WO2014007351A1 - 無線通信システム、無線通信方法、移動局装置および基地局装置 - Google Patents

無線通信システム、無線通信方法、移動局装置および基地局装置 Download PDF

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WO2014007351A1
WO2014007351A1 PCT/JP2013/068431 JP2013068431W WO2014007351A1 WO 2014007351 A1 WO2014007351 A1 WO 2014007351A1 JP 2013068431 W JP2013068431 W JP 2013068431W WO 2014007351 A1 WO2014007351 A1 WO 2014007351A1
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WO
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base station
mobile station
station device
carrier aggregation
unit
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PCT/JP2013/068431
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English (en)
French (fr)
Inventor
眞一 澤田
勝利 石倉
重人 鈴木
佑介 高木
俊平 布施
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/22Negotiating communication rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication system, a radio communication method, a mobile station apparatus, and a base station apparatus.
  • This application claims priority on July 4, 2012 based on Japanese Patent Application No. 2012-150445 for which it applied to Japan, and uses the content here.
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • LTE-A is required to realize higher-speed communication than LTE. For this reason, it has been decided that LTE-A supports a wider band than LTE (a band exceeding the 20 MHz band of LTE up to 100 MHz).
  • a carrier aggregation (CA) technology is adopted for the purpose of maintaining compatibility with LTE as much as possible.
  • the carrier aggregation technology uses a plurality of frequency bands up to a bandwidth of 20 MHz called component carrier (CC: Component Carrier), and secures a bandwidth of up to 100 MHz by performing communication collectively, thereby achieving high speed and large capacity. (See Chapter 5.5 of Non-Patent Document 1).
  • CA frequency band to be used.
  • Use a continuous frequency band in the same frequency band Intra-band Contiguous CA.
  • Use distributed frequency bands in the same frequency band Intra-band Non-Contiguous CA.
  • Use different frequency bands Inter-band Non-Contiguous CA.
  • the CA technology that has been studied conventionally relates to the CA technology between a mobile station and one macrocell base station.
  • the PUCCH Physical Uplink Control Channel; Physical Uplink from the mobile station).
  • Control Channel Physical Uplink from the mobile station.
  • the PAPR Peak to Average Power Ratio
  • current consumption increase, which increases the battery load of the mobile station. PUCCH is notified.
  • spurious signals may be generated because the PUCCH transmission bands are adjacent to each other, and transmission is performed from either one of the CCs.
  • CC that transmits PUCCH is PCC (Primary Component Carrier; Primary Component Carrier), and CC that does not transmit PUCCH is SCC (Secondary Component Carrier; Secondary Component Carrier). Further, it has been agreed that the SCC does not transmit a PRACH (Physical Random Access Channel).
  • CA communication here refers to a communication method in which transmission / reception is performed using a plurality of frequency bands, but PUCCH is transmitted using only one CC.
  • the PUCCH from the mobile station is transmitted from each of a plurality of antennas, that is, each of a plurality of frequency bands. Can be used to send. For this reason, there is no concept like PCC / SCC in carrier aggregation, and the same signal can be used independently in each of the two frequency bands.
  • cooperative communication Coordinated Multi-Point Transmission / reception
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • connection processing is performed in synchronization. And added a frequency band.
  • PRACH signals could also be used independently in any frequency band.
  • this connection processing can use the PRACH signal only in the PCC that is the first frequency band. (See Chapter 7.5 of Non-Patent Document 1).
  • component carriers that can be aggregated are limited to those that are transmitted and received by one base station apparatus, and thus there is a problem that a sufficient transmission rate may not be obtained.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a radio communication system, a radio communication method, a mobile station apparatus, and a base station apparatus that can achieve an excellent transmission rate. .
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and one aspect of the present invention is a radio including a plurality of base station apparatuses and mobile station apparatuses communicating with the plurality of base station apparatuses.
  • the mobile station device refers to a communication state with a first base station device that is a base station device communicating with the mobile station device among the plurality of base station devices, A necessity determination unit that determines whether or not aggregation is necessary, and a cell search unit that searches for a communicable base station device from the plurality of base station devices when the necessity determination unit determines that carrier aggregation is necessary. And a carrier aggregation request unit for notifying the first base station device of a carrier aggregation request when at least one communicable base station device is detected by the search. And butterflies.
  • the mobile station device detects a base station device that can communicate by the search, and detects the detected base station device. It is communicable by the search that the mobile aggregation device includes a connection availability determination unit that determines whether or not connection is possible, and the carrier aggregation request unit notifies the first base station device of a carrier aggregation request. And when the connection determination unit determines that the mobile station device can be connected to the detected base station device.
  • the mobile station device acquires information related to a peripheral base station capable of carrier aggregation from the first base station device.
  • a base station information acquisition unit is provided, and the cell search unit refers to information on the peripheral base station acquired by the peripheral base station information acquisition unit when performing the search.
  • another aspect of the present invention is the above-described wireless communication system, including a base station management device that is communicably connected to the plurality of base station devices, and the base station management device includes: In response to a request from the base station apparatus, a base station information acquisition unit that notifies information indicating a base station apparatus capable of carrier aggregation among neighboring base stations of the requesting base station apparatus is provided.
  • the base station device is a request to the base station management device, the peripheral base station information acquisition unit for acquiring information indicating base station information capable of carrier aggregation among the peripheral base stations of the own base station device,
  • the mobile station apparatus further comprises a peripheral base station information providing unit that provides information indicating base station information capable of carrier aggregation acquired by the peripheral base station information acquiring unit.
  • the mobile station apparatus when the mobile station apparatus receives a response to the request from the first base station apparatus, the detected base station apparatus And a mobile station connection processing unit that performs connection processing between the mobile station and the mobile station.
  • the carrier aggregation request includes information indicating at least one of the detected base station devices, and the first
  • the base station apparatus includes a mobile station notification unit that notifies the base station apparatus indicated by the information included in the request to the information indicating the mobile station apparatus, and the base station apparatus Comprises a base station connection processing unit that performs connection processing with the mobile station device when information indicating the mobile station device is received from the first base station device.
  • another aspect of the present invention is the above-described wireless communication system, in which the mobile station notification unit indicates a plurality of the detected base station apparatuses when the information included in the carrier aggregation request indicates Notifies each of the plurality of base station apparatuses of information indicating the mobile station apparatus.
  • the necessity determination unit includes a second base station in addition to the first base station device.
  • the communication state with the second base station device is referred to determine whether or not the carrier aggregation is necessary.
  • the carrier aggregation request is for carrier aggregation in neighboring cell information used for handover to a home base station device. It is characterized by adding a bit indicating that it exists.
  • a wireless communication method in a wireless communication system including a plurality of base station devices and a mobile station device communicating with the plurality of base station devices, the mobile station First, the device refers to a communication state with a first base station device that is a base station device that is communicating with the mobile station device among the plurality of base station devices, and determines whether or not carrier aggregation is necessary
  • a second process of searching for a communicable base station apparatus from the base station apparatus when the mobile station apparatus determines that carrier aggregation is necessary in the first process and And a third step of notifying the first base station device of a carrier aggregation request when the mobile station device detects at least one communicable base station device by the search.
  • the other aspect of this invention is a mobile station apparatus which communicates with several base station apparatus, Comprising: It is a base station apparatus in communication with an own mobile station apparatus among said several base station apparatuses.
  • a cell search unit that searches for a communicable base station device and a carrier that notifies the first base station device of a carrier aggregation request when at least one base station device communicable by the search is detected And an aggregation requesting unit.
  • a base station device that wirelessly communicates with a mobile station device and is communicably connected to a base station management device, and requests the base station management device to
  • the peripheral base station information acquiring unit that acquires information indicating base station information that can be carrier-aggregated among the peripheral base stations of the own base station device, and the peripheral base station information acquiring unit for the mobile station device
  • a neighboring base station information providing unit that provides information indicating base station information capable of carrier aggregation.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing the configuration of a wireless communication system 100 according to a first embodiment of the present invention. It is a schematic block diagram which shows the structure of the mobile station apparatus 105 in the embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram showing a part of a logical functional configuration of a mobile station device 105 in the same embodiment.
  • It is a schematic block diagram which shows the structure of HeNB101 in the embodiment.
  • It is a schematic block diagram which shows a part of logical function structure of HeNB101 in the embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining the operation of the mobile station apparatus 105 in the embodiment.
  • FIG. 6 is a sequence diagram illustrating an operation of the wireless communication system 100 in the same embodiment. It is a figure explaining the example of a change of the use condition of the frequency band in the embodiment.
  • It is a schematic block diagram which shows a part of logical function structure of the mobile station apparatus 105a by 2nd Embodiment of this invention.
  • It is a schematic block diagram which shows a part of logical function structure of HeNB101a in the embodiment.
  • It is a sequence diagram explaining operation
  • FIG. 6 is a sequence diagram illustrating an operation of the wireless communication system 100b in the same embodiment. It is a schematic block diagram which shows a part of logical function structure of the mobile station apparatus 105c by 4th Embodiment of this invention. It is a schematic block diagram which shows a part of logical function structure of HeNB101c in the embodiment. It is a schematic block diagram which shows a part of logical function structure of HeNB GW104c in the embodiment. It is a flowchart explaining operation
  • FIG. 7 is a sequence diagram illustrating an operation of the wireless communication system 100c in the same embodiment.
  • FIG. 11 is a sequence diagram illustrating another operation of the wireless communication system 100f in the same embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing a configuration of a wireless communication system 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • Wireless communication system 100 includes HeNB (Home eNode B; home base station apparatus, low power base station apparatus, femtocell base station apparatus) 101, 102, 103, HeNB GW (HeNB Gateway; home base station gateway) 104, The mobile station device 105 is configured.
  • HeNB101 (1st base station apparatus), 102, and 103 are base station apparatuses which use the cells C1, C2, and C3 as communication ranges, respectively.
  • the cells C1, C2, and C3 include portions that overlap each other.
  • Each of the HeNBs 101, 102, and 103 communicates with the mobile station apparatus 105 using one frequency band. These frequency bands are also called component carriers, and the maximum bandwidth is 20 MHz. Further, the frequencies used by the HeNBs 101, 102, and 103 are different from each other. Note that each of the HeNBs 101, 102, and 103 may use different frequencies for the uplink and the downlink.
  • the HeNB GW 104 (base station gateway) is communicably connected to the HeNBs 101, 102, and 103 via an IP (Internet Protocol) network.
  • IP Internet Protocol
  • the HeNB GW 104 synchronizes the operation of the HeNBs 101, 102, and 103 (transmission signals to the mobile station apparatus) in frame units.
  • HeNB GW104 relays the control signal between HeNB101,102,103.
  • the HeNB GW 104 is connected to the core network 106 and transmits data addressed to the mobile station device 105 received from the core network 106 via any one of the HeNBs 101, 102, and 103.
  • the mobile station device 105 performs radio communication with the HeNBs 101, 102, and 103.
  • the mobile station apparatus 105 performs carrier aggregation which communicates simultaneously with several HeNB, such as HeNB101 and 102, for example.
  • HeNB101 and 102 for example.
  • the mobile station apparatus 105 performs carrier aggregation with the cell of the HeNB 101 as a PCC (primary component carrier) and the cell of the HeNB 102 as an SCC (secondary component carrier).
  • a mobile station apparatus may be described without a reference numeral, but this is not limited to the mobile station apparatus 105, and includes other mobile station apparatuses.
  • the description of a base station device or HeNB without a reference sign is not limited to the HeNBs 101 to 103, but includes other base station devices or HeNBs.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram showing the configuration of the mobile station apparatus 105.
  • the mobile station apparatus 105 includes two transmission / reception units 200 and 201, a control unit 203, a memory unit 204, a user interface 205, and two transmission / reception antennas 206 and 207.
  • the transmission / reception units 200 and 201 wirelessly communicate with the HeNBs 101, 102, and 103 via the transmission / reception antennas 206 and 207, respectively, at the frequency and bandwidth specified by the control unit 203.
  • the transmission / reception unit 200 when carrier aggregation is not performed, that is, when communicating with one base station apparatus, the transmission / reception unit 200 performs communication.
  • each of the transmission / reception units 200 and 201 communicates with the corresponding base station apparatus using different frequency bands (component carriers).
  • the control unit 203 controls the entire mobile station device 105 by reading and executing the program stored in the memory unit 204.
  • the memory unit 204 stores a program executed by the control unit 203 and data necessary for executing the program.
  • the user interface 205 is a device for presenting information to the user and inputting information from the user, such as a microphone, a speaker, a display, an input key, and a touch panel.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing a part of the logical functional configuration of the mobile station apparatus 105.
  • a necessity determination unit 210 refers to the communication state with the base station apparatus (here, the HeNB 101) that is communicating with the mobile station apparatus 105, and determines whether or not carrier aggregation is necessary.
  • the base station apparatus here, the HeNB 101
  • the necessity determination unit 210 receives the input operation and determines that carrier aggregation is necessary. It may be.
  • the necessity determination unit 210 measures, for example, an uplink communication speed (throughput, communication data amount per unit time) in the transmission / reception unit 200 that transmits user data to the HeNB 101, and uses this as a communication state.
  • the HeNB 101 determines that carrier aggregation is necessary when the required uplink communication speed is higher than the communication speed of the measurement result, and determines that it is not necessary otherwise.
  • the necessary uplink communication speed may be a value according to the service being used, such as 64 kbps for a voice call and 256 kbps for a videophone. Alternatively, it may be a value designated by the user with respect to the mobile station device 105, or may be designated by an application operating on the mobile station device 105.
  • the necessity determination unit 210 may use a data amount stored in a buffer that stores user data transmitted in the uplink as the communication state. The necessity determination unit 210 determines that carrier aggregation is necessary when the amount of data stored in the buffer exceeds a predetermined value or when the increase amount per unit time exceeds a predetermined value.
  • the cell search unit 211 searches for a communicable base station device (also referred to as cell search or neighboring cell measurement). Specifically, the cell search unit 211 sequentially sets predetermined frequencies for the transmission / reception unit 201. And the cell search part 211 acquires the signal which the transmission / reception part 201 received by this frequency for every set frequency. The cell search unit 211 detects the synchronization channel transmitted from the base station apparatus from the acquired signal, and measures the received power.
  • a communicable base station device also referred to as cell search or neighboring cell measurement.
  • the cell search unit 211 sequentially sets predetermined frequencies for the transmission / reception unit 201.
  • the cell search part 211 acquires the signal which the transmission / reception part 201 received by this frequency for every set frequency.
  • the cell search unit 211 detects the synchronization channel transmitted from the base station apparatus from the acquired signal, and measures the received power.
  • cell search section 211 has its own mobile station apparatus 105 located within the communication range of the base station apparatus that transmitted the synchronization channel, and the base station apparatus communicates It is determined that the base station apparatus is possible.
  • the cell search unit 211 receives and stores broadcast information and system information transmitted by the base station device for the base station device determined to be communicable. Note that the cell search unit 211 refers to the broadcast information and system information to determine whether or not the detected base station device has a function of performing communication by carrier aggregation.
  • the base station apparatus may be determined as a carrier aggregation target, that is, a base station apparatus capable of communication.
  • the frequency set by the cell search unit 211 for the transmission / reception unit 201 is, for example, a base station device that has been handed over from the currently communicating base station device or a base station that has performed carrier aggregation with the currently communicating base station device.
  • the frequency of the station device may be used.
  • the cell search unit 211 refers to the base station type and received power, and selects one of them (here, the HeNB 102). select.
  • the base station type priority is given in the order of CSG (Closed_Subscriber Group) _HeNB, Hybrid_HeNB, and OPEN_HeNB.
  • CSG_HeNB is a HeNB that allows only a mobile station device of a specific contractor registered in the base station to be connected for communication.
  • OPEN_HeNB is HeNB which does not restrict
  • Hybrid_HeNB is a hybrid of CSG_HeNB and OPEN_HeNB. For example, for a mobile station device of a specific subscriber registered in the base station, a bandwidth is preferentially allocated, and the remaining bandwidth is allocated to other mobile station devices. HeNB assigned to the communication.
  • the CA request unit 212 When the cell search unit 211 detects a communicable base station device by the search, the CA request unit 212 notifies the base station device (here, the HeNB 101) with which the own device is communicating, of the carrier aggregation request.
  • This request for carrier aggregation includes information indicating the detected base station apparatus (here, HeNB 102). Further, the CA request unit 212 outputs a signal indicating a request for carrier aggregation to the transmission / reception unit 200 and wirelessly transmits the signal to the HeNB 101 to notify the request.
  • the connection processing unit 213 performs connection processing as an SCC with the base station device.
  • the connection processing unit 213 performs connection processing with the base station device (here, the HeNB 102) detected by the cell search unit 211.
  • the connection processing unit 213 sets a frequency for communicating with the HeNB 102 in the transmission / reception unit 201.
  • the connection process part 213 transmits the carrier aggregation connection request
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • FIG. 4 is a schematic block diagram showing the configuration of the HeNB 101. Since the HeNBs 102 and 103 have the same configuration as the HeNB 101 except that the frequency bands used for transmission and reception with the mobile station apparatus are different, the description thereof is omitted.
  • the HeNB 101 includes a transmission / reception antenna 300, a transmission / reception unit 301, a control unit 302, a memory unit 303, and a communication unit 304.
  • the transmission / reception unit 301 wirelessly communicates with the mobile station apparatus 105 using a predetermined frequency band via the transmission / reception antenna 300.
  • the control unit 302 controls the entire HeNB 101 by reading and executing a program stored in the memory unit 303.
  • the memory unit 303 stores a program to be executed by the control unit 302 and data necessary for executing the program.
  • the communication unit 304 communicates with the HeNB GW 104.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram showing a part of the logical functional configuration of the HeNB 101. Since the HeNBs 102 and 103 have the same logical functional configuration as that of the HeNB 101, description thereof will be omitted.
  • a CA request processing unit 310 and a CA connection processing unit 311 are realized by the control unit 302 reading and executing a program stored in the memory unit 303.
  • the CA request processing unit 310 and the CA connection processing unit 311 perform communication with the HeNB GW 104 via the communication unit 304 and perform communication with the mobile station device via the transmission / reception unit 301.
  • CA request processing section 310 When CA request processing section 310 receives a request for carrier aggregation from a mobile station apparatus (here, mobile station apparatus 105), CA request processing section 310 performs carrier aggregation to the base station apparatus (here, HeNB 102) indicated by the information included in the request. The request is transmitted to the HeNB GW 104.
  • the carrier aggregation request to the HeNB 102 includes identification information of the mobile station apparatus 105 that is the carrier aggregation request source.
  • the CA request processing unit 310 When receiving a response (ACK) to the carrier aggregation request from the HeNB GW 104, the CA request processing unit 310 transmits a response (ACK) to the mobile station device 105.
  • the CA connection processing unit 311 When the CA connection processing unit 311 receives a request for carrier aggregation from the HeNB GW 104, the CA connection processing unit 311 returns a response (ACK). Then, the CA connection processing unit 311 performs connection processing for connecting as a SCC with the mobile station apparatus indicated by the information included in the request. Specifically, the CA connection processing unit 311 enters a standby state for receiving a connection request from the mobile station apparatus indicated by the information included in the request, and when receiving the connection request, the CA connection processing unit 311 communicates with the mobile station apparatus. Perform connection processing.
  • the CA connection processing unit 311 in the HeNB 102 performs the above-described operation. That is, the CA connection processing unit 311 of the HeNB 102 receives the carrier aggregation request issued by the HeNB 101 via the HeNB GW 104 and performs connection processing with the mobile station device 105.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram showing the configuration of the HeNB GW 104.
  • the HeNB GW 104 includes a control unit 400, a memory unit 401, and a communication unit 402.
  • the control unit 400 controls the entire HeNB GW 104 by reading and executing a program stored in the memory unit 401.
  • the memory unit 401 stores a program executed by the control unit 400 and data necessary for executing the program.
  • the communication unit 402 communicates with other devices and HeNBs 101 to 103 connected via the core network 106.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram showing a part of the logical functional configuration of the HeNB GW 104.
  • a synchronization unit 410, a control signal relay unit 411, a data relay unit 412, and a HeNB storage unit 413 are realized by the control unit 400 reading and executing a program stored in the memory unit 401.
  • the HeNB storage unit 413 stores the identification information of the HeNB under the management of the HeNB GW 104 and the identification information of the mobile station apparatus connected to the HeNB in association with each other.
  • the synchronization unit 410 communicates with the HeNB (here, the HeNBs 101 to 103) under the management of the HeNB GW 104 via the communication unit 402, and synchronizes the radio signals transmitted by these HeNBs.
  • the control signal relay unit 411 transmits a control signal (for example, a request for carrier aggregation or a response thereof) from the HeNB to another HeNB received by the communication unit 304 to the other HeNB via the communication unit 304. Thus, the control signal is relayed.
  • a control signal for example, a request for carrier aggregation or a response thereof
  • Each HeNB designates a destination HeNB and transmits each control signal to the HeNB GW 104.
  • the control signal relay unit 411 relays the control signal to the designated destination HeNB.
  • the data relay unit 412 refers to the HeNB storage unit 413 and the mobile station device is currently connected.
  • the data is transmitted to the HeNB via the communication unit 402.
  • the data relay unit 412 divides the data when there are a plurality of HeNBs to which the mobile station device is connected, that is, when carrier aggregation is performed. And the data relay part 412 transmits each divided
  • the communication unit 402 receives the transmission data of the mobile station device 105 via a plurality of HeNBs, but the data relay unit 412 combines these and transmits the transmission destination of the transmission data. Forward to.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining the operation of the mobile station apparatus 105 in the present embodiment.
  • the mobile station apparatus 105 periodically performs the processing shown in the flowchart of FIG.
  • the necessity determination unit 210 measures the uplink communication speed (S1).
  • the necessity determination unit 210 refers to the uplink communication speed of the measurement result and determines whether or not carrier aggregation is necessary (S2). More specifically, the necessity determination unit 210 compares the uplink communication speed of the measurement result with the necessary uplink communication speed, and determines that the carrier aggregation is necessary if the necessary uplink communication speed is larger. .
  • S2-No carrier aggregation is not necessary
  • the cell search unit 211 searches for a communicable base station device (S3). If no base station apparatus capable of communication is detected by this search (S4-No), the processing is terminated as it is.
  • the CA request unit 212 sends a request for carrier aggregation at that time to the base station apparatus in communication with the mobile station apparatus 105 (here, the HeNB 101). (S5). Note that the CA request unit 212 includes the identification information of the base station apparatus (here, the HeNB 102) detected in the search in step S3 in the request for carrier aggregation.
  • the connection processing unit 213 performs connection processing for connecting the base station device (here, the HeNB 102) detected in step S3 as an SCC. Then, it performs with the base station apparatus (S7).
  • FIG. 9 is a sequence diagram for explaining the operation of the wireless communication system 100 according to the present embodiment.
  • communication between HeNB101,102 and HeNB GW104 is performed via the communication parts 304 and 402 in each apparatus, it abbreviate
  • the mobile station apparatus 105 is communicating with the HeNB 101 (Sa1), it is assumed that the necessity determining unit 210 determines that the throughput is improved, that is, carrier aggregation is necessary (Sa2).
  • the cell search unit 211 sets a frequency for measuring the neighboring cell for the transmitting / receiving unit 201 not used at that time, and measures the neighboring cell.
  • the cell search unit 211 may select a base station device to be measured based on the past location history of the mobile station device 105, current location information, and the like.
  • the frequency set in the transmission / reception unit 201 is the frequency used by the selected base station apparatus.
  • the cell search unit 211 detects the HeNB 102 as a communicable base station device by this neighboring cell measurement (Sa3).
  • the fact that the cell search unit 211 has detected the HeNB 102 as a communicable base station device means that the mobile station device 105 is located in the service area of both the HeNB 101 and the HeNB 102.
  • the CA request unit 212 transmits a carrier aggregation request (CA request) including information for identifying the HeNB 102 detected in the sequence Sa3 to the HeNB 101 (Sa4).
  • the CA request processing unit 310 of the HeNB 101 Upon receiving this carrier aggregation request, the CA request processing unit 310 of the HeNB 101 transmits a carrier aggregation request (CA request) to the HeNB 102 indicated by the information included in the request to the HeNB GW 104 (Sa5).
  • the CA request processing unit 310 transmits the carrier aggregation request to the HeNB 102 including information identifying the mobile station apparatus 105 that is the carrier aggregation request source.
  • the control signal relay unit 411 of the HeNB GW 104 transfers the request to the HeNB 102 (Sa6).
  • the synchronization unit 410 of the HeNB GW 104 may synchronize them.
  • the communication between the HeNBs 101 and 102 may use the S1 interface passing through the HeNB GW 104 in this way, or may use the X2 interface that communicates directly. Or you may make it HeNB GW104 relay X2 interface which is an interface between base stations.
  • the CA connection processing unit 311 of the HeNB 102 When receiving the request for carrier aggregation, the CA connection processing unit 311 of the HeNB 102 returns a response (ACK) to the HeNB 101 via the HeNB GW 102 (Sa7, Sa8).
  • the CA connection processing unit 311 prepares for connection with the mobile station device 105 identified by the information included in the request, and waits for a connection request from the mobile station device 105 (Sa9).
  • the CA request processing unit 310 of the HeNB 101 transmits a response (CA request response, ACK) to the mobile station device 105 (Sa10).
  • This response is a response to the request for the carrier aggregation of the sequence Sa4.
  • the HeNB 101 and the HeNB 102 perform the carrier aggregation with the HeNB 101 as the PCC and the HeNB 102 as the SCC. Means that it was permitted.
  • the connection processing unit 213 of the mobile station apparatus 105 starts a process of adding an SCC (Sa11).
  • the connection processing unit 213 transmits a carrier aggregation connection request (CA connection request) to the HeNB 102 in order to add the HeNB 102 as an SCC (Sa12).
  • the connection processing unit 213 transmits this CA connection request (data communication start message) using PUSCH.
  • the transmission / reception part 201 transmits to HeNB102 using the timing which the transmission / reception part 200 synchronizes with HeNB101.
  • the CA connection processing unit 311 of the HeNB 102 When receiving the carrier aggregation connection request, the CA connection processing unit 311 of the HeNB 102 that has been waiting for a connection request from the mobile station apparatus 105 receives a response (ACK) as a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel). Or it returns to the mobile station apparatus 105 using PDCCH (Physical downlink control channel; Physical
  • the CA connection processing unit 311 that has received this carrier aggregation connection request can simplify the connection processing based on the following two points. The first point is that the identification information of the mobile station device 105 is registered in the HeNB 102 by the CA connection processing unit 311 when the CA request of the sequence Sa6 is received. The second point is that since the HeNB 101 and the HeNB 102 are synchronized by the HeNB GW 104, the mobile station apparatus 105 that is synchronized with the HeNB 101 is already synchronized with the HeNB 102.
  • the mobile station device 105 is connected to the HeNB 102 (Sa14), and communicates with the HeNB 101 and the HeNB 102 (Sa15).
  • the HeNB 101 is connected to the mobile station apparatus 105 as a PCC and the HeNB 102 as an SCC.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example of a change in the usage state of the frequency band.
  • the mobile station device 105 and the HeNB 101 communicate using the frequency band F1.
  • the HeNB 102 can use the frequency band F2, but does not communicate with the mobile station device 105. This corresponds to Sa1 in FIG.
  • the mobile station device 105 and the HeNB 101 communicate using the frequency band F1
  • the mobile station device 105 and the HeNB 102 use the frequency band F2. Using to communicate. This corresponds to Sa15 in FIG.
  • the mobile station device 105 can communicate simultaneously with the HeNB 101 and other base station devices (here, the HeNB 102), so that excellent transmission is possible. You can get speed.
  • the radio communication system 100a in the present embodiment is configured to include HeNBs 101a, 102a, 103a, HeNB GW 104, and mobile station apparatus 105a, similarly to the radio communication system 100 in FIG.
  • the HeNB GW 104 is the same as the HeNB 104 in FIG.
  • the HeNBs 101a, 102a, and 103a have the same configuration as that of the HeNB 101 in FIG. 1, but will be described later because some of the logical functional configurations are different.
  • the mobile station apparatus 105a has the same configuration as that of the mobile station apparatus 105 in FIG. 1, but will be described later because the logical functional configuration is partially different.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram showing a part of the logical functional configuration of the mobile station apparatus 105a.
  • the necessity determination unit 210, the cell search unit 211, the CA request unit 212a, the connection processing unit 213, the connection availability determination unit 214a, and the connectable base station storage unit 215a are stored in the control unit 203 and the memory unit 204 stores. This is realized by reading and executing the program to be executed.
  • the same reference numerals (200, 201, 210, 211, 213) are assigned to portions corresponding to the respective portions in FIG. 3, and the description thereof is omitted.
  • communication with the HeNB 101a is performed via the transmission / reception unit 200
  • communication with the HeNB 102a is performed via the transmission / reception unit 201.
  • the connectable base station storage unit 215a is a list of HeNB identification information (also referred to as cell ID and CSGID) in which the mobile station device 105 is registered among HeNBs whose base station type is CSG_HeNB (also referred to as cell ID and CSGID). CSG_whitelist).
  • the connectable base station storage unit 215a includes the identification information of the HeNB in which the mobile station device 105 is registered among the HeNBs whose base station type is Hybrid_HeNB, and the bandwidth is preferentially allocated to the mobile station device 105.
  • a list may also be stored.
  • the connectability determination unit 214a and the base station device identification information stored in the connectable base station storage unit 215a Is matched. If there is a match as a result of this collation, the connection possibility determination unit 214a determines that the base station apparatus can be connected.
  • the CA request unit 212a determines that the base station type of the base station device detected by the cell search unit 211 is CSG_HeNB and the connectability determination unit 214a is connectable to the base station device
  • the CA request unit 212a A CA communication request is transmitted to the base station apparatus (here, HeNB 101a) with which 105a is communicating.
  • the CA communication request may use a neighbor cell information (PI; Proximity Indication) used for handover to the HeNB with a bit indicating that it is for carrier aggregation.
  • PI neighbor cell information
  • Convention neighbor cell information may be handled as PI_for_HO (Hand Over) which is a handover request, and neighbor cell information for carrier aggregation communication request may be newly provided as PI_for_CA.
  • a parameter for continuing to use the used communication is added.
  • a method of adding a parameter there is a method of adding 1-bit information to neighboring cell information that requires a conventional handover. In this method, if the added 1-bit information is “0”, it is used as neighbor cell information for a conventional handover request. If it is “1”, a new neighbor cell for a carrier aggregation request is used. Information. Further, when receiving a response to the CA communication request, the CA request unit 212a transmits a carrier aggregation request to the HeNB 101 in the same manner as the CA request unit 212 in FIG.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram illustrating a part of the logical functional configuration of the HeNB 101a. Since the configuration of the HeNBs 102a and 103a is the same as that of the HeNB 101a, description thereof is omitted.
  • a CA request processing unit 310 a and a CA connection processing unit 311 are realized by the control unit 302 reading and executing a program stored in the memory unit 303. Also, in the figure, the same reference numerals (311) are assigned to portions corresponding to the respective portions in FIG.
  • the CA request processing unit 310a transmits a response to the CA communication request to the mobile station apparatus. Further, when the CA request processing unit 310a receives a CA request from the mobile station apparatus to which the response is transmitted, the CA request processing unit 310a subsequently operates in the same manner as the CA request processing unit 310 of FIG.
  • FIG. 13 is a sequence diagram for explaining the operation of the wireless communication system 100a in the present embodiment.
  • the same reference numerals (Sa1 to Sa15) are assigned to the portions corresponding to the respective portions in FIG. 9, and the description thereof is omitted.
  • the sequence shown in FIG. 13 is different from FIG. 9 in that sequences Sb4-1 and Sb4-2 are provided between the sequences Sa3 and Sa4.
  • sequence Sb4-1 when the connection possibility determination unit 214a determines that the HeNB 102a is connectable, the CA request unit 212a of the mobile station apparatus 105a transmits a CA communication request (PI_for_CA) to the HeNB 101a (Sb4-1).
  • the CA request processing unit 310a of the HeNB 101a Upon receiving this CA communication request, the CA request processing unit 310a of the HeNB 101a returns a response (PI_for_CA_ACK) to the mobile station device 105a (Sb4-2).
  • the mobile station device 105a can communicate with the HeNB 101a and another base station device (here, the HeNB 102a) at the same time, so that excellent transmission is possible. You can get speed.
  • the radio communication system 100b includes HeNBs 101b, 102b, 103b, HeNB GW 104, and mobile station apparatus 105b, similarly to the radio communication system 100 in FIG.
  • the HeNB GW 104 is the same as the HeNB 104 in FIG.
  • the HeNBs 101b, 102b, and 103b have the same configuration as that of the HeNB 101 in FIG. 1, but will be described later because the logical functional configuration is partially different.
  • the mobile station apparatus 105b has the same configuration as the mobile station apparatus 105 in FIG. 1, but will be described later because the logical functional configuration is partially different.
  • FIG. 14 is a schematic block diagram showing a part of the logical functional configuration of the mobile station device 105b.
  • a necessity determination unit 210 a cell search unit 211, a CA request unit 212a, and a connection processing unit 213b are realized by the control unit 203 reading and executing a program stored in the memory unit 204.
  • the same reference numerals 200, 201, 210 to 212 are assigned to portions corresponding to the respective portions in FIG. 3, and the description thereof is omitted.
  • communication with HeNB101b is performed via the transmission / reception part 200
  • communication with HeNB102b is performed via the transmission / reception part 201.
  • the connection processing unit 213b performs connection processing as an SCC with the base station device.
  • the connection processing unit 213 performs a connection process with the base station device (here, the HeNB 102b) detected by the cell search unit 211. Specifically, the connection processing unit 213b sets a frequency for communicating with the HeNB 102b in the transmission / reception unit 201. Then, the connection processing unit 213b waits for a carrier aggregation connection request from the HeNB 102b.
  • the connection processing unit 213b returns a response (ACK) to the HeNB 102b, and enters a connection state (Sa14) with the HeNB 102b.
  • ACK response
  • FIG. 15 is a schematic block diagram illustrating a part of the logical functional configuration of the HeNB 101b. Since the configuration of the HeNBs 102b and 103b is the same as that of the HeNB 101b, description thereof is omitted.
  • a CA request processing unit 310 and a CA connection processing unit 311b are realized by the control unit 302 reading and executing a program stored in the memory unit 303. Also, in the figure, the same reference numerals (310) are given to portions corresponding to the respective portions in FIG.
  • the CA connection processing unit 311b receives a carrier aggregation request from the HeNB GW 104, the CA connection processing unit 311b returns a response (ACK).
  • ACK response
  • the CA connection processing unit 311b performs connection processing for connecting as a SCC with the mobile station apparatus indicated by the information included in the request. This connection processing is different from the CA connection processing unit 311 in FIG.
  • the CA connection processing unit 311b transmits a CA connection request to the mobile station apparatus. And it will be in a connection state with this mobile station apparatus by receiving the response with respect to this CA connection request.
  • FIG. 16 is a sequence diagram for explaining the operation of the wireless communication system 100b in the present embodiment.
  • the same reference numerals (Sa1 to Sa11, Sa14, Sa15) are assigned to the portions corresponding to the respective portions in FIG. 9, and the description thereof is omitted.
  • the sequence shown in FIG. 16 differs from that shown in FIG. 9 in that the sequences Sc12 and Sc13 are provided instead of the sequences Sa12 and Sa13.
  • the CA connection processing unit 311b of the HeNB 102b transmits a carrier aggregation connection request (CA connection request) to the mobile station device 105b (Sc12).
  • CA connection request carrier aggregation connection request
  • connection processing unit 213b of the mobile station apparatus 105b that has received this carrier aggregation connection request transmits a response (ACK) to the connection request to the HeNB 102c (Sc13). Thereby, the mobile station apparatus 105c and HeNB102c will be in a communication connection state (Sa14).
  • the mobile station device 105b can communicate with the HeNB 101b and another base station device (here, the HeNB 102b) at the same time. You can get speed.
  • the radio communication system 100c in the present embodiment is configured to include the HeNBs 101c, 102c, 103c, the HeNB GW 104c, and the mobile station device 105c, similarly to the radio communication system 100 in FIG.
  • the HeNBs 101c, 102c, and 103c have the same configuration as that of the HeNB 101 in FIG. 1, but will be described later because the logical functional configuration is partially different.
  • the HeNB GW 104c has the same configuration as the HeNB GW 104 in FIG. 1, but a logical functional configuration is partially different, and will be described later.
  • the mobile station apparatus 105c has the same configuration as that of the mobile station apparatus 105 in FIG. 1, but will be described later because the logical functional configuration is partially different.
  • FIG. 17 is a schematic block diagram showing a part of the logical functional configuration of the mobile station apparatus 105c.
  • a necessity determination unit 210, a cell search unit 211c, a CA request unit 212, a connection processing unit 213, and a peripheral cell information acquisition unit 216c are read and executed by the control unit 203 by reading a program stored in the memory unit 204. It is realized by doing.
  • the same reference numerals (200, 201, 210, 212, 213) are assigned to portions corresponding to the respective portions in FIG. 3, and the description thereof is omitted.
  • communication with the HeNB 101c is performed via the transmission / reception unit 200
  • communication with the HeNB 102c is performed via the transmission / reception unit 201.
  • the neighboring cell information acquisition unit 216c performs a carrier aggregation neighboring cell with respect to the base station device (here, the HeNB 101c) with which the mobile station device is communicating. Request information.
  • the neighboring cell information acquisition unit 216c receives the neighboring cell information transmitted by the HeNB 101c as a response to this request, the neighboring cell information acquisition unit 216c inputs the received neighboring cell information to the cell search unit 211c.
  • the neighboring cell information for carrier aggregation includes neighboring cells of the HeNB 101c and information (cell ID, frequency, etc.) related to the base station apparatus that can perform carrier aggregation together with the HeNB 101c.
  • the cell search unit 211c searches for a communicable base station device for the base station device included in the peripheral cell information acquired by the peripheral cell information acquisition unit 216c.
  • the peripheral cell information for carrier aggregation acquired by the peripheral cell information acquisition unit 216c may include only information specifying a base station apparatus such as a cell ID. In this case, other information (frequency, etc.) necessary for searching for the base station apparatus uses information transmitted by the HeNB 101c included in the broadcast information.
  • FIG. 18 is a schematic block diagram showing a part of the logical functional configuration of the HeNB 101c. Since the configuration of the HeNBs 102c and 103c is the same as that of the HeNB 101c, the description thereof is omitted.
  • a CA request processing unit 310, a CA connection processing unit 311, and a peripheral cell information acquisition unit 312c are realized by the control unit 302 reading and executing a program stored in the memory unit 303. Also, in the figure, the same reference numerals (310, 311) are assigned to portions corresponding to the respective portions in FIG.
  • the neighboring cell information acquisition unit 312c When the neighboring cell information acquisition unit 312c receives a request for neighboring cell information for carrier aggregation from the mobile station device, the neighboring cell information acquisition unit 312c transmits the request to the HeNB GW 104c. Then, the neighboring cell information acquisition unit 312c transmits the neighboring cell information received from the HeNB GW 104c to the requesting mobile station apparatus as a response to the request.
  • FIG. 19 is a schematic block diagram showing a part of the logical functional configuration of the HeNB GW 104c.
  • a synchronization unit 410, a control signal relay unit 411, a data relay unit 412, a HeNB storage unit 413c, and a neighboring cell information acquisition unit 414c are read and executed by the control unit 400 by reading a program stored in the memory unit 401. Is realized.
  • the same reference numerals (410 to 412) are assigned to the portions corresponding to the respective portions in FIG. 7, and the description thereof is omitted.
  • the HeNB storage unit 413c associates and stores the identification information of the HeNB under the management of the HeNB GW 104c and the identification information of the mobile station device connected to the HeNB. Further, the HeNB storage unit 413c, for each HeNB under the management of the HeNB GW 104c, information indicating whether or not the HeNB has a function of performing carrier aggregation, and which HeNB's neighboring cell is the HeNB. It also stores the information shown.
  • the neighboring cell information acquisition unit 414c When the neighboring cell information acquisition unit 414c receives a request for neighboring cell information requiring carrier aggregation from the base station device (here, the HeNB 101c), the neighboring cell information acquisition unit 414c performs a carrier aggregation among HeNBs that are neighboring cells of the requesting base station device. Is read from the HeNB storage unit 413c. The neighboring cell information acquisition unit 414c transmits the read list of identification information to the requesting base station apparatus (here, the HeNB 101c) as a response to the request for neighboring cell information requiring carrier aggregation.
  • the requesting base station apparatus here, the HeNB 101c
  • FIG. 20 is a flowchart for explaining the operation of the mobile station apparatus 105c in the present embodiment.
  • the mobile station device 105c periodically performs the processing shown in the flowchart of FIG.
  • the flowchart shown in FIG. 20 differs from the flowchart of FIG. 8 only in that steps S2-1 and S2-2 are provided between steps S2 and S3.
  • the other steps S1 to S7 are the same as those in FIG. If it is determined in step S2 that carrier aggregation is necessary, the neighboring cell information acquisition unit 216c provides the neighboring cell information for carrier aggregation to the base station device (here, the HeNB 101c) communicating with the mobile station device 105c. Is requested (S2-1).
  • the base station device here, the HeNB 101c
  • the neighboring cell information acquisition unit 216c receives neighboring cell information from the HeNB 101c as a response to the request. Thereby, the neighboring cell information acquisition unit 216c acquires neighboring cell information from the HeNB 101c (S2-2). The neighboring cell information acquisition unit 216c inputs the obtained neighboring cell information to the cell search unit 211c.
  • FIG. 21 is a sequence diagram for explaining the operation of the wireless communication system 100c in the present embodiment.
  • the same reference numerals (Sa1 to Sa4) are assigned to portions corresponding to the respective portions in FIG. 9, and the description thereof is omitted.
  • the sequence shown in FIG. 21 is different from FIG. 9 in that sequences Sd2-1 to Sd2-4 are inserted between sequences Sa2 and Sa3.
  • sequence Sd2-1 the neighboring cell information acquisition unit 216c of the mobile station device 105c requests the neighboring cell information for carrier aggregation from the HeNB 101c with which the mobile station device is communicating.
  • sequence Sd2-2 when the neighboring cell information acquisition unit 312c of the HeNB 101c receives the request for the sequence Sd2-1 from the mobile station device, the request is transmitted to the HeNB GW 104c.
  • sequence Sd2-3 when the neighboring cell information acquisition unit 414c of the HeNB GW 104c receives the request of the sequence Sd2-2, it has a function of performing carrier aggregation among HeNBs that are neighboring cells of the requesting HeNB 101c.
  • Identification information is read from the HeNB storage unit 413c.
  • the neighboring cell information acquisition unit 414c transmits the read list of identification information to the requesting HeNB 101c as a response to the request of the sequence Sd2-2.
  • sequence Sd2-4 when the neighboring cell information acquisition unit 312c of the HeNB 101c receives the response of the sequence Sd2-3, this response is used as a response to the request of the sequence Sd2-1. It transmits to 105c.
  • the mobile station device 105c can communicate simultaneously with the HeNB 101c and another base station device (here, the HeNB 102c), so that excellent transmission is possible. You can get speed. Furthermore, the measurement of the neighboring cell in the mobile station device 105c is performed with reference to the information indicating the cell having the function of carrier aggregation acquired from the HeNB GW 104c via the HeNB 101c. The amount of processing can be reduced.
  • the radio communication system 100d in the present embodiment is configured to include HeNBs 101d, 102d, 103d, HeNB GW 104c, and mobile station apparatus 105d, similarly to the radio communication system 100 in FIG.
  • the HeNBs 101d, 102d, and 103d have the same configuration as that of the HeNB 101 in FIG. 1, but will be described later because the logical functional configuration is partially different.
  • HeNB GW104c is the structure similar to HeNB GW104c in FIG.
  • the mobile station device 105d has the same configuration as that of the mobile station device 105 in FIG. 1, but will be described later because the logical functional configuration is partially different.
  • FIG. 22 is a schematic block diagram showing a part of the logical functional configuration of the mobile station device 105d.
  • a necessity determination unit 210 a cell search unit 211c, a CA request unit 212, a connection processing unit 213b, and a peripheral cell information acquisition unit 216c are read and executed by the control unit 203 by reading a program stored in the memory unit 204. It is realized by doing.
  • the same reference numerals 200, 201, 210, 211c, 212, 213, 213b
  • the mobile station device 105d adds the same change as the mobile station device 105b of FIG. 14 and the same change as the mobile station device 105c of FIG. 17 to the mobile station device 105 of FIG. Is.
  • FIG. 23 is a schematic block diagram showing a part of the logical functional configuration of the HeNB 101d. Since the configuration of the HeNBs 102d and 103d is the same as that of the HeNB 101d, description thereof is omitted.
  • a CA request processing unit 310, a CA connection processing unit 311b, and a peripheral cell information acquisition unit 312c are realized by the control unit 302 reading and executing a program stored in the memory unit 303.
  • the same reference numerals (301, 304, 310, 311b, 312c) are assigned to portions corresponding to the respective portions in FIG. 5, FIG. 15, and FIG.
  • the HeNB 101d is obtained by adding the same change as the HeNB 101b in FIG. 15 and the same change as the HeNB 101c in FIG. 18 to the HeNB 101 in FIG.
  • the fourth embodiment is applied to the third embodiment. Therefore, an excellent transmission rate can be obtained as in the third embodiment and the fourth embodiment. Furthermore, it is possible to reduce the amount of processing when measuring neighboring cells.
  • the radio communication system 100e in the present embodiment is configured to include HeNBs 101, 102, 103, HeNB GW 104, and mobile station apparatus 105e, similarly to the radio communication system 100 in FIG.
  • the HeNBs 101, 102, 103 and the HeNB GW 104 are the same as the HeNBs 101, 102, 103, and the HeNB GW 104 in FIG.
  • the mobile station device 105e is partly different from the mobile station device 105 in FIG. 1 and will be described later.
  • FIG. 24 is a schematic block diagram showing the configuration of the mobile station device 105e.
  • the mobile station device 105e includes a transmission / reception unit 200e, a control unit 203, a memory unit 204, a user interface 205, and two transmission / reception antennas 206 and 207.
  • the same reference numerals (203 to 206) are assigned to portions corresponding to the respective portions in FIG. 2, and the description thereof is omitted.
  • the transmission / reception unit 200e is different from the transmission / reception unit 200 of FIG. 2 in that it can communicate using a plurality of component carriers in the same frequency band at the same time.
  • FIG. 25 is a schematic block diagram showing a part of the logical functional configuration of the mobile station device 105e.
  • a necessity determination unit 210, a cell search unit 211, a CA request unit 212, and a connection processing unit 213 are realized by the control unit 203 reading and executing a program stored in the memory unit 204.
  • the same reference numerals (210 to 213) are assigned to the portions corresponding to the respective portions in FIG. 3, and the description thereof is omitted.
  • the necessity determination unit 210 and the CA request unit 212 but also the cell search unit 211 and the connection processing unit 213 communicate with each other via the transmission / reception unit 200e. Different from the first embodiment.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating an example of a change in the usage state of the frequency band.
  • the mobile station device 105e and the HeNB 101 communicate using the frequency band F1.
  • the HeNB 102 can use the frequency band F2, but does not communicate with the mobile station device 105e.
  • the mobile station device 105e and the HeNB 101 communicate using the frequency band F1
  • the mobile station device 105e and the HeNB 102 are in the frequency band F1.
  • Communication is performed using the adjacent frequency band F2e.
  • the frequency band F1 and the frequency band F2e are adjacent to each other. However, these frequency bands may be in a frequency band that can be used by the transmission / reception unit 200e, and may not necessarily be adjacent to each other. Good.
  • the mobile station apparatus 105e can connect the HeNB 101 and other base station apparatuses (here Then, since it becomes possible to communicate simultaneously with the HeNB 102), an excellent transmission rate can be obtained.
  • the radio communication system 100f in the present embodiment is configured to include HeNBs 101, 102, 103, HeNB GW 104, and mobile station apparatus 105f, similarly to the radio communication system 100 in FIG.
  • the HeNBs 101, 102, 103 and the HeNB GW 104 are the same as the HeNBs 101, 102, 103, and the HeNB GW 104 in FIG.
  • the mobile station device 105f is partly different from the mobile station device 105 in FIG. 1 and will be described later.
  • FIG. 27 is a schematic block diagram showing the configuration of the mobile station device 105f.
  • the mobile station device 105f includes three transmission / reception units 200, 201, and 208f, a control unit 203, a memory unit 204, a user interface 205, and three transmission / reception antennas 206, 207, and 209f.
  • the mobile station apparatus 105 in FIG. 2 is different from the mobile station apparatus 105 in FIG.
  • FIG. 28 is a schematic block diagram showing the configuration of the mobile station device 105f. It is a schematic block diagram which shows a part of logical function structure of the mobile station apparatus 105f.
  • a necessity determination unit 210, a cell search unit 211, a CA request unit 212, and a connection processing unit 213 are realized by the control unit 203 reading and executing a program stored in the memory unit 204.
  • the same reference numerals (210 to 213) are assigned to the portions corresponding to the respective portions in FIG. 3, and the description thereof is omitted.
  • the present embodiment is different in that the necessity determination unit 210 is connected to the transmission / reception units 200 and 201 and is configured to refer to these communication states.
  • the cell search part 211 is connected with the transmission / reception parts 201 and 208f, and the point which is comprised so that a periphery cell measurement may be performed using either of these differs.
  • the connection processing unit 213 is connected to the transmission / reception units 201 and 208f, and is different in that the connection processing unit 213 is configured to perform connection processing via any of these.
  • FIG. 29 is a sequence diagram for explaining the operation of the wireless communication system 100f.
  • the same reference numerals (Sa2, Sa3, Sa8, Sa10, Sa11) are assigned to the portions corresponding to the respective portions in FIG. 9, and the description thereof is omitted.
  • 29 differs from the sequence of FIG. 29 in that it has Sf1, Sf4 to 7, Sf9, and Sf12 to Sf15 instead of Sa1, Sa4 to 7, Sa9, and Sa12 to Sa15 of FIG.
  • the mobile station device 105f is communicating with the HeNBs 101 and 102 by carrier aggregation.
  • the CA request unit 212 of the mobile station device 105f transmits a carrier aggregation request (CA request) including information for identifying the HeNB 103 to the HeNB 101.
  • CA request carrier aggregation request
  • sequence Sf5 when receiving the request for carrier aggregation, the CA request processing unit 310 of the HeNB 101 transmits a request for carrier aggregation (CA request) to the HeNB 103 indicated by the information included in the request to the HeNB GW 104.
  • the control signal relay unit 411 of the HeNB GW 104 transfers the request to the HeNB 103.
  • sequence Sf7 when the CA connection processing unit 311 of the HeNB 103 receives this request for carrier aggregation, it returns a response (ACK) to the HeNB GW 102.
  • sequence Sf9 the CA connection processing unit 311 of the HeNB 103 prepares for connection with the mobile station device 105f identified by the information included in the request, and waits for a connection request from the mobile station device 105f.
  • the connection processing unit 213 of the mobile station device 105f transmits a carrier aggregation connection request (CA connection request) to the HeNB 103 in order to add the HeNB 103 as an SCC. At this time, the connection processing unit 213 transmits a carrier aggregation connection request via the transmission / reception unit 208f.
  • the CA connection processing unit 311 of the HeNB 103 waiting for a connection request from the mobile station device 105f returns a response (ACK) to the mobile station device 105f.
  • the mobile station apparatus 105f will be in the state connected with HeNB103 (Sf14), and will communicate with HeNB101, HeNB102, and HeNB103 (Sf15).
  • the HeNB 101 is connected to the mobile station apparatus 105f as a PCC, and the HeNB 102 and the HeNB 103 as an SCC.
  • FIG. 30 is a sequence diagram illustrating another operation of the wireless communication system 100f.
  • the mobile station device 105 f shows a case where the HeNB 103 is further added as a communication partner when communicating with the HeNBs 101 and 102.
  • FIG. 30 illustrates a case where the mobile station device 105f adds a plurality of HeNBs (here, HeNBs 102 and 103) as communication partners at a time while communicating with the HeNB 101.
  • the same reference numerals (Sa1 to Sa3, Sa6 to Sa14, Sf6, Sf7, Sf9, Sf12 to Sf15) are assigned to portions corresponding to the respective portions in FIG. 9 and FIG. 29, and description thereof is omitted.
  • sequence Sf9 is different from the sequence Sa4 and Sa5 in that the sequence has Sg4 and Sg5, the sequence Sa7 and Sa8 have the sequences Sf6 and Sf7, and the sequence Sa9 in parallel with the sequence Sa9.
  • sequence Sg4 the CA request unit 212 of the mobile station device 105f transmits a carrier aggregation request (CA request) including information for identifying the HeNBs 102 and 103 to the HeNB 101.
  • CA request carrier aggregation request
  • sequence Sg5 when receiving the request for carrier aggregation, the CA request processing unit 310 of the HeNB 101 transmits a request for carrier aggregation (CA request) for the HeNBs 102 and 103 indicated by the information included in the request to the HeNB GW 104.
  • CA request request for carrier aggregation
  • the mobile station device 105f can communicate simultaneously with the HeNB 101 and a plurality of other base station devices (here, the HeNBs 102 and 103). Excellent transmission speed can be obtained.
  • a program for realizing all or a part of the functions of the mobile station device, base station device, and base station management device in each embodiment is recorded on a computer-readable recording medium and recorded on this recording medium. You may make it implement
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system. Furthermore, the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In this case, a volatile memory in a computer system serving as a server or a client in that case, and a program that holds a program for a certain period of time are also included.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.

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Abstract

 複数の基地局装置と、複数の基地局装置と通信する移動局装置とを具備する無線通信システムであって、移動局装置が、複数の基地局装置のうち、自移動局装置と通信中の基地局装置である第1の基地局装置との通信状態を参照して、キャリアアグリゲーションの要否を判定する要否判定部と、要否判定部がキャリアアグリゲーション要と判定したときに、通信可能な基地局装置を探索するセルサーチ部と、探索により通信可能な基地局装置を検出したときに、第1の基地局装置にキャリアアグリゲーションの要求を通知するキャリアアグリゲーション要求部とを具備することで、優れた伝送速度を奏することができる無線通信システムを提供すること。

Description

無線通信システム、無線通信方法、移動局装置および基地局装置
 本発明は、無線通信システム、無線通信方法、移動局装置および基地局装置に関する。
 本願は、2012年7月4日に、日本に出願された特願2012-150445号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、現在、LTE-A(Long Term Evolution-Advanced)の仕様検討が行われている。LTE-Aでは、LTEよりも高速の通信を実現することが要求されている。このため、LTE-Aでは、LTEよりも広帯域(LTEの20MHzの帯域を越え、100MHzまでの帯域)をサポートすることが決まっている。
LTE-Aでは、LTEとの互換性を可能な限り維持する目的から、キャリアアグリゲーション(CA:Career Aggregation)技術が採用される。キャリアアグリゲーション技術は、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)と呼ばれる帯域幅20MHzまでの周波数帯を、複数利用し、まとめて通信を行うことにより最大100MHzの帯域幅を確保し、これにより高速かつ大容量の通信を実現させる技術である(非特許文献1の5.5章 参照)。
CAには、利用する周波数帯の使い方で、3つの方式が存在する。
(1)同周波帯域で、連続した周波数帯を利用する(Intra-band Contiguous CA)。
(2)同周波帯域で、分散した周波数帯を利用する(Intra-band Non-Contiguous CA)。
(3)異なる周波数帯域を利用する(Inter-band Non-Contiguous CA)。
 従来から検討されているCA技術は、移動局とひとつのマクロセル基地局間でのCA技術についてのものであって、CA通信技術の特徴として、移動局からのPUCCH(物理上り制御チャネル;Physical Uplink Control Channel)送信は、ひとつのCCに絞って送信することである。PUCCHをひとつのCCで送信することが合意された理由は、以下の2つである。
・複数のCCを使ってPUCCHを送信すると、PAPR(Peak to Average Power Ratio、ピーク対平均電力比)や消費電流が増加するため、移動局の電池の負荷が大きくなるため、ひとつのCCだけでPUCCHを通知する。
・同周波帯域で連続した周波数帯域を利用する(上記(1))の場合、PUCCHの送信帯域が隣り合うためスプリアス信号が発生することがあり、どちらか一方のCCから送信する。
 PUCCHを送信するCCをPCC(プライマリコンポーネントキャリア;Primary Component Carrier)とし、PUCCHを送信しないCCをSCC(セカンダリコンポーネントキャリア;Secondary Component Carrier)としている。またSCCではPRACH(物理ランダムアクセスチャネル;Physical Random Access Channel)の送信も行わないことが合意されている。つまり、ここでのCA通信とは、複数の周波数帯域を利用して送受信するが、PUCCHはひとつのCCだけを使って送信する通信方式をいう。
 協調通信(COMP;Coordinated Multi-Point Transmission/receptionともいう)やMIMO(Multiple Input Multiple Output)等のマルチキャリア通信では、移動局からのPUCCHは、複数のアンテナ各々から、すなわち複数の周波数帯各々を使って送信することができる。このため、キャリアアグリゲーションにおけるPCC/SCCのような概念はなく、2つの周波数帯域各々で、同じ信号を独立して利用することができた。
 また、従来のマルチキャリア通信では、新たな周波数帯を追加する場合は、その追加する周波数帯を使ってPRACH(物理ランダムアクセスチャネル;Physical Random Access Channel)送信を行い、同期をとって、接続処理をして、周波数帯を追加した。PRACH信号も、いずれの周波数帯域で、独立して利用することができた。
 CA通信では、この接続処理も、マルチキャリア通信とは異なり、PRACH信号を利用することができるのは第1の周波数帯であるPCCだけに限られている。(非特許文献1の7.5章参照)。
3GPP TS 36.300 V11.0.0 (2011-12)
しかしながら、上述のキャリアアグリゲーションにおいては、集約できるコンポーネントキャリアは、一つの基地局装置が送受信しているものに限定されているため、十分な伝送速度が得られないことが有るという問題がある。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、その目的は、優れた伝送速度を奏することができる無線通信システム、無線通信方法、移動局装置および基地局装置を提供することにある。
(1)この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様は、複数の基地局装置と、前記複数の基地局装置と通信する移動局装置とを具備する無線通信システムであって、前記移動局装置は、前記複数の基地局装置のうち、自移動局装置と通信中の基地局装置である第1の基地局装置との通信状態を参照して、キャリアアグリゲーションの要否を判定する要否判定部と、前記要否判定部がキャリアアグリゲーション要と判定したときに、前記複数の基地局装置の中から、通信可能な基地局装置を探索するセルサーチ部と、前記探索により通信可能な基地局装置を少なくとも1つ検出したときに、前記第1の基地局装置にキャリアアグリゲーションの要求を通知するキャリアアグリゲーション要求部とを具備することを特徴とする。
(2)また、本発明の他の態様は、上述の無線通信システムであって、前記移動局装置は、前記探索により通信可能な基地局装置を検出したときに、検出した前記基地局装置に自移動局装置が接続可能か否かを判定する接続可否判定部を具備し、前記キャリアアグリゲーション要求部が前記第1の基地局装置にキャリアアグリゲーションの要求を通知するのは、前記探索により通信可能な基地局装置を検出し、かつ、前記検出した基地局装置に自移動局装置が接続可能であると前記接続可否判定部が判定したときであることを特徴とする。
(3)また、本発明の他の態様は、上述の無線通信システムであって、前記移動局装置は、前記第1の基地局装置から、キャリアアグリゲーション可能な周辺基地局に関する情報を取得する周辺基地局情報取得部を具備し、前記セルサーチ部は、前記探索をする際に、前記周辺基地局情報取得部が取得した周辺基地局に関する情報を参照することを特徴とする。
(4)また、本発明の他の態様は、上述の無線通信システムであって、前記複数の基地局装置と通信可能に接続された基地局管理装置を具備し、前記基地局管理装置は、前記基地局装置からの要求に応じて、該要求元の基地局装置の周辺基地局のうち、キャリアアグリゲーション可能な基地局装置を示す情報を通知する基地局情報取得部を具備し、前記第1の基地局装置は、前記基地局管理装置に対して要求して、自基地局装置の周辺基地局のうち、キャリアアグリゲーション可能な基地局情報を示す情報を取得する周辺基地局情報取得部と、前記移動局装置に対して、前記周辺基地局情報取得部が取得したキャリアアグリゲーション可能な基地局情報を示す情報を提供する周辺基地局情報提供部とを具備することを特徴とする。
(5)また、本発明の他の態様は、上述の無線通信システムであって、前記移動局装置は、前記第1の基地局装置から前記要求の応答を受信すると、前記検出した基地局装置との間で接続処理を行う移動局接続処理部を具備することを特徴とする。
(6)また、本発明の他の態様は、上述の無線通信システムであって、前記キャリアアグリゲーションの要求は、前記検出した基地局装置のうち、少なくとも1つを示す情報を含み、前記第1の基地局装置は、前記キャリアアグリゲーションの要求を受信すると、該要求が含む情報が示す前記基地局装置に、前記移動局装置を示す情報を通知する移動局通知部を具備し、前記基地局装置は、前記第1の基地局装置から前記移動局装置を示す情報を受信すると、前記移動局装置との間で接続処理を行う基地局接続処理部を具備することを特徴とする。
(7)また、本発明の他の態様は、上述の無線通信システムであって、前記移動局通知部は、前記キャリアアグリゲーションの要求に含まれる情報が複数の前記検出した基地局装置を示すときは、該複数の基地局装置各々に、前記移動局装置を示す情報を通知することを特徴とする。
(8)また、本発明の他の態様は、上述の無線通信システムであって、前記要否判定部は、自移動局装置が、前記第1の基地局装置に加えて第2の基地局装置と通信しているときは、前記第1の基地局装置との通信状態に加えて、前記第2の基地局装置との通信状態を参照して、キャリアアグリゲーションの要否を判定することを特徴とする。
(9)また、本発明の他の態様は、上述の無線通信システムであって、前記キャリアアグリゲーションの要求は、ホーム基地局装置へのハンドオーバーに利用されている隣接セル情報にキャリアアグリゲーション用であることを示すビットを追加したものであることを特徴とする。
(10)また、本発明の他の態様は、複数の基地局装置と、前記複数の基地局装置と通信する移動局装置とを具備する無線通信システムにおける無線通信方法であって、前記移動局装置が、前記複数の基地局装置のうち、自移動局装置と通信中の基地局装置である第1の基地局装置との通信状態を参照して、キャリアアグリゲーションの要否を判定する第1の過程と、前記移動局装置が、前記第1の過程にてキャリアアグリゲーション要と判定したときに、前記基地局装置の中から、通信可能な基地局装置を探索する第2の過程と、前記移動局装置が、前記探索により通信可能な基地局装置を少なくとも1つ検出したときに、前記第1の基地局装置にキャリアアグリゲーションの要求を通知する第3の過程とを有することを特徴とする。
(11)また、本発明の他の態様は、複数の基地局装置と通信する移動局装置であって、前記複数の基地局装置のうち、自移動局装置と通信中の基地局装置である第1の基地局装置との通信状態を参照して、キャリアアグリゲーションの要否を判定する要否判定部と、前記要否判定部がキャリアアグリゲーション要と判定したときに、前記基地局装置の中から、通信可能な基地局装置を探索するセルサーチ部と、前記探索により通信可能な基地局装置を少なくとも1つ検出したときに、前記第1の基地局装置にキャリアアグリゲーションの要求を通知するキャリアアグリゲーション要求部とを具備することを特徴とする。
(12)また、本発明の他の態様は、移動局装置と無線通信し、基地局管理装置と通信可能に接続される基地局装置であって、前記基地局管理装置に対して要求して、自基地局装置の周辺基地局のうち、キャリアアグリゲーション可能な基地局情報を示す情報を取得する周辺基地局情報取得部と、前記移動局装置に対して、前記周辺基地局情報取得部が取得したキャリアアグリゲーション可能な基地局情報を示す情報を提供する周辺基地局情報提供部とを具備することを特徴とする。
 この発明によれば、優れた伝送速度を奏することができる。
この発明の第1の実施形態による無線通信システム100の構成を示す概略ブロック図である。 同実施形態における移動局装置105の構成を示す概略ブロック図である。 同実施形態における移動局装置105の論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。 同実施形態におけるHeNB101の構成を示す概略ブロック図である。 同実施形態におけるHeNB101の論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。 同実施形態におけるHeNB GW104の構成を示す概略ブロック図である。 同実施形態におけるHeNB GW104の論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。 同実施形態における移動局装置105の動作を説明するフローチャートである。 同実施形態における無線通信システム100の動作を説明するシーケンス図である。 同実施形態における周波数帯の使用状態の変化例を説明する図である。 この発明の第2の実施形態による移動局装置105aの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。 同実施形態におけるHeNB101aの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。 同実施形態における無線通信システム100aの動作を説明するシーケンス図である。 この発明の第3の実施形態による移動局装置105bの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。 同実施形態におけるHeNB101bの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。 同実施形態における無線通信システム100bの動作を説明するシーケンス図である。 この発明の第4の実施形態による移動局装置105cの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。 同実施形態におけるHeNB101cの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。 同実施形態におけるHeNB GW104cの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。 同実施形態における実施形態における移動局装置105cの動作を説明するフローチャートである。 同実施形態における無線通信システム100cの動作を説明するシーケンス図である。 この発明の第5の実施形態による移動局装置105dの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。 同実施形態におけるHeNB101dの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。 この発明の第6の実施形態による移動局装置105eの構成を示す概略ブロック図である。 同実施形態における移動局装置105eの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。 同実施形態における周波数帯の使用状態の変化例を説明する図である。 この発明の第7の実施形態による移動局装置105fの構成を示す概略ブロック図である。 同実施形態における移動局装置105fの構成を示す概略ブロック図である。 同実施形態における無線通信システム100fの動作を説明するシーケンス図である。 同実施形態における無線通信システム100fの別の動作を説明するシーケンス図である。
 [第1の実施形態]
 以下、図面を参照して、本発明の第1の実施形態について説明する。図1は、この発明の第1の実施形態による無線通信システム100の構成を示す概略ブロック図である。無線通信システム100は、HeNB(Home eNode B;ホーム基地局装置、小電力基地局装置、フェムトセル基地局装置ともいう)101、102、103、HeNB GW(HeNB Gateway;ホーム基地局ゲートウェイ)104、移動局装置105を含んで構成される。HeNB101(第1の基地局装置)、102、103は、それぞれセルC1、C2、C3を通信範囲としている基地局装置である。セルC1、C2、C3は、互いに重複する部分を含んでいる。HeNB101、102、103は、それぞれ1つの周波数帯を用いて移動局装置105と通信する。これらの周波数帯は、コンポーネントキャリアともいい、その帯域幅の最大は、20MHzである。また、HeNB101、102、103が用いる周波数は、互いに異なる。なお、HeNB101、102、103の各々は、上りリンクと下りリンクとで異なる周波数を用いるようにしてもよい。
 HeNB GW104(基地局ゲートウェイ)は、IP(Internet Protocol)ネットワークにより、各HeNB101、102、103と通信可能に接続されている。移動局とHeNB101、102、103のCA時の送受信タイミング制御を統一するために、HeNB GW104は、HeNB101、102、103の動作(移動局装置への送信信号)をフレーム単位のタイミングを同期させる。
 また、HeNB GW104は、HeNB101、102、103間の制御信号を中継する。また、HeNB GW104は、コアネットワーク106と接続されており、コアネットワーク106から受けた移動局装置105宛てのデータを、HeNB101、102、103のいずれかを介して送信する。
 移動局装置105は、HeNB101、102、103と無線通信する。なお、移動局装置105は、例えばHeNB101および102など、複数のHeNBと同時に通信するキャリアアグリゲーションを行う。なお、以下では、移動局装置105が、HeNB101のセルをPCC(プライマリコンポーネントキャリア)とし、HeNB102のセルをSCC(セカンダリコンポーネントキャリア)として、キャリアアグリゲーションを行うものとして説明する。また、以下の説明において、符号を付けずに移動局装置と記載することがあるが、これは移動局装置105に限定されず、その他の移動局装置も含んでいること表す。符号を付さない基地局装置あるいはHeNBという記載も、同様に、HeNB101~103に限定されず、その他の基地局装置あるいはHeNBを含んでいることを表す。
 図2は、移動局装置105の構成を示す概略ブロック図である。移動局装置105は、2つの送受信部200、201、制御部203、メモリ部204、ユーザインタフェース205、2つの送受信アンテナ206、207を含んで構成される。送受信部200、201は、それぞれ、制御部203により指定された周波数および帯域幅で、送受信アンテナ206、207を介して、HeNB101、102、103と無線通信する。なお、本実施形態では、キャリアアグリゲーションを行っていないとき、すなわち1つの基地局装置と通信しているときは、送受信部200が通信を行う。また、キャリアアグリゲーションを行っているときは、送受信部200、201の各々が異なる周波数帯(コンポーネントキャリア)を用いて、それぞれ対応する基地局装置と通信する。
 制御部203は、メモリ部204が記憶するプログラムを読みだして実行することにより、移動局装置105全体を制御する。メモリ部204は、制御部203が実行するプログラムと、該プログラムを実行する際に必要なデータを記憶する。ユーザインタフェース205は、マイクロフォン、スピーカ、ディスプレイ、入力キー、タッチパネルなどのユーザへの情報の提示およびユーザからの情報の入力を行うためのデバイスである。
 図3は、移動局装置105の論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。同図において、要否判定部210、セルサーチ部211、CA要求部212、接続処理部213は、制御部203が、メモリ部204が記憶するプログラムを読みだして実行することにより実現される。要否判定部210は、自移動局装置105と通信中の基地局装置(ここではHeNB101)との通信状態を参照して、キャリアアグリゲーションの要否を判定する。あるいは、要否判定部210は、ユーザがユーザインタフェース205に対して、スループットの向上もしくはキャリアアグリゲーションの実施を要求する入力操作をしたときに、該入力操作を受けて、キャリアアグリゲーション要と判定するようにしてもよい。
 要否判定部210は、例えば、HeNB101に対してユーザデータを送信している送受信部200における上りの通信速度(スループット、単位時間当たりの通信データ量)を測定し、これを通信状態として用いる。その場合、HeNB101は、必要な上りの通信速度が測定結果の通信速度よりも大きいときは、キャリアアグリゲーション要と判定し、それ以外のときは不要と判定する。なお、必要な上りの通信速度は、音声通話であれば64kbps、テレビ電話であれば256kbpsというように、使用しているサービスに応じた値としてもよい。あるいは、ユーザが移動局装置105に対して指定した値であってもよいし、移動局装置105上で動作しているアプリケーションが指定するようにしてもよい。また、要否判定部210は、通信状態として、上りリンクにて送信するユーザデータを記憶するバッファが記憶するデータ量を用いるようにしてもよい。要否判定部210は、該バッファが記憶するデータ量が所定の値を超えたとき、あるいは、その単位時間当たりの増加量が所定の値を超えたときは、キャリアアグリゲーション要と判定する。
 セルサーチ部211は、要否判定部210がキャリアアグリゲーション要と判定したときに、通信可能な基地局装置を探索する(セルサーチ、周辺セル測定ともいう)。具体的には、セルサーチ部211は、送受信部201に対して、予め決められた周波数を順に設定する。そして、セルサーチ部211は、設定した周波数毎に、該周波数にて送受信部201が受信した信号を取得する。セルサーチ部211は、該取得した信号から基地局装置が送信した同期チャネルを検出し、その受信電力を測定する。セルサーチ部211は、該受信電力が所定の値以上であれば、自移動局装置105は、その同期チャネルを送信した基地局装置の通信範囲内に位置しており、該基地局装置は通信可能な基地局装置であると判定する。また、セルサーチ部211は、通信可能と判定した基地局装置についは、該基地局装置が送信している報知情報やシステム情報を受信し、記憶する。なお、セルサーチ部211が、この報知情報やシステム情報を参照して、検出した基地局装置がキャリアアグリゲーションによる通信を行う機能を有しているか否かを判定し、有しているときのみ該基地局装置をキャリアアグリゲーションの対象とする、すなわち通信可能な基地局装置と判定するようにしてもよい。なお、セルサーチ部211が、送受信部201に対して設定する周波数は、例えば、現在通信中の基地局装置からハンドオーバーした基地局装置や、現在通信中の基地局装置とともにキャリアアグリゲーションをした基地局装置の周波数としてもよい。
 なお、本実施形態では、セルサーチ部211は、通信可能な基地局装置を複数検出したときは、基地局種別や受信電力を参照して、それらの中から1つ(ここでは、HeNB102)を選択する。例えば、基地局種別を参照する場合、CSG(Closed Subscriber Group)_HeNB、Hybrid_HeNB、OPEN_HeNBの順に優先する。さらに、同じ基地局種別の中では、受信電力が大きいものを優先するようにしてもよい。なお、ここで、CSG_HeNBとは、当該基地局に登録された特定の契約者の移動局装置のみが通信接続することができるHeNBである。また、OPEN_HeNBとは、CSG_HeNBのような制限をしないHeNBである。Hybrid_HeNBとは、CSG_HeNBとOPEN_HeNBとのハイブリッドであり、例えば、当該基地局に登録された特定の契約者の移動局装置用に、優先して帯域を割り当て、残りの帯域をその他の移動局装置との通信に割り当てるHeNBである。
 CA要求部212は、セルサーチ部211が探索により通信可能な基地局装置を検出したときに、自装置が通信中の基地局装置(ここでは、HeNB101)にキャリアアグリゲーションの要求を通知する。なお、このキャリアアグリゲーションの要求は、検出した基地局装置(ここでは、HeNB102)を示す情報を含む。また、CA要求部212は、キャリアアグリゲーションの要求を示す信号を、送受信部200に出力し、無線送信させることで、HeNB101に該要求を通知する。
 接続処理部213は、基地局装置との間で、SCCとしての接続処理を行う。接続処理部213は、CA要求部212がキャリアアグリゲーションの要求に対する応答を受信したときは、セルサーチ部211が検出した基地局装置(ここでは、HeNB102)との間で接続処理を行う。具体的には、接続処理部213は、送受信部201に対して、HeNB102と通信するための周波数を設定する。そして、接続処理部213は、HeNB102に対して、SCCとして接続することを要求するキャリアアグリゲーション接続要求(CA接続要求)を、送受信部201を介して送信する。なお、このキャリアアグリゲーション接続要求は、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH;Physical Uplink Shared Channel)を用いて送信する。これにより、SCCとして接続するHeNB102との間で物理上り制御チャネル(PUCCH;Physical Uplink Control Channel)や、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH;Physical Random Access Channel)を用いないようにすることができる。
 図4は、HeNB101の構成を示す概略ブロック図である。HeNB102、103は、移動局装置との送受信に用いる周波数帯が異なる点以外は、HeNB101と同様の構成であるので、説明を省略する。HeNB101は、送受信アンテナ300、送受信部301、制御部302、メモリ部303、通信部304を含んで構成される。送受信部301は、送受信アンテナ300を介して、予め決められた周波数帯を用いて、移動局装置105と無線通信する。制御部302は、メモリ部303が記憶するプログラムを読みだして実行することにより、HeNB101全体を制御する。メモリ部303は、制御部302が実行するプログラムと、該プログラムを実行する際に必要なデータを記憶する。通信部304は、HeNB GW104と通信する。
 図5は、HeNB101の論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。HeNB102、103は、論理的な機能構成もHeNB101と同様の構成であるので、説明を省略する。同図において、CA要求処理部310、CA接続処理部311は、制御部302が、メモリ部303が記憶するプログラムを読みだして実行することにより実現される。また、CA要求処理部310、CA接続処理部311は、HeNB GW104との通信は、通信部304を介して行い、移動局装置との通信は、送受信部301を介して行う。
 CA要求処理部310は、移動局装置(ここでは、移動局装置105)からキャリアアグリゲーションの要求を受信すると、該要求に含まれる情報が示す基地局装置(ここでは、HeNB102)へのキャリアアグリゲーションの要求を、HeNB GW104に送信する。このHeNB102へのキャリアアグリゲーションの要求には、キャリアアグリゲーションの要求元である移動局装置105の識別情報が含まれる。CA要求処理部310は、該キャリアアグリゲーションの要求に対する応答(ACK)を、HeNB GW104から受信すると、移動局装置105に応答(ACK)を送信する。
 CA接続処理部311は、HeNB GW104からキャリアアグリゲーションの要求を受信すると、応答(ACK)を返す。そして、CA接続処理部311は、該要求に含まれる情報が示す移動局装置と、SCCとして接続するための接続処理を行う。具体的には、CA接続処理部311は、該要求に含まれる情報が示す移動局装置からの接続要求を受信するための待機状態となり、接続要求を受信すると、該移動局装置との間で接続処理を行う。例えば、HeNB101がPCCとして移動局装置105と接続しており、HeNB102がSCCとして該移動局装置105と接続する場合は、HeNB102内のCA接続処理部311が上述の動作をする。すなわち、HeNB102のCA接続処理部311が、HeNB101が発行したキャリアアグリゲーションの要求をHeNB GW104を介して受信し、移動局装置105との間で接続処理を行う。
 図6は、HeNB GW104の構成を示す概略ブロック図である。HeNB GW104は、制御部400、メモリ部401、通信部402を含んで構成される。制御部400は、メモリ部401が記憶するプログラムを読みだして実行することにより、HeNB GW104全体を制御する。メモリ部401は、制御部400が実行するプログラムと、該プログラムを実行する際に必要なデータを記憶する。通信部402は、コアネットワーク106を介して接続された他の装置およびHeNB101~103と通信する。
 図7は、HeNB GW104の論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。同図において、同期部410、制御信号中継部411、データ中継部412、HeNB記憶部413は、制御部400が、メモリ部401が記憶するプログラムを読みだして実行することにより実現される。HeNB記憶部413は、当該HeNB GW104の管理下にあるHeNBの識別情報と、該HeNBと接続中の移動局装置の識別情報とを対応付けて記憶する。
 同期部410は、通信部402を介して、当該HeNB GW104の管理下にあるHeNB(ここでは、HeNB101~103)と通信し、これらのHeNBが送信する無線信号を同期させる。制御信号中継部411は、通信部304が受信した、HeNBから他のHeNBへの制御信号(例えば、キャリアアグリゲーションの要求やその応答)を、通信部304を介して、該他のHeNBへ送信することで、制御信号を中継する。なお、各HeNBは、送信先のHeNBを指定して、各制御信号をHeNB GW104に送信する。制御信号中継部411は、該指定された送信先のHeNBに、制御信号を中継する。
 データ中継部412は、コアネットワーク106を介して接続された他の装置から移動局装置へのデータを、通信部402が受信すると、HeNB記憶部413を参照して、該移動局装置が接続中のHeNBに、該データを、通信部402を介して送信する。なお、データ中継部412は、該移動局装置が接続中のHeNBが複数あるとき、すなわちキャリアアグリゲーションを実施しているときは、該データを分割する。そして、データ中継部412は、分割したデータ各々を、例えば、ラウンドロビン方式などにより決めたHeNBに送信する。また、データ中継部412は、通信部402が受信した移動局装置の送信データを、通信部402およびコアネットワーク106を介して、該送信データの宛先に転送する。キャリアアグリゲーションを行っているときは、通信部402は、複数のHeNBを介して、移動局装置105の送信データを受信するが、データ中継部412は、これらを合わせて、該送信データの送信先に転送する。
 図8は、本実施形態における移動局装置105の動作を説明するフローチャートである。移動局装置105は、図8のフローチャートに示す処理を定期的に行う。まず、要否判定部210が、上りの通信速度を測定する(S1)。そして、要否判定部210は、測定結果の上りの通信速度を参照して、キャリアアグリゲーションの要否を判定する(S2)。より具体的には、要否判定部210は、測定結果の上りの通信速度と、必要な上りの通信速度とを比較し、必要な上りの通信速度方が大きければ、キャリアアグリゲーション要と判定する。要否判定部210が、キャリアアグリゲーション不要と判定したときは(S2-No)、そのまま処理を終了する。
 一方、ステップS2にて、キャリアアグリゲーション要と判定したときは(S2-Yes)、セルサーチ部211が、通信可能な基地局装置を探索する(S3)。この探索により、通信可能な基地局装置が検出されなかったときは(S4-No)、そのまま処理を終了する。一方、通信可能な基地局装置を検出したときは(S4-Yes)、CA要求部212が、キャリアアグリゲーションの要求を、そのとき自移動局装置105と通信中の基地局装置(ここでは、HeNB101)に送信する(S5)。なお、CA要求部212は、このキャリアアグリゲーションの要求に、ステップS3の探索で検出した基地局装置(ここでは、HeNB102)の識別情報を含める。
 CA要求部212は、ステップS5にて送信したキャリアアグリゲーションの要求に対する応答を所定時間経過しても受信しないとき、あるいは、該要求に対する否定応答(NACK)を受信したときは(S6-No)、そのまま処理を終了する。また、該要求に対する応答(ACK)を受信したときは(S6-Yes)、接続処理部213が、ステップS3にて検出した基地局装置(ここでは、HeNB102)を、SCCとして接続する接続処理を、該基地局装置との間で行う(S7)。
 図9は、本実施形態における無線通信システム100の動作を説明するシーケンス図である。なお、HeNB101、102とHeNB GW104との間の通信は、各装置における通信部304、402を介して行われるが、以下の説明においては省略する。まず、移動局装置105がHeNB101と通信中のときに(Sa1)、要否判定部210が、スループットの向上、すなわち、キャリアアグリゲーション要と判定したとする(Sa2)。
 すると、セルサーチ部211は、そのとき利用していない送受信部201に対して、周辺セル測定をするための周波数を設定し、周辺セルの測定をする。なお、このとき、セルサーチ部211は、自移動局装置105の過去の在圏履歴、現在の位置情報などを基にして、測定対象とする基地局装置を選択してもよい。その場合、送受信部201に設定する周波数は、選択された基地局装置が用いる周波数にする。ここでは、セルサーチ部211は、この周辺セル測定により、通信可能な基地局装置としてHeNB102を検出したとする(Sa3)。ここで、セルサーチ部211がHeNB102を通信可能な基地局装置として検出したということは、移動局装置105が、HeNB101、HeNB102双方のサービスエリア内に位置していることを意味する。
 CA要求部212は、シーケンスSa3にて検出したHeNB102を識別する情報を含むキャリアアグリゲーションの要求(CA要求)を、HeNB101に送信する(Sa4)。HeNB101のCA要求処理部310は、このキャリアアグリゲーションの要求を受信すると、該要求に含まれる情報が示すHeNB102に対するキャリアアグリゲーションの要求(CA要求)を、HeNB GW104に送信する(Sa5)。なお、CA要求処理部310は、HeNB102に対するキャリアアグリゲーションの要求には、キャリアアグリゲーションの要求元である移動局装置105を識別する情報を含めて、送信する。HeNB GW104の制御信号中継部411は、このキャリアアグリゲーションの要求を受信すると、これをHeNB102に転送する(Sa6)。なお、このとき、HeNB101、102が同期されていないときは、HeNB GW104の同期部410がこれらを同期させるようにしてもよい。また、HeNB101、102間の通信は、このようにHeNB GW104を経由するS1インタフェースを用いてもよいし、直接通信するX2インタフェースを用いてもよい。あるいは、基地局間のインタフェースであるX2インタフェースを、HeNB GW104が中継するようにしてもよい。
 HeNB102のCA接続処理部311は、このキャリアアグリゲーションの要求を受信すると、HeNB GW102を介して、応答(ACK)をHeNB101に返す(Sa7、Sa8)。また、CA接続処理部311は、該要求に含まれる情報が識別する移動局装置105と接続するための準備をし、移動局装置105からの接続要求待ちとなる(Sa9)。
 HeNB101のCA要求処理部310は、シーケンスSa8の応答を受信すると、移動局装置105に応答(CA要求応答、ACK)を送信する(Sa10)。この応答は、シーケンスSa4のキャリアアグリゲーションの要求に対する応答であり、移動局装置105にとっては、HeNB101とHeNB102が、HeNB101をPCC、HeNB102をSCCとするキャリアアグリゲーションの実施を、自移動局装置105に対して許可したことを意味する。この応答を受信すると、移動局装置105の接続処理部213は、SCCを追加する処理を開始する(Sa11)。接続処理部213は、SCCとしてHeNB102を追加するために、HeNB102に対して、キャリアアグリゲーション接続要求(CA接続要求)を送信する(Sa12)。接続処理部213は、このCA接続要求(データ通信開始メッセージ)を、PUSCHを用いて送信する。なお、HeNB101とHeNB102とは、HeNB GW104によって同期されているので、送受信部201は、送受信部200がHeNB101と同期させているタイミングを用いて、HeNB102に送信する。
 移動局装置105からの接続要求待ちとなっていたHeNB102のCA接続処理部311は、このキャリアアグリゲーション接続要求を受信すると、その応答(ACK)を、PDSCH(物理下り共有チャネル;Physical Downlink Shared Channel)または、PDCCH(物理下り制御チャネル;Physical Downlink Control Channel)を用いて移動局装置105に返す(Sa13)。なお、以下の2点により、このキャリアアグリゲーション接続要求を受けたCA接続処理部311は、接続処理を簡易化できる。1点目は、シーケンスSa6のCA要求を受信した際に、CA接続処理部311により、移動局装置105の識別情報が、HeNB102に登録されていることである。2点目は、HeNB GW104によりHeNB101とHeNB102とは同期されているので、HeNB101との同期がとれている移動局装置105は、HeNB102とも既に同期がとれているということである。
 これにより、移動局装置105は、HeNB102と接続した状態になり(Sa14)、HeNB101およびHeNB102と通信する(Sa15)。なお、このとき、HeNB101はPCCとして、HeNB102はSCCとして、移動局装置105と接続している。
 図10は、周波数帯の使用状態の変化例を説明する図である。キャリアアグリゲーションを行っていないときである符号ST1の例では、移動局装置105と、HeNB101とは、周波数帯F1を用いて通信をする。HeNB102は、周波数帯F2を用いていることができるが、移動局装置105とは通信していない。これは、図9のSa1のときに相当する。一方、キャリアアグリゲーションを行っているときである符号ST2の例では、移動局装置105と、HeNB101とは、周波数帯F1を用いて通信し、移動局装置105と、HeNB102とは、周波数帯F2を用いて通信している。これは、図9のSa15のときに相当する。
 このように、HeNB101が提供するコンポーネントキャリアが一つだけであっても、移動局装置105が、HeNB101および他の基地局装置(ここでは、HeNB102)と同時に通信できるようになるので、優れた伝送速度を得ることができる。
[第2の実施形態]
 以下、図面を参照して、本発明の第2の実施形態について説明する。本実施形態における無線通信システム100aは、図1における無線通信システム100と同様に、HeNB101a、102a、103a、HeNB GW104、移動局装置105aを含んで構成される。HeNB GW104は、図1におけるHeNB104と同様であるので、説明を省略する。HeNB101a、102a、103aは、図1におけるHeNB101と同様の構成であるが、論理的な機能構成が一部異なるので、後述する。また、移動局装置105aは、図1における移動局装置105と同様の構成であるが、論理的な機能構成が一部異なるので、後述する。
 図11は、移動局装置105aの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。同図において、要否判定部210、セルサーチ部211、CA要求部212a、接続処理部213、接続可否判定部214a、接続可基地局記憶部215aは、制御部203が、メモリ部204が記憶するプログラムを読みだして実行することにより実現される。また、同図において、図3の各部に対応する部分には同一の符号(200、201、210、211、213)を付け、その説明を省略する。なお、下記において、HeNB101aとの通信は、送受信部200を介して行い、HeNB102aとの通信は、送受信部201を介して行う。
 接続可基地局記憶部215aは、基地局種別がCSG_HeNBであるHeNBのうち、自移動局装置105が登録されており、通信接続可能なHeNBの識別情報(セルID、CSGIDともいう)のリスト(CSG_whitelistともいう)を記憶する。なお、接続可基地局記憶部215aは、基地局種別がHybrid_HeNBであるHeNBのうち、自移動局装置105が登録されており、自移動局装置105に優先して帯域を割り当てるHeNBの識別情報のリストも記憶していてもよい。
 接続可否判定部214aは、セルサーチ部211が検出した基地局装置の基地局種別がCSG_HeNBであるときは、その識別情報と、接続可基地局記憶部215aが記憶する基地局装置の識別情報とを照合する。この照合の結果、一致するものがあるときは、接続可否判定部214aは、該基地局装置に接続可能と判定する。
 CA要求部212aは、セルサーチ部211が検出した基地局装置の基地局種別がCSG_HeNBであり、接続可否判定部214aが該基地局装置に接続可能であると判定したときは、自移動局装置105aが通信中の基地局装置(ここでは、HeNB101a)に対して、CA通信要求を送信する。ここで、CA通信要求には、HeNBへのハンドオーバーに利用されている隣接セル情報(PI;Proximity Indication)にキャリアアグリゲーション用であることを示すビットを追加したものを使用してもよい。なお、従来の隣接セル情報は、ハンドオーバー要求であるPI_for_HO(Hand Over)として扱い、新たにPI_for_CAとして、キャリアアグリゲーション通信要求のための隣接セル情報を設けるようにしてもよい。PI_for_CAには、従来の隣接セル情報のほかに、利用していた通信を継続利用するためのパラメータが追加されている。
 パラメータを追加する方法の1例として、従来のハンドオーバーを要求する隣接セル情報に、1ビットの情報を加えるという方法がある。この方法では、追加された1ビットの情報が、“0”であるなら、従来のハンドオーバー要求のための隣接セル情報とし、“1”であるなら、キャリアアグリゲーション要求のための新たな隣接セル情報とする。
 また、CA要求部212aは、CA通信要求に対する応答を受信すると、図3のCA要求部212と同様にしてキャリアアグリゲーションの要求をHeNB101に送信する。
 図12は、HeNB101aの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。HeNB102a、103aの構成は、HeNB101aと同様であるので、説明を省略する。同図において、CA要求処理部310a、CA接続処理部311は、制御部302が、メモリ部303が記憶するプログラムを読みだして実行することにより実現される。
 また、同図において、図5の各部に対応する部分には同一の符号(311)を付け、その説明を省略する。CA要求処理部310aは、移動局装置からCA通信要求を受信すると、該移動局装置に対して、CA通信要求に対する応答を送信する。また、CA要求処理部310aは、該応答の送信先の移動局装置からCA要求を受信すると、以降、図5のCA要求処理部310と同様に動作する。
 図13は、本実施形態における無線通信システム100aの動作を説明するシーケンス図である。同図において、図9の各部に対応する部分には同一の符号(Sa1~Sa15)を付け、その説明を省略する。図13に示すシーケンスは、図9とは、シーケンスSa3と、Sa4との間に、シーケンスSb4-1、Sb4-2を有する点が異なる。シーケンスSb4-1では、接続可否判定部214aがHeNB102aは接続可であると判定すると、移動局装置105aのCA要求部212aが、CA通信要求(PI_for_CA)をHeNB101aに送信する(Sb4-1)。このCA通信要求を受信すると、HeNB101aのCA要求処理部310aは、応答(PI_for_CA_ACK)を移動局装置105aに返す(Sb4-2)。
 このように、HeNB101aが提供するコンポーネントキャリアが一つだけであっても、移動局装置105aが、HeNB101aおよび他の基地局装置(ここでは、HeNB102a)と同時に通信できるようになるので、優れた伝送速度を得ることができる。
[第3の実施形態]
 以下、図面を参照して、本発明の第3の実施形態について説明する。本実施形態における無線通信システム100bは、図1における無線通信システム100と同様に、HeNB101b、102b、103b、HeNB GW104、移動局装置105bを含んで構成される。HeNB GW104は、図1におけるHeNB104と同様であるので、説明を省略する。HeNB101b、102b、103bは、図1におけるHeNB101と同様の構成であるが、論理的な機能構成が一部異なるので、後述する。また、移動局装置105bは、図1における移動局装置105と同様の構成であるが、論理的な機能構成が一部異なるので、後述する。
 図14は、移動局装置105bの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。同図において、要否判定部210、セルサーチ部211、CA要求部212a、接続処理部213bは、制御部203が、メモリ部204が記憶するプログラムを読みだして実行することにより実現される。また、同図において、図3の各部に対応する部分には同一の符号(200、201、210~212)を付け、その説明を省略する。なお、下記において、HeNB101bとの通信は、送受信部200を介して行い、HeNB102bとの通信は、送受信部201を介して行う。
 接続処理部213bは、基地局装置との間で、SCCとしての接続処理を行う。接続処理部213は、CA要求部212がキャリアアグリゲーションの要求に対する応答を受信したときは、セルサーチ部211が検出した基地局装置(ここでは、HeNB102b)との間で接続処理を行う。具体的には、接続処理部213bは、送受信部201に対して、HeNB102bと通信するための周波数を設定する。そして、接続処理部213bは、HeNB102bからのキャリアアグリゲーション接続要求待ちとなる。キャリアアグリゲーション接続要求を受信すると、接続処理部213bは応答(ACK)をHeNB102bに返し、HeNB102bとの接続状態(Sa14)となる。
 図15は、HeNB101bの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。HeNB102b、103bの構成は、HeNB101bと同様であるので、説明を省略する。同図において、CA要求処理部310、CA接続処理部311bは、制御部302が、メモリ部303が記憶するプログラムを読みだして実行することにより実現される。
 また、同図において、図5の各部に対応する部分には同一の符号(310)を付け、その説明を省略する。CA接続処理部311bは、HeNB GW104からキャリアアグリゲーションの要求を受信すると、応答(ACK)を返す。そして、CA接続処理部311bは、該要求に含まれる情報が示す移動局装置と、SCCとして接続するための接続処理を行う。図5のCA接続処理部311とは、この接続処理が異なる。CA接続処理部311bは、要求に含まれる情報が示す移動局装置との通信準備が完了すると、該移動局装置に対して、CA接続要求を送信する。そして、該CA接続要求に対する応答を受信することで、該移動局装置との接続状態となる。
 図16は、本実施形態における無線通信システム100bの動作を説明するシーケンス図である。同図において、図9の各部に対応する部分には同一の符号(Sa1~Sa11、Sa14、Sa15)を付け、その説明を省略する。図16に示すシーケンスは、図9とは、シーケンスSa12、Sa13に変えて、シーケンスSc12、Sc13を有する点が異なる。シーケンスSc12では、HeNB102bのCA接続処理部311bは、移動局装置105bに対してキャリアアグリゲーション接続要求(CA接続要求)を送信する(Sc12)。このキャリアアグリゲーション接続要求を受信した移動局装置105bの接続処理部213bは、該接続要求に対する応答(ACK)を、HeNB102cに送信する(Sc13)。これにより、移動局装置105cとHeNB102cとは、通信接続状態となる(Sa14)。
 このように、HeNB101bが提供するコンポーネントキャリアが一つだけであっても、移動局装置105bが、HeNB101bおよび他の基地局装置(ここでは、HeNB102b)と同時に通信できるようになるので、優れた伝送速度を得ることができる。
[第4の実施形態]
 以下、図面を参照して、本発明の第4の実施形態について説明する。本実施形態における無線通信システム100cは、図1における無線通信システム100と同様に、HeNB101c、102c、103c、HeNB GW104c、移動局装置105cを含んで構成される。HeNB101c、102c、103cは、図1におけるHeNB101と同様の構成であるが、論理的な機能構成が一部異なるので、後述する。また、HeNB GW104cは、図1におけるHeNB GW104と同様の構成であるが、論理的な機能構成が一部異なるので、後述する。移動局装置105cは、図1における移動局装置105と同様の構成であるが、論理的な機能構成が一部異なるので、後述する。
 図17は、移動局装置105cの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。同図において、要否判定部210、セルサーチ部211c、CA要求部212、接続処理部213、周辺セル情報取得部216cは、制御部203が、メモリ部204が記憶するプログラムを読みだして実行することにより実現される。また、同図において、図3の各部に対応する部分には同一の符号(200、201、210、212、213)を付け、その説明を省略する。なお、下記において、HeNB101cとの通信は、送受信部200を介して行い、HeNB102cとの通信は、送受信部201を介して行う。
 周辺セル情報取得部216cは、要否判定部210がキャリアアグリゲーション要と判定したときに、自移動局装置が通信中の基地局装置(ここでは、HeNB101c)に対して、キャリアアグリゲーション用の周辺セル情報を要求する。周辺セル情報取得部216cは、この要求の応答として、HeNB101cが送信した周辺セル情報を受信すると、受信した周辺セル情報をセルサーチ部211cに入力する。なお、このキャリアアグリゲーション用の周辺セル情報は、HeNB101cの周辺セルであって、HeNB101cとともにキャリアアグリゲーションすることができる基地局装置に関する情報(セルID、周波数など)からなる。
 セルサーチ部211cは、周辺セル情報取得部216cが取得した周辺セル情報に含まれる基地局装置を対象として、通信可能な基地局装置を探索する。なお、周辺セル情報取得部216cが取得するキャリアアグリゲーション用の周辺セル情報は、セルIDなど基地局装置を指定する情報のみを含むようにしてもよい。その場合、基地局装置の探索に必要な、その他の情報(周波数など)は、HeNB101cが報知情報などに含めて送信しているものを利用する。
 図18は、HeNB101cの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。HeNB102c、103cの構成は、HeNB101cと同様であるので、説明を省略する。同図において、CA要求処理部310、CA接続処理部311、周辺セル情報取得部312cは、制御部302が、メモリ部303が記憶するプログラムを読みだして実行することにより実現される。また、同図において、図5の各部に対応する部分には同一の符号(310、311)を付け、その説明を省略する。周辺セル情報取得部312cは、キャリアアグリゲーション用の周辺セル情報の要求を、移動局装置から受信すると、その要求をHeNB GW104cに送信する。そして、周辺セル情報取得部312cは、該要求の応答として、HeNB GW104cから受信した周辺セル情報を、要求元の移動局装置に送信する。
 図19は、HeNB GW104cの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。同図において、同期部410、制御信号中継部411、データ中継部412、HeNB記憶部413c、周辺セル情報取得部414cは、制御部400が、メモリ部401が記憶するプログラムを読みだして実行することにより実現される。また、同図において、図7の各部に対応する部分には同一の符号(410~412)を付け、その説明を省略する。
 HeNB記憶部413cは、HeNB GW104と同様に、当該HeNB GW104cの管理下にあるHeNBの識別情報と、該HeNBと接続中の移動局装置の識別情報とを対応付けて記憶する。さらに、HeNB記憶部413cは、当該HeNB GW104cの管理下にあるHeNBの各々について、該HeNBがキャリアアグリゲーションする機能を有しているか否かを示す情報と、いずれのHeNBの周辺セルであるかを示す情報も記憶する。周辺セル情報取得部414cは、基地局装置(ここでは、HeNB101c)からキャリアアグリゲーション要の周辺セル情報の要求を受信すると、要求元の基地局装置の周辺セルであるHeNBのうち、キャリアアグリゲーションする機能を有しているものの識別情報を、HeNB記憶部413cから読み出す。周辺セル情報取得部414cは、読み出した識別情報のリストを、キャリアアグリゲーション要の周辺セル情報の要求に対する応答として、要求元の基地局装置(ここでは、HeNB101c)に送信する。
 図20は、本実施形態における移動局装置105cの動作を説明するフローチャートである。移動局装置105cは、図20のフローチャートに示す処理を定期的に行う。図20に示すフローチャートは、図8のフローチャートとは、ステップS2とステップS3との間にステップS2-1およびS2-2を有する点のみが異なる。その他のステップS1~S7は、図8と同一であるので、説明を省略する。ステップS2にてキャリアアグリゲーション要と判定されると、周辺セル情報取得部216cは、自移動局装置105cと通信中の基地局装置(ここでは、HeNB101c)に対して、キャリアアグリゲーション用の周辺セル情報を要求する(S2-1)。周辺セル情報取得部216cは、該要求の応答として、HeNB101cから周辺セル情報を受信する。これにより、周辺セル情報取得部216cは、HeNB101cから周辺セル情報を取得する(S2-2)。周辺セル情報取得部216cは、取得した周辺セル情報を、セルサーチ部211cに入力する。
 図21は、本実施形態における無線通信システム100cの動作を説明するシーケンス図である。同図において、図9の各部に対応する部分には同一の符号(Sa1~Sa4)を付け、その説明を省略する。図21に示すシーケンスは、図9とは、シーケンスSa2とSa3との間に、シーケンスSd2-1~Sd2-4が挿入されている点が異なる。シーケンスSd2-1では、移動局装置105cの周辺セル情報取得部216cが、自移動局装置が通信中のHeNB101cに対して、キャリアアグリゲーション用の周辺セル情報を要求する。次に、シーケンスSd2-2では、HeNB101cの周辺セル情報取得部312cが、シーケンスSd2-1の要求を、移動局装置から受信すると、その要求をHeNB GW104cに送信する。次に、シーケンスSd2-3では、HeNB GW104cの周辺セル情報取得部414cが、シーケンスSd2-2の要求を受信すると、要求元のHeNB101cの周辺セルであるHeNBのうち、キャリアアグリゲーションする機能を有しているものの識別情報を、HeNB記憶部413cから読み出す。周辺セル情報取得部414cは、読み出した識別情報のリストを、シーケンスSd2-2の要求に対する応答として、要求元のHeNB101cに送信する。次に、シーケンスSd2-4では、HeNB101cの周辺セル情報取得部312cが、シーケンスSd2-3の応答を受信すると、この応答を、シーケンスSd2-1の要求の応答として、要求元である移動局装置105cに送信する。
 このように、HeNB101cが提供するコンポーネントキャリアが一つだけであっても、移動局装置105cが、HeNB101cおよび他の基地局装置(ここでは、HeNB102c)と同時に通信できるようになるので、優れた伝送速度を得ることができる。
 さらに、移動局装置105cにおける周辺セルの測定は、HeNB101cを介して、HeNB GW104cから取得したキャリアアグリゲーションする機能を有しているセルを示す情報に参照して行われるので、周辺セル測定の際の処理量を削減することができる。
[第5の実施形態]
 以下、図面を参照して、本発明の第5の実施形態について説明する。本実施形態における無線通信システム100dは、図1における無線通信システム100と同様に、HeNB101d、102d、103d、HeNB GW104c、移動局装置105dを含んで構成される。HeNB101d、102d、103dは、図1におけるHeNB101と同様の構成であるが、論理的な機能構成が一部異なるので、後述する。また、HeNB GW104cは、図19におけるHeNB GW104cと同様の構成である。移動局装置105dは、図1における移動局装置105と同様の構成であるが、論理的な機能構成が一部異なるので、後述する。
 図22は、移動局装置105dの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。同図において、要否判定部210、セルサーチ部211c、CA要求部212、接続処理部213b、周辺セル情報取得部216cは、制御部203が、メモリ部204が記憶するプログラムを読みだして実行することにより実現される。また、同図において、図3、図14、図17の各部に対応する部分には同一の符号(200、201、210、211c、212、213、213b)を付け、その説明を省略する。図22に示すように、移動局装置105dは、図3の移動局装置105に、図14の移動局装置105bと同様の変更と、図17の移動局装置105cと同様の変更とを加えたものである。
 図23は、HeNB101dの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。HeNB102d、103dの構成は、HeNB101dと同様であるので、説明を省略する。同図において、CA要求処理部310、CA接続処理部311b、周辺セル情報取得部312cは、制御部302が、メモリ部303が記憶するプログラムを読みだして実行することにより実現される。また、同図において、図5、図15、図18の各部に対応する部分には同一の符号(301、304、310、311b、312c)を付け、その説明を省略する。図23に示すように、HeNB101dは、図5のHeNB101に、図15のHeNB101bと同様の変更と、図18のHeNB101cと同様の変更とを加えたものである。
 このように、本実施形態は、第3の実施形態に、第4の実施形態を適用したものである。よって、第3の実施形態および第4の実施形態と同様に優れた伝送速度を得ることができる。さらに、周辺セル測定の際の処理量を削減することができる。
[第6の実施形態]
 以下、図面を参照して、本発明の第6の実施形態について説明する。本実施形態における無線通信システム100eは、図1における無線通信システム100と同様に、HeNB101、102、103、HeNB GW104、移動局装置105eを含んで構成される。HeNB101、102、103、HeNB GW104は、図1におけるHeNB101、102、103、HeNB GW104と同様であるので、説明を省略する。また、移動局装置105eは、図1における移動局装置105と構成が一部異なるので、後述する。
 図24は、移動局装置105eの構成を示す概略ブロック図である。移動局装置105eは、送受信部200e、制御部203、メモリ部204、ユーザインタフェース205、2つの送受信アンテナ206、207を含んで構成される。また、同図において、図2の各部に対応する部分には同一の符号(203~206)を付け、その説明を省略する。送受信部200eは、同周波帯域内にある複数のコンポーネントキャリアを同時に用いて通信できる点が、図2の送受信部200とは異なる。
 図25は、移動局装置105eの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。同図において、要否判定部210、セルサーチ部211、CA要求部212、接続処理部213は、制御部203が、メモリ部204が記憶するプログラムを読みだして実行することにより実現される。また、同図において、図3の各部に対応する部分には同一の符号(210~213)を付け、その説明を省略する。図25に示すように、本実施形態では、要否判定部210と、CA要求部212だけでなく、セルサーチ部211と接続処理部213も、送受信部200eを介して通信する点が、第1の実施形態とは異なる。
 図26は、周波数帯の使用状態の変化例を説明する図である。キャリアアグリゲーションを行っていないときである符号ST1eの例では、移動局装置105eと、HeNB101とは、周波数帯F1を用いて通信をする。HeNB102は、周波数帯F2を用いていることができるが、移動局装置105eとは通信していない。一方、キャリアアグリゲーションを行っているときである符号ST2eの例では、移動局装置105eと、HeNB101とは、周波数帯F1を用いて通信し、移動局装置105eと、HeNB102とは、周波数帯F1に隣接する周波数帯F2eを用いて通信している。
 なお、本実施形態では、周波数帯F1と周波数帯F2eとは隣接しているが、これらの周波数帯が、送受信部200eが利用可能な周波帯域内にあればよく、必ずしも隣接していなくてもよい。
 このように、HeNB101が提供するコンポーネントキャリアが一つだけであり、移動局装置105eが備える送受信部200eが一つのみであっても、移動局装置105eが、HeNB101および他の基地局装置(ここでは、HeNB102)と同時に通信できるようになるので、優れた伝送速度を得ることができる。
[第7の実施形態]
 以下、図面を参照して、本発明の第7の実施形態について説明する。本実施形態における無線通信システム100fは、図1における無線通信システム100と同様に、HeNB101、102、103、HeNB GW104、移動局装置105fを含んで構成される。HeNB101、102、103、HeNB GW104は、図1におけるHeNB101、102、103、HeNB GW104と同様であるので、説明を省略する。また、移動局装置105fは、図1における移動局装置105と構成が一部異なるので、後述する。
 図27は、移動局装置105fの構成を示す概略ブロック図である。移動局装置105fは、3つの送受信部200、201、208f、制御部203、メモリ部204、ユーザインタフェース205、3つの送受信アンテナ206、207、209fを含んで構成される。このように、送受信部および送受信アンテナをそれぞれ3つ有する点が、図2の移動局装置105とは異なる。
 図28は、移動局装置105fの構成を示す概略ブロック図である。移動局装置105fの論理的な機能構成の一部を示す概略ブロック図である。同図において、要否判定部210、セルサーチ部211、CA要求部212、接続処理部213は、制御部203が、メモリ部204が記憶するプログラムを読みだして実行することにより実現される。また、同図において、図3の各部に対応する部分には同一の符号(210~213)を付け、その説明を省略する。図28に示すように、本実施形態では、要否判定部210が送受信部200、201と接続されており、これらの通信状態を参照するように構成されている点が異なる。また、セルサーチ部211が送受信部201、208fと接続されており、これらのいずれかを用いて周辺セル測定を行うように構成されている点が異なる。また、接続処理部213は、送受信部201、208fと接続されており、これらのいずれかを介して接続処理を行うように構成されている点が異なる。
 図29は、無線通信システム100fの動作を説明するシーケンス図である。同図において、図9の各部に対応する部分には同一の符号(Sa2、Sa3、Sa8、Sa10、Sa11)を付け、その説明を省略する。また、図29のシーケンスは、図9のSa1、Sa4~7、Sa9、Sa12~Sa15に変えて、Sf1、Sf4~7、Sf9、Sf12~Sf15を有する点が異なる。シーケンス開始時であるシーケンスSf1では、移動局装置105fは、キャリアアグリゲーションにより、HeNB101、102と通信中である。シーケンスSf4では、移動局装置105fのCA要求部212は、HeNB103を識別する情報を含むキャリアアグリゲーションの要求(CA要求)を、HeNB101に送信する。
 シーケンスSf5では、HeNB101のCA要求処理部310は、このキャリアアグリゲーションの要求を受信すると、該要求に含まれる情報が示すHeNB103に対するキャリアアグリゲーションの要求(CA要求)を、HeNB GW104に送信する。シーケンスSf6では、HeNB GW104の制御信号中継部411は、このキャリアアグリゲーションの要求を受信すると、これをHeNB103に転送する。シーケンスSf7では、HeNB103のCA接続処理部311は、このキャリアアグリゲーションの要求を受信すると、HeNB GW102に応答(ACK)を返す。また、シーケンスSf9では、HeNB103のCA接続処理部311は、該要求に含まれる情報が識別する移動局装置105fと接続するための準備をし、移動局装置105fからの接続要求待ちとなる。
 シーケンスSf12では、移動局装置105fの接続処理部213は、SCCとしてHeNB103を追加するために、HeNB103に対して、キャリアアグリゲーション接続要求(CA接続要求)を送信する。このとき、接続処理部213は、送受信部208fを介して、キャリアアグリゲーション接続要求を送信する。シーケンスSf13では、移動局装置105fからの接続要求待ちとなっていたHeNB103のCA接続処理部311は、このキャリアアグリゲーション接続要求を受信すると、その応答(ACK)を、移動局装置105fに返す。これにより、移動局装置105fは、HeNB103と接続した状態になり(Sf14)、HeNB101、HeNB102およびHeNB103と通信する(Sf15)。なお、このとき、HeNB101はPCCとして、HeNB102、HeNB103はSCCとして、移動局装置105fと接続している。
 図30は、無線通信システム100fの別の動作を説明するシーケンス図である。図29では、移動局装置105fは、HeNB101、102と通信中のときに、さらにHeNB103を通信相手として追加する場合を示した。図30では、移動局装置105fは、HeNB101と通信中のときに、複数のHeNB(ここでは、HeNB102、103)を通信相手として一度に追加する場合を示す。同図において、図9、図29の各部に対応する部分には同一の符号(Sa1~Sa3、Sa6~Sa14、Sf6、Sf7、Sf9、Sf12~Sf15)を付け、その説明を省略する。
 図30のシーケンスでは、図9とは、シーケンスSa4、Sa5にかえてSg4、Sg5を有する点と、シーケンスSa7、Sa8の間に、シーケンスSf6、Sf7を有する点、シーケンスSa9と並行してシーケンスSf9を有する点、シーケンスSa14の後にシーケンスSf12~Sf15を有する点、シーケンスSa15を有さない点が異なる。シーケンスSg4では、移動局装置105fのCA要求部212は、HeNB102、103を識別する情報を含むキャリアアグリゲーションの要求(CA要求)を、HeNB101に送信する。シーケンスSg5では、HeNB101のCA要求処理部310は、このキャリアアグリゲーションの要求を受信すると、該要求に含まれる情報が示すHeNB102、103に対するキャリアアグリゲーションの要求(CA要求)を、HeNB GW104に送信する。
 このように、HeNB101が提供するコンポーネントキャリアが一つだけであっても、移動局装置105fが、HeNB101および複数の他の基地局装置(ここでは、HeNB102、103)と同時に通信できるようになるので、優れた伝送速度を得ることができる。
 また、各実施形態における移動局装置、基地局装置、基地局管理装置の全機能または一部機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより、各実施形態における移動局装置、基地局装置、基地局管理装置を実現するようにしてもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
 100…無線通信システム
 101、102、103…HeNB
 104…HeNB GW
 105…移動局装置
 106…ネットワーク
 200、201…送受信部
 203…制御部
 204…メモリ部
 205…ユーザインタフェース
 206、207…送受信アンテナ
 210…要否判定部
 211…セルサーチ部
 212…CA要求部
 213…接続処理部
 300…送受信アンテナ
 301…送受信部
 302…制御部
 303…メモリ部
 304…通信部
 310…CA要求処理部
 311…CA接続処理部
 400…制御部
 401…メモリ部
 402…通信部
 410…同期部
 411…制御信号中継部
 412…データ中継部

Claims (12)

  1.  複数の基地局装置と、前記複数の基地局装置と通信する移動局装置とを具備する無線通信システムであって、
     前記移動局装置は、
     前記複数の基地局装置のうち、自移動局装置と通信中の基地局装置である第1の基地局装置との通信状態を参照して、キャリアアグリゲーションの要否を判定する要否判定部と、
     前記要否判定部がキャリアアグリゲーション要と判定したときに、前記複数の基地局装置の中から、通信可能な基地局装置を探索するセルサーチ部と、
     前記探索により通信可能な基地局装置を少なくとも1つ検出したときに、前記第1の基地局装置にキャリアアグリゲーションの要求を通知するキャリアアグリゲーション要求部と
     を具備することを特徴とする無線通信システム。
  2.  前記移動局装置は、前記探索により通信可能な基地局装置を検出したときに、検出した前記基地局装置に自移動局装置が接続可能か否かを判定する接続可否判定部を具備し、
     前記キャリアアグリゲーション要求部が前記第1の基地局装置にキャリアアグリゲーションの要求を通知するのは、前記探索により通信可能な基地局装置を検出し、かつ、前記検出した基地局装置に自移動局装置が接続可能であると前記接続可否判定部が判定したときであること
     を特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記移動局装置は、前記第1の基地局装置から、キャリアアグリゲーション可能な周辺基地局に関する情報を取得する周辺基地局情報取得部を具備し、
     前記セルサーチ部は、前記探索をする際に、前記周辺基地局情報取得部が取得した周辺基地局に関する情報を参照すること
     を特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  4.  前記複数の基地局装置と通信可能に接続された基地局管理装置を具備し、
     前記基地局管理装置は、前記基地局装置からの要求に応じて、該要求元の基地局装置の周辺基地局のうち、キャリアアグリゲーション可能な基地局装置を示す情報を通知する基地局情報取得部を具備し、
     前記第1の基地局装置は、
     前記基地局管理装置に対して要求して、自基地局装置の周辺基地局のうち、キャリアアグリゲーション可能な基地局情報を示す情報を取得する周辺基地局情報取得部と、
     前記移動局装置に対して、前記周辺基地局情報取得部が取得したキャリアアグリゲーション可能な基地局情報を示す情報を提供する周辺基地局情報提供部と
     を具備すること
     を特徴とする請求項3に記載の無線通信システム。
  5.  前記移動局装置は、前記第1の基地局装置から前記要求の応答を受信すると、前記検出した基地局装置との間で接続処理を行う移動局接続処理部を具備することを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  6.  前記キャリアアグリゲーションの要求は、前記検出した基地局装置のうち、少なくとも1つを示す情報を含み、
     前記第1の基地局装置は、前記キャリアアグリゲーションの要求を受信すると、該要求が含む情報が示す前記基地局装置に、前記移動局装置を示す情報を通知する移動局通知部を具備し、
     前記基地局装置は、前記第1の基地局装置から前記移動局装置を示す情報を受信すると、前記移動局装置との間で接続処理を行う基地局接続処理部を具備すること
     を特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  7.  前記移動局通知部は、前記キャリアアグリゲーションの要求に含まれる情報が複数の前記検出した基地局装置を示すときは、該複数の基地局装置各々に、前記移動局装置を示す情報を通知すること
     を特徴とする請求項6に記載の無線通信システム。
  8.  前記要否判定部は、自移動局装置が、前記第1の基地局装置に加えて第2の基地局装置と通信しているときは、前記第1の基地局装置との通信状態に加えて、前記第2の基地局装置との通信状態を参照して、キャリアアグリゲーションの要否を判定することを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  9.  前記キャリアアグリゲーションの要求は、ホーム基地局装置へのハンドオーバーに利用されている隣接セル情報にキャリアアグリゲーション用であることを示すビットを追加したものであることを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  10.  複数の基地局装置と、前記複数の基地局装置と通信する移動局装置とを具備する無線通信システムにおける無線通信方法であって、
     前記移動局装置が、前記複数の基地局装置のうち、自移動局装置と通信中の基地局装置である第1の基地局装置との通信状態を参照して、キャリアアグリゲーションの要否を判定する第1の過程と、
     前記移動局装置が、前記第1の過程にてキャリアアグリゲーション要と判定したときに、前記複数の基地局装置の中から、通信可能な基地局装置を探索する第2の過程と、
     前記移動局装置が、前記探索により通信可能な基地局装置を少なくとも1つ検出したときに、前記第1の基地局装置にキャリアアグリゲーションの要求を通知する第3の過程と
     を有することを特徴とする無線通信方法。
  11.  複数の基地局装置と通信する移動局装置であって、
     前記複数の基地局装置のうち、自移動局装置と通信中の基地局装置である第1の基地局装置との通信状態を参照して、キャリアアグリゲーションの要否を判定する要否判定部と、
     前記要否判定部がキャリアアグリゲーション要と判定したときに、前記複数の基地局装置の中から、通信可能な基地局装置を探索するセルサーチ部と、
     前記探索により通信可能な基地局装置を少なくとも1つ検出したときに、前記第1の基地局装置にキャリアアグリゲーションの要求を通知するキャリアアグリゲーション要求部と
     を具備することを特徴とする移動局装置。
  12.  移動局装置と無線通信し、基地局管理装置と通信可能に接続される基地局装置であって、
     前記基地局管理装置に対して要求して、自基地局装置の周辺基地局のうち、キャリアアグリゲーション可能な基地局情報を示す情報を取得する周辺基地局情報取得部と、
     前記移動局装置に対して、前記周辺基地局情報取得部が取得したキャリアアグリゲーション可能な基地局情報を示す情報を提供する周辺基地局情報提供部と
     を具備することを特徴とする基地局装置。
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