバイスは、PDCCHのモニタリングと第2の搬送波上のセカンダリBSのセルへの送信とを再開するように通信デバイスを構成するために、RRCConnectionReconfigurationを受信してよい。ここで、RRCConnectionReconfigurationは、測定レポートに従って、マスターBSによって送信される。すなわち、マスターBSは、停止された工程を受信された測定レポートに従って再開するように、通信デバイスを構成することができる。別の実施例において、通信デバイスは、第2の測定構成に従って、測定レポートをマスターBSに送信してよい。したがって、通信デバイスは、第2の搬送波上のセカンダリBSのセルをリリースするように通信デバイスを構成するために、RRCConnectionReconfigurationを受信してよい。ここで、RRCConnectionReconfigurationは、測定レポートに従って、マスターBSによって送信される。すなわち、マスターBSは、受信された測定レポートに従ってセルを完全にリリースするように、通信デバイスを構成することができる。
上述の搬送波(UL搬送波またはDL搬送波)は、FDDモード用のFDD搬送波またはTDDモード用のTDD搬送波であってよい。FDD搬送波は、同じ送信方向のサブフレーム(例えばULまたはDL)を含むことができる。TDD搬送波は、異なる送信方向のサブフレームを含むことができ、サブフレームの送信方向は、TDD搬送波のUL/DL構成に従って決定される。
当該技術分野の当業者であれば、上記の説明および実施例に基づいて、組合わせ、変更および/または変形を容易に成せるはずである。提案のステップを含むプロセスの上記ステップは、ハードウェア、ハードウェアデバイスとハードウェアデバイス上の読出専用ソフトウェアに存在するコンピューター命令およびデータとの組合わせとして知られるファームウェア、または電子システムであってよい手段によって実現することができる。ハードウェアの例としては、超小型回路、マイクロチップまたはシリコンチップとして知られるアナログ、デジタルおよび混在回路が挙げられる。電子システムの例としては、システム・オン・チップ(SOC)、システム・イン・パッケージ(SIP)、コンピューター・オン・モジュール(COM)および通信デバイス20が挙げられる。
要約すれば、本発明によれば、通信デバイスがリンク障害の発生した搬送波の測定構成を処理し、それに対応して、測定構成によってトリガされる測定レポートを処理(例えば送信)することができる。通信デバイスはさらに、マスターBSがリンク障害を処理できるように、マスターBSにメッセージを送信する。このように、通信デバイスおよびマスターBSの工程が定期的に実行される。
当該技術分野の当業者であれば、本発明の教示を保ちながら装置および方法の多くの変更および変形が可能であることに容易に気付くであろう。したがって、上記の開示は、添付の特許請求の範囲の要素および範囲によってのみ限定されるものと解釈されるべきである。

Claims (5)

  1. 測定構成を処理するための通信デバイスであって、
    命令を格納する記憶部と、
    前記記憶部に結合され、前記記憶部に格納される前記命令を実行するように構成される処理手段と、
    を備え、
    前記命令は、
    マスター基地局およびセカンダリ基地局と通信する命令と、
    前記マスター基地局および前記セカンダリ基地局通信の実行中に、前記セカンダリ基地局に関するリンク障害を検出する命令と、
    前記リンク障害の検出に応答して、前記マスター基地局の第1の搬送波を測定するための第1の測定構成を保持し、前記セカンダリ基地局の第2の搬送波を測定するための第2の測定構成を削除する命令と、
    前記リンク障害を示すメッセージを前記マスター基地局に送信する命令と、
    第2の搬送波の削除された第2の測定構成の測定リポートを送信しない命令と、
    を含む、通信デバイス。
  2. 前記第1の測定構成は、前記マスター基地局によって送信される第1のRRCConnectionReconfigurationによって構成され、前記第2の測定構成は、前記マスター基地局によって送信される第2のRRCConnectionReconfigurationによって構成される、
    請求項1に記載の通信デバイス。
  3. 前記命令はさらに、
    前記第2の搬送波上の前記セカンダリ基地局のセルの構成をリリースする命令、
    を含む、請求項1に記載の通信デバイス。
  4. 前記命令はさらに、
    前記第2の搬送波を測定するための第3の測定構成を保持する命令、
    を含む、請求項1に記載の通信デバイス。
  5. 前記第2の測定構成は、前記マスター基地局が前記第2の搬送波上の前記セカンダリ基地局のセルをリリースするか、または前記セルを前記セカンダリ基地局の別のセルに替えるためのレポート・トリガ・イベント(reporting triggering event)を含む、
    請求項1に記載の通信デバイス。
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