WO2014007337A1 - 無線通信システム、無線端末、無線局、および通信制御方法 - Google Patents

無線通信システム、無線端末、無線局、および通信制御方法 Download PDF

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WO2014007337A1
WO2014007337A1 PCT/JP2013/068391 JP2013068391W WO2014007337A1 WO 2014007337 A1 WO2014007337 A1 WO 2014007337A1 JP 2013068391 W JP2013068391 W JP 2013068391W WO 2014007337 A1 WO2014007337 A1 WO 2014007337A1
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radio
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carrier
wireless
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PCT/JP2013/068391
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尚 二木
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日本電気株式会社
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system in which a wireless station or a wireless terminal has a function of controlling a plurality of types of cells with a specific wireless access technology.
  • LTE Long Term Evolution
  • UE wireless terminals
  • Downlink Downlink
  • DL downlink
  • UL carrier uplink
  • radio base station evolved
  • Node B eNB
  • the UE selecting a cell basically corresponds to selecting a DL carrier.
  • eNB In LTE, eNB is a DL carrier, and a reference signal (Cell Reference Signal: CRS), a synchronization signal (Synchronization Signal: SS), system information (System Information: SI), etc. that are commonly used by intra-cell UEs are periodically transmitted. Send to.
  • CRS Cell Reference Signal
  • SS Synchronization Signal
  • SI System Information
  • ENB1 gives a UE measurement report (UE measure and ⁇ reporting) instruction (MeasConfig) to the UE.
  • the terminal measurement report instruction (MeasConfig) includes information (Measurement objects) indicating a terminal measurement target and information (Reporting configurations) indicating a terminal measurement result reporting method.
  • Measurement objects include radio access technology (Radio Access Technology: RAT), frequency, and cell information to be measured, and an offset value for the reception quality of the signal of the measurement target cell used to determine the report of the terminal measurement result, Etc.
  • Reporting configurations is information indicating whether the report of the terminal measurement result is periodic reporting (periodical reporting) or event triggered reporting (event triggered reporting), and what kind of event is event triggering? , Etc.
  • an event trigger is assumed.
  • the UE performs reception quality measurement of a specified cell or a cell of a specified frequency at a frequency or timing that satisfies a predetermined request condition, and determines whether the measurement result satisfies a specified event condition. To do. And when the condition which satisfy
  • ENB1 determines the handover destination based on the measurement result report received from the UE.
  • the handover destination is the cell of eNB2 (for example, Cell3)
  • eNB1 transmits a handover request to eNB2 (Handover request).
  • the handover request To eNB1 (HandoverHandrequest acknowledgement).
  • eNB1 transmits a handover instruction to the UE (RRC Connection Reconfiguration including MobilityControlnfo), and the UE performs handover to Cell3 of eNB2 based on the instruction.
  • Non-Patent Document 1 it is possible to realize an appropriate handover considering the reception quality of the signals of the serving cell and the neighboring cell.
  • LTE-Advanced LTE-Advanced with advanced LTE and significant functional expansion.
  • the reference signal for demodulating user data (Demodulation RS: DM-RS) and the reference signal for measuring and calculating downlink channel state information (Channel State Information: CSI) (CSI-RS), a downlink physical control channel (Physical DownlinkPhysControl Channel: PDCCH) including scheduling information and the like are also transmitted.
  • CSI-RS Downlink channel state information
  • PDCCH Physical DownlinkPhysControl Channel
  • the overhead of signals and information other than the downlink user data described above is large, and the use of downlink radio resources is not optimized, and the downlink throughput and cell In order to improve the capacity, it is considered to reduce the overhead.
  • NCT New Carrier Type
  • LCC Legacy Component Carrier
  • NTCC is a secondary component carrier (Secondary Component Carrier: SCC) of a carrier aggregation (Carrier Aggregation: CA) in which a UE communicates with an eNB using a plurality of component carriers simultaneously (also referred to as a secondary cell (Secondary Cell: SCell))
  • SCC secondary component carrier
  • CA Carrier Aggregation
  • SCell secondary cell
  • the component carrier (cell) from which the UE establishes a connection with the eNB or acquires basic information such as security information is defined as a primary component carrier (Primary Component Carrier: PCC) / primary cell (Primary Cell: PCell) and the additional component carrier / cell used with PCC / PCell is called SCC / SCell.
  • PCC Primary Component Carrier
  • PCell Primary Cell
  • a radio base station determines SCC / SCell which a certain radio
  • wireless terminal uses based on the report of the terminal measurement result from UE.
  • the terminal measurement report may be reused for the above-mentioned handover or for SCC / SCell addition.
  • 3GPP TS36.331v10.5.0 Internet ⁇ URL> http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/36331.html
  • 3GPP R2-1115666 Internet ⁇ URL> http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_76/Docs/R2-1115666.zip
  • NCT New Carrier Type
  • SCC secondary carrier
  • SCell secondary cell
  • CA Carrier Aggregation: CA
  • NCT component carrier New Type Component Carrier: NTCC
  • PCC primary carrier
  • PCell primary cell
  • NTCC PCell having NTCC as a constituent element
  • the ratio of the number of radio terminals (UEs) capable of using NTCC PCell to the total number of UEs in the cell is relatively small. It is assumed that handovers to PCells (hereinafter, “Legacy PCells”) having a component carrier as a component are concentrated.
  • f1 when f1 is set as Legacy PCell and f2 is set as NTCC PCell, UEs that can use NTCC PCell are distributed in f1 and f2, but UEs that cannot use NTCC PCell are concentrated in f1. Therefore, depending on the percentage of UEs that can use the NTCC PCell, UEs concentrate on the f1 cell. This causes a problem that handover processing and traffic after handover are concentrated.
  • NTCC Cell is used as SCell.
  • CA carrier aggregation
  • the number of UEs that use Legacy Cell as SCell will be greater than the number of UEs that use NTCC Cell as SCell, and Legacy Cell Load imbalance may occur.
  • the radio station base station (eNB) determines which cell is used as the SCell by the radio terminal (UE) based on the measurement report of the UE as in the case of handover.
  • the problem to be solved is to cause the radio terminal (UE) to perform a terminal measurement report necessary for appropriately distributing the target cell or the secondary cell of the handover of the radio terminal (UE) in the active state (RRC_Connected). That is.
  • the present invention provides a wireless communication system in which a wireless station communicates with a wireless terminal, wherein at least one wireless station controls a plurality of types of cells with one wireless access technology, and the wireless terminal includes the cell
  • a wireless communication system comprising: a recognizing means for recognizing the type of data; and a measurement report means for the wireless terminal to report a measurement result based on a measurement report standard corresponding to the type of the cell.
  • the present invention is a wireless terminal in a wireless communication system in which a wireless station controls a plurality of types of cells with one wireless access technology, and a recognition means for recognizing the type of cell, and a measurement report corresponding to the type of cell And a measurement report means for reporting measurement results based on a reference.
  • the present invention is a radio station, and provides control means for controlling a plurality of types of cells with a single radio access technology, and instructions related to reporting of measurement results based on measurement report standards corresponding to the types of cells to a radio terminal. And a means for transmitting.
  • the present invention is a communication control method, wherein at least one radio station controls a plurality of types of cells with one radio access technology, a radio terminal recognizes the type of the cell, and the radio terminal This is a communication control method for reporting measurement results based on measurement report standards corresponding to cell types.
  • a radio terminal UE
  • a terminal measurement report in consideration of a cell type (or a carrier type that is a constituent element of a cell).
  • a wireless station for example, a wireless base station, a base station control station, another network device
  • a wireless terminal for example, a wireless base station, a base station control station, another network device
  • the basic principle of the present invention is to allow a wireless terminal to perform measurement in consideration of the type of the cell and report the measurement result in a wireless system in which different types of cells are mixed.
  • FIG. 1 is a block diagram of the first embodiment of the present invention.
  • the first embodiment includes a control unit in which at least some of the wireless stations 1 control a plurality of types of cells with one radio access technology (Radio Access Technology: RAT). At least a part of the radio terminals 2 has a recognition unit for recognizing the cell type, and a measurement report unit for reporting a measurement result based on a measurement report standard corresponding to the cell type. In addition, the following can be considered as a measurement report standard, for example.
  • RAT Radio Access Technology
  • the offset value indicates whether or not to report the measurement results This is an offset value related to the reception quality of each cell used for determination or determination of whether or not to stop reporting the measurement result.
  • the determination threshold value is a determination threshold value regarding the reception quality of each cell used for determining whether or not to perform measurement reporting or determining whether or not to stop measurement reporting.
  • the trigger period is a period used for determination to perform event trigger measurement report. The wireless terminal performs measurement report when the measurement result satisfies a predetermined event in the trigger period.
  • the reception quality mentioned here assumes reception signal power, reception signal quality, reception signal strength, etc. of a known signal (also referred to as a reference signal or pilot signal) transmitted in each cell, but is not limited thereto. Not done.
  • a cell accessible by a conventional wireless terminal A cell accessible only by a wireless terminal having a specific capability (or function)
  • a conventional wireless terminal is a radio terminal that does not have a function of performing a terminal measurement report based on, for example, a cell selection criterion corresponding to the type of cell (or carrier).
  • the specific ability (or function) is an ability (or function) to perform terminal measurement report based on a cell selection criterion corresponding to, for example, the type of cell (or carrier).
  • the specific application may be used as an additional cell (or additional carrier) when communication is performed using a plurality of cells (or carriers) simultaneously.
  • the process of recognizing the cell type by the radio terminal 2 is basically equivalent to the process of recognizing the downlink carrier (and the uplink carrier associated with the downlink) transmitted by the radio station 1, “ It goes without saying that the “measurement report standard corresponding to the type of cell” can be referred to as “measurement report standard corresponding to the type of carrier” (that is, replaced).
  • the type of cell is specified by the type of carrier that is a constituent element of the cell.
  • the type of carrier is classified based on a predetermined characteristic relating to a transmission form of a signal transmitted on the carrier. For example, the following can be considered as the predetermined characteristics.
  • the physical channel configuration is also called the downlink or uplink subframe format or frame format. For example, physical channel mapping, that is, allocation of radio resources used for transmission of each physical channel Possible methods.
  • the known signal is called a reference signal or pilot signal.
  • a known signal transmission form for example, a known signal transmission period, a transmission band, a transmission density, a signal power density, a signal arrangement, a signal sequence, the number of transmission antennas, and the type can be considered.
  • the contents of the system information include information transmitted regardless of the type of carrier, information transmitted only on a specific type of carrier, and the like.
  • the wireless transmission method for example, OFDM, OFDMA, SC-FDMA, CDMA, FDMA, TDMA, and the like are conceivable.
  • Duplex operation is, for example, full-duplex communication method (Full-Duplex), half-duplex communication method (Half-Duplex), frequency division duplex (Frequency division Division Duplex: FDD), time division duplex ( Time Division Duplex: TDD).
  • cell control in the control means of the radio station 1 is, for example, by communicating with the radio terminal 2 using a certain type of carrier for the downlink and / or uplink as a component of the cell. is there.
  • the recognition of the cell type in the recognition unit 21 of the wireless terminal 2 is to know or be aware of, for example, the cell in which the wireless terminal 2 stays (camps) and the type of cell to be subjected to terminal measurement. . It can also be said that the type of downlink carrier that is a component of the cell and / or the type of uplink carrier of the cell is known or conscious.
  • the radio terminal recognizes the type of cell (or carrier), and based on the measurement report standard corresponding to the type of the cell (or carrier), Measurement results can be reported.
  • FIG. 2 is a block diagram of the radio station 1 and the radio terminal 2 according to the first embodiment.
  • a radio station 1 includes a radio signal receiver 10 that receives a radio signal from a radio terminal 1, a demodulator 11 that demodulates a signal received from the radio terminal 1, and another network.
  • Transmitter (Transmitter) 12 that transmits a signal to a node (Other Network Node), receiver (Receiver) 13 that receives a signal from another network node (Other Network Node), one radio access technology (Radio Access Technology: RAT) has a function of controlling a plurality of types of cells and controls a radio station operation such as signal transmission / reception, and a signal generator (Tx signal generator) that generates a signal to a radio terminal 15, a radio signal transmitter 16 for transmitting a radio signal to the radio terminal 1.
  • the radio station 1 may be a radio base station, a base station control station that manages the radio base station, or the like.
  • the wireless terminal 2 recognizes the type of cell, a radio signal receiver 20 that receives a radio signal from the radio station 1, a demodulator 21 that demodulates the received signal, and a cell type.
  • Recognition unit 22, control unit 23 that controls terminal operations such as signal reception, measurement unit 24 that measures reception quality based on measurement report criteria corresponding to the type of cell, and signal to radio station 1
  • a signal generation unit (Tx signal generator) 25 that generates a radio signal
  • a radio signal transmission unit (Radio Signal Transmitter) 26 that transmits a radio signal to the radio station 1.
  • the configuration of the functional block shown in FIG. 2 is an example, and application of the present invention is not limited to these configurations.
  • FIG. 3 shows a flowchart of a procedure for reporting a measurement result by the wireless terminal 2 according to the first embodiment.
  • the wireless terminal 2 receives a terminal measurement report instruction from the wireless station 1 (Step 10). Then, at the measurement timing of the own cell (serving cell) (Step 11), the reception quality of the own cell is measured (Step 12). Further, the wireless terminal 2 measures the reception quality of the neighboring cell at the measurement timing of the neighboring cell (Step 13) (Step 14).
  • Step 15 it is determined whether or not the measurement report standard is satisfied using the measurement report standard corresponding to the type of the cell constituting the own cell and / or the neighboring cell (Step 15).
  • the measurement report standard is satisfied (Step 15 Yes)
  • the measurement results of the own cell and the neighboring cell are reported to the radio station 1 (Step 16).
  • the radio terminal may set a measurement report trigger so that the measurement result is reported when the reception quality of a certain neighboring cell once satisfies the measurement report standard and then continues for a predetermined period.
  • the measurement result may be reported only once when the measurement report is triggered, or may be continuously performed a predetermined number of times when the trigger is triggered.
  • the radio terminal may report the cell type (or carrier type) to the radio station in the measurement report.
  • the cell type (or carrier type) may be, for example, an index indicating them in advance or information indicating the type itself.
  • FIG. 4 shows a flowchart of a measurement result report instruction and reception procedure by the wireless station 1 according to the first embodiment.
  • the wireless station 1 instructs the wireless terminal 2 to perform a terminal measurement report (Step 20).
  • the instruction of the terminal measurement report includes a measurement report standard corresponding to the type of cell (or carrier).
  • the wireless station 1 receives the measurement report from the wireless terminal 2 (Step 21).
  • a wireless terminal in a wireless system in which different types of cells are mixed, a wireless terminal is allowed to report a measurement result in consideration of the type of the cell.
  • the radio station can appropriately distribute cells serving as handover destinations of the radio terminals, or appropriately distribute cells additionally used by the radio terminals.
  • the wireless station determines an additional cell (or carrier) when determining a handover destination of the wireless terminal based on a measurement report from the wireless terminal or using a plurality of cells (or carriers) at the same time. To decide.
  • the use of the terminal measurement report is not limited to these.
  • a radio terminal handover method using the measurement in consideration of the cell type in the first embodiment and the report of the measurement result (also collectively referred to as a terminal measurement report) is described. explain.
  • first carrier a type of carrier
  • second carrier a type of carrier
  • handover is not considered without considering the cell type as in the prior art. If the terminal measurement report is performed for this purpose, there is a possibility that handover of radio terminals concentrates on the first cell.
  • the measurement report reference in the terminal measurement report is set in consideration of the ratio, and the handover destination of the radio terminal is determined by the terminal measurement report in consideration of the type of cell reported from the radio terminal.
  • the wireless terminals that can use the second cell can easily be handed over to the second cell, that is, the measurement report can be easily generated.
  • an offset value of a measurement report standard, a determination threshold value, or a trigger period may be set.
  • the handover by the radio terminal can be appropriately distributed to the first cell and the second cell. Therefore, network signaling for handover to a specific cell (a radio station that manages the cell) and concentration of traffic after the handover can be avoided.
  • control unit 14 of the wireless station 1 shown in FIG. 2 has a function of determining a handover destination cell of the wireless terminal 1 based on the measurement result report received from the wireless terminal 1.
  • FIG. 5 shows a flowchart of a handover procedure by the wireless terminal 2 according to the second embodiment.
  • the wireless terminal 2 receives an instruction of the terminal measurement report from the wireless station 1 (Step 30), and the measurement results of the own cell and the neighboring cell based on the measurement report standard according to the type of cell to be subjected to terminal measurement Is reported (Step 31). And the radio
  • FIG. 6 shows a flowchart of handover control by the radio station 1.
  • the wireless station 1 instructs the wireless terminal to perform a terminal measurement report (Step 40).
  • the indication includes a measurement report standard corresponding to the type of cell (or carrier).
  • the handover destination is determined and a handover request is transmitted to the wireless station of the handover destination cell (Step 42).
  • the method by which the radio station determines the handover destination may be, for example, a method of selecting from the best neighbor cell (also referred to as the best cell) in order based on a measurement report, or another method.
  • the wireless station knows the type of the neighboring cell (or the type of carrier constituting the neighboring cell)
  • priority may be given to the predetermined neighboring cell (or the type of carrier constituting the neighboring cell).
  • the method by which the radio station knows the type of adjacent cell (or the type of carrier constituting the adjacent cell) may be, for example, a method of sharing information between radio stations or a method of reporting from a radio terminal.
  • Step 43 Yes When the handover request is permitted (for example, a positive response to the handover request is received) (Step 43 Yes), a handover instruction is transmitted to the wireless terminal (Step 44).
  • Step 43 No when the handover request is not permitted (Step 43 No), it is determined whether there are other handover destination candidates (Step 45). If there are other handover destination candidates (Step 45 Yes), the same procedure is repeated. On the other hand, when there is no candidate (Step 45 No), the handover control is terminated.
  • the second embodiment by appropriately distributing the handover destinations of radio terminals (UE), it is possible to avoid the signaling required for handover and the traffic after handover from being concentrated on a specific cell. Can do.
  • UE radio terminals
  • FIG. 7 is a configuration diagram of the third embodiment when a third wireless communication system is assumed.
  • FIG. 7 is a configuration example of a 3GPP LTE (Long Term Evolution) wireless communication system, which is one of the preferred embodiments of the present invention, and is managed by a radio base station (enhanced Node B: eNB) and each radio base station.
  • Cell Cell
  • UE User Equipment
  • the EPC further includes a UE mobility management device (Mobility Management Entity: MME), a serving gateway (Serving Gateway: S-GW), and the like.
  • MME UE mobility management device
  • S-GW Serving Gateway
  • a radio base station has a function of controlling different types of cells, that is, a function of performing communication with a radio terminal (UE) in each of different types of cells.
  • UEs wireless terminals
  • at least some wireless terminals (UEs) also have a function of performing communication in a plurality of different types of cells.
  • these are a radio
  • the wireless terminal has a function of recognizing the cell type, that is, a function of knowing or conscious of the cell type. This can also be said to be a function of knowing or being aware of the types of downlink component carrier (DL CC) and / or uplink component carrier (UL CC).
  • DL CC downlink component carrier
  • UL CC uplink component carrier
  • the component carrier in LTE refers to the fundamental frequency component of each of the downlink and the uplink that constitute a basic cell in which a radio base station (eNB) and a radio terminal (UE) communicate.
  • eNB radio base station
  • UE radio terminal
  • a component carrier is simply referred to as a carrier.
  • the UE reports the measurement result based on the measurement report standard corresponding to the type of cell (or component carrier).
  • the measurement report standard for example, the following can be considered.
  • the offset value is a measurement result report (hereinafter referred to as measurement report) Or an offset value related to the reception quality of each cell used for determining whether to stop reporting the measurement result.
  • the determination threshold value is a determination threshold value regarding the reception quality of each cell used for determining whether or not to perform measurement reporting or determining whether or not to stop measurement reporting.
  • the trigger period is a period (Time To Trigger: TTT) used for determination to perform event trigger measurement report.
  • the reception quality mentioned here includes the received signal power (Reference Signal Received Power: RSRP), received signal quality (Reference Signal Received Quality: RSRQ), and reception of the reference signal (Reference Signal: RS) transmitted in each cell.
  • the signal strength (Received Signal Strength Indicator: RSSI) is assumed, but not limited thereto.
  • the offset value and judgment threshold are set for each event for the measurement report.
  • LTE events, offset values, and determination thresholds include the following.
  • A1 Serving cell reception quality is better than absolute threshold (a1-Threshold)
  • A2 Serving cell reception quality is worse than a threshold (a2-Threshold)
  • A3 The neighbor cell reception quality is better than the offset value (a3-Offset) (neighbor becomes amount of offset better than PCell) than the primary serving cell reception quality.
  • A4 The reception quality of the neighboring cell is better than the judgment threshold (a4-Threshold) (Neighbour becomes better than absolute threshold)
  • A5 The reception quality of the primary serving cell is worse than the determination threshold 1 (a5-Threshold1), and the reception quality of the neighboring cell is better than the determination threshold 2 (a5-Threshold2) (PCell becomes worse than absolute threshold1 AND Neighbor becomes better than another absolute threshold2)
  • B2 The reception quality of the primary serving cell is worse than the decision threshold 1 (b2-Threshold1), and the reception quality of other RAT neighbor cells is better than the decision threshold 2 (b2-Threshold2) (PCell
  • the offset value, determination threshold value, and trigger period described above are further set corresponding to the type of component carrier.
  • a new carrier cell New Type Carrier (NTC) Cell
  • a conventional carrier cell Legacy Cell
  • UEs radio terminals
  • an offset value, a determination threshold value, or a trigger period is set so that handover to NTC Cell is easy.
  • the UE that can use the NTC cell becomes dominant, for the UE that can use the NTC cell, the offset value, the determination threshold, or the UE is appropriately distributed to both the Legacy cell and the NTC cell. Set the trigger period.
  • the radio base station (eNB) appropriately distributes the cells that are the handover destinations of the radio terminal (UE), or the radio terminal (UE) performs additional carrier aggregation (Carrier Aggregation: CA).
  • Carrier Aggregation: CA Carrier Aggregation: CA
  • a cell used for a secondary cell (Secondary Cell: SCell) can be appropriately dispersed.
  • the measurement report standard corresponding to the type of cell (or component carrier) may be reported from the radio base station (eNB) to the radio terminal (UE) by system information (System Information Block: SIB) or individually. It may be notified by a signal (Dedicated Signaling), or may be set in advance in the wireless terminal (UE).
  • SIB System Information Block
  • cell support information regarding which type of cell (or which type of component carrier) can be used by the radio terminal (UE) is the radio section of the radio terminal (UE). It may be included in function information (for example, Radio Access Capability or Radio Frequency Capability) or function information specific to other wireless terminals (UE) (for example, NAS Capability or UE Capability).
  • function information for example, Radio Access Capability or Radio Frequency Capability
  • function information specific to other wireless terminals (UE) for example, NAS Capability or UE Capability.
  • the cell support information (or carrier support information) is included in the function information specific to another radio terminal (UE)
  • the information is transmitted from the mobility management device (MME) of the core network (EPC) to the radio base station (eNB).
  • MME mobility management device
  • EPC core network
  • eNB radio base station
  • a cell accessible by a conventional wireless terminal A cell accessible only by a wireless terminal (UE) having a specific capability (or function)
  • a conventional wireless terminal can be accessed only by a specific application
  • a conventional radio terminal is a radio terminal that does not have a function of performing a terminal measurement report based on a measurement report standard corresponding to the type of cell (or carrier), for example.
  • the specific ability is an ability (or function) to perform terminal measurement report based on a measurement report standard corresponding to the type of cell (or carrier), for example.
  • the specific application is, for example, a secondary cell (secondary cell: SCell) of a carrier aggregation (Carrier Aggregation: CA) that performs communication using a plurality of LTE cells (that is, component carriers (CC)) simultaneously. It can be used as a component carrier (Secondary CC: SCC).
  • SCell secondary cell
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • SCC component carrier
  • the “cell selection criterion corresponding to the cell type” can also be referred to as the “cell selection criterion corresponding to the component carrier type” (that is, replaced).
  • the type of component carrier is classified based on a predetermined feature related to a transmission form of a signal transmitted by the component carrier. For example, the following can be considered as the predetermined characteristics.
  • Physical Channel mapping Physical Channel Mapping
  • RS Reference Signal
  • CRS cell-specific RS
  • Types of system information include system information of a type transmitted regardless of the type of cell (or component carrier), system information of a type transmitted only in a specific type of cell (or component carrier), etc. Can be considered.
  • the radio terminal recognizes the type of the cell (or component carrier), and reports the measurement result based on the measurement report standard corresponding to the type of the cell (or component carrier). It can be performed.
  • FIG. 8 is a flowchart of a measurement result reporting procedure according to this embodiment.
  • the radio base station instructs the radio terminal (UE) to perform a terminal measurement report using Event A3, and at this time, an offset value ( a3-Offset) is set.
  • a3-Offset For example, a cell having a conventional carrier (Legacy carrier) as a component (Legacy Cell) with an offset value of a3-Offset and a new carrier (New Type Carrier: NTC) as a component (or included in the component)
  • Legacy carrier Legacy carrier
  • NTC New Type Carrier
  • the UE measures the reception quality of its own cell (serving cell) at a predetermined timing (Step 100 Yes) (Step 101). Similarly, the UE measures the reception quality of the neighboring cell at another predetermined timing (Step 102 Yes) (Step 103).
  • Step 104 a3-Offset corresponding to the type of the neighboring cell (or the carrier that is a constituent element of the neighboring cell) is applied (Step 104), and it is determined whether or not each neighboring cell satisfies the condition of the event A3 (Step 104). 105).
  • Step 106 it is determined whether the timer for measuring the trigger period (TTT) is already running (Step 106). If the timer is running (Step 106 Yes), the timer is reset (Step 107) and the process returns to Step 100. On the other hand, if the timer is not running (Step 106 No), the process returns to Step 100.
  • Step 105 If the condition of event A3 is satisfied (Step 105 Yes), it is determined whether the timer for measuring the trigger period (TTT) is already running (Step 108). If the timer is not running (Step 108 No), the timer is started (Step 109), and the process proceeds to Step 110. When the timer for measuring the trigger period (TTT) is already running (Step 108 Yes), the process proceeds to Step 110.
  • Step 110 it is determined whether the trigger period (TTT) has been reached (Step 110).
  • TTT trigger period
  • Step 110 Yes the measurement result of the serving cell and the neighboring cell that satisfies the condition of event A3 is reported to the eNB (Step 111).
  • the trigger period (TTT) has not been reached (Step 110 No)
  • the same processing is repeated.
  • the UE may report the measurement result only once when the condition of the event A3 is satisfied (Event-triggered reporting), or may be periodically performed a predetermined number of times after satisfying the condition (Event -triggered periodic reporting). Furthermore, the UE may also report the carrier type (or cell type) to the eNB when performing the measurement report.
  • -Mn Measurement result of reception quality of neighboring cell-Ofn: Frequency-specific offset value for neighboring cell (that is, offset value (offsetFreq) specified for each frequency in LTE measurement instruction (measObjectEUTRA))
  • -Ocn Cell-specific offset value for neighboring cells (that is, the offset value (cellIndividualOffset) specified for each neighboring cell in the measurement instruction (measObjectEUTRA) for LTE cells)
  • -Mp Measurement result of the reception quality of the primary serving cell-Ofp: Frequency specific offset for the primary frequency (that is, the frequency of the primary serving cell) (that is, the offset specified for the primary frequency in the measurement instruction (measObjectEUTRA) for the LTE cell) Value (offsetFreq))
  • -Ocp Cell-specific offset value for the primary serving cell (that is, the offset value (cellIndividualOffset) specified for the primary frequency in the measurement instruction (measObjectEUTRA) for the LTE
  • Mn and Mp are expressed in [dBm] for RSRP and [dB] for RSRQ. Ofn, Ocn, Ofp, Ocp, Hys, and Off are expressed in [dB].
  • these parameters may be set corresponding to the type of cell (or carrier).
  • the methods shown in FIG. 9 and FIG. 10 are conceivable as notification methods of measurement report standards (for example, the above-described parameters) corresponding to the cell (or carrier) type of the present invention.
  • the radio base station sets individual parameters corresponding to the cell type (or carrier type) in the information (ReportConfigEUTRA) indicating the method of measurement report of the radio terminal (UE) for the LTE cell. How to do it.
  • an event A3 (Event A3) is used and a3-Offset is set corresponding to the type of carrier.
  • a3-Offset is applied to a conventional cell (or carrier) measurement report
  • ⁇ ⁇ a3-Offset-1rx is applied to a new cell (or carrier) measurement report.
  • a3-Offset-1rx corresponds to the aforementioned a3-Offset2.
  • the radio base station indicates the measurement report method for the LTE cell in the report configuration information (reportConfigToAddModList) in the measurement configuration information (MeasConfig) indicating the measurement and measurement report method of the radio terminal (UE).
  • reportConfigEUTRA A method of setting information (ReportConfigEUTRA) corresponding to the cell type (or carrier type) may be used.
  • FIG. 10 shows a case where information (ReportConfigEUTRA) indicating a measurement report method for a conventional cell (or carrier) and information (ReportConfigEUTRA-r1x) indicating a measurement report method for a new cell (or carrier) are transmitted. It is an example.
  • the following method can be considered as a method of recognizing the type of cell (or the type of carrier) by the radio terminal (UE).
  • the cell type or downlink carrier type or uplink carrier type
  • SIB System Information Block
  • eNB radio base station
  • UE radio terminal
  • a method of recognizing the cell type (or carrier type) by demodulating the system information is conceivable.
  • the cell type (or the downlink carrier type of the cell component) is a reference signal (for example, the first carrier) transmitted on a legacy LTE carrier (for example, the first carrier).
  • a RS for example, CRS
  • a synchronization signal (SS) is transmitted, whether the transmission form of RS or SS in the conventional LTE carrier is the same, whether a predetermined type of cell (or downlink carrier ( For example, whether the reference signal (RS) or the synchronization signal (SS) is transmitted in the transmission format specified for the second carrier)), or a predetermined type of cell (or downlink carrier) ) Is recognized by detecting whether or not a reference signal (RS) or a synchronization signal (SS) defined for the above is transmitted (it can also be detected).
  • a predetermined type of cell or downlink carrier
  • RS reference signal
  • SS synchronization signal
  • the fourth embodiment is an example in which the present invention is applied to 3GPP LTE, in which a radio base station (eNB) sends a radio terminal (UE) a type of an adjacent cell (or a carrier that is a constituent element of an adjacent cell). This is an example in which a corresponding event is set every time and a terminal measurement report is instructed.
  • eNB radio base station
  • UE radio terminal
  • an LTE system in which a cell having a conventional carrier (Legacy carrier) as a component and a cell (New type cell) having a new carrier (New type carrier) as a component (or included in a component) is set.
  • Legacy carrier a carrier having a conventional carrier
  • New type cell a cell having a new carrier (New type carrier) as a component (or included in a component)
  • the following event may be defined.
  • the radio base station (eNB) instructs the radio terminal (UE) to perform a terminal measurement report using the event Ax.
  • the event Ax is as follows. -Ax: Neighbor new type cell becomes amount of offset better than PCell, the reception quality of the neighbor cell of the new type is better than the reception quality of the primary serving cell (ax-Offset) (or higher)
  • the radio base station (eNB) instructs the radio terminal (UE) to perform terminal measurement reports using the events Ay and Az.
  • the events Ay and Az are as follows.
  • -Ay Neighbour becomes amount of offset better than new type PCell than the reception quality of the new type primary serving cell.
  • -Az Neighbor new type cell becomes amount of offset better than new type PCell, the reception quality of the new type neighbor cell is better than the reception quality of the new type primary serving cell (az-Offset) (or higher)
  • a new event can be set similarly when two or more types of cells (or carriers) are mixed.
  • a type of cell or a carrier that is a component of the cell
  • a type of cell such as a cell of type xx, a cell of type yy, a cell of type zz, etc. It is conceivable to add an index and set an event for each index cell.
  • the fifth embodiment is an example in which the present invention is applied to 3GPP LTE, and a method of determining a handover destination of a radio terminal (UE) by a radio base station (eNB) will be described with reference to FIG.
  • wireless terminal (UE) shall be performed using 4th Embodiment, for example.
  • Cell1 and Cell3 are the first cells whose constituent elements are the first carriers that can be camped by conventional UEs, and Cell2 and Cell4 are capable of camping some UEs whose constituent elements are the second carriers Second cell.
  • determination of the handover destination of the UE in the eNB may be executed as follows, for example.
  • RSRP is used as an index of reception quality used for handover determination, but it goes without saying that RSRQ can be similarly executed.
  • the present embodiment by appropriately distributing the handover destinations of radio terminals (UE), it is possible to avoid the signaling required for handover and the traffic after handover from being concentrated on a specific cell. .
  • UE radio terminals
  • the sixth embodiment is an example in which the present invention is applied to 3GPP LTE carrier aggregation (CA), and a method of determining a secondary cell (SCell) of a radio terminal (UE) by a radio base station (eNB) is illustrated in FIG. 14 will be described.
  • wireless terminal (UE) shall be performed using 4th Embodiment, for example.
  • Cell1 and Cell7 of eNB1 are the first cells whose constituent elements are the first carriers that can be camped by the conventional UE, and Cell2 is the second carrier that can be used as a secondary cell (SCell) by some UEs. It is the 2nd cell made into a component.
  • the amount of traffic that the eNB 1 communicates with the UE is large, and the secondary cell (SCell) in the case where it is determined that the UE needs to perform carrier aggregation (CA) (or the CA is valid).
  • CA carrier aggregation
  • the determination may be performed as follows, for example.
  • RSRQ is used as an index of reception quality used for determining a secondary cell (SCell), it goes without saying that it can be similarly executed in RSRP.
  • Cell2 satisfies a predetermined event, and Cell7 does not.
  • Cell2 is determined as a secondary cell (SCell).
  • Cell 2 does not meet the predetermined event, but Cell 7 does.
  • Cell7 is determined as a secondary cell (SCell).
  • Cell2 and Cell7 satisfy both predetermined events, and Cell2 has lower priority than Cell7.
  • Cell7 is determined as a secondary cell (SCell).
  • SCells secondary cells
  • CA carrier aggregation
  • -Ai Neighbor new type cell becomes amount of offset better than SCell, the reception quality of the new type of neighboring cell is better than the reception quality of the secondary serving cell.
  • Aj Neighbor cell becomes amount of offset better than new type SCell than the reception quality of the new type secondary serving cell.
  • ⁇ Ak Neighbor new type cell becomes amount of offset better than new type SCell, the reception quality of the new type of neighboring cell is better than the reception quality of the new type of secondary serving cell.
  • a new event can be set similarly when two or more types of cells (or carriers) are mixed.
  • a type of cell or a carrier that is a component of the cell
  • a type of cell such as a cell of type xx, a cell of type yy, a cell of type zz, etc. It is conceivable to add an index and set an event for each index cell.
  • a home network having only a macro radio base station (Macro eNB) cell is assumed, but the scope of application of the present invention is not limited to this.
  • HetNet heterogeneous network
  • a macro wireless base station MacroMaceNB
  • a pico wireless base station Pico eNB
  • a femto wireless base station Femto eNB
  • 3GPP LTE 3rd Generation Partnership Project
  • the object of the present invention is not limited to these, and GSM (Global System for Mobile communications), UMTS (Universal) Applicable to Mobile Telecommunications System, CDMA2000 (Code Division Multiple Access 2000) and its advanced versions (1xRTT, HRPD), WiMAX (Worldwide interoperability for Microwaves, etc.).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • UMTS Universal
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • HRPD HRPD
  • WiMAX Worldwide interoperability for Microwaves, etc.
  • each unit can be configured by hardware, but can also be realized by a computer program.
  • functions and operations similar to those of the above-described embodiment are realized by a processor that operates according to a program stored in the program memory.
  • Control means for controlling at least one of the plurality of types of cells by one radio access technology; Recognizing means for recognizing the type of the cell by the wireless terminal; Measurement report means for the wireless terminal to report a measurement result based on a measurement report standard corresponding to the cell type;
  • a wireless communication system In which a wireless station and a wireless terminal communicate with each other, Control means for controlling at least one of the plurality of types of cells by one radio access technology; Recognizing means for recognizing the type of the cell by the wireless terminal; Measurement report means for the wireless terminal to report a measurement result based on a measurement report standard corresponding to the cell type; A wireless communication system.
  • Additional remark 2 The radio
  • Additional remark 4 The radio
  • Supplementary Note 5 Any one of Supplementary Note 2 to Supplementary Note 4, wherein the type of the carrier is classified according to a transmission form of at least one of a known signal, system information, and a control signal transmitted from the wireless station in the carrier.
  • Wireless communication system Any one of Supplementary Note 2 to Supplementary Note 4, wherein the type of the carrier is classified according to a transmission form of at least one of a known signal, system information, and a control signal transmitted from the wireless station in the carrier.
  • Wireless communication system any one of Supplementary Note 2 to Supplementary Note 4, wherein the type of the carrier is classified according to a transmission form of at least one of a known signal, system information, and a control signal transmitted from the wireless station in the carrier.
  • the type of the carrier is classified by a duplex method.
  • the wireless communication system according to any one of appendix 2 to appendix 7.
  • the measurement report criterion according to any one of supplementary note 1 to supplementary note 8, including at least one of an offset value related to reception quality, a determination threshold value related to reception quality, and a trigger period that triggers measurement result reporting Wireless communication system.
  • Supplementary note 12 The wireless communication system according to any one of Supplementary note 1 to Supplementary note 11, wherein the wireless station determines a handover destination cell of the wireless terminal based on a measurement result reported from the wireless terminal.
  • Supplementary note 20 Any one of Supplementary note 17 to Supplementary note 19, wherein the type of the carrier is classified according to a transmission form of at least one of a known signal, system information, and a control signal transmitted from the radio station in the carrier. Wireless terminal.
  • the type of the carrier is classified according to a duplex system.
  • the wireless terminal according to any one of appendix 17 to appendix 22.
  • the measurement report criterion includes at least one of an offset value related to reception quality, a determination threshold value related to reception quality, and a trigger period that triggers measurement result reporting. Wireless terminal.
  • a radio station Control means for controlling a plurality of types of cells with one radio access technology;
  • a radio station having means for transmitting, to a radio terminal, an instruction relating to a measurement result report based on a measurement report standard corresponding to the cell type.
  • Supplementary note 31 The radio station according to any one of Supplementary note 27 to Supplementary note 30, which determines a handover destination cell of the wireless terminal based on a measurement result reported from the wireless terminal.
  • a communication control method At least one radio station controls multiple types of cells with one radio access technology, The wireless terminal recognizes the cell type, A communication control method in which the wireless terminal reports a measurement result based on a measurement report standard corresponding to the cell type.
  • Supplementary note 39 Any one of Supplementary note 36 to Supplementary note 38, wherein the type of the carrier is classified by at least one of transmission forms of a known signal, system information, and a control signal transmitted from the wireless station in the carrier. Communication control method.
  • the type of the carrier is classified by a duplex method. 42.
  • the communication control method according to any one of appendix 36 to appendix 41.
  • the measurement report criterion according to any one of supplementary note 35 to supplementary note 42, including at least one of an offset value related to reception quality, a determination threshold value related to reception quality, and a trigger period that triggers measurement result reporting. Communication control method.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本発明は、無線局と無線端末とが通信する無線通信システムにおいて、少なくとも1つの前記無線局が1つの無線アクセス技術で複数種類のセルを制御する制御手段と、前記無線端末が前記セルの種類を認識する認識手段と、前記無線端末が前記セルの種類に対応する測定報告基準を基に測定結果の報告を行う測定報告手段と、を有する無線通信システムである。

Description

無線通信システム、無線端末、無線局、および通信制御方法
 本発明は、無線局や無線端末が、特定の無線アクセス技術で複数種類のセルを制御する機能を有する無線通信システムに関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)で規定される無線通信システムの規格の1つであるLTE(Long Term Evolution)では、無線端末(User Equipment: UE)が、下りリンク(Downlink: DL)のコンポーネントキャリア(以下、DLキャリア)と、当該DLキャリアに対応付けられた上りリンク(Uplink: UL)のコンポーネントキャリア(以下、ULキャリア)から構成されるセルを1つ選択し、当該セルにおいて無線基地局(evolved Node B: eNB)と通信を行う。尚、基本的にUEがセルを選択することは、DLキャリアを選択することに対応する。LTEでは、eNBがDLキャリアで、セル内UEが共通に利用する参照信号(Cell specific Reference Signal: CRS)、同期信号(Synchronization Signal: SS)、システム情報(System Information: SI)、などを周期的に送信する。これらは、LTEにおいて、UEがeNBと通信を行う上で必要な信号又は情報であり、所定の条件を満たすように送信形態(例えば、送信周期や信号配置)が規定されている。
 次に、LTEにおけるハンドオーバ手順を、図15を用いて説明する。尚、図15ではUEがCell1に滞在し、eNB1と通信をしているものとする。
 eNB1はUEに端末測定報告(UE measurement and reporting)の指示(MeasConfig)を行う。ここで、端末測定報告の指示(MeasConfig)には、端末測定の対象を示す情報(Measurement objects)と、端末測定結果の報告方法を示す情報(Reporting configurations)が含まれる。さらに、Measurement objectsは、測定対象となる無線アクセス技術(Radio Access Technology: RAT)、周波数、及びセルの情報と、端末測定結果の報告の判定に用いる測定対象セルの信号の受信品質に対するオフセット値、などを含む。また、Reporting configurationsは、端末測定結果の報告が、周期的な報告(periodical reporting)なのかイベントトリガによる報告(event triggered reporting)なのかを示す情報、さらにイベントトリガの場合にはどのようなイベントか、などを含む。以下、イベントトリガの場合を想定する。
 UEは、所定の要求条件を満たす頻度又はタイミングで、指定されたセルや指定された周波数のセルの受信品質の測定を実行し、測定結果が指定されたイベントの条件を満たすか否かを判定する。そして、当該条件を満たす状況が所定期間(Time To Trigger: TTT)継続した場合、UEは測定結果の報告を行う(Measurement report)。
 eNB1は、UEから受信した測定結果の報告を基に、ハンドオーバ先を決定する。eNB1は、ハンドオーバ先がeNB2のセル(例えばCell3)である場合には、eNB2へハンドオーバ要求を送信する(Handover request)、eNB2は受け入れ可能である(つまり、UEのハンドオーバを許す)場合、ハンドオーバ要求への肯定応答をeNB1へ送信する(Handover request acknowledgement)。そして、eNB1はUEへハンドオーバの指示を送信し(RRC Connection Reconfiguration including MobilityControlnfo)、UEは当該指示を基にeNB2のCell3へハンドオーバを行う。
 以上の方法により、サービングセル(Serving cell)及び隣接セル(Neighbouring cell)の信号の受信品質を考慮した適切なハンドオーバを実現することができる(非特許文献1)。
 一方、3GPPでは、LTEを高度化させ、大幅な機能拡張をしたLTE-Advancedの検討が行われている。LTEでは、eNBがCRSに加え、ユーザーデータを復調する為の参照信号(Demodulation RS: DM-RS)、下りリンクの通信路状態情報(Channel State Information: CSI)の測定や算出の為の参照信号(CSI-RS)、スケジューリング情報などを含む下りリンクの物理制御チャネル(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)なども送信する。LTE-Advancedの検討において、下りリンクのユーザーデータ以外の上述のような信号や情報のオーバーヘッドが大きく、下りリンクの無線リソースの利用が最適化されていないことが指摘され、下りリンクのスループットやセル容量の改善の為に、当該オーバーヘッドを削減することが検討されている。例えば、サブフレーム(Subframe)当たりに送信するCRSのシンボル数を低減する、CRSを送信するサブフレーム数を低減する、又はCRSを全く送信しない、などの方法が検討されており、そのようなDLキャリアの種類をNew Carrier Type(NCT)と呼んでいる(非特許文献2)。以下では、従来のコンポーネントキャリア(Legacy Component Carrier: LCC)に対して、NCTのコンポーネントキャリアをNew Type Component Carrier(NTCC)と呼ぶ。NTCCは、UEが複数のコンポーネントキャリアを同時使用してeNBと通信を行うキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation: CA)のセカンダリコンポーネントキャリア(Secondary Component Carrier: SCC)(セカンダリセル(Secondary Cell: SCell)とも呼ぶ)として使用することが想定されている。ここで、UEがeNBとの接続を確立したり、セキュリティ情報などの基本的な情報を取得したりするコンポーネントキャリア(セル)をプライマリコンポーネントキャリア(Primary Component Carrier: PCC)/プライマリセル(Primary Cell: PCell)と呼び、PCC/PCellと共に使用する追加的なコンポーネントキャリア/セルをSCC/SCellと呼ぶ。DL NTCCの導入により、SCC/SCellにおいて下りユーザーデータを送信する無線リソースが増加し、下りスループットやセル容量の改善が期待できる。さらに、無線ネットワークの省電力化も期待できる。尚、無線基地局(eNB)は、ある無線端末(UE)が使用するSCC/SCellを、UEからの端末測定結果の報告を基に決定する。ここで、端末測定報告は、上述のハンドオーバの為のものを再利用したり、SCC/SCell追加用のものであったりする。
3GPP TS36.331v10.5.0(インターネット<URL>http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/36331.htm), section 5.5 3GPP R2-115666 (インターネット<URL>http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_76/Docs/R2-115666.zip)
 以下に本発明による関連技術の分析を与える。
 LTE-AdvancedにおけるDL New Carrier Type(NCT)の導入は、キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation: CA)時のセカンダリキャリア(SCC)/セカンダリセル(SCell)として使用することを想定している。一方、無線リソースの有効利用という観点からは、NCTのコンポーネントキャリア(New Type Component Carrier: NTCC)をプライマリキャリア(PCC)/プライマリセル(PCell)として使用することが期待される。しかし、上述のNTCCをPCC/PCellとして適用した場合には以下に挙げるようないくつかの問題が生じる可能性がある。
 まず、NTCCを構成要素とするPCell(以下、NTCC PCell)を導入する初期段階は、NTCC PCellを使用可能な無線端末(UE)数のセル内の全UE数に占める割合は比較的小さく、従来のコンポーネントキャリアを構成要素とするPCell(以下、Legacy PCell)へのハンドオーバが集中することが想定される。
 例えば、図15においてf1をLegacy PCell、f2をNTCC PCellとして設定した場合、NTCC PCellを使用可能なUEはf1とf2に分散するが、NTCC PCellを使用不可能なUEは、f1に集中する。その為、NTCC PCellを使用可能なUEの割合によっては、f1のセルにUEが集中する。これにより、ハンドオーバの処理や、ハンドオーバ後のトラフィックが集中することが問題になる。
 一方、NTCC PCellを使用可能なUEの割合が支配的になり、使用不可能なUEの割合が低下してきた場合、Legacy PCellの割合を削減することでNTCC PCell導入による効果を高めることが期待される。
 しかし、Legacy PCellとNTCC PCellの割合を適切に設定しなければ、Legacy PCellにハンドオーバが集中し、上述と同様の問題が生じる可能性がある。尚、NTCC PCellを使用可能なUEの割合は、場所及び時間で変化することが予想される為、Legacy PCellとNTCC PCellの割合を適切に設定することは困難であると考えられる。
 さらに、特定のセル(例えば、Legacy Cell)へのUEの集中という意味では、NTCC CellをSCellとして用いる場合にも問題となる可能性がある。例えば、キャリアアグリゲーション(CA)を行う場合に、NTCC CellをSCellとして使用可能なUEが少ない場合、Legacy CellをSCellとして用いるUE数が、NTCC CellをSCellとして用いるUE数より多くなり、Legacy Cellに負荷の偏りが生じる可能性がある。これは、無線局基地局(eNB)が無線端末(UE)に、どのCellをSCellとして使用させるかを、ハンドオーバの場合と同様に、UEの測定報告を基に決定する為である。
 従って、解決すべき課題は、アクティブ状態(RRC_Connected)の無線端末(UE)のハンドオーバのターゲットセル、或いは、セカンダリセルを適切に分散させるために必要な端末測定報告を無線端末(UE)に行わせることである。
 本発明は、無線局と無線端末とが通信する無線通信システムにおいて、少なくとも1つの前記無線局が、1つの無線アクセス技術で複数種類のセルを制御する制御手段と、前記無線端末が、前記セルの種類を認識する認識手段と、前記無線端末が、前記セルの種類に対応する測定報告基準を基に測定結果の報告を行う測定報告手段と、を有する無線通信システムである。
 本発明は、無線局が1つの無線アクセス技術で複数種類のセルを制御する無線通信システムにおける無線端末であって、前記セルの種類を認識する認識手段と、前記セルの種類に対応する測定報告基準を基に測定結果の報告を行う測定報告手段と、を有する無線端末である。
 本発明は、無線局であって、1つの無線アクセス技術で複数種類のセルを制御する制御手段と、前記セルの種類に対応する測定報告基準に基づく測定結果の報告に関する指示を、無線端末に送信する手段とを有する無線局である。
 本発明は、通信制御方法であって、少なくとも1つの無線局が、1つの無線アクセス技術で複数種類のセルを制御し、無線端末が、前記セルの種類を認識し、前記無線端末が、前記セルの種類に対応する測定報告基準を基に測定結果の報告を行う通信制御方法である。
 本発明によれば、セルの種類(又は、セルの構成要素となるキャリアの種類)を考慮した端末測定報告を、無線端末(UE)に行わせることができる。
本発明の第1の実施の形態の構成図である。 本発明の第1の実施の形態の無線局1及び無線端末2のブロック図である。 本発明の第1の実施の形態の無線端末による測定結果の報告のフローチャートである。 本発明の第1の実施の形態の無線局1による測定結果の報告の手順のフローチャートを示す。 本発明の第2の実施の形態の無線端末2によるハンドオーバ手順のフローチャートを示す。 本発明の第2の実施の形態における無線局1のハンドオーバ制御のフローチャートである。 本発明の第3の実施の形態におけるLTEのシステム図である。 本発明の第3の実施の形態の測定結果の報告の手順のフローチャートである。 本発明の第3の実施の形態の無線端末による測定報告基準に用いるパラメータの送信形態の図である。 本発明の第3の実施の形態の無線端末による測定報告基準に用いるパラメータの別の送信形態の図である。 本発明の第4の実施の形態における測定報告の指示を説明する為の図である。 本発明の第4の実施の形態における測定報告の指示を説明する為の図である。 本発明の第5の実施の形態におけるハンドオーバ先の決定方法を説明するための図である。 本発明の第6の実施の形態におけるを説明するための図である。 従来の無線端末によるセル選択及びセル再選択を説明するためのシステム図である。
 <第1の実施の形態>
 本発明の実施形態について、無線局(例えば、無線基地局、基地局制御局、他のネットワーク装置)と、無線端末とを構成要素として含む第1の無線通信システムを例に用い説明する。
 本発明の基本原理は、異なる種類のセルが混在する無線システムにおいて、無線端末に、当該セルの種類を考慮した測定、及び、測定結果の報告を行わせることである。
 図1は本発明の第1の実施の形態の構成図である。
 第1の実施の形態は、第1の無線通信システムにおいて、少なくとも一部の無線局1が1つの無線アクセス技術(Radio Access Technology: RAT)で複数種類のセルを制御する制御手段を有し、少なくとも一部の無線端末2がセルの種類を認識する認識手段と、セルの種類に対応する測定報告基準を基に測定結果の報告を行う測定報告手段とを有する。尚、測定報告基準は、例えば、以下のものが考えられる。
 ・受信品質に関するオフセット値
 ・受信品質に関する判定閾値
 ・測定結果の報告のトリガとなるトリガ期間
 ・上記の組み合わせ
 ここで、オフセット値は、測定結果の報告(以下、測定報告)を行うか否かの判定、又は、測定結果の報告を中止するか否かの判定に用いる各セルの受信品質に関するオフセット値である。同様に、判定閾値は、測定報告を行うか否かの判定、又は、測定報告を中止するか否かの判定に用いる各セルの受信品質に関する判定閾値である。トリガ期間は、イベントトリガの測定報告を行う判定に用いる期間で、無線端末は測定結果が所定のイベントを当該トリガ期間満たした場合、測定報告を行う。尚、ここで言う受信品質としては、各セルで送信される既知信号(参照信号、パイロット信号とも呼ぶ)の受信信号電力、受信信号品質、受信信号強度などを想定しているが、これらに限定はされない。
 セルの種類としては、例えば以下のものが考えられる。
 ・従来の無線端末がアクセス可能なセル
 ・特定の能力(又は機能)を有する無線端末のみがアクセス可能なセル
 ・特定の用途においてのみ従来の無線端末がアクセス可能なセル
 ここで、従来の無線端末(UE)とは、例えばセル(又は、キャリア)の種類に対応するセル選択基準を基にした端末測定報告を行う機能を有していない無線端末である。一方、特定の能力(又は機能)とは、例えばセル(又は、キャリア)の種類に対応するセル選択基準を基にした端末測定報告を行う能力(又は機能)である。特定の用途とは、例えば複数のセル(又は、キャリア)を同時に使用して通信を行う場合の追加セル(又は、追加キャリア)として使用する、などが考えられる。
 一方、無線端末2によるセルの種類を認識する処理は、基本的に無線局1が送信する下りキャリア(及び、当該下りリンクに関連付けられた上りキャリア)を認識する処理と等価である為、「セルの種類に対応する測定報告基準」を「キャリアの種類に対応する測定報告基準」と言う(つまり、置き換えて考える)ことができることは言うまでもない。
 また、同様の観点から、セルの種類は、当該セルの構成要素となるキャリアの種類によって特定されるとも言える。キャリアの種類は、そのキャリアで送信される信号の送信形態に関する所定の特徴を基に分類される。所定の特徴とは、例えば以下のものが考えられる。
 ・物理チャネルの構成
 ・無線局が送信する既知信号の送信形態
 ・無線局が送信する制御信号の送信形態
 ・無線局が送信するシステム情報の送信形態
 ・無線局が送信するシステム情報の内容(コンテンツ)
 ・無線伝送方式
 ・複信方式
 物理チャネルの構成としては、下りリンクまたは上りリンクのサブフレームフォーマットやフレームフォーマットとも呼ばれ、例えば物理チャネルのマッピング、つまり各物理チャネルの送信に用いられる無線リソースの割り当て方法などが考えられる。
 既知信号は参照信号やパイロット信号と呼ばれる。既知信号の送信形態としては、例えば既知信号の送信周期、送信帯域、送信密度、信号電力密度、信号配置、信号系列、送信アンテナ数、種類などが考えられる。
 システム情報の内容としては、キャリアの種類によらず送信される情報と、特定の種類のキャリアでのみ送信される情報、などが考えられる。
 無線伝送方式としては、例えば、OFDM、OFDMA、SC-FDMA、CDMA、FDMA、TDMAなどが考えられる。
 複信方式(Duplex operation)としては、例えば全二重通信方式(Full-Duplex)、半二重通信方式(Half-Duplex)、周波数分割複信(Frequency Division Duplex: FDD)、時分割複信(Time Division Duplex: TDD)が考えられる。
 さらに、無線局1の制御手段におけるセルの制御とは、例えば、セルの構成要素として、ある種類のキャリアを下りリンク、及び/又は、上りリンクに用いて、無線端末2と通信を行うことである。また、無線端末2の認識部21におけるセルの種類の認識とは、例えば無線端末2が滞在(キャンプ)するセルや端末測定の対象とするセルの種類を知ること、又は、意識することである。また、セルの構成要素である下りリンクのキャリアの種類、及び/又は、当該セルの上りリンクのキャリアの種類を知ること、又は、意識することとも言うことができる。
 以上に示すように、本発明によれば、無線端末(UE)が、セル(又は、キャリア)の種類を認識し、当該セル(又は、キャリア)の種類に対応する測定報告基準を基に、測定結果を報告することができる。
 図2は第1の実施の形態の無線局1及び無線端末2のブロック図である。
 図2において、無線局1は、無線端末1からの無線信号を受信する無線信号受信器(Radiio Signal Receiver)10、無線端末1から受信した信号を復調する復調部(Demodulator)11、他のネットワークノード(Other Network Node)に信号を送信する送信部(Transmitter)12、他のネットワークノード(Other Network Node)からの信号を受信する受信部(Receiver)13、1つの無線アクセス技術(Radio Access Technology: RAT)において複数種類のセルを制御する機能を有し、信号の送受信などの無線局動作の制御を行う制御部(Controller)14、無線端末への信号を生成する信号生成部(Tx signal generator)15、無線端末1へ無線信号を送信する無線信号送信器(Radio Signal Transmitter)16、から構成される。尚、無線局1としては、無線基地局や、当該無線基地局を管理する基地局制御局などが考えられる。
 また、図2において、無線端末2は、無線局1からの無線信号を受信する無線信号受信器(Radio Signal Receiver)20、受信した信号を復調する復調部(Demodulator)21、セルの種類を認識する認識部22、信号の受信などの端末動作の制御を行う制御部(Controller)23、セルの種類に対応する測定報告基準を基に受信品質を測定する測定部24、無線局1への信号を生成する信号生成部(Tx signal generator)25、無線局1へ無線信号を送信する無線信号送信部(Radio Signal Transmitter)26、から構成される。
 尚、図2に示した機能ブロックの構成は一例であり、本発明の適用は、これらの構成に限定はされない。
 図3に、第1の実施の形態の無線端末2による測定結果の報告の手順のフローチャートを示す。
 まず、無線端末2は、無線局1から端末測定報告の指示を受信する(Step 10)。そして、自セル(サービングセル)の測定タイミングで(Step 11)、自セルの受信品質を測定する(Step 12)。また、無線端末2は、隣接セルの測定タイミングで(Step 13)、隣接セルの受信品質を測定する(Step 14)。
 次に、自セル及び/又は隣接セルを構成するセルの種類に対応する測定報告基準を用い、当該測定報告基準を満たすか否かを判定する(Step 15)。当該測定報告基準を満たす場合(Step 15 Yes)、自セルと隣接セルの測定結果を無線局1に報告する(Step 16)。
 尚、無線端末は、ある隣接セルの受信品質が測定報告基準を一度満たしてから、所定期間継続して満たした場合に、測定結果を報告するように測定報告のトリガを設定しても良い。また、測定結果の報告は、測定報告のトリガがかかった場合に一度だけ行っても良いし、トリガがかかった場合に所定の回数だけ連続して行っても良い。さらに、無線端末が、測定報告にセルの種類(又は、キャリアの種類)も無線局に報告するようにしても良い。セルの種類(又は、キャリアの種類)は、例えば予め規定されたそれらを示すインデックスでも良いし、種類そのものを示す情報でも良い。
 図4に、第1の実施の形態の無線局1による測定結果の報告の指示及び受信の手順のフローチャートを示す。
 無線局1は、無線端末2に、端末測定報告の指示を行う(Step 20)。ここで、端末測定報告の指示には、セル(又は、キャリア)の種類に対応する測定報告基準を含む。そして、無線局1は、無線端末2から測定報告を受信する(Step 21)。
 以上の如く、第1の実施の形態によれば、異なる種類のセルが混在する無線システムにおいて、無線端末に、当該セルの種類を考慮した測定結果の報告を行わせることである。これにより、例えば、無線局が、無線端末のハンドオーバ先となるセルを適切に分散させたり、無線端末が追加的に使用するセルを適切に分散させたりすることができる。
 尚、無線局は、無線端末からの測定報告を基に、当該無線端末のハンドオーバ先を決定したり、複数のセル(又は、キャリア)を同時に使用する際の追加的なセル(又は、キャリア)を決定したりする。しかし、端末測定報告の用途は、これらに限定はされない。
 <第2の実施の形態>
 第2の実施の形態を説明する。
 第2の実施の形態では、上述した第1の実施の形態におけるセルの種類を考慮した測定、及び、測定結果の報告(まとめて端末測定報告とも呼ぶ)を用いた無線端末のハンドオーバの方法について説明する。
 システム内の全ての無線端末が使用できる種類のキャリア(第1のキャリア)を構成要素とする第1のセルと、一部の無線端末のみが使用できる種類のキャリア(第2のキャリア)を構成要素とする(つまり、下りリンクのキャリアと上りリンクのキャリアの少なくとも一方が第2のキャリアである)第2のセルが混在する場合、従来技術のようにセルの種類を考慮せずにハンドオーバの為の端末測定報告を行うと、第1のセルの方に無線端末のハンドオーバが集中する問題が生じる可能性がある。
 そこで、本発明では、例えば、システム内の第1のセルのみを使用できる無線端末と第2のセルも使用できる無線端末の数又はそれぞれの割合、さらに第1のセルと第2のセルの数又は割合などを考慮し、端末測定報告における測定報告基準を設定し、無線端末から報告されるセルの種類を考慮した端末測定報告により、無線端末のハンドオーバ先を決定する。
 例えば、第2のセルを使用できる無線端末が比較的少ない場合、第2のセルを使用できる無線端末に対して、第2のセルにハンドオーバし易いように、つまり測定報告が発生し易いように、測定報告基準のオフセット値、判定閾値、又は、トリガ期間を設定するようにしても良い。また、第2のセルを使用できる無線端末に対しては、優先的に第2のセルにハンドオーバするようにしても良い。
 これにより、無線端末によるハンドオーバを、第1セルと第2のセルへ適度に分散させることができる。従って、特定のセル(を管理する無線局)へのハンドオーバの為のネットワークシグナリング、及び、ハンドオーバ後のトラフィックの集中を回避することができる。
 具体的には、図2で示される無線局1の制御部14は、無線端末1から受信した測定結果の報告に基づいて、無線端末1のハンドオーバ先のセルを決定する機能を有する。
 図5に、第2の実施の形態の無線端末2によるハンドオーバ手順のフローチャートを示す。
 まず、無線端末2は、無線局1から端末測定報告の指示を受信し(Step 30)、端末測定の対象となるセルの種類に応じた測定報告基準を基に自セルと隣接セルの測定結果を報告する(Step 31)。そして、無線端末2は、ハンドオーバの指示を受信すると(Step 32 Yes)、ハンドオーバ処理を実行する(Step 35)。一方、無線端末2は、一旦端末測定報告を行った後(Step 31)、ハンドオーバの指示を受信するまで(Step 32)、端末測定報告の手順を繰り返す(Step 33、34)。
 図6に、無線局1によるハンドオーバ制御のフローチャートを示す。
 まず、無線局1は、無線端末に端末測定報告を指示する(Step 40)。当該指示には、セル(又は、キャリア)の種類に対応する測定報告基準を含む。
 無線端末から測定報告を受信した場合(Step 41 Yes)、ハンドオーバ先を決定し、ハンドオーバ先のセルの無線局へハンドオーバ要求を送信する(Step 42)。
 ここで、無線局がハンドオーバ先を決定する方法は、例えば、測定報告に基づいて、最も良好な隣接セル(ベストセルとも呼ぶ)から順に選択する方法でも良いし、他の方法でも良い。さらに、無線局が隣接セルの種類(又は、隣接セルを構成するキャリアの種類)を知っている場合、所定の隣接セル(又は、隣接セルを構成するキャリアの種類)を優先するようにしても良い。無線局が隣接セルの種類(又は、隣接セルを構成するキャリアの種類)を知る方法は、例えば無線局間で情報共有する方法でも良いし、無線端末から報告される方法でも良い。
 ハンドオーバ要求が許可された(例えば、ハンドオーバ要求への肯定応答を受信した)場合(Step 43 Yes)、無線端末へハンドオーバ指示を送信する(Step 44)。
 一方、ハンドオーバ要求が許可されなかった場合(Step 43 No)、他のハンドオーバ先の候補があるかを判定する(Step 45)。そして、他のハンドオーバ先の候補がある場合(Step 45 Yes)、同様の手順を繰り返す。一方、候補が無い場合(Step 45 No)、ハンドオーバ制御を終了する。
 第2の実施の形態によれば、無線端末(UE)のハンドオーバ先を適切に分散させることで、ハンドオーバに必要なシグナリング、及び、ハンドオーバ後のトラフィックが特定のセルに集中することを回避することができる。
 <第3の実施の形態>
 第3の実施の形態を説明する。
 図7は第3の無線通信システムを想定した場合における第3の実施の形態の構成図である。
 図7は、本発明の適用の好ましい態様の一つである3GPP LTE(Long Term Evolution)の無線通信システムの構成例であり、無線基地局(enhanced Node B: eNB)、各無線基地局が管理するセル(Cell)、当該セルのいずれかに滞在(キャンプ)する無線端末(User Equipment: UE)、無線基地局を管理するコアネットワーク(Evolved Packet Core: EPC)、などから構成される。尚、EPCはさらにUEの移動管理装置(Mobility Management Entity: MME)、サービングゲートウェイ(Serving Gateway: S-GW)などから構成される。
 本発明の実施形態において、無線基地局(eNB)が、異なる種類のセルを制御する機能、つまり異なる種類のセルそれぞれで無線端末(UE)との通信を行う機能を有する。また、少なくとも一部の無線端末(UE)も複数の異なる種類のセルで通信を行う機能を有するものとする。尚、上述のように、これらは無線基地局(eNB)又は無線端末(UE)が、それぞれ異なる種類のコンポーネントキャリア(Component Carrier: CC)を用いて無線端末(UE)又は無線基地局(eNB)と通信を行う機能を有すると言うこともできる。さらに、無線端末(UE)がセルの種類を認識する機能、つまりセルの種類を知る、又は、意識する機能を有するものとする。尚、これは、下りリンクのコンポーネントキャリア(DL CC)及び/又は上りリンクのコンポーネントキャリア(UL CC)の種類を知る、又は、意識する機能とも言うことができる。
 尚、LTEにおけるコンポーネントキャリアとは、無線基地局(eNB)と無線端末(UE)が通信を行う基本となるセルを構成する下りリンク及び上りリンクそれぞれの基本周波数成分を指す。以降、特に断りが無い限り、コンポーネントキャリアを単にキャリアと記載する。
 本実施の形態では、UEは、セル(又は、コンポーネントキャリア)の種類に対応する測定報告基準を基に、測定結果の報告を行う。測定報告基準としては、例えば以下のものが考えられる。
 ・受信品質に関するオフセット値
 ・受信品質に関する判定閾値
 ・測定結果の報告のトリガとなるトリガ期間
 ・上記の組み合わせ
 オフセット値は、測定結果の報告(以下、測定報告(measurement report))を行うか否かの判定、又は、測定結果の報告を中止するか否かの判定に用いる各セルの受信品質に関するオフセット値である。同様に、判定閾値は、測定報告を行うか否かの判定、又は、測定報告を中止するか否かの判定に用いる各セルの受信品質に関する判定閾値である。トリガ期間は、イベントトリガの測定報告を行う判定に用いる期間(Time To Trigger: TTT)で、無線端末(UE)は測定結果が所定のイベントを当該トリガ期間満たした場合、測定報告を行う。
 尚、ここで言う受信品質としては、各セルで送信される参照信号(Reference Signal: RS)の受信信号電力(Reference Signal Received Power: RSRP)、受信信号品質(Reference Signal Received Quality: RSRQ)、受信信号強度(Received Signal Strength Indicator: RSSI)を想定しているが、これらに限定はされない。
 オフセット値や判定閾値は、測定報告に対するイベント毎に設定される。LTEのイベント、及びオフセット値や判定閾値は、例えば以下のものが挙げられる。
 A1: サービングセルの受信品質が判定閾値(a1-Threshold)よりも良い(Serving becomes better than absolute threshold)
 A2: サービングセルの受信品質が判定閾値(a2-Threshold)よりも悪い(Serving becomes worse than absolute threshold)
 A3: 隣接セルの受信品質がプライマリサービングセルの受信品質よりオフセット値(a3-Offset)(以上)良い(Neighbour becomes amount of offset better than PCell)
 A4: 隣接セルの受信品質が判定閾値(a4-Threshold)よりも良い(Neighbour becomes better than absolute threshold)
 A5: プライマリサービングセルの受信品質が判定閾値1(a5-Threshold1)よりも悪く、かつ、隣接セルの受信品質が判定閾値2(a5-Threshold2)よりも良い(PCell becomes worse than absolute threshold1 AND Neighbour becomes better than another absolute threshold2)
 A6: 隣接セルの受信品質がセカンダリサービングセルよりオフセット値(a6-Offset)(以上)良い(Neighbour becomes amount of offset better than SCell)
 B1: 他のRATの隣接セルの受信品質が判定閾値(b1-Threshold)よりも良い(Neighbour becomes better than absolute threshold)
 B2: プライマリサービングセルの受信品質が判定閾値1(b2-Threshold1)より悪く、かつ、他のRATの隣接セルの受信品質が判定閾値2(b2-Threshold2)より良い(PCell becomes worse than absolute threshold1 AND Neighbour becomes better than another absolute threshold2)
 本発明ではさらに、上述のオフセット値、判定閾値、及び、トリガ期間をコンポーネントキャリアの種類に対応させて設定する。例えば、新規キャリアのセル(New Type Carrier (NTC) Cell)と従来のキャリアのセル(Legacy Cell)が混在し、NTC Cellを使用可能な無線端末(UE)が比較的少ない場合、NTC Cellを使用可能なUEに対しては、NTC Cellにハンドオーバし易いようにオフセット値、判定閾値、又は、トリガ期間を設定する。一方、NTC Cellを使用可能なUEが支配的になった場合、NTC Cellを使用可能なUEに対しては、Legacy CellとNTC Cellの両方に適度に分散するようにオフセット値、判定閾値、又は、トリガ期間を設定する。これにより、無線基地局(eNB)が、無線端末(UE)のハンドオーバ先となるセルを適切に分散させたり、無線端末(UE)がキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation: CA)を行うための追加的なセカンダリセル(Secondary Cell: SCell)に使用するセルを適切に分散させたりすることができる。
 尚、セル(又は、コンポーネントキャリア)の種類に対応する測定報告基準は、無線基地局(eNB)から無線端末(UE)にシステム情報(System Information Block: SIB)で報知されても良いし、個別信号(Dedicated Signaling)で通知されても良いし、或いは、予め無線端末(UE)に設定されていても良い。
 また、無線端末(UE)が、どの種類のセル(又は、どの種類のコンポーネントキャリア)を使用可能であるかに関するセルサポート情報(又は、キャリアサポート情報)は、無線端末(UE)の無線部の機能情報(例えば、Radio Access CapabilityやRadio Frequency Capability)、又は、他の無線端末(UE)固有の機能情報(例えば、NAS CapabilityやUE Capability)に含まれていても良い。セルサポート情報(又は、キャリアサポート情報)が無線部の機能情報に含まれる場合、当該情報は無線端末(UE)から無線基地局(eNB)に通知される。一方、セルサポート情報(又は、キャリアサポート情報)が他の無線端末(UE)固有の機能情報に含まれる場合、当該情報はコアネットワーク(EPC)の移動管理装置(MME)から無線基地局(eNB)に通知される。しかし、これらに限定はされない。
 ここで、セルの種類とは、例えば以下のものが考えられる。
 ・従来の無線端末(UE)がアクセス可能なセル
 ・特定の能力(又は機能)を有する無線端末(UE)のみがアクセス可能なセル
 ・特定の用途においてのみ従来の無線端末(UE)がアクセス可能なセル
 ここで、従来の無線端末(UE)とは、例えばセル(又は、キャリア)の種類に対応する測定報告基準を基にした端末測定報告を行う機能を有していない無線端末である。一方、特定の能力(又は機能)とは、例えばセル(又は、キャリア)の種類に対応する測定報告基準を基にした端末測定報告を行う能力(又は機能)である。特定の用途とは、例えば複数のLTEのセル(つまり、コンポーネントキャリア(CC))を同時に使用して通信を行うキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation: CA)のセカンダリセル(Secondary Cell: SCell)(つまり、セカンダリコンポーネントキャリア(Secondary CC: SCC))として使用する、などが考えられる。
 尚、上述のように、「セルの種類に対応するセル選択基準」を「コンポーネントキャリアの種類に対応するセル選択基準」と言う(つまり、置き換えて考える)こともできる。ここで、コンポーネントキャリアの種類は、コンポーネントキャリアで送信される信号の送信形態に関する所定の特徴を基に分類される。所定の特徴とは、例えば以下のものが考えられる。
 ・物理チャネル(Physical channel)の構成
 ・無線基地局(eNB)が送信する参照信号(Reference Signal: RS)の送信形態
 ・無線局が送信する制御信号(Control Signal)の送信形態
 ・無線局が送信するシステム情報(System Information: SI)の送信形態
 ・無線基地局(eNB)が送信するシステム情報(System Information: SI)の種類
 ・無線伝送方式(Radio Access Scheme)
 ・複信方式(Duplex mode)
 物理チャネルの構成としては、例えば物理チャネルのマッピング(Physical Channel Mapping)、つまり各物理チャネルの送信に用いられる無線リソースの割り当て方法などが考えられる。既知信号である参照信号(RS)の送信形態としては、例えばセル固有RS(CRS)の送信周期、送信帯域、送信密度、信号電力密度、信号配置、信号系列、送信アンテナ数、又は、送信されるRSの種類、などが考えられる。システム情報の種類としては、セル(又は、コンポーネントキャリア)の種類によらず送信される種類のシステム情報と、特定の種類のセル(又は、コンポーネントキャリア)でのみ送信される種類のシステム情報、などが考えられる。
 以上に示すように、無線端末(UE)が、セル(又は、コンポーネントキャリア)の種類を認識し、当該セル(又は、コンポーネントキャリア)の種類に対応する測定報告基準を基に、測定結果の報告を行うことができる。
 次に、本実施の形態の測定結果の報告の手順を説明する。図8は本実施の形態の測定結果の報告の手順のフローチャートである。
 尚、以下の説明では、無線基地局(eNB)が無線端末(UE)に、Event A3を用いて端末測定報告を行うように指示し、このとき、隣接セルの種類に対応させてオフセット値(a3-Offset)を設定する。例えば、従来のキャリア(Legacy carrier)を構成要素とするセル(Legacy Cell)に対するオフセット値をa3-Offset、新規キャリア(New Type Carrier: NTC)を構成要素とする(又は、構成要素に含む)セル(NTC Cell)に対するオフセット値をa3-Offset2と設定する場合を説明する。
 UEは、所定のタイミングで(Step 100 Yes)、自セル(サービングセル)の受信品質を測定する(Step 101)。同様に、UEは、別の所定のタイミングで(Step 102 Yes)、隣接セルの受信品質を測定する(Step 103)。
 そして、隣接セル(又は、隣接セルの構成要素となるキャリア)の種類に対応するa3-Offsetを適用し(Step 104)、各隣接セルがイベントA3の条件を満たすか否かを判定する(Step 105)。
 イベントA3の条件を満たさない場合(Step 105 No)、トリガ期間(TTT)を計測するタイマが既に動いているかを判定する(Step 106)。タイマが動いている場合(Step 106 Yes)、タイマをリセットし(Step 107)、Step 100に戻る。一方、タイマが動いていない場合(Step 106 No)、Step 100に戻る。
 また、イベントA3の条件を満たす場合(Step 105 Yes)、トリガ期間(TTT)を計測するタイマが既に動いているかを判定する(Step 108)。タイマが動いていない場合(Step 108 No)、タイマをスタートさせ(Step 109)、Step 110に進む。トリガ期間(TTT)を計測するタイマが既に動いている場合には(Step 108 Yes)、Step 110に進む。
 次に、トリガ期間(TTT)に達したかを判定する(Step 110)。トリガ期間(TTT)に達している場合(Step 110 Yes)、サービングセルとイベントA3の条件を満たす隣接セルの測定結果をeNBに報告する(Step 111)。一方、トリガ期間(TTT)に達していない場合(Step 110 No)、同様の処理を繰り返す。
 尚、UEは測定結果の報告を、イベントA3の条件を満たした場合に一度だけ行っても良いし(Event-triggered reporting)、条件を満たしてから所定回数だけ周期的に行っても良い(Event-triggered periodic reporting)。さらに、UEが、測定報告を行うときにキャリアの種類(又は、セルの種類)もeNBに報告するようにしても良い。
 ここで、イベントA3について説明する。イベントA3の条件を詳細に示すと式(1)のようになる。
 Mn + Ofn + Ocn - Hys > Mp + Ofp + Ocp + Off  ・・・(1)
 各パラメータの定義は以下の通りである。尚、端末測定報告を中止する場合の条件は、(1)の不等号とHysの符号が反対になる。
 ・Mn:隣接セルの受信品質の測定結果
 ・Ofn:隣接セルに対する周波数固有のオフセット値(つまり、LTEのセルに対する測定指示(measObjectEUTRA)で周波数毎に指定されるオフセット値(offsetFreq))
 ・Ocn:隣接セルに対するセル固有オフセット値(つまり、LTEのセルに対する測定指示(measObjectEUTRA)で隣接セル毎に指定されるオフセット値(cellIndividualOffset))
 ・Mp:プライマリサービングセルの受信品質の測定結果
 ・Ofp:プライマリ周波数(つまり、プライマリサービングセルの周波数)に対する周波数固有オフセット(つまり、LTEのセルに対する測定指示(measObjectEUTRA)でプライマリ周波数に対して指定されるオフセット値(offsetFreq))
 ・Ocp:プライマリサービングセルに対するセル固有オフセット値(つまり、LTEのセルに対する測定指示(measObjectEUTRA)でプライマリ周波数に対して指定されるオフセット値(cellIndividualOffset))
 ・Hys:イベントに対するヒステリシスパラメータ(つまり、LTEのセルに対する測定指示(measObjectEUTRA)で当該イベントに対して指定されるヒステリシス(hysteresis))
 ・Off:イベントに対するオフセット値(つまり、LTEのセルに対する測定指示(measObjectEUTRA)で当該イベントに対して指定されるオフセット値(a3-Offset))
 尚、Mn, MpはRSRPの場合は[dBm]で、RSRQの場合は[dB]で表される。また、Ofn, Ocn, Ofp, Ocp, Hys, Offは[dB]で表される。
 また、上記は一例であり、本発明では、これらのパラメータもセル(又は、キャリア)の種類に対応させて設定しても良い。
 更に、本発明のセル(又は、キャリア)の種類に対応する測定報告基準(例えば、上述のパラメータ)の通知方法は、例えば、図9や、図10に示す方法が考えられる。
 ひとつは、無線基地局(eNB)が、LTEセルに対する無線端末(UE)の測定報告の方法を示す情報(ReportConfigEUTRA)に、セルの種類(または、キャリアの種類)に対応する個別のパラメータ設定を行う方法である。
 図9の例では、イベントA3(Event A3)を用い、a3-Offsetをキャリアの種類に対応させて設定する例である。例えば、従来のセル(または、キャリア)に対する測定報告には従来通り a3-Offset を適用し、新規セル(または、キャリア)に対する測定報告には a3-Offset-1rx を適用する。例えば、a3-Offset-1rx が前述のa3-Offset2に相当する。
 また、無線基地局(eNB)が、無線端末(UE)の測定および測定報告の方法を示す測定設定情報(MeasConfig)の中の報告設定情報(reportConfigToAddModList)に、LTEセルに対する測定報告の方法を示す情報(ReportConfigEUTRA)をセルの種類(または、キャリアの種類)に対応させて設定する方法であっても良い。
 図10は、従来のセル(または、キャリア)に対する測定報告の方法を示す情報(ReportConfigEUTRA)と、新規セル(または、キャリア)に対する測定報告の方法を示す情報(ReportConfigEUTRA-r1x)を送信する場合の例である。
 尚、無線端末(UE)による、セルの種類(または、キャリアの種類)の認識方法としては、以下の方法が考えられる。例えば、セルの種類(または、下りリンクキャリアの種類や上りリンクキャリアの種類)が無線基地局(eNB)から送信されるシステム情報(System Information Block: SIB)で示され、無線端末(UE)が、そのシステム情報を復調することによりセルの種類(または、キャリアの種類)を認識する方法が考えられる。別の方法として、例えば、セルの種類(または、セルの構成要素の下りリンクのキャリアの種類)は、従来(Legacy)のLTEキャリア(例えば、第1のキャリア)で送信されている参照信号(RS、例えばCRS)や同期信号(SS)が送信されているか否か、従来のLTEキャリアでのRSやSSの送信形態と同じか否か、所定の種類のセル(または、下りリンクのキャリア(例えば、第2のキャリア))に対して規定される送信形態で参照信号(RS)や同期信号(SS)が送信されているか否か、或いは、所定の種類のセル(または、下りリンクのキャリア)に対して規定される参照信号(RS)や同期信号(SS)が送信されているか否か、などにより認識する(検出するとも呼べる)。
 <第4の実施の形態>
 第4の実施の形態を説明する。
 第4の実施の形態は、3GPP LTEに本発明を適用した例であり、無線基地局(eNB)が無線端末(UE)に、隣接セル(又は、隣接セルの構成要素となるキャリア)の種類毎に対応するイベントを設定し、端末測定報告を行うように指示する例である。
 例えば、従来のキャリア(Legacy carrier)を構成要素とするセルと、新規キャリア(New type carrier)を構成要素とする(又は、構成要素に含む)セル(New type cell)が混在するLTEシステムを設定した場合、下記のようなイベントを規定しても良い。
 例えば、図11に示すような状態のとき、無線基地局(eNB)が無線端末(UE)に、イベントAxを用いて端末測定報告を行うように指示する。イベントAxは、以下の通りである。
 ・Ax: 新規種類の隣接セルの受信品質がプライマリサービングセルの受信品質よりオフセット値(ax-Offset)(以上)良い(Neighbour new type cell becomes amount of offset better than PCell)
 また、図13に示すような状態のとき、無線基地局(eNB)が無線端末(UE)に、イベントAy、Azを用いて端末測定報告を行うように指示する。イベントAy、Azは、以下の通りである。
 ・Ay: 隣接セルの受信品質が新規種類のプライマリサービングセルの受信品質よりオフセット値(ay-Offset)(以上)良い(Neighbour becomes amount of offset better than new type PCell)
 ・Az: 新規種類の隣接セルの受信品質が新規種類のプライマリサービングセルの受信品質よりオフセット値(az-Offset)(以上)良い(Neighbour new type cell becomes amount of offset better than new type PCell)
 尚、セル(又は、キャリア)の種類が2つ以上混在する場合にも同様に新規イベントを設定することができることは言うまでもない。例えば、新規種類のセル(New type Cell)の代わりに、種類xxのセル、種類yyのセル、種類zzのセル、というようにセル(又は、セルの構成要素となるキャリア)の種類に所定のインデックスを付け、各インデックスのセルに対してイベントを設定するなどの方法が考えられる。
 <第5の実施の形態>
 第5の実施の形態を説明する。
 第5の実施の形態は、3GPP LTEに本発明を適用した例であり、無線基地局(eNB)による無線端末(UE)のハンドオーバ先の決定方法について、図13を用いて説明する。尚、無線端末(UE)による端末測定報告は、例えば第4の実施の形態を用いて実行されるものとする。
 図13において、Cell1とCell3は従来のUEがキャンプ可能な第1のキャリアを構成要素とする第1のセルで、Cell2とCell4は第2のキャリアを構成要素とする一部のUEがキャンプ可能な第2のセルである。ここで、UEが移動する場合、eNBにおける当該UEのハンドオーバ先の決定は、例えば以下のように実行されるようにしても良い。ここでは、ハンドオーバ判定に用いる受信品質の指標としてRSRPを用いるが、RSRQでも同様に実行されうることは言うまでもない。
 ・Case 1) Cell3が所定のイベントを満たし、Cell4が満たさない。この場合、UEのハンドオーバ先はCell3に決定する。
 ・Case 2) Cell3が所定のイベントを満たさず、Cell4が満たす。この場合、UEのハンドオーバ先はCell4に決定する。
 ・Case 3) Cell3とCell4が共に所定のイベントを満たし、RSRP3> RSRP4 を満たす。この場合、UEのハンドオーバ先はCell3に決定する。
 ・Case 4) Cell3とCell4が共に所定のイベントを満たし、RSRP3< RSRP4を満たす。この場合、UEのハンドオーバ先はCell4に決定する。
 ・Case 5) Cell3とCell4が共に所定のイベントを満たし、Cell3がCell4より優先度が高い。この場合、UEのハンドオーバ先はCell3に決定する。
 ・Case 6) Cell3とCell4が共に所定のイベントを満たし、Cell3がCell4より優先度が低い。この場合、UEのハンドオーバ先はCell4に決定する。
 本実施の形態によれば、無線端末(UE)のハンドオーバ先を適切に分散させることで、ハンドオーバに必要なシグナリング、及び、ハンドオーバ後のトラフィックが特定のセルに集中することを回避することができる。
 <第6の実施の形態>
 第6の実施の形態を説明する。
 第6の実施の形態は、3GPP LTEのキャリアアグリゲーション(CA)に本発明を適用した例であり、無線基地局(eNB)による無線端末(UE)のセカンダリセル(SCell)の決定方法について、図14を用いて説明する。尚、無線端末(UE)による端末測定報告は、例えば第4の実施の形態を用いて実行されるものとする。
 図14において、UEがCell1にキャンプし、eNB1と通信を行っているものとする。eNB1のCell1とCell7は、従来のUEがキャンプ可能な第1のキャリアを構成要素とする第1のセルで、Cell2は一部のUEがセカンダリセル(SCell)として使用可能な第2のキャリアを構成要素とする第2のセルである。本実施形態では、eNB1がUEの通信するトラフィック量が多く、当該UEにキャリアアグリゲーション(CA)を行わせる必要がある(又は、CAが有効である)と判断した場合のセカンダリセル(SCell)の決定は、例えば以下のように実行されるようにしても良い。ここでは、セカンダリセル(SCell)を1つだけ追加する場合を想定する。また、セカンダリセル(SCell)の決定に用いる受信品質の指標としてRSRQを用いるが、RSRPでも同様に実行されうることは言うまでもない。
 ・Case 1) Cell2が所定のイベントを満たし、Cell7が満たさない。この場合、Cell2をセカンダリセル(SCell)に決定する。
 ・Case 2) Cell2が所定のイベントを満たさず、Cell7が満たす。この場合、Cell7をセカンダリセル(SCell)に決定する。
 ・Case 3) Cell2とCell7が共に所定のイベントを満たし、RSRQ2> RSRQ7 を満たす。この場合、Cell2をセカンダリセル(SCell)に決定する。
 ・Case 4) Cell2とCell7が共に所定のイベントを満たし、RSRQ2< RSRQ7を満たす。この場合、Cell7をセカンダリセル(SCell)に決定する。
 ・Case 5) Cell2とCell7が共に所定のイベントを満たし、Cell2がCell7より優先度が高い。この場合、Cell7をセカンダリセル(SCell)に決定する。
 ・Case 6) Cell2とCell7が共に所定のイベントを満たし、Cell2がCell7より優先度が低い。この場合、Cell7をセカンダリセル(SCell)に決定する。
 本実施の形態によれば、無線端末(UE)のキャリアアグリゲーション(CA)時のセカンダリセル(SCell)を適切に分散させることで、トラフィックが特定のセルに集中することを回避することができる。
 尚、従来のキャリア(Legacy carrier)を構成要素とするセルと、新規キャリア(New type carrier)を構成要素とする(又は、構成要素に含む)セル(New type cell)が混在するLTEシステムを設定した場合、下記のようなイベントを規定しても良い。
 ・Ai: 新規種類の隣接セルの受信品質がセカンダリサービングセルの受信品質よりオフセット値(ai-Offset)(以上)良い(Neighbour new type cell becomes amount of offset better than SCell)
 ・Aj: 隣接セルの受信品質が新規種類のセカンダリサービングセルの受信品質よりオフセット値(aj-Offset)(以上)良い(Neighbour cell becomes amount of offset better than new type SCell)
 ・Ak: 新規種類の隣接セルの受信品質が新規種類のセカンダリサービングセルの受信品質よりオフセット値(ak-Offset)(以上)良い(Neighbour new type cell becomes amount of offset better than new type SCell)
 尚、セル(又は、キャリア)の種類が2つ以上混在する場合にも同様に新規イベントを設定することができることは言うまでもない。例えば、新規種類のセル(New type Cell)の代わりに、種類xxのセル、種類yyのセル、種類zzのセル、というようにセル(又は、セルの構成要素となるキャリア)の種類に所定のインデックスを付け、各インデックスのセルに対してイベントを設定するなどの方法が考えられる。
 尚、これまで述べたLTEの実施形態では、マクロ無線基地局(Macro eNB)のセルのみが存在するHomogeneous Networkを想定していたが、本発明の適用範囲はこれに限定はされない。例えば、マクロ無線基地局(Macro eNB)とピコ無線基地局(Pico eNB)やフェムト無線基地局(Femto eNB)が混在するHeterogeneous Network(HetNet)においても適用が可能であることは言うまでも無い。
 さらに、これまで述べた実施形態では、無線通信システムとして3GPP LTEを想定して説明したが、本発明の対象はそれらに限定されることはなく、GSM(Global System for Mobile communications)、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)、CDMA2000(Code Division Multiple Access 2000)及びその発展版(1xRTT、HRPD)、WiMAX(Worldwide interoperability for Microwave Access)などにも適用可能である。
 さらに、本発明は必ずしも上記実施の形態に限定されるものではなく、その技術的思想の範囲内において様々に変形し実施してもよい。また、各実施の形態を適宜組み合わせて実施してもよい。
 また、上述した説明からも明らかなように、各部をハードウェアで構成することも可能であるが、コンピュータプログラムにより実現することも可能である。この場合、プログラムメモリに格納されているプログラムで動作するプロセッサによって、上述した実施の形態と同様の機能、動作を実現させる。
 尚、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
 (付記1) 無線局と無線端末とが通信する無線通信システムにおいて、
 少なくとも1つの前記無線局が、1つの無線アクセス技術で複数種類のセルを制御する制御手段と、
 前記無線端末が、前記セルの種類を認識する認識手段と、
 前記無線端末が、前記セルの種類に対応する測定報告基準を基に測定結果の報告を行う測定報告手段と、
を有する無線通信システム。
 (付記2) 前記セルの種類は、当該セルの構成要素となるキャリアの種類によって特定される
付記1に記載の無線通信システム。
 (付記3) 前記キャリアの種類は、送信される信号の送信形態によって分類される
付記2に記載の無線通信システム。
 (付記4) 前記キャリアの種類が、物理チャネルの構成によって分類される
付記2又は付記3に記載の無線通信システム。
 (付記5) 前記キャリアの種類が、前記キャリアにおける前記無線局から送信される既知信号、システム情報、制御信号、の少なくともいずれかの送信形態によって分類される
付記2から付記4のいずれかに記載の無線通信システム。
 (付記6) 前記キャリアの種類が、システム情報の内容によって分類される
付記2から付記5のいずれかに記載の無線通信システム。
 (付記7) 前記キャリアの種類が、無線伝送方式によって分類される
付記2から付記6のいずれかに記載の無線通信システム。
 (付記8) 前記キャリアの種類が、複信方式によって分類される、
付記2から付記7のいずれかに記載の無線通信システム。
 (付記9) 前記測定報告基準が、受信品質に関するオフセット値、受信品質に関する判定閾値、測定結果の報告のトリガとなるトリガ期間、の少なくとも1つを含む
付記1から付記8のいずれかに記載の無線通信システム。
 (付記10) 前記測定報告基準が、セルの種類毎、又は、所定のセルの種類のグループ毎に、異なるイベントを用いて設定される
付記1から付記9のいずれかに記載の無線通信システム。
 (付記11) 前記無線局が、前記測定報告基準を、前記無線端末に送信する
付記1から付記10のいずれかに記載の無線通信システム。
 (付記12) 前記無線局が、前記無線端末から報告される測定結果を基に、前記無線端末のハンドオーバ先のセルを決定する
付記1から付記11のいずれかに記載の無線通信システム。
 (付記13) 前記無線局が、所定の種類のセルを、優先的に前記無線端末のハンドオーバ先に決定する
付記12に記載の無線通信システム。
 (付記14) 前記無線局が、前記無線端末から報告される測定結果を基に、前記無線端末の追加のサービングセルを決定する
付記1から付記11のいずれかに記載の無線通信システム。
 (付記15) 前記無線局が、所定の種類のセルを、優先的に前記無線端末の追加のサービングセルに決定する
付記14に記載の無線通信システム。
 (付記16) 無線局が1つの無線アクセス技術で複数種類のセルを制御する無線通信システムにおける無線端末であって、
 前記セルの種類を認識する認識手段と、
 前記セルの種類に対応する測定報告基準を基に測定結果の報告を行う測定報告手段と、
を有する無線端末。
 (付記17) 前記セルの種類は、当該セルの構成要素となるキャリアの種類によって特定される
付記16に記載の無線端末。
 (付記18) 前記キャリアの種類は、送信される信号の送信形態によって分類される
付記17に記載の無線端末。
 (付記19) 前記キャリアの種類が、物理チャネルの構成によって分類される
付記17又は付記18に記載の無線端末。
 (付記20) 前記キャリアの種類が、前記キャリアにおける前記無線局から送信される既知信号、システム情報、制御信号、の少なくともいずれかの送信形態によって分類される
付記17から付記19のいずれかに記載の無線端末。
 (付記21) 前記キャリアの種類が、システム情報の内容によって分類される
付記17から付記20のいずれかに記載の無線端末。
 (付記22) 前記キャリアの種類が、無線伝送方式によって分類される
付記17から付記21のいずれかに記載の無線端末。
 (付記23) 前記キャリアの種類が、複信方式によって分類される、
付記17から付記22のいずれかに記載の無線端末。
 (付記24) 前記測定報告基準が、受信品質に関するオフセット値、受信品質に関する判定閾値、測定結果の報告のトリガとなるトリガ期間、の少なくとも1つを含む
付記16から付記23のいずれかに記載の無線端末。
 (付記25) 前記測定報告基準が、セルの種類毎、又は、所定のセルの種類のグループ毎に、異なるイベントとして設定される
付記16から付記24のいずれかに記載の無線端末。
 (付記26) 前記無線局から、前記測定報告基準を受信する
付記16から付記25のいずれかに記載の無線端末。
 (付記27) 無線局であって、
 1つの無線アクセス技術で複数種類のセルを制御する制御手段と、
 前記セルの種類に対応する測定報告基準に基づく測定結果の報告に関する指示を、無線端末に送信する手段と
を有する無線局。
 (付記28) 前記測定報告基準を、前記無線端末に送信する
付記27に記載の無線局。
 (付記29) 前記セルの種類は、当該セルの構成要素となるキャリアの種類によって特定される
付記27または付記28に記載の無線局。
 (付記30) 前記キャリアの種類は、送信される信号の送信形態によって分類される
付記29に記載の無線局。
 (付記31) 前記無線端末から報告される測定結果を基に、前記無線端末のハンドオーバ先のセルを決定する付記27から付記30のいずれかに記載の無線局。
 (付記32) 所定の種類のセルを、優先的に前記無線端末のハンドオーバ先に決定する
付記31に記載の無線局。
 (付記33) 前記無線端末から報告される測定結果を基に、前記無線端末の追加のサービングセルを決定する
付記27から付記30のいずれかに記載の無線局。
 (付記34) 所定の種類のセルを、優先的に前記無線端末の追加のサービングセルに決定する
付記33に記載の無線局。
 (付記35) 通信制御方法であって、
 少なくとも1つの無線局が、1つの無線アクセス技術で複数種類のセルを制御し、
 無線端末が、前記セルの種類を認識し、
 前記無線端末が、前記セルの種類に対応する測定報告基準を基に測定結果の報告を行う
通信制御方法。
 (付記36) 前記セルの種類は、当該セルの構成要素となるキャリアの種類によって特定される
付記35に記載の通信制御方法。
 (付記37) 前記キャリアの種類は、送信される信号の送信形態によって分類される
付記36に記載の通信制御方法。
 (付記38) 前記キャリアの種類が、物理チャネルの構成によって分類される
付記36又は付記37に記載の通信制御方法。
 (付記39) 前記キャリアの種類が、前記キャリアにおける前記無線局から送信される既知信号、システム情報、制御信号、の少なくともいずれかの送信形態によって分類される
付記36から付記38のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記40) 前記キャリアの種類が、システム情報の内容によって分類される
付記36から付記39のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記41) 前記キャリアの種類が、無線伝送方式によって分類される
付記36から付記40のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記42) 前記キャリアの種類が、複信方式によって分類される、
付記36から付記41のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記43) 前記測定報告基準が、受信品質に関するオフセット値、受信品質に関する判定閾値、測定結果の報告のトリガとなるトリガ期間、の少なくとも1つを含む
付記35から付記42のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記44) 前記測定報告基準が、セルの種類毎、又は、所定のセルの種類のグループ毎に、異なるイベントとして設定される
付記35から付記43のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記45) 前記無線局が、前記測定報告基準を、前記無線端末に送信する
付記35から付記44のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記46) 前記無線局が、前記無線端末から報告される測定結果を基に、前記無線端末のハンドオーバ先のセルを決定する
付記35から付記45のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記47) 前記無線局が、所定の種類のセルを、優先的に前記無線端末のハンドオーバ先に決定する
付記46に記載の通信制御方法。
 (付記48) 前記無線局が、前記無線端末から報告される測定結果を基に、前記無線端末の追加のサービングセルを決定する
付記35から付記45のいずれかに記載の通信制御方法。
 (付記49) 前記無線局が、所定の種類のセルを、優先的に前記無線端末の追加のサービングセルに決定する
付記48に記載の通信制御方法。
 本出願は、2012年7月5日に出願された日本出願特願2012-151911号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1   無線局
2   無線端末
10  無線信号受信器
11  復調部
12  送信部
13  受信部
14  制御部
15  信号生成部
16  無線送信器
20  無線信号受信器
21  復調部
22  認識部
23  制御部
24  測定部
25  信号生成部
26  無線信号送信部

Claims (49)

  1.  無線局と無線端末とが通信する無線通信システムにおいて、
     少なくとも1つの前記無線局が、1つの無線アクセス技術で複数種類のセルを制御する制御手段と、
     前記無線端末が、前記セルの種類を認識する認識手段と、
     前記無線端末が、前記セルの種類に対応する測定報告基準を基に測定結果の報告を行う測定報告手段と、
    を有する無線通信システム。
  2.  前記セルの種類は、当該セルの構成要素となるキャリアの種類によって特定される
    請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記キャリアの種類は、送信される信号の送信形態によって分類される
    請求項2に記載の無線通信システム。
  4.  前記キャリアの種類が、物理チャネルの構成によって分類される
    請求項2又は請求項3に記載の無線通信システム。
  5.  前記キャリアの種類が、前記キャリアにおける前記無線局から送信される既知信号、システム情報、制御信号、の少なくともいずれかの送信形態によって分類される
    請求項2から請求項4のいずれかに記載の無線通信システム。
  6.  前記キャリアの種類が、システム情報の内容によって分類される
    請求項2から請求項5のいずれかに記載の無線通信システム。
  7.  前記キャリアの種類が、無線伝送方式によって分類される
    請求項2から請求項6のいずれかに記載の無線通信システム。
  8.  前記キャリアの種類が、複信方式によって分類される、
    請求項2から請求項7のいずれかに記載の無線通信システム。
  9.  前記測定報告基準が、受信品質に関するオフセット値、受信品質に関する判定閾値、測定結果の報告のトリガとなるトリガ期間、の少なくとも1つを含む
    請求項1から請求項8のいずれかに記載の無線通信システム。
  10.  前記測定報告基準が、セルの種類毎、又は、所定のセルの種類のグループ毎に、異なるイベントを用いて設定される
    請求項1から請求項9のいずれかに記載の無線通信システム。
  11.  前記無線局が、前記測定報告基準を、前記無線端末に送信する
    請求項1から請求項10のいずれかに記載の無線通信システム。
  12.  前記無線局が、前記無線端末から報告される測定結果を基に、前記無線端末のハンドオーバ先のセルを決定する
    請求項1から請求項11のいずれかに記載の無線通信システム。
  13.  前記無線局が、所定の種類のセルを、優先的に前記無線端末のハンドオーバ先に決定する
    請求項12に記載の無線通信システム。
  14.  前記無線局が、前記無線端末から報告される測定結果を基に、前記無線端末の追加のサービングセルを決定する
    請求項1から請求項11のいずれかに記載の無線通信システム。
  15.  前記無線局が、所定の種類のセルを、優先的に前記無線端末の追加のサービングセルに決定する
    請求項14に記載の無線通信システム。
  16.  無線局が1つの無線アクセス技術で複数種類のセルを制御する無線通信システムにおける無線端末であって、
     前記セルの種類を認識する認識手段と、
     前記セルの種類に対応する測定報告基準を基に測定結果の報告を行う測定報告手段と、
    を有する無線端末。
  17.  前記セルの種類は、当該セルの構成要素となるキャリアの種類によって特定される
    請求項16に記載の無線端末。
  18.  前記キャリアの種類は、送信される信号の送信形態によって分類される
    請求項17に記載の無線端末。
  19.  前記キャリアの種類が、物理チャネルの構成によって分類される
    請求項17又は請求項18に記載の無線端末。
  20.  前記キャリアの種類が、前記キャリアにおける前記無線局から送信される既知信号、システム情報、制御信号、の少なくともいずれかの送信形態によって分類される
    請求項17から請求項19のいずれかに記載の無線端末。
  21.  前記キャリアの種類が、システム情報の内容によって分類される
    請求項17から請求項20のいずれかに記載の無線端末。
  22.  前記キャリアの種類が、無線伝送方式によって分類される
    請求項17から請求項21のいずれかに記載の無線端末。
  23.  前記キャリアの種類が、複信方式によって分類される、
    請求項17から請求項22のいずれかに記載の無線端末。
  24.  前記測定報告基準が、受信品質に関するオフセット値、受信品質に関する判定閾値、測定結果の報告のトリガとなるトリガ期間、の少なくとも1つを含む
    請求項16から請求項23のいずれかに記載の無線端末。
  25.  前記測定報告基準が、セルの種類毎、又は、所定のセルの種類のグループ毎に、異なるイベントとして設定される
    請求項16から請求項24のいずれかに記載の無線端末。
  26.  前記無線局から、前記測定報告基準を受信する
    請求項16から請求項25のいずれかに記載の無線端末。
  27.  無線局であって、
     1つの無線アクセス技術で複数種類のセルを制御する制御手段と、
     前記セルの種類に対応する測定報告基準に基づく測定結果の報告に関する指示を、無線端末に送信する手段と
    を有する無線局。
  28.  前記測定報告基準を、前記無線端末に送信する
    請求項27に記載の無線局。
  29.  前記セルの種類は、当該セルの構成要素となるキャリアの種類によって特定される
    請求項27または請求項28に記載の無線局。
  30.  前記キャリアの種類は、送信される信号の送信形態によって分類される
    請求項29に記載の無線局。
  31.  前記無線端末から報告される測定結果を基に、前記無線端末のハンドオーバ先のセルを決定する請求項27から請求項30のいずれかに記載の無線局。
  32.  所定の種類のセルを、優先的に前記無線端末のハンドオーバ先に決定する
    請求項31に記載の無線局。
  33.  前記無線端末から報告される測定結果を基に、前記無線端末の追加のサービングセルを決定する
    請求項27から請求項30のいずれかに記載の無線局。
  34.  所定の種類のセルを、優先的に前記無線端末の追加のサービングセルに決定する
    請求項33に記載の無線局。
  35.  通信制御方法であって、
     少なくとも1つの無線局が、1つの無線アクセス技術で複数種類のセルを制御し、
     無線端末が、前記セルの種類を認識し、
     前記無線端末が、前記セルの種類に対応する測定報告基準を基に測定結果の報告を行う
    通信制御方法。
  36.  前記セルの種類は、当該セルの構成要素となるキャリアの種類によって特定される
    請求項35に記載の通信制御方法。
  37.  前記キャリアの種類は、送信される信号の送信形態によって分類される
    請求項36に記載の通信制御方法。
  38.  前記キャリアの種類が、物理チャネルの構成によって分類される
    請求項36又は請求項37に記載の通信制御方法。
  39.  前記キャリアの種類が、前記キャリアにおける前記無線局から送信される既知信号、システム情報、制御信号、の少なくともいずれかの送信形態によって分類される
    請求項36から請求項38のいずれかに記載の通信制御方法。
  40.  前記キャリアの種類が、システム情報の内容によって分類される
    請求項36から請求項39のいずれかに記載の通信制御方法。
  41.  前記キャリアの種類が、無線伝送方式によって分類される
    請求項36から請求項40のいずれかに記載の通信制御方法。
  42.  前記キャリアの種類が、複信方式によって分類される、
    請求項36から請求項41のいずれかに記載の通信制御方法。
  43.  前記測定報告基準が、受信品質に関するオフセット値、受信品質に関する判定閾値、測定結果の報告のトリガとなるトリガ期間、の少なくとも1つを含む
    請求項35から請求項42のいずれかに記載の通信制御方法。
  44.  前記測定報告基準が、セルの種類毎、又は、所定のセルの種類のグループ毎に、異なるイベントとして設定される
    請求項35から請求項43のいずれかに記載の通信制御方法。
  45.  前記無線局が、前記測定報告基準を、前記無線端末に送信する
    請求項35から請求項44のいずれかに記載の通信制御方法。
  46.  前記無線局が、前記無線端末から報告される測定結果を基に、前記無線端末のハンドオーバ先のセルを決定する
    請求項35から請求項45のいずれかに記載の通信制御方法。
  47.  前記無線局が、所定の種類のセルを、優先的に前記無線端末のハンドオーバ先に決定する
    請求項46に記載の通信制御方法。
  48.  前記無線局が、前記無線端末から報告される測定結果を基に、前記無線端末の追加のサービングセルを決定する
    請求項35から請求項45のいずれかに記載の通信制御方法。
  49.  前記無線局が、所定の種類のセルを、優先的に前記無線端末の追加のサービングセルに決定する
    請求項48に記載の通信制御方法。
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