JP6509247B2 - データ伝送及びその制御方法並びに装置 - Google Patents
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Description
図1に示す多階層ネットワークカバー環境において、MeNBとSeNBの間では、非理想的なデータ/シグナリングインタフェースであるXnインタフェースが用いられ、UEがMeNBとSeNBの両方で同時に動作できる。MeNBに接続しているUEがSeNB対応セルのカバー範囲に入ると、MeNBは、信号強度又は負荷のバランスなどの考慮から、UEの一部又は全てのデータ/シグナリングをSeNBに移転させて、SeNBからのサービスを受けるようにする。よって、UEのMeNBとSeNB両方のリソースの同時使用、及び基地局間集約(inter−eNB集約)が実現される。当該場面において、UEの複数のRBは、それぞれSCGセルとMCGセルにある。なお、SeNBに分離されるRBは、DRB及び/又はSRBを含んでもよい。
DCアーキテクチャーのその1において、図2に示すように、UEは、MeNBとSeNBに独立なベアラを有し、独立したPDCP(Packet Data Convergence Protocol)実体を各eNBで有する。
DCアーキテクチャーのその2において、図3に示すように、UEは、MeNBでの接続に独立なベアラを有してもよい。UEのSeNBでの接続は、MeNBの同一EPS(Evolved Packet System)によるベアラの一部のデータをSeNBに分流させて伝送するが、当該EPSによるベアラのPDCP実体が依然としてMeNBに存在し、SeNBには独立したRLC(Radio Link Control)実体が存在する。
UEによる異周波数測定の際に、現在のサービス周波数で正常にデータを送受信できない可能性があるため、UEが異周波数測定を行うには、ネットワーク側から測定ギャップをUEに設定する必要があり、同時にUEのパケットロスにはならない。測定ギャップの設定は、以下の測定要求に従う。測定パターンによっては測定ギャップが設定される。例えば、パターン0の各測定ギャップは、6msであり、測定ギャップの繰返し周期は、40msである。
ネットワークから複数のサービス周波数をUEに設定した場合に、ネットワークから活性化コマンドを通知してUEのサービス周波数を活性化することができる。UEは、活性化コマンドを受信すると、受信機の調整を行う。受信機共有の場合に、受信機の調整により生じる中断時間は、5msであるが、UEには複数の独立した受信機を有する場合に、当該調整により生じる中断時間は、1msである。ネットワークは、UEの受信機調整時刻を把握しているため、UEの受信機調整中にデータ伝送のスケジューリングを行わない。よって、UEの受信機調整によるパケットロスが避けられる。しかしながら、ネットワーク側は、UEの受信機タイプを把握していないため、5msのデータ中断時間で、プロトコルで規定された一定時間内にデータ伝送のスケジューリングを行わない。
UEに基づく測定ギャップ設定:
ネットワークからUEに通知する測定ギャップ設定は、全てのサービス周波数で機能する。UEは、測定ギャップ内において、全てのサービス周波数でのデータ送受信を中断する必要がある。
eNB(又はセル群)に基づく測定ギャップ設定:
ネットワークからUEに通知する測定ギャップ設定は、一部のサービス周波数、例えばSCG又はMCGで機能する。UEは、測定ギャップ内において、これらの測定ギャップが設定された周波数のみでのデータ送受信を中断すればよい。
本願の実施例によるデータ伝送方法は、以下のステップを含む。
ステップ1)MeNBからUEに通知する測定ギャップは、全UEにおいて機能するものである。MeNBは、当該測定ギャップ設定をSeNBに送信する。
ここで、測定ギャップが全UEにおいて機能することは、当該UEの全サービス周波数において測定ギャップが機能することである。
ステップ2)SeNBは、ステップ1の測定ギャップ設定を受信した後に、全測定ギャップ内において、UEに対してデータの送受信を行わない。
ステップ3)MeNBは、当該測定ギャップ設定をUEに送信し、全測定ギャップ内において、UEに対してデータの送受信を行わない。
ステップ4)UEは、ステップ3の測定ギャップを受信した後に、全測定ギャップ内において、データの送受信を行わない。
当該測定ギャップ設定は、SeNBにより設定されてMeNBとUEに送信されてもよい。プロセスが類似するため、ここでは繰り返して記載しない。
本願の実施例によるデータ伝送方法は、以下のステップを含む。
ステップ1)MeNBからUEに通知する測定ギャップは、MCGセル群に機能するものである。MeNBは、当該測定ギャップ設定(サブフレーム2からサブフレーム7まで)をSeNBに送信する。
測定ギャップがMCGセル群に機能することは、UEのMCGセル群のサービス周波数において測定ギャップが機能することである。
ステップ2)SeNBは、ステップ1のMCG測定ギャップ設定を受信した後に、図4に示すようにデータ伝送停止処理を行う。
例えば、SeNBは、当該測定ギャップの開始時刻(例えば測定ギャップの1つ目のサブフレームであるサブフレーム2)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、UEに対しデータの送受信を行わず、当該測定ギャップの終了時刻(例えば測定ギャップの最後のサブフレームであるサブフレーム7)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、UEに対しデータの送受信を行わない。
また、例えば、SeNBは、当該測定ギャップの2つ目のサブフレーム(即ちサブフレーム3)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、UEに対しデータの送受信を行わず、当該測定ギャップの5つ目のサブフレーム(即ちサブフレーム6)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、UEに対しデータの送受信を行わない。
ステップ3)MeNBは、その測定ギャップ設定をSeNBに送信した後に、当該測定ギャップ設定をUEに送信し、MCGの測定ギャップ内において、MCGの全サービス周波数でデータの送受信を行わない。
ステップ4)UEは、MCGのサービス周波数に対する測定ギャップ設定をMeNBから受信した後に、MCGの測定ギャップ内において、MCGの全サービス周波数でデータの送受信を行わない。UEは、SCGサービス周波数でのデータ送受信を維持する。
ところで、例えば、UEは、当該測定ギャップの開始時刻(例えば測定ギャップの1つ目のサブフレームであるサブフレーム2)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、データの送受信を行わず、当該測定ギャップの終了時刻(例えば測定ギャップの最後のサブフレームであるサブフレーム7)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、データの送受信を行わない。
また、例えば、UEは、当該測定ギャップの2つ目のサブフレーム(即ちサブフレーム3)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)に、データの送受信を行わず、当該測定ギャップの5つ目のサブフレーム(即ちサブフレーム6)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、データの送受信を行わない。
なお、当該測定ギャップ設定は、SeNBにより設定されてMeNBとUEに送信されてもよい。且つ、データ送信停止のルールについても、MeNBとUEのMCGでのデータ送信停止ルールであってもよく、プロセスが類似するため、ここでは繰り返して記載しない。
当該測定ギャップは、セルに基づいて設定されてもよい。その場合に、他セルでのデータ送信停止も、同様のルールに従う。プロセスが類似するため、ここでは繰り返して記載しない。
SeNBとMeNBにおいて測定ギャップが独立的に設定されるため、当該2つの測定ギャップ設定の協調前に、UEは、MCGとSCGにおいて、より多くのサーブフレームでデータ送受信を停止する必要がある。図5を参考する。
本実施例におけるMeNB、SeNB、及びUEのデータ送信停止ルールは、実施例2と同一である。
本願の実施例によるデータ伝送方法は、以下のステップを含む。
ステップ1)MeNBからUEに通知する測定ギャップは、MCGセル群に機能するものである。MeNBは、当該MCG測定ギャップ設定(サブフレーム2からサブフレーム7まで)をSeNBに送信する。
ステップ2)SeNBは、ステップ1のMCG測定ギャップ設定を受信した後に、図6に示すように、SCG測定ギャップ設定に対し、MCG測定ギャップ設定と完全に重なるように調整する。SeNBは、SCGのサービス周波数に対し、当該MCG測定ギャップの開始時刻(例えば測定ギャップの1つ目のサブフレームであるサブフレーム2)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、UEに対しデータの送受信を行わず、当該MCG測定ギャップの終了時刻(例えば測定ギャップの最後のサブフレームであるサブフレーム7)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、UEに対しデータの送受信を行わない。同時に、SCGの測定ギャップ内において、SeNBは、UEに対しデータの送受信を行わない。
SeNBは、自身で設定した測定ギャップ設定を再びMeNBとUEに送信する。
ステップ3)MeNBは、そのMCG測定ギャップ設定をSeNBに送信した後に、当該MCG測定ギャップ設定をUEに送信する。
ステップ4)MeNBは、ステップ2のSCG測定ギャップ設定を受信した後に、図6に示すように、MCGのサービス周波数に対し、当該SCG測定ギャップの開始時刻(例えば測定ギャップの1つ目のサブフレームであるサブフレーム2)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、UEに対しデータの送受信を行わず、当該SCG測定ギャップの終了時刻(例えば測定ギャップの最後のサブフレームであるサブフレーム7)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、UEに対しデータの送受信を行わない。同時に、MCGの測定ギャップ内において、MeNBは、UEに対しデータの送受信を行わない。
ステップ5)UEは、ステップ3とステップ4で送信される、MCGとSCGのサービス周波数に対する測定ギャップを受信した後に、SCGのサービス周波数に対し、当該MCG測定ギャップの開始時刻(例えば測定ギャップの1つ目のサブフレームであるサブフレーム2)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、データの送受信を行わず、当該MCG測定ギャップの終了時刻(例えば測定ギャップの最後のサブフレームであるサブフレーム7)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)に、データの送受信を行わず、同時に、SCGの測定ギャップ内において、データの送受信を行わない。
一方、UEは、MCGのサービス周波数に対し、当該SCG測定ギャップの開始時刻(例えば測定ギャップの1つ目のサブフレームであるサブフレーム2)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、データの送受信を行わず、当該SCG測定ギャップの終了時刻(例えば測定ギャップの最後のサブフレームであるサブフレーム7)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、データの送受信を行わず、同時に、MCGの測定ギャップ内において、データの送受信を行わない。
なお、測定ギャップ設定は、SeNBにより設定されてMeNBとUEに送信され、MeNBにより測定ギャップの調整をしてもよく、プロセスが類似するため、ここでは繰り返して記載しない。当該測定ギャップは、セルに基づいて設定されてもよい。その場合に、他セルでのデータ送信停止も、同様のルールに従うが、プロセスが類似するため、ここでは繰り返して記載しない。
SeNBとMeNBにおいて測定ギャップが独立的に設定されるため、当該2つの測定ギャップ設定の協調前に、UEは、MCGとSCGにおいて、より多くのサーブフレームでデータ送受信を停止する必要がある。図5を参考する。
本実施例におけるMeNB、SeNB、及びUEのデータ送信停止ルールは、実施例2と同一である。
本願の実施例によるデータ伝送方法は、以下のステップを含む。
ステップ1)MeNBからUEに通知する測定ギャップは、MCGセル群に機能するものである。MeNBは、当該MCG測定ギャップ設定をSeNBに送信する。
ステップ2)SeNBは、ステップ1のMCG測定ギャップ設定(サブフレーム4からサブフレーム9まで)を受信した後に、図7に示すように、そのSCG測定ギャップ設定に対し、MCG測定ギャップ設定と一部重なり、即ち、SCG測定ギャップ設定のサブフレーム2からサブフレーム7までが重なるように調整する。SeNBは、SCGのサービス周波数に対し、当該MCG測定ギャップの開始時刻(例えば測定ギャップの1つ目のサブフレームであるサブフレーム4)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、UEに対しデータの送受信を行わず、当該MCG測定ギャップの終了時刻(例えば測定ギャップの最後のサブフレームであるサブフレーム9)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、UEに対しデータの送受信を行わず、同時に、SCGの測定ギャップ内において、UEに対しデータの送受信を行わない。
SeNBは、自身で設定した測定ギャップ設定を再びMeNBとUEに送信する。
ステップ3)MeNBは、そのMCG測定ギャップ設定をSeNBに送信した後に、当該MCG測定ギャップ設定をUEに送信する。
ステップ4)MeNBは、ステップ2のSCG測定ギャップ設定を受信した後に、図7に示すように、MCGのサービス周波数に対し、当該SCG測定ギャップの開始時刻(例えば測定ギャップの1つ目のサブフレームであるサブフレーム2)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、UEに対しデータの送受信を行わず、当該SCG測定ギャップの終了時刻(例えば測定ギャップの最後のサブフレームであるサブフレーム7)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、UEに対しデータの送受信を行わず、同時に、MCGの測定ギャップ内において、UEに対しデータの送受信を行わない。
ステップ5)UEは、ステップ3とステップ4で送信される、MCGとSCGのサービス周波数に対する測定ギャップ設定を受信した後に、SCGのサービス周波数に対し、当該MCG測定ギャップの開始時刻(例えば測定ギャップの1つ目のサブフレームであるサブフレーム4)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、データの送受信を行わず、当該MCG測定ギャップの終了時刻(例えば測定ギャップの最後のサブフレームであるサブフレーム9)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、データの送受信を行わず、同時に、SCGの測定ギャップ内において、データの送受信を行わない。
一方、UEは、MCGのサービス周波数に対し、当該SCG測定ギャップの開始時刻(例えば測定ギャップの1つ目のサブフレームであるサブフレーム2)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、データの送受信を行わず、当該SCG測定ギャップの終了時刻(例えば測定ギャップの最後のサブフレームであるサブフレーム7)からのプロトコルにより規定された時間内(例えば連続して3つのサブフレーム)において、データの送受信を行わず、同時に、MCGの測定ギャップ内に、データの送受信を行わない。
なお、測定ギャップ設定は、SeNBにより設定されてMeNBとUEに送信され、MeNBにより測定ギャップの調整をしてもよく、プロセスが類似するため、ここでは繰り返して記載しない。当該測定ギャップは、セルに基づいて設定されてもよい。その場合に、他セルでのデータ送信停止も、同様のルールに従うが、プロセスが類似するため、ここでは繰り返して記載しない。
S101において、ユーザ機器と接続関係を持つソース基地局は、当該ソース基地局で使用される測定ギャップ設定を確定する。
S102において、前記ソース基地局は、前記ユーザ機器と接続関係を持つターゲット基地局と前記ユーザ機器に前記測定ギャップ設定を送信して、前記測定ギャップ設定に基づいてデータ伝送を行うように前記ターゲット基地局と前記ユーザ機器に指示する。
S201において、ユーザ機器と接続関係を持つターゲット基地局は、前記ユーザ機器と接続関係を持つソース基地局で使用される測定ギャップ設定を受信する。
S202において、前記ターゲット基地局は、前記測定ギャップ設定に基づいてデータ伝送を行う。
ステップS301において、ユーザ機器は、当該ユーザ機器と接続関係を持つソース基地局で使用される測定ギャップ設定を受信する。
ステップ302において、前記ユーザ機器は、前記測定ギャップ設定に基づいて、当該測定ギャップ設定の機能しないサービスセルでデータ伝送を行う。
ここで、当該測定ギャップ設定の機能しないサービスセルとは、当該測定ギャップ設定が当該サービスセルの周波数に対し機能しない。
Claims (8)
- ユーザ機器と接続関係を持つソース基地局が、当該ソース基地局で使用される測定ギャップ設定を確定することと、
前記ソース基地局が、前記ユーザ機器と接続関係を持つターゲット基地局と前記ユーザ機器に前記測定ギャップ設定を送信して、前記測定ギャップ設定に基づいてデータ伝送を行うように前記ターゲット基地局と前記ユーザ機器に指示することと、
前記ターゲット基地局が、プロトコルの規定に従い、データ伝送停止の起点を前記測定ギャップ設定の測定ギャップ内で確定することと、
前記ターゲット基地局が、前記測定ギャップ毎に、前記ユーザ機器との間のデータ伝送を前記起点からの所定時間内で停止させることと、
前記ターゲット基地局が、前記ソース基地局で使用される測定ギャップ設定に基づいて、当該ターゲット基地局で使用される測定ギャップ設定をセットして前記ソース基地局とユーザ機器に送信することを含むことを特徴とするデータ伝送制御方法。 - 前記ソース基地局がMeNB、前記ターゲット基地局がSeNBであり、又は、前記ソース基地局がSeNB、前記ターゲット基地局がMeNBであることを特徴とする請求項1に記載のデータ伝送制御方法。
- ユーザ機器と接続関係を持つターゲット基地局が、前記ユーザ機器と接続関係を持つソース基地局で使用される測定ギャップ設定を受信することと、
前記ターゲット基地局が、前記測定ギャップ設定に基づいてデータ伝送を行うことと、
前記ターゲット基地局が、前記ソース基地局で使用される測定ギャップ設定に基づいて、当該ターゲット基地局で使用される測定ギャップ設定をセットして前記ソース基地局とユーザ機器に送信することを含み、
前記ターゲット基地局が、前記測定ギャップ設定に基づいてデータ伝送を行うことは、
前記ターゲット基地局が、プロトコルの規定に従い、データ伝送停止の起点を前記測定ギャップ設定の測定ギャップ内で確定することと、
前記ターゲット基地局が、前記測定ギャップ毎に、前記ユーザ機器との間のデータ伝送を前記起点からの所定時間内で停止させることと
を含むことを特徴とするデータ伝送方法。 - 前記起点は、第1起点と第2起点を含み、
前記ターゲット基地局が、前記測定ギャップ毎に、前記ユーザ機器との間のデータ伝送を、前記第1起点からの所定時間内及び前記第2起点からの所定時間内で停止させることを特徴とする請求項3に記載のデータ伝送方法。 - 前記第1起点と第2起点は、それぞれ前記測定ギャップの開始時刻と終了時刻であることを特徴とする請求項4に記載のデータ伝送方法。
- 前記ターゲット基地局で使用される測定ギャップ設定は、前記ソース基地局で使用される測定ギャップ設定とは完全に同じく、又は一部同じであることを特徴とする請求項3に記載のデータ伝送方法。
- ユーザ機器と接続関係を持つソース基地局で使用される測定ギャップ設定を受信するための受信ユニットと、
前記測定ギャップ設定に基づいて、当該測定ギャップ設定の機能しないサービスセルでデータ伝送を行うための処理ユニットと
を含み、
処理ユニットは、
プロトコルの規定に従い、データ伝送停止の起点を前記測定ギャップ設定の測定ギャップ内で確定し、
前記測定ギャップ設定の機能しないサービスセルで、前記測定ギャップ毎に、データ伝送を前記起点からの所定時間内で停止させ、
前記ソース基地局で使用される測定ギャップ設定に基づいて、前記ユーザ機器と接続関係を持つターゲット基地局で使用される測定ギャップ設定をセットして前記ソース基地局とユーザ機器に送信することを特徴とするデータ伝送装置。 - 前記起点は、第1起点と第2起点を含み、
前記処理ユニットは
前記測定ギャップ設定の機能しないサービスセルで、前記測定ギャップ毎に、データ伝送を前記第1起点からの所定時間内及び前記第2起点からの所定時間内で停止させ、
前記第1起点と第2起点は、それぞれ前記測定ギャップの開始時刻と終了時刻である
ことを特徴とする請求項7に記載のデータ伝送装置。
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