JP6437555B2 - クラウド無線通信システムにおけるシステム情報送受信方法及びそのための装置 - Google Patents

クラウド無線通信システムにおけるシステム情報送受信方法及びそのための装置 Download PDF

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Description

以下の説明は、クラウド無線通信システムにおいて端末の負担を減らしつつシステム情報を受信する方法、そのためにネットワークでシステム情報を送信する方法及びそのための端末/ネットワーク装置に関する。
次世代移動通信においてマルチメディアなどのデータサービスをより一層安定して保証するために、マクロセル(macro cell)ベースの同種網で低電力/近距離通信のためのマイクロセル(micro cell)、例えば、ピコセル(pico cell)又はフェムトセル(femto cell)が混在している階層的セル構造(hierarchical cell structure)或いは異種セル構造(heterogeneous cell structure)への関心が高まっている。
図1は、異種セル構造を有するネットワーク環境を説明するための図である。
図1に示すように、一つのマクロセルは、マクロ基地局(MeNB)によってサービスを受ける端末(Macro UE:MUE)を含む。さらに、図1は、マクロセルの境界領域にマイクロセルの一種としてピコセルが形成され、これらがピコ基地局(Pico eNB:PeNB)によってサービス提供を受けることを示している。ピコ基地局からサービス提供を受ける端末をMUEと区別するためにピコUE(Pico UE:PUE)と表すことができる。PeNBは、マイクロセル又はスモールセルにサービスを提供する基地局の一例であり、様々な小型の基地局がそれに当たる。
マクロeNBの追加設置は、それによるシステム性能の向上に比べてコスト及び複雑度の側面で非効率的であり、よって、上述のようなマイクロeNBの設置による異種網の活用が増大すると予測される。
現在、通信網で考慮している異種網の構造によれば、図1に示すように、一つのマクロセル中には複数個のマイクロセルが共存するようになり、セルコーディネーション(cell coordination)方式によってリソースが割り当てられ、該当のUEにサービスを提供する。
ただし、上述したような異種網ネットワーク環境では、UEのソースセルからターゲットセルへの移動回数が必然的に増加すると予測される。特に、ネットワーククラウドが可能なクラウドネットワーク環境ではUEの接続移動がより頻繁に発生することになり、その都度UEは新しいセル又はネットワークへの接続に関するシステム情報を受信しなければならず、負担が増加してしまう。
上述したような課題を解決するための本発明の一側面では、一つ以上のBBU(Baseband Unit)、及び前記BBUのうちの特定BBUに一つ以上接続され、端末に一つ以上のセルを介してサービスを直接提供するRRU(Remote Radio Unit)を含むクラウド無線通信システムにおいて端末がシステム情報を受信する方法を提供する。この方法では、端末がBBU、RRU及びセルの変更の有無を把握可能な識別子をネットワークから受信し、前記受信した識別子から前記BBU、前記RRU及び前記セルのいずれか一つ以上の変更の有無を把握し、前記ネットワークから前記BBUの変更、前記RRUの変更、前記セルの変更のいずれか一つに必要なシステム情報だけを選択的に受信することを特徴とする。
前記端末は、ソースセルからターゲットセルに移動する端末であり、前記ネットワークは、前記ターゲットセルにサービスを提供するネットワークであってもよい。
又は、前記端末は、セル選択又は再選択を行う端末であり、前記ネットワークは、前記端末が選択又は再選択したセルにサービスを提供するネットワークであってもよい。
前記システム情報は、BBU特定情報、RRU特定情報、及びセル特定情報に区分されていてもよく、この場合、前記システム情報は、システム情報送信ブロックのタイプ別に、BBU特定情報、RRU特定情報、及びセル特定情報に区分されていてもよく、システム情報送信ブロックのタイプにかかわらずに、BBU特定情報、RRU特定情報、及びセル特定情報に区分されていてもよい。
前記識別子は、仮想BBUプールID、BBU ID及びRRU IDのうち一つ以上を含んでもよい。
また、この方法は、前記ネットワークからシステム情報スケジューリング情報を受信し、受信した前記システム情報スケジューリング情報によって前記BBUの変更、前記RRUの変更、前記セルの変更のいずれか一つに対する必要なシステム情報を選択的に受信することをさらに含んでもよい。
このとき、前記システム情報スケジューリング情報は、特定システム情報ブロックが適用されるBBUグループ、RRUグループ及びキャリアグループを示す識別子を含んでもよく、前記システム情報スケジューリング情報は、特定システム情報ブロックがBBU共通情報なのか、RRU共通情報なのか、キャリア共通情報なのかを示す単位フィールドをさらに含んでもよい。
一方、本発明の他の側面では、一つ以上のBBU(Baseband Unit)、及び前記BBUのうちの特定BBUに一つ以上接続され、端末に一つ以上のセルを介してサービスを直接提供するRRU(Remote Radio Unit)を含むクラウド無線通信システムにおいて端末にシステム情報を送信する方法を提供する。この方法は、ネットワークから端末にBBU、RRU及びセルの変更の有無を把握可能な識別子を送信し、前記ネットワークからBBUの変更、RRUの変更、及びセルの変更のいずれか一つに必要なシステム情報を区分して、前記端末が前記BBU、前記RRU及び前記セルのいずれか一つ以上の変更の有無によって選択的にシステム情報を受信するように送信することを特徴とする。
また、本発明の更に他の側面では、一つ以上のBBU(Baseband Unit)、及び前記BBUのうちの特定BBUに一つ以上接続され、端末に一つ以上のセルを介してサービスを直接提供するRRU(Remote Radio Unit)を含むクラウド無線通信システムで動作する端末装置を提供する。この端末装置は、BBU、RRU及びセルの変更の有無を把握可能な識別子をネットワークから受信するための受信器と、前記受信器と接続され、前記受信された識別子から前記BBU、前記RRU及び前記セルのいずれか一つ以上の変更の有無を把握するように構成されたプロセッサと、を備え、前記プロセッサは、前記受信器を介して前記ネットワークから前記BBUの変更、前記RRUの変更、前記セルの変更のいずれか一つに対する必要なシステム情報だけを選択的に受信するように制御することを特徴とする。
また、本発明の更に他の側面では、一つ以上のBBU(Baseband Unit)、及び前記BBUのうちの特定BBUに一つ以上接続され、端末に一つ以上のセルを介してサービスを直接提供するRRU(Remote Radio Unit)を含むクラウド無線通信システムで動作するネットワーク装置であって、端末にBBU、RRU及びセルの変更の有無を把握可能な識別子を送信するように構成された送信器と、前記送信器と接続され、BBUの変更、RRUの変更、及びセルの変更のいずれか一つに必要なシステム情報を区分して、前記端末が前記BBU、前記RRU及び前記セルのいずれか一つ以上の変更の有無によって選択的にシステム情報を受信するようにシステム情報を送信するように制御するプロセッサと、を備えるネットワーク装置を提供する。
上述したような技術によってクラウド無線LAN環境と共に異種網環境で端末が毎回システム情報を取得するための負担を低減させることができる。
異種セル構造を有するネットワーク環境を説明するための図である。 クラウド無線通信システムのRRH概念を説明するための図である。 本発明を適用するクラウド無線接続ネットワークの概念を説明するための図である。 本発明の一実施の形態を適用し得るクラウドRAN構造の例を示す図である。 本発明を適用し得るC−RAN環境でBBU、RRU及びキャリア間のマッピング関係を説明するための図である。 本発明を適用し得るC−RAN環境でBBU、RRU及びキャリア間のマッピング関係を説明するための図である。 本発明を適用し得るC−RAN環境でBBU、RRU及びキャリア間のマッピング関係を説明するための図である。 本発明の一側面で提案するC−RAN SAS環境におけるネットワーク識別子の概念を説明するための図である。 LTE−Aシステムにおいて端末がシステム情報を受信する手続きについて説明するための図である。 本発明の一実施の形態によってシステム情報を構成する方法を説明するための図である。 本発明の他の実施の形態によってシステム情報を構成する方法を説明するための図である。 上述した本発明に係る方式を適用した一適用例を説明するための図である。 本発明の一実施例を説明するための無線装置のブロックダイアグラムである。
以下、本発明に係る好適な実施の形態を添付の図面を参照しつつ詳しく説明する。添付の図面と共に以下に開示する詳細な説明は、本発明の例示的な実施の形態を説明するためのもので、本発明が実施され得る唯一の実施の形態を示すためのものではない。
以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかし、当業者にとって本発明をこのような具体的な細部事項無しにも実施できるということは明らかである。場合によって、本発明の概念が曖昧になることを避けるために公知の構造及び装置を省略してもよく、各構造及び装置のコア機能を中心にしたブロック図の形式で示してもよい。
上述したように、以下の説明は、クラウド無線通信システムにおいて端末の負担を減らしつつシステム情報を送受信するための技術に関する。そのために、まず、上述した従来の異種網がクラウド無線通信システムに変更される概念について説明する。
図2は、クラウド無線通信システムのRRH概念を説明するための図である。
ネットワーククラウドを可能にする3つのコア技術としては、RRH(Remote Radio Head)/CoMP技術、ソフトウェアモデム技術、及びクラウドコンピューティング技術を挙げることができる。無線接続網の分野においてネットワーククラウドを可能にさせた最も肝心な技術はRRHであるる。RRHは、無線送信の側面でも非常に重要な要素であるが、無線接続網の構造においても画期的な変化の原因となっている。
RRHは元々光中継機の一種として開発されたが、最近では中央集中基地局実現のコア要素として用いられている。図2に示すように、RRHの導入によって、RFU(Radio Frequency Unit)或いはRRU(Remote Radio Unit)とBBU(Baseband Unit)とが物理的に分化されることにより、物理的な基地局が分散して存在することが不要になった。すなわち、図2に示すように、従来、基地局の役割は、無線信号の送受信のためのRFU或いはRRUと基地局内の処理のためのBBUとに区別され、両者は光ファイバ(WDM−PON)で接続されるようになっているが、これに限定される必要はない。
最近導入されているクラウド接続網の場合、一つの装備で数百個のRRHと連動してネットワークを運営できるようになった。結果として、伝統的なセルの概念とは異なるセルが形成されるようになった。
4G通信システムまでは全ての無線接続の動作がセルを中心に定義されたが、上記のような構造的変化から、セルの概念を新しく定めることが必要になった。現在、3GPPではRelease 11のCoMP(Coordinated Multi−Point)作業項目(Work Item)でRRHとマクロ基地局が存在する状況における様々な実現シナリオについて議論しており、最近では、SAS(Shared Antenna System)のように、一つのRRHを複数のセルが共有する概念に関する研究が進行している。また、状況によって、RRHクラスタを調整してセル領域を動的に変更するなどの概念も研究されている。
このような中で最近ではC−RAN(Cloud Radio Access Network)プロジェクトへの関心が非常に高まっている。
図3は、本発明を適用するクラウド無線接続ネットワークの概念を説明するための図である。
図3に示すように、複数のRRH301a,301b,301cは光接続装備を介して仮想基地局302aに接続することができる。RRHは、LTE、HSPA、WiMAX/WiFiなどの様々な無線接続方式を用いることができる。仮想基地局302a,302bは、ソフトウェアによって実現することができ、同様に、LTE、HSPA、WiMAX/WiFiなどの様々な無線接続技術によって実現することができる。一方、仮想基地局302a,302bは接続制御サーバー303及びコアネットワーククラウドサーバー304に接続されてサービスが制御されてもよい。
一方、RRHは、仮想基地局と一対一の関係を有する必要はなく、図3に示すように、1つ又は複数のRRHがまとめられて(301a,301b,301c)、一つの仮想基地局302aを介して制御されてもよい。これによって、従来はセル領域が固定されていたが、C−RANでは、動的にRRHクラスタを変更してセルを動的に割り当てることが可能になる。
上述のようなC−RAN SAS環境の構造的特性上、端末が特定RRUによって用いられるソースセル(又は、キャリア(Carrier))からターゲットセル(又は、キャリア)に移動する場合、特定BBUのソースRRUからターゲットRRUに移動する場合、及び特定ネットワーク内のソースBBUからターゲットBBUに移動する場合などを含む様々な場合が発生しうる。このため、端末は毎回新しいターゲットセルでシステム情報を取得しなければならず、負担が増加する。
具体的に、UEは、キャリア(又はRRU)をスイッチングする或いはキャリア(又はRRU)を追加する場合に、それぞれのセルから送信されるSIB(System Information Block)を受信する。このような状況はC−RAN SAS環境或いは小型セル配置環境で頻繁に発生しうるが、UEが多いSIB情報を受信する間に遅延が発生しうる。特に、遅延が大きい場合にはUEがRLF(Radio Link Failure)などになることもあり、システム性能の低下につながりうる。
これを解決するために、本発明の一実施の形態では、C−RAN SAS環境で構造的特性を用いてシステム情報をBBU/RRU/キャリア特定のシステム情報(SI)に分類して送信することを提案する。すなわち、端末がソースセルからターゲットセルに移動する場合には、上述したとおり、BBU及びRRUの変動無しでキャリア(セル)だけが変更される場合、RRUが変更される場合、BBUが変更される場合などの様々な場合が存在するため、このようなネットワーク構造を考慮してシステム情報を設計し、端末が必要なシステム情報だけを受信できるようにすることによって、システム情報の取得のための端末の負担を軽減することができる。
すなわち、本実施の形態では、C−RAN SAS環境においてUEがあらかじめ取得したSIB情報と異なるSIB情報だけを取得するようにすることによって、UEの負担を減らし、システム性能を改善する方法を提案する。これを適用するために、UEは、キャリア(又はRRU)をスイッチング(移動)する或いはキャリア(又はRRU)を追加する場合に、BBU/RRU/キャリア単位のうちどの単位が変更されたかまず把握し、把握した情報に基づいて、特定キャリアで送信しているSI(ここで、SIは、BBU/RRU/キャリア特定のSIを全て含む。)の全体或いは一部のSIを受信することができる。例えば、UEがBBUとRRUはいずれも同一である他のキャリアにスイッチングした場合には、キャリア特定SIだけを受信すればよい。
上述した実施の形態で提案する方法はC−RAN SAS環境を取り上げて説明したが、これは、便宜のためのものであり、小型セル環境或いは図1で上述した既存の異種網環境でも同様の概念を適用することができる。
上述した実施の形態を適用し得る具体的な例として様々なネットワーク配置構造について説明する。
図4は、本発明の一実施の形態を適用し得るクラウドRAN構造の例を示している。具体的に、図4は、5G無線網が指向する一つの案であるクラウドRANの構造を示している。
5GクラウドRANでは、仮想BBUプール401a,401bが存在し、各BBUプール401a,401bが複数のBBUを含むことができる。一方、各BBUプール401a,401bは、アクセスGW402a,402bを介して、Mult−RATをサポートするSAS RRU 403a,403bと関連付けられる構造を有することができる。
仮想BBUプール内のBBUは、複数のRATをサポートするBBUと定義され、特定時間に一つのRRUは一つ以上のBBUと関連付けられてもよく、RRUは自身と関連付けられたBBUの制御を受ける。仮想BBUプール内のBBUとRRUとの接続は理想的なバックホール(Ideal Backhaul)を仮定し、ある仮想BBUプールは他の仮想BBUプールとX2類似インターフェース404を介して接続されてもよい。RRUの時間によって変化する所属は、BBUの状況(例、負荷状況、リソース使用状況、その他)によって一つのBBUから他のBBUに変更されてもよい。
一方、C−RAN SAS環境でBBU/RRU/キャリア間のマッピング関係は様々であってもよく、これについて説明する。以下では説明の便宜のために簡単な例のみを取り上げるが、実際の状況は、各例が組み合わせられた形態であっもよい。便宜上、キャリアをF1及びF2と例示し、2つのRRU状況でのみ説明する。
図5乃至図7は、本発明を適用し得るC−RAN環境でBBU、RRU及びキャリア間のマッピング関係を説明するための図である。
具体的に、図5は、一つのBBUが特定UEのためにデータを送信/受信する場合を示す。この場合、特定UEは一つのBBUから送信するデータを複数個のキャリアF1,F2で受信することができ、特定UEが接続されているRRUの数は任意の正の整数個であり、RRUの数に制限されない。
図5について説明すると、1)の場合は、BBU #0がRRU #0とRRU #1を介してそれぞれF1というキャリアで信号を送信/受信している場合であり、2)の場合は、BBU #0がRRU #0を介してはF1キャリアで、RRU #1を介してはF2キャリアで信号を送信/受信する場合である。また、3)の場合は、BBU #0がRRU #0を介してはF1キャリアで、RRU #1を介してはF1/F2キャリアで信号を送信/受信する場合、を示している。
図6は、複数のBBUが特定UEのためにデータを送受信する場合を示している。この場合、特定UEは、複数のBBUから送信するデータを複数個のキャリアで受信することができ、特定UEが接続されているRRUの数は任意の正の整数個であり、RRUの数に制約されない。
図6について説明すると、1)の場合は、BBU #0がRRU #0のF1キャリアでデータを送受信し、BBU #1がRRU #1のF1キャリアでデータを送受信している場合を示している。2)の場合は、BBU #0がRRU #0のF1キャリア、BBU #1がRRU #1のF2キャリアで信号を送受信する場合である。また、3)の場合は、BBU #0がRRU #0のF1キャリア、BBU #1がRRU #1のF1/F2キャリアで信号を送受信する場合を示している。
一方、図7は、特定キャリアを複数のBBUが使用して信号を送受信する場合を示している。すなわち、特定キャリアのリソースを複数のBBUがコーディネーションし、それぞれのBBUがコーディネーションされたリソースを用いて信号を送受信することもできる。この場合は、図6の場合と同様に、複数のBBUが特定UEのために信号を送受信する場合であり、特定UEは、複数のBBUから送信する信号を複数個のキャリアで受信することができ、特定UEが接続されているRRUの数は任意の正の整数個であり、RRUの数に制約されない。
図7を具体的に説明すると、1)の場合は、BBU #0がRRU #0のF1キャリアだけでなくRRU #1のF1キャリアを用いて信号を送信/受信し、BBU #1がRRU #1のF1キャリアを用いてデータを送信/受信している場合を示している。2)の場合は、BBU #0がRRU #0のF1キャリアとRRU #1のF2キャリアを、BBU #1がRRU #1のF2キャリアを用いて信号を送受信する場合である。また、3)の場合は、BBU #0がRRU #0のF1とRRU #1のF1及び/又はF2キャリアを、BBU #1がRRU #1のF1/F2キャリアを用いて信号を送受信する場合を示している。
すなわち、図7は、特定BBUが2つ以上のRRUのキャリアを用いる場合の例である。
図5乃至図7を参照して説明したようなネットワーク配置環境で、システム情報をBBU/RRU/キャリアの特定情報に区別して送信し、UEは、自身の変更状況に合うシステム情報だけを選択的に受信するためには、BBU/RRU/キャリアが変更されたか否かを正確に把握する必要がある。そこで、本発明の他の側面では、このようなネットワーク配置構造の変更を把握するための識別子構造を提案する。
図8は、本発明の一側面で提案するC−RAN SAS環境におけるネットワーク識別子概念を説明するための図である。
図8に示すように、既存のLTE Rel−8/9/10/11では、eNBを識別するためのIDとしてeNB ID及びGlobal eNB IDを使用し、eNBを構成するセルに対する識別子としては、eNB IDと、Global eNB IDにセルIDが付いてなるECI(E−UTRAN Cell Identifier)或いはECGI(E−UTRAN Cell Global Identifier)を使用している。
このようなIDは、特定UEが測定を行って報告をする際、測定結果と共にeNBに送信することによって、2つのeNB間のX2などを設定する時或いはHO(Handover)を行おうとする時、eNB階層でそれぞれのeNBを正確に識別できるようにする。
C−RAN SAS環境ではeNBではなくBBU及びRRUがeNBの役割を担うため、LTE Rel−8/9/10/11で使用するeNB IDを使用できない場合がある。そこで、図8に示すように、LTEで用いられてきたeNB IDは、仮想BBUプールID、BBU ID、RRU IDなどがそれぞれXビット、Yビット、Zビット(ここで、X,Y,Zは任意の正の整数)で構成されてもよい。このようなフィールドのうち特定フィールドは、必要によって省略されてもよい。
例えば、MCC、MNC、BBU IDで構成されたIDがグローバルにユニークである場合、仮想BBUプールIDは省略されてもよい。すなわち、PLMN及びBBU IDで特定BBUを識別できる場合に仮想BBUプールIDは省略されてもよい。又は、BBU IDが仮想BBUプール単位で再使用される場合にはPLMN及びBBU IDで特定BBUを識別できず、このような場合には仮想BBUを区別し得る仮想BBUプールIDが追加されてもよい。また、RRU IDが含まれることにより、LTE Rel−8/9/10/11で使用されていたセルIDのために使われた8ビットが、より少ないビットに設定されてもよい。
BBU IDとRRU IDは、システム配置を行うに当たって事業者が設定することができ、RRU IDは、仮想BBUプール、A−GW、MME単位内で再使用してもよい。このような再使用単位は、特定RRUが接続される単位と関連してもよい。例えば、図4を参照すると、特定RRUがBBUプールを超え、スイッチングができない場合に、すなわち、RRUが他の仮想BBUプールにあるA−GWに直接接続されていない場合に、RRU IDを仮想BBU単位で再使用することができる。
或いは、上記の識別子においてA−GW IDを示すフィールドが追加されてもよい。この場合にA−GW単位でRRU IDを再使用することができ、RRU IDを設定する際、隣接した他のA−GWに接続されているRRU IDと可能な限り遠い距離となるように設定することができる。すなわち、RRUを再使用するとき、同じIDを使用するRRU間の距離はできるだけ遠くなるように設定することができる。このようなRRU ID(或いは、RRU ID+Cell ID)は、既に用いられたPCIDの代わりに使用することもでき、よって、このようなRRU IDを参照信号(reference signal)或いは他の物理信号を構成する時に使用することができる。
或いは、本発明の他の実施例では、RRU IDとは違い、物理層で使われるIDを用いることを提案する。すなわち、上位層においてRRUを区別するRRU IDが存在することとは別に、物理層でのみ使われるIDがさらに定義されてもよい。このようなIDとしては既存のPCID(Physical cell ID)を再使用することもできる。このIDを、参照信号或いは他の物理信号を構成する時に使用することもできる。
一方、上述したような識別子を用いてBBU/RRU/キャリアの変動の有無を把握できるとき、UEが選択的にシステム情報を受信できるようにシステム情報を構成する方法について説明する。
図9は、LTE−Aシステムにおいて端末がシステム情報を受信する手続きを説明するための図である。
LTE−AシステムにおいてUEはセル選択/再選択、ハンドオーバーの後といった様々な理由から、システム情報の取得手続きを行うことができる。LTE−AシステムでUEが取得するシステム情報は、重要度/用途などによって、マスター情報ブロック(MIB)、様々なタイプのシステム情報ブロック(SIB)、及びその他のシステム情報(SI)を受信する。各システム情報を送信するメッセージの送信周期及び方式は個別に規定される。具体的に、LTE−Aでシステムブロックは16個のタイプを有し、各SIBはそれぞれ異なるシステム情報を含んでいる。
図10は、本発明の一実施の形態によってシステム情報を構成する方法を説明するための図である。
図10に示す実施の形態では、既存のSIBタイプをそのまま維持しながら、各SIBタイプにおいてBBU特定情報、RRU特定情報、キャリア特定情報を区分して送信する方式を示す。例えば、SIBタイプ1においてそれぞれの情報の特性によって、すなわち、BBU単位、RRU単位、キャリア単位で設定可能な情報がそれぞれ新しいシステム情報ブロックタイプとして設定されてもよい。
例えば、図10に示すように、SIB1がそれぞれBBU単位(或いはグループ)、RRU単位(或いはグループ)、キャリア単位(或いはグループ)の共通情報に分けられてそれぞれ新しいSIB1、SIB2、SIB3を構成することができる。
すなわち、本発明の一実施の形態では、C−RAN SASにおいてSIBは、BBU単位で共通した情報、RRU単位で共通した情報、キャリア単位で共通した情報に区分して構成することができる。このようなSIBはBBUにおいて生成することができる。本実施の形態で提案する方法は、共通したSIB情報が多い場合に、より一層効果的であり、このような場合が、RRUのグループが一つのセルとして動作する場合であってもよい。また、同じ周波数を使用し、一つのBBUに接続されている場合も同様に、共通したSIB情報が多い場合であってもよい。しかし、本発明はこのような場合に限定されるものではない。
以下では、BBU単位の共通した情報、RRU単位の共通した情報、キャリア単位の共通した情報に関する実施例を説明する。下記の実施例は、図10のように、LTEにおけるシステム情報構造に基づいて作成したが、後述する実施の形態ではこれに制限される必要はない。
システム情報ブロックタイプ1
SIBタイプ1においてBBU単位/RRU単位の共通した情報であり、キャリア単位で設定可能な情報は、次の表1のとおりである。
一方、SIBタイプ1においてRRU単位で設定可能な情報の例は、次の表2のとおりである。
一方、SIBタイプ1においてキャリア単位で設定可能な情報であり、キャリア選択関連情報は、次の表3のとおりである。
ここで、cellIdentityは、上述したC−RAN SAS環境で新しく規定されたeNB及びセルの識別子を使用することもできる。
一方、SIBタイプ1においてキャリア単位で設定可能な情報であり、SI関連情報は、次の表4のとおりである。
システム情報ブロックタイプ2
SIBタイプ2においてBBU単位/RRU単位の共通した情報であり、キャリア単位で設定可能な情報は、次の表5のとおりである。
一方、SIBタイプ2においてキャリア単位で設定可能な情報は、次の表6のとおりである。
システム情報ブロックタイプ3−5
SIBタイプ3は、周波数間、周波数内、異種網間のセル再選択のための情報を含み、SIBタイプ4は、周波数内隣接セルに関する情報を含む。SIBタイプ5は、周波数間セル再選択のための情報、例えば、セル再選択と関連した周波数間隣接セル及び他のE−UTRA周波数に関する情報を含む。
このようなSIB3乃至SIB5においてRRU単位の共通情報である、キャリア単位で設定可能な情報は、周波数内/周波数間セル再選択のための隣接セルリスト情報を含むことができる。
システム情報ブロックタイプ6−8
SIBタイプ6は、異種無線網間(inter−RAT)セル再選択のための情報として、UTRA周波数及びセル再選択と関連したUTRA隣接セルに関する情報を含み、SIBタイプ7は、異種無線網間セル再選択のための情報として、セル再選択と関連したGERAN周波数情報を含む。SIBタイプ8は、異種無線網間セル再選択のための情報として、セル再選択と関連したCDMA2000周波数及びCDMA2000隣接セルに関する情報を含む。
このようなSIBタイプ6乃至8においてRRU単位の共通情報である、キャリア単位設定が可能な情報としては、CDMA2000隣接セルリストなどの、異種無線網間セル再選択のためのパラメータを含むことができる。
以下の表7は、その他のSIBタイプで共通情報として構成できる情報の例を示すものである。
上述の表で、各情報の名称は基本的に従来のLTE標準の定義と同一であればよく、ただし、本発明のようにクラウドネットワーク形成のために必要な変更を反映したものであってもよい。
図11は、本発明の他の実施の形態によってシステム情報を構成する方法を説明するための図である。
すなわち、図10を参照して上述した実施の形態のように各SIBタイプ別に共通情報を抽出してSIBを構成する代わりに、本実施の形態では、既存のSIBタイプにかかわらずにそれぞれの情報を組み合わせ、図11に示すように、BBU単位、RRU単位、キャリア単位で構成してもよい。
例えば、図11を参照すると、既存のLTEにおけるSIBのそれぞれの情報がBBU単位(或いはグループ)、RRU単位(或いはグループ)、キャリア単位(或いはグループ)に区分されると、各単位の情報が互いにグループをなして一つのSIBを構成してもよい。すなわち、図11に示すように、SIB1とSIB2におけるキャリア関連情報をまとめて一つのSIB1として構成することができる。また、一部のSIBは既存の形態を維持し、一部のSIBは、既存の形態を維持しないで本実施の形態による共通情報単位で再構成されてもよい。
既存のようなシステム情報ブロックタイプを維持し、その内部でBBU単位、RRU単位、キャリア単位の情報を区別して送信する場合に、UEはそれらのシステム情報を全て読まなければならず、利得を得ることができない。しかし、本発明のように、それぞれの単位に区分されたシステム情報ブロックを送信する場合には、UEが自身の変動状態を把握し、全てのシステム情報ブロックを受信しなくてすむように設定することによって、UEの負担を軽減することができる。
上記の説明でいうシステム情報ブロックという言葉は一例であり、新しい単位が新しく定義されてもよい。
上記の説明では、ネットワークの構造がBBU、RRU、キャリアの構造で構成されるとしたが、上述したような異種網環境でマクロセルと小型セルが配置されている環境の場合、マクロセル共通情報、小型セル共通情報などとしてシステム情報が再構成されてもよい。
一方、以下では、本発明の他の側面において共通した情報を有する単位(BBU、RRU、キャリア)を示す方法について説明する。
BBUに接続されているRRUがいずれも共通した情報を有しており、このような情報をBBU単位で共通した情報として設定する場合には、RRUを区別する必要がない。或いは、特定RRUを介して送信されている全キャリアの共通した情報である場合に、RRU単位で共通した情報を設定することができ、このような場合に特定RRUで送信されているキャリアを区別する必要はない。
このように共通情報単位でシステム情報を再構成するとき、オーバーヘッドを最小化しながら、どの単位の共通情報であるかを示す方法として、次のような例を挙げることができる。
実施例1
BBUに接続されたRRUのうち任意のRRUグループ、或いは(別個の或いは同一の)RRUのキャリアグループが互いに共通した情報を有する場合に、SIBsのスケジューリング情報を知らせる情報(LTEでは、schedulingInfoList)で当該SIBがどのRRUグループ、(別個の或いは同一の)RRUのキャリアグループの共通した情報であるかを知らせるように設定することができる。
そのために、上記で定義したC−RAN SAS環境でeNB及びセルの識別子を用いて、どのRRU或いはRRUのキャリアの共通した情報であるかを知らせることができる。或いは、BBUの共通した情報である場合にも、前で定義されたC−RAN SAS環境でeNB及びセルの識別子を用いてどのBBUの共通した情報であるかを知らせることができる。勿論、特定キャリアのための特定の情報である場合には、SIB−GroupIdentityが省略されてもよい。すなわち、SIB−GroupIdentityが省略された場合、上述したC−RAN SAS環境でeNB及びセルの識別子から、このようなキャリアのためのシステム情報であることを認知することもできる。或いは、特定キャリアに特定であることを示す指示子がさらに適用されてもよい。
次の表8は、本実施例に係るシステム情報スケジューリングメッセージの構成を示す。
ここで、SIB−GroupIdentityを用いて、特定SIBがどのBBU、RRU或いはキャリアの共通した情報であるかを知らせることができる。
実施例2
或いは、上で提案した方法のようにCellIdentityを送信する場合には、長さが長いため、多量のデータを必要とする場合もある。そこで、実施例2では、BBU単位(或いはグループ)か、RRU単位(或いはグループ)か或いはキャリア単位(或いはグループ)かを示すフィールドと、それぞれの単位によるIDを送信する方法を提案する。
また、このような共通レベルを示すフィールドを、特定キャリアに特定の情報であることを示すために用いることもできる。このような方法は特定の場合に限定して適用することもでき、上記で提案した方法と共に適用することもできる。この場合、前で言及したように、SIBを送信するC−RAN SAS環境でeNB及びセルの識別子が送信されるため、単位によるIDだけを送信しても、それを把握することができる。
セルIDがRRU単位で再使用される場合には、他のRRUと関連付いたキャリアが共通情報を含むとき、キャリアに対する区別ができない。このため、この場合には、RRU IDも併せて知らせることができる。
下記の表9は、本実施例に係るシステム情報スケジューリングメッセージの構成を示す。
上記の表9で、‘SIB−GroupIndicator’を用いて、当該システム情報がBBU特定情報か、RRU特定情報か又はキャリア特定情報かを示すことができ、‘SIB−GroupIdentify’フィールドを用いて、該当のレベルで適用されるネットワークを示すことができる。
図12は、上述した本発明に係る方式を適用した一適用例を説明するための図である。
図12の例は、RRU#0及びRRU#1がF1キャリアを利用し、RRU#2がF1キャリア及びF2キャリアを利用する場合を示している。
まず、上述した実施例1の方式を用いる場合の一例を説明する。
RRU #0とRRU #1のF1キャリアで互いに共通した情報を特定SIBとして送信する場合には、スケジューリング情報にSIBのタイプの他、C−RAN SAS環境におけるeNB及びセルの識別子も送信することができる。もしSIB #2であれば、SIB−GroupCellIdentityとして、図8を参照して上述したように、新しく定義したECGIを送信することができる。それぞれのRRUでF1をセル#0と設定したとすれば、SIB−GroupCellIdentityでは{PLMN ID+BBU #0+RRU #0+cell #0,PLMN ID+BBU #0+RRU #1+cell #0}のような情報を送信することができる。もし同一のPLMNでのみそれぞれのBBU/RRU/キャリア単位で区別してSIBを送信するようにする場合には、上記で定義したECIを送信してもよい。それぞれのRRUでF1をセル#0に設定したとすれば、SIB−GroupCellIdentityでは{BBU #0+RRU #0+cell #0,BBU #0+RRU #1+cell #0}のような情報を送信してもよい。
一方、他の例としては、図12で、RRU #2のF1キャリアとF2キャリアが互いに共通した特定SIBを送信する場合、RRU #2のF1キャリアをセル#0に、RRU #2のF2キャリアをセル#1に設定したと仮定すれば、SIB−GroupCellIdentityでは{PLMN ID+BBU #0+RRU #2+cell #0,PLMN ID+BBU #0+RRU #2+cell #1}のような情報が送信されてもよい。もし同一のPLMNでのみそれぞれのBBU/RRU/キャリア単位で区別してSIBを送信するようにする場合には、上記で定義したECIを送信してもよく、SIB−GroupCellIdentityでは{BBU #0+RRU #2+cell #0,BBU #0+RRU #2+cell #1}のような情報を送信することができる。
更に他の例として、BBU #0と接続されたRRU #0のセル#0と定義されたf1キャリアのためのSIB情報を送信する場合には、SIBでC−RAN SAS環境におけるeNB及びセルの識別子だけを送信してもよい。すなわち、SIB−GroupCellIdentityが省略されるSIBの場合には特定キャリアに特定の情報であることを示すことができる。
一方、上述した実施例2を適用する場合について説明する。すなわち、共通情報が適用される単位(或いはグループ)を示すフィールド(上述した表ではSIB−GroupIndicatorと定義する。)を送信する場合について説明する。
例えば、当該フィールドに2ビットを用いて単位を示す場合に、‘00’はBBU単位(或いはグループ)、‘01’はRRU単位(或いはグループ)、‘10’はキャリア単位(或いはグループ)、‘11’はキャリア特定の情報であることを示すものとあらかじめ定義することができる。
これを図12の例に適用すると、RRU #0とRRU #1で使われるキャリアに関わらずに互いに共通した特定SIBを送信する場合には、SchedulingInfoを用いて、SIBのタイプの他に、共通単位を示すフィールド及び単位によるIDも送信することができる。RRU単位で共通した情報を送信する場合、単位を示すフィールドでは‘01’が送信され、RRU単位であることから、それぞれのRRUのIDを送信することができる。これによって、単位によるIDとしては{RRU #0,RRU #1}を送信することができる。
このような情報は、RRU #0のf1キャリアとRRU #1のf1キャリアで送信することができる。RRU #0のf1キャリアでこのようなSIB情報が送信される場合に、RRU #0のf1キャリアで送信される他のSIB情報のうち、C−RAN SAS環境におけるeNB及びセルの識別子を用いて、RRU #0と共通したSIB情報を使用するRRU #1の情報(PLMN,BBU ID)に関する情報を取得することができる。RRU #1で送信されるSIBも、RRU #0の場合と類似の適用が可能である。
他の例として、図12でRRU #2のf1キャリアとf2キャリアが互いに共通した特定SIBを送信する場合には、SchedulingInfoで、SIBのタイプの他に、単位を示すフィールド及び単位によるIDを送信することができる。RRU #2でf1キャリアをセル#0に、f2キャリアをcell #1に設定したと仮定すれば、キャリア単位(或いはグループ)で共通した情報であることから、単位を示すフィールドでは‘10’を送信し、キャリア単位であることから、それぞれのキャリアを示すセルIDである{cell #0,cell #1}を送信することができる。
もし、RRU #0のf1キャリアでこのようなSIB情報が送信される場合に、RRU #2のf1キャリアで送信される他のSIB情報のうち、C−RAN SAS環境におけるeNB及びセルの識別子を用いて、RRU #2のf1キャリアと共通するSIB情報を使用するRRU #2のf2キャリアの情報(PLMN,BBU ID,RRU ID)に関する情報を取得することができる。RRU #2のf2キャリアで送信されるSIBも、RRU #2のf1キャリアの場合と類似の適用が可能である。
更に他の例として、BBU #0と接続されたRRU #0のセル#0と定義されたf1キャリアのためのSIB情報を送信する場合には、SIBにSIB−GroupIndicatorを用いてキャリア特定の情報であることを示すために‘11’を送信することができ、SIB−GroupCellIdentityが省略されるSIBの場合には、C−RAN SAS環境におけるeNB及びセルの識別子が示す特定キャリアの特定の情報であることを示すことができる。
一方、以下では、上述したような説明に基づいてUEがSIBを受信するプロセスについて説明する。
特定UEがセルに接続するためには、特定セルに対する同期を取った後、特定セルに関する情報を取得する過程が必要である。既存のLTE Rel−8/9/10/11においてUEは同期を取った後、BCH(Broadcast Channel)を取得してセルに対する基本情報を得る。まず、MIB(Master information block)を受信することによって、システム帯域幅、PHICH構造、システムフレーム番号、アンテナ数、40ms同期を獲得し、その後、システム情報ブロックを受信する。このシステム情報ブロックを受信することによって、前で言及したシステムに関する情報を取得し、その後、UEはこの情報を用いてセルに接続することができる。
既存のLTE Rel−8/9/10/11でUEは、セルが変更される度にSIB情報を新しく受信する手続きを行った。しかし、このような手続きは、小型セルとしてC−RAN SAS状況におけるRRHが配置されている状況ではセルの半径が小さくなるため、頻繁にSIB受信手続きを行うべき負担を生じさせる。そこで、上述した本発明の実施の形態では、UEにとっての上記の負担を減らし且つ一層迅速な接続のために、UEがサービングセルからターゲットセルに移動する場合、或いはセル再選択をする場合に、変更されたSIB情報だけを取得できるようにする方法を提案した。
UEがサービングセルからターゲットセルに移動する場合、或いはセル再選択を行う場合に、特定セル(キャリア)のSIB1を受信し、特定セルに関する情報のうち、C−RAN SAS環境でeNB及びセルの識別子を受信することができる。このような識別子を用いて、UEは、変更されたセルとサービングセル或いは以前にUEがIdle状態で位置していたセルとの関係が分かる。例えば、上述した方法でC−RAN SAS環境でeNB及びセルの識別子を構成する場合に、UEは、自身が他のBBUのセルに移動したか、他のRRUのセルに移動したか、或いは他のキャリアに移動したかが分かる。
例えば、特定UEがSIBで受信したC−RAN SAS環境におけるeNB及びセルの識別子が、PLMN ID+BBU #0+RRU #0+cell #0のセルからPLMN ID+BBU #0+RRU #1+cell #0のセルに移るか、或いは再選択する場合には、特定UEは自身がRRU #0からRRU #1のセルに移動したことが分かるとともに、引き続きBBU #0を介して接続することができるということが分かる。この場合には、UEは、BBU単位のSIコンテンツが変更されていない状態であると仮定し、BBU単位の共通した情報を受信しなくてもよいということが分かり、よって、移動する前のセルのBBU単位の共通した情報を再使用することができる。このような場合に、セルIDはRRU単位で再使用できるため、上述したSIB−GroupIdentity(或いは、SIB−GroupIndicatorも含まれてもよい。)を確認し、2つのセルのためのキャリア単位の共通した情報が含まれたSIBが存在するか否か把握できる。もしSIB−GroupIdentityに{PLMN ID+BBU #0+RRU #0+cell #0,PLMN ID+BBU #0+RRU #1+cell #0}がある場合には、2つのキャリアの共通した情報が含まれたSIBがあることが分かり、2つのキャリアの共通したSIBを再び受信する必要がなく、よって、これに対するSIB情報を受信しないで、既存のPLMN ID+BBU #0+RRU #0+cell #0のセルで受信した2つのキャリアの共通したSIBを再使用することができる。
或いは、SIB−GroupIdentityに{PLMN ID+BBU #0+RRU #0+cell #0,PLMN ID+BBU #0+RRU #1+cell #0}がない場合には、2つのキャリアの共通した情報が含まれたSIBがないことが分かる。
また、特定UEがSIBで受信したC−RAN SAS環境におけるeNB及びセルの識別子がPLMN ID+BBU #0+RRU #0+cell #0のセルからPLMN ID+BBU #0+RRU #0+cell #1に移るか、再選択する場合には、特定UEは、自身がRRU #0のセル#0からRRU #0のセル#1に移動したことが分かり、引き続きRRU #0を介して接続ができることが分かる。この場合には、UEは、BBU単位及びRRU単位の共通した情報を受信しなくて済み、移動する前のセルのBBU単位とRRU単位の共通した情報を再使用することができる。
特定UEは、キャリア特定の情報を受信した後に、キャリア単位の共通情報、RRU単位の共通情報、BBU単位の共通情報が読めるように受信順序を定義することができ、このような情報はSIBを設定するに当たって反映することができる。或いは、情報の内容によって、BBU単位、RRU単位、キャリア単位の共通情報、キャリア特定の情報にかかわらずにUEがセルに接続するために必要な情報の順にSIBを設定し、この順でUEが受信できるようにしてもよい。このとき、上述した他のSIBに対するスケジューリング及び共通情報に関する情報を含む内容は、他のSIBを読む前に全UEが読めるようにすることが好ましい。
LTE Rel−10/11でUEは、SIB1で送信されるSystemInfoValue Tagを読み、保存されているSIB情報が有効であるか否かが確認できる。或いは、ページングメッセージで送信されるsystemInfoModificationを受信し、SIB情報が有効であるか否かが確認できる。しかし、この場合には、特定SIBが変更される場合にもUEは特定SIBだけでなく他のSIBに関する全ての情報をさらに受信しなければならない。
上述した実施の形態のようにBBU、RRU、キャリア特定のSIBを区分する場合に、SystemInfoValue Tag又はsystemInfoModificationも同様に、BBU、RRU、キャリア特定のSIBに区分して送信するように設定することができる。この場合、UEは、SIBのうち、変更されていないSIBに関する情報は有効であると仮定し、変更されたSIBを受信してSIB情報をアップデートすることができる。例えば、SystemInfoValue Tagを{SystemInfoValue Tag_RRU,SystemInfoValue Tag_RRU,SystemInfoValue Tag_carrier}に区分して送信することができる。或いは、systemInfoModificationも同様に、{systemInfoModification_BBU,systemInfoModification_RRU,systemInfoModification_carrier}にして送信することができる。
このように、BBU、RRU、キャリア単位のSIB変更の有無を知らせる情報を受信したUEは、SystemInfoValue Tagが変更されたことを示すSIB情報を受信することができ、systemInfoModificationが変更されたことを示すSIB情報を受信することもできる。
一例として、{SystemInfoValue Tag_RRU,SystemInfoValue Tag_RRU,SystemInfoValue Tag_carrier}のうちSystemInfoValue Tag_RRUの値が変更された場合、UEは、RRU特定のSIB情報が変更されたことを仮定し、このような情報と上述したSIBのスケジューリング情報を受信し、RRU特定のSIB情報を受信することができる。
他の例として、{systemInfoModification_BBU,systemInfoModification_RRU,systemInfoModification_carrier}のうちsystemInfoModification_carrierの値が変更された場合、UEは、キャリア特定のSIB情報が変更されたことを仮定し、このような情報と上述したSIBのスケジューリング情報を受信し、キャリア特定のSIB情報を受信することができる。
上述したBBUとRRUのマッピング関係及びキャリアによる場合のうち、特定キャリアで複数のBBUが信号を送受信する場合に、様々な方法でSIBを送信することができる。
一実施例では、特定キャリアで複数個のBBUが別個のSIBを送信しないと仮定し、一つのBBUで複数個のBBUのためのSIBを送信することができる。このとき、SIBに含まれているcellIdentitiyとしてそれぞれのC−RAN SAS環境におけるeNB及びセルの識別子が送信されてもよく、或いは上記で提案した方法が適用されてもよい。このとき、特定キャリアで使用するPCIDは同一に設定してもよい。
例えば、特定キャリアを用いて複数個のBBUがデータを送受信する場合に、特定キャリアのFDD或いはTDD構成は同一の構成を使用することができる。このような情報を複数個のBBUが共通に使用することができる。
他の実施例として、特定キャリアで複数個のBBUが別個のSIBを使用することができ、複数個のBBUがそれぞれのBBUのためのSIBを送信してもよく、或いは一つのBBUが複数個のBBUとコーディネーション過程を行い、複数個のBBUに関するSIB情報を送信してもよい。このとき、SIBを用いてそれぞれのC−RAN SAS環境におけるeNB及びセルの識別子を送信することができ(上記で提案した方法を用いることができる。)、特定キャリアで使用するPCIDは同一に設定することもできる。
例えば、特定キャリアを用いて複数個のBBUが信号を送受信する場合に、それぞれのBBUのためのPRACH構成(リソース、プリアンブルを含む)が別個に設定されてもよく、このようなことを知らせるために上記に提案の方法を利用することができる。
また、上記で言及した2つの方法をSIB情報によって組み合わせて適用してもよい。
任意のUEが複数個のBBUが送受信する特定キャリア(セル或いはRRU)にHOを行ったり、或いは初期アクセス(initial access)を行うことができる。この場合、任意のUEは自身をサポートするBBUを知る必要があり、そのための様々な方法がある。
UEがHOを行う場合
UEは、上述した方法によって送信されるSIB情報を受信する場合、複数個のBBUが特定キャリア(セル或いはRRU)を介して信号を送受信することが分かる。UEが特定キャリア(セル或いはRRU)に対して測定報告を行い、HOのための測定報告をRRUを介して複数個のBBU或いは複数個のBBUのうちの特定BBUに送信するとき、UEは、HOイベントがトリガーされた場合に、複数個のBBUの中から、自身がHOを行おうとするBBUを決定し、決定したBBUに関する情報を報告することもできる。又は、UEはHOイベントがトリガーされたことを示す測定報告を送信する際、複数個のBBU、及びこのような複数個のBBUとRRUとの関連付けを知らせる、それぞれのC−RAN SAS環境におけるeNB及びセルの識別子を送信し、ネットワーク(ソースBBU、MMEなど)では、複数個のBBUの中からUEがHOするBBUを決定することができる。
UEが初期アクセスを行う場合
UEが初期アクセスを行う場合、あらかじめ定義された方法によってSIBを受信(例えば、UEは信号の強度が最も大きいセル(キャリア又はRRUなど))のSIBを受信)することができる。このとき、SIBを上述の方法によって構成する場合、UEは、複数個のBBUが特定キャリア(セル或いはRRU)を介して信号を送受信することが分かる。
UEは、初期アクセスのためにランダムアクセス(random access)プリアンブルを送信し、この情報を受信したBBUは、互いにコーディネーション過程を行ったり、或いは初期アクセスのためにあらかじめ定義するなどの方法を用いて、UEをサポートするBBUを決定することができる。
ネットワークで決定されたBBUをUEに知らせるために、ランダムアクセス手続きで用いられるランダムアクセス応答(random access response)或いはRRC接続完了メッセージ(RRC Connection complete message)に、決定されたBBUを知らせ得るC−RAN SAS環境におけるeNB及びセルの識別子を含めて送信することができる。これを受信したUEは、自身をサポートするBBUが分かる。
また、UEが複数個のBBUの中から特定BBUを選択し、当該BBUのためのSIB情報を受信し、決定されたBBUにランダムアクセス手続きを行うこともできる。UEが特定キャリアで初期アクセスを行おうとする場合に、UEは、複数個のBBUのうち特定BBUに接続することを決定することができ、この場合、UEは特定BBUに該当するSIBを受信して決定したBBUに、初期アクセスのためにランダムアクセスプリアンブルを送信することもできる。
この場合には、複数個のBBUのためのRACH構成(リソース、プリアンブルなど)がそれぞれ異なるため、受信したBBUは、UEがどのBBUからサポートを受けようと決定したかが分かる。
以下では、上述したような実施の形態を実現するための装置構成について説明する。
図13は、本発明の一実施例を説明するための無線装置のブロックダイアグラムである。
図13で無線装置1300はUE、無線装置1350はネットワーク端の装置とすることができる。具体的に、無線装置1350としては、BBU、RRUを含むことができ、その他、マクロ基地局、小型セル基地局などを含んでもよい。
UE1300は、プロセッサ1310、メモリ1320、送受信部1330を備えることができ、ネットワーク装置1350は、プロセッサ1360、メモリ1370及び送受信部1380を備えることができる。送受信部1330及び1380は、無線信号を送信/受信し、3GPP/IEEE 802などの物理層で実行されてもよい。プロセッサ1310及び1360は、物理層及び/又はMAC層で実行され、送受信部1330及び1380と接続されている。プロセッサ1310及び1360は、上述したシステム情報の送受信手続きを実行することができる。
プロセッサ1310,1360及び/又は送受信部1330,1380としては、特定集積回路(application−specific integrated circuit:ASIC)、他のチップセット、論理回路及び/又はデータプロセッサを含むことができる。メモリ1320,1370としては、ROM(read−only memory)、RAM(random access memory)、フラッシュメモリ、メモリカード、記憶媒体及び/又は他の記憶ユニットを含むことができる。一実施例がソフトウェアによって実行される時、上述した方法は、上述した機能を果たすモジュール(例えば、プロセス、機能)として実行されてもよい。このモジュールは、メモリ1320,1370に記憶され、プロセッサ1310,1360によって実行されてもよい。メモリ1320,1370は、プロセッサ1310,1360の内部又は外部に配置され、周知の手段によってプロセッサ1310,1360と接続されてもよい。
以上開示した本発明の好適な実施の形態に関する詳細な説明は、当業者が本発明を実装して実施できるように提供された。以上では本発明の好適な実施の形態を参照して説明したが、当該技術の分野における熟練した当業者にとっては上述の説明から本発明を様々に修正及び変更可能であるということが理解できる。したがって、本発明は、ここに開示した実施の形態に制限されるものではなく、ここに開示した原理及び新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えようとするものである。
以上、本発明を、3GPPベースの5G移動通信システムに適用されることを仮定して説明したが、これに限定されることはない。本発明は、異種網が混在している無線ネットワーク環境においてシステム情報の取得が必要な任意のシステムに利用可能である。

Claims (13)

  1. 複数のBBU(Baseband Unit)、及び前記複数のBBUの特定BBUに接続され、端末に少なくとも一つのセルを介してサービスを直接提供する少なくとも一つのRRU(Remote Radio Unit)を含むクラウド無線通信システムにおいて端末がシステム情報を受信する方法であって、
    端末がBBU、RRU及びセルの変更の有無を把握可能な識別子をネットワークから受信するステップと、
    前記受信された識別子を用いて、前記BBU、前記RRU及び前記セルの少なくとも一つの変更の有無を把握するステップと、
    前記ネットワークから、前記BBU、前記RRU及び前記セルの一つの変更のために必要なシステム情報を選択的に受信するステップと、を含み、
    前記システム情報は、BBU特定情報、RRU特定情報及びセル特定情報の一つであり、
    前記BBU特定情報は、前記複数のBBUの前記特定BBUによって制御され、前記複数のBBUは、同一のキャリアで動作する、方法。
  2. 前記端末は、ソースセルからターゲットセルに移動し、
    前記ネットワークは、前記ターゲットセルにサービスを提供する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記端末は、セル選択又は再選択を行
    前記ネットワークは、前記端末が選択又は再選択したセルにサービスを提供する、請求項1に記載の方法。
  4. 同一のキャリアで動作する前記複数のBBUのそれぞれに対応するBBU特定情報は、同一である、請求項1に記載の方法。
  5. 前記システム情報は、システム情報送信ブロックのタイプ別に、前記BBU特定情報、前記RRU特定情報、及び前記セル特定情報に区分されている、請求項に記載の方法。
  6. 同一のキャリアで動作する前記複数のBBUのそれぞれに対応するBBU特定情報は、前記特定BBUのみを介して送信される、請求項に記載の方法。
  7. 前記識別子は、仮想BBUプールID、BBU ID及びRRU IDの少なくとも一つを含む、請求項1に記載の方法。
  8. 前記ネットワークからシステム情報スケジューリング情報を受信するステップをさらに有し
    前記選択的に受信するステップは、受信した前記システム情報スケジューリング情報に従って実行される、請求項1に記載の方法。
  9. 前記システム情報スケジューリング情報は、特定システム情報ブロックが適用されるBBUグループ、RRUグループ及びキャリアグループを示す識別子を含む、請求項8に記載の方法。
  10. 前記システム情報スケジューリング情報は、前記特定システム情報がBBU共通情報か、RRU共通情報か、キャリア共通情報かを示す単位フィールドをさらに含む、請求項9に記載の方法。
  11. 複数のBBU(Baseband Unit)、及び前記複数のBBUの特定BBUに接続され、端末に少なくとも一つのセルを介してサービスを直接提供する少なくとも一つのRRU(Remote Radio Unit)を含むクラウド無線通信システムにおいて端末にシステム情報を送信する方法であって、
    ネットワークから端末にBBU、RRU及びセルの変更の有無を把握可能な識別子を送信するステップと、
    前記ネットワークから、BU、RU及びセルの一つの変更のために必要なシステム情報を区分し送信するステップと、を含み、
    前記システム情報は、BBU特定情報、RRU特定情報及びセル特定情報の一つであり、
    前記BBU特定情報は、前記複数のBBUの前記特定BBUによって制御され、前記複数のBBUは、同一のキャリアで動作する、方法。
  12. 複数のBBU(Baseband Unit)、及び前記複数のBBUの特定BBUに接続され、端末に少なくとも一つのセルを介してサービスを直接提供する少なくとも一つのRRU(Remote Radio Unit)を含むクラウド無線通信システムで動作する端末であって、
    BBU、RRU及びセルの変更の有無を把握可能な識別子をネットワークから受信するための受信器と、
    前記受信器と接続され、前記受信された識別子を用いて前記BBU、前記RRU及び前記セルの少なくとも一つの変更の有無を把握するように構成されたプロセッサと、
    を備え、
    前記プロセッサは、前記受信器を経由して前記ネットワークから前記BBU、前記RRU及び前記セルの一つの変更のために必要なシステム情報を選択的に受信する制御動作を実行し、
    前記システム情報は、BBU特定情報、RRU特定情報及びセル特定情報の一つであり、
    前記BBU特定情報は、前記複数のBBUの前記特定BBUによって制御され、前記複数のBBUは、同一のキャリアで動作する、端末。
  13. 複数のBBU(Baseband Unit)、及び前記複数のBBUの特定BBUに一つ以上接続され、端末に少なくとも一つのセルを介してサービスを直接提供する少なくとも一つのRRU(Remote Radio Unit)を含むクラウド無線通信システムで動作するネットワーク装置であって、
    前記端末にBBU、RRU及びセルの変更の有無を把握可能な識別子を送信するように構成された送信器と、
    前記送信器と接続され、BU、RU及び前記セルの一つの変更のために必要なシステム情報を区分し送信する制御動作を実行するプロセッサと、
    を備え
    前記システム情報は、BBU特定情報、RRU特定情報及びセル特定情報の一つであり、
    前記BBU特定情報は、前記複数のBBUの前記特定BBUによって制御され、前記複数のBBUは、同一のキャリアで動作する、ネットワーク装置。
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