WO2012057218A1 - 通信システム、移動局装置、無線送信制御方法及び集積回路 - Google Patents

通信システム、移動局装置、無線送信制御方法及び集積回路 Download PDF

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WO2012057218A1
WO2012057218A1 PCT/JP2011/074696 JP2011074696W WO2012057218A1 WO 2012057218 A1 WO2012057218 A1 WO 2012057218A1 JP 2011074696 W JP2011074696 W JP 2011074696W WO 2012057218 A1 WO2012057218 A1 WO 2012057218A1
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WO
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cell
mobile station
downlink
radio link
station apparatus
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PCT/JP2011/074696
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English (en)
French (fr)
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秀和 坪井
克成 上村
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a communication system, a mobile station apparatus, a radio transmission control method, and an integrated circuit, and more particularly to a radio transmission control method when the mobile station apparatus is wirelessly connected to a base station apparatus using a plurality of frequency bands.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 3GPP which is a standardization project, has evolved to realize high-speed communication by adopting OFDM (Orthogonal Frequency Frequency Division) Multiplexing (OFDM) communication method and flexible scheduling in predetermined frequency and time units called resource blocks Universal Terrestrial Radio Access (hereinafter referred to as EUTRA) is being studied, and further development of Advanced EUTRA (also referred to as LTE-Advanced) is underway.
  • OFDM Orthogonal Frequency Frequency Division
  • EUTRA Universal Terrestrial Radio Access
  • Carrier Aggregation has been proposed as a technology that enables higher-speed data transmission while maintaining compatibility with EUTRA.
  • Carrier aggregation is a method of receiving data of a transmitting device transmitted in a plurality of different frequency bands (also referred to as carrier frequency and component carrier) by receiving devices corresponding to different frequency bands. It is a technology that improves the rate.
  • a receiving device in downlink transmission is referred to as a mobile station device
  • a transmitting device is referred to as a base station device
  • a receiving device in uplink transmission is a base station device
  • a transmitting device in uplink transmission are described as mobile station apparatuses, but the scope of application of the present invention need not be limited to these apparatuses.
  • the EUTRA mobile station apparatus determines whether the currently connected base station apparatus is suitable as a communication destination by detecting a radio link problem (Radio Link Problem) in an upper layer.
  • the radio link problem is a problem that occurs in the lower layer (physical layer and data link layer) (physical layer problem in the physical layer (Physical Layer Problem) or random access issue in the data link layer (Random Access Problem)).
  • the physical layer problem is a downlink synchronization error (out-of-sync) notification, which is a result of comparison between the reception quality of the transmission signal from the base station apparatus notified by the physical layer and a threshold value, and downlink synchronization recovery (in -sync) is detected by RRC (Radio Resource Control) which is an upper layer based on the notification.
  • RRC Radio Resource Control
  • the random access problem is detected by the data link layer MAC (Medium Access Control) when the number of preamble transmissions reaches the maximum number of transmissions, and is notified to the RRC.
  • the MAC mainly performs management of random access transmission, management of deviation in uplink transmission timing, management of buffer status, and the like.
  • RRC mainly performs management of lower layer state, management of radio resource control, mobility control, and the like. Further, the RRC detects a radio link failure (Radio Link failure) indicating that an error has occurred in the radio connection with the base station apparatus based on the detected or notified radio link problem.
  • Radio Link failure Radio Link failure
  • Component carriers used in Advanced EUTRA carrier aggregation are classified into primary component carrier (PCC: Primary Component Carrier) and secondary component carrier (SCC: Secondary Component Carrier), and mobile station devices are connected by downlink PCC.
  • a cell is called a primary cell (PCell: Primary : Cell), and a cell connected by downlink SCC is called a secondary cell (SCell: Secondary Cell).
  • the primary cell always includes an uplink component carrier, but may not be included in the secondary cell.
  • it is also proposed to detect the radio link failure for the secondary cell that is the reference for the transmission power adjustment in the uplink component carrier (Non-patent Document 1). ).
  • Non-Patent Document 1 when a radio link is monitored in a secondary cell and a radio link failure occurs, unnecessary radio waves are generated by stopping radio transmission of the mobile station apparatus in the uplink component carrier of the secondary cell. It is stated that it can be prevented.
  • Non-Patent Document 2 in addition to stopping wireless transmission according to Non-Patent Document 1, when the physical layer problem is resolved, the mobile station device does not autonomously resume wireless transmission.
  • the base station apparatus explicitly sets the secondary cell to an inactivated state in which transmission / reception by the mobile station apparatus is stopped, and then enters an activation state in which transmission / reception by the mobile station apparatus is performed. It has been proposed to resume wireless transmission.
  • NodeB Node B
  • eNodeB the base station apparatus in EUTRA and Advanced EUTRA
  • the base station apparatus manages a cell that is an area where the mobile station apparatus can communicate, and the cell is also referred to as a femto cell, a pico cell, or a nano cell depending on the size of the area that can communicate with the mobile station apparatus.
  • the cell of the base station device is a serving cell of the mobile station device, and other base station devices or cells of different frequencies are referred to as neighboring cells. Is done.
  • Non-Patent Document 2 proposes that the mobile station device does not autonomously resume radio transmission even when the physical layer problem is solved. It is inefficient because it requires measurement by the mobile station apparatus for the deactivation / activation control and the activation determination.
  • RRC detects a radio link failure and stops wireless transmission in the physical layer at present, but how to include the restart method It is not disclosed whether it should be managed or controlled.
  • the present invention provides a communication system, a mobile station apparatus, and a radio that can efficiently manage and control the radio link state of the secondary cell when the mobile station apparatus detects a radio link failure of the secondary cell.
  • An object is to provide a transmission control method and an integrated circuit.
  • the present invention has taken the following measures. That is, the communication system of the present invention is a communication system in which a base station device and a mobile station device perform communication by aggregating cells of different frequency bands, and the base station device communicates with the mobile station device. On the other hand, downlink state determination information for managing a radio link state of a cell in at least one downlink frequency band is set, and the physical layer of the mobile station device is set to information set by the base station device.
  • the downlink synchronization error and downlink synchronization recovery related to the reception quality of the cell are detected for each cell and notified to the RRC of the own station, and the RRC of the mobile station apparatus is notified of the downlink synchronization error and Based on the downlink synchronization recovery, the occurrence of a radio link failure is determined for each cell, the occurrence of the radio link failure is notified to the own station MAC for each cell, and the own station MAC The basis, and setting to stop radio transmission in the uplink that the downlink of the generated the cell of the radio link failure and the transmission power adjustment of the reference.
  • the RRC of the mobile station apparatus receives a downlink synchronization error and downlink synchronization recovery notification from the physical layer even after a radio link failure has occurred for each cell. , Based on the notified downlink synchronization error and downlink synchronization recovery, determine recovery from a radio link failure for each cell, notify the recovery from the radio link failure for each cell to the MAC of its own station, Based on the notification, the MAC of the local station is configured to be able to resume radio transmission in the uplink using the downlink of the cell in which the radio link failure has occurred as a reference for transmission power adjustment.
  • the RRC of the mobile station apparatus performs downlink synchronization error and downlink synchronization recovery to the physical layer when a radio link downlink failure occurs for each cell. It is characterized by setting so that notification is not performed.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus in a communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus perform communication by aggregating cells of different frequency bands.
  • a measurement processing unit that detects, for each cell, downlink synchronization error and downlink synchronization recovery related to reception quality of a cell based on information set from a device, and notifies a higher layer; downlink synchronization error and downlink synchronization Based on the recovery, the occurrence of a radio link failure is determined for each cell, the upper layer for notifying the radio transmission setting unit of the occurrence of a radio link failure for each cell, and the radio link failure occurrence notification for each cell,
  • a radio transmission setting unit configured to stop radio transmission in the uplink using the downlink of the cell in which the link failure has occurred as a reference for transmission power adjustment.
  • the upper layer of the mobile station apparatus is configured such that the downlink synchronization error and the downlink synchronization recovery from the measurement processing unit after the radio link failure for each cell occurs. And, based on the notified downlink synchronization error and downlink synchronization recovery, determine recovery from a radio link failure for each cell, and set the radio transmission setting for recovery from the radio link failure for each cell. And the radio transmission setting unit is configured to restart the radio transmission in the uplink based on the downlink of the cell in which the radio link failure has occurred, based on the transmission power adjustment, based on the notification. To do.
  • the RRC of the mobile station apparatus performs downlink synchronization error and downlink synchronization recovery to the measurement processing unit. It is characterized in that it is set not to perform the notification.
  • the radio transmission control method of the present invention is a radio transmission control method in a communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus perform communication by aggregating cells of different frequency bands.
  • Detecting downlink synchronization error and downlink synchronization recovery related to reception quality of a cell for each cell based on information set from the base station apparatus, and based on the downlink synchronization error and downlink synchronization recovery Determining the occurrence of a radio link failure for each cell; Based on the occurrence of a radio link failure for each cell, a step of setting to stop radio transmission in the uplink using the downlink of the cell in which the radio link failure has occurred as a reference for transmission power adjustment, and the radio link for each cell Even after a failure occurs, downlink synchronization error and downlink synchronization recovery are detected for each frequency band, and occurrence and recovery of a radio link failure for each cell are determined based on the downlink synchronization error and downlink synchronization recovery. And a step.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit that performs radio transmission control of a mobile station apparatus in a communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus perform communication by aggregating a plurality of different frequency bands.
  • a measurement processing unit that detects, for each cell, downlink synchronization error and downlink synchronization recovery related to reception quality of a cell based on information set from the base station apparatus, and notifies a higher layer, and downlink synchronization.
  • the occurrence of a radio link failure is determined for each cell, the upper layer notifying the radio transmission setting unit of the occurrence of the radio link failure for each cell, and the occurrence of the radio link failure for each cell Based on the notification, radio transmission is set to stop radio transmission in the uplink using the downlink of the cell in which the radio link failure has occurred as a reference for transmission power adjustment. Characterized by comprising a tough.
  • the mobile station apparatus when the mobile station apparatus detects a radio link failure of the secondary cell, the communication system, the mobile station apparatus, which can efficiently manage and control the radio link state of the secondary cell, A wireless transmission control method and an integrated circuit can be provided.
  • the physical channel includes a downlink channel in the downlink transmitted from the base station apparatus to the mobile station apparatus, and an uplink channel in the uplink transmitted from the mobile station apparatus to the base station apparatus.
  • the physical channel may be added or changed in the future in EUTRA and Advanced EUTRA. However, even if the physical channel is changed, the description of each embodiment of the present invention is not affected.
  • the synchronization signal (Synchronization Signals) is composed of three types of primary synchronization signals and secondary synchronization signals composed of 31 types of codes arranged alternately in the frequency domain.
  • 504 kinds of cell identifiers (cell ID: PhysicalPhysCell Identity; PCI) for identifying the base station apparatus and frame timing for radio synchronization are shown.
  • the mobile station device specifies the cell ID of the synchronization signal received by the cell search.
  • the physical broadcast information channel (PBCH; Physical Broadcast Channel) is transmitted for the purpose of reporting control parameters (broadcast information (system information); System information) that are commonly used by mobile station apparatuses in the cell. Broadcast information that is not notified by the physical broadcast information channel is transmitted by a layer 3 message using the downlink data channel, in which radio resources are notified by the downlink control channel.
  • a cell global identifier (CGI; Cell Global ⁇ ⁇ Identifier) indicating an individual identifier of a cell
  • TAI Tracking Area Identifier
  • the downlink reference signal is a pilot signal transmitted at a predetermined power for each cell.
  • the downlink reference signal is a known signal that is periodically repeated at a frequency / time position based on a predetermined rule.
  • the mobile station apparatus measures the reception quality for each cell by receiving the downlink reference signal.
  • the mobile station apparatus also uses the downlink reference signal as a reference signal for demodulation of the downlink control channel or downlink data channel transmitted simultaneously with the downlink reference signal.
  • a sequence used for the downlink reference signal a sequence that can be identified for each cell is used.
  • a downlink reference signal may be described as cell specific RS (Cell-specific reference
  • a downlink control channel (PDCCH) is transmitted in several OFDM symbols from the beginning of each subframe, and radio resource allocation information according to the scheduling of the base station apparatus is transmitted to the mobile station apparatus. Used to indicate the amount of power increase / decrease adjustment.
  • the mobile station apparatus monitors (monitors) the downlink control channel addressed to itself before transmitting / receiving the layer 3 message (paging, handover command, etc.) that is downlink data or downlink control data, and By receiving the downlink control channel, it is necessary to acquire radio resource allocation information called an uplink grant at the time of transmission and a downlink grant at the time of reception.
  • the downlink data channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) is used to notify paging and broadcast information as a layer 3 message which is downlink control data in addition to downlink data.
  • the radio resource allocation information of the downlink data channel is indicated by the downlink control channel.
  • the uplink data channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) mainly transmits uplink data and uplink control data, and can also include control data such as downlink reception quality and ACK / NACK. Similarly to the downlink, the radio resource allocation information of the uplink data channel is indicated by the downlink control channel.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the random access channel (PRACH; Physical Random Access Channel) is a channel used for notifying a preamble sequence and has a guard time.
  • the random access channel is used as a means for accessing the base station apparatus of the mobile station apparatus.
  • the mobile station apparatus uses a random access channel for a request for scheduling transmission data when the uplink control channel is not set and a request for transmission timing adjustment information necessary for matching the uplink transmission timing with the reception timing window of the base station apparatus. .
  • the mobile station apparatus that has received the transmission timing adjustment information sets an effective time of the transmission timing adjustment information, and is in a transmission timing adjustment state during the effective time and in a transmission timing non-adjustment state outside the effective period. Since other physical channels are not related to each embodiment of the present invention, detailed description thereof is omitted.
  • FIG. 6 is an example of a radio link state determination procedure related to a conventionally used physical layer problem, and shows state transition with time.
  • the mobile station apparatus manages the downlink radio link state by comparing the reception quality of any downlink channel being received with a threshold value. The comparison between the reception quality and the threshold is typically performed in the physical layer, and the downlink radio link state is typically managed by RRC.
  • FIG. 6 shows that the mobile station apparatus does not recover the downlink reception quality after detecting the downlink synchronization error in the physical layer, and is in an idle state without being reconnected (the mobile station apparatus is not connected to the base station apparatus through radio resources).
  • 6 is an example showing a transition of a downlink radio link state of the mobile station apparatus when transitioning to (state).
  • the mobile station apparatus determines that the reception quality has deteriorated below a predetermined threshold
  • the mobile station apparatus transmits a downlink synchronization error from the physical layer to the RRC.
  • the mobile station apparatus transitions the downlink radio link state from the synchronization section to the error detection section in RRC, and determines whether or not the downlink synchronization error is temporary.
  • the station apparatus determines that a radio link problem (physical layer problem) has occurred, and then transitions the downlink radio link state to a synchronization protection section that waits for reception quality recovery, and simultaneously performs synchronization protection that measures the synchronization protection section. Start the timer.
  • a radio link problem physical layer problem
  • the mobile station apparatus determines that a radio link failure indicating downlink quality degradation has occurred, and sets the downlink radio link status to that of the radio resource connection. A transition is made to the reconnection section attempting re-establishment, and a reconnection timer is started that simultaneously counts the reconnection section. In the reconnection period, the mobile station apparatus performs a cell reselection procedure for selecting a cell with good reception quality. The mobile station apparatus that has selected a good cell by the cell reselection procedure starts a random access procedure and notifies the good cell of a reconnection request message (radio resource connection re-establishment message).
  • the mobile station apparatus determines that the re-establishment of the radio resource connection has failed if the permission for the reconnection request message is not notified from the base station apparatus before the measurement by the reconnection timer expires, and holds it.
  • the radio resource is released, and a transition is made to the idle state section in which the radio resource is not connected to the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus manages the random access problem in the data link layer by counting the number of transmission attempts of the random access channel.
  • the counting of the number of transmission attempts of the random access channel in the data link layer is typically performed by the MAC, and the random access problem is managed by RRC.
  • the mobile station apparatus When the mobile station apparatus transmits any random access channel transmission reason to the base station apparatus, the mobile station apparatus bases the randomly selected preamble sequence or the preamble sequence assigned by the base station apparatus using the random access channel. Send to station device. At this time, if the base station apparatus does not return a response to the random access channel within a certain time because the base station apparatus cannot identify the random access channel, the mobile station apparatus transmits the random access channel again. The mobile station apparatus counts the number of transmissions of the random access channel, and determines that a random access problem indicating uplink quality degradation is detected when the number of transmissions exceeds a specified value (maximum number of transmissions). Even if the mobile station apparatus detects a random access problem, the mobile station apparatus continues to transmit a random access channel with the same parameters to the base station apparatus until an instruction to stop random access is issued. The instruction to stop random access is typically issued from RRC to MAC.
  • Carrier aggregation is a technology that aggregates (aggregates) a plurality of different frequency bands (component carriers) and treats them as one frequency band. For example, when five component carriers having a frequency bandwidth of 20 MHz are aggregated by carrier aggregation, the mobile station apparatus can access the mobile station apparatus by regarding it as a frequency bandwidth of 100 MHz.
  • the component carriers to be aggregated may be a continuous frequency band, or may be a frequency band in which all or part of them are discontinuous.
  • the usable frequency band is the 800 MHz band, the 2.4 GHz band, and the 3.4 GHz band
  • one component carrier is the 800 MHz band
  • another component carrier is the 2 GHz band
  • another component carrier is 3.4 GHz. It may be transmitted in a band.
  • each component carrier may be a frequency bandwidth narrower than 20 MHz, or may be different from each other.
  • the base station apparatus determines the number of uplink or downlink component carriers to be allocated to the mobile station apparatus based on various factors such as the amount of retained data buffer, the reception quality of the mobile station apparatus, the load in the cell, and QoS. Can be increased or decreased.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a communication network configuration according to the embodiment of the present invention.
  • the communication network configuration has one base
  • the station apparatus 2 includes transmission apparatuses 11 to 13 (and reception apparatuses 21 to 23 (not shown)) for each of a plurality of frequency bands, and a configuration in which control of each frequency band is performed by one base station apparatus 2 simplifies control.
  • the base station apparatus 2 may be configured to transmit a plurality of frequency bands with a single transmission apparatus, for example, because the plurality of frequency bands are continuous frequency bands.
  • the communicable range of each frequency band controlled by the transmission apparatus of the base station apparatus 2 is regarded as a cell and exists in the same spatial area. At this time, the areas (cells) covered by each frequency band may have different sizes and shapes.
  • each area covered by the frequency of the component carrier formed by the base station apparatus 2 is referred to as a cell, and this is the definition of a cell in a communication system that is actually operated. Note that it can be different. For example, in some communication systems, some of the component carriers used by carrier aggregation may be defined simply as additional radio resources rather than cells. By referring to the component carrier as a cell in the present invention, even if a case different from the definition of the cell in the actually operated communication system occurs, the gist of the present invention is not affected.
  • the mobile station device 1 may be wirelessly connected to the base station device 2 via a relay station device (or repeater).
  • FIG. 8 shows the correspondence between the downlink component carrier and the uplink component carrier set by the base station device 2 for the mobile station device 1 when the mobile station device 1 according to the embodiment of the present invention performs carrier aggregation. It is the figure which showed an example of the relationship.
  • the downlink component carrier DL_CC1 and the uplink component carrier UL_CC1, the downlink component carrier DL_CC2 and the uplink component carrier UL_CC2, and the downlink component carrier DL_CC3 and the uplink component carrier UL_CC3 are cell-specific connected (Cell Specific Linkage). ing.
  • the cell-specific connection is, for example, a correspondence relationship (linkage relationship) between uplink and downlink frequency bands accessible to the base station device 2 when the mobile station device 1 is not carrier-aggregated. Is indicated by the notification information.
  • the relationship between the uplink and downlink frequency bands is specified explicitly as frequency information in broadcast information, or when it is not explicitly specified, the uplink and downlink specifications that are uniquely determined for each operating frequency It is implicitly instructed by using frequency difference information. In addition to these methods, other methods may be used as long as the correspondence relationship between uplink and downlink frequency bands can be shown for each cell.
  • the base station apparatus 2 may individually set the correspondence relationship between the downlink component carrier and the uplink component carrier for each mobile station apparatus 1 separately from the cell specific connection (individual connection: UE Specific Linkage). Is possible.
  • the dedicated connection is set simultaneously when a downlink component carrier and an uplink component carrier are added from the base station apparatus.
  • two downlink component carriers (DL_CC2, DL_CC3) correspond to an uplink component carrier UL_CC2 to which a certain mobile station apparatus 1 is wirelessly connected, and DL_CC3 and UL_CC2 are individually connected.
  • DL_CC1 and DL_CC2 are cell-specific connected to UL_CC1 and UL_CC2, respectively.
  • the mobile station apparatus 1 performs reception processing using DL_CC1 to DL_CC3, and performs transmission processing using UL_CC1 and UL_CC2. That is, DL_CC1 to DL_CC3 and UL_CC1 to UL_CC2 are connection component carriers used by the mobile station device 1 for communication with the base station device 2, and UL_CC3 is not used by the mobile station device 1 for communication with the base station device 2. Connection component carrier.
  • the uplink and downlink of the primary cell are cell-specific connected, and the uplink and downlink of the secondary cell are individually connected.
  • the reception quality of the downlink component carrier (the power of the radio signal transmitted from the base station apparatus 2 is received by the mobile station apparatus 1).
  • the path loss value indicating the amount of attenuation until the first time is used.
  • the transmission power adjustment of the primary cell the downlink reception quality of the primary cell is used.
  • the transmission power adjustment of the secondary cell is based on either the primary cell or the downlink reception quality of the secondary cell. In order to adjust the transmission power of the secondary cell, which downlink reception quality is used for the primary cell or the secondary cell is determined by broadcast information or an individual layer 3 message (RRC message) for each mobile station device 1. Notification is made from the base station device 2 to the mobile station device 1.
  • RRC message individual layer 3 message
  • FIG. 9 shows an example of RRC (RRC layer) and MAC (MAC layer), a physical layer layer configuration (protocol stack), and an interface between layers in the mobile station apparatus 1.
  • RRC is an upper layer of the MAC and the physical layer
  • MAC is a lower layer of the RRC, and is an upper layer of the physical layer.
  • Each layer is connected using control interfaces P1 to P3 and data interfaces P4 to P5.
  • the RRC-physical layer control interface P1 is used for setting control parameters from the RRC to the physical layer and for notifying a downlink synchronization error from the physical layer to the RRC.
  • the RRC-MAC control interface P2 is used for setting a control parameter from the RRC to the MAC and for notifying the random access problem from the MAC to the RRC.
  • the MAC-physical layer control interface P3 is used to set control parameters from the MAC to the physical layer.
  • the MAC-physical layer data interface P4 is used for notifying transmission data from the MAC to the physical layer and for notifying reception data from the physical layer to the MAC.
  • the RRC-MAC data interface P5 is used to notify transmission data from the RRC to the MAC, and to notify reception data from the MAC to the RRC.
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the present embodiment relates to a method for managing a radio link state of a secondary cell associated with a radio link problem detected by the mobile station device 1 during carrier aggregation.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a mobile station apparatus 1 according to the embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatus 1 includes a reception unit 101, a demodulation unit 102, a decoding unit 103, a measurement processing unit 104, a control unit 105, a random access processing unit 106, a coding unit 107, a modulation unit 108, a transmission unit 109, an upper layer 110,
  • the wireless transmission setting unit 111 is configured.
  • mobile station apparatus control information Prior to reception, mobile station apparatus control information is input from the upper layer 110 to the control unit 105.
  • the control unit 105 appropriately outputs the mobile station apparatus control information related to reception to the reception unit 101, the demodulation unit 102, the decoding unit 103, and the measurement processing unit 104 as reception control information.
  • the reception control information includes information such as demodulation information, decoding information, reception frequency band information, reception timing for each channel, multiplexing method, and radio resource arrangement information as reception schedule information.
  • the received signal is received by the receiving unit 101.
  • the receiving unit 101 receives a signal in the frequency band notified by the reception control information.
  • the received signal is output to demodulation section 102.
  • Demodulation section 102 demodulates the received signal and outputs the received signal to decoding section 103.
  • the decoding unit 103 correctly decodes the received signal based on the reception control information.
  • Decoding section 103 appropriately separates the received signal into downlink traffic data and downlink control data, and outputs them to higher layer 110, respectively.
  • the decoding unit 103 outputs a decoded received signal related to measurement to the measurement processing unit 104.
  • the measurement processing unit 104 performs measurement processing of the reception quality of the downlink reference signal for each cell and measurement processing of the reception error rate of the downlink control channel or the downlink data channel, and averages the measured reception quality for each sample. (Filtered) downlink measurement information is generated, and the downlink measurement information is output to the upper layer 110. In addition, the measurement processing unit 104 compares the obtained reception quality with a threshold (also referred to as Qout) used for detection of a downlink synchronization error, and determines the downlink synchronization error and the downlink synchronization recovery as necessary. Output to.
  • a threshold also referred to as Qout
  • the radio transmission setting unit 111 Prior to transmission, the radio transmission setting unit 111 outputs to the control unit 105 whether or not radio transmission is possible based on the activation status of the assigned component carrier and the notification regarding DL_CC failure generation / recovery input from the higher layer 110. To do. Furthermore, mobile station apparatus control information is input from the upper layer 110 to the control unit 105. The control unit 105 appropriately outputs mobile station apparatus control information related to transmission to the random access processing unit 106, the encoding unit 107, the modulation unit 108, and the transmission unit 109 as transmission control information based on the wireless transmission availability status. .
  • the transmission control information includes information such as encoding information, modulation information, transmission frequency band information, transmission timing for each channel, multiplexing method, and radio resource arrangement information as uplink scheduling information of the transmission signal.
  • Random access processing unit 106 receives random access information necessary for transmission of a random access channel such as random access radio resource information and the maximum number of transmissions from upper layer 110. Further, when the random access processing unit 106 detects the random access problem by counting the number of transmissions of the random access channel, the random access processing unit 106 notifies the upper layer 110 of random access problem information indicating that the random access problem has occurred.
  • the encoding unit 107 receives uplink traffic data and uplink control data from the upper layer 110, and random access data from the random access processing unit 106.
  • the encoding unit 107 appropriately encodes each data according to the transmission control information and outputs the data to the modulation unit 108. Modulation section 108 modulates the input from encoding section 107 and outputs the result to transmission section 109.
  • the transmission unit 109 maps the output of the modulation unit 108 to the frequency domain, converts the frequency domain signal into a time domain signal, performs power amplification on a predetermined frequency carrier wave, and transmits the signal.
  • An uplink data channel in which uplink control data is arranged typically constitutes a layer 3 message (radio resource control message; RRC message).
  • the RRC of the mobile station device 1 exists as part of the upper layer 110.
  • the RRC further includes a radio link status management unit (not shown) that is a sub-block that manages a radio link status indicating a frequency band status for each of a plurality of frequency bands.
  • the random access processing unit 106 and the wireless transmission setting unit 111 exist as part of the MAC of the mobile station device 1.
  • the other components of the mobile station apparatus 1 are not related to the present embodiment, and are omitted.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the base station apparatus 2 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 2 includes a reception unit 201, a demodulation unit 202, a decoding unit 203, a control unit 204, a coding unit 205, a modulation unit 206, a transmission unit 207, a network signal transmission / reception unit 208, a peripheral information management unit 209, and an upper layer 210. Consists of
  • the upper layer 210 outputs the downlink traffic data and the downlink control data to the encoding unit 205.
  • the encoding unit 205 encodes each input data and outputs it to the modulation unit 206.
  • Modulation section 206 modulates the encoded signal.
  • the downlink reference signal is multiplexed with the modulated signal and mapped to the frequency domain.
  • the transmission unit 207 converts the frequency domain signal output from the modulation unit 206 into a time domain signal, places the converted signal on a carrier wave of a predetermined frequency, and performs power amplification and transmission.
  • a downlink data channel in which downlink control data is arranged typically forms a layer 3 message (RRC message).
  • the receiving unit 201 converts the received signal from the mobile station apparatus 1 into a baseband digital signal.
  • the digital signal is input to the demodulation unit 202 and demodulated.
  • the signal demodulated by the demodulator 202 is subsequently input to the decoder 203 and decoded.
  • Decoding section 203 appropriately separates the received signal into uplink traffic data and uplink control data, and outputs them to upper layer 210, respectively.
  • Base station apparatus control information necessary for controlling each block is input from the upper layer 210 to the control unit 204.
  • the control unit 204 uses the base station apparatus control information related to transmission as transmission control information, the block of the encoding unit 205, the modulation unit 206, and the transmission unit 207, and the base station apparatus control information related to reception as reception control information. , And appropriately output to each block of the receiving unit 201, the demodulating unit 202, and the decoding unit 203.
  • the network signal transmission / reception unit 208 transmits or receives a control message between the base station devices 2 or between the control station device (or gateway device) and the base station device 2. Control messages are transmitted and received via a network line.
  • the peripheral information management unit 209 manages network information for identifying the transmission destination or transmission source base station device 2 (or control station device, gateway device). Network information can specify the address of each device on the network such as tracking area identifier (TAI), cell global identifier (CGI), cell identifier (PCI), network color code, Internet protocol address (IP address), etc. Consists of information.
  • TAI tracking area identifier
  • CGI cell global identifier
  • PCI cell identifier
  • IP address Internet protocol address
  • the peripheral information management unit 209 provides network information to the network signal transmission / reception unit 208 as necessary.
  • the network signal transmission / reception unit 208 and the peripheral information management unit 209 are managed by an upper layer.
  • the RRC of the base station device 2 exists as a part of the upper layer 210.
  • the other constituent elements of the base station apparatus 2 are not related to the present embodiment, and are omitted.
  • radio link status management is performed by the radio link status management unit of the mobile station apparatus 1.
  • the mobile station device 1 is configured to monitor all secondary cells set for the physical layer problem from the base station device 2 or each secondary cell that monitors the downlink control channel (PDCCH), or downlink state determination information (downlink synchronization error). For each secondary cell for which a maximum allowable number of times and timers used for determination of state transition are set) or for each secondary cell that requires downlink reception quality measurement for uplink transmission power adjustment.
  • the mobile station apparatus 1 manages the radio link state (downlink state) of the secondary cell in which the downlink state determination information is set.
  • DL_CC failure downlink component carrier failure
  • the base station apparatus 2 can also set downlink state determination information used for detection of a physical layer problem for each secondary cell for the mobile station apparatus 1. Typically, the base station apparatus 2 sets the downlink state determination information only for the secondary cell that has instructed the mobile station apparatus 1 to monitor the downlink control channel.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a radio link state management method when a radio link problem occurs in the secondary cell when the mobile station apparatus 1 has a plurality of component carriers (secondary cells) set by carrier aggregation.
  • FIG. The black arrow indicates a downlink synchronization error (out-of-sync) notification
  • the white arrow indicates a downlink synchronization recovery notification (in-sync).
  • the downlink component carrier DL_CC1 and the downlink component carrier DL_CC2, the uplink component carrier UL_CC1, and the uplink component carrier UL_CC2 are set as carrier aggregation from the base station apparatus 2, and the former is a primary cell. Assume that the latter is set as a secondary cell.
  • the control to be described later is not applied to a secondary cell configured by only downlink component carriers, and is not applied to an inactivated secondary cell.
  • the wireless link state management method in the primary cell is the same as in FIG.
  • the mobile station apparatus 1 manages the radio link state of DL_CC2 as a synchronization interval when the reception quality is equal to or higher than a predetermined threshold in DL_CC2.
  • the mobile station apparatus 1 notifies the RRC from the physical layer (measurement processing unit 104) to the downlink synchronization error.
  • the RRC of the mobile station apparatus 1 changes the downlink radio link state of the DL_CC from the synchronization interval to the error detection interval, and determines whether the downlink synchronization error is temporary or not. judge.
  • the downlink synchronization error is continuously notified from the physical layer (measurement processing unit 104), and the downlink synchronization error is detected continuously for a certain number of times, or the downlink synchronization error is continuously detected for a certain time. If detected, the RRC of the mobile station apparatus 1 determines that a radio link problem (physical layer problem) has occurred, and then transitions the downlink radio link state to a synchronization protection section waiting for reception quality recovery. At the same time, a synchronization protection timer for timing the synchronization protection interval is started. RRC may manage the state as a section in which the synchronization protection timer is clocked, instead of transitioning the radio link state.
  • the mobile station device 1 When the reception quality of the downlink channel does not recover even when the synchronization protection timer expires (that is, when downlink synchronization recovery is not continuously notified a predetermined number of times from the physical layer (measurement processing unit 104)), the mobile station device 1 It is determined that the DL_CC has reached the DL_CC failure, and the RRC notifies the MAC (wireless transmission setting unit 111) that the DL_CC has failed ((1) in FIG. 3). Upon receiving the notification, the MAC (radio transmission setting unit 111) sets the physical layer (control unit 105) to stop (TxOFF) radio transmission in the UL_CC using the DL_CC as a reference for transmission power adjustment (FIG. 3).
  • the transmission is stopped. If data exists in the UL_CC transmission buffer, the transmission buffer is cleared. At this time, the RRC returns to the state (synchronization period) in which the DL_CC failure does not occur after the DL_CC failure occurs. Further, since the physical layer does not know the occurrence of DL_CC failure, the downlink synchronization error notification or the downlink synchronization recovery notification is continuously notified from the physical layer (measurement processing unit 104) even after the DL_CC failure occurs.
  • RRC considers that a radio link problem (physical layer problem) has occurred.
  • a radio link problem physical layer problem
  • DL_CC failure may be detected again in the secondary cell.
  • the RRC notifies the MAC (wireless transmission setting unit 111) that the DL_CC failure has been recovered from the DL_CC failure or the DL_CC failure regardless of whether the DL_CC failure has already been notified to the MAC.
  • FIG. 3 (3) and (4) The MAC (wireless transmission setting unit 111) that has repeatedly notified DL_CC failure has already set to stop wireless transmission and ignores the notification and does nothing (or uses DL_CC again as a criterion for transmission power adjustment). It may be set to stop wireless transmission in the UL_CC.
  • the MAC radio transmission setting unit 111 that has received the recovery notification from the DL_CC failure is set so that the radio transmission in the UL_CC using the DL_CC as a reference for transmission power adjustment can be resumed to the physical layer (control unit 105).
  • the MAC wireless transmission setting unit 111 does nothing when it is notified from the RRC that the secondary cell in the inactivated state has been recovered from the DL_CC failure or DL_CC failure.
  • the mobile station device 1 when it is necessary to manage the radio link state of the secondary cell by carrier aggregation, the mobile station device 1 performs only the management of the radio link state in the RRC, and the MAC (radio transmission setting unit 111)
  • the MAC radio transmission setting unit 111
  • the RRC notifies the MAC (radio transmission setting unit 111) that the DL_CC failure has been recovered (see FIG. 4 (3)).
  • the MAC wireless transmission setting unit 111 sets the physical layer (control unit 105) so that wireless transmission in the UL_CC using the DL_CC as a reference for transmission power adjustment can be resumed ( In FIG. 4 (4)), when the UL_CC radio resource is allocated to the own station, transmission is started.
  • the MAC (wireless transmission setting unit 111) does nothing when the RRC notifies the secondary cell that is in an inactive state that it has recovered from DL_CC failure or DL_CC failure.
  • the other processes in FIG. 4 are the same as those in FIG.
  • the present embodiment relates to another management method of the radio link state of the secondary cell associated with the radio link problem detected by the mobile station apparatus 1 during carrier aggregation.
  • the configurations of the mobile station device 1 and the base station device 2 used in the present embodiment may be the same as those shown in FIGS.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a radio link state management method in the secondary cell in the present embodiment.
  • the mobile station apparatus 1 is configured with the downlink component carrier DL_CC1 and the downlink component carrier DL_CC2, the uplink component carrier UL_CC1, and the uplink component carrier UL_CC2 as carrier aggregation from the base station apparatus 2. It is assumed that the former is set as the primary cell and the latter is set as the secondary cell.
  • the mobile station apparatus 1 manages the radio link state of DL_CC2 as a synchronization interval when the reception quality is equal to or higher than a predetermined threshold in DL_CC2.
  • the mobile station apparatus 1 notifies the RRC from the physical layer (measurement processing unit 104) to the downlink synchronization error.
  • the RRC of the mobile station apparatus 1 changes the downlink radio link state of the DL_CC from the synchronization interval to the error detection interval, and determines whether the downlink synchronization error is temporary or not. judge.
  • the downlink synchronization error is continuously notified from the physical layer (measurement processing unit 104), and the downlink synchronization error is detected continuously for a certain number of times, or the downlink synchronization error is continuously detected for a certain time. If detected, the RRC of the mobile station apparatus 1 determines that a radio link problem (physical layer problem) has occurred, and then transitions the downlink radio link state to a synchronization protection section waiting for reception quality recovery. At the same time, a synchronization protection timer for timing the synchronization protection interval is started. RRC may manage the state as a section in which the synchronization protection timer is clocked, instead of transitioning the radio link state.
  • the mobile station device 1 When the reception quality of the downlink channel does not recover even when the synchronization protection timer expires (that is, when downlink synchronization recovery is not continuously notified a predetermined number of times from the physical layer (measurement processing unit 104)), the mobile station device 1 It is determined that the DL_CC has reached DL_CC failure, and the RRC is configured to stop the downlink status report to the physical layer (measurement processing unit 104) (FIG. 5 (1)). Further, the RRC notifies the MAC (wireless transmission setting unit 111) that DL_CC failure has occurred ((2) in FIG. 5).
  • the MAC wireless transmission setting unit 111 sets the physical layer (control unit 105) to stop wireless transmission in the UL_CC using the DL_CC as a reference for transmission power adjustment ((3 in FIG. 5). )).
  • the RRC may simply notify that the synchronization protection timer has expired.
  • RRC may notify the physical layer (control unit 105) instead of notifying DL_CC failure to MAC (radio transmission setting unit 111) or expiration of the synchronization protection timer. In this case, radio transmission in the UL_CC using the DL_CC as a reference for transmission power adjustment in the physical layer (control unit 105) is stopped.
  • the mobile station device 1 stops the downlink status report from the physical layer when the radio link failure of the secondary cell occurs when it is necessary to manage the radio link status of the secondary cell by carrier aggregation. Therefore, it is possible to maintain the conventional function sharing of each layer. That is, it is possible to efficiently perform control when a radio link failure occurs without newly managing the UL_CC transmission control state of the physical layer in RRC.
  • the mobile station device 1 and the base station device 2 of the embodiment have been described using functional block diagrams, but the functions of each part of the mobile station device 1 and the base station device 2 or one of these functions Is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is read into a computer system and executed to control the mobile station apparatus and the base station apparatus. Also good.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a semiconductor medium (eg, RAM, nonvolatile memory card, etc.), an optical recording medium (eg, DVD, MO, MD, CD, BD, etc.), a magnetic recording medium (eg, , A magnetic tape, a flexible disk, etc.) and a storage device such as a disk unit built in a computer system. Furthermore, the “computer-readable recording medium” means that a program is dynamically held for a short time, like a communication line when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a network such as the Internet
  • a communication line such as a telephone line.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system. .
  • each functional block of the mobile station apparatus 1 and the base station apparatus 2 used in the above embodiments may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit.
  • Each functional block may be individually formed into chips, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.

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Abstract

 集約された一部のセルで移動局装置が無線リンク障害を検出した場合に、効率的に当該セルの無線リンク状態を管理・制御できる通信システム、移動局装置、無線送信制御方法及び集積回路を提供する。 移動局装置の物理レイヤは、下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復を検出して自局のRRCに通知し、前記RRCは、前記通知された下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復に基づいてセル毎に無線リンク障害の発生を判断し、前記セル毎に無線リンク障害の発生を自局のMACに通知し、前記MACは前記通知に基づき、無線リンク障害の発生した当該セルの下りリンクを送信電力調整の基準としている上りリンクにおける無線送信を停止するよう設定する。

Description

通信システム、移動局装置、無線送信制御方法及び集積回路
 本発明は、通信システム、移動局装置、無線送信制御方法及び集積回路に関し、特に、移動局装置が複数の周波数帯域を用いて基地局装置と無線接続している場合の無線送信制御方法に関する。
 標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、OFDM(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)通信方式やリソースブロックと呼ばれる所定の周波数・時間単位の柔軟なスケジューリングの採用によって、高速な通信を実現させたEvolved Universal Terrestrial Radio Access(以降EUTRAと称する)が検討され、更にその発展形であるAdvanced EUTRA(LTE-Advancedとも称される)の検討が進められている。
 Advanced EUTRAでは、EUTRAとの互換性を維持しつつ、より高速なデータ伝送が可能な技術として、キャリア・アグリゲーション(Carrier Aggregation)が提案されている。キャリア・アグリゲーションとは、複数の異なる周波数帯域(キャリア周波数、コンポーネントキャリア(Component Carrier)とも称する)で送信された送信装置のデータを、異なる周波数帯域に対応する受信装置においてそれぞれ受信することで、データレートを向上させる技術である。なお、以後は下りリンク送信における受信装置のことを移動局装置、送信装置のことを基地局装置と記載し、上りリンク送信における受信装置のことを基地局装置、上りリンク送信における送信装置のことを移動局装置と記載するが、本発明の適用範囲はこれらの装置に限定する必要は無い。
 EUTRAの移動局装置は、現在無線接続中の基地局装置が通信先として適切であるかについて、上位レイヤで無線リンク問題(Radio Link Problem)を検出することで判定している。無線リンク問題とは、下位レイヤ(物理レイヤ及びデータリンクレイヤ)で発生した問題(物理レイヤにおける物理レイヤ問題(Physical Layer Problem)またはデータリンクレイヤにおけるランダムアクセス問題(Random Access Problem))のことである。物理レイヤ問題は、物理レイヤが通知する、基地局装置からの送信信号の受信品質と、閾値との比較結果である下りリンク同期誤り(out-of-sync)通知、及び下りリンク同期回復(in-sync)通知に基づき上位レイヤであるRRC(Radio Resource Control)で検出される。
 また、ランダムアクセス問題は、プリアンブル送信回数が最大送信回数に達した場合にデータリンクレイヤのMAC(Medium Access Control)で検出され、RRCへ通知される。MACは、ランダムアクセス送信の管理、上りリンクの送信タイミングのずれの管理、バッファ状態の管理などを主に行なう。RRCは下位レイヤの状態の管理や、無線リソース制御の管理、移動制御などを主に行なう。また、RRCは、検出または通知された無線リンク問題に基づいて、基地局装置との無線接続に誤りが発生したことを示す無線リンク障害(Radio Link failure)を検出する。
 Advanced EUTRAのキャリア・アグリゲーションで用いられるコンポーネントキャリアは、プライマリコンポーネントキャリア(PCC:Primary Component Carrier)とセカンダリコンポーネントキャリア(SCC:Secondary Component Carrier)とに区別され、移動局装置が下りリンクのPCCで接続するセルをプライマリセル(PCell:Primary Cell)、下りリンクのSCCで接続するセルをセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)と呼ぶ。プライマリセルには上りリンクコンポーネントキャリアが必ず含まれるが、セカンダリセルには含まれない場合がある。また、無線リンク障害の検出はプライマリセルでは行われる他に、上りリンクコンポーネントキャリアにおける送信電力調整の基準となるセカンダリセルについても無線リンク障害の検出を行うことが提案されている(非特許文献1)。
 非特許文献1では、セカンダリセルにおいて無線リンクの監視を行い無線リンク障害が発生した場合、当該セカンダリセルの上りリンクコンポーネントキャリアにおける移動局装置の無線送信を停止することで不要な干渉電波の発生が防止できることが述べられている。
 さらに非特許文献2では、非特許文献1による無線送信を停止することに加えて、物理レイヤ問題が解消される状況となった場合、移動局装置が自律的に無線送信を再開するのではなく、基地局装置が明示的に当該セカンダリセルを、移動局装置による送受信が停止される不活性化(Deactivation)状態とし、次に移動局装置による送受信が行われる活性化(Activation)状態にすることによって無線送信を再開させることが提案されている。
 なお、3GPPが規定する第3世代の基地局装置はノードB(NodeB)と称され、EUTRA及びAdvanced EUTRAにおける基地局装置はイーノードB(eNodeB)と称される。基地局装置は移動局装置が通信可能なエリアであるセルを管理し、セルは移動局装置と通信可能なエリアの大きさに応じてフェムトセルやピコセル、ナノセルとも称される。また、移動局装置がある基地局装置と通信可能であるとき、その基地局装置のセルは移動局装置の在圏セルであり、その他の基地局装置、または異なる周波数のセルは周辺セルと称される。
R4-103962, RAN WG4, 3GPP TSG-RAN WG4 Meeting #2010-04, Xi’an, China, 11th-15th October 2010 R2-105321, Nokia Siemens Networks, Nokia Corporation, 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #71bis, Xi’an,China,11th-15th October 2010
 前述のように、非特許文献2では、物理レイヤ問題が解消されるような状況となった場合でも、移動局装置が自律的に無線送信を再開しないことが提案されているが、基地局装置による不活性化/活性化の制御や前記活性化判断のための移動局装置による測定が必要となり非効率的である。また、自律的に無線送信を停止/再開させる場合、現状ではRRCが無線リンク障害を検出して物理レイヤの無線送信を停止することは提案されているが、再開の方法を含めてどのように管理・制御すべきかについて開示されていない。
 上記の課題を鑑みて、本発明は、移動局装置がセカンダリセルの無線リンク障害を検出した場合に、効率的に当該セカンダリセルの無線リンク状態を管理・制御できる通信システム、移動局装置、無線送信制御方法及び集積回路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に、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の通信システムは、基地局装置と移動局装置とが、異なる複数の周波数帯域のセルを集約して通信を行なう通信システムであって、前記基地局装置は、前記移動局装置に対して、少なくとも一つの下りリンクの周波数帯域のセルの無線リンク状態を管理するための下りリンク状態判定情報を設定し、前記移動局装置の物理レイヤは、前記基地局装置から設定された情報に基づいてセルの受信品質に関わる下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復を前記セル毎に検出して自局のRRCに通知し、前記移動局装置のRRCは、前記通知された下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復に基づいてセル毎に無線リンク障害の発生を判断し、前記セル毎に無線リンク障害の発生を自局のMACに通知し、自局のMACは前記通知に基づき、無線リンク障害の発生した当該セルの下りリンクを送信電力調整の基準としている上りリンクにおける無線送信を停止するよう設定することを特徴とする。
 (2)また、本発明の通信システムにおいて、前記移動局装置のRRCは、前記セル毎の無線リンク障害が発生した後も、物理レイヤからの下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復の通知を受け取り、前記通知された下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復に基づいて、セル毎に無線リンク障害からの回復を判断し、前記セル毎の無線リンク障害からの回復を自局のMACに通知し、自局のMACは前記通知に基づき、無線リンク障害の発生した当該セルの下りリンクを送信電力調整の基準としている上りリンクにおける無線送信を再開できるよう設定することを特徴とする。
 (3)また、本発明の通信システムにおいて、前記移動局装置のRRCは、前記セル毎の無線リンク下りリンク障害が発生した際に、物理レイヤに対して下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復の通知を行なわないよう設定することを特徴とする。
 (4)また、本発明の移動局装置は、基地局装置と移動局装置とが、異なる複数の周波数帯域のセルを集約して通信を行なう通信システムにおける移動局装置であって、前記基地局装置から設定された情報に基づいてセルの受信品質に関わる下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復を前記セル毎に検出して上位レイヤに通知する測定処理部と、下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復に基づいてセル毎に無線リンク障害の発生を判断し、前記セル毎に無線リンク障害の発生を無線送信設定部に通知する上位レイヤと、セル毎の無線リンク障害発生の通知に基づき、無線リンク障害の発生した当該セルの下りリンクを送信電力調整の基準としている上りリンクにおける無線送信を停止するよう設定する無線送信設定部とを具備することを特徴とする。
 (5)また、本発明の移動局装置において、前記移動局装置の上位レイヤは、前記セル毎の無線リンク障害が発生した後も、前記測定処理部からの下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復の通知を受け取り、前記通知された下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復に基づいて、セル毎に無線リンク障害からの回復を判断し、前記セル毎の無線リンク障害からの回復を前記無線送信設定部に通知し、前記無線送信設定部は前記通知に基づき、無線リンク障害の発生した当該セルの下りリンクを送信電力調整の基準としている上りリンクにおける無線送信を再開できるよう設定することを特徴とする。
 (6)また、本発明の移動局装置において、前記移動局装置のRRCは、前記セル毎の無線リンク障害が発生した際に、前記測定処理部に対して下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復の通知を行なわないよう設定することを特徴とする。
 (7)また、本発明の無線送信制御方法は、基地局装置と移動局装置とが、異なる複数の周波数帯域のセルを集約して通信を行なう通信システムにおける無線送信制御方法であって、前記移動局装置において、
 前記基地局装置から設定された情報に基づいてセルの受信品質に関わる下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復を前記セル毎に検出するステップと、前記下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復に基づいてセル毎に無線リンク障害の発生を判断するステップと、
セル毎の無線リンク障害の発生に基づき、無線リンク障害の発生した当該セルの下りリンクを送信電力調整の基準としている上りリンクにおける無線送信を停止するよう設定するステップと、前記セル毎の無線リンク障害が発生した後も下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復を前記周波数帯域毎に検出し、前記下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復に基づいてセル毎の無線リンク障害の発生及び回復を判断するステップとを含むことを特徴とする。
 (8)また、本発明の集積回路は、基地局装置と移動局装置とが、異なる複数の周波数帯域を集約して通信を行なう通信システムにおける移動局装置の無線送信制御を行う集積回路であって、前記基地局装置から設定された情報に基づいてセルの受信品質に関わる下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復を前記セル毎に検出して上位レイヤに通知する測定処理部と、下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復に基づいてセル毎に無線リンク障害の発生を判断し、前記セル毎の無線リンク障害の発生を無線送信設定部に通知する上位レイヤと、セル毎の無線リンク障害発生の通知に基づき、無線リンク障害の発生した当該セルの下りリンクを送信電力調整の基準としている上りリンクにおける無線送信を停止するよう設定する無線送信設定部とを具備することを特徴とする。
 以上説明したように、本発明によれば、移動局装置がセカンダリセルの無線リンク障害を検出した場合に、効率的に当該セカンダリセルの無線リンク状態を管理・制御できる通信システム、移動局装置、無線送信制御方法及び集積回路を提供することが出来る。
本発明の実施形態に係る移動局装置1の一例を示したブロック図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置2の一例を示したブロック図である。 本発明の実施形態1における無線リンク問題を検出した場合のセカンダリセルの無線リンク管理方法の一例について説明するための図である。 本発明の実施形態1における無線リンク問題を検出した場合のセカンダリセルの無線リンク管理方法の別の一例について説明するための図である。 本発明の実施形態2における無線リンク問題を検出した場合のセカンダリセルの無線リンク管理方法の一例について説明するための図である。 従来の下りリンクの無線リンク状態の状態遷移の方法について説明した図である。 本発明の実施形態に係る通信ネットワーク構成の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る移動局装置1に対するコンポーネントキャリアの設定の一例を示した図である。 本発明の実施形態に係る移動局装置1のレイヤ構成の一例について示した図である。
 本発明の実施形態を説明する前に、本発明に関する物理チャネルと物理レイヤ問題、ランダムアクセス問題、キャリア・アグリゲーションについて説明する。
 (1)物理チャネル
 EUTRA及びAdvanced EUTRAで使用される物理チャネル(または物理シグナル)について説明を行なう。物理チャネルは、基地局装置から移動局装置へ送信される下りリンクにおける下りリンクチャネルと、移動局装置から基地局装置へ送信される上りリンクにおける上りリンクチャネルとが存在する。物理チャネルは、EUTRA、及びAdvanced EUTRAにおいて、今後追加、または、その構造が変更される可能性もあるが、変更された場合でも本発明の各実施形態の説明には影響しない。
 同期シグナル(Synchronization Signals)は、3種類のプライマリ同期シグナルと、周波数領域で互い違いに配置される31種類の符号から構成されるセカンダリ同期シグナルとで構成され、プライマリ同期シグナルとセカンダリ同期シグナルの信号の組み合わせによって、基地局装置を識別する504通りのセル識別子(セルID:Physical Cell Identity; PCI)と、無線同期のためのフレームタイミングが示される。移動局装置は、セルサーチによって受信した同期シグナルのセルIDを特定する。
 物理報知情報チャネル(PBCH;Physical Broadcast Channel)は、セル内の移動局装置で共通に用いられる制御パラメータ(報知情報(システム情報);System information)を通知する目的で送信される。物理報知情報チャネルで通知されない報知情報は、下りリンク制御チャネルで無線リソースが通知され、下りリンクデータチャネルを用いてレイヤ3メッセージで送信される。報知情報として、セル個別の識別子を示すセルグローバル識別子(CGI;Cell Global Identifier)、ページングによる待ち受けエリアを管理するトラッキングエリア識別子(TAI;Tracking Area Identifier)などが通知される。
 下りリンクリファレンスシグナルは、セル毎に所定の電力で送信されるパイロットシグナルである。また、下りリンクリファレンスシグナルは、所定の規則に基づき周波数・時間位置で周期的に繰り返される既知の信号である。移動局装置は、下りリンクリファレンスシグナルを受信することでセル毎の受信品質を測定する。また、移動局装置は、下りリンクリファレンスシグナルと同時に送信される下りリンク制御チャネル、または下りリンクデータチャネルの復調のための参照用の信号としても下りリンクリファレンスシグナルを使用する。下りリンクリファレンスシグナルに使用される系列は、セル毎に識別可能な系列が用いられる。なお、下りリンクリファレンスシグナルはセル固有RS(Cell-specific reference signals)と記載される場合もあるが、その用途と意味は同じである。
 下りリンク制御チャネル(PDCCH;Physical Downlink Control Channel)は、各サブフレームの先頭からいくつかのOFDMシンボルで送信され、移動局装置に対して基地局装置のスケジューリングに従った無線リソース割当て情報や、送信電力の増減の調整量を指示する目的で使用される。移動局装置は、下りリンクデータや下りリンク制御データであるレイヤ3メッセージ(ページング、ハンドオーバーコマンドなど)を送受信する前に自局宛の下りリンク制御チャネルを監視(モニタ)し、自局宛の下りリンク制御チャネルを受信することで、送信時には上りリンクグラント、受信時には下りリンクグラントと呼ばれる無線リソース割当て情報を取得する必要がある。
 下りリンクデータチャネル(PDSCH;Physical Downlink Shared Channel)は、下りリンクデータの他、下りリンク制御データであるレイヤ3メッセージとしてページングや報知情報を通知するためにも使用される。下りリンクデータチャネルの無線リソース割当て情報は、下りリンク制御チャネルで示される。
 上りリンクデータチャネル(PUSCH;Physical Uplink Shared Channel)は、主に上りリンクデータと上りリンク制御データを送信し、下りリンクの受信品質やACK/NACKなどの制御データを含めることも可能である。また、下りリンクと同様に上りリンクデータチャネルの無線リソース割当て情報は、下りリンク制御チャネルで示される。
 ランダムアクセスチャネル(PRACH;Physical Random Access Channel)は、プリアンブル系列を通知するために使用されるチャネルであり、ガードタイムを持つ。ランダムアクセスチャネルは、移動局装置の基地局装置へのアクセス手段として用いられる。移動局装置は、上りリンク制御チャネル未設定時の送信データのスケジューリング要求や、上りリンク送信タイミングを基地局装置の受信タイミングウィンドウに合わせるために必要な送信タイミング調整情報の要求にランダムアクセスチャネルを用いる。送信タイミング調整情報を受信した移動局装置は、送信タイミング調整情報の有効時間を設定し、有効時間中は送信タイミング調整状態、有効期間外は、送信タイミング非調整状態となる。なお、それ以外の物理チャネルは、本発明の各実施形態に関わらないため詳細な説明は省略する。
(2)物理レイヤ問題
 図6は、従来用いられている物理レイヤ問題に関する無線リンク状態判定手順の一例であり、時間の経過に伴う状態遷移について示している。移動局装置は、受信中の下りリンクチャネルのいずれかの受信品質と閾値とを比較することで下りリンクの無線リンク状態を管理する。受信品質と閾値との比較は典型的には物理レイヤで実施され、下りリンクの無線リンク状態は典型的にはRRCで管理される。
 図6は、移動局装置が、物理レイヤで下りリンク同期誤り検出後に下りリンクの受信品質が回復せず、再接続されずにアイドル状態(移動局装置が基地局装置と無線リソース接続されていない状態)に遷移する場合の、移動局装置の下りリンクの無線リンク状態の遷移を示した一例である。ここで、移動局装置は、所定の閾値よりも受信品質が劣化したと判断した場合、下りリンク同期誤りを物理レイヤからRRCへ送信する。下りリンク同期誤りが通知された場合、移動局装置は、RRCにおいて下りリンクの無線リンク状態を同期区間から誤り検出区間に遷移させ、下りリンク同期誤りが一時的なものかどうかを判定する。
 更に、誤り検出区間でも下りリンク同期誤りが物理レイヤから引き続き通知され、一定回数連続して下りリンク同期誤りが検出された場合、または一定時間連続して下りリンク同期誤りが検出された場合、移動局装置は無線リンク問題(物理レイヤ問題)が発生したと判断し、続いて下りリンクの無線リンク状態を受信品質の回復を待つ同期保護区間へと遷移させ、同時に同期保護区間を計時する同期保護タイマーを起動する。
 同期保護タイマーが満了しても下りリンクチャネルの受信品質が回復しない場合、移動局装置は下りリンクの品質劣化を示す無線リンク障害に至ったと判定し、下りリンクの無線リンク状態を無線リソース接続の再確立を試みる再接続区間に遷移させ、同時に再接続区間を計時する再接続タイマーを起動する。再接続区間において、移動局装置は受信品質の良好なセルを選択するセルリセレクション手順を行う。セルリセレクション手順により、良好なセルを選択した移動局装置は、ランダムアクセス手順を開始し、前記良好なセルに対して再接続要求メッセージ(無線リソース接続再確立メッセージ)を通知する。移動局装置は、前記再接続タイマーによる計測が満了するまでに、再接続要求メッセージに対する許可が基地局装置から通知されなかった場合、無線リソース接続の再確立に失敗したと判定して保持していた無線リソースを解放し、基地局装置と無線リソース接続されていないアイドル状態区間へと遷移する。
(3)ランダムアクセス問題
 移動局装置は、ランダムアクセスチャネルの送信試行回数をカウントすることでデータリンクレイヤにおけるランダムアクセス問題を管理する。このデータリンクレイヤにおけるランダムアクセスチャネルの送信試行回数のカウントは典型的にはMACで実施され、ランダムアクセス問題はRRCで管理される。
 移動局装置は基地局装置に対して何れかのランダムアクセスチャネルの送信理由が発生した場合に、ランダムに選択したプリアンブル系列、または基地局装置が割り当てたプリアンブル系列を、ランダムアクセスチャネルを用いて基地局装置へと送信する。このとき、基地局装置がランダムアクセスチャネルを識別できないなどの理由で一定時間内に基地局装置からランダムアクセスチャネルに対する応答が返ってこない場合、移動局装置は、再びランダムアクセスチャネルを送信する。移動局装置は、ランダムアクセスチャネルの送信回数をカウントし、送信回数が規定値(最大送信回数)を超えた場合に上りリンクの品質劣化を示すランダムアクセス問題が検出されたと判定する。なお、移動局装置はランダムアクセス問題を検出しても、ランダムアクセスの停止などの指示が出されるまでは基地局装置に対して同じパラメータでランダムアクセスチャネルを送信し続ける。ランダムアクセスの停止の指示は、典型的にはRRCからMACに対して行なわれる。
(4)キャリア・アグリゲーション
 キャリア・アグリゲーションとは、複数の異なる周波数帯域(コンポーネントキャリア)を集約(アグリゲーション)して一つの周波数帯域のように扱う技術である。例えば、キャリア・アグリゲーションによって周波数帯域幅が20MHzのコンポーネントキャリアを5つ集約した場合、移動局装置は100MHzの周波数帯域幅とみなしてアクセスすることが可能となる。なお、集約するコンポーネントキャリアは連続した周波数帯域であっても、全てまたは一部が不連続となる周波数帯域であってもよい。例えば、使用可能な周波数帯域が800MHz帯域、2.4GHz帯域、3.4GHz帯域である場合、ある一つのコンポーネントキャリアが800MHz帯域、別のコンポーネントキャリアが2GHz帯域、さらに別のコンポーネントキャリアが3.4GHz帯域で送信されていてもよい。
 また、同一周波数帯域、例えば2.4GHz帯域内の連続または不連続のコンポーネントキャリアを集約することも可能である。各コンポーネントキャリアの周波数帯域幅は20MHzより狭い周波数帯域幅であっても良く、各々異なっていても良い。
 基地局装置は、滞留しているデータバッファ量や移動局装置の受信品質、セル内の負荷やQoSなどの種々の要因に基づいて、移動局装置に割り当てる上りリンクまたは下りリンクのコンポーネントキャリアの数を増減することができる。
 [本発明の通信ネットワーク構成の例]
 図7は、本発明の実施形態に係る通信ネットワーク構成の一例を示す図である。移動局装置1は、キャリア・アグリゲーションによって複数の周波数帯域(コンポーネントキャリア、Band1~Band3)を同時に用いて基地局装置2と無線接続することが可能な場合、通信ネットワーク構成としては、ある一つの基地局装置2が複数の周波数帯域毎に送信装置11~13(及び図示しない受信装置21~23)を備えており、各周波数帯域の制御を一つの基地局装置2で行なう構成が制御の簡略化の観点から好適である。ただし、複数の周波数帯域が連続する周波数帯域であるなどの理由で、基地局装置2が一つの送信装置で複数の周波数帯域の送信を行なう構成であっても構わない。基地局装置2の送信装置によって制御される各周波数帯域の通信可能範囲はセルとしてみなされ、空間的に同一のエリアに存在する。このとき、各周波数帯域がカバーするエリア(セル)はそれぞれ異なる広さ、異なる形状であっても良い。
 ただし、後述する記載において、基地局装置2が形成するコンポーネントキャリアの周波数でカバーされるエリアのことをそれぞれセルと称して説明するが、これは実際に運用される通信システムにおけるセルの定義とは異なる可能性があることに注意する。例えば、ある通信システムでは、キャリア・アグリゲーションによって用いられるコンポーネントキャリアの一部のことを、セルではなく単なる追加の無線リソースと定義するかもしれない。本発明でコンポーネントキャリアをセルと称することで、実際に運用される通信システムにおけるセルの定義と異なる場合が発生したとしても、本発明の主旨には影響しない。なお、移動局装置1は、リレー局装置(またはリピーター)を介して基地局装置2と無線接続されても良い。
 [コンポーネントキャリアの構成の設定例]
 図8は、本発明の実施形態に係る移動局装置1がキャリア・アグリゲーションを行なう場合に、基地局装置2が移動局装置1に対して設定する下りリンクコンポーネントキャリアと、上りリンクコンポーネントキャリアの対応関係の一例を示した図である。図8中の下りリンクコンポーネントキャリアDL_CC1と上りリンクコンポーネントキャリアUL_CC1、下りリンクコンポーネントキャリアDL_CC2と上りリンクコンポーネントキャリアUL_CC2、及び下りリンクコンポーネントキャリアDL_CC3と上りリンクコンポーネントキャリアUL_CC3はセル固有接続(Cell Specific Linkage)している。セル固有接続とは、例えば、移動局装置1がキャリア・アグリゲーションしていない場合に、基地局装置2にアクセス可能な上りリンクと下りリンクの周波数帯域の対応関係(連携関係)であり、典型的には報知情報でその対応関係が示される。上りリンクと下りリンクの周波数帯域の対応関係は、報知情報に周波数情報として明示的に指示されるか、または明示的に指示されない場合に運用周波数毎に一意に決められる上りリンクと下りリンクの規定の周波数差の情報を用いるなどして暗黙的に指示される。これらの方法に限らず、セル毎に上りリンクと下りリンクの周波数帯域の対応関係を示すことが可能であれば、これ以外の方法を用いて指示されても良い。
 これに対し、基地局装置2は、下りリンクコンポーネントキャリアと上りリンクコンポーネントキャリアの対応関係を、セル固有接続とは別に移動局装置1毎に個別に設定(個別接続;UE Specific Linkage)することも可能である。個別接続は、基地局装置から下りリンクコンポーネントキャリアと上りリンクコンポーネントキャリアが追加されるときに同時に設定される。図8の場合、ある移動局装置1が無線接続される上りリンクコンポーネントキャリアUL_CC2に対し、2つの下りリンクコンポーネントキャリア(DL_CC2、DL_CC3)が対応しており、DL_CC3とUL_CC2は個別接続されており、DL_CC1とDL_CC2はそれぞれUL_CC1とUL_CC2にセル固有接続されている。この場合、移動局装置1はDL_CC1~DL_CC3で受信処理を行い、UL_CC1及びUL_CC2で送信処理を行う。すなわち、DL_CC1~DL_CC3とUL_CC1~UL_CC2は、移動局装置1が基地局装置2との通信に用いる接続コンポーネントキャリアであり、UL_CC3は、移動局装置1が基地局装置2との通信に用いない非接続コンポーネントキャリアである。典型的にはプライマリセルの上りリンクと下りリンクはセル固有接続され、セカンダリセルの上りリンクと下りリンクは個別接続される。
 さらに、上りリンクコンポーネントキャリアで移動局装置1が送信する際の送信電力調整には、下りリンクコンポーネントキャリアの受信品質(基地局装置2から送信された無線信号の電力が移動局装置1で受信されるまでに減衰した量を示すパスロス値など)が用いられる。プライマリセルの送信電力調整には、当該プライマリセルの下りリンクの受信品質が用いられる。一方、セカンダリセルの送信電力調整には、プライマリセルか当該セカンダリセルの下りリンクの受信品質のいずれか一方に基づく。セカンダリセルの送信電力調整のために、プライマリセルと当該セカンダリセルの何れの下りリンクの受信品質を利用するかは、報知情報あるいは移動局装置1毎に個別のレイヤ3メッセージ(RRCメッセージ)によって、基地局装置2から移動局装置1へ通知される。
 [移動局装置のレイヤ構成の設定例]
 図9は、移動局装置1における、RRC(RRCレイヤ)とMAC(MACレイヤ)、物理レイヤのレイヤ構成(プロトコルスタック)とレイヤ間インターフェースの一例を示したものである。RRCはMACと物理レイヤの上位レイヤであり、MACはRRCの下位レイヤであり、物理レイヤの上位レイヤである。各レイヤ間は、制御インターフェースP1~P3と、データインターフェースP4~P5を用いて接続されている。RRC-物理レイヤ間制御インターフェースP1は、RRCから物理レイヤへ制御パラメータを設定するためや、物理レイヤからRRCへ下りリンク同期誤りを通知するために使用される。RRC-MAC間制御インターフェースP2は、RRCからMACへ制御パラメータを設定するためや、MACからRRCへランダムアクセス問題を通知するために使用される。
 MAC-物理レイヤ間制御インターフェースP3は、MACから物理レイヤへ制御パラメータを設定するために用いられる。また、MAC-物理レイヤ間データインターフェースP4はMACから物理レイヤへ送信データを通知するためや、物理レイヤからMACへ受信データを通知するために用いられる。RRC-MAC間データインターフェースP5は、RRCからMACへ送信データを通知するためや、MACからRRCへ受信データを通知するために用いられる。なお、実際の移動局装置1の構成として、RRCとMACの間にRLC(Radio Link Control)やPDCP(Packet Data Convergence Protocol)などのデータ制御機能をもつエンティティやサブレイヤが含まれる場合があるが、その場合であっても本発明の主旨には影響しない。
 以上の事項を考慮しつつ、以下、添付図面に基づき、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、本発明の説明において、本発明に関連した公知の機能や構成についての具体的な説明が、本発明の要旨を不明瞭にすると判定される場合には、その詳細な説明を省略する。
 <第1の実施形態>
 本発明の第1の実施形態について以下に説明する。本実施形態は、キャリア・アグリゲーション中の移動局装置1が検出した無線リンク問題に伴うセカンダリセルの無線リンク状態の管理方法に関する。
 図1は、本発明の実施形態に係る移動局装置1の一例を示すブロック図である。本移動局装置1は、受信部101、復調部102、復号部103、測定処理部104、制御部105、ランダムアクセス処理部106、符号部107、変調部108、送信部109、上位レイヤ110、無線送信設定部111から構成される。受信に先立ち、上位レイヤ110より制御部105へ移動局装置制御情報が入力される。制御部105は、受信に関する移動局装置制御情報が受信制御情報として、受信部101、復調部102、復号部103、測定処理部104へ適切に出力される。受信制御情報は、受信スケジュール情報として、復調情報、復号化情報、受信周波数帯域の情報、各チャネルに関する受信タイミング、多重方法、無線リソース配置情報などの情報が含まれている。
 受信信号は、受信部101において受信される。受信部101は、受信制御情報で通知された周波数帯域で信号を受信する。受信信号は復調部102へ出力される。復調部102は、受信信号を復調して復号部103へ受信信号を出力する。復号部103は、受信制御情報に基づき受信信号を正しく復号する。復号部103は、受信信号を下りリンクトラフィックデータと下りリンク制御データに適切に分離し、それぞれ上位レイヤ110へ出力する。また、復号部103は、測定に関する復号した受信信号を測定処理部104へ出力する。測定処理部104は、セル毎の下りリンクリファレンスシグナルの受信品質の測定処理や、下りリンク制御チャネルまたは下りリンクデータチャネルの受信誤り率の測定処理を行ない、測定した受信品質をサンプル毎に平均化(フィルタリング)した下りリンク測定情報を生成し、下りリンク測定情報を上位レイヤ110へ出力する。また、測定処理部104は、得られた受信品質と下りリンク同期誤りの検出に用いる閾値(Qoutとも呼ばれる)とを比較し、必要に応じて下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復を上位レイヤ110へ出力する。
 また、送信に先立ち、無線送信設定部111は、割り当てられたコンポーネントキャリアの活性化状況や上位レイヤ110から入力されるDL_CC failure発生/回復に関する通知に基づき、無線送信の可否を制御部105に出力する。さらに制御部105へは、上位レイヤ110より移動局装置制御情報が入力される。制御部105は、前記無線送信の可否状況に基づき、送信に関する移動局装置制御情報が送信制御情報として、ランダムアクセス処理部106、符号部107、変調部108、送信部109へ適切に出力される。送信制御情報は、送信信号の上りリンクスケジューリング情報として、符号化情報、変調情報、送信周波数帯域の情報、各チャネルに関する送信タイミング、多重方法、無線リソース配置情報などの情報が含まれている。ランダムアクセス処理部106には、上位レイヤ110からランダムアクセスの無線リソース情報や最大送信回数などのランダムアクセスチャネルの送信に必要なランダムアクセス情報が入力される。また、ランダムアクセス処理部106は、ランダムアクセスチャネルの送信回数をカウントすることで、ランダムアクセス問題を検出した場合、ランダムアクセス問題が発生したことを示すランダムアクセス問題情報を上位レイヤ110へ通知する。符号部107には、上位レイヤ110より上りリンクトラフィックデータと上りリンク制御データ、ランダムアクセス処理部106からランダムアクセスデータとが入力される。符号部107は送信制御情報に従い、各データを適切に符号化し、変調部108に出力する。変調部108は、符号部107からの入力を変調し、送信部109に出力する。
 送信部109は、変調部108の出力を周波数領域にマッピングすると共に、周波数領域の信号を時間領域の信号へ変換し、既定の周波数の搬送波にのせて電力増幅を行なうと共に送信する。上りリンク制御データが配置される上りリンクデータチャネルは、典型的にはレイヤ3メッセージ(無線リソース制御メッセージ;RRCメッセージ)を構成する。移動局装置1のRRCは上位レイヤ110の一部として存在する。RRCは、更に周波数帯域の状態を示す無線リンク状態を複数の周波数帯域毎に管理するサブブロックである無線リンク状態管理部(図示せず)を備えている。また、ランダムアクセス処理部106及び無線送信設定部111は、移動局装置1のMACの一部として存在する。図1において、その他の移動局装置1の構成要素は本実施形態に関係ないため省略する。
 図2は、本発明の実施形態による基地局装置2の一例を示すブロック図である。本基地局装置2は、受信部201、復調部202、復号部203、制御部204、符号部205、変調部206、送信部207、ネットワーク信号送受信部208、周辺情報管理部209、上位レイヤ210から構成される。
 上位レイヤ210は、下りリンクトラフィックデータと下りリンク制御データを符号部205へ出力する。符号部205は、入力された各データを符号化し、変調部206へ出力する。変調部206は、符号化した信号の変調を行なう。また、変調部206において、変調された信号に対して下りリンクリファレンスシグナルが多重され、周波数領域にマッピングされる。送信部207は、変調部206から出力された周波数領域の信号を時間領域の信号へ変換し、変換した信号を既定の周波数の搬送波にのせて電力増幅を行なうと共に送信する。下りリンク制御データが配置される下りリンクデータチャネルは、典型的にはレイヤ3メッセージ(RRCメッセージ)を構成する。
 また、受信部201は、移動局装置1からの受信信号をベースバンドのディジタル信号に変換する。ディジタル信号は、復調部202へ入力されて復調される。復調部202で復調された信号は続いて復号部203へ入力されて復号される。復号部203は、受信信号を上りリンクトラフィックデータと上りリンク制御データに適切に分離し、それぞれ上位レイヤ210へ出力する。
 これら各ブロックの制御に必要な基地局装置制御情報は、上位レイヤ210より制御部204へ入力される。制御部204は、送信に関連する基地局装置制御情報を送信制御情報として、符号部205、変調部206、送信部207の各ブロックに、受信に関連する基地局装置制御情報は受信制御情報として、受信部201、復調部202、復号部203の各ブロックに適切に出力する。
 一方、ネットワーク信号送受信部208は、基地局装置2間あるいは制御局装置(またはゲートウェイ装置)と基地局装置2との間の制御メッセージの送信または受信を行なう。制御メッセージはネットワーク回線を経由して送受信される。周辺情報管理部209は、送信先または送信元の基地局装置2(または制御局装置、ゲートウェイ装置)を特定するためのネットワーク情報を管理する。ネットワーク情報は、例えばトラッキングエリア識別子(TAI)、セルグローバル識別子(CGI)、セル識別子(PCI)、ネットワークカラーコード、インターネットプロトコルアドレス(IPアドレス)などの各装置のネットワーク上でのアドレスを特定可能な情報から構成される。
 周辺情報管理部209は、必要に応じてネットワーク信号送受信部208にネットワーク情報を提供する。ネットワーク信号送受信部208と周辺情報管理部209とは上位レイヤが管理する。基地局装置2のRRCは、上位レイヤ210の一部として存在する。図2において、その他の基地局装置2の構成要素は本実施形態に関係ないため省略する。
 続いて、本実施形態の移動局装置1がセカンダリセルにおいて物理レイヤ問題を検出した場合の無線送信制御方法について、図3を用いて説明を行なう。以下に示す無線リンク状態管理は、移動局装置1の無線リンク状態管理部で行なわれる。
 移動局装置1は、物理レイヤ問題を基地局装置2から設定された全てのセカンダリセル、または下りリンク制御チャネル(PDCCH)の監視を行なうセカンダリセル毎、または下りリンク状態判定情報(下りリンク同期誤りの最大許容回数や状態遷移の判定に使用する各タイマーなど)が設定されたセカンダリセル毎、または上りリンクの送信電力調整のために下りリンクの受信品質測定が必要なセカンダリセル毎に判定する。移動局装置1は、下りリンク状態判定情報が設定されたセカンダリセルの無線リンク状態(下りリンク状態)を管理する。
 なお、以降の説明において、セカンダリセルで検出された物理レイヤ問題のことをDL_CC failure(下りリンクコンポーネントキャリア障害)と称する。
 基地局装置2は、移動局装置1に対して、セカンダリセル毎に物理レイヤ問題の検出に用いる下りリンク状態判定情報を設定することも出来る。典型的には、基地局装置2は、移動局装置1に下りリンク制御チャネルの監視を指示したセカンダリセルに対してのみ下りリンク状態判定情報を設定する。
 図3は、移動局装置1がキャリア・アグリゲーションによってコンポーネントキャリア(セカンダリセル)を複数設定されている場合に、セカンダリセルで無線リンク問題が発生した場合における無線リンクの状態管理方法について説明するための図である。なお、黒矢印は下りリンク同期誤り(out-of-sync)通知を示し、白矢印は下りリンク同期回復通知(in-sync)を示す。
 移動局装置1は、基地局装置2よりキャリア・アグリゲーションとして下りリンクコンポーネントキャリアDL_CC1と下りリンクコンポーネントキャリアDL_CC2、上りリンクコンポーネントキャリアUL_CC1と上りリンクコンポーネントキャリアUL_CC2が設定されており、前者がプライマリセルであり、後者がセカンダリセルに設定されているものとする。後述する制御は下りリンクコンポーネントキャリアのみで構成されるセカンダリセルには適用されず、不活性化状態のセカンダリセルに対しても適用されない。
 プライマリセルにおける無線リンクの状態管理方法は図6と同じであるため説明を省略する。
 次に、セカンダリセルにおける無線リンクの状態管理方法を説明する。図3において、移動局装置1は、DL_CC2において、受信品質が所定の閾値以上であるときに、DL_CC2の無線リンク状態を同期区間として管理している。次にあるタイミングにおいて、DL_CC2の受信品質が所定の閾値よりも劣化したと判断された場合、移動局装置1では、下りリンク同期誤りが物理レイヤ(測定処理部104)からRRCへ通知される。下りリンク同期誤りが通知された場合、移動局装置1のRRCは、当該DL_CCの下りリンクの無線リンク状態を同期区間から誤り検出区間に遷移させ、下りリンク同期誤りが一時的なものかどうかを判定する。
 更に、誤り検出区間でも下りリンク同期誤りが物理レイヤ(測定処理部104)から引き続き通知され、一定回数連続して下りリンク同期誤りが検出された場合、または一定時間連続して下りリンク同期誤りが検出された場合、移動局装置1のRRCは、無線リンク問題(物理レイヤ問題)が発生したと判断し、続いて受信品質の回復を待つ同期保護区間へと下りリンクの無線リンク状態を遷移させ、同時に同期保護区間を計時する同期保護タイマーを起動する。RRCは、無線リンク状態を遷移させる代わりに、同期保護タイマーを計時している区間として当該状態を管理しても良い。
 同期保護タイマーが満了しても下りリンクチャネルの受信品質が回復しない場合(すなわち、下りリンク同期回復が物理レイヤ(測定処理部104)から所定回数連続して通知されない場合)、移動局装置1は当該DL_CCがDL_CC failureに至ったと判定し、RRCはMAC(無線送信設定部111)に対してDL_CC failureとなったことを通知する(図3(1))。前記通知を受けたMAC(無線送信設定部111)は物理レイヤ(制御部105)に対して当該DL_CCを送信電力調整の基準としているUL_CCにおける無線送信を停止(TxOFF)するよう設定し(図3(2))、前記UL_CCの無線リソースが自局に割り当てられている場合には送信を停止する。また、当該UL_CCの送信バッファにデータが存在している場合、送信バッファをクリアする。このとき、RRCは、DL_CC failure発生後の下りリンク無線リンク状態はDL_CC failureが発生していない状態(同期区間)に戻る。また、物理レイヤもDL_CC failureの発生を知らないため、DL_CC failure発生後でも下りリンク同期誤り通知、あるいは下りリンク同期回復通知が物理レイヤ(測定処理部104)から引き続き通知される。そのため、再び一定回数連続して下りリンク同期誤りが検出された場合、または一定時間連続して下りリンク同期誤りが検出された場合、RRCは無線リンク問題(物理レイヤ問題)が発生したとみなして同期保護タイマーを計時し、前記同期保護タイマーが満了することで、当該セカンダリセルでDL_CC failureを再度検出することがある。あるいは、前記同期保護タイマー計時中に下りリンク同期回復を所定回数連続して検出することで、当該セカンダリセルの無線リンク問題(物理レイヤ問題)が解消されたと判断することもある。この場合であっても、RRCはDL_CC failureをすでにMACへ通知したか否かに係らず、MAC(無線送信設定部111)に対してDL_CC failure、または、DL_CC failureから回復したことを通知する(図3(3)及び(4))。DL_CC failureを繰り返し通知されたMAC(無線送信設定部111)は、すでに無線送信を停止するよう設定しているため通知を無視して何も行わない(または、再度当該DL_CCを送信電力調整の基準としているUL_CCにおける無線送信を停止するよう設定してもよい)。一方、DL_CC failureからの回復の通知を受けたMAC(無線送信設定部111)は物理レイヤ(制御部105)に対して当該DL_CCを送信電力調整の基準としているUL_CCにおける無線送信を再開できるよう設定し(図3(5))、UL_CCの無線リソースが自局に割り当てられている場合には送信を開始する。また、MAC(無線送信設定部111)は、RRCから不活性化状態であるセカンダリセルに対してDL_CC failure、または、DL_CC failureから回復したことを通知された場合は何も行わない。
 以上のように、移動局装置1は、キャリア・アグリゲーションによってセカンダリセルの無線リンク状態を管理する必要がある場合において、RRCでは無線リンク状態の管理のみを行い、MAC(無線送信設定部111)に物理レイヤのUL_CCの送信制御を行わせる仕組みとすることで、従来からの各レイヤの機能分担を維持することが可能となる。すなわち、RRCにおいて物理レイヤのUL_CCの送信制御状態を新たに管理させることなく、効率的に無線リンク障害発生時の制御を行うことが可能となる。
 また、DL_CC failure発生後の物理レイヤ問題が再度発生する前に、下りリンク同期回復が所定回数連続して検出され、当該セカンダリセルの無線リンク問題(物理レイヤ問題)が解消されるような状況となる場合、図3の例では同期保護区間ではないため(同期保護タイマーを計時していないため)、(4)のDL_CC failureから回復したことを通知することができない。そのため、図4で示すようにDL_CC failure発生後に同期区間ではなく同期保護区間に遷移(同期保護タイマーを計時)するようにしてもよい。この場合、下りリンク同期回復が所定回数連続して検出されると、同期保護区間であるため、RRCからMAC(無線送信設定部111)に対してDL_CC failureから回復したことが通知される(図4(3))。DL_CC failureからの回復の通知を受けたMAC(無線送信設定部111)は物理レイヤ(制御部105)に対して当該DL_CCを送信電力調整の基準としているUL_CCにおける無線送信を再開できるよう設定し(図4(4))、UL_CCの無線リソースが自局に割り当てられている場合には送信を開始する。なお、MAC(無線送信設定部111)は、RRCから不活性化状態であるセカンダリセルに対してDL_CC failure、または、DL_CC failureから回復したことを通知された場合は何も行わない。図4におけるその他の処理は図3と同じであるため説明は省略する。
 <第2の実施形態>
 本発明の第2の実施形態について以下に説明する。本実施形態は、キャリア・アグリゲーション中の移動局装置1が検出した無線リンク問題に伴うセカンダリセルの無線リンク状態の別の管理方法に関する。
 本実施形態に用いる移動局装置1と基地局装置2の構成は、それぞれ図1と図2と同じ構成で良いため説明を省略する。
 図5は、本実施形態におけるセカンダリセルにおける無線リンクの状態管理方法について説明するための図である。
 移動局装置1は、第1の実施形態と同様に、基地局装置2よりキャリア・アグリゲーションとして下りリンクコンポーネントキャリアDL_CC1と下りリンクコンポーネントキャリアDL_CC2、上りリンクコンポーネントキャリアUL_CC1と上りリンクコンポーネントキャリアUL_CC2が設定されており、前者がプライマリセルであり、後者がセカンダリセルに設定されているものとする。
 図5において、移動局装置1は、DL_CC2において、受信品質が所定の閾値以上であるときに、DL_CC2の無線リンク状態を同期区間として管理している。次にあるタイミングにおいて、DL_CC2の受信品質が所定の閾値よりも劣化したと判断された場合、移動局装置1では、下りリンク同期誤りが物理レイヤ(測定処理部104)からRRCへ通知される。下りリンク同期誤りが通知された場合、移動局装置1のRRCは、当該DL_CCの下りリンクの無線リンク状態を同期区間から誤り検出区間に遷移させ、下りリンク同期誤りが一時的なものかどうかを判定する。
 更に、誤り検出区間でも下りリンク同期誤りが物理レイヤ(測定処理部104)から引き続き通知され、一定回数連続して下りリンク同期誤りが検出された場合、または一定時間連続して下りリンク同期誤りが検出された場合、移動局装置1のRRCは、無線リンク問題(物理レイヤ問題)が発生したと判断し、続いて受信品質の回復を待つ同期保護区間へと下りリンクの無線リンク状態を遷移させ、同時に同期保護区間を計時する同期保護タイマーを起動する。RRCは、無線リンク状態を遷移させる代わりに、同期保護タイマーを計時している区間として当該状態を管理しても良い。
 同期保護タイマーが満了しても下りリンクチャネルの受信品質が回復しない場合(すなわち、下りリンク同期回復が物理レイヤ(測定処理部104)から所定回数連続して通知されない場合)、移動局装置1は当該DL_CCがDL_CC failureに至ったと判定し、RRCは物理レイヤ(測定処理部104)に対して下りリンク状況報告を停止するように設定する(図5(1))。また、RRCはMAC(無線送信設定部111)に対してDL_CC failureとなったことを通知する(図5(2))。前記通知を受けたMAC(無線送信設定部111)は物理レイヤ(制御部105)に対して、当該DL_CCを送信電力調整の基準としているUL_CCにおける無線送信を停止するよう設定する(図5(3))。これにより、DL_CC failure区間では下りリンク同期誤り通知、及び下りリンク同期回復通知が物理レイヤ(測定処理部104)から通知されなくなる。RRCは、物理レイヤまたはMACに対してDL_CC failureとなったことを通知する代わりに、単に同期保護タイマーが満了したこと通知しても良い。また、RRCは、MAC(無線送信設定部111)に対するDL_CC failureの通知、または、同期保護タイマーの満了の通知をする代わりに物理レイヤ(制御部105)に通知しても良い。この場合、物理レイヤ(制御部105)で当該DL_CCを送信電力調整の基準としているUL_CCにおける無線送信が停止される。
 本実施形態によって、移動局装置1は、キャリア・アグリゲーションによってセカンダリセルの無線リンク状態を管理する必要がある場合において、セカンダリセルの無線リンク障害発生時に物理レイヤからの下りリンク状況報告を停止することができるため、従来からの各レイヤの機能分担を維持することが可能となる。すなわち、RRCにおいて物理レイヤのUL_CCの送信制御状態を新たに管理させることなく、効率的に無線リンク障害発生時の制御を行うことが可能となる。
 なお、以上説明した実施形態は単なる例示に過ぎず、様々な変形例、置換例を用いて実現することができる。
 また、説明の便宜上、実施形態の移動局装置1及び基地局装置2を機能的なブロック図を用いて説明したが、移動局装置1及び基地局装置2の各部の機能またはこれらの機能の一部を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより移動局装置や基地局装置の制御を行なっても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、半導体媒体(例えば、RAM、不揮発性メモリカード等)、光記録媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等)、磁気記録媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるディスクユニット等の記憶装置のことをいう。さらに、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに、前述した機能をコンピュータシステムに既に記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上記各実施形態に用いた移動局装置1及び基地局装置2の各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路または汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。
1…移動局装置
2…基地局装置
11~13…送信装置
101、201…受信部
102、202…復調部
103、203…復号部
104…測定処理部
105、204…制御部
106…ランダムアクセス処理部
107、205…符号部
108、206…変調部
109、207…送信部
110、210…上位レイヤ
111…無線送信設定部
208…ネットワーク信号送受信部
209…周辺情報管理部

Claims (8)

  1.  基地局装置と移動局装置とが、異なる複数の周波数帯域のセルを集約して通信を行なう通信システムであって、
     前記基地局装置は、前記移動局装置に対して、少なくとも一つの下りリンクの周波数帯域のセルの無線リンク状態を管理するための下りリンク状態判定情報を設定し、
     前記移動局装置の物理レイヤは、前記基地局装置から設定された情報に基づいてセルの受信品質に関わる下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復を前記セル毎に検出して自局のRRCに通知し、
     前記移動局装置のRRCは、前記通知された下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復に基づいてセル毎に無線リンク障害の発生を判断し、前記セル毎に無線リンク障害の発生を自局のMACに通知し、自局のMACは前記通知に基づき、無線リンク障害の発生した当該セルの下りリンクを送信電力調整の基準としている上りリンクにおける無線送信を停止するよう設定することを特徴とする通信システム。
  2.  前記移動局装置のRRCは、前記セル毎の無線リンク障害が発生した後も、物理レイヤからの下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復の通知を受け取り、前記通知された下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復に基づいて、セル毎に無線リンク障害からの回復を判断し、前記セル毎の無線リンク障害からの回復を自局のMACに通知し、自局のMACは前記通知に基づき、無線リンク障害の発生した当該セルの下りリンクを送信電力調整の基準としている上りリンクにおける無線送信を再開できるよう設定することを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  3.  前記移動局装置のRRCは、前記セル毎の無線リンク障害が発生した際に、物理レイヤに対して下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復の通知を行なわないよう設定することを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  4.  基地局装置と移動局装置とが、異なる複数の周波数帯域のセルを集約して通信を行なう通信システムにおける移動局装置であって、
     前記基地局装置から設定された情報に基づいてセルの受信品質に関わる下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復を前記セル毎に検出して上位レイヤに通知する測定処理部と、
     下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復に基づいてセル毎に無線リンク障害の発生を判断し、前記セル毎に無線リンク障害の発生を無線送信設定部に通知する上位レイヤと、
     セル毎の無線リンク障害発生の通知に基づき、無線リンク障害の発生した当該セルの下りリンクを送信電力調整の基準としている上りリンクにおける無線送信を停止するよう設定する無線送信設定部と、
     を具備することを特徴とする移動局装置。
  5.  前記移動局装置の上位レイヤは、前記セル毎の無線リンク障害が発生した後も、前記測定処理部からの下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復の通知を受け取り、前記通知された下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復に基づいて、セル毎に無線リンク障害からの回復を判断し、前記セル毎の無線リンク障害からの回復を前記無線送信設定部に通知し、前記無線送信設定部は前記通知に基づき、無線リンク障害の発生した当該セルの下りリンクを送信電力調整の基準としている上りリンクにおける無線送信を再開できるよう設定することを特徴とする請求項4に記載の移動局装置。
  6.  前記移動局装置のRRCは、前記セル毎の無線リンク障害が発生した際に、前記測定処理部に対して下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復の通知を行なわないよう設定することを特徴とする請求項4に記載の移動局装置。
  7.  基地局装置と移動局装置とが、異なる複数の周波数帯域のセルを集約して通信を行なう通信システムにおける無線送信制御方法であって、
     前記移動局装置において、
     前記基地局装置から設定された情報に基づいてセルの受信品質に関わる下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復を前記セル毎に検出するステップと、
     前記下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復に基づいてセル毎に無線リンク障害の発生を判断するステップと、
     セル毎の無線リンク障害の発生に基づき、無線リンク障害の発生した当該セルの下りリンクを送信電力調整の基準としている上りリンクにおける無線送信を停止するよう設定するステップと、
     前記セル毎の無線リンク障害が発生した後も下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復を前記周波数帯域毎に検出し、前記下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復に基づいてセル毎の無線リンク障害の発生及び回復を判断するステップと、
     を含むことを特徴とする無線送信制御方法。
  8.  基地局装置と移動局装置とが、異なる複数の周波数帯域のセルを集約して通信を行なう通信システムにおける移動局装置の無線送信制御を行う集積回路であって、
     前記基地局装置から設定された情報に基づいてセルの受信品質に関わる下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復を前記セル毎に検出して上位レイヤに通知する測定処理部と、
     下りリンク同期誤り及び下りリンク同期回復に基づいてセル毎に無線リンク障害の発生を判断し、前記セル毎の無線リンク障害の発生を無線送信設定部に通知する上位レイヤと、
     セル毎の無線リンク障害発生の通知に基づき、無線リンク障害の発生した当該セルの下りリンクを送信電力調整の基準としている上りリンクにおける無線送信を停止するよう設定する無線送信設定部と、
     を具備することを特徴とする集積回路。
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