WO2013076876A1 - 通信制御方法及び中継局 - Google Patents

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WO2013076876A1
WO2013076876A1 PCT/JP2011/077257 JP2011077257W WO2013076876A1 WO 2013076876 A1 WO2013076876 A1 WO 2013076876A1 JP 2011077257 W JP2011077257 W JP 2011077257W WO 2013076876 A1 WO2013076876 A1 WO 2013076876A1
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function unit
rrc
base station
idle state
backhaul link
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PCT/JP2011/077257
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English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
Original Assignee
京セラ株式会社
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    • H04L41/06Management of faults, events, alarms or notifications
    • H04L41/0654Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W76/10Connection setup
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
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    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/25Maintenance of established connections
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    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present invention relates to a communication control method and a relay station based on the 3GPP standard.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced supports a relay station that performs relay between a base station and a user terminal at a layer 3 level.
  • the relay station includes a terminal function unit that establishes a connection with a base station and a base station function unit that establishes a connection with a user terminal (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • the “connection” is defined at the layer 3 level, and is referred to as RRC (Radio Resource Control) Connection.
  • Non-Patent Document 2 mobile relay stations are listed as candidates for the next extended function of LTE-Advanced (see, for example, Non-Patent Document 2).
  • a mobile relay station since a mobile relay station has a more unstable radio link (a backhaul link that is a layer 1 and layer 2 level) with a base station than a fixed relay station, the backhaul link is disconnected. It is easy to generate.
  • the procedure for establishing and managing the RRC Connection between the relay station and the base station is defined as the same procedure as the procedure for establishing and managing the RRC Connection by the user terminal. For this reason, the relay station performs a radio link failure (RLF) procedure when the backhaul link disconnection is detected in the RRC_CONNECTED state in which the RRC connection with the base station is established. That is, after releasing the RRC Connection and transitioning to the RRC_IDLE state, the RRC Connection with the base station is re-established.
  • RLF radio link failure
  • a mobile relay station may recover after the backhaul link is disconnected due to movement.
  • the process for releasing and re-establishing the RRC connection as in the current specification is eventually wasted.
  • the present invention provides a communication control method and a relay station that can take appropriate measures when a backhaul link is disconnected.
  • the present invention has the following features.
  • the communication control method includes a terminal function unit (for example, UE function unit 231) that establishes a connection with a base station (for example, eNB 100) on a backhaul link, and a user terminal (for example, UE 300) on an access link.
  • a terminal function unit for example, UE function unit 231
  • a base station for example, eNB 100
  • a user terminal for example, UE 300
  • a communication control method in a relay station for example, M-RN200 having a base station function unit (for example, eNB function unit 232) for establishing a connection and relaying between the base station and the user terminal.
  • the base station function unit performs control for maintaining a connection with the user terminal during a period in which the terminal function unit is in the temporary idle state. It further has a control step.
  • the terminal function unit when the backhaul link is restored in the temporary idle state, the terminal function unit further includes a return step for returning to the connected state.
  • the base station function unit continues to transmit a control signal.
  • the control signal includes a reference signal used for mobility control.
  • the base station function unit when the terminal function unit is in the connected state, stores information for controlling communication with the user terminal. In the control step, the base station function unit continues to transmit the control signal based on the information stored in the storage step.
  • the terminal function unit detects that the backhaul link is not restored within a predetermined time after detecting disconnection of the backhaul link. , Transition to the temporary idle state.
  • the terminal function unit detects the disconnection of the backhaul link, and when the handover is impossible, the temporary idle state Transition to.
  • the base station function unit extends the time from when the user terminal detects the disconnection of the access link until it determines that a radio link failure has occurred.
  • the method further includes the step of transmitting information.
  • the relay station has a terminal function unit that establishes a connection with a base station via a backhaul link, and a base station function unit that establishes a connection with a user terminal via an access link, A relay station that relays between the base station and the user terminal, wherein the terminal function unit detects disconnection of the backhaul link in a connected state in which a connection with the base station is established After that, before the transition to the idle state in which the connection with the base station is released, the transition to the temporary idle state in which the recovery to the backhaul link is attempted while maintaining the connection with the base station. To do.
  • the base station function unit performs control for maintaining a connection with the user terminal during a period in which the terminal function unit is in the temporary idle state.
  • FIG. 3 is a block diagram of an M-RN according to the first embodiment and the second embodiment.
  • FIG. It is a figure for demonstrating the RRC_SEMI-IDLE state which concerns on 1st Embodiment (the 1). It is a figure for demonstrating the RRC_SEMI-IDLE state which concerns on 1st Embodiment (the 2).
  • FIG. 6 is an operation flowchart of the M-RN according to the first embodiment. A case where the M-RN transits to the RRC_CONNECTED state is shown.
  • FIG. 6 shows a case where the M-RN transits from the RRC_SEMI-IDLE state to the RRC_CONNECTED state after the sequence of FIG. It is a figure for demonstrating the RRC_SEMI-IDLE state which concerns on 2nd Embodiment (the 1). It is a figure for demonstrating the RRC_SEMI-IDLE state which concerns on 2nd Embodiment (the 2).
  • FIG. 10 is an operation flowchart of the M-RN according to the second embodiment.
  • the mobile communication system according to the present embodiment is configured based on LTE-Advanced whose specifications are formulated by 3GPP.
  • the embodiment relates to a mobile relay node (Mobile Relay Node: M-RN) 200 that performs relay between a base station (evolved Node-B: eNB) 100 and a user terminal (User Equipment: UE) 300.
  • the M-RN 200 includes a UE function unit 231 that establishes an RRC connection with the eNB 100 on the backhaul link, and an eNB function unit 232 that establishes an RRC connection with the UE 300 on the access link.
  • the UE function unit 231 detects the disconnection of the backhaul link in the RRC_CONNECTED state in which the RRC connection with the eNB 100 is established. Further, the UE function unit 231 maintains the RRC Connection with the eNB 100 after detecting the disconnection of the backhaul link and before the transition to the RRC_IDLE state in which the RRC Connection with the eNB 100 is released. However, the state transits to the RRC_SEMI-IDLE state which attempts to recover the backhaul link.
  • the eNB function unit 232 performs control for maintaining RRC Connection with the UE 300.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to the present embodiment.
  • the mobile communication system according to the present embodiment includes an eNB 100 (eNB 100-1 and DeNB 100-2), an M-RN 200, a UE 300, an MME / S-GW 400 (MME / S-GW 400-1). And 400-2).
  • the M-RN 200 corresponds to 3GPP Type 1 Relay (that is, an RN having a unique cell ID).
  • the MME / S-GW 400 constitutes an EPC (Evolved Packet Core) 20 that is an LTE core network.
  • the MME manages the cell where the UE 300 is located and is configured to perform various types of mobility management for the UE 300.
  • the S-GW is configured to perform transfer control of user data transmitted and received by the UE 300.
  • the eNB 100 and the M-RN 200 constitute an E-UTRAN 10 that is an LTE radio access network.
  • the DeNB 100-2 is the eNB 100 that accommodates the M-RN 200.
  • the eNB 100 and the M-RN 200 form one or a plurality of cells that are the minimum unit of the radio communication area.
  • the eNB 100 and the M-RN 200 always transmit a reference signal capable of identifying a cell by broadcast.
  • the UE 300 accesses the cell formed by the eNB 100 or the cell formed by the M-RN 200 and is accommodated in the cell.
  • an X2 interface is defined between the eNBs 100
  • an S1 interface is defined between the eNB 100 and the MME / S-GW 400
  • a Uu interface is defined between the M-RN 200 and the UE 300.
  • An S11 interface is further defined between the DeNB 100-2 and the MME / S-GW 400.
  • an S1 interface, an X2 interface, and an Un interface are defined.
  • FIG. 2 is a block diagram of the M-RN 200.
  • the M-RN 200 includes an antenna 201, a backhaul transceiver 210, an antenna 202, an access link transceiver 220, and a controller 230.
  • the antenna 201 is used for transmission and reception of radio signals with the eNB 100 (DeNB 100-2).
  • the backhaul transceiver 210 includes an RF circuit and a BB circuit, and transmits and receives radio signals to and from the eNB 100 (DeNB 100-2) via the antenna 201.
  • the antenna 202 is used for transmission / reception of radio signals with the UE 300.
  • the access link side transceiver 220 includes an RF circuit, a BB circuit, and the like, and transmits and receives radio signals to and from the UE 300 via the antenna 202.
  • the control unit 230 includes a processor, a memory, and the like, and performs various controls in the M-RN 200.
  • the control unit 230 includes a UE function unit 231 and an eNB function unit 232.
  • the UE function unit 231 demodulates and decodes the user data received from the DeNB 100-2 and then delivers the user data to the eNB function unit 232.
  • the eNB function unit 232 transmits the user data to the UE 300 in the same procedure as the eNB 100. Control to send.
  • the eNB function unit 232 demodulates and decodes user data received from the UE 300 and then delivers the user data to the UE function unit 231.
  • the UE function unit 231 sends the user data to the DeNB 100-2 in the same procedure as the UE 300. Control to send.
  • the UE function unit 231 mainly performs processing of each layer from Layer 1 to Layer 3 regarding the Un interface.
  • Layer 1 is a physical (PHY) layer.
  • Layer 2 includes a MAC (Media Access Control) sublayer, an RLC (Radio Link Control) sublayer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) sublayer.
  • the RLC sublayer manages a radio link (that is, a backhaul link) with the DeNB 100-2.
  • Layer 3 includes an RRC sublayer.
  • the RRC sublayer manages RRC Connection with the DeNB 100-2 and performs mobility control, QoS control, security control, and the like. Mobility control means handover control and cell reselection control.
  • the RLC sublayer manages the backhaul link with the DeNB 100-2
  • the RRC sublayer manages the RRC Connection established on the backhaul link.
  • a state in which the RRC Connection with the DeNB 100-2 is established is referred to as an RRC_CONNECTED state (connected state)
  • a state in which the RRC Connection with the DeNB 100-2 is released is referred to as an RRC_IDLE state (idle state).
  • the UE function unit 231 newly defines an RRC_SEMI-IDLE state (temporary idle state) in addition to the RRC_CONNECTED state and the RRC_IDLE state. Details of the RRC_SEMI-IDLE state will be described later.
  • the eNB function unit 220 has the same function as the eNB 100, and performs processing related to the X2 interface and S1 interface and processing related to the Uu interface.
  • processing related to the X2 interface and the S1 interface refer to “4.7.3 S1 and X2 user plane aspects” and “4.7.4 S1 and X2 control plane aspects” of Non-Patent Document 1.
  • the eNB function unit 220 performs processing of each layer from Layer 1 to Layer 3 regarding the Uu interface.
  • Layer 1 is a physical (PHY) layer.
  • Layer 2 includes a MAC sublayer, an RLC sublayer, and a PDCP sublayer.
  • the RLC sublayer manages a radio link (that is, an access link) with the UE 300.
  • Layer 3 includes an RRC sublayer.
  • the RRC sublayer manages RRC Connection with the UE 300 and performs mobility control, QoS control, security control, and the like.
  • 3 and 4 are diagrams for explaining the RRC_SEMI-IDLE state according to the present embodiment.
  • the UE function unit 231 (the RRC sublayer) defines an RRC_SEMI-IDLE state in addition to the two states RRC_CONNECTED and RRC_IDLE defined in the current specification.
  • the RRC_CONNECTED state and the RRC_SEMI-IDLE state can transition in both directions.
  • the transition from the RRC_SEMI-IDLE state to the RRC_IDLE state is only one-way.
  • the transition from the RRC_IDLE state to the RRC_CONNECTED state is unidirectional without going through the RRC_SEMI-IDLE state.
  • the UE function unit 231 transitions to the RRC_SEMI-IDLE state after the RLF procedure (period of T 1 and T 2 ) based on the detection of backhaul link disconnection (radio probe detection) in the RRC_CONNECTED state.
  • RLF procedure refer to “10.1.6 Radio Link Failure” in Non-Patent Document 1.
  • the RRC_SEMI-IDLE state is continued for a certain time.
  • the RRC_SEMI-IDLE state is a state in which the RLC sublayer of the UE function unit 231 tries to recover the backhaul link while the RRC sublayer of the UE function unit 231 maintains the RRC connection with the DeNB 100-2.
  • the state transits (returns) to the RRC_CONNECTED state.
  • the state transits to the RRC_IDLE state.
  • the RRC_SEMI-IDLE state it is possible to maintain the RRC Connection without releasing it even during the period when the backhaul link is disconnected.
  • the RRC_CONNECTED state can be immediately restored without performing RRC Connection re-establishment (re-establishment).
  • a special subframe configuration is set in the RRC sublayer between the DeNB 100-2 and the M-RN 200, but it is possible to maintain the RRC Connection without releasing it even during the period when the backhaul link is disconnected. This eliminates the need to redo the setting.
  • the UE 300 in the RRC_CONNECTED state in the cell of the M-RN 200 maintains the RRC_CONNECTED state for a certain period of time.
  • the UE 300 in the RRC_IDLE state in the cell of the M-RN 200 performs cell reselection to another cell.
  • the UE 300 in the RRC_IDLE state in the cell of the M-RN 200 does not perform cell reselection for a certain period of time.
  • the eNB function unit 232 performs control for maintaining the RRC connection with the UE 300 during the period in which the UE function unit 231 is in the RRC_SEMI-IDLE state. Specifically, the eNB function unit 232 continues to transmit the control signal when the UE function unit 231 is in the RRC_SEMI-IDLE state.
  • the control signal is transmitted by broadcast.
  • the control signal includes a synchronization signal used for establishing synchronization, a reference signal used for measurement for mobility control (UE measurement), a master information block (MIB) including system information, and a system information block (SIB). And including.
  • the MIB is transmitted on the physical broadcast channel (PBCH), and the SIB is transmitted on the physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the eNB function unit 232 does not stop transmission of these control signals when the UE function unit 231 transits to the RRC_SEMI-IDLE state. Specifically, the eNB function unit 232 stores information for transmitting a control signal when the UE function unit 231 is in the RRC_CONNECTED state, and stores the information when the UE function unit 231 is in the RRC_SEMI-IDLE state. The transmission of the control signal is continued using the information that is being processed.
  • the access link side continues to transmit a control signal for maintaining the RRC Connection with the UE 300.
  • unnecessary handover and cell reselection can be suppressed by changing the specifications of the M-RN 200, so that specification changes on the UE 300 side are unnecessary.
  • the UE 300 in the RRC_SEMI-IDLE state, the UE 300 is in a normal RRC_CONNECTED state and has no resource allocation for user data transfer.
  • the eNB function unit 232 stops transmission of these control signals when the UE function unit 231 transitions from the RRC_SEMI-IDLE state to the RRC_IDLE state.
  • FIG. 5 is an operation flowchart of the M-RN 200 according to the present embodiment.
  • the timer A is a timer for the UE function unit 231 to measure a period during which the RRC_SEMI-IDLE state should be continued.
  • the timer B threshold i.e., the period should continue RRC_SEMI-IDLE state
  • the threshold value of the timer A i.e., the period of T 1 and T 2 shown in FIG. 4 is set longer than.
  • step S11 the UE function unit 231 is in the RRC_CONNECTED state.
  • step S12 the UE function unit 231 confirms whether or not the backhaul link is disconnected.
  • step S12; No the process returns to step S11.
  • step S12; Yes the process proceeds to step S13.
  • step S13 the UE function unit 231 resets the timer A and the timer B.
  • step S14 the UE function unit 231 starts the timer A.
  • step S15 the UE function unit 231 monitors the timer A.
  • step S16 the UE function unit 231 confirms whether or not the backhaul link has been restored.
  • step S16; Yes the process returns to step S11.
  • step S16; No the process proceeds to step S17.
  • step S17 the UE function unit 231 checks whether or not the timer A value has exceeded the timer A threshold value. When the timer A value exceeds the timer A threshold (step S17; Yes), the process proceeds to step S18. On the other hand, when the timer A value does not exceed the timer A threshold (step S17; No), the process returns to step S15.
  • step S18 the UE function unit 231 transits from the RRC_CONNECTED state to the RRC_SEMI-IDLE state.
  • step S19 the UE function unit 231 starts the timer B.
  • step S20 the UE function unit 231 monitors the timer B.
  • step S21 the UE function unit 231 confirms whether or not the backhaul link has been restored.
  • step S21; Yes the process returns to step S11.
  • the UE function unit 231 transits (returns) from the RRC_SEMI-IDLE state to the RRC_CONNECTED state.
  • step S21; No the process proceeds to step S22.
  • step S22 the UE function unit 231 confirms whether or not the timer B value has exceeded the timer B threshold value.
  • the process proceeds to step S23.
  • the timer B value does not exceed the timer B threshold (step S22; No)
  • the process returns to step S20.
  • step S23 the UE function unit 231 transits from the RRC_SEMI-IDLE state to the RRC_IDLE state.
  • the re-establishment (RRC Connection re-establishment) procedure of RRC Connection is needed like the present specification.
  • FIG. 6 shows a case where the UE function unit 231 of the M-RN 200 transits to the RRC_CONNECTED state.
  • step S101 the M-RN 200 sets up a backhaul link with the DeNB 100-2.
  • step S102 the UE function unit 231 of the M-RN 200 establishes an RRC connection with the DeNB 100-2, and transitions from the RRC_IDLE state to the RRC_CONNECTED state.
  • Step S103 the UE function unit 231 of the M-RN 200 establishes an RRC connection with the UE 300.
  • the UE 300 transitions from the RRC_IDLE state to the RRC_CONNECTED state.
  • step S104 the eNB function unit 232 of the M-RN 200 transmits a reference signal.
  • step S105 the eNB function unit 232 of the M-RN 200 transmits the SIB.
  • step S106 the DeNB 100-2 transmits control data including resource allocation information to the M-RN 200 to the M-RN 200 on the PDCCH, and uses the PDSCH resource allocated to the M-RN 200 to transmit user data to the M-RN 200.
  • the UE function unit 231 of the M-RN 200 receives user data and control data from the DeNB 100-2.
  • step S107 the eNB function unit 232 of the M-RN 200 transmits control data including resource allocation information to the UE 300 to the UE 300 on the PDCCH.
  • step S108 the eNB function unit 232 of the M-RN 200 transmits (that is, relays) user data from the DeNB 100-2 to the UE 300 using the PDSCH resource allocated to the UE 300.
  • step S109 the UE 300 transmits control data including feedback information (HARQ ACK / NACK, CQI) and the like to the M-RN 200 on the PUCCH.
  • control data including feedback information (HARQ ACK / NACK, CQI) and the like to the M-RN 200 on the PUCCH.
  • step S110 the UE 300 transmits user data to the M-RN 200 using the PUSCH resource allocated from the M-RN 200.
  • the eNB function unit 232 of the M-RN 200 receives user data and control data from the UE 300.
  • step S111 the UE function unit 231 of the M-RN 200 uses the resources allocated from the DeNB 100-2, user data from the UE 300, control data including feedback information (HARQ ACK / NACK, CQI), and the like. Are transmitted to the DeNB 100-2.
  • HARQ ACK / NACK, CQI feedback information
  • the M-RN 200 is in the RRC_CONNECTED state with the backhaul link established with the DeNB 100-2, and exchanges user data and control data with the DeNB 100-2. Also, on the access link side, user data and control data are exchanged with the UE 300 in the RRC_CONNECTED state.
  • the eNB function unit 232 of the M-RN 200 stores control information corresponding to the control signal transmitted on the access link side.
  • the control information means information to be included in the SIB and MIB, a transmission pattern of the reference signal, and the like.
  • MBMS related information SIB13
  • SIB6, 7, 8 MBMS related information
  • SIB6, 7, 8 system information
  • step S113 the UE function unit 231 of the M-RN 200 detects the disconnection of the backhaul link.
  • step S114 the UE function unit 231 of the M-RN 200 transits to the RRC_SEMI-IDLE state.
  • step S115 the eNB function unit 232 of the M-RN 200 reads out the control information stored in step S112.
  • step S117 the eNB function unit 232 of the M-RN 200 transmits a reference signal based on the control information read in step S115.
  • step S118 the eNB function unit 232 of the M-RN 200 transmits the SIB based on the control information read in step S115.
  • step S119 the eNB function unit 232 of the M-RN 200 transmits control data including resource allocation information to the UE 300 to the UE 300 on the PDCCH.
  • step S120 the eNB functional unit 232 of the M-RN 200 transmits data (for example, PCH (paging channel)) other than user data to the UE 300 using the PDSCH resource allocated to the UE 300.
  • data for example, PCH (paging channel)
  • step S121 the UE 300 transmits control data to the M-RN 200 on the PUCCH.
  • step S122 the UE 300 transmits data other than user data (for example, Measurement Report) to the M-RN 200 using the PUSCH resource allocated from the M-RN 200.
  • data other than user data for example, Measurement Report
  • step S117 to step S122 since a normal control signal is transmitted and received on the access link side, the RRC_CONNECTED state of the UE 300 is maintained.
  • FIG. 7 shows a case where the UE function unit 231 of the M-RN 200 transitions from the RRC_SEMI-IDLE state to the RRC_CONNECTED state after the sequence of FIG.
  • the UE 300 is in the RRC_CONNECTED state
  • the UE function unit 231 of the M-RN 200 is in the RRC_SEMI-IDLE state.
  • step S125 to step S130 is the same as the processing from step S117 to step S122 in FIG.
  • step S131 the M-RN 200 sets (restores) a backhaul link with the DeNB 100-2.
  • step S132 the UE function unit 231 of the M-RN 200 establishes an RRC connection with the DeNB 100-2, and transitions from the RRC_SEMI-IDLE state to the RRC_CONNECTED state.
  • step S133 the M-RN 200 receives control data from the DeNB 100-2.
  • the M-RN 200 updates the control information based on the control data received from the DeNB 100-2. For example, based on the control data received from the DeNB 100-2, the MBMS related information (SIB13), other system information (SIB6, 7, 8), the earthquake early warning information (SIB10, 11), etc. are changed.
  • SIB13 the MBMS related information
  • SIB6, 7, 8 other system information
  • SIB10, 11 the earthquake early warning information
  • step S135 to step S142 is the same as the processing from step S104 to step S111 in FIG.
  • the UE function unit 231 of the M-RN 200 transits to the RRC_SEMI-IDLE state when the backhaul link is not restored within a predetermined time after detecting the disconnection of the backhaul link.
  • the UE function unit 231 of the M-RN 200 detects the disconnection of the backhaul link and transitions to the RRC_SEMI-IDLE state.
  • FIG 8 and 9 are diagrams for explaining the RRC_SEMI-IDLE state according to the present embodiment.
  • the UE function unit 231 (the RRC sublayer) defines an RRC_SEMI-IDLE state in addition to the two states RRC_CONNECTED and RRC_IDLE defined in the current specification.
  • the RRC_CONNECTED state and the RRC_IDLE state can transition in both directions.
  • the RRC_CONNECTED state and the RRC_SEMI-IDLE state can transition in both directions.
  • the UE function unit 231 detects backhaul link disconnection detection (radio probe detection) and transitions to the RRC_SEMI-IDLE state.
  • the RRC_SEMI-IDLE state is a state in which the RRC sublayer of the UE function unit 231 tries to recover the backhaul link while the RRC sublayer of the UE function unit 231 maintains the RRC connection with the DeNB 100-2. It is.
  • the state transits (returns) to the RRC_CONNECTED state.
  • the RRC_CONNECTED state is entered and the RLF procedure is started.
  • FIG. 10 is an operation flowchart of the M-RN 200 according to the present embodiment. Here, only differences from the first embodiment are shown.
  • step S21 the UE function unit 231 is in the RRC_CONNECTED state.
  • step S22 the UE function unit 231 detects disconnection of the backhaul link.
  • the UE function unit 231 performs measurement for handover. Specifically, the UE function unit 231 receives a synchronization signal and a reference signal from another cell that is a cell other than the serving cell (DeNB 100-2 cell), and when the received power of the reference signal is good, Another cell is a handover candidate.
  • step S24 if there is no handover candidate (step S24; Yes), the UE function unit 231 transitions to the RRC_SEMI-IDLE state. On the other hand, when a handover candidate exists (step S24; No), the UE function unit 231 maintains the RRC_CONNECTED state.
  • the eNB function unit 232 determines the time from when the UE 300 detects the disconnection of the access link until the UE function unit 231 determines the RLF (T shown in FIGS. 4 and 9). 1 ) Send information to extend ( 1 ).
  • the UE300 contained in M-RN200 is liable access link disconnection occurs due to backhaul link cleavage of M-RN200, at SIB from M-RN200, the T 1 is the value of the timer (or counter, etc.) By appropriately increasing the time, it is possible to lengthen the time during which the RRC_CONNECTED state is maintained even after detection of an access link disconnection (Radio Problem).
  • the T 1 is defined as a standard on T310, it is included in the RLF-TimersAndConstants IE of RadioResourceConfigDedicated the RRC Connection Reconfiguration message.
  • the upper limit value of T310 is 2 seconds, so it is preferable to extend the setting value appropriately (about 30 to 180 seconds: assuming that the backhaul link in the tunnel is disconnected).
  • RRC Connection Reconfiguration is executed at the start of RRC Connection and during the handover process.
  • the connection destination node is M-RN200, there is no problem because the connection destination Node that sends out the RRC Connection Reconfiguration knows whether or not to change the setting of T310 (Node knows its own state) Because it should be)
  • the handover destination (Target Node) is M-RN200
  • the Target Node since the RRC Connection Reconfiguration is sent from the Source Node to the corresponding UE 300, the Target Node is sent to the Source Node by some method in advance. It is necessary to pass the T310 value desired by the Target Node. For this point, for example, the message specification such as X2 Handover Request Acknowledge needs to be expanded.
  • the communication control method and relay station according to the present invention are useful in the field of wireless communication because they can take appropriate measures when the backhaul link is disconnected.

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Abstract

 M-RNは、バックホールリンク上にeNBとのRRC Connectionを確立するUE機能部と、アクセスリンク上にUEとのRRC Connectionを確立するeNB機能部と、を有する。UE機能部は、eNBとのRRC Connectionが確立されたRRC_CONNECTED状態において、バックホールリンクの切断を検出する。UE機能部は、バックホールリンクの切断を検出した以降であって、eNBとのRRC Connectionが解放されたRRC_IDLE状態に遷移するよりも前の段階で、eNBとのRRC Connectionを維持しながらバックホールリンクの復旧を試みるRRC_SEMI-IDLE状態に遷移する。UE機能部がRRC_SEMI-IDLE状態である期間において、eNB機能部は、UE300とのRRC Connectionを維持するための制御を行う。

Description

通信制御方法及び中継局
 本発明は、3GPP規格に基づく通信制御方法及び中継局に関する。
 現在、移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)では次世代無線通信規格であるLTE(Long Term Evolution)-Advancedの開発及び仕様策定が実施されている。
 LTE-Advancedは、レイヤ3レベルで基地局とユーザ端末との間の中継を行う中継局をサポートする。中継局は、基地局とのコネクションを確立する端末機能部と、ユーザ端末とのコネクションを確立する基地局機能部と、を有する(例えば、非特許文献1参照)。「コネクション」は、レイヤ3レベルで規定され、RRC(Radio Resouce Control) Connectionと称される。
 さらに、LTE-Advancedの次期拡張機能として、移動型の中継局が候補に挙がっている(例えば、非特許文献2参照)。
 ところで、移動型の中継局は、固定型の中継局に比べ、基地局との無線リンク(レイヤ1及びレイヤ2レベル)であるバックホールリンク)が不安定であるため、バックホールリンクの切断が発生し易い。
 現行仕様では、中継局が基地局との間にRRC Connectionを確立及び管理する手順は、ユーザ端末がRRC Connectionを確立及び管理する手順と同様の手順として規定されている。このため、中継局は、基地局とのRRC Connectionが確立されたRRC_CONNECTED状態において、バックホールリンク切断を検出した場合には、無線リンク障害(RLF)手順を行う。すなわち、当該RRC Connectionを解放してRRC_IDLE状態に遷移した後、基地局とのRRC Connectionを再確立する。
 しかしながら、移動型の中継局においては、移動により、バックホールリンクが切断した後に復旧することもある。このようにバックホールリンクが切断の直後に復旧するケースでは、現行仕様のようにRRC Connectionの解放及び再確立を行う処理は結果的に無駄になる。
 そこで、本発明は、バックホールリンクの切断が生じた場合に適切な対処を行うことができる通信制御方法及び中継局を提供する。
 上述した課題を解決するために、本発明は以下のような特徴を有している。
 本発明に係る通信制御方法は、バックホールリンク上に基地局(例えばeNB100)とのコネクションを確立する端末機能部(例えばUE機能部231)と、アクセスリンク上にユーザ端末(例えばUE300)とのコネクションを確立する基地局機能部(例えばeNB機能部232)と、を有し、前記基地局と前記ユーザ端末との間の中継を行う中継局(例えばM-RN200)における通信制御方法であって、前記端末機能部が、前記基地局とのコネクションが確立されたコネクティッド状態(例えばRRC_CONNECTED状態)において、前記バックホールリンクの切断を検出する検出ステップと、前記端末機能部が、前記バックホールリンクの切断を検出した以降であって、前記基地局とのコネクションが解放されたアイドル状態(例えばRRC_IDLE状態)に遷移するよりも前の段階で、前記基地局とのコネクションを維持しながら前記バックホールリンクの復旧を試みる仮アイドル状態(例えばRRC_SEMI-IDLE状態)に遷移する遷移ステップと、を有する。
 本発明に係る通信制御方法の他の特徴によれば、前記端末機能部が前記仮アイドル状態である期間において、前記基地局機能部が、前記ユーザ端末とのコネクションを維持するための制御を行う制御ステップをさらに有する。
 本発明に係る通信制御方法の他の特徴によれば、前記仮アイドル状態において前記バックホールリンクが復旧した場合に、前記端末機能部が前記コネクティッド状態に復帰する復帰ステップをさらに有する。
 本発明に係る通信制御方法の他の特徴によれば、前記制御ステップにおいて、前記基地局機能部は、制御信号の送信を継続する。
 本発明に係る通信制御方法の他の特徴によれば、前記制御信号は、モビリティ制御に使用される参照信号を含む。
 本発明に係る通信制御方法の他の特徴によれば、前記端末機能部が前記コネクティッド状態であるとき、前記基地局機能部が、前記ユーザ端末との通信を制御するための情報を記憶する記憶ステップをさらに有し、前記制御ステップにおいて、前記基地局機能部は、前記記憶ステップで記憶した情報に基づいて前記制御信号の送信を継続する。
 本発明に係る通信制御方法の他の特徴によれば、前記遷移ステップにおいて、前記端末機能部は、前記バックホールリンクの切断を検出した後の所定時間内で前記バックホールリンクが復旧しない場合に、前記仮アイドル状態に遷移する。
 本発明に係る通信制御方法の他の特徴によれば、前記遷移ステップにおいて、前記端末機能部は、前記バックホールリンクの切断を検出した場合で、ハンドオーバが不能である場合に、前記仮アイドル状態に遷移する。
 本発明に係る通信制御方法の他の特徴によれば、前記基地局機能部が、前記ユーザ端末が前記アクセスリンクの切断を検出してから無線リンク障害と判断するまでの時間を延長するための情報を送信するステップをさらに有する。
 本発明に係る中継局は、バックホールリンクを介して基地局とのコネクションを確立する端末機能部と、アクセスリンクを介してユーザ端末とのコネクションを確立する基地局機能部と、を有し、前記基地局と前記ユーザ端末との間の中継を行う中継局であって、前記端末機能部は、前記基地局とのコネクションが確立されたコネクティッド状態において、前記バックホールリンクの切断を検出した以降であって、前記基地局とのコネクションが解放されたアイドル状態に遷移するよりも前の段階で、前記基地局とのコネクションを維持しながら前記バックホールリンクの復旧を試みる仮アイドル状態に遷移する。
 本発明に係る中継局の他の特徴によれば、前記基地局機能部は、前記端末機能部が前記仮アイドル状態である期間において、前記ユーザ端末とのコネクションを維持するための制御を行う。
第1実施形態及び第2実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係るM-RNのブロック図である。 第1実施形態に係るRRC_SEMI-IDLE状態を説明するための図である(その1)。 第1実施形態に係るRRC_SEMI-IDLE状態を説明するための図である(その2)。 第1実施形態に係るM-RNの動作フロー図である。 M-RNがRRC_CONNECTED状態へ遷移するケースを示す。 図6のシーケンスの後、M-RNがRRC_SEMI-IDLE状態からRRC_CONNECTED状態へ遷移するケースを示す。 第2実施形態に係るRRC_SEMI-IDLE状態を説明するための図である(その1)。 第2実施形態に係るRRC_SEMI-IDLE状態を説明するための図である(その2)。 第2実施形態に係るM-RNの動作フロー図である。
 図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。本実施形態に係る移動通信システムは、3GPPで仕様が策定されているLTE-Advancedに基づいて構成される。
 [実施形態の概要]
 実施形態は、基地局(evolved Node-B:eNB)100とユーザ端末(User Equipment:UE)300との間の中継を行う移動型の中継局(Mobile Relay Node:M-RN)200に関する。M-RN200は、バックホールリンク上にeNB100とのRRC Connectionを確立するUE機能部231と、アクセスリンク上にUE300とのRRC Connectionを確立するeNB機能部232と、を有する。
 UE機能部231は、eNB100とのRRC Connectionが確立されたRRC_CONNECTED状態において、バックホールリンクの切断を検出する。また、UE機能部231は、バックホールリンクの切断を検出した以降であって、eNB100とのRRC Connectionが解放されたRRC_IDLE状態に遷移するよりも前の段階で、eNB100とのRRC Connectionを維持しながらバックホールリンクの復旧を試みるRRC_SEMI-IDLE状態に遷移する。
 UE機能部231がRRC_SEMI-IDLE状態である期間において、eNB機能部232は、UE300とのRRC Connectionを維持するための制御を行う。
 [第1実施形態]
 図1は、本実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。図1に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、eNB100(eNB100-1及びDeNB100-2)と、M-RN200と、UE300と、MME/S-GW400(MME/S-GW400-1及び400-2)と、を有する。本実施形態では、M-RN200は、3GPP Type1 Relay(すなわち、固有のセルIDを持つRN)に相当する。
 MME/S-GW400は、LTEのコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)20を構成する。MMEは、UE300が在圏するセルを管理しており、UE300に対する各種モビリティ管理を行うように構成される。S-GWは、UE300が送受信するユーザデータの転送制御を行うように構成される。
 eNB100及びM-RN200は、LTEの無線アクセスネットワークであるE-UTRAN10を構成する。DeNB100-2は、M-RN200を収容(Serving)するeNB100である。eNB100及びM-RN200は、無線通信エリアの最小単位であるセルを1つ又は複数形成する。eNB100及びM-RN200は、セルを識別可能な参照信号を常時ブロードキャストで送信する。UE300は、eNB100が形成するセル又はM-RN200が形成するセルにアクセスし、当該セルに収容される。
 なお、eNB100間にはX2インターフェイスが規定され、eNB100とMME/S-GW400との間にはS1インターフェイスが規定され、M-RN200とUE300との間にはUuインターフェイスが規定される。DeNB100-2とMME/S-GW400との間にはS11インターフェイスがさらに規定される。DeNB100-2とM-RN200との間には、S1インターフェイスと、X2インターフェイスと、Unインターフェイスと、が規定される。
 次に、M-RN200の構成を説明する。図2は、M-RN200のブロック図である。図2に示すように、M-RN200は、アンテナ201と、バックホール側送受信機210と、アンテナ202と、アクセスリンク側送受信機220と、制御部230と、を有する。
 アンテナ201は、eNB100(DeNB100-2)との無線信号の送受信に用いられる。バックホール側送受信機210は、RF回路及びBB回路等により構成され、アンテナ201を介してeNB100(DeNB100-2)と無線信号を送受信する。
 アンテナ202は、UE300との無線信号の送受信に用いられる。アクセスリンク側送受信機220は、RF回路及びBB回路等により構成され、アンテナ202を介してUE300と無線信号を送受信する。
 制御部230は、プロセッサ及びメモリ等により構成され、M-RN200における各種の制御を行う。制御部230は、UE機能部231及びeNB機能部232を含む。
 下りリンクについては、UE機能部231は、DeNB100-2から受信したユーザデータを復調・復号等した後にeNB機能部232に引き渡し、eNB機能部232は当該ユーザデータをeNB100と同様の手順でUE300に送信するよう制御する。
 上りリンクについては、eNB機能部232は、UE300から受信したユーザデータを復調・復号等した後にUE機能部231に引き渡し、UE機能部231は当該ユーザデータをUE300と同様の手順でDeNB100-2に送信するよう制御する。
 UE機能部231は、主にUnインターフェイスに関してレイヤ1~レイヤ3の各レイヤの処理を行う。
 レイヤ1は物理(PHY)レイヤである。レイヤ2は、MAC(Media Access Control)サブレイヤと、RLC(Radio Link Control)サブレイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)サブレイヤと、を含む。ここで、RLCサブレイヤは、DeNB100-2との無線リンク(すなわち、バックホールリンク)を管理する。レイヤ3は、RRCサブレイヤを含む。RRCサブレイヤは、DeNB100-2とのRRC Connectionを管理するとともに、モビリティ制御や、QoS制御、セキュリティ制御などを行う。モビリティ制御とは、ハンドオーバ制御及びセル再選択制御を意味する。
 このように、RLCサブレイヤは、DeNB100-2とのバックホールリンクを管理し、RRCサブレイヤは、バックホールリンク上に確立するRRC Connectionを管理する。DeNB100-2とのRRC Connectionが確立された状態はRRC_CONNECTED状態(コネクティッド状態)と称され、DeNB100-2とのRRC Connectionが解放された状態はRRC_IDLE状態(アイドル状態)と称される。RRC_CONNECTED状態及びRRC_IDLE状態の詳細については、例えば3GPP TS 36.331 V10.3.0の“4.2.1 UE states and state transitions including inter RAT”を参照されたい。
 本実施形態では、UE機能部231において、RRC_CONNECTED状態及びRRC_IDLE状態に加えて、新たにRRC_SEMI-IDLE状態(仮アイドル状態)が規定される。RRC_SEMI-IDLE状態の詳細については後述する。
 eNB機能部220は、eNB100と同様の機能を有しており、X2インターフェイス及びS1インターフェイスに関する処理と、Uuインターフェイスに関する処理と、を行う。X2インターフェイス及びS1インターフェイスに関する処理については、非特許文献1の“4.7.3 S1 and X2 user plane aspects”及び“4.7.4 S1 and X2 control plane aspects”を参照されたい。
 eNB機能部220は、Uuインターフェイスに関してレイヤ1~レイヤ3の各レイヤの処理を行う。レイヤ1は物理(PHY)レイヤである。レイヤ2は、MACサブレイヤと、RLCサブレイヤと、PDCPサブレイヤと、を含む。ここで、RLCサブレイヤは、UE300との無線リンク(すなわち、アクセスリンク)を管理する。レイヤ3は、RRCサブレイヤを含む。RRCサブレイヤは、UE300とのRRC Connectionを管理するとともに、モビリティ制御や、QoS制御、セキュリティ制御などを行う。
 次に、RRC_SEMI-IDLE状態について説明する。図3及び図4は、本実施形態に係るRRC_SEMI-IDLE状態を説明するための図である。
 図3に示すように、UE機能部231(のRRCサブレイヤ)には、現行仕様で規定されるRRC_CONNECTED及びRRC_IDLEの2つの状態に加え、RRC_SEMI-IDLE状態が規定される。RRC_CONNECTED状態及びRRC_SEMI-IDLE状態は双方向に遷移できる。一方、RRC_SEMI-IDLE状態からRRC_IDLE状態への遷移は片方向のみである。RRC_IDLE状態からRRC_CONNECTED状態への遷移はRRC_SEMI-IDLE状態を経由すること無く片方向で遷移する。
 図4に示すように、UE機能部231は、RRC_CONNECTED状態において、バックホールリンクの切断検出(radio problem detection)によるRLF手順(T及びTの期間)後に、RRC_SEMI-IDLE状態に遷移する。RLF手順については、非特許文献1の“10.1.6 Radio Link Failure”を参照されたい。
 RRC_SEMI-IDLE状態は一定時間継続される。RRC_SEMI-IDLE状態は、UE機能部231のRRCサブレイヤがDeNB100-2とのRRC Connectionを維持しながら、UE機能部231のRLCサブレイヤがバックホールリンクの復旧を試みる状態である。RRC_SEMI-IDLE状態においてバックホールリンクが復旧した場合には、RRC_CONNECTED状態に遷移(復帰)する。RRC_SEMI-IDLE状態においてバックホールリンクが復旧しない場合には、RRC_IDLE状態に遷移する。
 このように、RRC_SEMI-IDLE状態を規定することによって、バックホールリンクが切断中の期間においてもRRC Connectionを解放せずに維持できる。また、RRC_SEMI-IDLE状態においてバックホールリンクが復旧した場合には、RRC Connection再確立(re-establishment)を行うことなく、即座にRRC_CONNECTED状態に復帰できる。特に、DeNB100-2とM-RN200との間には、RRCサブレイヤにおいて特殊なサブフレーム構成が設定されるが、バックホールリンクが切断中の期間においてもRRC Connectionを解放せずに維持することで、当該設定をやり直す必要がなくなる。
 ただし、RRC_SEMI-IDLE状態においては、DeNB100-2とのRRC Connectionは維持されているものの、バックホールリンクは切断中であるため、DeNB100-2とのデータ(ユーザデータ及び制御データ)送受信を行うことはできない。
 一方で、eNB機能部232から、M-RN200に収容されるUE300への制御信号の送信が停止すると、当該UE300がRRC_CONNECTED状態であれば、M-RN200との同期がとれなくなるため、RLF手順を行い、他セルとのRRC Connectionの再確立を試みる。
 しかしながら、M-RN200においてバックホールリンクが復旧する可能性を考慮すると、M-RN200のセルでRRC_CONNECTED状態のUE300は、RRC_CONNECTED状態を一定時間は維持することが望ましい。
 また、M-RN200からの制御信号の送信が停止すると、M-RN200のセルでRRC_IDLE状態のUE300は、他のセルへセル再選択を行うことになる。ここで、M-RN200においてバックホールリンクが復旧する可能性を考慮すると、M-RN200のセルでRRC_IDLE状態のUE300は、セル再選択を一定時間は行わないことが望ましい。
 そこで、本実施形態では、UE機能部231がRRC_SEMI-IDLE状態である期間において、eNB機能部232は、UE300とのRRC Connectionを維持するための制御を行う。詳細には、eNB機能部232は、UE機能部231がRRC_SEMI-IDLE状態において、制御信号の送信を継続する。制御信号は、ブロードキャストで送信される。
 制御信号は、同期の確立に使用される同期信号と、モビリティ制御のための測定(UE measurement)に使用される参照信号と、システム情報を含むマスタ情報ブロック(MIB)及びシステム情報ブロック(SIB)と、を含む。MIBは物理ブロードキャストチャネル(PBCH)上で送信され、SIBは物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)上で送信される。
 eNB機能部232は、UE機能部231がRRC_SEMI-IDLE状態に遷移したときに、これらの制御信号の送信を停止しないようにする。詳細には、eNB機能部232は、UE機能部231がRRC_CONNECTED状態であるとき、制御信号を送信するための情報を記憶しておき、UE機能部231がRRC_SEMI-IDLE状態であるとき、当該記憶している情報を用いて制御信号の送信を継続する。
 このように、RRC_SEMI-IDLE状態においては、M-RN200は、バックホールリンクを失っているものの、アクセスリンク側はUE300とのRRC Connectionを維持するための制御信号を送信し続ける。これにより、M-RN200の仕様変更で、不要なハンドオーバやセル再選択を抑圧できるため、UE300側の仕様変更は不要である。
 なお、RRC_SEMI-IDLE状態においては、UE300は、通常のRRC_CONNECTED状態であってユーザデータ転送用のリソース割当だけが無い状態となる。
 eNB機能部232は、UE機能部231がRRC_SEMI-IDLE状態からRRC_IDLE状態に遷移したときには、これらの制御信号の送信を停止する。
 次に、M-RN200の動作を説明する。図5は、本実施形態に係るM-RN200の動作フロー図である。
 本動作フローにおいて、タイマAとは、UE機能部231が、図4に示すT及びTの期間を計時するためのタイマである。タイマBとは、UE機能部231が、RRC_SEMI-IDLE状態を継続すべき期間を計時するためのタイマである。
 本実施形態では、タイマBの閾値(すなわち、RRC_SEMI-IDLE状態を継続すべき期間)は、タイマAの閾値(すなわち、図4に示すT及びTの期間)よりも長く設定される。
 図5に示すように、ステップS11において、UE機能部231は、RRC_CONNECTED状態である。
 ステップS12において、UE機能部231は、バックホールリンクが切断したか否かを確認する。バックホールリンクの切断を検出しない場合(ステップS12;No)、処理がステップS11に戻る。これに対し、バックホールリンクの切断を検出した場合(ステップS12;Yes)、処理がステップS13に進む。
 ステップS13において、UE機能部231は、タイマA及びタイマBをリセットする。
 ステップS14において、UE機能部231は、タイマAを起動する。
 ステップS15において、UE機能部231は、タイマAを監視する。
 ステップS16において、UE機能部231は、バックホールリンクが復旧したか否かを確認する。バックホールリンクが復旧した場合(ステップS16;Yes)、処理がステップS11に戻る。これに対し、バックホールリンクが復旧しない場合(ステップS16;No)、処理がステップS17に進む。
 ステップS17において、UE機能部231は、タイマA値がタイマA閾値を超えたか否かを確認する。タイマA値がタイマA閾値を超えた場合(ステップS17;Yes)、処理がステップS18に進む。これに対し、タイマA値がタイマA閾値を超えない場合(ステップS17;No)、処理がステップS15に戻る。
 ステップS18において、UE機能部231は、RRC_CONNECTED状態からRRC_SEMI-IDLE状態に遷移する。
 ステップS19において、UE機能部231は、タイマBを起動する。
 ステップS20において、UE機能部231は、タイマBを監視する。
 ステップS21において、UE機能部231は、バックホールリンクが復旧したか否かを確認する。バックホールリンクが復旧した場合(ステップS21;Yes)、処理がステップS11に戻る。その結果、UE機能部231は、RRC_SEMI-IDLE状態からRRC_CONNECTED状態に遷移(復帰)する。これに対し、バックホールリンクが復旧しない場合(ステップS21;No)、処理がステップS22に進む。
 ステップS22において、UE機能部231は、タイマB値がタイマB閾値を超えたか否かを確認する。タイマB値がタイマB閾値を超えた場合(ステップS22;Yes)、処理がステップS23に進む。これに対し、タイマB値がタイマB閾値を超えない場合(ステップS22;No)、処理がステップS20に戻る。
 ステップS23において、UE機能部231は、RRC_SEMI-IDLE状態からRRC_IDLE状態に遷移する。なお、一旦RRC_IDLE状態に遷移した場合、RRC_CONNECTEDに復帰するためには、現行仕様と同様に、RRC Connectionの再確立(RRC Connection re-establishment)手順が必要となる。
 次に、図6及び図7を用いて、M-RN200の動作を中心に、移動通信システムの全体動作を説明する。
 図6は、M-RN200のUE機能部231がRRC_CONNECTED状態へ遷移するケースを示す。
 図6に示すように、ステップS101において、M-RN200は、DeNB100-2とのバックホールリンクを設定する。
 ステップS102において、M-RN200のUE機能部231は、DeNB100-2とのRRC Connectionを確立し、RRC_IDLE状態からRRC_CONNECTED状態に遷移する。
 ステップS103において、M-RN200のUE機能部231は、UE300とのRRC Connectionを確立する。UE300は、RRC_IDLE状態からRRC_CONNECTED状態に遷移する。
 ステップS104において、M-RN200のeNB機能部232は、参照信号を送信する。
 ステップS105において、M-RN200のeNB機能部232は、SIBを送信する。
 ステップS106において、DeNB100-2は、M-RN200へのリソース割り当て情報等を含む制御データをPDCCH上でM-RN200に送信し、M-RN200へ割り当てたPDSCHリソースを用いてユーザデータをM-RN200に送信する。M-RN200のUE機能部231は、DeNB100-2からのユーザデータ及び制御データを受信する。
 ステップS107において、M-RN200のeNB機能部232は、UE300へのリソース割り当て情報等を含む制御データをPDCCH上でUE300に送信する。
 ステップS108において、M-RN200のeNB機能部232は、UE300へ割り当てたPDSCHリソースを用いて、DeNB100-2からのユーザデータをUE300に送信(すなわち、中継)する。
 ステップS109において、UE300は、フィードバック情報(HARQ ACK/NACKや、CQI)等を含む制御データをPUCCH上でM-RN200に送信する。
 ステップS110において、UE300は、M-RN200から割り当てられたPUSCHリソースを用いてユーザデータをM-RN200に送信する。M-RN200のeNB機能部232は、UE300からのユーザデータ及び制御データを受信する。
 ステップS111において、M-RN200のUE機能部231は、DeNB100-2から割り当てられたリソースを用いて、UE300からのユーザデータと、フィードバック情報(HARQ ACK/NACKや、CQI)等を含む制御データと、をDeNB100-2に送信する。
 このように、ステップS101~ステップS111において、M-RN200は、DeNB100-2とのバックホールリンクを設定した状態で、RRC_CONNECTED状態にあり、DeNB100-2とユーザデータおよび制御データのやり取りを行う。また、アクセスリンク側についても、RRC_CONNECTED状態にあるUE300とユーザデータおよび制御データのやり取りを行う。
 ステップS112において、M-RN200のeNB機能部232は、アクセスリンク側で送信する制御信号に対応する制御情報を記憶する。ここで制御情報とは、SIB及びMIBに含めるべき情報や、参照信号の送信パターンなどを意味する。また、MBMS関連情報(SIB13)、他システム情報(SIB6・7・8)が制御情報に相当する。
 ステップS113において、M-RN200のUE機能部231は、バックホールリンクの切断を検出する。
 ステップS114において、M-RN200のUE機能部231は、RRC_SEMI-IDLE状態に遷移する。
 ステップS115において、M-RN200のeNB機能部232は、ステップS112で記憶した制御情報を読み出す。
 ステップS117において、M-RN200のeNB機能部232は、ステップS115で読み出した制御情報に基づいて参照信号を送信する。
 ステップS118において、M-RN200のeNB機能部232は、ステップS115で読み出した制御情報に基づいてSIBを送信する。
 ステップS119において、M-RN200のeNB機能部232は、UE300へのリソース割り当て情報等を含む制御データをPDCCH上でUE300に送信する。
 ステップS120において、M-RN200のeNB機能部232は、UE300へ割り当てたPDSCHリソースを用いて、ユーザデータ以外のデータ(例えば、PCH(ページングチャネル))をUE300に送信する。
 ステップS121において、UE300は、制御データをPUCCH上でM-RN200に送信する。
 ステップS122において、UE300は、M-RN200から割り当てられたPUSCHリソースを用いて、ユーザデータ以外のデータ(例えば、Measurement Report)をM-RN200に送信する。
 このように、ステップS117~ステップS122においては、アクセスリンク側において正常な制御信号が送受信されることから、UE300のRRC_CONNECTED状態が維持される。
 図7は、図6のシーケンスの後、M-RN200のUE機能部231がRRC_SEMI-IDLE状態からRRC_CONNECTED状態へ遷移するケースを示す。図7の初期状態では、UE300はRRC_CONNECTED状態であり、M-RN200のUE機能部231はRRC_SEMI-IDLE状態である。
 図7に示すように、ステップS125~ステップS130の処理は、図6のステップS117~ステップS122の処理と同様である。
 ステップS131において、M-RN200は、DeNB100-2とのバックホールリンクを設定(復旧)する。
 ステップS132において、M-RN200のUE機能部231は、DeNB100-2とのRRC Connectionを確立し、RRC_SEMI-IDLE状態からRRC_CONNECTED状態に遷移する。
 ステップS133において、M-RN200は、DeNB100-2から制御データを受信する。
 ステップS134において、M-RN200は、DeNB100-2から受信した制御データに基づいて、制御情報を更新する。例えば、DeNB100-2から受信した制御データに基づいて、MBMS関連情報(SIB13)、他システム情報(SIB6・7・8)、緊急地震速報情報(SIB10・11)等を変更する。
 ステップS135~ステップS142の処理は、図6のステップS104~ステップS111の処理と同様である。
 [第2実施形態]
 以下、第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。
 第1実施形態では、M-RN200のUE機能部231は、バックホールリンクの切断を検出した後の所定時間内でバックホールリンクが復旧しない場合に、RRC_SEMI-IDLE状態に遷移していた。
 これに対し、本実施形態では、M-RN200のUE機能部231は、バックホールリンクの切断を検出するとともにRRC_SEMI-IDLE状態に遷移する。
 図8及び図9は、本実施形態に係るRRC_SEMI-IDLE状態を説明するための図である。
 図8に示すように、UE機能部231(のRRCサブレイヤ)には、現行仕様で規定されるRRC_CONNECTED及びRRC_IDLEの2つの状態に加え、RRC_SEMI-IDLE状態が規定される。RRC_CONNECTED状態及びRRC_IDLE状態は双方向に遷移できる。RRC_CONNECTED状態及びRRC_SEMI-IDLE状態は双方向に遷移できる。
 図9に示すように、UE機能部231は、RRC_CONNECTED状態において、バックホールリンクの切断検出(radio problem detection)を検出するとともに、RRC_SEMI-IDLE状態に遷移する。RRC_SEMI-IDLE状態は、第1実施形態と同様に、UE機能部231のRRCサブレイヤがDeNB100-2とのRRC Connectionを維持しながら、UE機能部231のRLCサブレイヤがバックホールリンクの復旧を試みる状態である。RRC_SEMI-IDLE状態においてバックホールリンクが復旧した場合には、RRC_CONNECTED状態に遷移(復帰)する。RRC_SEMI-IDLE状態においてバックホールリンクが復旧しない場合には、RRC_CONNECTED状態に遷移し、RLF手順を開始する。
 次に、M-RN200の動作を説明する。図10は、本実施形態に係るM-RN200の動作フロー図である。ここでは、第1実施形態との相違点のみを示す。
 図10に示すように、ステップS21において、UE機能部231は、RRC_CONNECTED状態である。
 ステップS22において、UE機能部231は、バックホールリンクの切断を検出する。
 ステップS23において、UE機能部231は、ハンドオーバのための測定を行う。詳細には、UE機能部231は、サービングセル(DeNB100-2のセル)以外のセルである他セルからの同期信号及び参照信号を受信し、当該参照信号の受信電力が良好である場合に、当該他セルをハンドオーバ候補とする。
 ステップS23での測定の結果、ハンドオーバ候補が存在しない場合(ステップS24;Yes)、UE機能部231は、RRC_SEMI-IDLE状態に遷移する。これに対し、ハンドオーバ候補が存在する場合(ステップS24;No)、UE機能部231は、RRC_CONNECTED状態を維持する。
 [その他の実施形態]
 上記のように、本発明は各実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの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形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
 例えば、UE機能部231がRRC_SEMI-IDLE状態に遷移する場合に、eNB機能部232は、UE300がアクセスリンクの切断を検出してからRLFと判断するまでの時間(図4及び図9に示すT)を延長するための情報を送信する。
 M-RN200に収容されるUE300は、M-RN200のバックホールリンク切断によるアクセスリンク切断が発生し易いため、M-RN200からのSIBにて、タイマ(またはカウンタ等)の値であるTを適切に増加させることで、アクセスリンクの切断(Radio Problem)の検出後においても、RRC_CONNECTED状態が維持される時間を長くすることができる。
 結果としてバックホールリンク復旧後のアクセスリンク復旧時までRRC_CONNECTED状態を保持することが可能となり、RRC_SEMI-IDLEと同様の効果が得られる。このTは規格上T310として規定されており、RRC Connection ReconfigurationメッセージのRadioResourceConfigDedicatedのRLF-TimersAndConstants IEに含まれている。
 但し、現行仕様では、T310の値は2秒が上限値であるため、適切な設定値の拡張(30秒~180秒程度:トンネル内のバックホールリンク切断を想定)が好ましい。
 なお、RRC Connection Reconfigurationは、RRC Connection開始時、およびハンドオーバ処理中に実行される。RRC Connection開始時に、接続先NodeがM-RN200である場合、RRC Connection Reconfigurationを送出する接続先NodeはT310の設定を変更すべきかどうかを知っているので問題ない(Nodeは自らの状態を知っていれば良い為)。
 また、一旦RRC_CONNECTEDとなった場合においても、M-RN200の状態が変化したことにより、UE300へRRC Connection Reconfigurationを送出することは可能であり、複数UE300を同時かつ個別に制御することによるシグナリングオーバーヘッドの課題を除けば特に問題ない(本来SIB等でブロードキャストできればオーバーヘッドは削減できる。但し、SIBのIEは必要最低限に収めることが基本である点も考慮しなければならない。)
 一方、ハンドオーバの場合で、ハンドオーバ先(Target Node)がM-RN200である場合は、Source NodeからRRC Connection Reconfigurationを該当UE300に送出する為、Target Nodeは事前に何らかの方法でSource Nodeに対して、Target Nodeが希望するT310値を渡しておく必要ある。この点は、例えばX2のHandover Request Acknowledge等のメッセージ仕様の拡張が必要である。
 以上のように、本発明に係る通信制御方法及び中継局は、バックホールリンクの切断が生じた場合に適切な対処を行うことができるため、無線通信分野において有用である。

Claims (11)

  1.  バックホールリンク上に基地局とのコネクションを確立する端末機能部と、アクセスリンク上にユーザ端末とのコネクションを確立する基地局機能部と、を有し、前記基地局と前記ユーザ端末との間の中継を行う中継局における通信制御方法であって、
     前記端末機能部が、前記基地局とのコネクションが確立されたコネクティッド状態において、前記バックホールリンクの切断を検出する検出ステップと、
     前記端末機能部が、前記バックホールリンクの切断を検出した以降であって、前記基地局とのコネクションが解放されたアイドル状態に遷移するよりも前の段階で、前記基地局とのコネクションを維持しながら前記バックホールリンクの復旧を試みる仮アイドル状態に遷移する遷移ステップと、
    を有することを特徴とする通信制御方法。
  2.  前記端末機能部が前記仮アイドル状態である期間において、前記基地局機能部が、前記ユーザ端末とのコネクションを維持するための制御を行う制御ステップをさらに有することを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  3.  前記仮アイドル状態において前記バックホールリンクが復旧した場合に、前記端末機能部が前記コネクティッド状態に復帰する復帰ステップをさらに有することを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  4.  前記制御ステップにおいて、前記基地局機能部は、制御信号の送信を継続することを特徴とする請求項2に記載の通信制御方法。
  5.  前記制御信号は、モビリティ制御に使用される参照信号を含むことを特徴とする請求項4に記載の通信制御方法。
  6.  前記端末機能部が前記コネクティッド状態であるとき、前記基地局機能部が、前記ユーザ端末との通信を制御するための情報を記憶する記憶ステップをさらに有し、
     前記制御ステップにおいて、前記基地局機能部は、前記記憶ステップで記憶した情報に基づいて前記制御信号の送信を継続することを特徴とする請求項4に記載の通信制御方法。
  7.  前記遷移ステップにおいて、前記端末機能部は、前記バックホールリンクの切断を検出した後の所定時間内で前記バックホールリンクが復旧しない場合に、前記仮アイドル状態に遷移することを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  8.  前記遷移ステップにおいて、前記端末機能部は、前記バックホールリンクの切断を検出した場合で、ハンドオーバが不能である場合に、前記仮アイドル状態に遷移することを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  9.  前記基地局機能部が、前記ユーザ端末が前記アクセスリンクの切断を検出してから無線リンク障害と判断するまでの時間を延長するための情報を送信するステップをさらに有することを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  10.  バックホールリンクを介して基地局とのコネクションを確立する端末機能部と、アクセスリンクを介してユーザ端末とのコネクションを確立する基地局機能部と、を有し、前記基地局と前記ユーザ端末との間の中継を行う中継局であって、
     前記端末機能部は、前記基地局とのコネクションが確立されたコネクティッド状態において、前記バックホールリンクの切断を検出した以降であって、前記基地局とのコネクションが解放されたアイドル状態に遷移するよりも前の段階で、前記基地局とのコネクションを維持しながら前記バックホールリンクの復旧を試みる仮アイドル状態に遷移することを特徴とする中継局。
  11.  前記基地局機能部は、前記端末機能部が前記仮アイドル状態である期間において、前記ユーザ端末とのコネクションを維持するための制御を行うことを特徴とする請求項10に記載の中継局。
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