WO2011016402A1 - 移動局装置、基地局装置、無線通信システムおよび無線通信方法 - Google Patents

移動局装置、基地局装置、無線通信システムおよび無線通信方法 Download PDF

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WO2011016402A1
WO2011016402A1 PCT/JP2010/062951 JP2010062951W WO2011016402A1 WO 2011016402 A1 WO2011016402 A1 WO 2011016402A1 JP 2010062951 W JP2010062951 W JP 2010062951W WO 2011016402 A1 WO2011016402 A1 WO 2011016402A1
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WO
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handover
station apparatus
base station
mobile station
information
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/062951
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English (en)
French (fr)
Inventor
恭之 加藤
克成 上村
昇平 山田
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0072Transmission or use of information for re-establishing the radio link of resource information of target access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/249Reselection being triggered by specific parameters according to timing information

Definitions

  • the present invention relates to a mobile station device, a base station device, a wireless communication system, and a wireless communication method.
  • the W-CDMA system has been standardized as a third-generation cellular mobile communication system, and services have been started sequentially.
  • HSDPA with higher communication speed has been standardized and the service has started.
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • single carrier frequency division multiplexing that can reduce the peak-to-average power ratio PAPR (Peak to Average Power Ratio) of the transmission signal SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) DFT (Discrete Fourier Transform) -spread OFDM scheme is adopted.
  • PAPR Peak to Average Power Ratio
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • the downlink of EUTRA is downlink pilot channel DPiCH (Downlink Pilot Channel), downlink synchronization channel DSCH (Downlink Synchronization Channel), downlink shared channel PDSCH (Physical Downlink Channel Control). ) And a common control channel CCPCH (Common Control Physical Channel).
  • DPiCH Downlink Pilot Channel
  • DSCH Downlink Synchronization Channel
  • PDSCH Physical Downlink Channel Control
  • CCPCH Common Control Physical Channel
  • the uplink of EUTRA includes uplink pilot channel UPiCH (Uplink Pilot Channel), random access channel RACH (Random Access Channel), uplink shared channel PUSCH (Physical Uplink Shared Channel uplink, It is comprised by PUCCH (Physical Uplink Control Channel). (For example, refer nonpatent literature 1).
  • UPiCH Uplink Pilot Channel
  • RACH Random Access Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel uplink, It is comprised by PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • FIG. One block is composed of 12 subcarriers and 7 OFDM symbols. Then, one resource block is configured using two blocks.
  • the uplink shared channel PUSCH and the uplink control channel PUCCH are allocated to each mobile station apparatus with one resource block as a minimum unit.
  • the random access channel RACH one random access channel is prepared in one subframe, and it corresponds to access from a large number of mobile station apparatuses.
  • the configuration of the random access channel RACH is notified from the base station apparatus BS to the mobile station apparatus as broadcast information.
  • the random access channel is periodically arranged, and the random access channel RACH, the uplink shared channel PUSCH region, and the uplink control channel PUCCH region are divided as illustrated.
  • the random access channel RACH is configured using 6 resource blocks (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • the uplink shared channel PUSCH is used for data transmission of the mobile station device.
  • the uplink control channel PUCCH includes a response (Ack / Nack) to the downlink shared channel PDSCH, downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), and uplink radio resource (uplink shared channel PUSCH) request (scheduling request). ) Is used for transmission.
  • the position of the uplink control channel PUCCH for transmission of downlink radio quality information and scheduling request is assigned in advance to the downlink shared channel PDSCH assigned to the mobile station apparatus that is synchronized with the uplink from the base station apparatus.
  • the response is notified by scheduling information of the downlink shared channel PDSCH.
  • the purpose of using the random access channel is to synchronize the mobile station apparatus and the base station apparatus in the uplink (adjust the uplink transmission timing from the mobile station apparatus to the base station apparatus).
  • the random access procedure includes two types of contention random access (Contention based Random Access) as shown in FIG. 18 and non-contention based Random Access as shown in FIG.
  • Contention based Random Access is a random access that is normally performed with the possibility of collision between mobile station apparatuses.
  • Non-contention based Random Access is a random access in which no collision occurs between mobile station devices.
  • the base station device can perform a special case such as a handover. This is performed by being instructed (see, for example, Patent Document 2).
  • the mobile station device transmits only the random preamble when accessing the random access channel RACH.
  • the random access preamble is composed of a preamble part and a CP (Cyclic prefix) part.
  • a CAZAC (Constant Amplitude Zero Auto-Correlation Zone Code) sequence which is a signal pattern representing information, is used for the preamble portion, and 64 types of sequences are prepared to express 6-bit information.
  • the mobile station device transmits a random access preamble to the base station device (message 1: M1). Then, the base station apparatus that has received the random access preamble transmits a response to the random access preamble (random access response) to the mobile station apparatus (message 2: M2). The mobile station apparatus transmits an upper layer (Layer2 / Layer3) message based on the scheduling information included in the random access response (message 3: M3). The base station apparatus transmits a collision confirmation message to the mobile station apparatus that has received the upper layer message of M3 (message 4: M4).
  • the base station apparatus notifies the mobile station apparatus of a preamble number (or sequence number) and a random access channel number to be used (message 0: N1).
  • the mobile station apparatus transmits a random access preamble having a designated preamble number to the designated random access channel RACH (message 1: N2).
  • the base station apparatus that has received the random access preamble transmits a response to the random access preamble (random access response) to the mobile station apparatus (message 2: N3).
  • the mobile station apparatus selects a sequence group based on the downlink path loss and the size of the message 3.
  • one CAZAC sequence is randomly selected from the selected sequence group, and a random access preamble is generated based on the selected CAZAC sequence.
  • a random access preamble is transmitted on the random access channel RACH (message 1 (M1)).
  • the base station apparatus When the base station apparatus detects a random access preamble from the mobile station apparatus, the base station apparatus calculates a transmission timing shift amount between the mobile station apparatus and the base station apparatus from the random access preamble. Then, scheduling (designation of uplink radio resource position, transmission format (message size), etc.) is performed to transmit an L2 / L3 (Layer2 / Layer3) message, and Temporary C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identity: movement) (Station device identification information) is assigned.
  • a RA-RNTI Random Access-Radio Network Identity
  • a response random access response addressed to the mobile station apparatus that has transmitted the random access preamble of the random access channel RACH is arranged in the downlink control channel PDCCH.
  • a random access response message including transmission timing deviation information, scheduling information, Temporary C-RNTI, and preamble number (sequence number) of the received preamble is transmitted to the downlink shared data channel PDSCH (message 2 (M2)).
  • PDSCH messages 2 (message 2 (M2)
  • the mobile station apparatus When the mobile station apparatus detects the presence of RA-RNTI in the downlink control channel PDCCH, the mobile station apparatus confirms the contents of the random access response message arranged in the downlink shared data channel PDSCH. As a result of the confirmation, the transmitted random access preamble Message information is extracted, transmission timing deviation is corrected, C-RNTI (or Temporary C-RNTI) or IMSI (International Mobile) is used for the scheduled radio resource and transmission format. An L2 / L3 message including information for identifying a mobile station device such as Subscriber Identity) is transmitted (message 3 (M3)).
  • M3 message 3
  • the mobile station device continues to wait for a random access response message from the base station device for a certain period, and if it does not receive the random access response message including the preamble number of the transmitted random access preamble, it again transmits the random access preamble. To do.
  • the base station apparatus When the base station apparatus receives the L2 / L3 message from the mobile station apparatus, there is a collision between the mobile station apparatuses using C-RNTI (or Temporary C-RNTI) or IMSI included in the received L2 / L3 message.
  • a collision confirmation (contention resolution) message is transmitted to the mobile station apparatus to determine whether or not it has occurred (message 4 (M4)).
  • the mobile station apparatus does not detect a random access response message including a preamble number corresponding to the random access preamble transmitted within a certain period, fails to transmit message 3, or collides within a certain period.
  • FIG. 20 shows a handover procedure in the EUTRA system.
  • the handover procedure the random access procedure described above is used.
  • the mobile station device transmits a measurement report obtained by measuring the reception quality of the other base station device to the base station device 1.
  • the base station apparatus 1 determines whether or not to execute handover based on the measurement report from the mobile station apparatus, and determines the base station apparatus to be handed over when performing handover. Then, a handover request (HO Request) message is transmitted to the base station apparatus (base station apparatus 2) to be handed over.
  • HO Request handover request
  • the base station apparatus 2 determines whether or not to permit the handover, and when the handover is permitted, transmits a handover request response (HO Request Ack) message to the base station apparatus 1.
  • This handover request response message includes information on the base station device 2, information for random access, and the like.
  • the base station apparatus 1 includes the information included in the handover request response in a handover command (HO Command) message and transmits it to the mobile station apparatus.
  • HO Command handover command
  • the mobile station apparatus When the mobile station apparatus receives the handover command message, the mobile station apparatus first performs synchronization processing to synchronize with the downlink of the base station apparatus 2 and then is included in the handover command message. Random access is performed with respect to the base station apparatus 2 based on the information regarding random access. At this time, if the handover command includes a random access preamble number and a random access channel number to be used, a non-contention based random access procedure is performed. Random access (Contention based Random Access) procedure is executed.
  • the mobile station apparatus After transmitting the random access preamble, the mobile station apparatus receives a random access response, and transmits a handover completion message to the base station apparatus 2 based on uplink radio resource allocation information included in the random access response. , The handover is completed.
  • the handover command includes a timer used for handover, and if a random access response from the base station apparatus 2 cannot be received, random access preamble transmission processing, random access response reception until the timer expires. Repeat the process. If the random access response cannot be received even when the timer expires, it is determined that the handover has failed and the search starts from the base station device.
  • Advanced-EUTRA which has further evolved EUTRA
  • communication is performed at a maximum transmission rate of 1 Gbps or more of the downlink and 500 Mbps or more of the uplink using a band up to a maximum of 100 MHz bandwidth in each of the uplink and the downlink.
  • Advanced-EUTRA it is considered to realize a 100 MHz band by bundling a plurality of 20 MHz bands of EUTRA so that a 100 MHz band can be accommodated by a mobile station apparatus of EUTRA (for example, see Non-Patent Document 3). ).
  • one 20 MHz band of EUTRA is called a component carrier (CC).
  • 21 and 22 are diagrams showing a component carrier.
  • Advanced-EUTRA in order to increase the communication efficiency of a mobile station device at a cell edge located far from the base station device, coordinated transmission in which the same signal is transmitted at the same time and frequency between adjacent base station devices is performed. It is also considered to improve the throughput of the entire system by increasing the throughput of mobile station devices in the vicinity.
  • 3GPP TS (Technical Specification) 36.211, V8.60 (2009-03), Technical Specification Group, Radio Access Network, Physical Channel and Modulation (Release 8)
  • 3GPP TS (Technical Specialization) 36.300, V8.70 (2009-03), Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and evolved Universal Re-ReveredRevers.
  • 3GPP TR (Technical Specification) 36.814, V1.00 (2009-03), Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Radio Resource Control Protocol (RRC)
  • the EUTRA system is designed on the premise of an asynchronous system between base station apparatuses. Therefore, a handover procedure considering an asynchronous system is employed in order for the mobile station apparatus to perform handover between base station apparatuses. That is, the random access procedure is executed when the handover is executed.
  • An object is to provide a communication system and a wireless communication method.
  • a mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that switches a base station apparatus that communicates by handover, and is scheduled uplink from a base station apparatus that is a handover source.
  • a handover command message including transmission information is received, uplink transmission is performed to the handover destination base station apparatus based on the scheduled uplink transmission information, and one or a plurality of uplink transmissions are performed.
  • a random access procedure is executed for the handover destination base station apparatus.
  • the mobile station apparatus in which uplink synchronization is established can complete the handover at an early stage.
  • random access can be performed again, so that handover failures are reduced and handover reliability is improved.
  • the mobile station apparatus of the present invention receives a handover command message including uplink control channel transmission information from the handover source base station apparatus, and based on the uplink control channel transmission information
  • a handover command message including uplink control channel transmission information from the handover source base station apparatus, and based on the uplink control channel transmission information
  • the mobile station apparatus in which uplink synchronization is established can complete the handover at an early stage.
  • random access can be performed, so that handover reliability is improved.
  • the mobile station apparatus of the present invention receives a handover command message including uplink control channel allocation information and scheduling request transmission information of the handover destination base station apparatus from the handover source base station apparatus. Then, based on the uplink control channel allocation information and scheduling request transmission information of the handover destination base station apparatus, a scheduling request is transmitted to the uplink control channel allocated by the uplink control channel allocation information, Alternatively, when a response is not received from the handover destination base station apparatus for a plurality of times of transmission of the scheduling request, a random access procedure is executed on the handover destination base station apparatus. .
  • the mobile station apparatus that is uplink-synchronized can complete the handover at an early stage.
  • random access can be performed, so that handover reliability is improved.
  • the mobile station apparatus of the present invention provides a handover command message including uplink control channel allocation information and downlink radio quality transmission information of the handover destination base station apparatus from the handover source base station apparatus. And, based on the uplink control channel assignment information and downlink radio quality transmission information of the handover destination base station apparatus, a downlink radio signal is transmitted to the uplink control channel assigned by the uplink control channel assignment information. Random access to the handover destination base station apparatus when quality information is transmitted and no response is received from the handover destination base station apparatus for one or more transmissions of the downlink radio quality information It is characterized by executing a procedure.
  • the mobile station apparatus that is uplink-synchronized can complete the handover at an early stage.
  • random access can be performed, so that handover reliability is improved.
  • the mobile station apparatus of the present invention receives a handover command message including reference signal transmission information from the handover source base station apparatus, and performs the handover based on the reference signal transmission information.
  • the handover destination base station apparatus It is characterized by executing a random access procedure.
  • the mobile station apparatus in which uplink synchronization is established can complete the handover at an early stage.
  • random access can be performed, so that handover reliability is improved.
  • the mobile station apparatus of the present invention receives a handover command message including uplink shared channel transmission information from the handover source base station apparatus, and based on the uplink shared channel transmission information Transmitting data to the uplink shared channel of the handover destination base station apparatus, and transmitting the data to the uplink shared channel for the number of times of hybrid ARQ retransmission specified by the uplink shared channel transmission information
  • a random access procedure is executed on the handover destination base station apparatus.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that switches a base station apparatus that communicates by handover, and includes handover information that is scheduled from the handover source base station apparatus. Receiving the command message, performing uplink transmission to the handover destination base station apparatus based on the scheduled uplink transmission information, and performing the handover destination base for one or a plurality of uplink transmissions When no response is received from the station apparatus, uplink transmission is performed to the handover source base station apparatus.
  • the mobile station apparatus in which uplink synchronization is established can complete the handover at an early stage.
  • uplink transmission is performed again to the handover source base station apparatus even when uplink transmission fails, handover failure is reduced and handover reliability is improved.
  • the mobile station apparatus of the present invention receives a handover command message including uplink control channel allocation information and scheduling request transmission information of the handover destination base station apparatus from the handover source base station apparatus. Then, based on the uplink control channel allocation information and scheduling request transmission information of the handover destination base station apparatus, a scheduling request is transmitted to the uplink control channel allocated by the uplink control channel allocation information, Alternatively, when a response is not received from the handover destination base station apparatus for a plurality of scheduling request transmissions, the scheduling request is transmitted to the handover source base station apparatus. It is.
  • the mobile station apparatus in which uplink synchronization is established can complete the handover at an early stage. Further, even when uplink transmission fails, a handover procedure can be performed to the handover source base station apparatus, so that handover failures are reduced and handover reliability is improved.
  • Advanced-EUTRA when performing cooperative transmission using a plurality of base station devices to one mobile station device, there may be a synchronization state. Over is possible.
  • the mobile station apparatus of the present invention stores uplink control channel allocation information and scheduling request transmission information of the handover source base station apparatus until handover based on the received handover command message is completed. It is characterized by holding.
  • the mobile station apparatus of the present invention receives a handover command message including reference signal transmission information from the handover source base station apparatus, and based on the reference signal transmission information, When a reference signal is transmitted to the base station apparatus and a response is not received from the handover destination base station apparatus even if the reference signal is transmitted up to the designated number of transmissions, the handover source base station apparatus It is characterized by transmitting a reference signal.
  • the mobile station apparatus in which uplink synchronization is established can complete the handover at an early stage. Further, even when the synchronous handover fails, the synchronous handover procedure to the handover source base station apparatus can be performed, so that the handover reliability is improved.
  • the mobile station apparatus of the present invention is characterized in that the reference signal transmission information included in the handover command message is held until the handover based on the received handover command message is completed. Thereby, the reference signal can be transmitted based on the reference signal transmission information held until the handover is completed, and the handover can be executed efficiently and with high reliability.
  • the mobile station apparatus of the present invention determines that the handover has failed when the timer included in the handover command message expires during the execution of the handover based on the received handover command message. It is characterized by doing. Thereby, the failure of the handover can be detected by the management of the timer, and the process of establishing the connection can be started again.
  • the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus that switches a communication destination by handover, and performs handover by using a measurement report received from the mobile station apparatus in communication. If the handover determined to be executed is a synchronous handover, a handover command message including uplink transmission information to the handover destination base station apparatus and information on random access is being communicated. It transmits to the mobile station apparatus.
  • the mobile station apparatus in communication can perform uplink transmission to the handover destination base station apparatus based on the uplink transmission information provided from the base station apparatus, and can complete the handover at an early stage.
  • uplink transmission fails, random access can be performed again, so that handover failures are reduced and handover reliability is improved.
  • the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus that switches a communication destination by a handover, receives a decision to execute a handover from another base station apparatus, and When the handover determined to be executed is a synchronous handover, a handover command message including uplink transmission information to the own device and information on random access is transmitted as the other base station device as the handover destination base station device. It is characterized by transmitting from a base station apparatus to a mobile station apparatus that is about to switch communication.
  • the mobile station device attempting to switch communication from another base station device performs uplink transmission to the handover destination base station device based on the uplink transmission information provided from the base station device, and promptly Handover can be completed.
  • uplink transmission fails, random access can be performed again, so that handover failures are reduced and handover reliability is improved.
  • the radio communication system of the present invention is a radio communication system that switches a base station apparatus with which a mobile station apparatus communicates by handover, and the handover source base station apparatus is connected to a mobile station apparatus in communication.
  • the execution of the handover is determined according to the received measurement report, and whether the handover source base station apparatus or the handover destination base station apparatus by executing the handover executes the synchronous handover or the asynchronous handover is determined.
  • the mobile station device in communication with the handover command message including the uplink transmission information to the handover destination base station device and information on random access The handover command message received.
  • the station apparatus performs uplink transmission to the handover destination base station apparatus based on the scheduled uplink transmission information included in the handover command message, and performs the uplink transmission up to a predetermined number of transmissions.
  • a random access procedure is executed for the handover destination base station apparatus.
  • the mobile station apparatus in which uplink synchronization is established can complete the handover at an early stage.
  • random access can be performed again, so that handover failures are reduced and handover reliability is improved.
  • the radio communication system of the present invention is a radio communication system in which a plurality of base station apparatuses perform handover by cooperative transmission to one mobile station apparatus, and the handover source base station apparatus includes:
  • the handover command message including the uplink transmission information of the base station apparatus that performs cooperative transmission is determined by performing a handover based on a measurement report received from a mobile station apparatus in communication.
  • the mobile station apparatus that has transmitted the communication to the communicating mobile station apparatus and has received the handover command message, receives the handover destination message based on the scheduled uplink transmission information included in the handover command message.
  • Perform uplink transmission to the base station apparatus and perform the uplink transmission up to a predetermined number of transmissions. Also, if the no response is received from the uplink the base station apparatus of the handover destination to the transmission is characterized by performing uplink transmission to the base station apparatus is performing other cooperative transmission.
  • the mobile station apparatus in which uplink synchronization is established can complete the handover at an early stage.
  • uplink transmission is performed again to the handover source base station apparatus even when uplink transmission fails, handover failure is reduced and handover reliability is improved.
  • the radio communication method of the present invention is a radio communication method for switching a base station apparatus with which a mobile station apparatus communicates by handover, wherein the handover source base station apparatus is connected with a mobile station apparatus in communication.
  • the execution of the handover is determined according to the received measurement report, and whether the handover source base station apparatus or the handover destination base station apparatus by executing the handover executes the synchronous handover or the asynchronous handover is determined.
  • the mobile station device in communication with the handover command message including the uplink transmission information to the handover destination base station device and information on random access Mobile station apparatus that has received the handover command message , Performing uplink transmission to the handover destination base station apparatus based on the scheduled uplink transmission information included in the handover command message, and performing the uplink transmission up to a predetermined number of transmissions,
  • a random access procedure is executed for the handover destination base station apparatus.
  • the mobile station apparatus in which uplink synchronization is established can complete the handover at an early stage.
  • random access can be performed again, so that handover failures are reduced and handover reliability is improved.
  • the wireless communication method of the present invention is a wireless communication method in which a plurality of base station apparatuses perform handover by cooperative transmission to one mobile station apparatus, and the handover source base station apparatus
  • the handover command message including the uplink transmission information of the base station apparatus that performs cooperative transmission is determined by performing a handover based on a measurement report received from a mobile station apparatus in communication.
  • the mobile station apparatus that has transmitted the communication to the communicating mobile station apparatus and has received the handover command message, receives the handover destination message based on the scheduled uplink transmission information included in the handover command message.
  • the mobile station apparatus in which uplink synchronization is established can complete the handover at an early stage.
  • uplink transmission is performed again to the handover source base station apparatus even when uplink transmission fails, handover failure is reduced and handover reliability is improved.
  • handover can be completed early for a mobile station apparatus that is uplink-synchronized, and random access can be performed again for a mobile station apparatus that failed to perform uplink transmission. Reliability is improved.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating an example of a wireless communication system 50.
  • the radio communication system 50 includes a mobile station device 100 and base station devices 200a and 200b.
  • the base station device 200a is a handover source base station device in the handover execution
  • the base station device 200b is the handover destination base station device in the handover execution.
  • the base station apparatus 200 is a base station apparatus when any one is not specified.
  • a handover procedure is performed from the handover source base station apparatus 200a to the handover destination base station apparatus 200b.
  • the wireless communication system 50 is a system that employs Advanced-EUTRA.
  • the base station apparatuses 200a and 200b are designed on the assumption of an asynchronous system. For this reason, when the mobile station device 100 performs handover between the base station devices 200a and 200b, a procedure taking into account an asynchronous system is taken. That is, in order to start communication with the handover destination base station apparatus 200b, the mobile station apparatus 100 must synchronize the uplink with the base station apparatus 200b (that is, the mobile station apparatus 100 The transmission timing to the base station apparatus 200b must be adjusted), and the random access procedure must be executed.
  • uplink synchronization may be established between the plurality of base station apparatuses 200a and 200b with respect to the mobile station apparatus 100 performing coordinated transmission.
  • the handover procedure using the random access procedure is performed, so the handover is performed depending on the arrangement status of the random access channel RACH of the base station apparatus, the delay of the random access procedure, etc. Processing takes time.
  • the base station apparatus 200a designates the first access to the handover destination base station apparatus of the mobile station apparatus 100 that performs coordinated transmission or the like and has uplink synchronization (no need to adjust transmission timing).
  • uplink transmission other than random access is performed, and handover is completed when a response from the base station apparatus 200b for uplink transmission is received.
  • Uplink transmission other than random access includes uplink control channel PUCCH, uplink shared channel PDSCH, and uplink pilot channel UPiCH.
  • the base station apparatus 200b is caused to execute random access. Thereby, when there is a response, it is possible to connect to the base station apparatus 200b as the handover destination at an early stage.
  • the mobile station apparatus 100 that has failed in uplink transmission can be randomly accessed, the reliability of the handover process is improved.
  • the conventional handover is referred to as an asynchronous handover procedure
  • the handover according to the present invention is referred to as a synchronous handover procedure.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the mobile station apparatus 100.
  • the mobile station apparatus 100 includes a data control unit 110, a transmission processing unit 120, a transmission timing adjustment unit 130, a radio unit 140, a reception processing unit 150, a control data extraction unit 160, a scheduling unit 170, and a random access preamble generation unit 180. Yes.
  • User data from the upper layer and control data from the scheduling unit 170 are input to the data control unit 110.
  • the data control unit 110 allocates each data to each channel according to an instruction from the scheduling unit 170 and sends the data to the transmission processing unit 120.
  • the transmission processing unit 120 encodes and modulates data from the data control unit 110.
  • the modulated signal is processed by DFT (Discrete Fourier Transform (Discrete Fourier Transform))-IFFT (Inverse Fast Fourier Transform (Inverse Fast Fourier Transform)), and CP (Cyclic Prefix) is inserted.
  • the transmission timing adjustment unit 130 adjusts the data transmission timing from the transmission timing deviation information passed from the scheduling unit 170. After the transmission timing is adjusted, the data is up-converted to a radio frequency by the radio unit 140 and transmitted from the transmission antenna.
  • the radio unit 140 down-converts the radio signal received from the antenna and passes it to the reception processing unit 150.
  • the reception processing unit 150 performs FFT (Fast Fourier Transform) processing, decoding, demodulation processing, and the like on the signal passed from the wireless unit 140, and passes the demodulated data to the control data extraction unit 160.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the control data extraction unit 160 determines whether or not the passed data is data addressed to the own mobile station device based on C-RNTI (mobile station device identification information) arranged in the downlink control channel PDCCH. If the data is addressed, the downlink shared channel PDSCH data demodulated by the reception processing unit 150 is divided into control data and user data. Further, a response (ACK / NACK) of data transmitted on the uplink shared channel PUSCH is detected. Then, the control data is passed to the scheduling unit 170, and the user data is passed to the upper layer. In addition, when a RA-RNTI (Random Access-Radio Network Temporary Identity) is detected after transmitting the random access preamble, a random access response message is passed to the scheduling unit 170. In addition, it instructs the scheduling unit 170 to return a response (ACK / NACK) to the received data.
  • C-RNTI mobile station device identification information
  • the scheduling unit 170 includes a control data creation unit 171, a control data analysis unit 172, a UL scheduling unit 173, an uplink control channel management unit 174, a random access management unit 175, and a handover management unit 176.
  • the control data creation unit 171 creates control data such as a measurement report message and a handover completion message.
  • the control data analysis unit 172 analyzes control data such as a handover command message, random access response, and contention resolution from the control data extraction unit 160, and scheduling information of data to be transmitted on the uplink shared channel PUSCH (Assignment information) is passed to UL scheduling, information on random access and information on random access procedures are passed to random access management unit 175 and random access preamble generation unit 180, information on scheduling requests, and position information of uplink control channel PUCCH It is passed to the uplink control channel management unit 174.
  • the handover processing timer included in the handover command message is passed to the handover management unit 176.
  • the UL scheduling unit 173 controls the data control unit 110 based on the scheduling information.
  • the uplink control channel management unit 174 manages the uplink control channel PUCCH and generates a scheduling request. Then, a response (ACK / NACK) of the downlink data received by the control data extraction unit 160 is created and passed to the data control unit 110.
  • uplink shared channel is allocated after sending the scheduling request, transmission of the scheduling request is canceled, and if there is no uplink shared channel allocation even if the scheduling request is sent up to the maximum number of times of scheduling request transmission, random
  • the access management unit 175 is instructed to perform random access.
  • the random access management unit 175 selects a preamble number and a random access channel RACH position from information regarding random access when an instruction for random access is given. Then, the selected preamble number and random access channel RACH position are notified to the random access preamble generation unit 180. Then, the content of the random access response passed from the control data analysis unit 172 is confirmed, and when the preamble number of the transmitted random access preamble is detected, the transmission timing deviation information is passed to the transmission timing adjustment unit 130. When the contention resolution message is confirmed, the random access is terminated.
  • the random access preamble generation unit 180 generates a random access preamble having a preamble number designated by the scheduling unit 170. Then, a random access preamble is assigned to the designated random access channel RACH position, and is sent to the transmission processing unit 120.
  • the handover management unit 176 starts a timer when a handover processing timer is passed from the control data analysis unit 172, and stops the timer when a handover completion message has been transmitted before the timer expires. When the timer is completed before the handover completion message is transmitted, it is determined that the handover has failed, and the scheduling request transmission process or the random access procedure is stopped.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the base station apparatus 200.
  • the base station apparatus 200 includes a data control unit 210, a transmission processing unit 220, a scheduling unit 260, a reception processing unit 240, a control data extraction unit 250, a preamble detection unit 270, and a radio unit 230.
  • the data control unit 210 maps control data to the downlink control channel PDCCH, the downlink synchronization channel DSCH, the downlink pilot channel DPiCH, the common control signaling channel CCPCH, and the downlink shared channel PDSCH according to an instruction from the scheduling unit 260, The transmission data for each mobile station apparatus 100 is mapped to the downlink shared channel PDSCH.
  • the transmission processing unit 220 performs data modulation and serial / parallel conversion of input signals, performs OFDM signal processing such as IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) conversion, CP (Cyclic Prefix) insertion, filtering, and generates an OFDM signal.
  • Radio section 230 up-converts the OFDM modulated data to a radio frequency and transmits the radio frequency to mobile station apparatus 100.
  • the radio unit 230 receives uplink data from the mobile station device 100, down-converts it into a baseband signal, and passes the received data to the reception processing unit 240 and the preamble detection unit 270.
  • the reception processing unit 240 performs demodulation processing in consideration of transmission processing performed by the mobile station apparatus 100 from the uplink scheduling information of the scheduling unit 260, and demodulates data. Also, the reception processing unit 240 measures the uplink radio quality from the uplink pilot channel UPiCH, and passes the result to the scheduling unit 260.
  • the uplink communication scheme is assumed to be a single carrier scheme such as DFT-spread OFDM, but a multicarrier scheme such as the OFDM scheme may be used.
  • the control data extraction unit 250 confirms whether the received data is correct and notifies the scheduling unit 260 of the confirmation result. If the received data is correct, the received data is separated into user data and control data, and the control data is passed to the scheduling unit 260 and the user data is passed to the upper layer. Also, scheduling request information on the uplink control channel PUCCH, a response (ACK / NACK) to data on the downlink shared channel PDSCH, and downlink radio quality information are also passed to the scheduling section 260.
  • the scheduling unit 260 includes a DL scheduling unit 261, a UL scheduling unit 262, a control data analysis unit 263, a control data creation unit 264, an inter-base station communication unit 265, and an uplink control channel management unit 266.
  • the DL scheduling unit 261 performs downlink scheduling.
  • the DL scheduling unit 261 uses the downlink radio quality information notified from the mobile station apparatus 100, the data information of each user notified from the higher layer, and the control data generated by the control data generating unit 264 to each downlink. Perform scheduling for mapping user data and control data to channels.
  • the UL scheduling unit 262 performs uplink scheduling.
  • the UL scheduling unit 262 performs scheduling for mapping user data to the uplink shared channel PUSCH based on the uplink radio quality measurement result from the reception processing unit 240 and the scheduling request from the mobile station device 100 (for the resource block). Allocation and determination of data modulation / coding method), and the scheduling result is passed to the control data creation unit 264 and the reception processing unit 240. Further, when it is notified from the preamble detection unit 270 that the random access preamble has been detected, the uplink shared channel PUSCH is allocated, and scheduling information is notified to the control data creation unit 264.
  • the control data analysis unit 263 analyzes the control data of the measurement report message and the handover completion message from the mobile station apparatus 100.
  • the handover destination base station device 200b is selected, and the inter-base station communication unit 265 is instructed to make a handover request to the selected base station device 200.
  • the DL scheduling unit 261 and the UL scheduling unit 262 are instructed to start data scheduling and data transmission / reception with respect to the mobile station apparatus 100 that has completed the handover.
  • the control data creation unit 264 creates control data and passes the created control data to the data control unit 210.
  • the control data includes control messages including uplink or downlink scheduling information (allocation information), data response (ACK / NACK) transmitted on the uplink shared channel PUSCH, and allocation of the uplink control channel PUCCH. Examples include a handover command message including information, signal generation information, and random access information, a random access response message including preamble number, transmission timing deviation information, and scheduling information, a contention resolution message, and the like.
  • the inter-base station communication unit 265 When there is a handover request instruction, the inter-base station communication unit 265 creates a handover request message and transmits the handover request message to the base station apparatus 200b that requests the handover.
  • the control data creation unit 264 When a handover request response message is received from the handover destination base station apparatus 200b, the control data creation unit 264 is instructed to create a handover command message.
  • the uplink control channel management unit 266 assigns the uplink control channel PUCCH for scheduling request, response for the downlink shared channel PDSCH, and downlink radio quality information transmission to the mobile station apparatus 100, respectively. Then, assignment information and signal generation information for each application are passed to the control data creation unit 264. Moreover, the allocation of each uplink control channel PUCCH allocated to the mobile station apparatus 100 to which the handover is performed after transmitting the handover command message is released.
  • the preamble detection unit 270 calculates a transmission timing shift amount when a random access preamble is detected on the random access channel RACH. Then, the detected preamble number and transmission timing deviation amount are reported to the scheduling unit 260.
  • FIG. 4 is a sequence chart showing an example of handover operation.
  • FIG. 4 shows an overview of the synchronous handover procedure when the scheduling request transmission of the uplink control channel PUCCH (Physical Uplink Control Channel) is used.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the handover source base station apparatus 200a receives information on the handover destination base station apparatus 200b, information on the uplink control channel PUCCH of the handover destination base station apparatus 200b, information on the scheduling request, and random information in the handover command message. Information on access, C-RNTI, and handover processing timer are notified to mobile station apparatus 100 (step ST101).
  • the information related to the handover destination base station apparatus 200b is information common to the mobile station apparatus 100 in the base station apparatus 200 and is unique to the base station apparatus. This includes, for example, base station apparatus identification information.
  • the information related to the scheduling request includes information related to the scheduling request generation and the maximum number of times the scheduling request is transmitted. Further, the information on random access includes the position of the random access channel RACH, random access preamble generation information, and the like.
  • C-RNTI is mobile station apparatus 100 identification information.
  • the mobile station device 100 Upon receiving the handover command message, the mobile station device 100 switches the setting from the setting of the handover source base station device 200a to the handover destination base station device 200b based on the information of the handover command message (step ST102). . And a scheduling request is produced
  • the mobile station apparatus 100 receives uplink shared channel PUSCH allocation information (scheduling information) that is a response to the scheduling request from the handover destination base station apparatus 200b, the mobile station apparatus 100 transmits a handover complete message to the allocated uplink shared channel PUSCH. Send.
  • the allocation information is not received (step ST104)
  • the scheduling request is transmitted again on the uplink control channel PUCCH to which the allocation request is allocated (step ST105).
  • the handover completion message may be information on the transmission buffer of the mobile station device.
  • the random access procedure is executed. To do. That is, a random access preamble is generated using information regarding random access notified by the handover command, and the random access preamble is transmitted to the random access channel RACH of the handover destination base station apparatus 200b (step ST109).
  • the uplink shared channel PUSCH to which the handover completion message is allocated based on the uplink shared channel PUSCH allocation information included in the random access response is received. Send.
  • the random access preamble is continuously transmitted again (steps ST111 and ST112). If the random access process is not completed even after the handover process timer expires, it is determined that the handover has failed (step ST113).
  • the random access procedure may use either contention random access or non-contention random access. However, when non-contention random access is executed, the base station apparatus 200a uses the preamble number and random number used in the handover command message. Specify the access channel position.
  • FIG. 5 is a sequence chart illustrating an example of handover operation.
  • step ST201 it is assumed that the mobile station device 100 is transmitting / receiving user data to / from the base station device 200a (step ST201).
  • the radio quality of the other base station apparatus 200 is measured according to an instruction from the base station apparatus 200a.
  • the measurement result is included in the measurement report message and transmitted to the base station apparatus 200a (step ST202).
  • Base station apparatus 200a determines whether or not to perform handover to mobile station apparatus 100 based on the measurement report from mobile station apparatus 100 (step ST203).
  • the base station apparatus 200a transmits a handover request message to the base station apparatus 200b (step ST204).
  • a handover request response message including location information, scheduling request information, random access information, C-RNTI, and handover processing timer is transmitted to base station apparatus 200a (step ST205).
  • the information regarding the base station apparatus 200b includes base station apparatus identification information and the like.
  • the position information of the uplink control channel PUCCH of the base station apparatus 200b includes the range information of the uplink control channel PUCCH and the allocation information to the mobile station apparatus 100 for scheduling request transmission.
  • the information related to the scheduling request includes information related to scheduling request generation and the maximum number of transmissions of the scheduling request.
  • Information related to random access includes the position of the random access channel RACH, random access preamble generation information, and the like.
  • C-RNTI is mobile station apparatus 100 identification information.
  • a handover request response message including information on the base station device 200b, information on random access, C-RNTI, and a handover processing timer is transmitted to the base station device 200a.
  • the information related to the base station device 200b includes base station device identification information and the like, and the information related to random access includes the position of the random access channel RACH, random access preamble generation information, and the like.
  • C-RNTI is mobile station apparatus 100 identification information.
  • the handover destination base station apparatus 200b may determine whether the mobile station apparatus 100 performs a synchronous handover or an asynchronous handover. Since the handover destination base station apparatus 200b can monitor the uplink signal of the mobile station apparatus 100, it can determine in advance whether or not the transmission timing of the mobile station apparatus 100 is shifted.
  • the base station apparatus 200a When the base station apparatus 200a receives the handover request response message from the base station apparatus 200b, the base station apparatus 200a includes the content of the handover request response message in the handover command message and transmits it to the mobile station apparatus 100 (step ST206).
  • the mobile station device 100 When receiving the handover command message, the mobile station device 100 switches the setting from the setting of the base station device 200a to the base station device 200b based on the information of the handover command message.
  • a scheduling request is generated from information related to the scheduling request included in the handover command, and the scheduling request is transmitted to the base station using the assigned uplink control channel PUCCH. It transmits to the station apparatus 200b (step ST207).
  • the mobile station apparatus 100 monitors the downlink control channel PDCCH and receives the allocation information of the uplink shared channel PUSCH that is a response to the scheduling request from the base station apparatus 200b, the mobile station apparatus 100 receives the allocated uplink shared channel PUSCH. Send a handover complete message.
  • a scheduling request is transmitted again to the base station apparatus 200b using the allocated uplink control channel PUCCH (step ST208). If the allocation information is not received from the base station apparatus 200b even if the scheduling request is transmitted up to the maximum number of times of scheduling request transmission specified by the handover command message, random access is executed. Here, the case of executing contention random access will be described.
  • the mobile station device 100 generates a random access preamble using information regarding random access notified by the handover command message, and transmits the random access preamble to the random access channel RACH of the base station device 200b (step ST209). And when the random access response with respect to the random access preamble transmitted from the base station apparatus 200b is received (step ST210), transmission timing is changed using the transmission timing shift
  • the mobile station apparatus 100 receives the contention resolution message from the base station apparatus 200b (step ST212), it determines that the handover has been completed. And the mobile station apparatus 100 and the base station apparatus 200b transmit / receive user data (step ST213). If the random access response to the transmitted random access preamble cannot be received, the random access preamble is continuously transmitted again. If the random access process is not completed even after the handover process timer expires, the mobile station device 100 determines that the handover has failed.
  • the position of the uplink control channel PUCCH for the scheduling request assigned at this time is assigned at as short an interval as possible. By doing so, it is possible to connect to the handover destination base station apparatus 200b at an early stage using a small number of radio resources, and the mobile station apparatus 100 in which uplink synchronization is uncertain or the movement in which the radio quality has rapidly changed. Since the station apparatus 100 can also perform random access, the reliability of the handover process is improved.
  • the scheduling transmission of the uplink control channel PUCCH is described, but the same applies to the case where the transmission of the downlink radio quality information of the uplink control channel PUCCH is used.
  • the base station apparatus 200 allocates the PUCCH of the uplink control channel for downlink radio quality information transmission instead of the uplink control channel PUCCH allocated for the scheduling request.
  • the mobile station apparatus 100 transmits downlink radio quality information using the assigned uplink control channel PUCCH. Then, when the downlink shared channel PDSCH data is allocated from the base station apparatus 200 and the downlink shared channel PDSCH data is received, or when the received data response (ACK / NACK) is transmitted, The station apparatus 100 determines that the handover is completed.
  • FIG. 6 is a sequence chart showing an example of handover operation.
  • FIG. 6 shows an outline of an example of a handover procedure when the uplink pilot channel UPiCH (Uplink Pilot Channel) is used.
  • the uplink pilot channel UPiCH has two reference signals: a demodulation reference signal for demodulating the uplink shared channel PUSCH and a measurement reference signal for measuring uplink radio quality.
  • a demodulation reference signal for demodulating the uplink shared channel PUSCH
  • a measurement reference signal for measuring uplink radio quality.
  • the handover source base station apparatus 200a uses the handover command message to provide information related to the handover destination base station apparatus 200b, setting information related to the measurement reference signal of the handover destination base station apparatus 200b, and information related to random access.
  • the C-RNTI and handover processing timer are notified to the mobile station device 100 (step ST301).
  • the mobile station device 100 switches the setting from the setting of the handover source base station device 200a to the handover destination base station device 200b based on the information of the handover command message (step ST302). .
  • a measurement reference signal is generated, and the reference signal is transmitted at the allocated transmission position (step ST303).
  • the setting information related to the measurement reference signal of the handover destination base station apparatus 200b includes information for generating a measurement reference signal, measurement reference signal transmission position / transmission cycle information, measurement reference signal transmission band information, and Information on the number of times of reference signal transmission for measurement is included.
  • the information on random access includes the position of the random access channel RACH, random access preamble generation information, and the like.
  • C-RNTI is mobile station apparatus identification information.
  • the mobile station apparatus 100 When the mobile station apparatus 100 receives the allocation information of the uplink shared channel PUSCH, which is a response to the reference signal, from the handover destination base station apparatus 200b (step ST304), the mobile station apparatus 100 transmits a handover complete message to the allocated uplink shared channel PUSCH. Send. If the allocation information is not received, the measurement reference signal is transmitted again at the transmission position to which it is allocated (steps ST305 to ST306). If the allocation information cannot be received from the handover destination base station apparatus 200b even if the measurement reference is transmitted up to the number of transmissions of the measurement reference signal specified by the handover command, a random access procedure is executed.
  • a random access preamble is generated using information regarding random access notified by the handover command, and the random access preamble is transmitted to the random access channel RACH of the handover destination base station apparatus 200b (step ST307).
  • a handover completion message is transmitted to the assigned uplink shared channel PUSCH based on the uplink shared channel PUSCH assignment information included in the random access response. (Step ST308).
  • the mobile station device 100 When the random access response to the transmitted random access preamble cannot be received, the mobile station device 100 continues to transmit the random access preamble again (steps ST309 to ST310). If the random access process is not completed even after the handover process timer expires, it is determined that the handover has failed (step ST311).
  • the random access procedure may use either contention random access or non-contention random access. However, when performing non-contention random access, the base station apparatus 200 uses the preamble number used in the handover command message. And the random access channel position.
  • FIG. 7 is a sequence chart showing an example of handover operation.
  • FIG. 7 shows an outline of an example of a handover procedure when the uplink shared channel PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the handover source base station apparatus 200a transmits information related to the handover destination base station apparatus 200b in the handover command message, uplink shared channel PUSCH allocation information in the handover destination base station apparatus 200b, and information related to random access.
  • C-RNTI and handover processing timer are notified to mobile station apparatus 100 (step ST401).
  • the mobile station apparatus 100 switches the setting from the setting of the handover source base station apparatus 200a to the handover destination base station apparatus 200b based on the information of the handover command message (step ST402). .
  • the uplink shared channel PUSCH allocation information includes time / frequency position information, transmission data modulation / coding scheme, HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) retransmission information, retransmission count information, and demodulation reference signal generation information. included.
  • Information related to random access includes the position of the random access channel RACH, random access preamble generation information, and the like.
  • C-RNTI is mobile station apparatus identification information.
  • a handover completion message is created, and the handover completion message is transmitted on the assigned uplink shared channel PUSCH (step ST403).
  • the mobile station apparatus 100 receives an ACK (acknowledgement) for a handover completion message from the handover destination base station apparatus 200b, the mobile station apparatus 100 determines that the handover is completed.
  • a NACK Negative Acknowledgment
  • a handover complete message is retransmitted based on HARQ retransmission information (steps ST405 to ST406).
  • a random access procedure is executed. That is, a random access preamble is generated using information on random access notified by the handover command, and the random access preamble is transmitted to the random access channel RACH of the handover destination base station apparatus 200b (step ST407).
  • the uplink shared channel PUSCH to which the handover completion message is allocated based on the uplink shared channel PUSCH allocation information included in the random access response is received. Send.
  • the random access preamble is continuously transmitted again (steps ST409 to ST410). If the random access process is not completed even when the handover process timer expires, it is determined that the handover has failed (step ST411). Note that the random access procedure may use either contention random access or non-contention random access. However, when performing non-contention random access, the base station apparatus 200 uses the preamble number used in the handover command message and Specifies the random access channel position.
  • whether the handover is performed using the synchronous handover method or the asynchronous handover method of the present invention is determined by the mobile station apparatus 100 based on the presence of scheduling request, reference signal, and uplink shared channel PUSCH allocation information. Also good. In addition, which handover procedure is used may be indicated by 1-bit flag information in the handover message.
  • the mobile station device 100 may execute the synchronous handover by recognizing that the base station device 200 is performing coordinated transmission.
  • uplink transmission is performed first, and random access is performed when uplink transmission fails.
  • the original base station apparatus 400a communicates with the communication destination. May be returned.
  • FIG. 8 is a schematic diagram illustrating an example of the wireless communication system 60.
  • the wireless communication system 60 includes a mobile station device 300 and base station devices 400a and 400b.
  • the base station device 400a is a handover source base station device
  • the base station device 400b is a handover destination base station device.
  • a base station apparatus 400 to be described later is a base station apparatus when any one is not specified.
  • FIG. 8 shows a scene in which a handover procedure is performed from the handover source base station apparatus 400a to the handover destination base station apparatus 400b.
  • FIG. 9 is a block diagram showing the configuration of the mobile station apparatus.
  • the configuration of the mobile station apparatus 300 includes a data control unit 310, a transmission processing unit 320, a transmission timing adjustment unit 330, a radio unit 340, a reception processing unit 350, a control data extraction unit 360, a scheduling unit 370, A random access preamble generation unit 380 and a storage unit 390 are provided.
  • User data from the upper layer and control data from the scheduling unit 370 are input to the data control unit 310.
  • the data control unit 310 allocates each data to each channel according to an instruction from the scheduling unit 370 and sends the data to the transmission processing unit 320.
  • the transmission processing unit 320 encodes and modulates data from the data control unit 310.
  • the modulated signal is processed by DFT (Discrete Fourier Transform (Discrete Fourier Transform))-IFFT (Inverse Fast Fourier Transform (Inverse Fast Fourier Transform)), and CP (Cyclic Prefix) is inserted.
  • the transmission timing adjustment unit 330 adjusts the data transmission timing from the transmission timing deviation information passed from the scheduling unit 370. After the transmission timing is adjusted, the data is up-converted to a radio frequency by the radio unit 340 and transmitted from the transmission antenna.
  • the radio unit 340 down-converts the radio signal received from the antenna and passes it to the reception processing unit 350.
  • the reception processing unit 350 performs FFT (Fast Fourier Transform) processing, decoding, demodulation processing, and the like on the signal passed from the wireless unit 340, and passes the demodulated data to the control data extraction unit 360. Further, the wireless quality of the downlink is measured, and the measurement result is passed to the scheduling unit 370.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the control data extraction unit 360 determines whether the passed data is data addressed to the own mobile station device based on C-RNTI (mobile station device identification information) arranged in the downlink control channel PDCCH. If the data is addressed, the data of the downlink shared channel PDSCH demodulated by the reception processing unit 350 is divided into control data and user data. Further, a response (ACK / NACK) of data transmitted on the uplink shared channel PUSCH is detected. Then, the control data is passed to the scheduling unit 370 and the user data is passed to the upper layer. In addition, when a RA-RNTI (Random Access-Radio Network Temporary Identity) is detected after transmitting the random access preamble, the random access response message is passed to the scheduling unit 370. In addition, it instructs the scheduling unit 370 to return a response (ACK / NACK) to the received data.
  • C-RNTI mobile station device identification information
  • the scheduling unit 370 includes a control data creation unit 371, a control data analysis unit 372, a random access management unit 373, an uplink control channel management unit 374, a handover management unit 375, and a UL scheduling unit 376.
  • the control data creation unit 371 creates control data such as a measurement report message and a handover completion message.
  • the control data analysis unit 372 analyzes control data such as a handover command message, random access response, and contention resolution from the control data extraction unit 360. Then, scheduling information (allocation information) of data to be transmitted on the uplink shared channel PUSCH is passed to UL scheduling, information on random access and information on random access procedures are passed to the random access management unit 373 and the random access preamble generation unit 380, Information related to the scheduling request and position information of the uplink control channel PUCCH are passed to the uplink control channel management unit 374.
  • the handover processing timer included in the handover command message is passed to the handover management unit 375.
  • the setting information of the handover source base station apparatus 400a such as the setting information of the current uplink control channel PUCCH and the generation information of the scheduling request is passed to the storage unit 390.
  • the UL scheduling unit 376 controls the data control unit 310 based on the scheduling information.
  • the uplink control channel management unit 374 manages the uplink control channel PUCCH, generates a scheduling request, creates a response (ACK / NACK) of the downlink data received by the control data extraction unit 360, and the data control unit 310. And, if there is an uplink shared channel PUSCH assignment after sending the scheduling request, stop sending the scheduling request, and if there is no uplink shared channel assignment even if the scheduling request is sent before the maximum number of transmissions of the scheduling request, The setting information of the handover source base station apparatus 400a is read from the storage unit 390, and scheduling request transmission processing to the handover source base station apparatus 400a is performed.
  • the random access management unit 373 selects a preamble number and a random access channel RACH position from information on random access when a random access instruction is given. Then, the selected preamble number and random access channel RACH position are notified to the random access preamble generation unit 380. Further, when the content of the random access response passed from the control data analysis unit 372 is confirmed and the preamble number of the transmitted random access preamble is detected, the transmission timing deviation information is passed to the transmission timing adjustment unit 330. When the contention resolution message is confirmed, the random access is terminated.
  • the random access preamble generation unit 380 generates a random access preamble having a preamble number designated by the scheduling unit 370. Then, a random access preamble is assigned to the designated random access channel RACH position, and is sent to the transmission processing unit 320.
  • the handover management unit 375 starts the timer when the handover processing timer is passed from the control data analysis unit 372, and stops the timer when the handover completion message has been transmitted before the timer expires. If the timer is completed before the handover completion message is transmitted, it is determined that the handover has failed, and the scheduling request transmission process is stopped.
  • the storage unit 390 stores the setting information of the base station apparatus 400 and provides the stored information when an instruction from the scheduling unit 370 is received.
  • the setting information of the base station apparatus 400 includes base station apparatus identification information, uplink control channel PUCCH allocation information, scheduling request generation information, and the like.
  • FIG. 10 is a block diagram showing the configuration of the base station apparatus.
  • the base station apparatus 400 includes a data control unit 410, a transmission processing unit 420, a radio unit 430, a reception processing unit 440, a preamble detection unit 450, a control data extraction unit 460, and a scheduling unit 470. .
  • the data control unit 410 maps the control data to the downlink control channel PDCCH, the downlink synchronization channel DSCH, the downlink pilot channel DPiCH, the common control signaling channel CCPCH, and the downlink shared channel PDSCH according to an instruction from the scheduling unit 470, The transmission data for each mobile station device 300 is mapped to the downlink shared channel PDSCH.
  • Transmission processing unit 420 data modulation, serial / parallel conversion of input signals, IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) conversion, CP (Cyclic Prefix) insertion, filtering and other OFDM signal processing such as filtering, and generating an OFDM signal.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • Radio section 430 up-converts the OFDM modulated data to a radio frequency and transmits it to mobile station apparatus 300.
  • Radio section 430 receives uplink data from mobile station apparatus 300, down-converts it into a baseband signal, and passes the received data to reception processing section 440 and preamble detection section 450.
  • the reception processing unit 440 performs demodulation processing in consideration of transmission processing performed by the mobile station apparatus 300 from the uplink scheduling information of the scheduling unit 470, and demodulates data. Also, the reception processing unit 440 measures uplink radio quality from the uplink pilot channel UPiCH, and passes the result to the scheduling unit 470.
  • the uplink communication scheme is assumed to be a single carrier scheme such as DFT-spread OFDM, but a multicarrier scheme such as the OFDM scheme may be used.
  • the control data extraction unit 460 confirms whether the received data is correct and notifies the scheduling unit 470 of the confirmation result. If the received data is correct, the received data is separated into user data and control data, and the control data is passed to the scheduling unit 470 and the user data is passed to the upper layer. Also, scheduling request information for the uplink control channel, a response to the downlink shared channel PDSCH data (ACK / NACK), and downlink radio quality information are also passed to the scheduling unit 470.
  • the scheduling unit 470 includes a DL scheduling unit 471, a UL scheduling unit 472, a control data analysis unit 473, a control data creation unit 474, an inter-base station communication unit 475, and an uplink control channel management unit 476.
  • the DL scheduling unit 471 performs downlink scheduling.
  • the DL scheduling unit 471 uses the downlink radio quality information notified from the mobile station apparatus 300, the data information of each user notified from the higher layer, and the control data created by the control data creation unit 474 to each downlink. Perform scheduling for mapping user data and control data to channels.
  • the UL scheduling unit 472 performs uplink scheduling.
  • the UL scheduling unit 472 performs scheduling for mapping user data to the uplink shared channel PUSCH based on the uplink radio quality measurement result from the reception processing unit 440 and the scheduling request from the mobile station device 300.
  • the result is passed to the control data creation unit 474 and the reception processing unit 440.
  • scheduling resource block allocation and data modulation / coding scheme determination are performed. Further, when it is notified from the preamble detector 450 that the random access preamble has been detected, the uplink shared channel PUSCH is allocated, and scheduling information is notified to the control data generator 474. *
  • the control data analysis unit 473 analyzes the control data of the measurement report message and the handover completion message from the mobile station device 300.
  • the handover destination base station device 400b is selected, and the inter-base station communication unit 475 is instructed to make a handover request to the selected base station device 400.
  • the DL scheduling unit 471 and the UL scheduling unit 472 are instructed to start data scheduling and data transmission / reception for the mobile station apparatus 300 that has completed the handover.
  • the control data creation unit 474 includes a control message including uplink or downlink scheduling information, a response to data transmitted on the uplink shared channel PUSCH (ACK / NACK), allocation information of the uplink control channel PUCCH, Create control data such as handover command message including signal generation information, random access response message including preamble number, transmission timing deviation information and scheduling information, contention resolution message, etc. It passes to the control unit 410.
  • the inter-base station communication unit 475 When there is a handover request instruction, the inter-base station communication unit 475 creates a handover request message and transmits the handover request message to the base station apparatus 400 that requests the handover.
  • the control data creation unit 474 is instructed to create a handover command message.
  • the uplink control channel management unit 476 allocates the uplink control channel PUCCH for scheduling request, response for the downlink shared channel PDSCH, and transmission of downlink radio quality information to the mobile station device 300, respectively. Then, assignment information and signal generation information for each application are passed to the control data creation unit 474. In addition, after a certain period after transmitting the handover command message, the allocation of each uplink control channel PUCCH allocated to the mobile station apparatus 300 to be handed over is maintained.
  • the preamble detection unit 450 calculates a transmission timing deviation amount, and reports the detected preamble number and transmission timing deviation amount to the scheduling unit 470.
  • FIG. 11 is a sequence chart showing an example of handover operation.
  • FIG. 11 shows an outline of an example of a handover procedure when a scheduling request of the uplink control channel PUCCH (Physical Uplink Control Channel) is used.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the handover source base station apparatus 400a receives information on the handover destination base station apparatus 400b, position information on the uplink control channel PUCCH of the handover destination base station apparatus 400b, information on the scheduling request, and random information in the handover command message.
  • Information on access, C-RNTI, and handover processing timer are notified to mobile station apparatus 300 (step ST501).
  • the information related to the scheduling request includes information related to the scheduling request generation and the maximum number of transmissions of the scheduling request.
  • Information related to random access includes the position of the random access channel RACH, random access preamble generation information, and the like.
  • the mobile station apparatus 300 switches the setting from the setting of the handover source base station apparatus 400a to the handover destination base station apparatus 400b based on the information of the handover command message (step ST502). ).
  • the setting information of the handover source base station apparatus 400a is retained.
  • the setting information of the handover source base station apparatus 400a includes setting information related to the uplink control channel. And a scheduling request is produced
  • the mobile station apparatus 300 When the mobile station apparatus 300 receives the allocation information of the uplink shared channel PUSCH that is a response to the scheduling request from the handover destination base station apparatus 400b, the mobile station apparatus 300 transmits a handover completion message to the allocated uplink shared channel PUSCH.
  • the allocation information is not received (step ST504), the scheduling request is transmitted again on the uplink control channel PUCCH to which the allocation request is allocated (steps ST505 to ST507).
  • the stored base station apparatus 400a The setting is returned (step ST508). And a scheduling request is created from the information regarding the scheduling request of the original base station apparatus 400a, and a scheduling request is transmitted by the uplink control channel PUCCH allocated by the original base station apparatus 400a (step ST509).
  • the scheduling request is continuously transmitted again (steps ST511 to ST512). If the uplink allocation information is not received even when the handover processing timer expires, it is determined that the mobile device 100 handover has failed (step ST513). For example, if the number of scheduling request transmissions is set to 2 or less, even if the handover fails, it is possible to return to the base station apparatus 400 immediately, which is convenient for situations where handovers are frequently performed. It is.
  • FIG. 12 is a sequence chart showing an example of handover operation.
  • mobile station apparatus 300 transmits / receives user data to / from base station apparatus 400a (step ST601).
  • the mobile station apparatus 300 measures the radio quality of the other base station apparatus 400 according to an instruction from the base station apparatus 400a, and transmits the measurement result to the base station apparatus 400a by including it in the measurement report message (step ST602).
  • Base station apparatus 400a determines whether or not to perform handover to mobile station apparatus 300 based on the measurement report from mobile station apparatus 300 (step ST603).
  • base station apparatus 400b decides to hand over mobile station apparatus 300
  • base station apparatus 400a transmits a handover request message to base station apparatus 400b (step ST604).
  • uplink synchronization is established between the base station apparatus 400b and the mobile station apparatus 300 by performing cooperative transmission to the mobile station apparatus 300 or the like, it is synchronized with the handover request message. Include handover request.
  • the base station device 400b determines whether the mobile station device 300 can be accommodated.
  • the base station device 400b can accommodate the mobile station device 300 and the base station device 400a is requested to perform a synchronous handover, information on the base station device 400b and the uplink control channel PUCCH of the base station device 400b
  • a handover request response message including location information, scheduling request information, random access information and C-RNTI, and a handover processing timer is transmitted to base station apparatus 400a.
  • the information regarding the base station apparatus 400b includes base station apparatus identification information and the like.
  • the location information of the uplink control channel PUCCH of the base station device 400b includes range information of the uplink control channel PUCCH and allocation information to the mobile station device 300 for scheduling request transmission.
  • the information related to the scheduling request includes information related to the scheduling request generation and the maximum number of times the scheduling request is transmitted.
  • Information related to random access includes the position of the random access channel RACH, random access preamble generation information, and the like.
  • C-RNTI is mobile station apparatus identification information.
  • a handover request response message including information on base station apparatus 400b, information on random access, C-RNTI, and a handover processing timer is transmitted to base station apparatus 400a (step ST605).
  • the information regarding the base station device 400b includes base station device identification information and the like.
  • Information related to random access includes the position of the random access channel RACH, random access preamble generation information, and the like.
  • C-RNTI is mobile station apparatus identification information.
  • the handover destination base station apparatus 200b may determine whether the mobile station apparatus 300 executes a synchronous handover or an asynchronous handover. Since the handover destination base station apparatus 200b can monitor the uplink signal of the mobile station apparatus 300, it can determine in advance whether or not the transmission timing of the mobile station apparatus 300 is shifted.
  • base station apparatus 400a When receiving the handover request response message from base station apparatus 400b, base station apparatus 400a includes the content of the handover request response message in the handover command message and transmits it to mobile station apparatus 300 (step ST606).
  • the mobile station device 300 When the mobile station device 300 receives the handover command message, the mobile station device 300 switches the setting from the setting of the base station device 400a to the base station device 400b based on the information of the handover command message. However, the setting information of the base station device 400a is retained.
  • a scheduling request is generated from information related to the scheduling request included in the handover command, and the scheduling request is transmitted using the assigned uplink control channel PUCCH. It is transmitted to 400b (steps ST607 to ST608).
  • the mobile station apparatus 300 monitors the downlink control channel PDCCH and receives allocation information of the uplink shared channel PUSCH that is a response to the scheduling request from the base station apparatus 400b, the mobile station apparatus 300 performs handover to the allocated uplink shared channel PUSCH. Send a completion message.
  • the scheduling request is transmitted again to the base station apparatus 400b using the allocated uplink control channel PUCCH.
  • the stored setting information of the base station device 400a is used. It returns to the setting of the base station apparatus 400a. Then, a scheduling request is generated, and the scheduling request is transmitted to base station apparatus 400a using uplink control channel PUCCH allocated to base station apparatus 400a (steps ST609 to ST610). If the allocation information is received from base station apparatus 400, the handover process is terminated (step ST611), and user data is transmitted / received between mobile station apparatus 300 and base station apparatus 400b (step ST612). If the allocation information is not received from the base station apparatus 400a even when the handover processing timer expires, it is determined that the handover has failed.
  • FIG. 13 is a schematic diagram illustrating a configuration of a wireless communication system that performs coordinated transmission between three or more base station apparatuses 400a to 400c.
  • the base station apparatus 400b transmits a scheduling request (steps ST701 to ST706).
  • a scheduling request is made to the base station apparatus 400c that performs cooperative transmission (steps ST707 to ST711).
  • a scheduling request is sent to the handover source base station device 400a (steps ST712 to ST717).
  • the handover may be performed to the base station apparatus 400c that performs cooperative transmission.
  • the mobile station apparatus 300 may be notified of the handover command message including the setting information of the base station apparatus 400c and the information related to the scheduling request that are transmitted in cooperation.
  • the setting information common to the mobile station apparatus 300 with which the base station apparatus 400a is communicating is previously notified to the mobile station apparatus 300, such as scheduling request setting information and uplink control channel PUCCH allocation information.
  • Individual information set for each individual mobile station device 300 may be notified by a handover command message.
  • the order of the base station devices 400a to 400c to be handed over is designated, and the mobile station device 300 switches the base station devices 400a to 400c according to the designated order, or the mobile station device 300 cooperates when not designated. A base station apparatus in transmission is selected and a handover is performed.
  • FIG. 15 is a sequence chart showing an example of handover operation.
  • FIG. 15 shows an outline of an example of a handover procedure when the uplink pilot channel UPiCH (Uplink Pilot Channel) is used.
  • the uplink pilot channel UPiCH has two reference signals: a demodulation reference signal for demodulating the uplink shared channel PUSCH and a measurement reference signal for measuring uplink radio quality.
  • a demodulation reference signal for demodulating the uplink shared channel PUSCH
  • a measurement reference signal for measuring uplink radio quality.
  • the handover source base station apparatus 400a uses the handover command message to send information on the handover destination base station apparatus 400b, setting information on the measurement reference signal of the handover destination base station apparatus 400b, information on random access, and C ⁇ RNTI and a handover processing timer are notified to mobile station apparatus 300 (step ST801).
  • the mobile station device 300 switches the setting from the setting of the handover source base station device 400a to the handover destination base station device 400b based on the information of the handover command message (step ST802). .
  • a measurement reference signal is generated, and the reference signal is transmitted at the assigned transmission position (step ST803).
  • the setting information related to the measurement reference signal of the handover destination base station apparatus 400b includes information for generating a measurement reference signal, measurement reference signal transmission position / transmission cycle information, and measurement reference signal transmission band information.
  • the reference signal transmission number information for measurement is included.
  • the information regarding random access includes the position of the random access channel RACH, random access preamble generation information, and the like.
  • C-RNTI is mobile station apparatus identification information.
  • the mobile station apparatus 300 When the mobile station apparatus 300 receives the allocation information of the uplink shared channel PUSCH, which is a response to the reference signal, from the base station apparatus 400b that is the handover destination (step ST804), the mobile station apparatus 300 sends a handover complete message to the allocated uplink shared channel PUSCH. Send. When the allocation information is not received, the measurement reference signal is transmitted again at the transmission position to which the measurement reference signal is allocated (steps ST805 to ST807).
  • the stored handover source It returns to the setting of base station apparatus 400 using the setting information of base station apparatus 400a (step ST808). Then, a measurement reference signal is generated, and the measurement reference signal is transmitted to the handover source base station apparatus 400a at the measurement reference signal position assigned by the handover source base station apparatus 400a (step ST809).
  • step ST810 If the allocation information is received from base station apparatus 400 (step ST810), the handover process is terminated.
  • the reference signal is transmitted up to a predetermined number of times (steps ST811 to ST812). Even if the handover processing timer expires, the allocation information is received from the base station apparatus 400a that is the handover source. If not received, it is determined that the handover has failed (step ST813).
  • the mobile station apparatus determines that there is no response from the handover destination base station for a predetermined number of uplink transmissions, the random access procedure is performed, or the handover source base station Although the procedure of returning the communication destination to the apparatus is performed, the above determination may be made by time regardless of the number of times.

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Abstract

 効率の良く早期にハンドオーバーを完了させる一方で、ハンドオーバーの信頼性を向上させることのできる移動局装置、無線通信システムおよび無線通信方法を提供する。ハンドオーバーにより通信する基地局装置200a、200bを切り替える移動局装置100であって、ハンドオーバー元の基地局装置200aから、スケジューリングされた上りリンク送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、スケジューリングされた上りリンク送信情報をもとにハンドオーバー先の基地局装置200bへ上りリンク送信を行い、1または複数回の上りリンク送信に対してハンドオーバー先の基地局装置200bから応答を受信しない場合には、ランダムアクセス手順によるハンドオーバーを実行する。

Description

移動局装置、基地局装置、無線通信システムおよび無線通信方法
 本発明は、移動局装置、基地局装置、無線通信システムおよび無線通信方法に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、W-CDMA方式が第三世代セルラー移動通信方式として標準化され、順次サービスが開始されている。また、通信速度をさらに上げたHSDPAも標準化され、サービスが開始されている。
 一方、3GPPでは、第三世代無線アクセスの進化(Evolved Universal Terrestrial Radio Access;以下、「EUTRA」と呼称する。)の標準化が進められている。EUTRAの下りリンクの通信方式として、マルチパス干渉に強く、高速伝送に適したOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式が採用されている。
 また、上りリンクの通信方式として、移動局装置(MS1~MS3)のコストと消費電力を考慮し、送信信号のピーク対平均電力比PAPR(Peak to Average Power Ratio)を低減できるシングルキャリア周波数分割多重方式SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)のDFT(Discrete Fourier Transform)-spread OFDM方式が採用されている。
 EUTRAの下りリンクとしては、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式が提案されている。また、EUTRAの上りリンクとして、DFT(Discrete Fourier Transform)-spread OFDM方式のシングルキャリア通信方式が提案されている。
 EUTRAの下りリンクは、下りリンクパイロットチャネルDPiCH(Downlink Pilot Channel)、下りリンク同期チャネルDSCH(Downlink Synchronization Channel)、下りリンク共用チャネルPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、下りリンク制御チャネルPDCCH(Physical Downlink Control Channel)、共通制御チャネルCCPCH(Common Control Physical Channel)により構成されている。
 図16に示すように、EUTRAの上りリンクは、上りリンクパイロットチャネルUPiCH(Uplink Pilot Channel)、ランダムアクセスチャネルRACH(Random Access Channel)、上りリンク共用チャネルPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、上りリンク制御チャネルPUCCH(Physical Uplink Control Channel)により構成されている。(たとえば非特許文献1参照)。
 上りリンクの構成例を図17に示す。1ブロックは、12本のサブキャリアと7つのOFDMシンボルから構成される。そして、2つのブロックを使用して、1リソースブロックを構成する。上りリンク共用チャネルPUSCHおよび上りリンク制御チャネルPUCCHは1リソースブロックを最小単位として各移動局装置に割り当てられる。ランダムアクセスチャネルRACHは、1サブフレーム内に、1個のランダムアクセスチャネルを用意され、多数の移動局装置からのアクセスに対応することになっている。このランダムアクセスチャネルRACHの構成は、基地局装置BSから報知情報として、移動局装置に通知される。ランダムアクセスチャネルは、定期的に配置され、ランダムアクセスチャネルRACHと、上りリンク共用チャネルPUSCHの領域と上りリンク制御チャネルPUCCHの領域とが図示するように分けられている。なお、ランダムアクセスチャネルRACHは、6個分のリソースブロックを使用して構成される(たとえば非特許文献1参照)。
 上りリンク共用チャネルPUSCHは、移動局装置のデータ送信に利用される。上りリンク制御チャネルPUCCHは、下りリンク共用チャネルPDSCHに対する応答(Ack/Nack)、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)や上りリンクの無線リソース(上りリンク共用チャネルPUSCH)要求(スケジューリングリクエスト)の送信に使用される。下りリンクの無線品質情報やスケジューリングリクエストの送信のための上りリンク制御チャネルPUCCHの位置は、予め、基地局装置から上りリンクの同期が取れている移動局装置に割り当てられる、下りリンク共用チャネルPDSCHに対する応答は、下りリンク共用チャネルPDSCHのスケジューリング情報で通知される。
 ランダムアクセスチャネルの使用目的は、上りリンクにおいて移動局装置-基地局装置間を同期させること(移動局装置から基地局装置への上りリンクの送信タイミングを調整すること)を目的としている。ランダムアクセス手順には、図18に示すような競合ランダムアクセス(Contention based Random Access)と図19に示すような非競合ランダムアクセス(Non-contention based Random Access)の2つがある。Contention based Random Accessは、移動局装置間で衝突する可能性があり、通常行われるランダムアクセスである。Non-contention based Random Accessは、移動局装置間で衝突が発生しないランダムアクセスであり、迅速に移動局装置-基地局装置間の同期をとるためにハンドオーバー等の特別な場合に基地局装置から指示されて行われる(たとえば特許文献2参照)。
 移動局装置は、ランダムアクセスチャネルRACHにアクセスする場合、ランダムプリアンブルのみ送信する。ランダムアクセスプリアンブルは、プリアンブル部とCP(Cyclic prefix)部から構成される。プリアンブル部には、情報を表す信号パターンであるCAZAC(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation Zone Code)シーケンスを用い、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している。
 Contention based Random Access手順を簡単に説明する。まず、移動局装置がランダムアクセスプリアンブルを基地局装置に送信する(メッセージ1:M1)。そして、ランダムアクセスプリアンブルを受信した基地局装置が、ランダムアクセスプリアンブルに対する応答(ランダムアクセスレスポンス)を移動局装置に送信する(メッセージ2:M2)。移動局装置がランダムアクセスレスポンスに含まれているスケジューリング情報を元に上位レイヤ(Layer2/Layre3)のメッセージを送信する(メッセージ3:M3)。基地局装置は、M3の上位レイヤメッセージを受信できた移動局装置に衝突確認メッセージを送信する(メッセージ4:M4)。
 次に、Non-contention based Random Access手順を簡単に説明する。まず、基地局装置は、プリアンブル番号(または、シーケンス番号)と使用するランダムアクセスチャネル番号を移動局装置に通知する(メッセージ0:N1)。移動局装置は、指定されたプリアンブル番号のランダムアクセスプリアンブルを指定されたランダムアクセスチャネルRACHに送信する(メッセージ1:N2)。そして、ランダムアクセスプリアンブルを受信した基地局装置が、ランダムアクセスプリアンブルに対する応答(ランダムアクセスレスポンス)を移動局装置に送信する(メッセージ2:N3)。
 具体的にContention based Random Access手順を説明する。まず、移動局装置が、下りリンクのパスロスやメッセージ3のサイズに基づいて、シーケンスグループを選択する。次に、選択したシーケンスグループの中から1つのCAZACシーケンスをランダムに選択し、選択したCAZACシーケンスを元にランダムアクセスプリアンブルを生成する。そして、ランダムアクセスチャネルRACHでランダムアクセスプリアンブルを送信する(メッセージ1(M1))。
 基地局装置は、移動局装置からのランダムアクセスプリアンブルを検出すると、ランダムアクセスプリアンブルから移動局装置-基地局装置間の送信タイミングずれ量を算出する。そして、L2/L3(Layer2/Layer3)メッセージを送信するためスケジューリング(上りリンクの無線リソース位置、送信フォーマット(メッセージサイズ)等の指定)を行い、Temporary C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identity:移動局装置識別情報)を割り当てる。そして、下りリンク制御チャネルPDCCHにランダムアクセスチャネルRACHのランダムアクセスプリアンブルを送信した移動局装置宛の応答(ランダムアクセスレスポンス)を示すRA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identity)を配置する。そして、下りリンク共用データチャネルPDSCHに送信タイミングずれ情報、スケジューリング情報、Temporary C-RNTIおよび受信したプリアンブルのプリアンブル番号(シーケンス番号)を含んだランダムアクセスレスポンスメッセージを送信する(メッセージ2(M2))。なお、このランダムアクセスレスポンスで移動局装置に割り当てられる無線リソースは、1リソースブロック(1サブフレーム)分だけである。
 移動局装置は、下りリンク制御チャネルPDCCHにRA-RNTIがあることを検出すると、下りリンク共用データチャネルPDSCHに配置されたランダムアクセスレスポンスメッセージの中身を確認する、確認の結果、送信したランダムアクセスプリアンブルに対応するプリアンブル番号が含まれている場合、メッセージ情報を抽出し、送信タイミングずれを補正し、スケジューリングされた無線リソースと送信フォーマットでC-RNTI(またはTemporary C-RNTI)または、IMSI(International Mobile Subscriber Identity)等の移動局装置を識別する情報を含むL2/L3メッセージを送信する(メッセージ3(M3))。なお、移動局装置は、基地局装置からのランダムアクセスレスポンスメッセージを一定期間待ち続け、送信したランダムアクセスプリアンブルのプリアンブル番号を含んだランダムアクセスレスポンスメッセージを受信しない場合は、再度、ランダムアクセスプリアンブルを送信する。
 基地局装置は、移動局装置からのL2/L3メッセージを受信すると、受信したL2/L3メッセージに含まれるC-RNTI(またはTemporary C-RNTI)またはIMSIを使用して移動局装置間で衝突が起こっているか否かを判断するための衝突確認(コンテンションレゾリューション)メッセージを移動局装置に送信する(メッセージ4(M4))。なお、移動局装置は、一定期間内に送信したランダムアクセスプリアンブルに対応するプリアンブル番号を含むランダムアクセスレスポンスメッセージを検出しなかった場合、メッセージ3の送信に失敗した場合、または、一定期間内に衝突確認メッセージに自移動局装置の識別情報を検出しなかった場合、ランダムアクセスプリアンブルの送信(メッセージ1(M1))からやり直す(たとえば非特許文献2参照)。なお、ランダムアクセス手順終了後は、さらに基地局装置-移動局装置間で接続のための制御データのやり取りがされる。
 図20に、EUTRAシステムでのハンドオーバー手順を示す。ハンドオーバー手順では、上記に示したランダムアクセス手順が利用される。移動局装置と基地局装置1とデータの通信をしている場合、移動局装置が他基地局装置の受信品質を測定した測定レポートを基地局装置1に送信する。基地局装置1は、移動局装置からの測定リポートをもとにハンドオーバーを実行するかどうか決定し、ハンドオーバーを実行する場合、ハンドオーバーする基地局装置を決定する。そして、ハンドオーバーする基地局装置(基地局装置2)にハンドオーバー要求(HO Request)メッセージを送信する。
 基地局装置2がハンドオーバー要求を受信すると、ハンドオーバーを許可するかどうか決定し、ハンドオーバーを許可する場合は、ハンドオーバー要求応答(HO Request Ack)メッセージを基地局装置1に送信する。このハンドオーバー要求応答メッセージには、基地局装置2に関する情報やランダムアクセスするための情報等が含まれている。基地局装置1は、ハンドオーバー要求応答メッセージを受信すると、ハンドオーバー要求応答に含まれている情報をハンドオーバーコマンド(HO Command)メッセージに含めて移動局装置に送信する。
 移動局装置は、ハンドオーバーコマンドメッセージを受信するとハンドオーバーを実行するために、まず、基地局装置2の下りリンクに同期するための同期処理を行い、その後、ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれているランダムアクセスに関する情報をもとに基地局装置2に対してランダムアクセスを行う。この時、ハンドオーバーコマンドにランダムアクセスプリアンブル番号と使用するランダムアクセスチャネル番号が含まれている場合は、非競合ランダムアクセス(Non-contention based Random Access)手順を行い、含まれていない場合は、競合ランダムアクセス(Contention based Random Access)手順を実行する。
 移動局装置は、ランダムアクセスプリアンブルを送信後、ランダムアクセスレスポンスを受信し、ランダムアクセスレスポンスに含まれている上りリンクの無線リソース割り当て情報をもとにハンドオーバー完了メッセージを基地局装置2に送信し、ハンドオーバーが完了する。なお、ハンドオーバーコマンドには、ハンドオーバーで使用するタイマーが含まれており、基地局装置2からのランダムアクセスレスポンスが受信できない場合は、タイマーが満了するまでランダムアクセスプリアンブル送信処理、ランダムアクセスレスポンス受信処理を繰り返す。タイマーが満了してもランダムアクセスレスポンスが受信できない場合、ハンドオーバーが失敗したとして、基地局装置の検索から始める。
 また、3GPPでは、EUTRAがさらに進化したAdvanced-EUTRAの議論も始まっている。Advanced-EUTRAでは、上りリンクおよび下りリンクでそれぞれ最大100MHz帯域幅までの帯域を使用して、最大で下りリンク1Gbps以上、上りリンク500Mbps以上の伝送レートで通信することを想定している。
 そして、Advanced-EUTRAでは、100MHzの帯域をEUTRAの移動局装置も収容できるようにEUTRAの20MHzの帯域を複数個束ねることで、100MHz帯域を実現することを考えている(たとえば非特許文献3参照)。なお、Advanced-EUTRAでは、EUTRAの1つの20MHzの帯域をコンポーネントキャリア(Compornent Carrier:CC)と呼んでいる。図21、図22は、コンポーネントキャリアを示す図である。
 また、Advanced-EUTRAでは、基地局装置から遠い位置にいるセルエッジの移動局装置の通信効率を上げるために、隣接基地局装置間で同じ時間・周波数で同じ信号を送出する協調送信を行い、セルエッジ近傍にいる移動局装置のスループットを上げることで、システム全体のスループットを向上させることも考えられている。
3GPP TS(Technical Specification)36.211、V8.60(2009-03)、Technical Specification Group Radio Access Network、Physical Channel and Mudulation(Release 8) 3GPP TS(Technical Specification)36.300、V8.70(2009-03)、Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA) and volved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)、Overall description Stage2 3GPP TR(Technical Specification)36.814、V1.00(2009-03)、Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA) Radio Resource Control(RRC) Protcol specification
 EUTRAのシステムは、基地局装置間において非同期システムを前提として設計されている。そのため、移動局装置が基地局装置間をハンドオーバーするために非同期システムを考慮したハンドオーバー手順が採用されている。つまり、ハンドオーバーの実行時はランダムアクセス手順を実行することになっている。
 しかしながら、Advanced-EUTRAでは、1台の移動局装置に対して複数の基地局装置を用いた協調送信等を行う場合に同期状態になる場合がある。このため、特に協調送信中の移動局装置に対して、複数の基地局装置間で上りリンクの同期が取れている場合(移動局装置から基地局装置への送信タイミング調整が必要ない場合)があり、EUTRAで使用した非同期システムを想定したハンドオーバー方法では効率が悪い場合がある。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、効率の良く早期にハンドオーバーを完了させる一方で、ハンドオーバーの信頼性を向上させることのできる移動局装置、基地局装置、無線通信システムおよび無線通信方法を提供することを目的とする。
 (1)上記の目的を達成するため、本発明の移動局装置は、ハンドオーバーにより通信する基地局装置を切り替える移動局装置であって、ハンドオーバー元の基地局装置から、スケジューリングされた上りリンク送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、前記スケジューリングされた上りリンク送信情報をもとにハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送信を行い、1または複数回の前記上りリンク送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行することを特徴としている。
 このように、スケジューリングされた上りリンク送信情報をもとに上りリンク送信を行うことにより、上りリンク同期が取られている移動局装置は、早期にハンドオーバーを完了できる。また、上りリンク送信に失敗した場合でも再度、ランダムアクセスを行えるので、ハンドオーバーの失敗が少なくなりハンドオーバーの信頼性が向上する。
 (2)また、本発明の移動局装置は、前記ハンドオーバー元の基地局装置から、上りリンク制御チャネル送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、前記上りリンク制御チャネル送信情報をもとに前記ハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク制御チャネルへの制御信号を送信し、1または複数回の前記上りリンク制御チャネルへの制御信号の送信に対して前記基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行することを特徴としている。
 このように上りリンク制御チャネルへの制御信号の送信により、上りリンク同期が取られている移動局装置は早期にハンドオーバーを完了できる。また、同期ハンドオーバーに失敗した場合でも、ランダムアクセスを行えるのでハンドオーバーの信頼性が向上する。
 (3)また、本発明の移動局装置は、前記ハンドオーバー元の基地局装置から、ハンドオーバー先の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報およびスケジューリングリクエスト送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、前記ハンドオーバー先の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報およびスケジューリングリクエスト送信情報をもとに、前記上りリンク制御チャネル割り当て情報により割り当てられた上りリンク制御チャネルにスケジューリングリクエストを送信し、1または複数回の前記スケジューリングリクエストの送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行することを特徴としている。
 このようにスケジューリングリクエストの送信により、上りリンク同期が取られている移動局装置は早期にハンドオーバーを完了できる。また、同期ハンドオーバーに失敗した場合でも、ランダムアクセスを行えるのでハンドオーバーの信頼性が向上する。
 (4)また、本発明の移動局装置は、前記ハンドオーバー元の基地局装置から、ハンドオーバー先の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報および下りリンク無線品質送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、前記ハンドオーバー先の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報および下りリンク無線品質送信情報をもとに、前記上りリンク制御チャネル割り当て情報により割り当てられた上りリンク制御チャネルに下りリンク無線品質情報を送信し、1または複数回の前記下りリンク無線品質情報の送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行することを特徴としている。
 このように下りリンク無線品質情報の送信により、上りリンク同期が取られている移動局装置は早期にハンドオーバーを完了できる。また、同期ハンドオーバーに失敗した場合でも、ランダムアクセスを行えるのでハンドオーバーの信頼性が向上する。
 (5)また、本発明の移動局装置は、前記ハンドオーバー元の基地局装置から、参照信号送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、前記参照信号送信情報をもとに、前記ハンドオーバー先の基地局装置へ参照信号を送信し、1または複数回の前記参照信号の送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行することを特徴としている。
 このように下りリンク参照信号の送信により、上りリンク同期が取られている移動局装置は早期にハンドオーバーを完了できる。また、同期ハンドオーバーに失敗した場合でも、ランダムアクセスを行えるのでハンドオーバーの信頼性が向上する。
 (6)また、本発明の移動局装置は、前記ハンドオーバー元の基地局装置から、上りリンク共用チャネル送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、前記上りリンク共用チャネル送信情報をもとに、前記ハンドオーバー先の基地局装置の上りリンク共用チャネルへデータを送信し、前記上りリンク共用チャネル送信情報により指定されたハイブリッドARQ再送回数の前記上りリンク共用チャネルへのデータの送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行することを特徴としている。
 このようにハイブリッドARQを利用し、ハンドオーバー完了メッセージの送信に対してACKを受信した場合、ハンドオーバーが完了したと判断できる。NACKを受信、または、ACK/NACKのどちらも受信しない場合は、ハイブリッドARQ再送情報を基にハンドオーバー完了メッセージを再送し、ハイブリッドARQ再送回数を超えるとランダムアクセスを実行する。これにより、同期ハンドオーバーに失敗した場合でも、ランダムアクセスを行えるのでハンドオーバーの信頼性が向上する。
 (7)また、本発明の移動局装置は、ハンドオーバーにより通信する基地局装置を切り替える移動局装置であって、ハンドオーバー元の基地局装置から、スケジューリングされた上りリンク送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、前記スケジューリングされた上りリンク送信情報をもとにハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送信を行い、1または複数回の前記上りリンク送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー元の基地局装置に上りリンク送信を行うことを特徴としている。
 このように、スケジューリングされた上りリンク送信情報をもとに上りリンク送信を行うことにより、上りリンク同期が取られている移動局装置は、早期にハンドオーバーを完了できる。また、上りリンク送信に失敗した場合でも再度、ハンドオーバー元の基地局装置へ上りリンク送信を行うため、ハンドオーバーの失敗が少なくなりハンドオーバーの信頼性が向上する。
 (8)また、本発明の移動局装置は、前記ハンドオーバー元の基地局装置から、ハンドオーバー先の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報およびスケジューリングリクエスト送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、前記ハンドオーバー先の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報およびスケジューリングリクエスト送信情報をもとに、前記上りリンク制御チャネル割り当て情報により割り当てられた上りリンク制御チャネルへスケジューリングリクエストを送信し、1または複数回の前記スケジューリングリクエストの送信に対して、前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー元の基地局装置にスケジューリングリクエストを送信することを特徴としている。
 このように、スケジューリングリクエスト送信情報をもとに割り当てられた上りリンク制御チャネルへスケジューリングリクエストを送信するため、上りリンク同期が取られている移動局装置は、早期にハンドオーバーを完了できる。また、上りリンク送信に失敗した場合でも、ハンドオーバー元の基地局装置へハンドオーバー手順を行えるので、ハンドオーバーの失敗が少なくなりハンドオーバーの信頼性が向上する。
 特にAdvanced-EUTRAでは、1台の移動局装置に対して複数の基地局装置を用いた協調送信等を行う場合には同期状態になる場合があるため、この状態を利用して効率のよいハンドオーバーが可能となる。
 (9)また、本発明の移動局装置は、前記受信したハンドオーバーコマンドメッセージに基づくハンドオーバーが完了するまで、前記ハンドオーバー元の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報およびスケジューリングリクエスト送信情報を保持することを特徴としている。
 これにより、ハンドオーバーが完了するまで割り当てられた上りリンク制御チャネルへスケジューリングリクエストを送信することができ、効率よく高い信頼性でハンドオーバーを実行できる。
 (10)また、本発明の移動局装置は、前記ハンドオーバー元の基地局装置から参照信号送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、前記参照信号送信情報をもとに、ハンドオーバー先の基地局装置に参照信号を送信し、指定された送信回数まで参照信号を送信しても前記ハンドオーバー先の基地局装置からの応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー元の基地局装置に参照信号を送信することを特徴としている。
 このように下りリンク参照信号の送信により、上りリンク同期が取られている移動局装置は早期にハンドオーバーを完了できる。また、同期ハンドオーバーに失敗した場合でも、ハンドオーバー元の基地局装置への同期ハンドオーバー手順を行えるのでハンドオーバーの信頼性が向上する。
 (11)また、本発明の移動局装置は、前記受信したハンドオーバーコマンドメッセージに基づくハンドオーバーが完了するまで、前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれる参照信号送信情報を保持することを特徴としている。これにより、ハンドオーバーが完了するまで保持されている参照信号送信情報をもとに参照信号を送信することができ、効率よく高い信頼性でハンドオーバーを実行できる。
 (12)また、本発明の移動局装置は、前記受信したハンドオーバーコマンドメッセージに基づくハンドオーバーの実行中に、前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれるタイマーが満了した場合には、ハンドオーバー失敗と判断することを特徴としている。これにより、タイマーの管理によりハンドオーバーの失敗を検知でき、再び接続を確立する処理を開始できる。
 (13)また、本発明の基地局装置は、ハンドオーバーにより通信先を切り替える移動局装置と通信する基地局装置であって、通信中の移動局装置から受信した測定レポートによりハンドオーバーの実行を決定し、前記実行が決定されたハンドオーバーが同期ハンドオーバーである場合には、ハンドオーバー先の基地局装置への上りリンク送信情報およびランダムアクセスに関する情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージを前記通信中の移動局装置に送信することを特徴としている。
 これにより、通信中の移動局装置は、基地局装置から提供した上りリンク送信情報をもとにハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送信を行い、早期にハンドオーバーを完了できる。また、上りリンク送信に失敗した場合でも再度、ランダムアクセスを行えるので、ハンドオーバーの失敗が少なくなりハンドオーバーの信頼性が向上する。
(14)また、本発明の基地局装置は、ハンドオーバーにより通信先を切り替える移動局装置と通信する基地局装置であって、他の基地局装置からハンドオーバーの実行の決定を受信し、前記実行が決定されたハンドオーバーが同期ハンドオーバーである場合には、ハンドオーバー先の基地局装置として、自機への上りリンク送信情報およびランダムアクセスに関する情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージを前記他の基地局装置から通信を切り替えようとする移動局装置に送信することを特徴としている。
 これにより、他の基地局装置から通信を切り替えようとする移動局装置は、基地局装置から提供した上りリンク送信情報をもとにハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送信を行い、早期にハンドオーバーを完了できる。また、上りリンク送信に失敗した場合でも再度、ランダムアクセスを行えるので、ハンドオーバーの失敗が少なくなりハンドオーバーの信頼性が向上する。
 (15)また、本発明の無線通信システムは、移動局装置が通信する基地局装置をハンドオーバーにより切り替える無線通信システムであって、ハンドオーバー元の基地局装置は、通信中の移動局装置から受信した測定レポートによりハンドオーバーの実行を決定し、前記ハンドオーバーの実行によるハンドオーバー元の基地局装置またはハンドオーバー先の基地局装置は、同期ハンドオーバーまたは非同期ハンドオーバーを実行するか否かを決定し、前記同期ハンドオーバーの実行を決定した場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置への上りリンク送信情報およびランダムアクセスに関する情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージを前記通信中の移動局装置に送信し、前記ハンドオーバーコマンドメッセージを受信した移動局装置は、前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれるスケジューリングされた上りリンク送信情報をもとに前記ハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送信を行い、所定の送信回数まで前記上りリンク送信を行っても、前記上りリンク送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置からの応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行することを特徴としている。
 これにより、上りリンク同期が取られている移動局装置は、早期にハンドオーバーを完了できる。また、上りリンク送信に失敗した場合でも再度、ランダムアクセスを行えるので、ハンドオーバーの失敗が少なくなりハンドオーバーの信頼性が向上する。
 (16)また、本発明の無線通信システムは、複数の基地局装置が1つの移動局装置に対して協調送信によるハンドオーバーを行う無線通信システムであって、ハンドオーバー元の基地局装置は、通信中の移動局装置から受信した測定レポートによりハンドオーバーの実行を決定し、前記ハンドオーバー元の基地局装置は、協調送信している基地局装置の上りリンク送信情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージを前記通信中の移動局装置に送信し、前記ハンドオーバーコマンドメッセージを受信した移動局装置は、前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれるスケジューリングされた上りリンク送信情報をもとに、前記ハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送信を行い、所定の送信回数まで前記上りリンク送信を行っても、前記上りリンク送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置からの応答を受信しない場合には、他の協調送信を行っている基地局装置へ上りリンク送信を行うことを特徴としている。
 これにより、上りリンク同期が取られている移動局装置は、早期にハンドオーバーを完了できる。また、上りリンク送信に失敗した場合でも再度、ハンドオーバー元の基地局装置へ上りリンク送信を行うため、ハンドオーバーの失敗が少なくなりハンドオーバーの信頼性が向上する。
 (17)また、本発明の無線通信方法は、移動局装置が通信する基地局装置をハンドオーバーにより切り替える無線通信方法であって、ハンドオーバー元の基地局装置は、通信中の移動局装置から受信した測定レポートによりハンドオーバーの実行を決定し、前記ハンドオーバーの実行によるハンドオーバー元の基地局装置またはハンドオーバー先の基地局装置は、同期ハンドオーバーまたは非同期ハンドオーバーを実行するか否かを決定し、前記同期ハンドオーバーの実行を決定した場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置への上りリンク送信情報およびランダムアクセスに関する情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージを前記通信中の移動局装置に送信し、前記ハンドオーバーコマンドメッセージを受信した移動局装置は、前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれるスケジューリングされた上りリンク送信情報をもとに前記ハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送信を行い、所定の送信回数まで前記上りリンク送信を行っても、前記上りリンク送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置からの応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行することを特徴としている。
 これにより、上りリンク同期が取られている移動局装置は、早期にハンドオーバーを完了できる。また、上りリンク送信に失敗した場合でも再度、ランダムアクセスを行えるので、ハンドオーバーの失敗が少なくなりハンドオーバーの信頼性が向上する。
 (18)また、本発明の無線通信方法は、複数の基地局装置が1つの移動局装置に対して協調送信によるハンドオーバーを行う無線通信方法であって、ハンドオーバー元の基地局装置は、通信中の移動局装置から受信した測定レポートによりハンドオーバーの実行を決定し、前記ハンドオーバー元の基地局装置は、協調送信している基地局装置の上りリンク送信情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージを前記通信中の移動局装置に送信し、前記ハンドオーバーコマンドメッセージを受信した移動局装置は、前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれるスケジューリングされた上りリンク送信情報をもとに、前記ハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送信を行い、所定の送信回数まで前記上りリンク送信を行っても、前記上りリンク送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置からの応答を受信しない場合には、他の協調送信を行っている基地局装置へ上りリンク送信を行うことを特徴としている。
 これにより、上りリンク同期が取られている移動局装置は、早期にハンドオーバーを完了できる。また、上りリンク送信に失敗した場合でも再度、ハンドオーバー元の基地局装置へ上りリンク送信を行うため、ハンドオーバーの失敗が少なくなりハンドオーバーの信頼性が向上する。
 本発明によれば、上りリンク同期がされている移動局装置に対しては、早期にハンドオーバーが完了でき、上りリンク送信に失敗した移動局装置にも再度、ランダムアクセスが行えるのでハンドオーバーの信頼性は向上する。
第1の実施形態の無線通信システムの構成を示す概略図である。 第1の実施形態の移動局装置の構成を示すブロック図である。 第1の実施形態の基地局装置の構成を示すブロック図である。 ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。 ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。 ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。 ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。 第2の実施形態の無線通信システムの構成を示す概略図である。 第2の実施形態の移動局装置の構成を示すブロック図である。 第2の実施形態の基地局装置の構成を示すブロック図である。 ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。 ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。 3つ以上の基地局装置間で協調送信を行う無線通信システムの構成を示す概略図である。 ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。 ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。 チャネル構成を示す概略図である。 上りリンクの構成を示す図である。 ランダムアクセス手順を示すシーケンスチャートである。 ランダムアクセス手順を示すシーケンスチャートである。 ハンドオーバー手順例を示すシーケンスチャートである。 コンポーネントキャリアを示す図である。 コンポーネントキャリアを示す図である。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
 [第1の実施形態]
 図1は、無線通信システム50の一例を示す概略図である。図1に示すように、無線通信システム50は、移動局装置100、基地局装置200a、200bを備えている。基地局装置200aは、ハンドオーバーの実行におけるハンドオーバー元の基地局装置であり、基地局装置200bは、ハンドオーバーの実行におけるハンドオーバー先の基地局装置である。なお、基地局装置200はいずれかを特定しない場合の基地局装置である。図1に示す場合では、ハンドオーバー元の基地局装置200aからハンドオーバー先の基地局装置200bへハンドオーバー手順が行われている。
 無線通信システム50は、Advanced-EUTRAを採用するシステムである。EUTRAのシステムでは、基地局装置200a、200b間は非同期システムを前提として設計されている。そのため、移動局装置100が基地局装置200a、200b間をハンドオーバーする際には、非同期システムを考慮した手順がとられる。つまり、ハンドオーバー先の基地局装置200bと通信を開始するためには、移動局装置100は、基地局装置200bと上りリンクの同期を取らなくてはならず(つまり、移動局装置100は、基地局装置200bへの送信タイミングの調整を行なわなくてはならず)、ランダムアクセス手順を実行する必要がある。
 しかし、Advanced-EUTRAでは、協調送信中の移動局装置100に対して、複数の基地局装置200a、200b間で上りリンクの同期が取れている場合がある。そのような場合には、上りリンクの同期が取れていても、ランダムアクセス手順を用いたハンドオーバー手順を行うので基地局装置のランダムアクセスチャネルRACHの配置状況やランダムアクセス手順の遅延等によりハンドオーバー処理に時間がかかってしまう。
 そこで、協調送信等を行っていて上りリンク同期が取れている(送信タイミング調整の必要ない)移動局装置100のハンドオーバー先の基地局装置への最初のアクセスとして、基地局装置200aから指定された位置でランダムアクセス以外の上りリンク送信を行い、上りリンク送信に対する基地局装置200bからの応答を受信した場合にハンドオーバーを完了させる。ランダムアクセス以外の上りリンク送信には、上りリンク制御チャネルPUCCH、または、上りリンク共用チャネルPDSCH、上りリンクパイロットチャネルUPiCHが挙げられる。そして、この上りリンク送信に対して、基地局装置200bからの応答がない場合に基地局装置200bへランダムアクセスを実行させる。これにより、応答があったときには、早期にハンドオーバー先の基地局装置200bと接続できる。また、上りリンク送信に失敗した移動局装置100に対してはランダムアクセスが行えるのでハンドオーバー処理に対して信頼性が向上する。なお、以下では従来のハンドオーバーを非同期ハンドオーバー手順と呼び、本発明のハンドオーバーを同期ハンドオーバー手順と呼ぶ。
 図2は、移動局装置100の構成を示すブロック図である。移動局装置100は、データ制御部110、送信処理部120、送信タイミング調整部130、無線部140、受信処理部150、制御データ抽出部160、スケジューリング部170およびランダムアクセスプリアンブル生成部180を備えている。
 上位層からのユーザーデータやスケジューリング部170からの制御データは、データ制御部110に入力される。データ制御部110は、スケジューリング部170の指示により、各データを各チャネルに割り当てて、送信処理部120に送る。送信処理部120は、データ制御部110からのデータを、符号化し、変調する。
 変調された信号は、DFT(Discrete Fourier Transform(離散フーリエ変換))-IFFT(Inverse Fast Fourier Transform(逆高速フーリエ変換))処理され、CP(Cyclic Prefix(サイクリック プリフィックス))を挿入される。送信タイミング調整部130は、スケジューリング部170から渡される送信タイミングずれ情報からデータの送信タイミングを調整する。データは、送信タイミングを調整された後、無線部140により無線周波数にアップコンバートされ、送信アンテナから送信される。
 一方、無線部140は、アンテナより受信した無線信号をダウンコンバートし、受信処理部150に渡す。受信処理部150は、無線部140から渡された信号にFFT(Fast Fourier Transform(高速フーリエ変換))処理、復号化、復調処理等を行い、復調したデータを制御データ抽出部160に渡す。また、下りリンクの無線品質を測定して、スケジューリング部170に測定結果をスケジューリング部170に渡す。
 制御データ抽出部160は、下りリンク制御チャネルPDCCHに配置されているC-RNTI(移動局装置識別情報)により、渡されたデータが自移動局装置宛のデータかどうか判別し、自移動局装置宛のデータである場合、受信処理部150で復調された下りリンク共用チャネルPDSCHのデータを制御データとユーザーデータとに分ける。また、上りリンク共用チャネルPUSCHで送信したデータの応答(ACK/NACK)を検出する。そして、制御データをスケジューリング部170に渡し、ユーザーデータを上位層に渡す。また、ランダムアクセスプリアンブルを送信した後にRA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identity)を検出した場合には、ランダムアクセスレスポンスメッセージをスケジューリング部170に渡す。その他に、受信したデータに対する応答(ACK/NACK)を返すようにスケジューリング部170に指示する。
 スケジューリング部170は、制御データ作成部171、制御データ解析部172、ULスケジューリング部173、上りリンク制御チャネル管理部174、ランダムアクセス管理部175およびハンドオーバー管理部176を備えている。
 制御データ作成部171は、測定レポートメッセージやハンドオーバー完了メッセージ等の制御データを作成する。制御データ解析部172は、制御データ抽出部160からのハンドオーバーコマンドメッセージやランダムアクセスレスポンス、コンテンションレゾリューション等の制御データを解析する、そして、上りリンク共用チャネルPUSCHで送信するデータのスケジューリング情報(割り当て情報)をULスケジューリングに渡し、ランダムアクセスに関する情報やランダムアクセス手順に関する情報をランダムアクセス管理部175およびランダムアクセスプリアンブル生成部180に渡し、スケジューリングリクエストに関する情報、上りリンク制御チャネルPUCCHの位置情報を上りリンク制御チャネル管理部174に渡す。また、ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれているハンドオーバー処理タイマーをハンドオーバー管理部176に渡す。
 ULスケジューリング部173は、スケジューリング情報をもとにデータ制御部110を制御する。上りリンク制御チャネル管理部174は、上りリンク制御チャネルPUCCHを管理し、スケジューリングリクエストを生成する。そして、制御データ抽出部160が受信した下りリンクのデータの応答(ACK/NACK)を作成し、データ制御部110に渡す。また、スケジューリングリクエストを送信後に上りリンク共用チャネルの割り当てがあった場合、スケジューリングリクエストの送信を取り止め、スケジューリングリクエスト最大送信回数までにスケジューリングリクエストを送信しても上りリンク共用チャネルの割り当てがない場合、ランダムアクセス管理部175にランダムアクセスを指示する。
 ランダムアクセス管理部175は、ランダムアクセスの指示があった場合にランダムアクセスに関する情報からプリアンブル番号とランダムアクセスチャネルRACH位置を選択する。そして、ランダムアクセスプリアンブル生成部180に選択したプリアンブル番号とランダムアクセスチャネルRACH位置を通知する。そして、制御データ解析部172から渡されたランダムアクセスレスポンスの内容を確認し、送信したランダムアクセスプリアンブルのプリアンブル番号を検出した場合、送信タイミングずれ情報を送信タイミング調整部130に渡す。そして、コンテンションレゾリューションメッセージを確認するとランダムアクセスを終了する。
 このとき、ランダムアクセスプリアンブル生成部180は、スケジューリング部170から指定されたプリアンブル番号のランダムアクセスプリアンブルを生成する。そして、指定されたランダムアクセスチャネルRACH位置にランダムアクセスプリアンブルを割り当てて、送信処理部120に送る。
 ハンドオーバー管理部176は、制御データ解析部172からハンドオーバー処理タイマーが渡されるとタイマーを開始し、タイマーが満了するまでにハンドオーバー完了メッセージを送信し終えた場合、タイマーを停止する。ハンドオーバー完了メッセージを送信するまでにタイマーが完了した場合、ハンドオーバーが失敗したと判断し、スケジューリングリクエスト送信処理、または、ランダムアクセス手順を中止する。
 図3は、基地局装置200の構成を示すブロック図である。基地局装置200は、データ制御部210、送信処理部220、スケジューリング部260、受信処理部240、制御データ抽出部250、プリアンブル検出部270、および無線部230を備えている。
 データ制御部210は、スケジューリング部260からの指示により制御データを下りリンク制御チャネルPDCCH、下りリンク同期チャネルDSCH、下りリンクパイロットチャネルDPiCH、共通制御シグナリングチャネルCCPCH、および下りリンク共用チャネルPDSCHにマッピングし、各移動局装置100に対する送信データを下りリンク共用チャネルPDSCHにマッピングする。
 送信処理部220は、データ変調、入力信号の直列/並列変換を行い、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)変換、CP(Cyclic Prefix)挿入、フィルタリング等OFDM信号処理を行い、OFDM信号を生成する。無線部230は、OFDM変調されたデータを無線周波数にアップコンバートして、移動局装置100に送信する。
 無線部230は、移動局装置100からの上りリンクのデータを受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データを受信処理部240、プリアンブル検出部270に渡す。受信処理部240は、スケジューリング部260の上りリンクのスケジューリング情報から移動局装置100で行った送信処理を考慮して復調処理を行い、データを復調する。また、受信処理部240は、上りリンクパイロットチャネルUPiCHから上りリンクの無線品質を測定し、結果をスケジューリング部260に渡す。なお、上りリンクの通信方式は、DFT-spread OFDM等のようなシングルキャリア方式を想定しているが、OFDM方式のようなマルチキャリア方式でもかまわない。
 制御データ抽出部250では、受信データの正否を確認し、確認結果をスケジューリング部260に通知する。受信データが正しい場合、受信データをユーザーデータと制御データに分離し、制御データをスケジューリング部260にユーザーデータを上位層に渡す。また、上りリンク制御チャネルPUCCHのスケジューリングリクエスト情報、下りリンク共用チャネルPDSCHのデータに対する応答(ACK/NACK)、および下りリンクの無線品質情報もスケジューリング部260に渡す。
 スケジューリング部260は、DLスケジューリング部261、ULスケジューリング部262、制御データ解析部263、制御データ作成部264、基地局間通信部265、および上りリンク制御チャネル管理部266を備えている。
 DLスケジューリング部261は、下りリンクのスケジューリングを行う。DLスケジューリング部261は、移動局装置100から通知される下りリンクの無線品質情報や上位層からの通知される各ユーザーのデータ情報や制御データ作成部264で作成される制御データから下りリンクの各チャネルにユーザーデータおよび制御データをマッピングするためのスケジューリングを行う。
 ULスケジューリング部262は、上りリンクのスケジューリングを行う。ULスケジューリング部262は、受信処理部240からの上りリンクの無線品質測定結果および移動局装置100からのスケジューリングリクエストをもとに上りリンク共用チャネルPUSCHにユーザーデータをマッピングするためのスケジューリング(リソースブロックの割り当てやデータの変調・符号化方式の決定)を行い、スケジューリング結果を制御データ作成部264と受信処理部240に渡す。また、プリアンブル検出部270からランダムアクセスプリアンブルを検出したことが通知された場合には、上りリンク共用チャネルPUSCHを割り当てて、スケジューリング情報を制御データ作成部264に通知する。
 制御データ解析部263は、移動局装置100からの測定レポートメッセージやハンドオーバー完了メッセージの制御データを解析する。そして、測定レポートからハンドオーバーを決定した場合、ハンドオーバー先の基地局装置200bを選択し、基地局間通信部265に選択した基地局装置200へハンドオーバー要求を行うように指示する。そして、ハンドオーバーが完了した移動局装置100に対して、データスケジューリングおよびデータの送受信を開始するようにDLスケジューリング部261およびULスケジューリング部262に指示する。
 制御データ作成部264は、制御データを作成し、作成した制御データをデータ制御部210に渡す。制御データには、上りリンク、または、下りリンクのスケジューリング情報(割り当て情報)を含んだ制御メッセージ、上りリンク共用チャネルPUSCHで送られたデータの応答(ACK/NACK)、上りリンク制御チャネルPUCCHの割り当て情報や信号生成の情報やランダムアクセスに関する情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージ、プリアンブル番号や送信タイミングずれ情報やスケジューリング情報を含んだランダムアクセスレスポンスメッセージ、コンテンションレゾリューションメッセージ等が挙げられる。
 基地局間通信部265は、ハンドオーバー要求の指示があった場合、ハンドオーバー要求メッセージを作成して、ハンドオーバーを要求する基地局装置200bへハンドオーバー要求メッセージを送信する。ハンドオーバー先の基地局装置200bからのハンドオーバー要求応答メッセージを受信すると制御データ作成部264にハンドオーバーコマンドメッセージを作成するように指示する。
 上りリンク制御チャネル管理部266は、スケジューリングリクエスト用、下りリンク共用チャネルPDSCHの応答用および下りリンク無線品質情報送信用の上りリンク制御チャネルPUCCHをそれぞれ、移動局装置100に割り当てる。そして、割り当て情報や各用途の信号の生成情報を制御データ作成部264に渡す。また、ハンドオーバーコマンドメッセージを送信後にハンドオーバーする移動局装置100に割り当てた各上りリンク制御チャネルPUCCHの割り当てを解放する。
 プリアンブル検出部270は、ランダムアクセスチャネルRACHでランダムアクセスプリアンブルを検出した場合、送信タイミングずれ量を算出する。そして、検出したプリアンブル番号と送信タイミングずれ量をスケジューリング部260に報告する。
 図4は、ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。図4は、上りリンク制御チャネルPUCCH(Physical Uplink Control Channel)のスケジューリングリクエスト送信を使用した場合の同期ハンドオーバー手順の概要を示している。
 ハンドオーバー元の基地局装置200aは、ハンドオーバーコマンドメッセージでハンドオーバー先の基地局装置200bに関する情報とハンドオーバー先の基地局装置200bの上りリンク制御チャネルPUCCHの位置情報とスケジューリングリクエストに関する情報とランダムアクセスに関する情報とC-RNTIとハンドオーバー処理タイマーとを移動局装置100に通知する(ステップST101)。
 ハンドオーバー先の基地局装置200bに関する情報は、基地局装置200内の移動局装置100に対して共通の情報で、基地局装置固有の情報である。これには、たとえば基地局装置識別情報等が含まれる。スケジューリングリクエストに関する情報には、スケジューリングリクエスト生成に関する情報、スケジューリングリクエストの最大送信回数が含まれる。また、ランダムアクセスに関する情報には、ランダムアクセスチャネルRACHの位置、ランダムアクセスプリアンブル生成情報等が含まれる。また、C-RNTIは、移動局装置100識別情報である。
 移動局装置100はハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、ハンドオーバーコマンドメッセージの情報をもとにハンドオーバー元の基地局装置200aの設定からハンドオーバー先の基地局装置200bに設定を切替える(ステップST102)。そして、スケジューリングリクエストを生成して、割り当てられた上りリンク制御チャネルPUCCHでスケジューリングリクエストを送信する(ステップST103)。移動局装置100はハンドオーバー先の基地局装置200bからスケジューリングリクエストに対する応答である上りリンク共用チャネルPUSCHの割り当て情報(スケジューリング情報)を受信した場合、割り当てられた上りリンク共用チャネルPUSCHにハンドオーバー完了メッセージを送信する。割り当て情報を受信しない場合は(ステップST104)、再度、スケジューリングリクエストを割り当てられている上りリンク制御チャネルPUCCHで送信する(ステップST105)。尚、ハンドオーバー完了メッセージは、移動局装置の送信バッファの情報でも良い。
 ハンドオーバーコマンドで指定されたスケジューリングリクエストの最大送信回数までスケジューリングリクエストを送信しても(ステップST106~ST108)、ハンドオーバー先の基地局装置200bから割り当て情報を受信できない場合は、ランダムアクセス手順を実行する。すなわち、ハンドオーバーコマンドで通知されたランダムアクセスに関する情報を用いて、ランダムアクセスプリアンブルを生成し、ハンドオーバー先の基地局装置200bのランダムアクセスチャネルRACHにランダムアクセスプリアンブルを送信する(ステップST109)。そして、送信したランダムアクセスプリアンブルに対するランダムアクセスレスポンスを受信した場合には、ランダムアクセスレスポンスに含まれる上りリンク共用チャネルPUSCHの割り当て情報をもとにハンドオーバー完了メッセージを割り当てられた上りリンク共用チャネルPUSCHに送信する。
 送信したランダムアクセスプリアンブルに対するランダムアクセスレスポンスを受信できない場合は(ステップST110)、再度、ランダムアクセスプリアンブルを送信し続ける(ステップST111、ST112)。ハンドオーバー処理タイマーが満了しても、ランダムアクセス処理が完了しない場合は、ハンドオーバーが失敗したと判断する(ステップST113)。なお、ランダムアクセス手順は、競合ランダムアクセスまたは非競合ランダムアクセスどちらを使用してもよいが、非競合ランダムアクセスを実行する場合、基地局装置200aは、ハンドオーバーコマンドメッセージで使用するプリアンブル番号とランダムアクセスチャネル位置を指定する。
 次に、上りリンク制御チャネルPUCCHのスケジューリングリクエスト送信を使用した場合の同期ハンドオーバー手順の詳細を説明する。図5は、ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。
 図5に示すように、移動局装置100は、基地局装置200aとの間でユーザーデータを送受信しているものとする(ステップST201)。次に、基地局装置200aからの指示により他基地局装置200の無線品質を測定する。そして、測定結果を測定レポートメッセージに含めて基地局装置200aに送信する(ステップST202)。基地局装置200aは、移動局装置100からの測定レポートをもとに移動局装置100にハンドオーバーさせるか否かを判断する(ステップST203)。基地局装置200bに移動局装置100をハンドオーバーさせることを決定した場合、基地局装置200aは、基地局装置200bにハンドオーバー要求メッセージを送信する(ステップST204)。この時、移動局装置100に対して協調送信等をしていて、基地局装置200bと移動局装置100が上りリンク同期が確立していると想定される場合には、ハンドオーバー要求メッセージに同期ハンドオーバーの要求も含める。基地局装置200bはハンドオーバー要求メッセージを受信すると移動局装置100を収容できるか否かを判断する。
 基地局装置200bは、移動局装置100を収容可能であり、基地局装置200aに同期ハンドオーバーを要求されている場合には、基地局装置200bに関する情報や基地局装置200bの上りリンク制御チャネルPUCCHの位置情報、スケジューリングリクエストに関する情報、ランダムアクセスに関する情報、C-RNTI、およびハンドオーバー処理タイマーを含んだハンドオーバー要求応答メッセージを基地局装置200aに送信する(ステップST205)。
 なお、基地局装置200bに関する情報には、基地局装置識別情報等が含まれる。基地局装置200bの上りリンク制御チャネルPUCCHの位置情報には、上りリンク制御チャネルPUCCHの範囲情報やスケジューリングリクエスト送信のための移動局装置100への割り当て情報が含まれる。また、スケジューリングリクエストに関する情報には、スケジューリングリクエスト生成に関する情報やスケジューリングリクエストの最大送信回数が含まれる。ランダムアクセスに関する情報には、ランダムアクセスチャネルRACHの位置、ランダムアクセスプリアンブル生成情報等が含まれる。また、C-RNTIは、移動局装置100識別情報である。
 また、非同期ハンドオーバーの場合には、基地局装置200bに関する情報、ランダムアクセスに関する情報、C-RNTI、およびハンドオーバー処理タイマーを含んだハンドオーバー要求応答メッセージを基地局装置200aに送信する。なお、基地局装置200bに関する情報には、基地局装置識別情報等が含まれ、ランダムアクセスに関する情報には、ランダムアクセスチャネルRACHの位置、ランダムアクセスプリアンブル生成情報等が含まれる。また、C-RNTIは、移動局装置100識別情報である。
 なお、移動局装置100に同期ハンドオーバーを実行させるか、非同期ハンドオーバーを実行させるかは、ハンドオーバー先の基地局装置200bが判断してもよい。ハンドオーバー先の基地局装置200bは、移動局装置100の上りリンクの信号をモニタリングできるので、予め、移動局装置100の送信タイミングがずれているか否かを判断できる。
 基地局装置200aは基地局装置200bからのハンドオーバー要求応答メッセージを受信するとハンドオーバー要求応答メッセージの内容をハンドオーバーコマンドメッセージに含めて移動局装置100に送信する(ステップST206)。
 移動局装置100はハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、ハンドオーバーコマンドメッセージの情報をもとに基地局装置200aの設定から基地局装置200bに設定を切替える。そして、ハンドオーバーコマンドメッセージで同期ハンドオーバーが指示されていた場合、ハンドオーバーコマンドに含まれているスケジューリングリクエストに関する情報からスケジューリングリクエストを生成して、割り当てられた上りリンク制御チャネルPUCCHでスケジューリングリクエストを基地局装置200bに送信する(ステップST207)。移動局装置100は、下りリンク制御チャネルPDCCHをモニタリングし、基地局装置200bからスケジューリングリクエストに対する応答である上りリンク共用チャネルPUSCHの割り当て情報を受信した場合には、割り当てられた上りリンク共用チャネルPUSCHにハンドオーバー完了メッセージを送信する。
 割り当て情報を受信しない場合は、再度、割り当てられている上りリンク制御チャネルPUCCHでスケジューリングリクエストを基地局装置200bに送信する(ステップST208)。ハンドオーバーコマンドメッセージで指定されたスケジューリングリクエストの最大送信回数までスケジューリングリクエストを送信しても基地局装置200bから割り当て情報を受信しない場合は、ランダムアクセスを実行する。ここでは、競合ランダムアクセスを実行する場合を説明する。
 移動局装置100は、ハンドオーバーコマンドメッセージで通知されたランダムアクセスに関する情報を用いて、ランダムアクセスプリアンブルを生成し、基地局装置200bのランダムアクセスチャネルRACHにランダムアクセスプリアンブルを送信する(ステップST209)。そして、基地局装置200bから送信したランダムアクセスプリアンブルに対するランダムアクセスレスポンスを受信した場合(ステップST210)、ランダムアクセスレスポンスに含まれる送信タイミングずれ情報を利用して送信タイミングを変更する。そして、ランダムアクセスレスポンスに含まれる上りリンク共用チャネルPUSCHの割り当て情報をもとにハンドオーバーコマンドに含まれていたC-RNTIを含んだハンドオーバー完了メッセージを割り当てられた上りリンク共用チャネルPUSCHに送信する(ステップST211)。
 そして、移動局装置100は、基地局装置200bからのコンテンションレゾリューションメッセージを受信した場合に(ステップST212)、ハンドオーバーを完了したと判断する。そして、移動局装置100と基地局装置200bとは、ユーザーデータを送受信する(ステップST213)。送信したランダムアクセスプリアンブルに対するランダムアクセスレスポンスを受信できない場合は、再度、ランダムアクセスプリアンブルを送信し続ける。そして、ハンドオーバー処理タイマーが満了しても、ランダムアクセス処理が完了しない場合は、移動局装置100は、ハンドオーバーが失敗したと判断する。
 なお、この時に割り当てるスケジューリングリクエスト用の上りリンク制御チャネルPUCCHの位置はなるべく短い間隔で割り当てるようにする。このようにすることで、少ない無線リソースを使用して早期にハンドオーバー先の基地局装置200bと接続でき、また、上りリンク同期が不確定な移動局装置100や無線品質が急激に変動した移動局装置100に対してもランダムアクセスが行えるのでハンドオーバー処理に対して信頼性が向上する。
 また、この例では上りリンク制御チャネルPUCCHのスケジューリング送信について説明しているが、上りリンク制御チャネルPUCCHの下りリンク無線品質情報の送信を利用した場合も同様である。その場合、基地局装置200はスケジューリングリクエスト用に割り当てる上りリンク制御チャネルPUCCHの代わりに下りリンク無線品質情報送信用に上りリンク制御チャネルのPUCCHを割り当てる。移動局装置100は、割り当てられた上りリンク制御チャネルPUCCHで下りリンク無線品質情報を送信する。そして、基地局装置200からの下りリンク共用チャネルPDSCHのデータの割り当てがなされ、下りリンク共用チャネルPDSCHのデータを受信した場合、もしくは、受信したデータの応答(ACK/NACK)を送信した場合、移動局装置100は、ハンドオーバーの完了と判断する。
 一方、ある一定の回数まで下りリンク無線品質情報を送信しても下りリンクデータの割り当てがない場合には、ランダムアクセス処理を実行する。ランダムアクセス処理において、ハンドオーバー処理タイマーが満了してもハンドオーバー処理が成功しない場合は、ハンドオーバーが失敗したと判断する。
 図6は、ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。図6は、上りリンクパイロットチャネルUPiCH(Uplink Pilot Channel)を使用した場合のハンドオーバー手順の一例について概要を示している。上りリンクパイロットチャネルUPiCHには、上りリンク共用チャネルPUSCHを復調するための復調用参照信号と上りリンクの無線品質を測定するための測定用参照信号の2つの参照信号がある。ここでは、測定用参照信号を用いた場合の例を説明する。
 まず、ハンドオーバー元の基地局装置200aは、ハンドオーバーコマンドメッセージでハンドオーバー先の基地局装置200bに関する情報とハンドオーバー先の基地局装置200bの測定用参照信号に関する設定情報とランダムアクセスに関する情報とC-RNTIとハンドオーバー処理タイマーを移動局装置100に通知する(ステップST301)。移動局装置100はハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、ハンドオーバーコマンドメッセージの情報をもとにハンドオーバー元の基地局装置200aの設定からハンドオーバー先の基地局装置200bに設定を切替える(ステップST302)。そして、測定用参照信号を生成して、割り当てられた送信位置で参照信号を送信する(ステップST303)。
 ハンドオーバー先の基地局装置200bの測定用参照信号に関する設定情報には、測定用参照信号を生成するための情報、測定用参照信号送信位置・送信周期情報、測定用参照信号送信帯域情報、および測定用参照信号送信回数情報等が含まれる。ランダムアクセスに関する情報には、ランダムアクセスチャネルRACHの位置、およびランダムアクセスプリアンブル生成情報等が含まれる。C-RNTIは、移動局装置識別情報である。
 移動局装置100はハンドオーバー先の基地局装置200bから参照信号に対する応答である上りリンク共用チャネルPUSCHの割り当て情報を受信した場合(ステップST304)、割り当てられた上りリンク共用チャネルPUSCHにハンドオーバー完了メッセージを送信する。割り当て情報を受信しない場合は、再度、測定用参照信号を割り当てられている送信位置で送信する(ステップST305~ST306)。ハンドオーバーコマンドで指定された測定用参照信号の送信回数まで測定用参照を送信してもハンドオーバー先の基地局装置200bから割り当て情報を受信できない場合は、ランダムアクセス手順を実行する。すなわち、ハンドオーバーコマンドで通知されたランダムアクセスに関する情報を用いて、ランダムアクセスプリアンブルを生成し、ハンドオーバー先の基地局装置200bのランダムアクセスチャネルRACHにランダムアクセスプリアンブルを送信する(ステップST307)。そして、送信したランダムアクセスプリアンブルに対するランダムアクセスレスポンスを受信した場合、ランダムアクセスレスポンスに含まれる上りリンク共用チャネルPUSCHの割り当て情報をもとにハンドオーバー完了メッセージを割り当てられた上りリンク共用チャネルPUSCHに送信する(ステップST308)。
 送信したランダムアクセスプリアンブルに対するランダムアクセスレスポンスを受信できない場合、移動局装置100は、再度、ランダムアクセスプリアンブルを送信し続ける(ステップST309~ST310)。そして、ハンドオーバー処理タイマーが満了しても、ランダムアクセス処理が完了しない場合は、ハンドオーバーが失敗したと判断する(ステップST311)。なお、ランダムアクセス手順は、競合ランダムアクセスまたは非競合ランダムアクセスのどちらを使用してもよいが、非競合ランダムアクセスを実行する場合は、基地局装置200は、ハンドオーバーコマンドメッセージで使用するプリアンブル番号とランダムアクセスチャネル位置を指定する。
 図7は、ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。図7は、上りリンク共用チャネルPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を使用した場合のハンドオーバー手順の一例について概要を示している。
 ハンドオーバー元の基地局装置200aは、ハンドオーバーコマンドメッセージでハンドオーバー先の基地局装置200bに関する情報とハンドオーバー先の基地局装置200bでの上りリンク共用チャネルPUSCHの割り当て情報とランダムアクセスに関する情報とC-RNTIとハンドオーバー処理タイマーを移動局装置100に通知する(ステップST401)。移動局装置100はハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、ハンドオーバーコマンドメッセージの情報をもとにハンドオーバー元の基地局装置200aの設定からハンドオーバー先の基地局装置200bに設定を切替える(ステップST402)。
 上りリンク共用チャネルPUSCHの割り当て情報には、時間・周波数位置に関する情報、送信データの変調・符号化方式、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)再送情報、再送回数情報、および復調用参照信号の生成情報が含まれる。ランダムアクセスに関する情報は、ランダムアクセスチャネルRACHの位置、ランダムアクセスプリアンブル生成情報等である。C-RNTIは、移動局装置識別情報である。
 そして、ハンドオーバー完了メッセージを作成して、割り当てられた上りリンク共用チャネルPUSCHでハンドオーバー完了メッセージを送信する(ステップST403)。移動局装置100はハンドオーバー先の基地局装置200bからハンドオーバー完了メッセージに対するACK(Acknowledgement:肯定応答)を受信した場合には、ハンドオーバーが完了したと判断する。NACK(Negative Acknowledgement:否定応答)を受信、または、ACK/NACKのどちらも受信しない場合は(ステップST404)、HARQ再送情報をもとにハンドオーバー完了メッセージを再送する(ステップST405~ST406)。
 再送回数まで上りリンク共用チャネルPUSCHでハンドオーバー完了メッセージを送信してもACKを受信できない場合は、ランダムアクセス手順を実行する。すなわち、ハンドオーバーコマンドで通知されたランダムアクセスに関する情報を用いて、ランダムアクセスプリアンブルを生成し、ハンドオーバー先の基地局装置200bのランダムアクセスチャネルRACHにランダムアクセスプリアンブルを送信する(ステップST407)。そして、送信したランダムアクセスプリアンブルに対するランダムアクセスレスポンスを受信した場合には、ランダムアクセスレスポンスに含まれる上りリンク共用チャネルPUSCHの割り当て情報をもとにハンドオーバー完了メッセージを割り当てられた上りリンク共用チャネルPUSCHに送信する。
 送信したランダムアクセスプリアンブルに対するランダムアクセスレスポンスを受信できない場合(ステップST408)は、再度、ランダムアクセスプリアンブルを送信し続ける(ステップST409~ST410)。そして、ハンドオーバー処理タイマーが満了しても、ランダムアクセス処理が完了しない場合は、ハンドオーバーが失敗したと判断する(ステップST411)。なお、ランダムアクセス手順は、競合ランダムアクセスまたは非競合ランダムアクセスどちらを使用してもよいが、非競合ランダムアクセスを実行する場合は、基地局装置200は、ハンドオーバーコマンドメッセージで使用するプリアンブル番号とランダムアクセスチャネル位置を指定する。
 この様に最初にランダムアクセス以外のスケジューリングされた場所での上りリンク送信を行うことで、早期にハンドオーバーが完了できる。また、上りリンク送信に失敗した場合でもランダムアクセス手順を実行するので、ハンドオーバーを失敗することが少なくなる。
 なお、本発明の同期ハンドオーバー方法と非同期ハンドオーバー方法のどちらを用いてハンドオーバーするかは、移動局装置100がスケジューリングリクエストや参照信号や上りリンク共用チャネルPUSCHの割り当て情報の有無で判断してもよい。また、ハンドオーバーメッセージ内に1ビットのフラグ情報でどちらのハンドオーバー手順を使用するかを示してもよい。移動局装置100は、基地局装置200が協調送信中であることを認識することによって、同期ハンドオーバーを実行するようにしてもよい。
 [第2の実施形態]
 第1の実施形態のハンドオーバー手順では、最初に上りリンク送信を行い、上りリンク送信が失敗した場合にランダムアクセスを行うが、上りリンク送信が失敗した場合に元の基地局装置400aに通信先を戻してもよい。
 図8は、無線通信システム60の一例を示す概略図である。図8に示すように、無線通信システム60は、移動局装置300、基地局装置400a、400bを備えている。基地局装置400aは、ハンドオーバー元の基地局装置であり、基地局装置400bは、ハンドオーバー先の基地局装置である。なお、後述の基地局装置400はいずれかを特定しない場合の基地局装置である。図8は、ハンドオーバー元の基地局装置400aからハンドオーバー先の基地局装置400bへハンドオーバー手順が行われる場面を示している。
 図9は、移動局装置の構成を示すブロック図である。図9に示すように、移動局装置300の構成は、データ制御部310、送信処理部320、送信タイミング調整部330、無線部340、受信処理部350、制御データ抽出部360、スケジューリング部370、ランダムアクセスプリアンブル生成部380、および記憶部390を備えている。
 上位層からのユーザーデータやスケジューリング部370からの制御データは、データ制御部310に入力される。データ制御部310は、スケジューリング部370の指示により、各データを各チャネルに割り当てて、送信処理部320に送る。送信処理部320では、データ制御部310からのデータを、符号化し、変調する。変調された信号は、DFT(Discrete Fourier Transform(離散フーリエ変換))-IFFT(Inverse Fast Fourier Transform(逆高速フーリエ変換))処理され、CP(Cyclic Prefix(サイクリック プリフィックス))を挿入される。送信タイミング調整部330は、スケジューリング部370から渡される送信タイミングずれ情報からデータの送信タイミングを調整する。データは、送信タイミングを調整された後、無線部340により無線周波数にアップコンバートされ、送信アンテナから送信される。
 一方、無線部340は、アンテナより受信した無線信号をダウンコンバートし、受信処理部350に渡す。受信処理部350は、無線部340から渡された信号にFFT(Fast Fourier Transform(高速フーリエ変換))処理、復号化、復調処理等を行い、復調したデータを制御データ抽出部360に渡す。また、下りリンクの無線品質を測定して、スケジューリング部370に測定結果をスケジューリング部370に渡す。
 制御データ抽出部360は、下りリンク制御チャネルPDCCHに配置されているC-RNTI(移動局装置識別情報)により、渡されたデータが自移動局装置宛のデータかどうか判別し、自移動局装置宛のデータである場合、受信処理部350で復調された下りリンク共用チャネルPDSCHのデータを制御データとユーザーデータとに分ける。また、上りリンク共用チャネルPUSCHで送信したデータの応答(ACK/NACK)を検出する。そして、制御データをスケジューリング部370に渡し、ユーザーデータを上位層に渡す。また、ランダムアクセスプリアンブルを送信した後にRA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identity)を検出した場合には、ランダムアクセスレスポンスメッセージをスケジューリング部370に渡す。その他に、受信したデータに対する応答(ACK/NACK)を返すようにスケジューリング部370に指示する。
 スケジューリング部370は、制御データ作成部371、制御データ解析部372、ランダムアクセス管理部373、上りリンク制御チャネル管理部374、ハンドオーバー管理部375、およびULスケジューリング部376を備えている。
 制御データ作成部371は、測定レポートメッセージやハンドオーバー完了メッセージ等の制御データを作成する。制御データ解析部372は、制御データ抽出部360からのハンドオーバーコマンドメッセージやランダムアクセスレスポンス、コンテンションレゾリューション等の制御データを解析する。そして、上りリンク共用チャネルPUSCHで送信するデータのスケジューリング情報(割り当て情報)をULスケジューリングに渡し、ランダムアクセスに関する情報やランダムアクセス手順に関する情報をランダムアクセス管理部373およびランダムアクセスプリアンブル生成部380に渡し、スケジューリングリクエストに関する情報、上りリンク制御チャネルPUCCHの位置情報を上りリンク制御チャネル管理部374に渡す。
 また、ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれているハンドオーバー処理タイマーをハンドオーバー管理部375に渡す。なお、ハンドオーバーコマンドメッセージを受信した場合に現在の上りリンク制御チャネルPUCCHの設定情報やスケジューリングリクエストの生成情報等のハンドオーバー元の基地局装置400aの設定情報を記憶部390に渡す。ULスケジューリング部376は、スケジューリング情報をもとにデータ制御部310を制御する。
 上りリンク制御チャネル管理部374は、上りリンク制御チャネルPUCCHを管理し、スケジューリングリクエストを生成し、制御データ抽出部360が受信した下りリンクのデータの応答(ACK/NACK)を作成し、データ制御部310に渡す。そして、スケジューリングリクエストを送信後に上りリンク共用チャネルPUSCHの割り当てがあった場合、スケジューリングリクエストの送信を取り止め、スケジューリングリクエスト最大送信回数までにスケジューリングリクエストを送信しても上りリンク共用チャネルの割り当てがない場合、記憶部390からハンドオーバー元の基地局装置400aの設定情報を読み出し、ハンドオーバー元の基地局装置400aへのスケジューリングリクエスト送信処理を行う。
 ランダムアクセス管理部373は、ランダムアクセスの指示があった場合にランダムアクセスに関する情報からプリアンブル番号とランダムアクセスチャネルRACH位置を選択する。そして、ランダムアクセスプリアンブル生成部380に選択したプリアンブル番号とランダムアクセスチャネルRACH位置を通知する。また、制御データ解析部372から渡されたランダムアクセスレスポンスの内容を確認し、送信したランダムアクセスプリアンブルのプリアンブル番号を検出した場合、送信タイミングずれ情報を送信タイミング調整部330に渡す。そして、コンテンションレゾリューションメッセージを確認するとランダムアクセスを終了する。
 ランダムアクセスプリアンブル生成部380は、スケジューリング部370から指定されたプリアンブル番号のランダムアクセスプリアンブルを生成する。そして、指定されたランダムアクセスチャネルRACH位置にランダムアクセスプリアンブルを割り当てて、送信処理部320に送る。
 ハンドオーバー管理部375は、制御データ解析部372からハンドオーバー処理タイマーが渡されるとタイマーを開始し、タイマーが満了するまでにハンドオーバー完了メッセージを送信し終えた場合、タイマーを停止する。ハンドオーバー完了メッセージを送信するまでにタイマーが完了した場合、ハンドオーバーが失敗したと判断し、スケジューリングリクエスト送信処理を中止する。
 記憶部390は、基地局装置400の設定情報を記憶し、スケジューリング部370からの指示があった場合に記憶した情報の提供を行う。基地局装置400の設定情報には、基地局装置識別情報、上りリンク制御チャネルPUCCHの割り当て情報、およびスケジューリングリクエスト生成情報等が含まれる。
 図10は、基地局装置の構成を示すブロック図である。図10に示すように、基地局装置400は、データ制御部410、送信処理部420、無線部430、受信処理部440、プリアンブル検出部450、制御データ抽出部460、スケジューリング部470を備えている。
 データ制御部410は、スケジューリング部470からの指示により制御データを下りリンク制御チャネルPDCCH、下りリンク同期チャネルDSCH、下りリンクパイロットチャネルDPiCH、共通制御シグナリングチャネルCCPCH、および下りリンク共用チャネルPDSCHにマッピングし、各移動局装置300に対する送信データを下りリンク共用チャネルPDSCHにマッピングする。
 送信処理部420、データ変調、入力信号の直列/並列変換し、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)変換、CP(Cyclic Prefix)挿入、フィルタリング等OFDM信号処理を行い、OFDM信号を生成する。
 無線部430は、OFDM変調されたデータを無線周波数にアップコンバートして、移動局装置300に送信する。また、無線部430は、移動局装置300からの上りリンクのデータを受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データを受信処理部440、プリアンブル検出部450に渡す。受信処理部440は、スケジューリング部470の上りリンクのスケジューリング情報から移動局装置300で行った送信処理を考慮して復調処理を行い、データの復調をする。また、受信処理部440は、上りリンクパイロットチャネルUPiCHから上りリンクの無線品質を測定し、結果をスケジューリング部470に渡す。なお、上りリンクの通信方式は、DFT-spread OFDM等のようなシングルキャリア方式を想定しているが、OFDM方式のようなマルチキャリア方式でもかまわない。
 制御データ抽出部460では、受信データの正否を確認し、確認結果をスケジューリング部470に通知する。受信データが正しい場合、受信データをユーザーデータと制御データに分離し、制御データをスケジューリング部470にユーザーデータを上位層に渡す。また、上りリンク制御チャネルのスケジューリングリクエスト情報、下りリンク共用チャネルPDSCHのデータに対する応答(ACK/NACK)、および下りリンクの無線品質情報もスケジューリング部470に渡す。
 スケジューリング部470は、DLスケジューリング部471、ULスケジューリング部472、制御データ解析部473、制御データ作成部474、基地局間通信部475、および上りリンク制御チャネル管理部476を備えている。
 DLスケジューリング部471は、下りリンクのスケジューリングを行う。DLスケジューリング部471は、移動局装置300から通知される下りリンクの無線品質情報や上位層からの通知される各ユーザーのデータ情報や制御データ作成部474で作成される制御データから下りリンクの各チャネルにユーザーデータおよび制御データをマッピングするためのスケジューリングを行う。
 ULスケジューリング部472は、上りリンクのスケジューリングを行う。ULスケジューリング部472は、受信処理部440からの上りリンクの無線品質測定結果および移動局装置300からのスケジューリングリクエストをもとに上りリンク共用チャネルPUSCHにユーザーデータをマッピングするためのスケジューリングを行い、スケジューリング結果を制御データ作成部474と受信処理部440に渡す。スケジューリングにより、リソースブロックの割り当てやデータの変調・符号化方式の決定が行われる。また、プリアンブル検出部450からランダムアクセスプリアンブルを検出したことが通知された場合には、上りリンク共用チャネルPUSCHを割り当てて、スケジューリング情報を制御データ作成部474に通知する。 
 制御データ解析部473は、移動局装置300からの測定レポートメッセージやハンドオーバー完了メッセージの制御データを解析する。そして測定レポートからハンドオーバーを決定した場合、ハンドオーバー先の基地局装置400bを選択し、基地局間通信部475に選択した基地局装置400へハンドオーバー要求を行うように指示する。そして、ハンドオーバーが完了した移動局装置300に対して、データスケジューリングおよびデータの送受信を開始するようにDLスケジューリング部471およびULスケジューリング部472に指示する。
 制御データ作成部474は、上りリンク、または、下りリンクのスケジューリング情報を含んだ制御メッセージ、上りリンク共用チャネルPUSCHで送られたデータの応答(ACK/NACK)、上りリンク制御チャネルPUCCHの割り当て情報や信号生成の情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージ、プリアンブル番号や送信タイミングずれ情報やスケジューリング情報を含んだランダムアクセスレスポンスメッセージ、コンテンションレゾリューションメッセージ等の制御データを作成し、作成した制御データをデータ制御部410に渡す。
 基地局間通信部475は、ハンドオーバー要求の指示があった場合、ハンドオーバー要求メッセージを作成して、ハンドオーバーを要求する基地局装置400へハンドオーバー要求メッセージを送信する。そして、ハンドオーバー先の基地局装置400bからのハンドオーバー要求応答メッセージを受信すると制御データ作成部474にハンドオーバーコマンドメッセージを作成するように指示する。
 上りリンク制御チャネル管理部476は、スケジューリングリクエスト用、下りリンク共用チャネルPDSCHの応答用および下りリンク無線品質情報送信用の上りリンク制御チャネルPUCCHをそれぞれ、移動局装置300に割り当てる。そして、割り当て情報や各用途の信号の生成情報を制御データ作成部474に渡す。また、ハンドオーバーコマンドメッセージを送信後の一定期間後は、ハンドオーバーする移動局装置300に割り当てた各上りリンク制御チャネルPUCCHの割り当てを維持する。
 プリアンブル検出部450は、ランダムアクセスチャネルRACHでランダムアクセスプリアンブルを検出した場合、送信タイミングずれ量を算出し、検出したプリアンブル番号と送信タイミングずれ量をスケジューリング部470に報告する。
 図11は、ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。図11は、上りリンク制御チャネルPUCCH(Physical Uplink Control Channel)のスケジューリングリクエストを使用した場合のハンドオーバー手順の一例について概要を示している。
 ハンドオーバー元の基地局装置400aは、ハンドオーバーコマンドメッセージでハンドオーバー先の基地局装置400bに関する情報とハンドオーバー先の基地局装置400bの上りリンク制御チャネルPUCCHの位置情報とスケジューリングリクエストに関する情報とランダムアクセスに関する情報とC-RNTIとハンドオーバー処理タイマーを移動局装置300に通知する(ステップST501)。なお、スケジューリングリクエストに関する情報には、スケジューリングリクエスト生成に関する情報、スケジューリングリクエストの最大送信回数が含まれる。ランダムアクセスに関する情報には、ランダムアクセスチャネルRACHの位置、ランダムアクセスプリアンブル生成情報等が含まれる。
 移動局装置300は、ハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、ハンドオーバーコマンドメッセージの情報をもとにハンドオーバー元の基地局装置400aの設定からハンドオーバー先の基地局装置400bに設定を切替える(ステップST502)。この時、ハンドオーバー元の基地局装置400aの設定情報は保持しておく。ハンドオーバー元の基地局装置400aの設定情報には、上りリンク制御チャネルに関する設定情報等が含まれる。そして、スケジューリングリクエストを生成して、割り当てられた上りリンク制御チャネルPUCCHでスケジューリングリクエストを送信する(ステップST503)。
 移動局装置300はハンドオーバー先の基地局装置400bからスケジューリングリクエストに対する応答である上りリンク共用チャネルPUSCHの割り当て情報を受信した場合、割り当てられた上りリンク共用チャネルPUSCHにハンドオーバー完了メッセージを送信する。割り当て情報を受信しない場合(ステップST504)は、再度、スケジューリングリクエストを割り当てられている上りリンク制御チャネルPUCCHで送信する(ステップST505~ST507)。
 ハンドオーバーコマンドで指定されたスケジューリングリクエストの最大送信回数までスケジューリングリクエストを送信してもハンドオーバー先の基地局装置400bから割り当て情報を受信できない場合は、保持しておいた元の基地局装置400aの設定に戻す(ステップST508)。そして、元の基地局装置400aのスケジューリングリクエストに関する情報からスケジューリングリクエストを作成し、元の基地局装置400aで割り当てられていた上りリンク制御チャネルPUCCHでスケジューリングリクエストを送信する(ステップST509)。
 ハンドオーバー元の基地局装置400aから送信したスケジューリングリクエストに対する上りリンク割り当て情報を受信できない場合は(ステップST510)、再度、スケジューリングリクエストを送信し続ける(ステップST511~ST512)。そして、ハンドオーバー処理タイマーが満了しても、上りリンク割り当て情報を受信しない場合は、移動機装置100ハンドオーバーが失敗したと判断する(ステップST513)。たとえば、スケジューリングリクエストの送信回数を2回以下にすれば、例えハンドオーバーに失敗しても直ぐにもとの基地局装置400に戻れるので、ハンドオーバーが頻繁に行われるような状況に対しては便利である。
 図12は、ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。図12に示すように、移動局装置300は、基地局装置400aとの間でユーザーデータを送受信しているものとする(ステップST601)。移動局装置300は基地局装置400aからの指示により他基地局装置400の無線品質を測定し、測定結果を測定レポートメッセージに含めて基地局装置400aに送信する(ステップST602)。基地局装置400aは、移動局装置300からの測定レポートをもとに移動局装置300にハンドオーバーさせるか否かを判断する(ステップST603)。基地局装置400bに移動局装置300をハンドオーバーさせることを決定した場合、基地局装置400aは、基地局装置400bにハンドオーバー要求メッセージを送信する(ステップST604)。この時、移動局装置300に対して協調送信等を行っていたりして、基地局装置400bと移動局装置300が上りリンク同期が確立していると想定される場合、ハンドオーバー要求メッセージに同期ハンドオーバーの要求も含める。
 基地局装置400bはハンドオーバー要求メッセージを受信すると移動局装置300を収容できるか否かを判断する。基地局装置400bが移動局装置300を収容可能であり、基地局装置400aに同期ハンドオーバーを要求されている場合には、基地局装置400bに関する情報や基地局装置400bの上りリンク制御チャネルPUCCHの位置情報とスケジューリングリクエストに関する情報、ランダムアクセスに関する情報とC-RNTIと、およびハンドオーバー処理タイマーを含んだハンドオーバー要求応答メッセージを基地局装置400aに送信する。
 なお、基地局装置400bに関する情報には、基地局装置識別情報等が含まれる。基地局装置400bの上りリンク制御チャネルPUCCHの位置情報には、上りリンク制御チャネルPUCCHの範囲情報やスケジューリングリクエスト送信のための移動局装置300への割り当て情報が含まれる。スケジューリングリクエストに関する情報には、スケジューリングリクエスト生成に関する情報、スケジューリングリクエストの最大送信回数が含まれる。ランダムアクセスに関する情報には、ランダムアクセスチャネルRACHの位置、ランダムアクセスプリアンブル生成情報等が含まれる。C-RNTIは、移動局装置識別情報である。
 非同期ハンドオーバーの場合、基地局装置400bに関する情報とランダムアクセスに関する情報とC-RNTIとハンドオーバー処理タイマーを含んだハンドオーバー要求応答メッセージを基地局装置400aに送信する(ステップST605)。基地局装置400bに関する情報には基地局装置識別情報等が含まれる。ランダムアクセスに関する情報には、ランダムアクセスチャネルRACHの位置、ランダムアクセスプリアンブル生成情報等が含まれる。C-RNTIは、移動局装置識別情報である。
 なお、移動局装置300に同期ハンドオーバーを実行させるか、非同期ハンドオーバーを実行させるかは、ハンドオーバー先の基地局装置200bが判断してもよい。ハンドオーバー先の基地局装置200bは、移動局装置300の上りリンクの信号をモニタリングできるので、予め、移動局装置300の送信タイミングがずれているか否かを判断できる。
 基地局装置400aは基地局装置400bからのハンドオーバー要求応答メッセージを受信するとハンドオーバー要求応答メッセージの内容をハンドオーバーコマンドメッセージに含めて移動局装置300に送信する(ステップST606)。
 移動局装置300はハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、ハンドオーバーコマンドメッセージの情報をもとに基地局装置400aの設定から基地局装置400bに設定を切替える。ただし、基地局装置400aの設定情報は保持しておく。ハンドオーバーコマンドメッセージで同期ハンドオーバーが指示されていた場合、ハンドオーバーコマンドに含まれているスケジューリングリクエストに関する情報からスケジューリングリクエストを生成して、割り当てられた上りリンク制御チャネルPUCCHでスケジューリングリクエストを基地局装置400bに送信する(ステップST607~ST608)。
 移動局装置300は、下りリンク制御チャネルPDCCHをモニタリングし、基地局装置400bからスケジューリングリクエストに対する応答である上りリンク共用チャネルPUSCHの割り当て情報を受信した場合、割り当てられた上りリンク共用チャネルPUSCHにハンドオーバー完了メッセージを送信する。割り当て情報を受信しない場合は、再度、割り当てられている上りリンク制御チャネルPUCCHでスケジューリングリクエストを基地局装置400bに送信する。
 ハンドオーバーコマンドメッセージで指定されたスケジューリングリクエストの最大送信回数までスケジューリングリクエストを送信しても基地局装置400bから割り当て情報を受信しない場合は、保持しておいた基地局装置400aの設定情報を用いて基地局装置400aの設定に戻す。そして、スケジューリングリクエストを生成し、基地局装置400aに割り当てられていた上りリンク制御チャネルPUCCHでスケジューリングリクエストを基地局装置400aに送信する(ステップST609~ST610)。基地局装置400から割り当て情報を受信すれば、ハンドオーバー処理を終了し(ステップST611)、移動局装置300と基地局装置400bユーザーデータを送受信する(ステップST612)。ハンドオーバー処理タイマーが満了しても、基地局装置400aから割り当て情報を受信しない場合は、ハンドオーバーが失敗したと判断する。
 図13は、3つ以上の基地局装置400a~400c間で協調送信を行う無線通信システムの構成を示す概略図である。なお、図13に示すように、隣接する3つ以上の基地局装置400a~400c間で移動局装置300に対して協調送信を行っている場合は、図14に示すように、まずハンドオーバー先の基地局装置400bにスケジューリングリクエストを送信する(ステップST701~ST706)。そして、ハンドオーバー先の基地局装置400bから応答がない場合、協調送信している基地局装置400cにスケジューリングリクエストを行う(ステップST707~ST711)。さらに基地局装置400cからも応答がない場合、ハンドオーバー元の基地局装置400aにスケジューリングリクエストを送る(ステップST712~ST717)。このようにして、協調送信している基地局装置400cにハンドオーバーするようにしてもよい。
 この時、ハンドオーバーコマンドメッセージに協調送信している基地局装置400cの設定情報やスケジューリングリクエストに関する情報を含めて移動局装置300に通知してもよい。また、基地局装置400aが通信している移動局装置300に共通の設定情報は、予め、移動局装置300に通知しておき、スケジューリングリクエストの設定情報や上りリンク制御チャネルPUCCHの割り当て情報のような個々の移動局装置300に設定する個別情報はハンドオーバーコマンドメッセージで通知するようにしてもよい。また、ハンドオーバーする基地局装置400a~400cの順番を指定して、移動局装置300は指定された順番に従って、基地局装置400a~400cを切替えるか、指定しない場合は、移動局装置300が協調送信内の基地局装置を選択して、ハンドオーバーを行う。
 図15は、ハンドオーバーの動作例を示すシーケンスチャートである。図15は、上りリンクパイロットチャネルUPiCH(Uplink Pilot Channel)を使用した場合のハンドオーバー手順の一例について概要を示している。上りリンクパイロットチャネルUPiCHには、上りリンク共用チャネルPUSCHを復調するための復調用参照信号と上りリンクの無線品質を測定するための測定用参照信号の2つの参照信号がある。ここでは、測定用参照信号を用いた場合の例を説明する。
 ハンドオーバー元の基地局装置400aは、ハンドオーバーコマンドメッセージでハンドオーバー先の基地局装置400bに関する情報とハンドオーバー先の基地局装置400bの測定用参照信号に関する設定情報とランダムアクセスに関する情報とC-RNTIとハンドオーバー処理タイマーを移動局装置300に通知する(ステップST801)。移動局装置300はハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、ハンドオーバーコマンドメッセージの情報をもとにハンドオーバー元の基地局装置400aの設定からハンドオーバー先の基地局装置400bに設定を切替える(ステップST802)。そして、測定用参照信号を生成して、割り当てられた送信位置で参照信号を送信する(ステップST803)。
 なお、ハンドオーバー先の基地局装置400bの測定用参照信号に関する設定情報には、測定用参照信号を生成するための情報、測定用参照信号送信位置・送信周期情報、測定用参照信号送信帯域情報、測定用参照信号送信回数情報等が含まれる。また、ランダムアクセスに関する情報にはランダムアクセスチャネルRACHの位置、ランダムアクセスプリアンブル生成情報等が含まれる。C-RNTIは、移動局装置識別情報である。
 移動局装置300はハンドオーバー先の基地局装置400bから参照信号に対する応答である上りリンク共用チャネルPUSCHの割り当て情報を受信した場合(ステップST804)、割り当てられた上りリンク共用チャネルPUSCHにハンドオーバー完了メッセージを送信する。割り当て情報を受信しない場合は、再度、測定用参照信号を割り当てられている送信位置で送信する(ステップST805~ST807)。
 ハンドオーバーコマンドで指定された測定用参照信号の送信回数まで測定用参照信号を送信してもハンドオーバー先の基地局装置400bから割り当て情報を受信できない場合は、保持しておいたハンドオーバー元の基地局装置400aの設定情報を用いて基地局装置400の設定に戻す(ステップST808)。そして、測定用参照信号を生成し、ハンドオーバー元の基地局装置400aで割り当てられていた測定用参照信号位置で測定用参照信号をハンドオーバー元の基地局装置400aに送信する(ステップST809)。
 基地局装置400から割り当て情報を受信すれば(ステップST810)、ハンドオーバー処理を終了する。基地局装置400から割り当て情報を受信しない場合には、所定回数まで参照信号を送信する(ステップST811~ST812)ハンドオーバー処理タイマーが満了しても、ハンドオーバー元の基地局装置400aから割り当て情報を受信しない場合は、ハンドオーバーが失敗したと判断する(ステップST813)。
 なお、以上の実施形態では、所定回数の上りリンク送信に対してハンドオーバー先の基地局から応答がないと移動局装置が判断した場合に、ランダムアクセス手順を行ったり、ハンドオーバー元の基地局装置へ通信先を戻したりする手順を行うが、回数にかかわらず、時間で上記判断を行ってもよい。
50 無線通信システム
60 無線通信システム
100 移動局装置
110 データ制御部
120 送信処理部
130 送信タイミング調整部
140 無線部
150 受信処理部
160 制御データ抽出部
170 スケジューリング部
171 制御データ作成部
172 制御データ解析部
173 ULスケジューリング部
174 上りリンク制御チャネル管理部
175 ランダムアクセス管理部
176 ハンドオーバー管理部
180 ランダムアクセスプリアンブル生成部
200 基地局装置
200a ハンドオーバー元の基地局装置
200b ハンドオーバー先の基地局装置
210 データ制御部
220 送信処理部
230 無線部
240 受信処理部
250 制御データ抽出部
260 スケジューリング部
261 DLスケジューリング部
262 ULスケジューリング部
263 制御データ解析部
264 制御データ作成部
265 基地局間通信部
266 上りリンク制御チャネル管理部
270 プリアンブル検出部
300 移動局装置
310 データ制御部
320 送信処理部
330 送信タイミング調整部
340 無線部
350 受信処理部
360 制御データ抽出部
370 スケジューリング部
371 制御データ作成部
372 制御データ解析部
373 ランダムアクセス管理部
374 上りリンク制御チャネル管理部
375 ハンドオーバー管理部
376 ULスケジューリング部
380 ランダムアクセスプリアンブル生成部
390 記憶部
400 基地局装置
400a ハンドオーバー元の基地局装置
400b ハンドオーバー先の基地局装置
400c 協調送信している基地局装置
410 データ制御部
420 送信処理部
430 無線部
440 受信処理部
450 プリアンブル検出部
460 制御データ抽出部
470 スケジューリング部
471 DLスケジューリング部
472 ULスケジューリング部
473 制御データ解析部
474 制御データ作成部
475 基地局間通信部
476 上りリンク制御チャネル管理部

Claims (18)

  1.  ハンドオーバーにより通信する基地局装置を切り替える移動局装置であって、
     ハンドオーバー元の基地局装置から、スケジューリングされた上りリンク送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、
     前記スケジューリングされた上りリンク送信情報をもとにハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送信を行い、
     1または複数回の前記上りリンク送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行することを特徴とする移動局装置。
  2.  前記ハンドオーバー元の基地局装置から、上りリンク制御チャネル送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、
     前記上りリンク制御チャネル送信情報をもとに前記ハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク制御チャネルへの制御信号を送信し、
     1または複数回の前記上りリンク制御チャネルへの制御信号の送信に対して前記基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行することを特徴とする請求項1記載の移動局装置。
  3.  前記ハンドオーバー元の基地局装置から、ハンドオーバー先の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報およびスケジューリングリクエスト送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、
     前記ハンドオーバー先の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報およびスケジューリングリクエスト送信情報をもとに、前記上りリンク制御チャネル割り当て情報により割り当てられた上りリンク制御チャネルにスケジューリングリクエストを送信し、
     1または複数回の前記スケジューリングリクエストの送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行することを特徴とする請求項2記載の移動局装置。
  4.  前記ハンドオーバー元の基地局装置から、ハンドオーバー先の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報および下りリンク無線品質送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、
     前記ハンドオーバー先の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報および下りリンク無線品質送信情報をもとに、前記上りリンク制御チャネル割り当て情報により割り当てられた上りリンク制御チャネルに下りリンク無線品質情報を送信し、
     1または複数回の前記下りリンク無線品質情報の送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行することを特徴とする請求項2記載の移動局装置。
  5.  前記ハンドオーバー元の基地局装置から、参照信号送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、
     前記参照信号送信情報をもとに、前記ハンドオーバー先の基地局装置へ参照信号を送信し、
     1または複数回の前記参照信号の送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行することを特徴とする請求項1記載の移動局装置。
  6.  前記ハンドオーバー元の基地局装置から、上りリンク共用チャネル送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、
     前記上りリンク共用チャネル送信情報をもとに、前記ハンドオーバー先の基地局装置の上りリンク共用チャネルへデータを送信し、
     前記上りリンク共用チャネル送信情報により指定されたハイブリッドARQ再送回数の前記上りリンク共用チャネルへのデータの送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行することを特徴とする請求項1記載の移動局装置。
  7.  ハンドオーバーにより通信する基地局装置を切り替える移動局装置であって、
     ハンドオーバー元の基地局装置から、スケジューリングされた上りリンク送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、
     前記スケジューリングされた上りリンク送信情報をもとにハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送信を行い、
     1または複数回の前記上りリンク送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー元の基地局装置に上りリンク送信を行うことを特徴とする移動局装置。
  8.  前記ハンドオーバー元の基地局装置から、ハンドオーバー先の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報およびスケジューリングリクエスト送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、
     前記ハンドオーバー先の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報およびスケジューリングリクエスト送信情報をもとに、前記上りリンク制御チャネル割り当て情報により割り当てられた上りリンク制御チャネルへスケジューリングリクエストを送信し、
     1または複数回の前記スケジューリングリクエストの送信に対して、前記ハンドオーバー先の基地局装置から応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー元の基地局装置にスケジューリングリクエストを送信することを特徴とする請求項7記載の移動局装置。
  9.  前記受信したハンドオーバーコマンドメッセージに基づくハンドオーバーが完了するまで、前記ハンドオーバー元の基地局装置の上りリンク制御チャネル割り当て情報およびスケジューリングリクエスト送信情報を保持することを特徴とする請求項8記載の移動局装置。
  10.  前記ハンドオーバー元の基地局装置から参照信号送信情報を含むハンドオーバーコマンドメッセージを受信し、
     前記参照信号送信情報をもとに、ハンドオーバー先の基地局装置に参照信号を送信し、
     指定された送信回数まで参照信号を送信しても前記ハンドオーバー先の基地局装置からの応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー元の基地局装置に参照信号を送信することを特徴とする請求項7記載の移動局装置。
  11.  前記受信したハンドオーバーコマンドメッセージに基づくハンドオーバーが完了するまで、前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれる参照信号送信情報を保持することを特徴とする請求項10記載の移動局装置。
  12.  前記受信したハンドオーバーコマンドメッセージに基づくハンドオーバーの実行中に、前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれるタイマーが満了した場合には、ハンドオーバー失敗と判断することを特徴とする請求項1から請求項11のいずれかに記載の移動局装置。
  13.  ハンドオーバーにより通信先を切り替える移動局装置と通信する基地局装置であって、
     通信中の移動局装置から受信した測定レポートによりハンドオーバーの実行を決定し、 前記実行が決定されたハンドオーバーが同期ハンドオーバーである場合には、ハンドオーバー先の基地局装置への上りリンク送信情報およびランダムアクセスに関する情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージを前記通信中の移動局装置に送信することを特徴とする基地局装置。
  14.  ハンドオーバーにより通信先を切り替える移動局装置と通信する基地局装置であって、
     他の基地局装置からハンドオーバーの実行の決定を受信し、
     前記実行が決定されたハンドオーバーが同期ハンドオーバーである場合には、ハンドオーバー先の基地局装置として、自機への上りリンク送信情報およびランダムアクセスに関する情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージを前記他の基地局装置から通信を切り換えようとする移動局装置に送信することを特徴とする基地局装置。
  15.  移動局装置が通信する基地局装置をハンドオーバーにより切り替える無線通信システムであって、
     ハンドオーバー元の基地局装置は、通信中の移動局装置から受信した測定レポートによりハンドオーバーの実行を決定し、
     前記ハンドオーバーの実行によるハンドオーバー元の基地局装置またはハンドオーバー先の基地局装置は、同期ハンドオーバーまたは非同期ハンドオーバーを実行するか否かを決定し、
     前記同期ハンドオーバーの実行を決定した場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置への上りリンク送信情報およびランダムアクセスに関する情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージを前記通信中の移動局装置に送信し、
     前記ハンドオーバーコマンドメッセージを受信した移動局装置は、前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれるスケジューリングされた上りリンク送信情報をもとに前記ハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送信を行い、
     所定の送信回数まで前記上りリンク送信を行っても、前記上りリンク送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置からの応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行することを特徴とする無線通信システム。
  16.  複数の基地局装置が1つの移動局装置に対して協調送信によるハンドオーバーを行う無線通信システムであって、
     ハンドオーバー元の基地局装置は、通信中の移動局装置から受信した測定レポートによりハンドオーバーの実行を決定し、
     前記ハンドオーバー元の基地局装置は、協調送信している基地局装置の上りリンク送信情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージを前記通信中の移動局装置に送信し、
     前記ハンドオーバーコマンドメッセージを受信した移動局装置は、前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれるスケジューリングされた上りリンク送信情報をもとに、前記ハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送信を行い、
     所定の送信回数まで前記上りリンク送信を行っても、前記上りリンク送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置からの応答を受信しない場合には、他の協調送信を行っている基地局装置へ上りリンク送信を行うことを特徴とする無線通信システム。
  17.  移動局装置が通信する基地局装置をハンドオーバーにより切り替える無線通信方法であって、
     ハンドオーバー元の基地局装置は、通信中の移動局装置から受信した測定レポートによりハンドオーバーの実行を決定し、
     前記ハンドオーバーの実行によるハンドオーバー元の基地局装置またはハンドオーバー先の基地局装置は、同期ハンドオーバーまたは非同期ハンドオーバーを実行するか否かを決定し、
     前記同期ハンドオーバーの実行を決定した場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置への上りリンク送信情報およびランダムアクセスに関する情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージを前記通信中の移動局装置に送信し、
     前記ハンドオーバーコマンドメッセージを受信した移動局装置は、前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれるスケジューリングされた上りリンク送信情報をもとに前記ハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送信を行い、
     所定の送信回数まで前記上りリンク送信を行っても、前記上りリンク送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置からの応答を受信しない場合には、前記ハンドオーバー先の基地局装置にランダムアクセス手順を実行することを特徴とする無線通信方法。
  18.  複数の基地局装置が1つの移動局装置に対して協調送信によるハンドオーバーを行う無線通信方法であって、
     ハンドオーバー元の基地局装置は、通信中の移動局装置から受信した測定レポートによりハンドオーバーの実行を決定し、
     前記ハンドオーバー元の基地局装置は、協調送信している基地局装置の上りリンク送信情報を含んだハンドオーバーコマンドメッセージを前記通信中の移動局装置に送信し、
     前記ハンドオーバーコマンドメッセージを受信した移動局装置は、前記ハンドオーバーコマンドメッセージに含まれるスケジューリングされた上りリンク送信情報をもとに、前記ハンドオーバー先の基地局装置へ上りリンク送信を行い、
     所定の送信回数まで前記上りリンク送信を行っても、前記上りリンク送信に対して前記ハンドオーバー先の基地局装置からの応答を受信しない場合には、他の協調送信を行っている基地局装置へ上りリンク送信を行うことを特徴とする無線通信方法。
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