WO2013058305A1 - 基地局及び通信制御方法 - Google Patents

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drx
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base station
timing advance
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徹 内野
アニール ウメシュ
義顕 大藤
尚人 大久保
耕平 清嶋
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a base station and a communication control method for periodically transmitting Timing Advance that can be used to adjust a transmission timing shift from a mobile station in the uplink to the mobile station.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • DRX command MAC CE A DRX command MAC Control Element (hereinafter referred to as DRX command MAC CE) transmitted by the base station is defined.
  • DRX command MAC CE is used to force the mobile station to transition to the DRX state when it is difficult for the mobile station to transition to the DRX state due to transmission / reception of the control channel (DCCH) during handover or reconnection of the mobile station. It can be suitably used.
  • DCCH control channel
  • LTE regulates that the base station periodically transmits Timing ⁇ Advance to the mobile station in order to adjust the frame transmission timing in the uplink (UL).
  • the conventional mobile station control method described above has the following problems. For example, after a mobile station handover or reconnection, even if the mobile station transitions to a DRX state by receiving a DRX command MAC from the base station, the mobile station periodically receives Timing Advance, Return to non-DRX state. For this reason, there has been a problem that battery consumption of the mobile station cannot be effectively suppressed.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and a base station that can prevent battery consumption of a mobile station due to a return from a DRX state of a mobile station due to reception of Timing- Advance to a non-DRX state, and The purpose is to provide a communication control method.
  • a first feature of the present invention is that a TA control unit (TA control unit 105) periodically transmits Timing Advance that can be used to adjust a transmission timing shift from a mobile station (mobile station 200) in the uplink. ) And a DRX control unit (DRX control unit 109) that transmits to the mobile station a DRX command to control the mobile station in a DRX state in which the control channel is intermittently received (DRX control unit 109), the TA control unit, When the DRX control unit decides to transmit the DRX-command-MAC-CE to the mobile station, it is a base station (for example, the base station 100A) that stops transmission of the Timing-Advance.
  • a base station for example, the base station 100A
  • the second feature of the present invention is that the communication apparatus periodically transmits Timing Advance that can be used to adjust a transmission timing shift from the mobile station in the uplink to the mobile station, and the communication apparatus controls A DRX command for controlling the mobile station in a DRX state in which a channel is intermittently transmitted, and a step of transmitting the Timing Advance to the mobile station.
  • the communication device transmits the DRX command to the MAC
  • the gist of the present invention is that it is a communication control method for stopping the transmission of the Timing-Advance when it is determined to transmit to the mobile station.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the base station 100A according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing a communication sequence at the time of handover between the base station 100A and the mobile station 200 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing a DRX ⁇ ⁇ ⁇ command MAC CE transmission operation flow in the base station 100A accompanying the handover decision of the mobile station 200 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing a communication sequence at the time of handover between the base station 100A and the mobile station 200 according to the modification of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing a DRX command MAC CE transmission operation flow in the base station 100A accompanying the handover decision of the mobile station 200 according to the modification of the present invention.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system according to the present embodiment.
  • the radio communication system according to the present embodiment employs a Long Term Evolution (LTE) scheme, and includes a core network 50, base stations 100A, 100B (eNB), and a mobile station 200 (UE). Including.
  • LTE Long Term Evolution
  • the base station 100A is connected to the core network 50.
  • Base station 100A (100B) forms cell C1 (cell C2) and performs radio communication with mobile station 200 according to the LTE scheme.
  • the base station 100A (or base station 100B, hereinafter the same) periodically transmits Timing Advance that can be used to adjust the transmission timing deviation from the mobile station 200 in the uplink (UL) to the mobile station 200. Send to.
  • the mobile station 200 adjusts the UL (specifically, frame) transmission timing based on the Timing Advance received from the base station 100A.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the base station 100A.
  • the base station 100A includes a wireless communication unit 101, a data transmission / reception unit 103, a TA control unit 105, a timer control unit 107, and a DRX control unit 109.
  • the base station 100A realizes these functional blocks by a platform unit (PF) and an application unit (AP).
  • PF platform unit
  • AP application unit
  • the wireless communication unit 101 performs wireless communication with the mobile station 200 according to the LTE method.
  • Control data (C-plane data) and user data (U-Plane data) for the mobile station 200 are transmitted / received via the data transmitting / receiving unit 103 and the wireless communication unit 101.
  • the data transmission / reception unit 103 transmits Timing Advance, which is a type of control data transmitted from the TA control unit 105, to the mobile station 200.
  • Timing Advance is transmitted to the mobile station 200 as a MAC Control Element (CE) that executes control in the MAC layer.
  • CE MAC Control Element
  • the MAC CE is multiplexed with the MAC PDU and transmitted in the same manner as the user data.
  • Timing Advance controls the transmission of Timing Advance that can be used to adjust the shift in transmission timing from mobile station 200 in the uplink. Specifically, the TA control unit 105 sets a traffic inactivity timer that measures the time when there is no data mapped to the data channel (DTCH) and the control channel (DCCH) for the mobile station 200 to a predetermined threshold (Th stopperiodicTA ) Is exceeded (that is, until the Traffic Inactivity Timer expires), Timing Advance is transmitted to the mobile station 200 periodically (for example, every 200 ms).
  • DTCH data channel
  • DCCH control channel
  • the TA control unit 105 determines that the DRX control unit 109 transmits DRX command MAC CE to the mobile station 200 at a predetermined time from the start of handover or reconnection of the mobile station 200. If this happens, stop sending Timing Advance.
  • the TA control unit 105 when the elapsed time measured by the UIT Pending Timer activated from the start of the handover or reconnection of the mobile station 200 exceeds TH uit, HO or TH uit, re-est . Since the UE Inactive Timer value that measures the time when there is no user data to be transmitted to the mobile station 200 from the start of the handover or reconnection of the mobile station 200 exceeds the Th drxcommand , the DRX command is sent to the mobile station 200. When MAC CE is transmitted, Timing Advance transmission can be canceled.
  • the TA control unit 105 can also stop the transmission of Timing Advance when receiving the MAC PDU ACK including the DRX command MAC MAC CE. Alternatively, the TA control unit 105 can stop the transmission of Timing Advance when the transmission of the MAC PDU including the DRX command MAC CE exceeds the maximum number of retransmissions.
  • the TA control unit 105 stops transmission of Timing Advance by regarding that the measurement time of the Traffic Inactivity Timer exceeds the Th stopperiodic TA (or regarding that the Traffic Inactivity Timer has expired). More specifically, when the DRX control unit 109 determines to transmit the DRX command MAC CE to the mobile station 200, the TA control unit 105 decreases the Th stopperiodic TA that is a threshold of the measurement time of the Traffic Inactivity Timer ( For example, zero). For this reason, Traffic Inactivity Timer expires immediately and transmission of Timing Advance is stopped.
  • the TA control unit 105 can start (including restart) the Traffic Inactivity Timer with a value larger than Th stopperiodicTA (for example, Th stopperiodicTA + 1) as an initial value.
  • Th stopperiodicTA for example, Th stopperiodicTA + 1
  • the measurement time always exceeds ( stops ) the Th stopperiodicTA , and the operation of the Traffic Inactivity Timer is substantially invalidated.
  • TA control part 105 can also stop transmission of Timing Advance by such operation.
  • the timer control unit 107 controls various timers used in the base station 100A. Specifically, the timer control unit 107 controls UE Inactive Timer, UIT Pending Timer, and Traffic Inactivity Timer. In particular, in the present embodiment, the timer control unit 107 may consider that Traffic Inactivity Timer has expired based on an instruction from the TA control unit 105.
  • UIT Pending Timer exceeds a predetermined threshold (TH uit, HO or TH uit, re-est ) (including the case where UIT Pending Timer stops due to the measurement time of UIT Pending Timer exceeding the threshold)
  • a predetermined threshold TH uit, HO or TH uit, re-est
  • the DRX command MAC CE transmission may not be performed, and the periodic TA transmission stop process may not be performed.
  • the DRX control unit 109 controls the mobile station 200 to either a DRX (Discontinuous Reception) state or a non-DRX state.
  • the mobile station 200 in the DRX state receives the control channel, specifically, the PDCCH intermittently only for a specific period.
  • the mobile station 200 in the non-DRX state continuously receives the PDCCH.
  • the DRX control unit 109 controls the mobile station 200 to the DRX state by transmitting DRX command MAC MAC to the mobile station 200.
  • the PDCCH is not transmitted from the base station 100A, so the DRX Inactivity Timer of the mobile station 200 reaches the threshold value, and the mobile station 200 is in the DRX state. Transition to.
  • FIG. 3 shows a communication sequence at the time of handover between the base station 100A and the mobile station 200.
  • description will be made assuming that mobile station 200 has been handed over to base station 100A.
  • the base station 100A executes a handover RBSID setting process (macro) that is executed when the mobile station 200 is handed over (S10).
  • a handover RBSID setting process macro
  • the state of UE Inactive Timer is taken over between PF and AP.
  • the base station 100A starts UE Inactive Timer and starts measurement using UE ⁇ ⁇ ⁇ Inactive Timer (S20).
  • the mobile station 200 executes a Random Access (RA) procedure with the base station 100A, and establishes a connection with the base station 100A (S30 to S40).
  • the base station 100A activates the Traffic Inactivity Timer at the timing when the RA procedure is completed (S35).
  • RA Random Access
  • the base station 100A detects that the measurement time of the UE Inactive Timer exceeds Th drxcommand (predetermined threshold) (S50), and transmits a DRX command MAC CE to the mobile station 200.
  • the mobile station 200 that has received the DRX command MAC CE transits to the DRX state (S60).
  • the base station 100A starts (including restart) the Traffic Inactivity Timer with a value (Th stopperiodicTA + 1) larger than the threshold as an initial value, or sets the Th stopperiodicTA to a small value (for example, zero). (S70), thereby stopping the transmission of Timing Advance.
  • FIG. 4 shows a transmission operation flow of the DRX command MAC CE in the base station 100A when the handover of the mobile station 200 is determined.
  • the base station 100A executes a procedure (RA procedure or the like) necessary for handover with the mobile station 200 (S110).
  • RA procedure a procedure necessary for handover with the mobile station 200
  • S110 the mobile station 200
  • UE Inactive Timer is activated.
  • the base station 100A determines whether or not the UE Inactive Timer measurement time exceeds the Th drxcommand (S120).
  • the base station 100A transmits a DRX command MAC CE to the mobile station 200 (S130). Further, the base station 100A starts (including restart) the Traffic Inactivity Timer with Th stopperiodicTA + 1 as an initial value (S140), or sets the Th stopperiodicTA to a small value (for example, zero). As a result, transmission of Timing Advance is stopped.
  • the above-described operation example was a case of handover between base stations of the mobile station 200, but also in the case of a handover within the base station 100A of the mobile station 200 or a reconnection to the base station 100A,
  • the base station 100A may perform substantially the same processing.
  • the Traffic Inactivity Timer is set to a value larger than the predetermined threshold value ThstopperiodicTA (considered to have expired), or the predetermined threshold value is set.
  • ThstopperiodicTA considered to have expired
  • the predetermined threshold value is set.
  • the mobile station 200 when the mobile station 200 frequently repeats handovers or reconnections, it becomes possible to transmit DRX command MAC CE at an appropriate timing to the mobile station 200, and then unnecessary PDCCH transmissions are also possible. As a result, battery consumption of the mobile station 200 can be prevented. That is, even when there is no user data to be transmitted / received, when the handover or reconnection procedure is activated, the base station 100A transmits the PDCCH to the mobile station 200 to transmit control data. The station 200 transitions to the non-DRX state due to reception of the PDCCH.
  • the mobile station 200 Once the mobile station 200 has transitioned to the non-DRX state, it cannot transition to the DRX state until the DRX Inactivity Timer expires again, so if the handover or reconnection is frequently repeated, the mobile station 200 will enter the DRX state during that time. It will not be possible to transition. According to the above-described embodiment, such a problem is also solved.
  • the UIT Pending Timer measurement time is not considered, but as shown in FIGS. 5 and 6, the UIT Pending Timer measurement time is considered. May operate.
  • FIG. 5 shows a communication sequence at the time of handover between the base station 100A and the mobile station 200 according to the modification of the present invention.
  • FIG. 6 shows a DRXDRcommand MAC CE transmission operation flow in the base station 100A in accordance with the handover decision of the mobile station 200 according to the modification of the present invention.
  • the base station 100A activates the UIT Pending Timer and the UE Inactive Timer, and starts measurement using both timers (S20A). Also, the base station 100A detects that the measurement time of the UE Inactive Timer exceeds the Th drxcommand when the measurement time of the UIT Pending Timer exceeds a predetermined threshold TH uit, HO or TH uit, re-est. (S55). Other steps are the same as in the operation example shown in FIG.
  • the base station 100A determines whether the UIT Pending Timer measurement time exceeds a predetermined threshold TH uit, HO or TH uit, re-est (or the UIT Pending Timer has already stopped). (S115). When the measurement time of the UIT Pending Timer exceeds the threshold value, the base station 100A determines whether or not the measurement time of the UE Inactive Timer exceeds the Th drxcommand (S120). The other steps are the same as in the operation example shown in FIG.
  • the UE Inactive Timer value is not compared with the Th drxcommand . Also, if the UE Inactive Timer is reset when the UIT Pending Timer expires, the base station 100A does not transmit the DRX command MAC CE.
  • the base station 100A (specifically, the TA control unit 105) moves the DRX command MAC CE when the measurement time by the UE Inactive Timer exceeds the Th drxcommand when the measurement time by the UIT Pending Timer expires. Transmit to station 200.
  • the transmission of Timing Advance is stopped by changing the Traffic Inactivity Timer or the threshold value Th stopperiodicTA. There is no need to use stopperiodicTA .
  • a new processing logic for stopping the transmission of Timing Advance may be added to the base station 100A.
  • the TA control unit 105 determines that the DRX control unit 109 transmits DRX command MAC CE to the mobile station 200 at a predetermined time from the start of handover or reconnection of the mobile station 200. In this case, transmission of Timing Advance was canceled. However, even when the DRX control unit 109 decides to transmit the DRX command MAC MAC to the mobile station 200 at a predetermined time from the start of the handover or reconnection of the mobile station 200, the TA control unit 105 does not need to You can cancel the transmission.
  • the TA control unit 105 may stop transmitting Timing Advance.
  • DRXDRcommand MAC CE may be transmitted even after the mobile station 200 is handed over or reconnected.
  • the TA control unit 105 without waiting for the expiration of the DRX Inactivity Timer for mobile stations that are determined to have no data to be transmitted or received, or mobile stations that are not equipped with much battery saving effect, etc.
  • the base station 100A has executed processing related to transmission of DRX command MAC CE. However, all or part of such processing is performed by, for example, another process connected to the core network 50. You may make it perform in a communication apparatus (for example, MME).
  • a communication apparatus for example, MME
  • a base station and a communication control method capable of preventing the mobile station from draining the battery due to the mobile station returning from the DRX state to the non-DRX state by receiving Timing Advance.
  • Core network 100A, 100B Base station 101 .
  • Wireless communication unit 103 Data transmission / reception unit 105 .
  • TA control unit 107 ...
  • Timer control unit 109 ...
  • DRX control unit 200 ... Mobile station C1, C2 ... Cell

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Abstract

Timing Advanceの受信による移動局のDRX状態からnon-DRX状態への復帰による移動局のバッテリ消耗を防止し得る基地局及び通信制御方法を提供する。基地局100Aは、上りリンクにおける移動局200からの送信タイミングのずれの調整に用い得るTiming Advanceを周期的に移動局に送信するTA制御部105と、制御チャネルを間欠的に受信するDRX状態に移動局を制御するDRX command MAC CEを移動局に送信するDRX制御部109とを備える。TA制御部105は、DRX制御部109がDRX command MAC CEを移動局に送信することを決定した場合、Timing Advanceの送信を中止する。

Description

基地局及び通信制御方法
 本発明は、上りリンクにおける移動局からの送信タイミングのずれの調整に用い得るTiming Advanceを周期的に当該移動局に送信する基地局及び通信制御方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)において標準化されているLong Term Evolution(LTE)では、移動局(UE)のバッテリ消耗を抑制する観点から、移動局が送受信するデータが一定期間以上存在しない場合、基地局(eNB)から送信される下り制御チャネル(PDCCH)を特定の期間のみ、間欠的に受信するDRX(Discontinuous Reception)制御が採用されている(例えば、非特許文献1参照)。
 移動局がDRX状態に遷移する契機のひとつとして、移動局毎に当該移動局に送信すべきユーザデータが存在しない時間を計測するUE Inactive Timerの値が閾値(Thdrxcommand)を超えた場合に、基地局が送信するDRX command MAC Control Element(以下、DRX command MAC CE)が規定されている。移動局は、DRX command MAC CEを受信すると、DRX状態に遷移する。
 DRX command MAC CEは、移動局のハンドオーバーまたは再接続時における制御チャネル(DCCH)の送受信によって移動局がDRX状態に遷移し難い場合に、当該移動局を強制的にDRX状態に遷移させるために好適に用い得る。
 また、LTEでは、上りリンク(UL)におけるフレームの送信タイミングを調整するため、基地局がTiming Advanceを移動局に向けて周期的に送信することが規定されている。
3GPP TS 36.300 V10.3.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 10)、2011年3月
 しかしながら、上述した従来の移動局の制御方法には、次のような問題があった。例えば、移動局のハンドオーバーまたは再接続後において、当該移動局が基地局からDRX command MAC CEを受信することによってDRX状態に遷移した場合でも、移動局はTiming Advanceを周期的に受信するため、non-DRX状態に復帰してしまう。このため、移動局のバッテリ消耗を効果的に抑制できない問題があった。
 そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、Timing Advanceの受信による移動局のDRX状態からnon-DRX状態への復帰による移動局のバッテリ消耗を防止し得る基地局及び通信制御方法の提供を目的とする。
 本発明の第1の特徴は、上りリンクにおける移動局(移動局200)からの送信タイミングのずれの調整に用い得るTiming Advanceを周期的に前記移動局に送信するTA制御部(TA制御部105)と、制御チャネルを間欠的に受信するDRX状態に前記移動局を制御するDRX command MAC CEを前記移動局に送信するDRX制御部(DRX制御部109)とを備え、前記TA制御部は、前記DRX制御部が前記DRX command MAC CEを前記移動局に送信することを決定した場合、前記Timing Advanceの送信を中止する基地局(例えば、基地局100A)であることを要旨とする。
 本発明の第2の特徴は、通信装置が、上りリンクにおける移動局からの送信タイミングのずれの調整に用い得るTiming Advanceを周期的に前記移動局に送信するステップと、前記通信装置が、制御チャネルを間欠的に受信するDRX状態に前記移動局を制御するDRX command MAC CEを前記移動局に送信するステップとを備え、前記Timing Advanceを送信するステップでは、前記通信装置が前記DRX command MAC CEを前記移動局に送信することを決定した場合、前記Timing Advanceの送信を中止する通信制御方法であることを要旨とする。
図1は、本発明の実施形態に係る無線通信システムの全体概略構成図である。 図2は、本発明の実施形態に係る基地局100Aの機能ブロック構成図である。 図3は、本発明の実施形態に係る基地局100Aと移動局200との間におけるハンドオーバー時における通信シーケンスを示す図である。 図4は、本発明の実施形態に係る移動局200のハンドオーバーの決定に伴う基地局100AにおけるDRX command MAC CEの送信動作フローを示す図である。 図5は、本発明の変更例に係る基地局100Aと移動局200との間におけるハンドオーバー時における通信シーケンスを示す図である。 図6は、本発明の変更例に係る移動局200のハンドオーバーの決定に伴う基地局100AにおけるDRX command MAC CEの送信動作フローを示す図である。
 次に、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の図面の記載において、同一または類似の部分には、同一または類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。
 したがって、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システムの全体概略構成図である。図1に示すように、本実施形態に係る無線通信システムは、Long Term Evolution(LTE)方式を採用しており、コアネットワーク50、基地局100A, 100B(eNB)及び移動局200(UE)を含む。
 基地局100Aは、コアネットワーク50に接続されている。基地局100A(100B)は、セルC1(セルC2)を形成し、移動局200とLTE方式に従った無線通信を実行する。特に、本実施形態では、基地局100A(または基地局100B、以下同)は、上りリンク(UL)における移動局200からの送信タイミングのずれの調整に用い得るTiming Advanceを周期的に移動局200に送信する。
 移動局200は、基地局100Aから受信したTiming Advanceに基づいて、UL(具体的にはフレーム)の送信タイミングを調整する。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、本実施形態に係る無線通信システムの機能ブロック構成について説明する。具体的には、基地局100Aの機能ブロック構成について説明する。図2は、基地局100Aの機能ブロック構成図である。
 図2に示すように、基地局100Aは、無線通信部101、データ送受信部103、TA制御部105、タイマ制御部107及びDRX制御部109を備える。なお、基地局100Aは、これらの機能ブロックを、プラットフォーム部(PF)及びアプリケーション部(AP)によって実現する。
 無線通信部101は、移動局200とLTE方式に従った無線通信を実行する。
 データ送受信部103、無線通信部101を介して移動局200向けの制御データ(C-planeデータ)及びユーザデータ(U-Planeデータ)を送受信する。特に、本実施形態では、データ送受信部103は、TA制御部105から送信された制御データの一種であるTiming Advanceを移動局200に送信する。Timing Advanceは、MACレイヤにおける制御を実行するMAC Control Element(CE)として移動局200に送信される。MAC CEは、ユーザデータと同様にMAC PDUに多重されて送信される。
 TA制御部105は、上りリンクにおける移動局200からの送信タイミングのずれの調整に用い得るTiming Advanceの送信を制御する。具体的には、TA制御部105は、移動局200に対してデータ用チャネル(DTCH)及び制御チャネル(DCCH)にマッピングされるデータがない時間を計測するTraffic Inactivity Timerが所定の閾値(ThstopperiodicTA)を超える(つまり、Traffic Inactivity Timerが満了する)まで、Timing Advanceを周期的(例えば、200ms毎)に移動局200に送信する。
 特に、本実施形態では、TA制御部105は、移動局200のハンドオーバーまたは再接続の開始からの所定時間において、DRX制御部109がDRX command MAC CEを移動局200に送信することを決定した場合、Timing Advanceの送信を中止する。
 また、TA制御部105は、移動局200のハンドオーバーまたは再接続の開始時から起動されるUIT Pending Timerによって計測される経過時間がTHuit,HO或いはTHuit,re-estを超えた時点において、移動局200のハンドオーバーまたは再接続の開始から移動局200に送信すべきユーザデータが存在しない時間を計測するUE Inactive Timerの値がThdrxcommandを超えているため移動局200に対してDRX command MAC CEを送信した場合、Timing Advanceの送信を中止することができる。
 さらに、TA制御部105は、当該DRX command MAC CEを含むMAC PDUのACKを受信した場合、Timing Advanceの送信を中止することもできる。或いは、TA制御部105は、当該DRX command MAC CEを含むMAC PDUの送信が最大再送回数超過した場合、Timing Advanceの送信を中止することもできる。
 具体的には、TA制御部105は、Traffic Inactivity Timerの計測時間がThstopperiodicTAを超えていると見なす(或いはTraffic Inactivity Timerが満了していると見なす)ことによって、Timing Advanceの送信を中止する。より具体的には、TA制御部105は、DRX制御部109がDRX command MAC CEを移動局200に送信することを決定した場合、Traffic Inactivity Timerの計測時間の閾値であるThstopperiodicTAを小さくする(例えば、零にする)。このため、Traffic Inactivity Timerが即座に満了し、Timing Advanceの送信が中止される。
 また、TA制御部105は、Traffic Inactivity Timerを、ThstopperiodicTAよりも大きい値(例えば、ThstopperiodicTA+1)を初期値として起動(再起動を含む)することができる。これにより、当該計測時間が常時ThstopperiodicTAを常時超えた(満了した)状態となり、Traffic Inactivity Timerの動作を実質的に無効にする。TA制御部105は、このような動作によって、Timing Advanceの送信を中止することもできる。
 タイマ制御部107は、基地局100Aにおいて用いられる各種タイマを制御する。具体的には、タイマ制御部107は、UE Inactive Timer、UIT Pending Timer及びTraffic Inactivity Timerを制御する。特に、本実施形態では、タイマ制御部107は、TA制御部105からの指示に基づいて、Traffic Inactivity Timerが満了したと見なしてもよい。
 なお、UIT Pending Timerが所定の閾値(THuit,HOまたはTHuit,re-est)を超えた時点(UIT Pending Timerの計測時間が当該閾値を超えたことによってUIT Pending Timerが停止した場合を含む)において、UE Inactive Timerのリセット処理が実行されている場合には、DRX command MAC CEの送信を実施せず、周期的TAの送信停止処理を行わないようにしてもよい。
 DRX制御部109は、移動局200をDRX(Discontinuous Reception)状態、またはnon-DRX状態の何れかに制御する。DRX状態の移動局200は、制御チャネル、具体的には、PDCCHを特定の期間のみ、間欠的に受信する。一方、non-DRX状態の移動局200は、PDCCHを継続して受信する。
 具体的には、DRX制御部109は、DRX command MAC CEを移動局200に送信することによって、移動局200をDRX状態に制御する。なお、通常のケースでは、移動局200が送信すべきユーザデータがなくなると、基地局100AからPDCCHが送信されなくなるため、移動局200のDRX Inactivity Timerが閾値に到達し、移動局200はDRX状態に遷移する。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、本実施形態に係る無線通信システムの動作について説明する。具体的には、基地局100A(eNB)による移動局200(UE)のDRX状態への制御動作について説明する。
 (3.1)通信シーケンス
 図3は、基地局100Aと移動局200との間におけるハンドオーバー時における通信シーケンスを示す。ここでは、移動局200が基地局100Aにハンドオーバーしてきたものとして説明する。
 図3に示すように、基地局100Aは、移動局200のハンドオーバーに伴って実行されるハンドオーバーRBSID設定処理(マクロ)を実行する(S10)。なお、ここで、UE Inactive Timerの状態がPFとAPとの間で引き継がれる。
 移動局200のハンドオーバーが開始されると、基地局100Aは、UE Inactive Timerを起動し、UE Inactive Timerによる計測を開始する(S20)。
 移動局200は、基地局100AとRandom Access(RA)手順を実行し、基地局100Aとの接続を確立する(S30~S40)。また、基地局100Aは、RA手順が完了したタイミングでTraffic Inactivity Timerを起動する(S35)。
 次いで、基地局100Aは、UE Inactive Timerの計測時間がThdrxcommand(所定の閾値)を超えていることを検出(S50)し、DRX command MAC CEを移動局200に送信する。DRX command MAC CEを受信した移動局200は、DRX状態に遷移する(S60)。
 また、基地局100Aは、Traffic Inactivity Timerを当該閾値よりも大きな値(ThstopperiodicTA+1)を初期値として起動(再起動を含む)する、或いはThstopperiodicTAを小さい値に設定する(例えば、零)(S70)ことによって、Timing Advanceの送信を中止する。
 (3.2)基地局100Aの動作フロー
 図4は、移動局200のハンドオーバーの決定に伴う基地局100AにおけるDRX command MAC CEの送信動作フローを示す。
 図4に示すように、基地局100Aは、移動局200とハンドオーバーに必要な手順(RA手順など)を実行する(S110)。なお、上述したように、移動局200のハンドオーバーが開始されると、UE Inactive Timerが起動される。
 次いで、基地局100Aは、UE Inactive Timerの計測時間がThdrxcommandを超えているか否かを判定する(S120)。
 UE Inactive Timerの計測時間がThdrxcommandを超えている場合、基地局100Aは、DRX command MAC CEを移動局200に送信する(S130)。さらに、基地局100Aは、Traffic Inactivity TimerをThstopperiodicTA+1を初期値として起動(再起動を含む)する(S140)、或いはThstopperiodicTAを小さい値(例えば、零)に設定する。この結果、Timing Advanceの送信が中止される。
 なお、上述した動作例は、移動局200の基地局間ハンドオーバーの場合であったが、移動局200の基地局100A内におけるハンドオーバーの場合や、基地局100Aへの再接続の場合も、基地局100Aは、概ね同様の処理を実行すればよい。
 (4)作用・効果
 基地局100Aによれば、移動局200のハンドオーバーまたは再接続の開始からの所定時間において、DRX command MAC CEを移動局200に送信することを決定した場合、Timing Advanceの送信が中止される。このため、基地局100Aによれば、DRX command MAC CEの送信によってDRX状態に遷移した移動局が、Timing Advanceの送受信によってnon-DRX状態に復帰してしまうことが回避されるため、移動局200のバッテリ消耗を防止し得る。
 本実施形態では、DRX command MAC CEを移動局200に送信することを決定した場合、Traffic Inactivity Timerを所定の閾値ThstopperiodicTAより大きい値に設定(満了していると見なす)する、或いは所定の閾値を小さい値に設定することによって、Timing Advanceの送信が中止される。このため、既存のTraffic Inactivity Timerを活用しつつ、Timing Advanceの送信を適切なタイミングで中止できる。
 より具体的には、移動局200がハンドオーバーまたは再接続を頻繁に繰り返す場合、移動局200に対して適切なタイミングでDRX command MAC CEを送信することが可能となり、その後不要なPDCCHの送信も回避されるため、移動局200のバッテリ消耗を防止し得る。つまり、送受信すべきユーザデータが存在しない場合でも、ハンドオーバーまたは再接続の手順が起動されると、基地局100Aは制御データを送信するために移動局200に対してPDCCHを送信するため、移動局200は、当該PDCCHの受信によってnon-DRX状態に遷移してしまう。
 一旦non-DRX状態に遷移した移動局200は、再びDRX Inactivity Timerが満了するまでDRX状態に遷移することができないため、ハンドオーバーまたは再接続を頻繁に繰り返す場合、移動局200はその間DRX状態に遷移することができないこととなる。上述した実施形態によれば、このような問題も解消する。
 (5)その他の実施形態
 上述したように、本発明の一実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態が明らかとなろう。
 例えば、上述した動作例(図3及び図4参照)では、UIT Pending Timerの計測時間を考慮しない形態であったが、図5及び図6に示すように、UIT Pending Timerの計測時間を考慮して動作してもよい。
 図5は、本発明の変更例に係る基地局100Aと移動局200との間におけるハンドオーバー時における通信シーケンスを示す。また、図6は、本発明の変更例に係る移動局200のハンドオーバーの決定に伴う基地局100AにおけるDRX command MAC CEの送信動作フローを示す。
 以下、図3及び図4に示した動作例との相違点について主に説明する。図5に示すように、基地局100Aは、UIT Pending Timer及びUE Inactive Timerを起動し、両タイマによる計測を開始する(S20A)。また、基地局100Aは、UIT Pending Timerの計測時間が所定の閾値THuit,HOまたはTHuit,re-estを超えた時点でUE Inactive Timerの計測時間がThdrxcommandを超えていることを検出する(S55)。なお、他のステップは、図3に示した動作例と同様である。
 また、図6に示すように、基地局100Aは、UIT Pending Timerの計測時間が所定の閾値THuit,HOまたはTHuit,re-estを超えているか(或いは、UIT Pending Timerが既に停止しているか)を判定する(S115)。UIT Pending Timerの計測時間が当該閾値を超えている場合、基地局100Aは、UE Inactive Timerの計測時間がThdrxcommandを超えているか否かを判定する(S120)。なお、他のステップは、図4に示した動作例と同様である。
 図5及び図6に示す動作例では、DRX command MAC CEを送信するか否かが、UE Inactive Timerが閾値を超えたタイミングにおいて判定される。
 すなわち、移動局200のハンドオーバー(または再接続)後に、上りリンク及び下りリンクにおけるPDCP status report、及び当該PDCP status reportに対する送達確認(RLC-ACK)の送受信(S45)が完了するまでの間は、UE Inactive Timerの値と、Thdrxcommandとを比較しない。また、UIT Pending Timerの満了時にUE Inactive Timerがリセットされた場合には、基地局100Aは、DRX command MAC CEを送信しない。
 一方、基地局100A(具体的にはTA制御部105)は、UIT Pending Timerによる計測時間が満了した時点において、UE Inactive Timerによる計測時間がThdrxcommandを超えている場合、DRX command MAC CEを移動局200に送信する。
 このようにUIT Pending Timerを活用することによって、移動局200のハンドオーバー(または再接続)後の所定期間において, DRX command MAC CE送信に伴ってTiming Advanceの周期的な送信が中止されることを防止し得る。
 また、上述した実施形態では、Traffic Inactivity Timerまたは閾値ThstopperiodicTAを変化させることによって、Timing Advanceの送信を中止していたが、Timing Advanceの送信の中止を決定するためには必ずしもTraffic Inactivity TimerやThstopperiodicTAを用いなくても構わない。例えば、Timing Advanceの送信の中止するための新たな処理ロジックを基地局100Aに追加するようにしてもよい。
 また、上述した実施形態では、TA制御部105は、移動局200のハンドオーバーまたは再接続の開始からの所定時間において、DRX制御部109がDRX command MAC CEを移動局200に送信することを決定した場合、Timing Advanceの送信を中止していた。しかしながら、移動局200のハンドオーバーまたは再接続の開始からの所定時間にDRX制御部109がDRX command MAC CEを移動局200に送信することを決定した場合以外でも、TA制御部105は、Timing Advanceの送信を中止しても構わない。
 すなわち、TA制御部105は、DRX制御部109がDRX command MAC CEを移動局200に送信することを決定した場合、Timing Advanceの送信を中止してもよい。このように、DRX command MAC CEは、移動局200のハンドオーバーまたは再接続後にも送信されてもよい。このようなTA制御部105の動作によれば、送受信するデータがないと判定された移動局や、あまりバッテリーセービング効果がない実装の移動局などを対象として、DRX Inactivity Timerの満了を待たずに、DRX command MAC CEを送信することによって、当該移動局を強制的かつ即時DRX状態に遷移させることが可能となる。
 さらに、上述した実施形態では、基地局100AがDRX command MAC CEの送信に関する処理を実行していたが、このような処理の全部または一部は、例えば、コアネットワーク50に接続されている他の通信装置(例えば、MME)において実行するようにしてもよい。
 このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
 なお、日本国特許出願第2011-232082号(2011年10月21日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 本発明の特徴によれば、Timing Advanceの受信による移動局のDRX状態からnon-DRX状態への復帰による移動局のバッテリ消耗を防止し得る基地局及び通信制御方法を提供することができる。
 50…コアネットワーク
 100A, 100B…基地局
 101…無線通信部
 103…データ送受信部
 105…TA制御部
 107…タイマ制御部
 109…DRX制御部
 200…移動局
 C1, C2…セル

Claims (5)

  1.  上りリンクにおける移動局からの送信タイミングのずれの調整に用い得るTiming Advanceを周期的に前記移動局に送信するTA制御部と、
     制御チャネルを間欠的に受信するDRX状態に前記移動局を制御するDRX command MAC CEを前記移動局に送信するDRX制御部と
    を備え、
     前記TA制御部は、前記DRX制御部が前記DRX command MAC CEを前記移動局に送信することを決定した場合、前記Timing Advanceの送信を中止する基地局。
  2.  前記TA制御部は、前記移動局のハンドオーバーまたは再接続の開始からの所定時間において、前記DRX制御部が前記DRX command MAC CEを前記移動局に送信することを決定した場合、前記Timing Advanceの送信を中止する請求項1に記載の基地局。
  3.  前記Timing Advanceの周期的な送信を継続する時間を計測するトラフィックインアクティビティタイマを制御するタイマ制御部を備え、
     前記TA制御部は、前記DRX制御部が前記DRX command MAC CEを前記移動局に送信することを決定した場合、前記トラフィックインアクティビティタイマを、閾値よりも大きい値を初期値として起動する、または前記トラフィックインアクティビティタイマの計測時間の閾値を小さくすることによって、前記Timing Advanceの送信を中止する請求項1に記載の基地局。
  4.  前記タイマ制御部は、
     前記移動局のハンドオーバーまたは再接続の開始から起動されるUITペンディングタイマと、
     前記移動局のハンドオーバーまたは再接続の開始から前記移動局に送信すべきユーザデータが存在しない時間を計測するUEインアクティブタイマと
    を有し、
     前記TA制御部は、前記UITペンディングタイマによる計測時間が満了した時点において、前記UEインアクティブタイマによる計測時間が閾値を超えている場合、前記DRX command MAC CEを前記移動局に送信する請求項1に記載の基地局。
  5.  通信装置が、上りリンクにおける移動局からの送信タイミングのずれの調整に用い得るTiming Advanceを周期的に前記移動局に送信するステップと、
     前記通信装置が、制御チャネルを間欠的に受信するDRX状態に前記移動局を制御するDRX command MAC CEを前記移動局に送信するステップと
    を備え、
     前記Timing Advanceを送信するステップでは、前記通信装置が前記DRX command MAC CEを前記移動局に送信することを決定した場合、前記Timing Advanceの送信を中止する通信制御方法。
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