WO2012132187A1 - 移動端末、基地局、セル受信品質測定方法及びセル受信品質測定システム - Google Patents

移動端末、基地局、セル受信品質測定方法及びセル受信品質測定システム Download PDF

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cell
base station
mobile terminal
reception quality
control channel
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PCT/JP2012/000709
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英範 松尾
青山 高久
尚志 田村
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パナソニック株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/0085Hand-off measurements
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    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B

Definitions

  • the present invention relates to a mobile terminal, a base station, a cell reception quality measurement method, and a cell reception quality measurement system that reduce interference in a network in which small cells are arranged in a macro cell.
  • LTE-advanced an evolved version of LTE
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • CRE Cell Range Expansion
  • MUE macro terminal
  • PUE terminal
  • Cross carrier scheduling in systems that use bandwidth extension technology (Carrier aggregation (CA)) that bundles multiple frequency bands (Component carrier) compatible with LTE. ) Is considered to reduce interference between the macro cell and the small cell (see Non-Patent Document 1).
  • Cross-carrier scheduling refers to the control information of SCell from the control channel of PCell when bundling a primary cell (primary cell: PCell) in one frequency band and subcells (secondary cell: SCell) in another frequency band. This is a technology that eliminates the need for the SCell control channel by notifying.
  • the subframe pattern to which this cross carrier scheduling is applied is set for each UE.
  • interference from the macro cell to the pico cell control channel can be reduced at the SCell frequency (secondary frequency) of the macro cell where the macro cell control channel is unnecessary.
  • SCell frequency secondary frequency
  • the reception quality measurement timing to limit the timing of the reception quality measured in units of subframes Limiting Technology (Measurement restriction) is being considered.
  • a pico cell of a neighboring cell a macro terminal (MUE) in a pico cell coverage area (hereinafter referred to as a CRE area) extended by CRE measures reception quality at an ABS timing without interference from the macro cell. .
  • the reception quality of the pico cell is better than that of the macro cell, and the handover from the macro cell to the pico cell is facilitated by facilitating handover to the pico cell.
  • One pico terminal can maintain the connection to the pico cell by measuring at the timing of the ABS in the same way when measuring the pico cell which is the own cell.
  • the reception quality is measured using a reference signal (Cell reference signal: CRS) sparsely arranged in a subframe among signals transmitted from the base station.
  • CRS Cell reference signal
  • the present invention can reduce interference between cells between a macro cell and a small cell, can suppress frequent switching processing of PCell, increase processing load at a base station, and a terminal
  • An object of the present invention is to provide a mobile terminal, a base station, a cell reception quality measurement method, and a cell reception quality measurement system that can suppress an increase in power consumption.
  • the first cell the mobile terminal is accessible range is formed by the first base station, the mobile terminal is accessible in said first cell
  • a second cell that is a large range is formed by a second base station
  • each of the base stations is a mobile terminal in a communication system that communicates with a mobile terminal using a plurality of frequency bands, Reception for receiving a message including information for measuring reception quality in the second cell in accordance with the timing of a predetermined control channel region of a signal transmitted in a predetermined frequency band from the first base station
  • a mobile terminal comprising means and measurement means for measuring reception quality in the second cell based on the received information.
  • the information for measuring the reception quality in the second cell is a measurement-restricted cell list, pattern information, and the like, which will be described later.
  • a first cell that is accessible to a mobile terminal is formed by a first base station, and a second range that is accessible to the mobile terminal in the first cell. is a cell formed by the second base station, wherein a base station which the mobile terminal belongs in a communication system that communicates with each base station the mobile terminal by using a plurality of frequency bands, said base receiving means for receiving cell information about the cell from the base station adjacent to the station itself, on the basis of the received cell information, wherein the first in accordance with the predetermined timing of the control channel region of a signal transmitted at a predetermined frequency band Message generating means for generating a message including information for measuring reception quality in two cells, and transmitting means for transmitting the generated message to the mobile terminal. Earth station is provided. Thereby, the interference between cells between a macro cell and a small cell can be reduced.
  • a first cell that is accessible to a mobile terminal is formed by a first base station, and a second range that is accessible to the mobile terminal in the first cell. is a cell formed by the second base station, wherein a cell reception quality measurement method of the mobile terminal in a communication system for performing communication between the mobile terminal each base station by using a plurality of frequency bands, base station the mobile terminal belongs, and generates a message including the information for the measurement of the reception quality in the second cell in accordance with the predetermined timing of the control channel region of a signal transmitted at a predetermined frequency band Transmitting to the mobile terminal, and receiving a message including the transmitted information and measuring the reception quality in the second cell based on the received information.
  • Cell reception quality measuring method and a-up is provided. Thereby, the interference between cells between a macro cell and a small cell can be reduced.
  • a first cell that is accessible to a mobile terminal is formed by a first base station, and a second range that is accessible to the mobile terminal in the first cell.
  • Cell reception quality measurement configured such that a mobile terminal is configured by a second base station, and a mobile terminal that communicates with each base station using a plurality of frequency bands measures reception quality in the cell Information for allowing a base station to which the mobile terminal belongs to measure reception quality in the second cell in accordance with timing of a predetermined control channel region of a signal transmitted in a predetermined frequency band.
  • a message including the generated information is transmitted to the mobile terminal, and the mobile terminal receives the message including the transmitted information, and measures reception quality in the second cell based on the received information.
  • Like Made cell reception quality measurement system is provided. Thereby, the interference between cells between a macro cell and a small cell can be reduced.
  • Mobile terminal a base station, cell reception quality measurement method and cell reception quality measuring system of the present invention, it is possible to reduce interference between cells between macro cells and small cells, it is possible to suppress frequent switching process PCell It is possible to suppress an increase in processing load at the base station and an increase in power consumption of the terminal.
  • the block diagram which shows an example of the other structure of the base station (serving base station) which concerns on the 1st Embodiment of this invention
  • the block diagram which shows an example of a structure of UE which concerns on the 1st Embodiment of this invention.
  • the flowchart which shows an example of the processing flow in the 1st Embodiment of this invention.
  • the flowchart which shows an example of the processing flow in case the serving base station in the 1st Embodiment of this invention is a pico base station
  • the flowchart which shows an example of the processing flow in case the serving base station in the 1st Embodiment of this invention is a macro base station
  • the figure for demonstrating transmission of the control channel using the control channel (R-PDCCH) in the 2nd Embodiment of this invention Diagram for explaining interference caused by conventional Cell Range expansion
  • Non-CA PUE For a UE (non-CA PUE) that is connected to the pico cell of f1 in FIG. 14 and does not apply the band extension technology (CA) (non-CA PUE), since the pico cell transmits a control channel in f1, the control channel is transmitted in all subframes. interfere with the control channel of the macro cell to be transmitted (see Figure 15). In order to solve this problem, it is considered that the ABS is set only by the PCell of the macro cell (see FIG. 1).
  • CA band extension technology
  • the reception quality measurement timing is similarly limited.
  • MUE of applying the band extension technology in CRE area is the primary component carrier (f1) of the macro cell, when measuring the picocell neighbor cell is measured at the timing of ABS.
  • the pico cell is measured at the secondary frequency (f2) of the macro cell, the reception quality measurement timing is not limited because there is no ABS. Therefore, the reception quality of the f1 pico cell with reduced interference from the macro cell is better than the reception quality of the f2 pico cell.
  • the UE to which the band extension technology is applied sets, for example, a cell having a high reception quality as a PCell and a cell other than the cell as a SCell among a plurality of frequency band cells. Therefore, after the MUE is handed over to the pico cell by CRE, the pico cell of f1 becomes the PCell of the pico cell.
  • the PUE to which the band extension technology is applied at the point A is measured at the ABS timing when measuring the pico cell of the own cell at f1.
  • reception quality measurement timing is not limited in f2. Therefore, as in the case of the MUE in the CRE area, the pico cell of f1 becomes the PCell of the pico cell.
  • PUE to which band extension technology is applied in the vicinity of the pico base station measures at the ABS timing in f1, and the reception quality measurement in f2, at the same time as the PUE in the CRE area. There is no timing limitation. At this time, since the interference from the macro cell is small at the point B, the presence or absence of the restriction on the reception quality measurement timing is irrelevant, and the network may set f2 as the PCell of the pico cell.
  • the point in the embodiment described below is that the reception quality of the pico cell is measured by using the blank area that is not transmitted from the macro cell even in the secondary frequency (f2) without the blank area (ABS) of the macro cell.
  • the reception quality of the secondary frequency f2 is made better than the reception quality of the pico cell frequency f1, which is the same frequency as the primary frequency (f1) of the macro cell.
  • the serving base station creates a cell list (see FIG. 4 to be described later) for limiting the reception quality measurement timing based on information acquired from neighboring cells.
  • a blank area of a control channel portion generated by a cell list measured at the timing of a conventional ABS and a SCell of a macrocell generated by cross carrier scheduling as shown in FIG. 3 (hereinafter, almost blank PDCCH (ABP)
  • ABS almost blank PDCCH
  • the predetermined control channel region is a control channel region of a subframe that is cross-carrier scheduled by the first base station (macro base station).
  • This cell list is notified from the serving base station (cell) using a measurement configuration message (RRC connection reconfiguration). That is, the information for measurement is transmitted from the base station to which the mobile terminal (UE) belongs.
  • RRC connection reconfiguration a measurement configuration message
  • the terminal collates the received cell list with the cell detected by the terminal, and the matched cell executes measurement in the ABS area and measurement in the ABP area in accordance with the reception quality measurement timing of each of ABS and ABP. For cells that do not match the list, normal reception quality measurement is performed, and event determination (determination of whether reception quality exceeds) is performed. When the event is triggered, a reception quality measurement message (measurement report) is transmitted to the serving base station.
  • the pattern for limiting the reception quality measurement timing is generated from the pattern of the subframe for performing the cross-carrier scheduling of the macro cell.
  • the reception quality measurement timing may be limited to MBSFN subframe timing as in the case of ABP. That is, the predetermined control channel region is a control channel region of the MBSFN subframe by the first base station (macro base station).
  • the MUE applying the band extension technology knows the pattern to be measured from the cross-carrier scheduling information of the macro cell of its own cell, when measuring the reception quality of the neighboring pico cell, it is like the reception quality measurement timing limitation by ABS There is no need to notify each UE of a pattern for measurement timing limitation.
  • the PUE applying the band extension technology knows the reception quality measurement timing limited from the sub-frame timing of the cross-carrier scheduling of the own cell's pico cell. Because it is possible, it is not necessary to notify UE. That is, the configuration is such that the cross carrier scheduling patterns in the adjacent first base station (macro base station) and second base station (pico base station) are the same. Note that the measurement pattern is notified individually to UEs that do not perform cross-carrier scheduling, or when the subframe for limiting the reception quality measurement timing and the cross-carrier scheduling pattern are different.
  • the subframe timing of cross carrier scheduling to MUEs to which the band extension technology connected to the same macro cell is applied is made common. That is, it is configured such that the cross carrier scheduling pattern for mobile terminals connected to the first base station (macro base station) is common.
  • the MUE not to apply the band extension technology is not allocated. That is, it is configured such that a mobile terminal belonging to the first base station to which the bandwidth expansion technology that enables wide band is not applied is not scheduled in the subframe subjected to cross carrier scheduling.
  • the UE in the CRE area, can measure the reception quality of the pico cell by reducing the interference from the macro cell, so it can be compared fairly with the reception quality measured at the timing of the PCell ABS of the macro cell, and near the pico base station.
  • the pico cell frequency (f2) which is the same frequency as the macro cell secondary frequency (f2), can be the PCell of the pico cell. Therefore, it is possible to prevent the PUE to which the bandwidth extension technique is applied as in the conventional technique from changing the PCell near the boundary between the CRE area and the pico cell coverage.
  • FIG. 14 it is possible to arrange macrocells and PCells of picocells with different frequencies, and interference control by cross-carrier scheduling functions correctly.
  • the measurement cell list includes an ABS cell ID list and an ABP cell ID list.
  • the cell ID list for ABS includes a list of cell IDs of cells whose reception quality is measured limited to a specific subframe based on the ABS pattern at frequency f1 (macro primary frequency).
  • the cell ID list for ABP includes a list of cell IDs of cells whose reception quality is measured only at the control channel timing of a specific subframe based on the ABP pattern at frequencies f2 to fn (macro secondary frequency). It is.
  • the measurement timing is indicated by a bit sequence that indicates whether or not measurement is required for each subframe as a subframe for which reception quality measurement is limited to a specific subframe or control channel as ABS and ABP. An example of this is shown in FIG.
  • FIG. 5A and FIG. 5B show an example of the configuration of the base station according to the present embodiment
  • FIG. 6 shows an example of the configuration of the UE.
  • FIG. 5A is a configuration diagram when the base station does not notify the ABP pattern.
  • FIG. 5B is a configuration diagram when the base station notifies the ABP pattern.
  • the base station includes a UE communication IF 501a and a control unit 502a.
  • the control unit 502a further includes a measurement setting message transmission unit 503a, a reception quality measurement message reception unit 504a, a measurement parameter setting unit 505a, and a measurement restricted cell list generation unit 506a.
  • the UE communication IF 501a is an interface used when communicating with UE.
  • the measurement setting message transmission unit 503a transmits the reception quality measurement timing generated based on the subframe pattern to which the ABS generated by the measurement parameter setting unit 505a is applied to the UE via the UE communication IF 501a, or performs measurement.
  • a cell list that performs reception quality measurement restriction at the ABS timing generated by the restricted cell list generation unit 506a or a cell list that performs reception quality measurement restriction at the ABP timing is transmitted to the UE via the UE communication IF 501a. It is.
  • the reception quality measurement message reception unit 504a receives a message having information on reception quality measured by the UE.
  • the measurement parameter setting unit 505a generates an ABS pattern as described above.
  • the measurement restricted cell list generation unit 506a generates a cell list that performs reception quality measurement restriction at the timing of ABS and ABP.
  • the measurement parameter setting unit 505b differs from the measurement parameter setting unit 505a of the base station shown in FIG. 5A only in the measurement parameter setting unit 505b, and the other components are basically the same.
  • the measurement parameter setting unit 505b also generates reception quality measurement timing generated based on a subframe pattern to which ABP is applied in addition to a subframe pattern to which ABS is applied.
  • FIG. 6 shows an example of the configuration of the UE, and the UE includes a base station communication IF 601 and a control unit 602.
  • Control unit 602 further measurement setting message receiving unit 603, a list of cells confirmation and measurement timing extraction unit 604, the reception quality measuring unit 605, an event (Event) determination unit 606, the reception quality measurement message generating unit 607, reception quality measurement message
  • the transmission unit 608 is configured.
  • the base station communication IF 601 is an interface used for communication with a base station or the like.
  • the measurement setting message receiving unit 603 receives a measurement setting message transmitted from the base station.
  • the cell list confirmation and measurement timing extraction unit 604 collates the detected cell with the received cell list based on the received measurement setting message, or receives quality based on a subframe pattern to which ABS or ABP is applied.
  • the measurement timing is acquired.
  • the reception quality measurement unit 605 performs measurement in the ABS area and measurement of reception quality in the ABP area in accordance with the reception quality measurement timings of the ABS and ABP for the cells that match the cell list. Note that cells that do not match the list perform normal reception quality measurement.
  • the event determination unit 606 determines whether the reception quality exceeds a predetermined value.
  • the reception quality measurement message generation unit 607 generates a reception quality measurement message when an event is triggered.
  • the reception quality measurement message transmission unit 608 transmits the generated reception quality measurement message (measurement report) to the base station via the base station communication
  • the base station generates a measurement timing pattern indicating a reception quality measurement timing based on a measurement-restricted cell list and an ABP or ABS pattern (step S701).
  • This processing flow is a flow in the case of notifying the measurement timing pattern.
  • the reception quality measurement timing based on the ABS pattern is generated in step S701.
  • the base station transmits a measurement setting message including the measurement restricted cell list to the UE (step S702).
  • the UE determines whether or not the cell detected by the UE matches the cell list (step S703).
  • step S704 If the UE matches, either UE matches the cell list (at the ABS timing). According to the cell list to be measured or the cell list to be measured at ABP timing), the reception quality measurement is limited at the ABS or ABP timing (step S704). On the other hand, if they do not match, normal reception quality measurement is executed (step S705). After step S704 or S705, the UE determines whether the event condition is satisfied (whether the reception quality exceeds a predetermined value) (step S706). When the event condition is satisfied, the UE generates a reception quality measurement message and transmits it to the base station (step S707).
  • FIG. 8 and FIG. 9 show examples of the flow of generating the measurement restricted cell list and the measurement timing pattern in the base station according to the present embodiment.
  • FIG. 8 is a flow when the serving base station is a pico base station
  • FIG. 9 is a flow when the serving base station is a macro base station.
  • the neighboring base station transmits the ABS information, the pattern information including the cross carrier scheduling pattern, and the cell information including the neighboring cell ID to the serving base station (step S801).
  • the serving base station determines whether or not the adjacent macro performs ABS based on the received information (step S802), and in the case of ABS, the measurement timing based on the ABS pattern at the primary frequency of the adjacent macro and the ABS
  • a cell list (pico base station cell list) for measuring reception quality at timing is generated (step S803).
  • cross-carrier scheduling is performed, a cell whose reception quality is measured at the measurement timing based on the ABP pattern and the ABP timing at the secondary frequency of the adjacent macro.
  • a list (a cell list of pico base stations) is generated (step S805).
  • the serving base station is a macro base station, as shown in FIG. 9, the neighbor BS, the serving base cell information including a cell ID of a cell applying the ABS, the cell ID of the cell to apply the ABP Transmit to the station (step S901).
  • the serving base station determines whether or not the macro (serving base station) executes ABS based on the received information (step S902), and when executing ABS, the serving base station sets the ABS pattern at the macro primary frequency.
  • a cell list (cell list of an adjacent pico base station) for measuring reception quality at the measurement timing and ABS timing is generated (step S903).
  • step S904 it is determined whether or not the macro performs cross-carrier scheduling (step S904), and in the case of cross-carrier scheduling, a cell list for measuring reception quality at the measurement timing based on the ABP pattern and the ABP timing at the secondary frequency of the macro ( A cell list of adjacent pico base stations is generated (step S905).
  • the point of this embodiment is to further reduce the interference from the macro cell to the pico cell in the ABP region of the macro cell in the first embodiment.
  • MUEs that apply band extension technology without cross-carrier scheduling or MUEs that do not apply band extension technology to frequencies with macro cell ABP these MUEs have macro cell ABPs.
  • Do not assign subframes That is, the mobile terminal belonging to the first base station to which the cross-carrier scheduling and / or band extension technology is not applied is configured not to assign a subframe that is cross-carrier-scheduled by a mobile terminal other than the mobile terminal. That is to transmit the control information in the control channel of a subframe other than subframe with ABP.
  • the control channel (R-PDCCH) to be assigned to the data area may transmit the control information using the . That is, the control information related to the first cell is transmitted by being included in the data area of a subframe including a predetermined control channel area. Even if control information is transmitted in the ABP region, the transmission power of the control channel of the macro cell per unit resource is reduced by increasing the resource amount (aggregation size) of control information per UE, and the pico cell Interference may be reduced. That is, when the control information related to the first cell is included in a predetermined control channel region and transmitted, the resource amount of the control information is increased.
  • the control channel for MUE is not assigned to the ABP area of the macro cell, or even if the control channel is assigned, the power that causes interference to the pico cell is not transmitted, so the interference given from the macro cell to the control channel of the pico cell is further reduced. it can.
  • Each functional block used in the description of each embodiment of the present invention is typically realized as an LSI (Large Scale Integration) that is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them.
  • LSI Large Scale Integration
  • IC Integrated Circuit
  • system LSI super LSI
  • ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • integrated circuit technology comes out to replace LSI's as a result of the advancement of semiconductor technology or a derivative other technology, it is naturally also possible to carry out function block integration using this technology. For example, biotechnology can be applied.
  • Mobile terminal a base station, cell reception quality measurement method and cell reception quality measuring system of the present invention, it is possible to reduce interference between cells between macro cells and small cells, it is possible to suppress frequent switching process PCell , it is possible to suppress the processing increases and increase in power consumption of the terminal of the load at the base station, the mobile terminal for reducing interference in the network to place the small cell in the macro cell, base station, cell reception quality measurement method and cell This is useful for reception quality measurement systems.

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Abstract

 マクロセルと小セル間のセル間の干渉を低減させることができ、帯域拡張技術におけるプライマリセルの頻繁な切り替え処理を抑えることができ、基地局での処理負荷の増加や端末の消費電力の増加を抑えることができる移動端末などを提供する技術が開示され、その技術によれば第1の基地局から所定の周波数帯域で送信される信号の所定の制御チャネル領域のタイミングに合わせて第2のセルでの受信品質の測定をさせるための情報を含むメッセージを受信する受信手段603と、受信された情報に基づいて第2のセルでの受信品質を測定する測定手段605とを備える。

Description

移動端末、基地局、セル受信品質測定方法及びセル受信品質測定システム
 本発明は、マクロセル内に小セルを配置するネットワークにおける干渉を低減する移動端末、基地局、セル受信品質測定方法及びセル受信品質測定システムに関する。
 3GPPではLTEの進化版であるLTE-advancedが検討されており、従来のマクロセル(macro cell)を中心としたセル配置に加えて、大容量のトラヒックが集中して発生する屋内施設などのローカルエリアを効率的にカバーする無線インターフェースの検討が行われている。これに伴い、マクロセル内にピコセル(pico cell)、フェムトセル(femto cell)などの低送信電力のセル(小セル)を配置するヘテロジニアスネットワーク(Heterogeneous Network:HetNet)が検討されている。またHetNet環境における周波数利用効率の観点からマクロセルと低送信電力セルが同一周波数であることが望まれる。しかし、この場合にはマクロセルと小セル間のセル間干渉が問題になる。
 小セルがピコセルの場合はマクロ基地局からの負荷分散の目的でCell Range Expansion(CRE)という技術を適用して、ピコセルのカバレッジ外のマクロ端末(MUE)をピコセルに接続させる方法が検討されている。図11に示すように、CREによりピコセルのカバレッジ外でピコセルに接続する端末(PUE)はマクロセルからの大きな干渉を受ける。特に、PUEへの制御チャネルに対するマクロセルの制御チャネルからの干渉が問題となっており(図12を参照)、様々な干渉制御方法が検討されている。その一つとしてマクロセルから送信される特定のサブフレームにブランク領域(Almost blank subframe:ABS)を設けることでピコセルへの干渉を低減する方法がある(図13を参照)。
  また、LTEと互換性のある周波数帯域(Component carrier)を複数束ねて広帯域化を実現する帯域拡張技術(Carrier aggregation(CA):キャリアアグリゲーション)を使用するシステムにおいては、クロスキャリアスケジューリング(Cross carrier scheduling)を適用することでマクロセルと小セル間の干渉を低減することが考えられている(非特許文献1を参照)。クロスキャリアスケジューリングとは、ある周波数帯域の主セル(プライマリセル:PCell)と別の周波数帯域の副セル(セカンダリセル:SCell)を束ねて通信する際に、SCellの制御情報をPCellの制御チャネルから通知することでSCellの制御チャネルを不要とする技術である。このクロスキャリアスケジューリングを適用するサブフレームパターンはUE個別に設定される。
 このクロスキャリアスケジューリングを適用することにより、マクロセルの制御チャネルが不要になるマクロセルのSCellの周波数(セカンダリ周波数)ではマクロセルからピコセルの制御チャネルへの干渉が軽減できる。一方、ピコセルの制御チャネルが不要になるピコセルのセカンダリ周波数ではマクロセルの制御チャネルからの干渉を気にする必要がない。したがって、帯域拡張技術を適用しているシステムにおいてマクロセルと小セルの干渉を低減するためには、図14に示すようにマクロセルとピコセルのPCellを周波数が異なるように配置することが望ましい。つまり、マクロセルのPCellに対してはピコセルのSCellを配置し、マクロセルのSCellに対してはピコセルのPCellを配置することになる。
http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/wg1_rl1/TSGR1_60/Docs/R1-101106.zip
 クロスキャリアスケジューリングでも軽減できない干渉は、マクロセルの特定のサブフレームに先に説明したABSを用いて干渉を低減するが、図14のf1のピコセルに接続し、帯域拡張技術(CA)を適用しないUE(non-CA PUE)に対しては、ピコセルはf1において制御チャネルを送信するため、全サブフレームで制御チャネルを送信するマクロセルの制御チャネルと干渉する(図15を参照)。
 干渉制御の目的で上述するABSが導入されたことに伴い、ABSと通常のサブフレームで受信品質が異なるため、受信品質測定するタイミングをサブフレーム単位で限定する受信品質測定タイミングの制限技術(measurement restriction)が検討されている。例えば、CREにより拡張されたピコセルカバレッジエリア(以降、CREエリアと呼ぶ)にいるマクロ端末(MUE)は隣接セルのピコセルを測定する際にはマクロセルからの干渉がないABSのタイミングで受信品質測定する。これによりマクロセルよりピコセルの受信品質が良くなり、ピコセルにハンドオーバしやすくなることでマクロセルからピコセルへ負荷分散ができる。
 一方のピコ端末(PUE)は自セルであるピコセル測定時には同様にABSのタイミングで測定することでピコセルへの接続を維持することができる。なお、受信品質の測定は基地局から送信される信号の中でサブフレーム内にまばらに配置された参照信号(Cell reference signal:CRS)などを用いて測定する。UEが受信品質測定タイミングの制限をするためには測定するサブフレームパターンを知る必要がある。パターン情報は基地局からUE個別に通知される。
 本発明は、上記の問題点に鑑み、マクロセルと小セル間のセル間の干渉を低減させることができ、PCellの頻繁な切り替え処理を抑えることができ、基地局での処理負荷の増加や端末の消費電力の増加を抑えることができる移動端末、基地局、セル受信品質測定方法及びセル受信品質測定システムを提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明によれば、移動端末がアクセス可能な範囲である第1のセルが第1の基地局により形成され、前記第1のセル内に前記移動端末がアクセス可能な範囲である第2のセルが第2の基地局により形成され、前記各基地局が複数の周波数帯域を利用して移動端末との間で通信を行う通信システムにおける前記移動端末であって、前記第1の基地局から所定の周波数帯域で送信される信号の所定の制御チャネル領域のタイミングに合わせて前記第2のセルでの受信品質の測定をするための情報を含むメッセージを受信する受信手段と、受信された前記情報に基づいて、前記第2のセルでの受信品質を測定する測定手段とを備える移動端末が提供される。これにより、マクロセルと小セル間のセル間の干渉を低減させることができる。なお、第2のセルでの受信品質の測定をするための情報は、後述する測定制限セルリストやパターンの情報などである。
 また、本発明によれば、移動端末がアクセス可能な範囲である第1のセルが第1の基地局により形成され、前記第1のセル内に前記移動端末がアクセス可能な範囲である第2のセルが第2の基地局により形成され、前記各基地局が複数の周波数帯域を利用して移動端末との間で通信を行う通信システムにおける前記移動端末が属する基地局であって、前記基地局自身に隣接する基地局からセルに関するセル情報を受信する受信手段と、受信された前記セル情報に基づいて、所定の周波数帯域で送信する信号の所定の制御チャネル領域のタイミングに合わせて前記第2のセルでの受信品質の測定をさせるための情報を含むメッセージを生成するメッセージ生成手段と、生成された前記メッセージを前記移動端末に送信する送信手段とを備える基地局が提供される。これにより、マクロセルと小セル間のセル間の干渉を低減させることができる。
 また、本発明によれば、移動端末がアクセス可能な範囲である第1のセルが第1の基地局により形成され、前記第1のセル内に前記移動端末がアクセス可能な範囲である第2のセルが第2の基地局により形成され、前記各基地局が複数の周波数帯域を利用して移動端末との間で通信を行う通信システムにおける前記移動端末のセル受信品質測定方法であって、前記移動端末が属する基地局が、所定の周波数帯域で送信する信号の所定の制御チャネル領域のタイミングに合わせて前記第2のセルでの受信品質の測定をさせるための情報を含むメッセージを生成し、前記移動端末へ送信するステップと、前記移動端末が、送信された前記情報を含むメッセージを受信し、受信された前記情報に基づいて前記第2のセルでの受信品質を測定するステップとを有するセル受信品質測定方法が提供される。これにより、マクロセルと小セル間のセル間の干渉を低減させることができる。
 また、本発明によれば、移動端末がアクセス可能な範囲である第1のセルが第1の基地局により形成され、前記第1のセル内に前記移動端末がアクセス可能な範囲である第2のセルが第2の基地局により形成され、複数の周波数帯域を利用して前記各基地局との間で通信を行う移動端末がセルでの受信品質を測定するよう構成されたセル受信品質測定システムであって、前記移動端末が属する基地局が、所定の周波数帯域で送信する信号の所定の制御チャネル領域のタイミングに合わせて前記第2のセルでの受信品質の測定をさせるための情報を含むメッセージを生成し、前記移動端末へ送信し、前記移動端末が、送信された前記情報を含むメッセージを受信し、受信された前記情報に基づいて前記第2のセルでの受信品質を測定するよう構成されたセル受信品質測定システムが提供される。これにより、マクロセルと小セル間のセル間の干渉を低減させることができる。
 本発明の移動端末、基地局、セル受信品質測定方法及びセル受信品質測定システムは、マクロセルと小セル間のセル間の干渉を低減させることができるため、PCellの頻繁な切り替え処理を抑えることができ、基地局での処理負荷の増加や端末の消費電力の増加を抑えることができる。
本発明の第1の実施の形態におけるABSを設けることで干渉が軽減できることを説明するための図 本発明の第1の実施の形態における帯域拡張技術適用システムにおけるセル配置の一例を示す図 本発明の第1の実施の形態における帯域拡張技術適用システムにおける受信品質測定制限を説明するための図 本発明の第1の実施の形態におけるサービング基地局から通知される測定制限セルリスト及び測定タイミングの一例を示す図 本発明の第1の実施の形態に係る基地局(サービング基地局)の構成の一例を示す構成図 本発明の第1の実施の形態に係る基地局(サービング基地局)の他の構成の一例を示す構成図 本発明の第1の実施の形態に係るUEの構成の一例を示す構成図 本発明の第1の実施の形態における処理フローの一例を示すフローチャート 本発明の第1の実施の形態におけるサービング基地局がピコ基地局の場合の処理フローの一例を示すフローチャート 本発明の第1の実施の形態におけるサービング基地局がマクロ基地局の場合の処理フローの一例を示すフローチャート 本発明の第2の実施の形態における制御チャネル(R-PDCCH)を用いた制御チャネルの送信について説明するための図 従来のCell Range expansionによる干渉を説明するための図 従来の制御チャネルの干渉について説明するための図 従来のABSによる干渉低減について説明するための図 従来のクロスキャリアスケジューリングを用いた際の干渉の低減を説明するための図 従来のキャリアアグリゲーションしないピコ端末向けの制御チャネルへの干渉について説明するための図
<第1の実施の形態>
 上述した図14のf1のピコセルに接続し、帯域拡張技術(CA)を適用しないUE(non-CA PUE)に対しては、ピコセルはf1において制御チャネルを送信するため、全サブフレームで制御チャネルを送信するマクロセルの制御チャネルと干渉する(図15を参照)。この問題を解決するために、ABSはマクロセルのPCellのみで設定されると考えられる(図1を参照)。
 ここで、帯域拡張技術を適用したUEにおいても、マクロセルがABSを適用した場合には同様に受信品質測定タイミングの制限を行う。例えば、CREエリア(図2のポイントA)で帯域拡張技術を適用したMUEはマクロセルのプライマリ周波数(f1)において、隣接セルのピコセルを測定する際にはABSのタイミングで測定する。また、マクロセルのセカンダリ周波数(f2)でピコセルを測定する場合は、ABSがないので受信品質測定タイミングの制限は行わない。したがって、マクロセルからの干渉を軽減したf1のピコセルの受信品質はf2のピコセルの受信品質よりも良い。帯域拡張技術を適用したUEは複数の周波数帯域のセルの中で、例えば受信品質の高いセルをPCellとし、それ以外のセルをSCellとする。そのため、MUEがCREによりピコセルにハンドオーバした後はf1のピコセルがピコセルのPCellとなる。
  また、ポイントAで帯域拡張技術を適用したPUEはf1において、自セルのピコセルを測定する際にはABSのタイミングで測定する。また、f2では受信品質測定タイミングの制限は行わない。したがって、CREエリアのMUEの場合と同様にf1のピコセルがピコセルのPCellとなる。また、ピコ基地局近傍(図2のポイントB)で帯域拡張技術を適用したPUEは、CREエリアのPUEと同様に自セル測定時に、f1においてはABSのタイミングで測定し、f2では受信品質測定タイミングの制限は行わない。この際、ポイントBはマクロセルからの干渉が小さいため、受信品質測定タイミングの制限の有無は関係なくなり、ネットワークがf2をピコセルのPCellに設定する場合がある。
  帯域拡張技術を適用したPUEがCREエリア(ポイントA)からピコ基地局近傍(ポイントB)に移動した場合、同一のピコ基地局への接続に対して、上述の受信品質の結果からハンドオーバ処理に相当するPCellを途中で切り替える処理が必要になる。このPCellの切り替え処理により、基地局での処理負荷の増加や端末の消費電力の増加につながる。また、ポイントAで帯域拡張技術を適用したPUEはf1がピコセルのPCellになるため、ピコセルのPCellの周波数(プライマリ周波数)がマクロセルのプライマリ周波数と同一になり、図14のようなクロスキャリアスケジューリングによる干渉制御が機能しなくなる。
  これに対して、以下に述べる実施の形態でのポイントは、マクロセルのブランク領域(ABS)がないセカンダリ周波数(f2)においても、マクロセルから送信されないブランク領域を利用してピコセルの受信品質を測定することで、マクロセルのプライマリ周波数(f1)と同じ周波数であるピコセルの周波数f1の受信品質よりもセカンダリ周波数f2の受信品質を良くすることである。これにより、PCell切り替え処理が頻繁に発生することを抑え、基地局での処理負荷の増加や端末の消費電力の増加を抑えることができる。
 具体的には、まずサービング基地局が、隣接セルから取得する情報により受信品質測定タイミングを制限するセルリスト(後述する図4を参照)を作成する。このとき、従来のABSのタイミングで測定するセルリストと、図3に示すようにクロスキャリアスケジューリングにより生成されるマクロセルのSCellで生成される制御チャネル部分のブランク領域(以下、almost blank PDCCH(ABP)と呼ぶことにする)のタイミングで測定するセルリストを周波数毎に作成する。すなわち、所定の制御チャネル領域は、第1の基地局(マクロ基地局)がクロスキャリアスケジューリングするサブフレームの制御チャネル領域である。このセルリストはサービング基地局(セル)から測定用設定メッセージ(RRC connection reconfiguration)を使って通知される。すなわち、測定をするための情報は、移動端末(UE)が属する基地局から送信される。
 端末は、端末が検出したセルと受信した双方のセルリストを照合し、合致したセルはABS、ABPそれぞれの受信品質測定タイミングにあわせてABS領域での測定、ABP領域での測定を実行する。リストに合致しないセルは通常の受信品質測定を行い、イベント判定(受信品質が上回るかの判定)を行う。イベントがトリガされると、受信品質測定メッセージ(measurement report)をサービング基地局に送信する。受信品質測定タイミングを制限するパターンはマクロセルのクロスキャリアスケジューリングを行うサブフレームのパターンから生成される。なお、マクロセルが制御チャネル領域の一部領域のみ使用されるMBSFN subframeを適用した場合もABPと同様に受信品質測定タイミングをMBSFN subframeのタイミングに制限して測定してもよい。すなわち、所定の制御チャネル領域は、第1の基地局(マクロ基地局)によるMBSFNサブフレームの制御チャネル領域である。
  帯域拡張技術を適用しているMUEは自セルのマクロセルのクロスキャリアスケジューリング情報から測定するパターンが分かるため、隣接のピコセルの受信品質を測定する際にはABSによる受信品質測定タイミングの制限のように測定タイミング制限用にパターンをUE個別に通知する必要がない。さらにマクロセルとピコセルのクロスキャリアスケジューリングのサブフレームタイミングを共通にすることで、帯域拡張技術を適用しているPUEは自セルのピコセルのクロスキャリアスケジューリングのサブフレームタイミングから制限した受信品質測定タイミングを知ることができるので、UEに通知する必要がない。すなわち、隣接する第1の基地局(マクロ基地局)と第2の基地局(ピコ基地局)におけるクロスキャリアスケジューリングのパターンが共通するよう構成される。なお、クロスキャリアスケジューリングしていないUEに対して、あるいは受信品質測定タイミングを制限するサブフレームとクロスキャリアスケジューリングのパターンが異なる場合はUE個別に測定パターンを通知する。
 また、以下の設定をすることで、ピコセルの受信品質測定タイミング制限時の受信品質測定期間におけるマクロセルからの干渉を更に軽減できる。
(1)従来は、UE個別に設定されるクロスキャリアスケジューリングのサブフレームパターンに関して、同一マクロセルに接続する帯域拡張技術を適用したMUEへのクロスキャリアスケジューリングのサブフレームタイミングを共通にする。すなわち、第1の基地局(マクロ基地局)に接続する移動端末へのクロスキャリアスケジューリングのパターンが共通となるよう構成される。
(2)マクロセルが帯域拡張技術を適用するMUEに対して適用するクロスキャリアスケジューリングのサブフレームタイミングでは、帯域拡張技術を適用しないMUEは割り当てない。すなわち、クロスキャリアスケジューリングされるサブフレームには、広帯域化を可能とする帯域拡張技術が適用されない第1の基地局に属する移動端末がスケジューリングされないよう構成される。
 本実施の形態により、CREエリアにおいてUEはマクロセルからの干渉が軽減されてピコセルの受信品質が測定できるため、マクロセルのPCellのABSのタイミングで測定した受信品質と公平に比較でき、ピコ基地局近傍のPUEと同じくマクロセルのセカンダリ周波数(f2)と同じ周波数であるピコセルの周波数(f2)をピコセルのPCellとすることができる。そのため、従来技術のように帯域拡張技術を適用したPUEがCREエリアとピコセルカバレッジの境界付近でPCellの変更をするのを防ぐことができる。さらに、図14に示すように、マクロセルとピコセルのPCellを周波数が異なるように配置することが可能になり、クロスキャリアスケジューリングによる干渉制御が正しく機能する。図4にサービング基地局から通知される測定制限セルリスト及び測定タイミングの一例を示す。図4に示す一例において、測定セルリストは、ABS用セルIDリストとABP用セルIDリストを含む。ABS用セルIDリストには、周波数f1(マクロのプライマリ周波数)においてABSパターンに基づく特定のサブフレームに限定して受信品質測定するセルのセルIDのリストが含まれる。また、ABP用セルIDリストには、周波数f2~fn(マクロのセカンダリ周波数)においてABPパターンに基づく特定のサブフレームの制御チャネルのタイミングに限定して受信品質測定するセルのセルIDのリストが含まれる。また、測定タイミングは、ABS及びABPとして特定のサブフレームまたは制御チャネルに限定して受信品質測定するサブフレームを、サブフレーム毎に測定要否をビット(0 or 1)で表したビットシーケンスで指示する例を図4において示している。
 次に、本実施の形態に係る基地局の構成の一例を図5A、図5Bに、UEの構成の一例を図6に示す。図5Aは基地局がABPパターンを通知しない場合の構成図である。図5Bは基地局がABPパターンを通知する場合の構成図である。図5Aに示すように、基地局は、UE通信IF501a、制御部502aから構成されている。また、制御部502aは、さらに測定用設定メッセージ送信部503a、受信品質測定メッセージ受信部504a、測定用パラメータ設定部505a、測定制限セルリスト生成部506aから構成されている。
 UE通信IF501aは、UEとの通信を行う際に用いられるインターフェースである。測定用設定メッセージ送信部503aは、測定用パラメータ設定部505aで生成されたABSを適用するサブフレームパターンに基づいて生成される受信品質測定タイミングをUE通信IF501aを介してUEに送信したり、測定制限セルリスト生成部506aによって生成されたABSのタイミングで受信品質測定制限をするセルリストや、ABPのタイミングで受信品質測定制限をするセルリストをUE通信IF501aを介してUEに送信したりするものである。受信品質測定メッセージ受信部504aは、UEによって測定された受信品質の情報を有するメッセージを受信するものである。測定用パラメータ設定部505aは、上述するように、ABSパターンを生成するなどするものである。測定制限セルリスト生成部506aは、上述するように、ABS、ABPのタイミングで受信品質測定制限をするセルリストを生成するものである。
 なお、図5Bに示す基地局は、測定用パラメータ設定部505bのみが図5Aに示す基地局の測定用パラメータ設定部505aと異なり、他の構成要素については基本的に同一である。測定用パラメータ設定部505bは、ABSを適用するサブフレームパターン以外にABPを適用するサブフレームパターンに基づいて生成される受信品質測定タイミングの生成も行うものである。
 また、図6ではUEの構成の一例が示されており、UEは、基地局通信IF601、制御部602から構成されている。制御部602は、さらに測定用設定メッセージ受信部603、セルリスト確認及び測定タイミング抽出部604、受信品質測定部605、イベント(Event)判定部606、受信品質測定メッセージ生成部607、受信品質測定メッセージ送信部608から構成されている。
 基地局通信IF601は、基地局などとの通信を行うために用いられるインターフェースである。測定用設定メッセージ受信部603は、基地局から送信される測定用設定メッセージを受信するものである。セルリスト確認及び測定タイミング抽出部604は、受信した測定用設定メッセージに基づいて、検出したセルと受信した双方のセルリストを照合したり、ABSやABPを適用するサブフレームパターンに基づいた受信品質測定タイミングを取得するものである。受信品質測定部605は、セルリストと合致したセルはABS、ABPそれぞれの受信品質測定タイミングにあわせてABS領域での測定、ABP領域での受信品質の測定を実行する。なお、リストに合致しないセルは通常の受信品質測定を行う。イベント(Event)判定部606は、受信品質が所定のものを上回るかの判定を行うものである。受信品質測定メッセージ生成部607は、イベントがトリガされると、受信品質測定メッセージを生成するものである。受信品質測定メッセージ送信部608は、生成された受信品質測定メッセージ(measurement report)を基地局に基地局通信IF601を介して送信するものである。
 次に、本実施の形態における処理フローの一例を図7に示す。図7に示すように、基地局は、測定制限セルリストや、ABPやABSパターンに基づく受信品質測定タイミングを示す測定タイミングパターンを生成する(ステップS701)。なお、この処理フローは測定タイミングパターンを通知する場合のフローであり、測定タイミングパターンを通知しないフローの場合にはステップS701においてABSのパターンに基づく受信品質測定タイミングのみを生成する。基地局は、測定制限セルリストを含む測定用設定メッセージをUEに送信する(ステップS702)。UEは、測定用設定メッセージを受信すると、自身が検出したセルがセルリストに合致するか否かを判断し(ステップS703)、合致する場合には合致するどちらかのセルリスト(ABSのタイミングで測定するセルリストまたはABPのタイミングで測定するセルリスト)に従ってABSまたはABPのタイミングで受信品質測定の制限を実行する(ステップS704)。一方、合致しない場合には通常の受信品質測定を実行する(ステップS705)。ステップS704又はS705の後、UEはイベント条件を満たすか(受信品質が所定のものを上回るか)否かを判定する(ステップS706)。イベント条件を満たす場合、UEは受信品質測定メッセージを生成して基地局に送信する(ステップS707)。
 次に、本実施の形態に係る基地局での測定制限セルリスト及び測定タイミングパターンの生成フローの一例を図8、図9に示す。図8はサービング基地局がピコ基地局の場合のフローであり、図9はサービング基地局がマクロ基地局の場合のフローである。図8に示すように、隣接基地局は、ABSパターン、クロスキャリアスケジューリングパターンを含むパターン情報、及び隣接セルIDを含むセル情報をサービング基地局に送信する(ステップS801)。サービング基地局は、受信した情報に基づいて、隣接するマクロがABSするか否かを判断し(ステップS802)、ABSする場合には、隣接マクロのプライマリ周波数でABSパターンに基づく測定タイミング及びABSのタイミングで受信品質測定するセルリスト(ピコ基地局のセルリスト)を生成する(ステップS803)。そして、隣接マクロがクロスキャリアスケジューリングするか否かを判断し(ステップS804)、クロスキャリアスケジューリングする場合には、隣接マクロのセカンダリ周波数でABPパターンに基づく測定タイミング及びABPのタイミングで受信品質測定するセルリスト(ピコ基地局のセルリスト)を生成する(ステップS805)。
 また、サービング基地局がマクロ基地局の場合には、図9に示すように、隣接基地局は、ABSを適用するセルのセルID、ABPを適用するセルのセルIDを含むセル情報をサービング基地局に送信する(ステップS901)。サービング基地局は、受信した情報に基づいて、マクロ(サービング基地局)がABSを実行するか否かを判断し(ステップS902)、ABSを実行する場合には、マクロのプライマリ周波数でABSパターンに基づく測定タイミング及びABSのタイミングで受信品質測定するセルリスト(隣接ピコ基地局のセルリスト)を生成する(ステップS903)。そして、マクロがクロスキャリアスケジューリングするか否かを判断し(ステップS904)、クロスキャリアスケジューリングする場合には、マクロのセカンダリ周波数でABPパターンに基づく測定タイミング及びABPのタイミングで受信品質測定するセルリスト(隣接ピコ基地局のセルリスト)を生成する(ステップS905)。
<第2の実施の形態>
  本実施の形態のポイントは、第1の実施の形態においてマクロセルのABP領域におけるマクロセルからピコセルへの干渉をより低減することである。具体的にはクロスキャリアスケジューリングをせずに帯域拡張技術を適用するMUEや、マクロセルのABPがある周波数に帯域拡張技術を適用しないMUEがいる場合には、これらのMUEにはマクロセルのABPがあるサブフレームを割り当てない。すなわち、クロスキャリアスケジューリング及び/又は帯域拡張技術を適用しない第1の基地局に属する移動端末に対して、移動端末以外の移動端末がクロスキャリアスケジューリングしているサブフレームを割り当てないよう構成される。つまり、ABPのあるサブフレーム以外のサブフレームの制御チャネルで制御情報を送信することである。
 また、MUEへの制御情報を送信するためにABP領域に制御情報を割り当てずに、図10に示すようにデータ領域に割り当てる制御チャネル(R-PDCCH)を用いて制御情報を送信してもよい。すなわち、第1のセルに関する制御情報は、所定の制御チャネル領域を含むサブフレームのデータ領域に含めて送信される。また、ABP領域で制御情報を送信する場合であっても、ひとつのUEあたりの制御情報のリソース量(アグリゲーションサイズ)を増やすことで、単位リソースあたりのマクロセルの制御チャネルの送信電力を下げ、ピコセルへの干渉を低減してもよい。すなわち、第1のセルに関する制御情報を所定の制御チャネル領域に含めて送信する場合、制御情報のリソース量を増加させるよう構成される。本実施の形態によりマクロセルのABP領域にMUEへの制御チャネルを割り当てない、または制御チャネルを割り当てても、ピコセルに干渉を与える電力では送信しないためにマクロセルからピコセルの制御チャネルに与える干渉をより低減できる。
 なお、上記の本発明の各実施の形態の説明で用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSI(Large Scale Integration)として実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部又はすべてを含むように1チップ化されてもよい。なお、ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC(Integrated Circuit)、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。例えば、バイオ技術の適応などが可能性としてあり得る。
 本発明の移動端末、基地局、セル受信品質測定方法及びセル受信品質測定システムは、マクロセルと小セル間のセル間の干渉を低減させることができ、PCellの頻繁な切り替え処理を抑えることができ、基地局での処理負荷の増加や端末の消費電力の増加を抑えることができるため、マクロセル内に小セルを配置するネットワークにおける干渉を低減する移動端末、基地局、セル受信品質測定方法及びセル受信品質測定システムなどに有用である。

Claims (21)

  1.  移動端末がアクセス可能な範囲である第1のセルが第1の基地局により形成され、前記第1のセル内に前記移動端末がアクセス可能な範囲である第2のセルが第2の基地局により形成され、前記各基地局が複数の周波数帯域を利用して移動端末との間で通信を行う通信システムにおける前記移動端末であって、
     前記第1の基地局から所定の周波数帯域で送信される信号の所定の制御チャネル領域のタイミングに合わせて前記第2のセルでの受信品質の測定をするための情報を含むメッセージを受信する受信手段と、
     受信された前記情報に基づいて、前記第2のセルでの受信品質を測定する測定手段とを、
     備える移動端末。
  2.  前記測定をするための情報は、前記移動端末が属する基地局から送信される請求項1に記載の移動端末。
  3.  前記所定の制御チャネル領域は、前記第1の基地局がクロスキャリアスケジューリングするサブフレームの制御チャネル領域である請求項1又は2に記載の移動端末。
  4.  前記所定の制御チャネル領域は、前記第1の基地局によるMBSFNサブフレームの制御チャネル領域である請求項1又は2に記載の移動端末。
  5.  隣接する前記第1の基地局と前記第2の基地局における前記クロスキャリアスケジューリングのパターンが共通するよう構成された請求項3に記載の移動端末。
  6.  前記第1の基地局に接続する移動端末への前記クロスキャリアスケジューリングのパターンが共通となるよう構成された請求項3に記載の移動端末。
  7.  前記クロスキャリアスケジューリングされる前記サブフレームには、広帯域化を可能とする帯域拡張技術が適用されない前記第1の基地局に属する移動端末がスケジューリングされないよう構成された請求項3に記載の移動端末。
  8.  前記クロスキャリアスケジューリング及び/又は前記帯域拡張技術を適用しない前記第1の基地局に属する移動端末に対して、前記移動端末以外の移動端末が前記クロスキャリアスケジューリングしているサブフレームを割り当てないよう構成された請求項7に記載の移動端末。
  9.  前記第1のセルに関する制御情報は、前記所定の制御チャネル領域を含むサブフレームのデータ領域に含めて送信される請求項1に記載の移動端末。
  10.  前記第1のセルに関する制御情報を前記所定の制御チャネル領域に含めて送信する場合、前記制御情報のリソース量を増加させるよう構成された請求項1に記載の移動端末。
  11.  移動端末がアクセス可能な範囲である第1のセルが第1の基地局により形成され、前記第1のセル内に前記移動端末がアクセス可能な範囲である第2のセルが第2の基地局により形成され、前記各基地局が複数の周波数帯域を利用して移動端末との間で通信を行う通信システムにおける前記移動端末が属する基地局であって、
     前記基地局自身に隣接する基地局からセルに関するセル情報を受信する受信手段と、
     受信された前記セル情報に基づいて、所定の周波数帯域で送信する信号の所定の制御チャネル領域のタイミングに合わせて前記第2のセルでの受信品質の測定をさせるための情報を含むメッセージを生成するメッセージ生成手段と、
     生成された前記メッセージを前記移動端末に送信する送信手段とを、
     備える基地局。
  12.  前記所定の制御チャネル領域は、前記第1の基地局がクロスキャリアスケジューリングするサブフレームの制御チャネル領域である請求項11に記載の基地局。
  13.  前記所定の制御チャネル領域は、前記第1の基地局によるMBSFNサブフレームの制御チャネル領域である請求項11に記載の基地局。
  14.  隣接する前記第1の基地局と前記第2の基地局における前記クロスキャリアスケジューリングのパターンが共通するよう構成された請求項12に記載の基地局。
  15.  前記第1の基地局に接続する移動端末への前記クロスキャリアスケジューリングのパターンが共通となるよう構成された請求項12又は14に記載の基地局。
  16.  前記クロスキャリアスケジューリングされる前記サブフレームには、広帯域化を可能とする帯域拡張技術が適用されない前記第1の基地局に属する移動端末がスケジューリングされないよう構成された請求項12に記載の基地局。
  17.  前記クロスキャリアスケジューリング及び/又は前記帯域拡張技術を適用しない前記第1の基地局に属する移動端末に対して、前記移動端末以外の移動端末が前記クロスキャリアスケジューリングしているサブフレームを割り当てないよう構成された請求項16に記載の基地局。
  18.  前記第1のセルに関する制御情報は、前記所定の制御チャネル領域を含むサブフレームのデータ領域に含めて送信される請求項11に記載の基地局。
  19.  前記第1のセルに関する制御情報を前記所定の制御チャネル領域に含めて送信する場合、前記制御情報のリソース量を増加させるよう構成された請求項11に記載の基地局。
  20.  移動端末がアクセス可能な範囲である第1のセルが第1の基地局により形成され、前記第1のセル内に前記移動端末がアクセス可能な範囲である第2のセルが第2の基地局により形成され、前記各基地局が複数の周波数帯域を利用して移動端末との間で通信を行う通信システムにおける前記移動端末のセル受信品質測定方法であって、
     前記移動端末が属する基地局が、所定の周波数帯域で送信する信号の所定の制御チャネル領域のタイミングに合わせて前記第2のセルでの受信品質の測定をさせるための情報を含むメッセージを生成し、前記移動端末へ送信するステップと、
     前記移動端末が、送信された前記情報を含むメッセージを受信し、受信された前記情報に基づいて前記第2のセルでの受信品質を測定するステップとを、
     有するセル受信品質測定方法。
  21.  移動端末がアクセス可能な範囲である第1のセルが第1の基地局により形成され、前記第1のセル内に前記移動端末がアクセス可能な範囲である第2のセルが第2の基地局により形成され、複数の周波数帯域を利用して前記各基地局との間で通信を行う移動端末がセルでの受信品質を測定するよう構成されたセル受信品質測定システムであって、
     前記移動端末が属する基地局が、所定の周波数帯域で送信する信号の所定の制御チャネル領域のタイミングに合わせて前記第2のセルでの受信品質の測定をさせるための情報を含むメッセージを生成し、前記移動端末へ送信し、
     前記移動端末が、送信された前記情報を含むメッセージを受信し、受信された前記情報に基づいて前記第2のセルでの受信品質を測定するよう構成されたセル受信品質測定システム。
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