WO2014155740A1 - 基地局、端末、及び通信システム - Google Patents

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WO2014155740A1
WO2014155740A1 PCT/JP2013/059762 JP2013059762W WO2014155740A1 WO 2014155740 A1 WO2014155740 A1 WO 2014155740A1 JP 2013059762 W JP2013059762 W JP 2013059762W WO 2014155740 A1 WO2014155740 A1 WO 2014155740A1
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base station
terminal
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cell
frequency band
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PCT/JP2013/059762
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大出 高義
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富士通株式会社
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    • H04L5/0078Timing of allocation
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties

Definitions

  • the present invention relates to a base station, a terminal, and a communication system.
  • CA Carrier Aggregation
  • the radio wave transmitted from the wireless communication apparatus may include a frequency component (Spurious component) that is not intended by design. Therefore, in a wireless communication device that uses multiple frequency bands, when transmission is performed in a certain frequency band and reception is performed in another frequency band, it depends on the relationship between the transmission timing and the reception timing in the wireless communication device. Therefore, the spurious component of the transmission wave in a certain frequency band may deteriorate the reception quality in the other frequency band.
  • a frequency component spurious component
  • the signal power to interference power ratio (SIR) in the reception band (SIR) Signal power to noise power ratio (SNR: Signal to Noise Ratio) and the like may deteriorate, leading to deterioration of error rate (BER: Bit Error Rate) and throughput.
  • SIR signal power to interference power ratio
  • SNR Signal to Noise Ratio
  • BER Bit Error Rate
  • the disclosed technique has been made in view of the above, and even when a terminal or a base station performs communication using a plurality of frequency bands at the same time, it is possible to prevent deterioration of reception quality, a base station, and a terminal. And a communication system.
  • the terminals when a terminal capable of communicating using a plurality of frequency bands at the same time and a base station communicate with each other, the terminals are simultaneously used based on information on reception time or transmission time of each frequency band in the terminal. Select and control the frequency band. Note that this means for solving is applicable to various devices such as a terminal device, a base station device, and a host device unless otherwise specified.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an aspect of component carrier integration by carrier aggregation.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an aspect of component carrier integration by carrier aggregation.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an aspect of component carrier integration by carrier aggregation.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a random access procedure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a plurality of TDD (Time Division Duplex) frame patterns.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a configuration of a TDD frame pattern.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an aspect of component carrier integration by carrier aggregation.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an aspect of component carrier integration by carrier aggregati
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a plurality of SF (Special Frame) patterns.
  • FIG. 9 is a diagram showing a plurality of SF pattern candidates in symbol units.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a situation where downlink reception timing and downlink transmission timing overlap between two cells.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a situation where downlink reception timing and downlink transmission timing overlap between two cells.
  • FIG. 12 is a functional block diagram illustrating an example of a base station according to the first embodiment.
  • FIG. 13 is a functional block diagram illustrating an example of the line control unit according to the first embodiment.
  • FIG. 14 is a functional block diagram illustrating an example of a terminal according to the first embodiment.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating an example of a processing operation of the base station according to the first embodiment.
  • FIG. 16 is a flowchart for explaining an example of additional cell selection processing according to the first embodiment.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating an example of the processing operation of the terminal according to the first embodiment.
  • FIG. 18 is a sequence diagram illustrating an example of processing operations of the terminal and the base station according to the first embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a random access procedure.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining transmission wave spurious.
  • FIG. 21 is a diagram for explaining the degradation of reception quality due to spurious transmission waves.
  • FIG. 22 is a functional block diagram illustrating an example of a terminal according to the second embodiment.
  • FIG. 23 is a functional block diagram illustrating an example of a base station according to the second embodiment.
  • FIG. 24 is a functional block diagram illustrating an example of a line control unit according to the second embodiment.
  • FIG. 25 is a flowchart illustrating an example of a processing operation of the base station according to the second embodiment.
  • FIG. 26 is a flowchart illustrating an example of the processing operation of the terminal according to the second embodiment.
  • FIG. 27 is a sequence diagram illustrating an example of processing operations of the terminal and the base station according to the second embodiment.
  • FIG. 28 is a functional block diagram illustrating an example of a terminal according to the third embodiment.
  • FIG. 29 is a functional block diagram illustrating an example of a base station according to the third embodiment.
  • FIG. 30 is a functional block diagram illustrating an example of a line control unit according to the third embodiment.
  • FIG. 31 is a flowchart illustrating an example of the processing operation of the base station according to the third embodiment.
  • FIG. 32 is a flowchart illustrating an example of a processing operation of the terminal according to the third embodiment.
  • FIG. 33 is a sequence diagram illustrating an example of processing operations of the terminal and the base station according to the third embodiment.
  • FIG. 34 is a sequence diagram illustrating another example of the processing operation of the terminal and the base station according to the third embodiment.
  • FIG. 35 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the terminal.
  • FIG. 36 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the base station.
  • the base station and the terminal since the base station and the terminal are separated, it takes time for radio waves to reach the receiving side from the transmitting side. For example, there is a time difference between the transmission timing (or transmission time) at the base station and the reception timing (or reception time) at the terminal. In the present disclosure, this time difference is referred to as a propagation delay for convenience of explanation.
  • uplink or uplink transmission
  • downlink or downlink transmission
  • up link may be referred to as a forward link
  • the down link may be referred to as a reverse link
  • a radio channel Radio channel
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system according to the first embodiment.
  • the name of the communication system technology, information about each device and control information, and the system configuration will be described according to the LTE and LTE-Advanced system unless otherwise noted.
  • the meaning of the name is not limited. In other words, if the essence is not different, even if the names and configurations are different, they can be regarded as equivalent.
  • the present invention can be applied to communication systems other than LTE and LTE-Advanced systems.
  • the communication system 1 includes a terminal 10 and base stations 50-1 and 50-2.
  • a terminal 10 for convenience, only one terminal 10 is shown, and only the base stations 50-1 and 50-2 are shown. That is, the number of terminals 10 and the number of base stations 50 are not limited to this.
  • a base station 50 corresponding to a first cell described later, that is, a connected base station 50 is referred to as a base station 50-1
  • a base station 50 different from the base station 50-1 is referred to as a base station 50-X.
  • the base station 50-1 and the base station 50-X may be collectively referred to as the base station 50.
  • the plurality of base stations 50 may be connected to the upper station by wire and may be connected to each other via the upper station.
  • the plurality of base stations 50 may be directly connected logically or physically by wire.
  • the base station 50 may be, for example, a base station using an overhang base station (RRH: Radio Remote Header), a femto base station, or a small base station in the LTE system.
  • RRH Radio Remote Header
  • the terminal 10 communicates with a combination of cells in which the uplink transmission timing (transmission time) and the downlink reception timing (reception time) do not overlap. That is, the terminal 10 communicates using “carrier aggregation”.
  • the carrier aggregation is performed, for example, to satisfy the required transmission rate of the terminal 10.
  • the “cell” is an area (hereinafter, referred to as “communication area”) in which communication is performed using one “channel band”.
  • a “channel band” is defined based on a channel bandwidth and a center frequency, and may be referred to as a component carrier in LTE-Advanced.
  • the “communication area” may be all areas where radio waves transmitted from the base station can reach, or may be a divided area in which the area is divided into a plurality of areas, so-called sectors.
  • the “Channel Band” is sometimes called “System Band”.
  • the component carrier Component Carrier
  • CA carrier aggregation
  • a base station may be defined as being composed of one frequency band and one communication area. That is, the cell, the base station, and the channel band may be synonymous.
  • the base station may have a plurality of frequency bands, a plurality of communication areas, and a plurality of frequency bands and a communication area for each frequency band. That is, a cell and a channel band may be synonymous.
  • the base station has a plurality of frequency bands will be described. However, unless otherwise noted, when the base station is configured with one frequency band and one communication area, or when the base station has a plurality of communication areas. In contrast, the embodiments of the present invention can be applied.
  • the terminal 10 first uses the first cell to start communication, and then uses a plurality of cells by adding a second cell in addition to the first cell in communication. Communicate.
  • the base station 50-1 corresponding to the first cell corresponds to the first propagation delay in the first cell and the base station 50-1 or the base station 50-X, respectively, in the terminal 10.
  • the second propagation delay in each of the plurality of second cells is acquired from the terminal 10, or the propagation delay difference between the first propagation delay and the second propagation delay is acquired from the terminal 10.
  • description will be made on the assumption that the base station 50-1 acquires the propagation delay difference between the first propagation delay and the second propagation delay from the terminal 10.
  • the base station 50-1 corresponding to the first cell transmits a control signal for notifying the terminal 10 of an “additional cell” that is included in the plurality of second cells and used in communication with the first cell. It is created based on the propagation delay difference between the first propagation delay and the second propagation delay.
  • the base station 50-1 transmits this control signal to the terminal 10 using the first cell.
  • a cell corresponding to the base station 50-1 may be excluded from the plurality of second cells, or a cell corresponding to the base station 50-1 may be included in the plurality of second cells.
  • a case where a cell corresponding to the base station 50-1 is excluded from the plurality of second cells will be described.
  • the terminal 10 receives the control signal transmitted from the base station 50-1 corresponding to the first cell.
  • the terminal 10 performs communication using the first cell and the additional cell notified by the control signal.
  • the terminal 10 follows the control signal created based on the propagation delay difference between the first propagation delay and the second propagation delay in the base station 50-1, the uplink transmission timing and the downlink reception timing are determined. Communication is possible using a plurality of cells that do not overlap. As a result, it is possible to prevent deterioration in reception quality due to spurious transmission waves.
  • the bandwidth of each CC can be set to any one of 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, and 20 MHz in both the uplink and the downlink.
  • the carrier aggregation is a technique for integrating a plurality of CCs, and the plurality of integrated CCs are used for communication of one terminal 10.
  • the following three modes can be cited as modes for integrating a plurality of CCs.
  • 2, 3, and 4 are diagrams illustrating examples of component carrier integration by carrier aggregation.
  • 80 MHz in the 3.5 GHz band and 20 MHz in the 2 GHz band in FIGS. 2, 3, and 4 are referred to as “operating bands”.
  • This operating band is a band that can be used in the system.
  • the figure is an example, and may be an 800 MHz band, a 1.5 GHz band, or the like. Further, the bandwidth may be 40 MHz, 100 MHz, or the like.
  • the operating band is defined as E-UTRA frequency band in TS36.104.
  • a plurality of CCs continuous in the frequency direction in the same operating band are integrated. For example, as shown in FIG. 2, CCs 2 and 3 that are continuous in the frequency direction in the 3.5 GHz band are integrated.
  • a plurality of CCs that are discontinuous in the frequency direction in the same operating band are integrated. For example, as shown in FIG. 3, discontinuous CCs 2 and 4 are integrated in the frequency direction in the 3.5 GHz band.
  • a plurality of CCs belonging to different operating bands are integrated. For example, as shown in FIG. 4, CC1 of 2 GHz band and CC2 of 3.5 GHz band are integrated.
  • the plurality of CCs integrated by carrier aggregation may be the CCs of the same base station 50 or the CCs of different base stations 50. That is, according to carrier aggregation, a plurality of cells having different CCs (that is, frequencies) can be used for communication.
  • a cell corresponding to a primary first CC (hereinafter, a primary cell, a P-Cell, a first cell, a main band, a first band, or a first cell) May be referred to as a base station). Then, for the P-Cell, a cell corresponding to a second CC different from the first CC (hereinafter, a secondary cell, an S-Cell, a second cell, an extension band, a second band) Or may be referred to as a second base station).
  • up to seven S-Cell candidate CCs can be set. At least one S-Cell is set from the S-Cell candidate CC group, and CA of P-Cell and S-Cell is executed.
  • CA can be executed using a maximum of five CCs including one P-Cell and four S-Cells.
  • the primary cell is sometimes referred to as an anchor component because it is a source in CA.
  • the terminal 10 can be connected to only one cell at the time of setting a wireless line.
  • the cell to be connected at the time of setting the wireless line is a P-Cell.
  • the P-Cell is changed at the time of handover or the like.
  • S-cells can be added, deleted, or changed.
  • the base station 50-1 notifies the terminal 10 of a list (information) of the base stations 50 that can be connected as control information when setting up a radio line with the terminal 10.
  • a serving cell index information element (Serving Cell Index Information Element: ServCellIndex IE), which is a layer 3 (L3) control signal, is transmitted to the terminal 10, and a maximum of eight cell candidates are set.
  • it since it is a cell which supplies user data (so-called general data), it is called a serving cell.
  • ServCellIndex IE is included in CrossCarrierSchedulingConfig IE.
  • CrossCarrierSchedulingConfig IE is included in PhysicalConfigDedicated IE
  • PhysicalConfigDedicated IE is included in RadioResourceConfigDedicated IE.
  • RadioResourceConfigDedicated IE is included in the RRCConnectionReconfiguration message. That is, the information of the connectable base station 50 may be included in other control information and notified to the terminal 10.
  • an S-Cell that is actually used for CA is selected from the set S-Cell candidates.
  • This S-Cell is notified to the terminal 10 as ServCellIndex IE.
  • This ServCellIndex IE is included in the RRCConnectionReconfiguration message and notified from the base station 50 to the terminal 10.
  • CA it is possible to use a plurality of cells with different corresponding base stations 50. Therefore, among the plurality of cells set in ServCellIndex IE, cells with different corresponding base stations 50 are mixed. You may let them.
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division). Multiple
  • DFT-S-OFDMA Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiple
  • the base station 50 performs reception processing by performing Fourier transform processing on a plurality of subcarriers received simultaneously or within a predetermined period.
  • the propagation distance between each of the plurality of terminals 10 and the base station 50 is different, in order for the signals transmitted from each terminal 10 to be received at the base station 50 simultaneously or within a predetermined period, It is preferable to control the transmission timing of the terminal 10.
  • the base station 50 based on the reception timing of the signal transmitted between the base station 50 and each terminal 10, the base station 50 creates a control signal for the transmission timing of each terminal 10, that is, a TA command (Timing Advanced command).
  • the TA command means that when the base station 50 receives transmission waves transmitted from the terminals 10 under the base station 50, the base station 50 transmits the transmission timings of the terminals 10 so that the reception timings of the transmission waves coincide with each other. It is a command to control. Then, the base station 50 transmits the TA command created for each terminal 10 to each terminal 10, and the transmission timing is controlled based on the TA command received by the terminal 10. That is, the TA command is an example of information regarding transmission time in the terminal 10.
  • the TA command is transmitted from the base station 50 to the terminal 10 as, for example, a layer 2 (L2) control signal.
  • L2 layer 2
  • the TA command is transmitted from the base station 50 to the terminal 10 as a first transmission time in a random access procedure (Random Access procedure) that is executed when a radio channel is set between the base station 50 and the terminal 10. Is done.
  • a random access procedure Random Access procedure
  • the TA command is transmitted from the base station 50 to the terminal 10 together with the data transmission even after the random access procedure is completed and the wireless channel setting is completed. That is, the TA command transmitted at the second transmission time is used for adjusting the transmission timing in the connected cell.
  • the first transmission time of the TA command is included in a random access response (Random Access Response (Msg. (Message) 2)) from the base station 50 to the terminal 10 and transmitted in a random access procedure, for example.
  • the value of the TA command at the first transmission time is calculated based on the RAP reception timing at the base station 50 by the base station 50 that has received a random access preamble (RAP) in the random access procedure.
  • This random access response is a response to a random access preamble (Random Access Preamble (Msg. (Message) 1)) transmitted from the terminal 10 to the base station 50.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a random access procedure. Note that random access is designed so as not to interfere with other terminals 10 and the base station 50 other than the device that transmitted the signal even when the signal is not transmitted at the correct transmission timing. For this reason, the transmission timing in the terminal 10 can be adjusted by using random access.
  • the TA command transmitted at the first transmission time is an 11-bit control signal. That is, the value of the TA command (hereinafter sometimes referred to as “TA value”) can take a value from 0 to 1282.
  • the length of the normal CP is 180 Ts or 144 Ts, and the symbol length excluding the CP is 2048 Ts.
  • the CP after the second symbol is 144 Ts.
  • the TA command transmitted at the second transmission time is a 6-bit control signal. That is, the TA value can take a value from 0 to 63.
  • This TA command is transmitted together with data transmission, for example, included in a MAC Control Element.
  • the TA command transmitted at the second transmission time indicates an adjustment value with reference to the previously transmitted TA command. That is, the value N TA obtained by converting the TA value at the second transmission time into a symbol satisfies the following expression.
  • MAC is Medium (or Media) Access Control, and is an upper layer of a physical layer that performs baseband processing such as modulation / demodulation and encoding / decoding.
  • N TA, new N TA, old + (T A -31) ⁇ 16 That is, the TA value changes in the range from ⁇ 496 Ts to +496 Ts with the previous time as a reference. That is, the TA value changes in a range from ⁇ 16 [ ⁇ s] to +16 [ ⁇ s] with the previous time as a reference.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a plurality of TDD frame patterns. In FIG. 6, seven TDD frame patterns with identification numbers 0-6 are shown. Each TDD frame pattern has one frame, ie 10 subframes. In each TDD frame pattern, a subframe corresponding to “D” is a downlink period, and a subframe corresponding to “U” is an uplink period. The subframe corresponding to “S” is a special subframe. The special subframe is a subframe arranged between the downlink subframe and the uplink subframe when switching from the downlink subframe to the uplink subframe.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration example of a TDD frame pattern.
  • the special subframes are “downlink section (DwPTS: Downlink Pilot Time Slot)”, “gap section (GP: Guard Period)”, and “uplink section (UpPTS: Uplink Pilot Time Slot). ) "In that order.
  • the gap section is a non-transmission section where no transmission is performed.
  • SF patterns there are a plurality of patterns (hereinafter sometimes referred to as “SF patterns”) in the configuration within the special subframe.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a plurality of SF patterns.
  • each square in each SF pattern in FIG. 9 corresponds to one symbol. That is, in FIG. 9, the symbol corresponding to “Dw” constitutes a downlink interval, and the symbol corresponding to “Up” constitutes an uplink interval.
  • the symbol corresponding to “gap” is a protection (buffer) section of the downlink (downlink or downlink transmission, forward link) and the uplink (uplink or uplink transmission, reverse link) and forms a non-transmission section.
  • the uplink period and the downlink period do not overlap between cells.
  • the downlink reception timing of one cell may overlap with the downlink transmission timing of the other cell.
  • reception quality may be deteriorated due to spurious components of the transmission wave.
  • the spurious component of the transmission wave becomes interference with the reception wave, the SIR is deteriorated, and the reception quality is lowered.
  • 10 and 11 are diagrams for explaining a situation where the downlink reception timing and the downlink transmission timing overlap between two cells.
  • 10 and 11 one base station 50-1 corresponding to two cells is represented as eNB1, and the other base station 50-X is represented as eNB2.
  • the terminal 10 is represented as UE1.
  • eNB is evolutional Node B and means a base station.
  • UE is a User Equipment, meaning a terminal.
  • 10 is a physical downlink control channel used to notify control information from the base station 50 to the terminal 10.
  • the PDSCH is a physical downlink shared channel used for transmitting data from the base station 50 to the terminal 10.
  • PUCCH is a physical uplink control channel (Physical Uplink Control Channel) used in order to notify control information from the terminal 10 to the base station 50.
  • PUSCH is a physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared CHannel) used for transmitting data from the terminal 10 to the base station 50.
  • the propagation delay ⁇ 1 between UE1 and eNB1 is different from the propagation delay ⁇ 2 between UE1 and eNB2.
  • TDD it can be considered that the propagation delay between UE1 and eNB1 is ⁇ 1 and the propagation delay between UE1 and eNB2 is ⁇ 2 for both uplink and downlink.
  • the downlink reception period of UE1 is delayed by ⁇ 1 from the downlink transmission period of eNB1. Further, in order to reach the signal transmitted from UE1 within the uplink reception period of eNB1, the uplink transmission period of UE1 is advanced by ⁇ 1 relative to the uplink reception period of eNB1. Similarly, in order to reach the signal transmitted from UE1 within the uplink reception period of eNB2, the uplink transmission period of UE1 is advanced by ⁇ 2 relative to the uplink reception period of eNB2. That is, eNB1 controls the uplink transmission timing corresponding to (tau) 1 with respect to UE1 with a TA command.
  • the eNB 2 controls the uplink transmission timing corresponding to ⁇ 2 for the UE 1 by the TA command.
  • eNB1 and eNB2 are synchronized with an accuracy of a certain level or more, depending on the magnitude of the difference between ⁇ 1 and ⁇ 2 and the length of the gap section included in the special subframe.
  • a downlink reception period in which UE1 receives a signal transmitted from eNB1 overlaps with an uplink transmission period in which UE1 transmits a signal to eNB2.
  • the downlink reception timing of one cell may overlap with the downlink transmission timing of the other cell.
  • the TDD frame pattern applied to two cells is the TDD frame pattern of identification number 1 (that is, configuration # 1). It is assumed that ⁇ 1 is 9760Ts and the TA value is 1235. Further, it is assumed that the TA value transmitted from eNB2 to UE1 is 1282, which is the maximum value. This 1282 corresponds to 20512Ts. Further, it is assumed that the SF pattern applied to the two cells is the SF pattern with the identification number 0. Also, eNB1 and eNB2 are synchronized with an accuracy of 1/10 or less of Ts, for example. That is, it is assumed that the processing is synchronized with an accuracy that does not cause a problem with respect to the subsequent processing.
  • the uplink transmission timing and downlink reception timing of UE1 will be described with reference to the timings of eNB1 and eNB2. Assuming these, there are 2192Ts UpPTS, 8768Ts GAP and DwPTS in order before subframe # 3. That is, DwPTS is obtained when the total is before 10960 Ts from the beginning of subframe # 3. Then, UE1 performs downlink reception from the end of subframe # 1 until 9760 Ts. That is, downlink reception is performed up to DwPTS in subframe # 2 of eNB1. On the other hand, UE1 starts uplink transmission by 20512Ts before the head of subframe # 3. That is, uplink transmission is performed from DwPTS in subframe # 2 of eNB2.
  • the uplink transmission timing and the downlink reception timing in UE1 overlap. Even if CA is performed in this state, the reception characteristic of one of the two cells deteriorates, and improvement of the transmission rate cannot be expected. Even in the case of a plurality of cells of one base station 50, the uplink transmission timing in one cell and the downlink reception timing in the other cell may overlap. This is because, since the characteristics such as reflection and diffraction are different at different frequencies, the propagation paths are not the same when the frequencies are different (especially when the operating bands are different).
  • the terminal 10 communicates with a combination of cells in which the uplink transmission timing and the downlink reception timing do not overlap.
  • the terminal 10 can communicate using a plurality of cells in which the uplink transmission timing and the downlink reception timing do not overlap, it is possible to prevent the reception quality from being deteriorated due to the spurious transmission wave.
  • FIG. 12 is a functional block diagram illustrating an example of a base station according to the first embodiment.
  • a base station 50 includes a reception radio unit 51, a reception processing unit 52, an acquisition unit 53, a reception timing measurement unit 54, a line control unit 55, a transmission processing unit 56, and a transmission radio unit 57.
  • a known signal generator 58 and a line control signal generator 59 are used as reception units
  • the reception radio unit 51, the reception processing unit 52, the acquisition unit 53, and the reception timing measurement unit 54 are used as reception units
  • the line control unit 55 is used as a control unit
  • a transmission processing unit 56 and a transmission radio unit 57.
  • the known signal generator 58 and the line control signal generator 59 may be used as the transmitter.
  • a part of or all of the transmission unit and the reception unit may be provided.
  • a configuration may be provided that includes a plurality of transmission units and reception units corresponding to the frequency bands to be used.
  • the base station 50 may include a plurality of sets of the reception unit, the control unit, and the transmission unit, and each set may correspond to each cell.
  • the base station 50 is the base station 50-1 corresponding to the first cell.
  • the reception radio unit 51 performs predetermined radio reception processing, that is, down-conversion, analog-digital conversion, etc., on the signal received via the antenna, and outputs the result to the reception processing unit 52.
  • the reception processing unit 52 performs demodulation processing and decoding processing on the reception signal received from the reception wireless unit 51 and outputs the received data obtained.
  • the acquisition unit 53 extracts radio channel quality information, channel setup information, and timing difference information from the reception data output from the reception processing unit 52, respectively.
  • the acquisition unit 53 outputs the extracted wireless channel quality information, channel setting information, and timing difference information to the channel control unit 55.
  • the radio channel quality is the reception quality of a known signal (for example, pilot or reference signal (RS)), for example, SIR (Signal to Interference Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio), received power.
  • RS pilot or reference signal
  • the line setting information is control information necessary for line setting, and includes, for example, control information related to a wireless line such as a bandwidth of a frequency to be used and a cell ID, and control information related to a line connection such as random access. It is what is done.
  • the timing difference information corresponds to information related to the reception time in a broad sense.
  • the known signal is a signal that is determined in advance by the transmitting device and the receiving device and can be distinguished from other signals.
  • the receiving apparatus can recognize the signal to be received, it is possible to identify the interference signal by comparing with the actually received signal.
  • the acquisition unit 53 includes a quality information extraction unit 61, a line setting extraction unit (line setting information extraction unit) 62, and a timing difference information extraction unit 63.
  • the wireless channel quality information is extracted by the quality information extracting unit 61
  • the channel setting information is extracted by the channel setting extracting unit 62
  • the timing difference information is extracted by the timing difference information extracting unit 63.
  • the reception timing measurement unit 54 measures the reception timing of the known signal transmitted from the terminal 10 and outputs information related to the reception timing to the channel control unit 55.
  • the known signal is a signal notified in advance, a signal that can be calculated based on information notified in advance, or a signal that can be identified by each of a transmission source and a reception destination. This information regarding the reception timing is used by the line control unit 55 to create a TA command for controlling the transmission timing of the terminal 10.
  • the line control unit 55 creates a control signal for notifying the terminal 10 of an additional cell to be used together with the first cell in communication with the terminal 10 based on the timing difference information.
  • the line control unit 55 also includes line setting information received from the base station 50-X corresponding to the additional cell.
  • the timing difference information includes a known signal transmitted from the base station 50-1 to the terminal 10 in the first cell and a frequency to be measured different from the frequency corresponding to the first cell (that is, CC), that is, the second frequency.
  • CC frequency corresponding to the first cell
  • This reception timing difference corresponds to the difference between the first propagation delay in the first cell and the second propagation delay in the second cell, that is, the propagation delay difference.
  • the identification information of the second cell corresponding to the timing difference information and the identification information of the base station 50-X corresponding to the second cell are added to the timing difference information.
  • the line control unit 55 when the line control unit 55 receives timing difference information for a plurality of second cells, the line control unit 55 selects a cell whose timing difference indicated by the timing difference information is equal to or less than the first threshold as an additional cell candidate. The line control unit 55 sets the first threshold value to a value corresponding to the length of the gap section of the SF pattern that is set in common to the first cell and the second cell. The first cell and the second cell are based on the premise that a common TDD frame pattern is applied.
  • the line control unit 55 selects an additional cell from the selected one or more additional cell candidates based on the wireless line quality information. For example, the line control unit 55 selects the additional cell candidate having the best quality indicated by the corresponding wireless line quality information as an additional cell.
  • the line control unit 55 includes information on the selected additional cell in the control signal and transmits the control signal to the terminal 10. In addition, the line control unit 55 may notify the terminal 10 of information regarding the selected additional cell as line setting information.
  • an additional cell candidate is selected based on the timing difference
  • an additional cell is selected based on the radio channel quality.
  • the present invention is not limited to this.
  • additional cell candidates may be selected based on radio channel quality
  • additional cells may be selected based on timing differences. Or you may select an additional cell directly based on a timing difference.
  • the second cell having the smallest timing difference may be an additional cell, or the second cell that is first determined that the timing difference is equal to or smaller than the first threshold may be the additional cell.
  • FIG. 13 is a functional block diagram illustrating an example of a line control unit according to the first embodiment.
  • the line control unit 55 includes a setting control unit 71, a TA setting unit 72, a random access control unit 73, a preamble storage unit 74, and a cell selection unit 75.
  • the setting control unit 71 mainly controls the TA setting unit 72, the random access control unit 73, and the cell selection unit 75.
  • the setting control unit 71 outputs the reception timing received from the reception timing measurement unit 54 to the TA setting unit 72, and receives control information for adjusting the transmission timing of the terminal 10 corresponding to the reception timing, that is, a TA command. Let it be created. Then, the setting control unit 71 receives a TA command from the TA setting unit 72.
  • the setting control unit 71 outputs the received timing difference information and radio channel quality information to the cell selection unit 75, and causes the cell selection unit 75 to select an additional cell. Then, the setting control unit 71 receives information related to the additional cell from the cell selection unit 75.
  • the setting control unit 71 causes the random access control unit 73 to control the random access procedure with the terminal 10 when setting a line in the cell of the base station 50-1 to be used with the terminal 10.
  • the preamble storage unit 74 stores preamble candidates to be used when the base station 50-1 and the terminal 10 execute the random access procedure.
  • the preamble is identification information for identifying the terminal 10 used when executing random access. For example, 64 preambles are set as candidates and notified or notified to the terminal 10 as line control information prior to execution of random access. These preambles are set as a preamble that is freely selected and used by the terminal 10 and a preamble that is selected by the base station 50-1 and can be used only by the terminal 10 within a certain period.
  • the preamble storage unit 74 in the base station 50-X also stores preamble candidates that are used when the base station 50-X and the terminal 10 execute the random access procedure.
  • the setting control unit 71 outputs the TA command, information on the additional cell, and information to be transmitted to the terminal 10 in the random access procedure to the line control signal creation unit 59.
  • the setting control unit 71 of the base station 50-1 requests line setting information from the base station 50-X corresponding to the additional cell, and Get line setting information. That is, the base station 50-1 requests channel setting information from the base station 50-X corresponding to the additional cell, and acquires the channel setting information from the base station 50-X. Then, the setting control unit 71 outputs the channel setting information acquired from the base station 50-X corresponding to the additional cell to the channel control signal creating unit 59.
  • the cell selection unit 75 selects an additional cell candidate based on the timing difference as the first stage, and selects an additional cell based on the radio channel quality as the second stage. As described above, an additional cell candidate may be selected based on the radio channel quality as the first stage, and an additional cell may be selected based on the timing difference as the second stage. Or you may select an additional cell directly based on a timing difference.
  • the known signal creation unit 58 creates a known signal, for example, a pilot (or reference signal RS, hereinafter collectively referred to as pilot), and outputs it to the transmission processing unit 56.
  • This pilot includes common cell common pilot (Cell Specific Pilot) within the cell, individual pilot (Dedicated Pilot) individually assigned to the terminal 10, position measurement pilot (Positioning Pilot), and radio channel quality. Any of pilots (Channel State Information Pilot) for measurement may be used.
  • the pilot is used for radio channel estimation (channel estimation) performed during demodulation and demodulation, or for measurement of radio channel quality. In the former case, it may be called a demodulation pilot.
  • the line control signal creating unit 59 creates a control signal including each information received from the setting control unit 71 and outputs the created control signal to the transmission processing unit 56.
  • the transmission processing unit 56 performs an encoding process and a modulation process on the control signal received from the line control unit 55, maps it to a downlink resource, and creates a transmission signal addressed to the terminal 10.
  • the transmission processing unit 56 transmits the created transmission signal via the transmission radio unit 57 and the antenna.
  • the transmission radio unit 57 performs predetermined radio transmission processing, that is, digital-analog conversion, up-conversion, and the like on the transmission signal received from the transmission processing unit 56, and transmits the result via the antenna.
  • FIG. 14 is a functional block diagram illustrating an example of a terminal according to the first embodiment.
  • the terminal 10 includes a reception radio unit 11, a reception processing unit 12, a known signal extraction unit 13, a radio channel quality measurement calculation unit 14, a reception timing measurement unit 15, a timing difference calculation unit 16, A wireless channel quality information creation unit 17 and a timing difference information creation unit 18 are included. Further, the terminal 10 includes a line setting extraction unit 19, a wireless line control unit 20, a line setting signal creation unit 21, a transmission processing unit 22, and a transmission wireless unit 23.
  • the reception radio unit 11, the reception processing unit 12, the known signal extraction unit 13, the radio channel quality measurement calculation unit 14, the reception timing measurement unit 15, the timing difference calculation unit 16, and the channel setting extraction unit 19 May be used as a receiving unit.
  • the wireless channel control unit 20 is used as a control unit, and the wireless channel quality information creation unit 17, the timing difference information creation unit 18, the channel setting signal creation unit 21, the transmission processing unit 22, and the transmission wireless unit 23 are transmitted. It is good also as a part.
  • a part or all of the transmission unit and the reception unit may be provided.
  • a configuration may be provided that includes a plurality of transmission units and reception units corresponding to the frequency bands to be used.
  • the reception radio unit 11 performs predetermined radio reception processing, that is, down-conversion, analog-digital conversion, etc., on the signal received via the antenna, and outputs the result to the reception processing unit 12.
  • the reception radio unit 11 is set with a target frequency, that is, a target CC, and receives a signal at the target frequency.
  • the reception processing unit 12 performs demodulation processing and decoding processing on the reception signal received from the reception radio unit 11, and outputs the received data obtained.
  • the known signal extraction unit 13 extracts a known signal (for example, a pilot) from the received data, and outputs the extracted known signal to the radio channel quality measurement calculation unit 14 and the reception timing measurement unit 15.
  • a known signal for example, a pilot
  • the radio channel quality measurement calculation unit 14 calculates the radio channel quality based on the known signal (for example, pilot) received from the known signal extraction unit 13. The calculation of the radio channel quality is performed for each of the first cell in communication and the measurement target frequency different from the frequency corresponding to the first cell (that is, CC), that is, the second cell.
  • the radio channel quality measurement calculation unit 14 outputs the calculated radio channel quality to the radio channel quality information creation unit 17.
  • the radio channel quality includes SIR, SNR, received power (or received electric field strength), known signal received power (for example: pilot received power (PSEP: Pilot Signal Received Power), known signal received quality (for example, pilot signal received) Either quality (PSRQ: Pilot Signal Received Quality), radio channel quality indicator, or the like can be used.
  • the reception timing measurement unit 15 measures reception timing based on a known signal (for example, pilot) received from the known signal extraction unit 13. The measurement of the reception timing is performed for each of the first cell in communication and the measurement target frequency different from the frequency (that is, CC) corresponding to the first cell, that is, the second cell.
  • the reception timing measurement unit 15 outputs the measured reception timing to the timing difference calculation unit 16.
  • the reception timing is, for example, the reception timing of a known signal that is predetermined to be arranged in a specific symbol of a specific subframe. Further, it is a reception timing of a subframe including a known signal or a head symbol of the frame.
  • the known signal is, for example, a pilot or a synchronization signal.
  • a first synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal) or a second synchronization signal (SSS: Secondary Synchronization Signal) is used.
  • PSS LTE first synchronization signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the LTE first synchronization signal (PSS) using TDD is arranged in the third symbol from the beginning of subframe # 1 and subframe # 6.
  • the first synchronization signal (PSS) of LTE using FDD (Frequency Division Duplex) is arranged in the last symbol of the first slot of subframe # 0 and subframe 10.
  • the pilot in LTE is arranged at the first or second symbol of each subframe, for example. Whether it is the head or the second depends on the antenna used for transmission.
  • These reception timings may be expressed in absolute time, or the reception timing of each second cell may be expressed with reference to the reception timing in the first cell.
  • the timing difference calculation unit 16 calculates the difference between the reception timing at the first cell and the reception timing at each second cell, and outputs information about the calculated difference to the timing difference information creation unit 18.
  • the radio channel quality information creation unit 17 converts the channel quality (for example, SIR) calculated by the radio channel quality measurement calculation unit 14 into a discrete value (for example, CQI (Channel Quality Indicator)), and the discrete value is converted into the radio channel quality. Information is output to the transmission processing unit 22. Note that the radio channel quality information creation unit 17 may output the radio channel quality itself calculated by the radio channel quality measurement calculation unit 14 to the transmission processing unit 22 as radio channel quality information without converting it into a discrete value. . Also, the radio channel qualities calculated for a plurality of cells may be individually transmitted to the base station 50-1, or may be transmitted collectively.
  • a discrete value for example, CQI (Channel Quality Indicator)
  • the timing difference information creation unit 18 obtains a remainder obtained by dividing the reception timing difference calculated by the timing difference calculation unit 16 by the time length of the subframe. That is, the timing difference information creation unit 18 takes a modulo by the reception timing difference calculated by the timing difference calculation unit 16 and the subframe time.
  • the timing difference information creation unit 18 outputs the obtained remainder to the transmission processing unit 22 as timing difference information.
  • the radio channel quality information and the timing difference information may be transmitted separately to base station 50-1, or may be transmitted simultaneously.
  • the line setting extraction unit 19 extracts line setting information used in the random access procedure from the reception data transmitted from the base station 50-1, and outputs the extracted line setting information to the radio line control unit 20.
  • the line setting extraction unit 19 extracts line setting information such as an individual preamble and bandwidth transmitted from the base station 50-1, and outputs the extracted line setting information to the radio line control unit 20.
  • the radio network controller 20 uses the channel setting information transmitted from the base station 50-1 to control transmission of a random access preamble in the additional cell, and between the terminal and the base station 50-X corresponding to the additional cell. Random access procedure between them. Thereafter, the line setting is further performed with the base station 50-X corresponding to the additional cell. Further, the radio channel control unit 20 causes the channel setting signal creation unit 21 to create channel setting information such as a response message for the channel setting information transmitted from the base station 50-1. That is, the radio network controller 20 executes a random access procedure with the base station 50-X corresponding to the additional cell.
  • the line setting signal creation unit 21 outputs line setting information such as a message to be transmitted to the base station 50-X in the random access procedure to the transmission processing unit 22.
  • the transmission processing unit 22 performs coding processing and modulation processing on the information received from the radio channel quality information creation unit 17, the timing difference information creation unit 18, and the channel setting signal creation unit 21, and maps the information to uplink resources. Thus, a transmission signal addressed to the base station 50 is created.
  • the transmission processing unit 22 transmits the created transmission signal via the transmission radio unit 23 and the antenna.
  • the transmission radio unit 23 performs predetermined radio transmission processing, that is, digital-analog conversion, up-conversion, and the like on the transmission signal received from the transmission processing unit 22, and transmits the signal via the antenna.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating an example of the processing operation of the base station according to the first embodiment.
  • the base station 50-1 transmits the known signal (for example, pilot) created by the known signal creation unit 58 to the terminal 10 (step S101).
  • the known signal for example, pilot
  • the base station 50-1 acquires the wireless channel quality information transmitted from the terminal 10 by the acquisition unit 53 (step S102).
  • the base station 50-1 acquires the timing difference information transmitted from the terminal 10 by the acquisition unit 53 (step S103).
  • the base station 50-1 performs an additional cell selection process in the line control unit 55 (step S104).
  • FIG. 16 is an example of a flowchart for explaining the additional cell selection process.
  • radio channel quality information R 1 to R 2n and timing difference information T 1 to T 2n for each of a plurality of second cells are received by the base station 50-1. Has been.
  • the line control unit 55 sets the first threshold value T th and the maximum received power values R max , i, and k to initial values (step S111).
  • the initial values of R max , max, i, and k are zero.
  • the line control unit 55 selects timing time difference information whose timing difference is smaller than the first threshold among the timing difference information T 1 to T 2n (steps S112 to S116).
  • the cell corresponding to the one with the best corresponding radio channel quality is specified (steps S117 to S120). Thereby, an additional cell is selected.
  • the base station 50-1 requests the line setting information from the base station 50-X corresponding to the additional cell (step S105).
  • the base station 50-1 receives the line setting information from the base station 50-X corresponding to the additional cell via a wire (step S106).
  • the line setting information includes information necessary for establishing a wireless line using an additional cell, for example, system information such as bandwidth, control information related to line setting, and information related to random access (for example, an individual random access preamble). (Dedicated random access preamble)).
  • the base station 50-1 transmits to the terminal 10 a control signal including information on the additional cell and the channel setting information received from the base station 50-X corresponding to the additional cell (step S107). For example, an RRCConnectionReconfiguration message including Mobility Control Information IE is used to transmit this control signal.
  • step S105 the processing of step S105 to step S107 is not performed between the base station 50-1 and the base station 50-X, but the base station 50-1 Performed in station 50-1. That is, the control unit corresponding to the first cell in communication in base station 50-1 requests line setting information from the control unit corresponding to the additional cell (step S105).
  • the control unit corresponding to the first cell in communication receives the line setting information from the control unit corresponding to the additional cell (step S106).
  • the control unit corresponding to the first cell in communication includes information on the additional cell and the line setting information received from the control unit corresponding to the additional cell in the transmission unit corresponding to the first cell in communication.
  • a control signal is transmitted to the terminal 10 (step S107).
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating an example of processing operation of the terminal according to the first embodiment.
  • the terminal 10 receives a known signal (for example, a pilot) transmitted from the base station 50 existing in a range where the terminal 10 can receive the signal (step S201), and the known signal extraction unit 13 receives the known signal (for example, pilot). Extract.
  • a known signal for example, a pilot
  • the known signal extraction unit 13 receives the known signal (for example, pilot). Extract.
  • the terminal 10 calculates the radio channel quality by the radio channel quality measurement calculation unit 14 based on the known signal (for example, pilot) extracted by the known signal extraction unit 13 (step S202).
  • the calculation of the radio channel quality is performed for each of the first cell in communication and the measurement target frequency different from the frequency corresponding to the first cell (that is, CC), that is, the second cell.
  • the terminal 10 uses the calculated radio channel quality or a discrete value (eg, CQI) obtained by converting the radio channel quality (eg, SIR) as radio channel quality information to the first cell in communication. Transmit to the corresponding base station 50-1 (step S203).
  • a discrete value eg, CQI
  • SIR radio channel quality
  • the terminal 10 measures the reception timing based on the known signal (for example, pilot) extracted by the known signal extraction unit 13 (step S204).
  • the measurement of the reception timing is performed for each of the first cell in communication and the measurement target frequency different from the frequency (that is, CC) corresponding to the first cell, that is, the second cell.
  • the terminal 10 uses the timing difference calculation unit 16 to calculate a timing difference between the reception timing in the first cell and the reception timing in each second cell (step S205).
  • the terminal 10 transmits information about the timing difference to the base station 50-1 corresponding to the first cell in communication (step S206).
  • the terminal 10 receives the control signal transmitted from the base station 50-1 in the first cell (step S207).
  • This control signal may include information on the additional cell and line setting information necessary for reception from the base station 50-X corresponding to the additional cell.
  • FIG. 18 is a sequence diagram illustrating an example of processing operations of the terminal and the base station.
  • one terminal 10 that is, UE
  • eNB1 that is a base station 50-1 to which the terminal 10 is connected
  • eNB2 and 3 that are base stations 50-X to which the terminal 10 is not connected
  • eNB1 has already established a radio channel in the first cell with UE.
  • the first cell corresponds to CC2 of eNB1.
  • UE and eNB1 are communicating using CC2 (step S301).
  • each of the eNBs 1-3 transmits a known signal (for example, a pilot) using each CC (steps S302 to S304).
  • the measurement target CCs of the UE are CC1 and CC3 adjacent to CC2.
  • the base station 50-X corresponding to the additional cell is set to eNBs 2 and 3 other than eNB1.
  • the UE calculates the radio channel quality for each cell based on the known signal (for example, pilot) (step S305).
  • the UE transmits the calculated radio channel quality or a discrete value (eg, CQI) obtained by converting the radio channel quality (eg, SIR) to the eNB 1 as radio channel quality information (step S306).
  • a discrete value eg, CQI
  • the UE measures the reception timing for each cell based on the known signal (for example, pilot) (step S307).
  • the UE calculates a reception timing difference between the reception timing of CC2 of eNB1 and the reception timing of CC1 and CC3 of eNB2 and 3 (step S308).
  • UE transmits the information regarding a timing difference to eNB1 (step S309).
  • ENB1 selects an additional cell based on the radio channel quality information and timing difference information transmitted from the UE (step S310).
  • CC3 of eNB3 is selected as the additional cell.
  • the eNB 1 transmits a message for requesting line setting information to the eNB 3 corresponding to the additional cell (step S311).
  • ENB3 transmits CC3 line setting information of eNB3 to eNB1 (step S312).
  • the line setting information includes information necessary for establishing a wireless line using an additional cell, for example, system information such as bandwidth, control information relating to line setting, and information relating to random access ( For example, an individual random access preamble (dedicated random access preamble) is included.
  • eNB3 selects the random access preamble corresponding to an additional cell from several random access preamble candidates, includes the selected random access preamble in channel setting information, and transmits to eNB1.
  • ENB1 transmits information on the additional cell and channel setting information of the additional cell to the UE (step S313).
  • a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control CHannel) is used for transmission of the line setting information.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a random access procedure.
  • line setting information is transmitted from eNB3 to UE via eNB1. This has already been done in steps S312 and S313.
  • UE transmits the individual random access preamble transmitted by CC3 of eNB3 by CC3 of eNB3 as the message 1.
  • FIG. The random access preamble is transmitted by CC3 that is an additional cell.
  • eNB3 transmits a random access response to UE as message 2 by CC3.
  • the eNB 3 when the individual random access preamble that has already been notified to the UE via eNB 1 matches the random access preamble received from the UE, the eNB 3 sends a random access response to the line control signal creation unit 59 of the line control unit 55. create. As a result, a CC3 line is established between the UE and the eNB3.
  • the eNB 3 measures the reception timing of the random access preamble transmitted from the UE by the reception timing measurement unit 54 and creates a TA command by the line control unit 55 based on the measured reception timing. This TA command is also included in the random access response and transmitted to the UE.
  • UE transmits / receives data by CC2 of eNB1 and CC3 of eNB3 (step S315, S316).
  • the acquisition unit 53 performs the first reception timing in the first cell in communication with the terminal 10, the base station 50-1, or the base station 50.
  • Information indicating a difference from the second reception timing in each of the plurality of second cells respectively corresponding to ⁇ X is acquired.
  • the line control unit 55 receives a control signal for notifying the terminal 10 of an additional cell included in the plurality of second cells and used simultaneously with the first cell, as a first reception timing and a second reception timing. And based on the difference in reception timing.
  • the terminal 10 is based on a reception timing difference that serves as an index for determining whether or not the uplink transmission timing and the downlink reception timing overlap between cells or whether there is an allowance for overlapping.
  • a control signal for can be created.
  • This difference in propagation distance may be caused by a difference in physical distance between the terminal 10 and the base station 50, or may be caused by a difference in frequency.
  • a cell in which the uplink transmission timing and the downlink reception timing do not overlap with the first cell in communication can be set as an additional cell, which is caused by spurious transmission waves. Degradation of reception quality can be prevented.
  • the line control unit 55 includes a cell selection unit 75 that selects an additional cell from the plurality of second cells based on the reception timing difference, and the reception timing difference is selected from the plurality of second cells. Cells that are equal to or less than the first threshold are selected as additional cells.
  • the first threshold is a value corresponding to the length of the non-transmission section (that is, the gap section) defined in the subframe sandwiched between the downlink subframe and the uplink subframe.
  • DwPTS is a total of three symbols of RS, PSS, and one other symbol.
  • RS Reference Signal
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • UpPTS is one symbol of SRS.
  • the first threshold value may be 10 symbols or less when the TDD frame pattern is configuration # 0.
  • the first threshold value is, for example, 5 symbols or less when the TDD frame pattern is configuration # 0.
  • the first threshold value may be, for example, one symbol or two symbols corresponding to UpPTS. Further, for example, the first threshold may be 4 symbols or less when the TDD frame pattern is configuration # 1.
  • the terminal 10 transmits the timing difference calculated from the reception timing to the base station 50-1, but the present invention is not limited to this.
  • the terminal 10 has information indicating the first reception timing in the first cell in communication and information indicating the second reception timing in each of a plurality of second cells having a frequency different from that of the first cell. May be transmitted to the base station 50-1.
  • the base station 50-1 calculates a reception timing difference by the line control unit 55, and selects an additional cell based on the calculated reception timing difference. That is, in this case, the line control unit 55 has a function of acquiring a reception timing difference.
  • the base station 50-1 only needs to acquire information related to the reception time of each cell in the terminal 10 and control the cells used simultaneously for the terminal 10 according to the acquisition of the information.
  • the base station 50-1 estimates the control information (that is, the TA value) for adjusting the transmission timing of the terminal 10 in the second cell based on the reception timing by the TA setting unit 72. Then, the base station 50-1 uses the cell selection unit 75 based on the estimated control information and the control information for adjusting the transmission timing of the terminal 10 in the first cell. Select additional cells from.
  • the control information that is, the TA value
  • CCs corresponding to a plurality of second cells that is, S-Cell candidate groups
  • the base station 50-1 gives up the CA, and this is the terminal. 10 is generated by the line control unit 55. That is, communication using only the connected first cell (that is, P-Cell) is continued.
  • a cell having the best radio channel quality is selected from a plurality of second cells (that is, S-Cell candidate groups), and the selected cell and the first cell in communication (that is, the current cell)
  • the base station 50-1 uses only one of P-Cell) as a used cell, that is, P-Cell. At this time, the base station 50-1 creates a control signal indicating that the used cell has been changed by the line control unit 55 and transmits it to the terminal 10. Each time the P-Cell is changed, the S-Cell candidate group is also changed.
  • the base station 50-1 uses the cell selection unit 75 to select an additional cell from among a plurality of third cells corresponding to frequencies that are a certain distance apart from the frequency corresponding to the first cell.
  • the acquisition unit 53 is information indicating the third reception timing in each of the plurality of third cells, or information indicating the second reception timing difference between the first reception timing and the third reception timing.
  • the cell selection unit 75 selects, as an additional cell, a cell whose second reception timing difference is equal to or smaller than the second threshold from the plurality of third cells.
  • the second threshold is greater than the first threshold.
  • the terminal 10 has a configuration capable of supporting communication using a plurality of discontinuous CCs.
  • the base station 50-1 selects, as an additional cell, a cell having the best radio channel quality among the plurality of second cells (that is, S-Cell candidate group).
  • the acquisition unit 53 acquires information indicating reception timing in each of a plurality of cells corresponding to the base station 50-1 or the base station 50-X.
  • the acquisition unit 53 in the base station 50-1 acquires information indicating the reception timing of each cell in which the terminal 10 is located.
  • the acquisition unit 53 acquires a reception timing difference for each combination of cells in a plurality of cells respectively corresponding to the base station 50-1 or the base station 50-X.
  • the acquisition unit 53 in the base station 50-1 acquires information indicating the reception timing difference between the cells where the terminal 10 is located. Then, the line control unit 55 sends a control signal for notifying the terminal 10 of a combination of cells in which the uplink transmission timing of one cell and the downlink reception timing of the other cell do not overlap based on the reception timing difference for each combination. You may create it.
  • the terminal 10 receives the control signal and communicates using a cell combination indicated by the control signal.
  • the base station 50-1 may exclude the combination of cells of the base station 50-X from the combination of cells notified to the terminal 10. In this case, the combination of cells of the base station 50-X may be excluded from the information indicating the reception timing difference acquired by the acquisition unit 53.
  • Example 2 In the first embodiment, the base station selects an additional cell candidate based on the timing difference as the first stage, and selects an additional cell based on the radio channel quality as the second stage.
  • the terminal selects an additional cell candidate based on the timing difference as the first stage, and the base station selects an additional cell based on the radio channel quality as the second stage.
  • it demonstrates centering around difference with Example 1, The description is abbreviate
  • a base station 150 corresponding to a first cell which will be described later, that is, a connected base station 150 is called a base station 150-1, and a base station 150 different from the base station 150-1 is called a base station 150-X.
  • the base station 150-1 and the base station 150-X are not particularly distinguished, they may be collectively referred to as the base station 150.
  • the plurality of base stations 150 may be connected to the upper station by wire and may be connected to each other via the upper station. Alternatively, the plurality of base stations 150 may be directly connected by wire.
  • the base station 150 may be, for example, a base station using an overhang base station (RRH: Radio Remote Header), a femto base station, or a small base station in the LTE system.
  • RRH Radio Remote Header
  • FIG. 22 is a functional block diagram illustrating an example of a terminal according to the second embodiment.
  • the terminal 110 includes a wireless line control unit 111 and a line control information creation unit 112.
  • the reception radio unit 11, the reception processing unit 12, the known signal extraction unit 13, the radio channel quality measurement calculation unit 14, the reception timing measurement unit 15, the timing difference calculation unit 16, and the channel setting extraction unit 19 May be used as a receiving unit.
  • the wireless channel control unit 111 is used as a control unit, and the wireless channel quality information creation unit 17, the channel setting signal creation unit 21, the transmission processing unit 22, the transmission wireless unit 23, and the channel control information creation unit 112 are transmitted. It is good also as a part.
  • a part or all of the transmission unit and the reception unit may be provided.
  • a configuration may be provided that includes a plurality of transmission units and reception units corresponding to the frequency bands to be used.
  • the radio network controller 111 has the same function as the radio network controller 20 of the first embodiment. Further, based on the timing difference calculated by the timing difference calculation unit 16, the radio channel control unit 111 sets an additional cell candidate to be used together with a first cell in communication with the base station 150-1 described later as a base station. A control signal to be notified to 150-1 is created. There may be a plurality of additional cell candidates.
  • the wireless channel control unit 111 when the wireless channel control unit 111 receives timing difference information for a plurality of second cells from the timing difference calculation unit 16, the wireless channel control unit 111 adds a cell whose timing difference indicated by the timing difference information is equal to or less than the first threshold value. Select as a cell candidate.
  • the radio network controller 111 sets the first threshold value to a value corresponding to the length of the gap section of the SF pattern that is set in common to the first cell and the second cell.
  • a cell corresponding to the base station 150-1 may be excluded from the plurality of second cells, or a cell corresponding to the base station 150-1 may be included in the plurality of second cells.
  • a case will be described in which a cell corresponding to base station 150-1 is excluded from a plurality of second cells.
  • the wireless channel control unit 111 outputs information on the selected additional cell candidate to the channel control information creation unit 112.
  • the line control information creating unit 112 creates line control information including information related to the additional cell candidate selected by the wireless line control unit 111 and outputs the line control information to the transmission processing unit 22.
  • FIG. 23 is a functional block diagram illustrating an example of a base station according to the second embodiment.
  • the base station 150 includes an acquisition unit 151 and a line control unit 152.
  • the reception radio unit 51, the reception processing unit 52, the acquisition unit 151, and the reception timing measurement unit 54 are used as reception units
  • the line control unit 152 is used as a control unit
  • the transmission processing unit 56, and the transmission radio unit 57 are used as the transmitter.
  • a part or all of the transmission unit and the reception unit may be provided.
  • a configuration may be provided that includes a plurality of transmission units and reception units corresponding to the frequency bands to be used.
  • the base station 150 may include a plurality of sets of the reception unit, the control unit, and the transmission unit, and each set may correspond to each cell.
  • the base station 150 is the base station 150-1 corresponding to the first cell.
  • the acquisition unit 151 extracts line control information from the reception data output from the reception processing unit 52.
  • the line control information may include information on the additional cell candidate selected by the terminal 10.
  • the acquisition unit 151 includes a line control information extraction unit 161, and the line control information extraction unit 161 extracts line control information.
  • the line control unit 152 selects an additional cell based on the wireless line quality information from one or a plurality of additional cell candidates included in the line control information acquired by the acquisition unit 151. For example, the line control unit 152 selects the additional cell candidate having the best quality indicated by the corresponding wireless line quality information as an additional cell.
  • the line control unit 152 includes information on the selected additional cell in the control signal and transmits the control signal to the terminal 110.
  • FIG. 24 is a functional block diagram illustrating an example of a line control unit according to the second embodiment.
  • the line control unit 152 includes a cell selection unit 171.
  • the cell selection unit 171 selects an additional cell from one or a plurality of additional cell candidates based on the radio channel quality information included in the channel control information acquired by the acquisition unit 151.
  • FIG. 25 is a flowchart illustrating an example of processing operations of the base station according to the second embodiment.
  • the base station 150-1 acquires the line control information transmitted from the terminal 110 by the acquisition unit 151 (step S401).
  • the line control information may include information on the additional cell candidate selected by the terminal 10.
  • the base station 150-1 selects an additional cell based on the radio channel quality information from one or a plurality of additional cell candidates included in the channel control information acquired by the acquiring unit 151 (step S1). S402).
  • FIG. 26 is a flowchart illustrating an example of processing operation of the terminal according to the second embodiment.
  • the terminal 110 selects an additional cell candidate to be used simultaneously with the first cell in communication with the base station 150-1 (Step S501).
  • terminal 110 transmits channel control information including radio channel quality information regarding the selected additional cell candidate to base station 50-1 corresponding to the first cell in communication (step S502).
  • FIG. 27 is a sequence diagram illustrating an example of processing operations of the terminal and the base station according to the second embodiment.
  • one terminal 110 that is, UE
  • eNB1 that is a base station 150-1 to which the terminal 110 is connected
  • eNBs 2 and 3 that are base stations 150-X to which the terminal 110 is not connected
  • eNB1 has already established the radio channel in the 1st cell between UE.
  • the first cell corresponds to CC2 of eNB1.
  • the UE selects an additional cell candidate to be used simultaneously with the first cell communicating with the eNB 1 based on the reception timing difference calculated in step S308 (step S601).
  • the terminal 110 transmits the channel control information including the information regarding the selected additional cell candidate and the radio channel quality information regarding the additional cell to the eNB 1 corresponding to the first cell in communication (step S602).
  • the eNB 1 selects an additional cell based on the radio channel quality information from one or more additional cell candidates included in the channel control information acquired by the acquiring unit 151 (step S603).
  • the radio network controller 111 transmits information on candidates for additional cells included in the plurality of second cells and used with the first cell to the base station 150.
  • the control signal to be notified to ⁇ 1 is generated based on the reception timing difference between the first reception timing and the second reception timing.
  • the control signal is transmitted based on the reception timing difference, which is an index for determining whether or not the uplink transmission timing and the downlink reception timing overlap between cells or whether there is a margin for the overlap. Can be created. Then, the terminal 110 communicates using the additional cell selected by the base station 150-1 that has received the notification of the control signal, thereby preventing the reception quality from being deteriorated due to spurious transmission waves. it can.
  • Example 3 In the third embodiment, one line is sequentially established for each of a plurality of additional cell candidates, and the additional cell candidate is set as an additional cell when the additional cell candidate satisfies the condition.
  • the additional cell candidate is set as an additional cell when the additional cell candidate satisfies the condition.
  • FIG. Hereinafter, a base station 250 corresponding to a first cell to be described later, that is, a connected base station 250 is called a base station 250-1, and a base station 250 different from the base station 250-1 is called a base station 250-X. Sometimes. There may be one base station 250-X or a plurality of base stations 250-X.
  • the base station 250-1 and the base station 250-X may be collectively referred to as the base station 250.
  • the plurality of base stations 250 may be connected to the upper station by wire and may be connected to each other via the upper station. Alternatively, the plurality of base stations 250 may be directly connected by wire.
  • FIG. 28 is a functional block diagram illustrating an example of a terminal according to the third embodiment.
  • the terminal 210 includes a timing information extraction unit 211, a wireless line control unit 212, and a line control information creation unit 213.
  • the reception radio unit 11, the reception processing unit 12, the known signal extraction unit 13, the radio channel quality measurement calculation unit 14, the channel setting extraction unit 19, and the timing information extraction unit 211 are set as reception units, and the radio
  • the line control unit 212 is used as a control unit, and the radio channel quality information creation unit 17, the line setting signal creation unit 21, the transmission processing unit 22, the transmission radio unit 23, and the line control information creation unit 213 are used as transmission units. Good.
  • a part or all of the transmission unit and the reception unit may be provided.
  • a configuration may be provided that includes a plurality of transmission units and reception units corresponding to the frequency bands to be used.
  • the timing information extraction unit 211 extracts, from the received data, transmission timing information transmitted from the base station 250 corresponding to the additional cell candidate in a random access procedure with the additional cell candidate that is a target for temporarily establishing a radio channel, The transmission timing information is output to the radio network controller 212.
  • the transmission timing information corresponds to the TA command. Since the transmission timing information for the connected first cell is also periodically transmitted, the timing information extraction unit 211 also extracts this transmission timing information and outputs it to the radio channel control unit 212.
  • the cell corresponding to the base station 250-1 may be excluded from the population of additional cell candidates (that is, a plurality of second cells), or the base station 250-1 may be excluded from the population of additional cell candidates. Corresponding cells may be included. Hereinafter, as an example, a case will be described in which a cell corresponding to base station 250-1 is excluded from the population of additional cell candidates.
  • the radio network controller 212 has a function equivalent to that of the radio network controller 20 of the first embodiment. Further, radio channel control section 212 uses channel setting information corresponding to the additional cell candidate received from channel setting extracting section 19 to control transmission of a random access preamble in the additional cell candidate, and terminal 210 and additional cell A random access procedure is executed with the base station 250-X corresponding to the candidate.
  • the wireless channel control unit 212 outputs the transmission timing information extracted by the timing information extracting unit 211 to the channel control information creating unit 213, and the channel control information creating unit 213 receives the channel control information including the transmission timing information. Let it be created.
  • the line control information creation unit 213 creates line control information including transmission timing information and outputs the line control information to the transmission processing unit 22. Thereby, the transmission timing information transmitted from the base station 250-X corresponding to the additional cell candidate can be notified to the base station 250-1 corresponding to the first cell.
  • FIG. 29 is a functional block diagram illustrating an example of a base station according to the third embodiment.
  • the base station 250 includes an acquisition unit 251 and a line control unit 252.
  • the reception radio unit 51, the reception processing unit 52, the acquisition unit 251, and the reception timing measurement unit 54 are used as reception units
  • the line control unit 252 is used as a control unit
  • a transmission processing unit 56 is used as a transmission radio unit
  • a transmission radio unit 57 The known signal generator 58 and the line control signal generator 59 may be used as a transmitter.
  • a part or all of the transmission unit and the reception unit may be provided.
  • a configuration may be provided that includes a plurality of transmission units and reception units corresponding to the frequency bands to be used.
  • the base station 250 may include a plurality of sets of the reception unit, the control unit, and the transmission unit, and each set may correspond to each cell.
  • the base station 250 is the base station 250-1 corresponding to the first cell.
  • the acquisition unit 251 extracts line control information from the reception data output from the reception processing unit 52.
  • the line control information may include transmission timing information transmitted from the base station 250-X corresponding to the additional cell candidate.
  • the acquisition unit 251 includes a line control information extraction unit 261, and the line control information extraction unit 261 extracts line control information.
  • the line control unit 252 selects an additional cell candidate from the plurality of second cells based on the radio channel quality information for the plurality of second cells acquired by the acquisition unit 251. For example, the line control unit 252 selects a cell having the best quality indicated by the wireless line quality information among the plurality of second cells as an additional cell candidate.
  • the line control unit 252 requests the channel setting information for the additional cell candidate from the base station 250-X corresponding to the additional cell candidate, and the line setting information corresponding to the request corresponds to the additional cell candidate. Received from the base station 250-X via the acquisition unit 251. This line setting information is transmitted to the terminal 210. Thereby, the terminal 210 can execute the random access procedure in the additional cell using this line setting information.
  • the line control unit 252 is based on the first transmission timing information about the terminal 210 in the first cell in communication with the terminal 210 and the second transmission timing information about the terminal 210 in the additional cell candidate, It is determined whether or not an additional cell candidate is an additional cell.
  • the line control unit 252 determines that the additional cell candidate is an additional cell when the difference between the value indicated by the first transmission timing information and the value indicated by the second transmission timing information is equal to or smaller than the third threshold. .
  • the line control unit 252 must set the additional cell candidate as an additional cell. judge.
  • the line control unit 252 uses the information indicating that the additional cell candidate is an additional cell as the line control information and the terminal 210 and the additional The base station 250 corresponding to the cell is notified.
  • the line control unit 252 uses the information indicating that the current additional cell candidate is not an additional cell as the line control information, and the terminal 210 and the current additional cell.
  • the base station 250-X corresponding to the candidate is notified.
  • the line control unit 252 selects a cell with the best radio channel quality next to the current additional cell candidate among the plurality of second cells as the next additional cell candidate.
  • the above process is repeated with the additional cell candidate as the current additional cell candidate. This iterative process may be repeated until an additional cell candidate that satisfies the condition is found, or may be repeated until a predetermined upper limit is reached. If an additional cell candidate that satisfies the condition is not found even after repeating the upper limit number of times, the line control unit 252 may notify the terminal 210 of information not performing CA.
  • FIG. 30 is a functional block diagram illustrating an example of a line control unit according to the third embodiment.
  • the line control unit 252 includes a cell selection unit 271.
  • the cell selection unit 271 performs a process for selecting an additional cell candidate and a determination process for determining whether or not the additional cell candidate is an additional cell.
  • FIG. 31 is a flowchart illustrating an example of the processing operation of the base station according to the third embodiment.
  • the base station 250-1 Based on the radio channel quality information for the plurality of second cells acquired by the acquisition unit 53 in the channel control unit 252, the base station 250-1 selects additional cell candidates from the plurality of second cells. Is selected (step S701).
  • the base station 250-1 requests the channel setting information on the additional cell candidate from the base station 250-X corresponding to the additional cell candidate in the channel control unit 252 (step S702).
  • the base station 250-1 receives the line setting information from the base station 250-X corresponding to the additional cell candidate via a wire (step S703).
  • the base station 250-1 transmits to the terminal 210 a control signal including information on the additional cell candidate and the channel setting information received from the base station 250-X corresponding to the additional cell candidate (step S704).
  • the base station 250-1 receives the channel control information including the second transmission timing information for the terminal 210 in the additional cell candidate at the channel control unit 252 (step S705).
  • the base station 250-1 determines in the line control unit 252 whether or not the additional cell candidate is an additional cell (step S706). For this determination, the first transmission timing information for the terminal 210 in the first cell in communication with the terminal 210 and the second transmission timing information for the terminal 210 in the additional cell candidate are used.
  • the process ends. Thereafter, the terminal 210 performs communication using both the first cell and the additional cell at the same time.
  • the base station 250-1 selects the next additional cell candidate in the line control unit 252 (step S701). For example, the line control unit 252 selects a cell having the best radio channel quality next to the current additional cell candidate among the plurality of second cells as the next additional cell candidate.
  • FIG. 32 is a flowchart illustrating an example of processing operation of the terminal according to the third embodiment.
  • the terminal 210 receives the control signal transmitted from the base station 250-1 in the first cell (step S801).
  • This control signal may include information on additional cell candidates and channel setting information received from the base station 250-X corresponding to the additional cell candidates.
  • the terminal 210 transmits a random access preamble indicated by the line setting information in the additional cell candidate (step S802).
  • the terminal 210 receives a random access response in the additional cell candidate (step S803).
  • terminal 210 transmits line control information including transmission timing information of additional cell candidates included in the random access response to base station 250-1 corresponding to the first cell (step S804).
  • the terminal 210 receives the control signal transmitted from the base station 250-1 in the first cell (step S805).
  • This control signal includes information indicating whether or not the current additional cell candidate is an additional cell.
  • the terminal 210 determines whether or not the current additional cell candidate is set as an additional cell based on the control signal (step S806).
  • step S806 If the current additional cell candidate is an additional cell (Yes at step S806), the process ends. On the other hand, if the current additional cell candidate is not an additional cell (No at step S806), the process returns to step S801.
  • FIG. 33 is a sequence diagram illustrating an example of processing operations of the terminal and the base station according to the third embodiment.
  • one terminal 210 that is, UE
  • eNB1 that is a base station 250-1 to which the terminal 210 is connected
  • eNBs 2 and 3 that are base stations 250-X to which the terminal 210 is not connected
  • eNB1 has already established the radio channel in the 1st cell between UE.
  • the first cell corresponds to CC2 of eNB1.
  • ENB1 selects an additional cell candidate based on the radio channel quality information transmitted from the UE (step S901).
  • CC3 of eNB2 is selected as an additional cell candidate.
  • eNB1 transmits the message for requesting
  • eNB2 transmits the channel setting information of CC3 of eNB2 to eNB1 (step S903).
  • the line setting information includes information necessary to temporarily establish additional cell candidates, for example, system information such as bandwidth, control information related to line setting, and information related to random access (for example, individual access).
  • Random access preamble (dedicated random access preamble) is included.
  • eNB2 selects the random access preamble corresponding to an additional cell from several random access preamble candidates, includes the selected random access preamble in circuit setting information, and transmits to eNB1.
  • eNB1 transmits the information regarding an additional cell candidate, and the channel setting information of an additional cell candidate to UE (step S904).
  • a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control CHannel) is used for transmission of the line setting information.
  • ENB1 controls communication in the first cell (step S905).
  • the line control unit 252 stops communication between the UE and the eNB 1 in the first cell during the random access procedure, which is performed later, for example, to temporarily establish an additional cell candidate radio line. You may let them. Thereby, since it is possible to avoid that one transmission timing of the first cell and the additional cell candidate overlaps with the other reception timing, it is possible to reliably execute the random access procedure.
  • the line control unit 252 of the eNB 1 may determine the period for executing the. Thereby, since the random access procedure can be executed in a period in which one transmission timing of the first cell and the additional cell candidate and the other reception timing do not overlap, the random access procedure can be surely executed.
  • the channel control unit 252 of the eNB 1 notifies the UE of information indicating a period during which the random access procedure for the additional cell candidate is executed.
  • the notified period may be notified, for example, in units of subframes, or may be notified in units of frames having 10 subframes. Alternatively, this period may be notified by at least one reference subframe and the number of consecutive subframes based on the subframe.
  • subframes in which the uplink transmission timing of one of the first cell and the additional cell candidate does not overlap in principle with the other downlink reception timing are the downlink subframe, the next special subframe, and the next This is a subframe except for the uplink subframe.
  • UE performs a random access procedure by CC3 of eNB2 using the received line setting information of the additional cell candidate (step S906).
  • the random access procedure may not be executed to the end.
  • eNB2 produces TA based on the reception timing of the random access preamble transmitted from UE in the random access procedure, includes the created TA in the random access response, and transmits it to the UE.
  • the UE notifies the eNB 1 corresponding to the first cell of the transmission timing information included in the random access response, that is, the TA received by the CC 3 (additional cell candidate) of the eNB 3 (step S907).
  • the eNB 1 determines in the line control unit 252 whether or not the additional cell candidate is an additional cell (step S908). For this determination, first transmission timing information (TA) for the UE in the first cell in communication with the UE and second transmission timing information (TA) for the UE in the additional cell candidate are used. Here, it is assumed that it is determined that the current additional cell candidate is not an additional cell.
  • ENB1 transmits, in the channel control unit 252, a notification to disconnect the temporarily established additional cell candidate radio channel to the UE and eNB2 corresponding to the additional cell candidate (steps S909 and S910).
  • this notification may not be transmitted.
  • ENB1 selects the next additional cell candidate (step S911).
  • CC1 of eNB3 is selected as an additional cell candidate.
  • ENB1 transmits a message for requesting line setting information to eNB3 corresponding to the additional cell candidate (step S912).
  • ENB3 transmits the line setting information of CC1 of eNB3 to eNB1 (step S913).
  • the line setting information includes information necessary to temporarily establish additional cell candidates, for example, system information such as bandwidth, control information related to line setting, and information related to random access (for example, individual access).
  • Random access preamble (dedicated random access preamble) is included.
  • eNB3 selects the random access preamble corresponding to an additional cell from several random access preamble candidates, includes the selected random access preamble in channel setting information, and transmits to eNB1.
  • ENB1 transmits information on the additional cell candidate and channel setting information of the additional cell candidate to the UE (step S914).
  • a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control CHannel) is used for transmission of the line setting information.
  • ENB1 controls communication in the first cell (step S915). This is equivalent to the processing in step S805.
  • the UE performs a random access procedure with CC1 of the eNB 3 using the received channel setting information of the additional cell candidate (step S916).
  • the random access procedure may not be executed to the end.
  • the UE notifies the eNB 1 corresponding to the first cell of the transmission timing information included in the random access response, that is, the TA received by the CC 3 (additional cell candidate) of the eNB 3 (step S917).
  • ENB1 determines whether or not the additional cell candidate is set as an additional cell in the line control unit 252 (step S918). For this determination, first transmission timing information (TA) to the UE in the first cell in communication with the UE and second transmission timing information (TA) to the UE in the additional cell candidate are used. Here, it is assumed that it is determined that the current additional cell candidate is an additional cell.
  • ENB1 transmits, in the channel control unit 252, a notification that the radio channel of the temporarily established additional cell candidate is maintained to the UE and the eNB3 corresponding to the additional cell candidate (steps S919 and S920).
  • the random access procedure in the additional cell candidate in step S916 has not been executed to the end, it may be notified that the random access procedure in the additional cell is performed again.
  • UE transmits / receives data by CC2 of eNB1 and CC1 of eNB3 (steps S921, S922).
  • the acquisition unit 251 corresponds to the first transmission timing information in the first cell and the base station 250-1 or the base station 250-X, respectively. And second transmission timing information in each of the plurality of second cells. Then, the line control unit 252 transmits a control signal for notifying the terminal 210 of an additional cell included in the plurality of second cells and used together with the first cell, the first transmission timing information and the second transmission timing. Create based on information.
  • this base station 250-1 Based on the configuration of this base station 250-1, based on the transmission timing information, which is a determination index as to whether or not the uplink transmission timing and the downlink reception timing overlap between cells, or whether there is a margin for the case where they overlap. Control signals can be created. As a result, it is possible to prevent deterioration in reception quality due to spurious transmission waves.
  • the line control unit 252 includes a cell selection unit 271 that selects an additional cell from a plurality of second cells based on the difference between the first transmission timing and the second transmission timing, A cell whose transmission timing difference is equal to or smaller than the first threshold is selected as an additional cell from the two cells.
  • the third threshold is a value corresponding to the length of the non-transmission section (that is, the gap section) defined in the subframe sandwiched between the downlink subframe and the uplink subframe.
  • the transmission timing information of the additional cell candidate is transmitted to the eNB 1 via the UE, but is not limited thereto.
  • the base stations eNB2 and 3 corresponding to the additional cell candidate may transmit the transmission timing information of the additional cell candidate to the eNB1 corresponding to the first cell via a wire.
  • FIG. 34 is a sequence diagram showing another example of processing operations of the terminal and the base station.
  • ENB2 includes transmission timing information in CC3 of eNB2, that is, TA, in the line setting information, and transmits it to eNB1 corresponding to the first cell (step S1001).
  • ENB3 also includes transmission timing information in CC1 of eNB3, that is, TA included in the line setting information, and transmits it to eNB1 corresponding to the first cell (step S1002).
  • the base station 250-1 has been described as determining whether or not the additional cell candidate is an additional cell.
  • the present invention is not limited to this. That is, in terminal 210, radio channel control section 212 determines whether or not to make an additional cell candidate an additional cell, based on transmission timing information in the first connected cell and transmission timing information in the additional cell candidate. May be. In this case, the radio network controller 212 notifies the base station 250-1 that the additional cell candidate is an additional cell.
  • the base station 250-1 sets the additional cell candidate as an additional cell based on the transmission timing information in the first connected cell and the transmission timing information in the additional cell candidate. Although it demonstrated as what determines about this, it is not limited to this.
  • the base station 250-1 receives the reception timing of the known signal (eg, pilot) transmitted from the terminal 210 in the first cell of the base station 250-1 and the base station 250-X corresponding to the additional cell candidate.
  • Whether or not the additional cell candidate is determined as an additional cell may be determined based on the reception timing in FIG. That is, base station 250-1 may determine whether or not to select an additional cell candidate as an additional cell based on the reception timing of a known signal (eg, pilot) transmitted on the uplink.
  • the information regarding the reception timing at the base station 250-X corresponding to the additional cell candidate is the base station 250 corresponding to the first cell via the terminal 210 or via a wire as described above. To -1.
  • Example 4 In the fourth embodiment, a common TDD frame pattern is applied to all cells of the communication system. Here, it demonstrates using FIG.
  • the communication system 1 includes a plurality of base stations 50 and a plurality of terminals 10.
  • the plurality of terminals 10 may include terminals 10 that communicate using a plurality of cells.
  • Each base station 50 communicates with the terminal 10 accommodated therein by using at least one cell. Furthermore, a certain TDD frame pattern is applied to all cells of each base station 50.
  • TDD when different TDD frame patterns are applied to the first cell and the second cell, sub-frames other than three consecutive subframes of a downlink subframe, a special subframe, and an uplink subframe are used. Even in a frame, the above-described deterioration in reception quality can occur. This problem is particularly noticeable when the first CC of the first cell and the second CC of the second cell that one terminal 10 uses for communication are adjacent to each other. Therefore, it is preferable that a common TDD frame pattern is applied to the first cell and the second cell adjacent to the corresponding CC. Further, when paying attention to other terminals 10, it is preferable that a common TDD frame pattern is applied to other combinations of cells.
  • the terminal 10 may communicate using a combination of cells across the group.
  • the TDD frame patterns set in all the cells corresponding to the plurality of base stations 50 in the communication system 1 are common.
  • all of the base stations 50 each store a TDD frame pattern applied to the entire communication system 1. Then, each base station 50 notifies the terminal 10 accommodated therein of the TDD frame pattern.
  • system information such as SIB (System Information Block) and MIB (Master Information Block) may be used.
  • MIB Master Information Block
  • this notification may be periodically broadcast.
  • the terminal 10 that has received the system information performs communication according to the notified TDD frame pattern.
  • an additional cell is selected on condition that the propagation delay difference is equal to or smaller than a threshold value.
  • this condition may be the first condition
  • the second condition may be that the sum of propagation delays is equal to or less than a threshold value. That is, an additional cell may be selected on condition that both the first condition and the second condition are satisfied.
  • the threshold value corresponding to the propagation delay difference and the threshold value corresponding to the propagation delay sum may be the same or different.
  • the terminals and base stations according to the first to fourth embodiments can be realized by the following hardware configuration.
  • FIG. 35 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the terminal.
  • a terminal 300 includes LSIs (Large Scale Integrated circuits) 301 and 302, a processor 303, memories 304 and 305, a display unit 306 such as an LCD (Liquid Crystal Display), a microphone 307, a loudspeaker 308, and the like.
  • the processor 303 is connected to the LSIs 301 and 302, the memory 305, the display unit 306, the microphone 307, and the loudspeaker 308 via a bus.
  • the LSIs 301 and 302 are connected to the memory 304, respectively.
  • the LSI 301 performs processing related to reception in the terminal 300. That is, the LSI 301 performs reception radio processing, baseband reception processing, and the like.
  • the LSI 302 performs processing related to transmission in the terminal 300. That is, the LSI 302 performs baseband transmission processing, transmission wireless processing, and the like.
  • the processor 303 include a CPU (Central Processing Unit), a DSP (Digital Signal Processor), and an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • Examples of the memories 304 and 305 include RAM (Random Access Memory) such as SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), flash memory, and the like.
  • the terminal 35 shows a configuration example in which baseband processing is executed by the LSIs 301 and 302, but the baseband processing may be executed by the processor 303.
  • the terminal may include a plurality of processors.
  • the terminal includes an application CPU that mainly executes processing of an application layer such as processing related to a user interface, and a wireless processing CPU that mainly executes processing related to wireless control such as various processing functions exemplified in the first to fourth embodiments.
  • a baseband CPU A baseband CPU
  • the various processing functions performed in the terminals according to the first to fourth embodiments may be realized by executing programs stored in various memories such as a nonvolatile storage medium using a processor included in the terminal. That is, the receiving unit (that is, the reception processing unit 12, the known signal extraction unit 13, the radio channel quality measurement calculation unit 14, the reception timing measurement unit 15, the timing difference calculation unit 16, the channel setting extraction unit 19, and the timing information extraction unit 211). Etc.) may be recorded in the memory 304, and each program may be executed by the LSI 301. In addition, a program corresponding to each process executed by the control unit (that is, the wireless line control unit 20, 111, 212, etc.) may be recorded in the memory 305, and each program may be executed by the processor 303.
  • the receiving unit that is, the reception processing unit 12, the known signal extraction unit 13, the radio channel quality measurement calculation unit 14, the reception timing measurement unit 15, the timing difference calculation unit 16, the channel setting extraction unit 19, and the timing information extraction unit 211). Etc.
  • Etc. may be recorded in the memory 304
  • each executed by the transmission unit (that is, the wireless channel quality information creation unit 17, the timing difference information creation unit 18, the line setting signal creation unit 21, the transmission processing unit 22, the line control information creation units 112, 213, etc.)
  • a program corresponding to the process may be recorded in the memory 304 and each program may be executed by the LSI 302.
  • the program corresponding to each process executed by the reception unit and the transmission unit may be executed by the processor 303 or may be executed by a processor other than the processor 303 (for example, the baseband CPU described above). Good.
  • FIG. 36 is a diagram illustrating a hardware configuration of the base station.
  • the base station 400 includes LSIs 401 and 402, a processor 403, memories 404 and 405, and an I / F (Inter / Face) 406.
  • the processor 403 is connected to the LSIs 401 and 402, the memory 405, and the I / F 406 via a bus.
  • the LSIs 401 and 402 are connected to the memory 404, respectively.
  • the LSI 401 performs processing related to reception at the base station 400. That is, the LSI 401 performs reception radio processing, reception baseband processing, and the like.
  • the LSI 402 performs processing related to transmission in the base station 400. That is, the LSI 402 performs baseband transmission processing, transmission wireless processing, and the like.
  • the processor 403 include a CPU, a DSP, and an FPGA.
  • the memories 404 and 405 include RAM such as SDRAM, ROM, flash memory, and the like.
  • the various processing functions performed in the base station according to the first to fourth embodiments may be realized by executing programs stored in various memories such as a nonvolatile storage medium by a processor provided in the base station. That is, a program corresponding to each process executed by the reception unit (that is, the reception processing unit 52, the acquisition unit 53, 151, 251 and the reception timing measurement unit 54) is recorded in the memory 404, and each program is stored in the LSI 401. May be executed. Further, a program corresponding to each process executed by the control unit (that is, the line control unit 55, 152, 252, etc.) may be recorded in the memory 405, and each program may be executed by the processor 403.
  • a program corresponding to each process executed by the reception unit that is, the reception processing unit 52, the acquisition unit 53, 151, 251 and the reception timing measurement unit 54
  • each program is stored in the LSI 401. May be executed.
  • a program corresponding to each process executed by the control unit that is, the line control unit 55, 152
  • a program corresponding to each process executed by the transmission unit (that is, the transmission processing unit 56, the known signal generation unit 58, the line control signal generation unit 59, etc.) is recorded in the memory 404, and each program is executed by the LSI 402. May be.
  • the base station is described as an integrated device, but the present invention is not limited to this.
  • the base station may be configured by two separate devices, a wireless device and a control device.
  • the LSIs 401 and 402 and the memory 404 are disposed in the wireless device, and the processor 403, the memory 405, and the I / F 406 are disposed in the control device.

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Abstract

 基地局(50-1)の取得部(53)は、基地局(50-1)と端末(10)間の通信において第1の周波数帯域を用いて送信された情報の第1の受信時間と、基地局(50-1)または他の基地局(50-X)と端末(10)間で第2の周波数帯域を用いて送信された情報の第2の受信時間を基に取得する。回線制御部(55)は、該第1の周波数帯域と同時に使用する第2の周波数帯域を該第1及び第2の受信時間を基に制御し、端末(10)に対して該制御に基づいて制御信号を作成する。

Description

基地局、端末、及び通信システム
 本発明は、基地局、端末、及び通信システムに関する。
 広帯域化を図るため、複数の周波数帯域を利用する通信が検討されている。この技術により、周波数利用効率の向上及び伝送レートの向上を図ることができる。例えば、通信規格である3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution)-Advancedでは、キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)という技術が検討されている。キャリアアグリゲーションは、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier)を利用する通信技術である。言い換えれば、キャリアアグリゲーションとは、異なる周波数帯域を同時に使用して通信を行うことができる技術である。ここで、コンポーネントキャリアは、通信に利用可能な周波数帯域の一単位を意味する。上述の複数の周波数帯域を利用した無線通信に関する技術を提案する文献として、特許文献1乃至3がある。
特開2011-019074号公報 特開2011-205242号公報 特開2011-176687号公報
 無線通信装置から発信される電波には、設計上意図されない周波数成分(スプリアス(Spurious)成分)が含まれることがある。そのため、複数の周波数帯域を利用する無線通信装置において、ある周波数帯域で送信が行われるとともに、他の周波数帯域で受信が行われる場合、その無線通信装置における送信タイミングと受信タイミングとの関係に依っては、ある周波数帯域における送信波のスプリアス成分が他の周波数帯域の受信品質を劣化させてしまう可能性がある。例えば、ある周波数帯域における送信波のスプリアス成分が受信に用いられている他の周波数帯域(受信帯域)に回り込んだ場合、受信帯域における信号電力対干渉電力比(SIR:Signal to Interference Ratio)や信号電力対ノイズ電力比(SNR:Signal to Noise Ratio)などが劣化してしまい、誤り率(BER:Bit Error Rate)やスループットなどの劣化を招くことがある。なお、上記の受信品質の劣化は、端末であっても基地局であっても生じる可能性がある。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、端末または基地局が複数の周波数帯域を同時に用いて通信を行う場合でも、受信品質の劣化を防止することができる、基地局、端末、及び通信システムを提供することを目的とする。
 開示の態様では、複数の周波数帯域を同時に用いて通信可能な端末と基地局が通信を行う場合、前記端末における各周波数帯域の受信時間または送信時間に関する情報に基づいて、前記端末について同時に使用する周波数帯域を選択制御する。なお、本解決手段は、特に断りのない限り、端末装置、基地局装置、上位装置などの各種装置において適用可能である。
 開示の態様によれば、受信品質の劣化を防止することができる。
図1は、実施例1の通信システムの一例を示す図である。 図2は、キャリアアグリゲーションによるコンポーネントキャリアの統合の態様の一例を示す図である。 図3は、キャリアアグリゲーションによるコンポーネントキャリアの統合の態様の一例を示す図である。 図4は、キャリアアグリゲーションによるコンポーネントキャリアの統合の態様の一例を示す図である。 図5は、ランダムアクセス手順の一例を示す図である。 図6は、複数のTDD(Time Division Duplex、時分割複信)フレームパターンの一例を示す図である。 図7は、TDDフレームパターンの構成の一例を示す図である。 図8は、複数のSF(Special Frame)パターンの一例を示す図である。 図9は、複数のSFパターン候補をシンボル単位で表す図である。 図10は、2つのセル間で下り受信タイミングと下り送信タイミングとが重なる状況の説明に供する図である。 図11は、2つのセル間で下り受信タイミングと下り送信タイミングとが重なる状況の説明に供する図である。 図12は、実施例1の基地局の一例を示す機能ブロック図である。 図13は、実施例1の回線制御部の一例を示す機能ブロック図である。 図14は、実施例1の端末の一例を示す機能ブロック図である。 図15は、実施例1の基地局の処理動作の一例を示すフローチャートである。 図16は、実施例1の追加セル選択処理の一例の説明に供するフローチャートである。 図17は、実施例1の端末の処理動作の一例を示すフローチャートである。 図18は、実施例1の端末及び基地局の処理動作の一例を示すシーケンス図である。 図19は、ランダムアクセス手順の一例を示す図である。 図20は、送信波のスプリアスの説明に供する図である。 図21は、送信波のスプリアスに起因する受信品質の劣化の説明に供する図である。 図22は、実施例2の端末の一例を示す機能ブロック図である。 図23は、実施例2の基地局の一例を示す機能ブロック図である。 図24は、実施例2の回線制御部の一例を示す機能ブロック図である。 図25は、実施例2の基地局の処理動作の一例を示すフローチャートである。 図26は、実施例2の端末の処理動作の一例を示すフローチャートである。 図27は、実施例2の端末及び基地局の処理動作の一例を示すシーケンス図である。 図28は、実施例3の端末の一例を示す機能ブロック図である。 図29は、実施例3の基地局の一例を示す機能ブロック図である。 図30は、実施例3の回線制御部の一例を示す機能ブロック図である。 図31は、実施例3の基地局の処理動作の一例を示すフローチャートである。 図32は、実施例3の端末の処理動作の一例を示すフローチャートである。 図33は、実施例3の端末及び基地局の処理動作の一例を示すシーケンス図である。 図34は、実施例3の端末及び基地局の処理動作の他の一例を示すシーケンス図である。 図35は、端末のハードウェア構成例を示す図である。 図36は、基地局のハードウェア構成例を示す図である。
 以下に、本願の開示する基地局、端末、及び通信システムの実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態により本願の開示する基地局、端末、及び通信システムが限定されるものではない。また、実施形態において同一の機能を有する構成例には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。また、実施形態において同等の処理ステップには同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
 なお、基地局と端末は離れているため送信側から受信側へ電波が届くまでに時間を要する。たとえば、基地局における送信タイミング(または送信時間)と、端末における受信タイミング(または受信時間)では、時間差が生じる。本開示では、説明の便宜上、この時間差を伝搬遅延と呼ぶこととする。
 なお、説明を簡単にするために、以降では端末から基地局への伝送を上り(または上り伝送)、基地局から端末への伝送を下り(または下り伝送)として説明する。また、上り(Up link)をフォワードリンク(Forward link)、下り(Down link)をリバースリンク(Reverse link)と呼ぶこともある。更に、無線回線(Radio channel)を回線(Channel)として説明する。
 [実施例1]
 [通信システムの概要]
 図1は、実施例1の通信システムの一例を示す図である。なお、以下では、説明を簡単にするために、断りのない限り通信システムの技術、各装置及び制御情報等の情報などの名称や、システム構成をLTE及びLTE-Advancedシステムに従って説明するが、これらの名称等によって、その意味が限定されるものではない。すなわち、それらの本質が異ならなければ、名称や構成が異なっていたとしても、同等のものと見なせるものである。更に、本発明はLTE及びLTE-Advancedシステム以外の通信システムでも適用可能なものである。
 図1において、通信システム1は、端末10と、基地局50-1,2とを有する。図1では、便宜上、1つの端末10のみが示され、基地局50-1,2のみが示されている。すなわち、端末10の数と基地局50の数はこれに限定されるものではない。以下では、後述の第1のセルに対応する基地局50、つまり接続中の基地局50を基地局50-1と呼び、基地局50-1と異なる基地局50を基地局50-Xと呼ぶことがある。基地局50-Xは、1つ存在する場合もあれば、複数存在する場合もある。また、基地局50-1と基地局50-Xとを特に区別しない場合には、両者をまとめて基地局50と呼ぶことがある。なお、複数の基地局50は、上位局と有線で接続され、上位局を介して互いに接続されていてもよい。又は、複数の基地局50は、有線で論理的に又は物理的に直接接続されていてもよい。また、基地局50は、例えば、LTEシステムにおける、張出基地局(RRH:Radio Remote Header)を用いた基地局、フェムト基地局、又は、小型基地局であってもよい。
 通信システム1において、端末10は、上り送信タイミング(送信時間)と下り受信タイミング(受信時間)とが重ならないセルの組合せで通信する。すなわち、端末10は、「キャリアアグリゲーション」を用いて通信する。キャリアアグリゲーションは、例えば、端末10の所要伝送速度を満たすために行われる。ここで、「セル(Cell)」とは、1つの「チャネル帯域(Channel Band)」を用いて通信を行うエリア(以下では、「通信エリア」と呼ぶ。)である。「チャネル帯域」は、チャネル帯域幅(Channel Bandwidth)と中心周波数に基づいて規定され、LTE-Advancedでは、コンポーネントキャリアと呼ばれることがある。また、「通信エリア」は、基地局から送信された電波が到達できるエリアのすべてであってもよいし、当該エリアが複数に分割された分割エリア、所謂セクタであってもよい。また、「チャネル帯域(Channel Band)」は、「システム帯域(System Band)」と呼ばれることもある。以下では、コンポーネントキャリア(Component Carrier)は、「CC」と表記されることがある。また、キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation)は、「CA」と表記されることがある。
 また、基地局は、一つの周波数帯と一つの通信エリアで構成されると定義される場合もある。すなわち、セルと基地局とチャネル帯域が同義となる場合もある。一方で、基地局が複数の周波数帯を持つ場合や複数の通信エリアを持つ場合、及び複数の周波数帯とそれぞれの周波数帯に対して通信エリアを持つ場合がある。すなわち、セルとチャネル帯域が同義となる場合もある。以下、基地局が複数の周波数帯を持つ場合を用いて説明するが、断りのない限り、基地局が一つの周波数帯と一つの通信エリアで構成される場合や複数の通信エリアを持つ場合に対しても本発明の実施例を適用可能である。
 例えば、端末10は、最初に、第1のセルを用いて通信を開始し、その後、通信中である第1のセルに加えて第2のセルを追加することにより、複数のセルを用いた通信を行う。
 例えば、第1のセルに対応する基地局50-1は、端末10における、第1のセルでの第1の伝搬遅延、及び、基地局50-1又は基地局50-Xにそれぞれ対応する、複数の第2のセルの各々での第2の伝搬遅延を端末10から取得するか、または、第1の伝搬遅延と第2の伝搬遅延との間の伝搬遅延差を端末10から取得する。以下では、一例として、基地局50-1が第1の伝搬遅延と第2の伝搬遅延との間の伝搬遅延差を端末10から取得することを前提に説明する。
 第1のセルに対応する基地局50-1は、複数の第2のセルに含まれ且つ通信にて第1のセルと共に使用される「追加セル」を端末10へ通知する制御信号を、第1の伝搬遅延と第2の伝搬遅延との間の伝搬遅延差に基づいて作成する。基地局50-1は、この制御信号を、第1のセルを用いて端末10へ送信する。なお、複数の第2のセルから、基地局50-1に対応するセルを除外してもよいし、複数の第2のセルに基地局50-1に対応するセルを含めてもよい。以下では、一例として、基地局50-1に対応するセルが複数の第2のセルから除外される場合について説明する。
 端末10は、第1のセルに対応する基地局50-1から送信された制御信号を受信する。端末10は、第1のセルと、制御信号によって通知された追加セルとを用いて通信を行う。
 以上により、端末10が、基地局50-1において第1の伝搬遅延と第2の伝搬遅延との間の伝搬遅延差を基に作成された制御信号に従うことにより、上り送信タイミングと下り受信タイミングとが重ならない複数のセルを用いて通信できる。これにより、送信波のスプリアスに起因する受信品質の劣化を防止することができる。
 次いで、通信システム1において用いられる技術について説明する。
 <キャリアアグリゲーション>
 通信システム1では、上り回線及び下り回線のいずれにおいても、各CCの帯域幅を、1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHzのいずれかに設定することができる。
 キャリアアグリゲーションは、複数のCCを統合する技術であり、統合された複数のCCが1つの端末10の通信に用いられる。複数のCCを統合する態様としては、次の3つを挙げることができる。図2,3,4のそれぞれは、キャリアアグリゲーションによるコンポーネントキャリアの統合の態様の一例を示す図である。また、図2,図3,図4における3.5GHz帯の80MHz及び2GHz帯の20MHzを「オペレーティング帯域(Operating Band)」と呼ぶ。このオペレーティング帯域は、システムで使用可能な帯域である。図は一例であって、800MHz帯域や1.5GHz帯域等であってもよい。また、帯域幅も40MHzや100MHz等であってもよい。なお、LTE及びLTE-Advancedシステムでは、例えばTS36.104にオペレーティング帯域がE-UTRA frequency bandとして規定されている。
 (態様1)同一のオペレーティング帯域において周波数方向に連続した複数のCCを統合する。例えば、図2に示すように、3.5GHz帯において周波数方向に連続したCC2,3を統合する。
 (態様2)同一オペレーティング帯域において周波数方向に不連続である複数のCCを統合する。例えば、図3に示すように、3.5GHz帯において周波数方向に不連続のCC2,4を統合する。
 (態様3)異なるオペレーティング帯域に属する複数のCCを統合する。例えば、図4に示すように、2GHz帯のCC1と、3.5GHz帯のCC2とを統合する。
 また、キャリアアグリゲーションで統合される複数のCCは、同じ基地局50のCCであっても、それぞれ異なる基地局50のCCであってもよい。すなわち、キャリアアグリゲーションによれば、CC(つまり周波数)の異なる複数のセルを、通信に用いることができる。
 <キャリアアグリゲーションの制御>
 次に、キャリアアグリゲーションの制御方法について説明する。
 CAを行う場合、まず、主となる第1のCCに対応するセル(以下では、プライマリセル(Primary Cell)、P-Cell、第1のセル、主帯域、第1の帯域、又は第1の基地局と表記されることがある)が設定される。そして、P-Cellに対して、第1のCCと異なる第2のCCに対応するセル(以下では、セカンダリセル(Secondary Cell)、S-Cell、第2のセル、拡張帯域、第2の帯域、又は第2の基地局と表記されることがある。)が統合される。ここで、S-Cellの候補CCは、最大7つまで設定することができる。このS-Cellの候補CC群の中から、少なくとも1つのS-Cellが設定され、P-CellとS-CellとのCAが実行される。例えば、システム帯域が100MHzであり且つCCの帯域幅が20MHzである場合、1つのP-Cellと4つのS-Cellとを合わせた最大5つのCCを用いて、CAを実行することができる。なお、プライマリセルは、CAにおけるよりどころとなることからアンカーコンポーネント(Anchor Component)と呼ばれることもある。
 ここで、上記の通り、端末10は、無線回線設定時には、1つのセルにだけ接続することができる。このため、無線回線設定時に接続するセルが、P-Cellとなる。なお、その後、ハンドオーバ等の際に、P-Cellは変更される。また、S-Cellを追加したり、削除したり、変更することもできる。
 次にS-Cellの設定について説明する。
 まず、基地局50-1は、端末10との無線回線を設定する際に、端末10に対して接続可能な基地局50のリスト(情報)を制御情報として通知する。たとえば、LTE-Advancedシステムでは、レイヤ3(L3)の制御信号であるサービングセルインデックス情報要素(Serving Cell Index Information Element: ServCellIndex IE)を端末10に送信し、最大8つのセルの候補を設定する。このとき、ServCellIndex=0は、P-Cellの候補を示し、ServCellIndex=1-7は、それぞれS-Cellの候補を示す。すなわち、基地局50-1は、接続可能な基地局50のリストを第1のセルと第2のセルとして端末10に通知する。なお、ユーザデータ(所謂一般的なデータ)を供給するセルであることからサービングセルと呼ばれている。
 また、ServCellIndex IEは、CrossCarrierSchedulingConfig IEに含まれる。CrossCarrierSchedulingConfig IEは、PhysicalConfigDedicated IEに含まれ、更に、PhysicalConfigDedicated IEは、RadioResourceConfigDedicated IEに含まれる。RadioResourceConfigDedicated IEは、RRCConnectionReconfiguration messageに含まれる。すなわち、上記接続可能な基地局50の情報をその他の制御情報に含めて端末10に通知しても良いと言うことである。
 そして、設定されたS-Cellの候補の中から、実際にCAに利用されるS-Cellが選択される。このS-Cellは、ServCellIndex IEとして端末10に通知される。このServCellIndex IEは、RRCConnectionReconfiguration messageに含められて、基地局50から端末10に通知される。
 なお、上記の通り、CAでは、対応する基地局50が異なる複数のセルを用いることも可能なので、ServCellIndex IEで設定される複数のセルの中には、対応する基地局50が異なるセルを混在させてもよい。
 <上り送信タイミングの制御>
 通信システム1において端末10と基地局50との間の通信では、例えば、上り回線では、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及びDFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform- Spread - Orthogonal Frequency Division Multiple)またはDFT-S-OFDMA(Discrete Fourier Transform- Spread - Orthogonal Frequency Division Multiple)が用いられる。すなわち、端末10と基地局50間で、互いに直交した複数のサブキャリアを用いた通信が行われる。また、複数のサブキャリアは、同じタイミングで複数の端末10の通信に利用されてもよい。この場合、基地局50は、同時又は所定の期間内に受信した複数のサブキャリアに対して、フーリエ変換処理を施すことにより、受信処理を行う。ただし、複数の端末10のそれぞれと基地局50との間の伝搬距離が異なるため、各端末10から送信された信号が基地局50で同時又は所定の期間内に受信されるためには、各端末10の送信タイミングを制御することが好ましい。
 そこで、基地局50と各端末10間で伝送される信号の受信タイミングに基づいて、基地局50が各端末10の送信タイミングの制御信号、つまり、TAコマンド(Timing Advanced command)を作成する。TAコマンドとは、基地局50配下の各端末10から送信される送信波を基地局50において受信する際に、各送信波の受信タイミングが一致するように、基地局50が端末10の送信タイミングを制御するためのコマンドである。そして、基地局50が各端末10について作成したTAコマンドを各端末10へ送信し、端末10が受信したTAコマンドに基づいて、送信タイミングを制御する。すなわち、TAコマンドは、端末10における送信時間に関する情報の一例である。
 ここで、TAコマンドは,例えば、レイヤ2(L2)の制御信号として、基地局50から端末10へ送信される。
 また、TAコマンドは、第1の送信時期として、基地局50と端末10との間の無線回線設定時に実行されるランダムアクセス手順(Random Access procedure)の中で、基地局50から端末10へ送信される。第2の送信時期として、TAコマンドは、ランダムアクセス手順が完了して無線回線設定が完了した後でも、データ伝送と一緒に、基地局50から端末10へ送信される。すなわち、第2の送信時期で送信されるTAコマンドは、接続中のセルにおける送信タイミングの調整に用いられる。
 TAコマンドの第1の送信時期は、例えば、ランダムアクセス手順において、基地局50から端末10へのランダムアクセスレスポンス(Random Access Response(Msg. (Message) 2))に含められて送信される。この第1の送信時期におけるTAコマンドの値は、ランダムアクセス手順においてランダムアクセスプリアンブル(RAP:Random Access Preamble)を受信した基地局50によって、その基地局50におけるRAPの受信タイミングに基づいて算出される。このランダムアクセスレスポンスは、端末10から基地局50へ送信されたランダムアクセスプリアンブル(Random Access Preamble(Msg. (Message) 1))に対する応答である。図5は、ランダムアクセス手順の一例を示す図である。なお、ランダムアクセスは、信号が正しい送信タイミングで送信されない場合でも、その信号を送信した装置以外の他の端末10及び基地局50に対して干渉とならないように設計されている。このため、ランダムアクセスを用いることにより、端末10における送信タイミングの調整を行うことができる。
 そして、第1の送信時期に送信されるTAコマンドは、11ビットの制御信号である。つまり、TAコマンドの値(以下では、「TA値」と呼ばれることがある)は、0から1282の値を取り得る。また、1TA値は、16Tsである。Tsは、シンボル周期である。従って、TA値をシンボルに換算した値NTAは、NTA=16×Tとして表される。Tは、TA値を表す。Ts=1/30720[ms]であることから、TA値の最大値は、666.7[μs]に対応する。また、Normal CP(Cyclic Prefix)の場合、7シンボルは、0.5msである。そして、Normal CPの長さは、180Ts又は144Tsであり、CPを除いたシンボル長は、2048Tsである。そして、2シンボル目以降のCPは、144Tsである。TA値の最大値は、次のように求められる。
 16×1282/(2048+144)=9.36[シンボル]
 すなわち、TA値の最大値は、約9シンボルに相当する。
 一方、第2の送信時期に送信されるTAコマンドは、6ビットの制御信号である。つまり、TA値は、0から63の値を取り得る。このTAコマンドは、データ伝送と一緒に、例えば、MAC Control Elementに含められて送信される。ただし、第2の送信時期に送信されるTAコマンドは、前回送信されたTAコマンドを基準としての調整値を示す。すなわち、第2の送信時期のTA値をシンボルに換算した値NTAは、次の式を満たす。なお、MACはMedium(or Media) Access Controlであり、変復調や符号化・復号といったベースバンド処理を行う物理層の上位層である。
 NTA,new=NTA,old+(T-31)×16
 すなわち、TA値は、前回を基準として、-496Tsから+496Tsの範囲で変化する。つまり、TA値は、前回を基準として、-16[μs]から+16[μs]の範囲で変化する。
 <フレームの構成例>
 通信システム1には、時分割多重方式(TDD: Time Division Duplex)を適用することができる。この場合、各セルでは、複数のTDDフレームパターンを候補とし1つの「TDDフレームパターン」を選択し適用する。図6は、複数のTDDフレームパターンの一例を示す図である。図6では、識別番号0-6の7つのTDDフレームパターンが示されている。各TDDフレームパターンは、1フレーム、つまり10サブフレームを有する。また、各TDDフレームパターンにおいて、「D」に対応するサブフレームは、下り回線期間であり、「U」に対応するサブフレームは、上り回線期間である。また、「S」に対応するサブフレームは、スペシャルサブフレームである。スペシャルサブフレームとは、下りサブフレームから上りサブフレームへ切り替わるときに、下りサブフレームと上りサブフレームとの間に配置されるサブフレームである。
 例えば、図6の識別番号2のTDDフレームパターンは、図7のようになる。図7は、TDDフレームパターンの構成例を示す図である。図7に示すように、スペシャルサブフレームは、「ダウンリンク区間(DwPTS: Downlink Pilot Time Slot)」と、「ギャップ区間(GP: Guard Period)」と、「アップリンク区間(UpPTS: Uplink Pilot Time Slot)」とをその順番で含む。ギャップ区間は、伝送が為されない無伝送区間である。また、スペシャルサブフレーム内の構成にも、複数のパターン(以下では、「SFパターン」と呼ばれることがある)が存在する。図8は、複数のSFパターンの一例を示す図である。また、図9は、複数のSFパターンをシンボル単位で表す図である。すなわち、図9の各SFパターンにおける各マスは、1シンボルに対応する。つまり、図9において「Dw」に対応するシンボルは、ダウンリンク区間を構成し、「Up」に対応するシンボルは、アップリンク区間を構成する。また、「gap」に対応するシンボルは、ダウンリンク(下りまたは下り伝送、フォワードリンク)とアップリンク(上りまたは上り伝送、リバースリンク)の保護(緩衝)区間であり無伝送区間を構成する。
 ここで、CAに用いられる各セルに対して同じTDDフレームパターンが適用されれば、セル間で上り回線期間と下り回線期間とが重なることがないようにも思われる。しかしながら、端末10と基地局50との間の伝搬遅延がセル間で異なる場合には、一方のセルの下り受信タイミングが他方のセルの下り送信タイミングと重なってしまう可能性がある。これにより、送信波のスプリアス成分に起因して受信品質が低下してしまう可能性がある。言い換えれば、送信波のスプリアス成分が受信波に対して干渉となり、SIRが劣化し、受信品質が低下する可能性がある。
 図10,11は、2つのセル間で下り受信タイミングと下り送信タイミングとが重なる状況の説明に供する図である。図10,11では、2つのセルに対応する一方の基地局50-1はeNB1と表され、他方の基地局50-XはeNB2と表されている。また、端末10は、UE1と表されている。なお、eNBは、evolutional Node Bであり、基地局を意味するものである。また、UEは、User Equipmentであり、端末を意味するものである。また、図10に記載されているPDCCHは、基地局50から端末10へ制御情報を通知するために用いられる物理下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel)である。また、PDSCHは、基地局50から端末10へデータを送信するために用いられる物理下り共有チャネル(Physical Downlink Shared CHannel)である。また、PUCCHは、端末10から基地局50へ制御情報を通知するために用いられる物理上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel)である。また、PUSCHは、端末10から基地局50へデータを送信するために用いられる物理上り共有チャネル(Physical Uplink Shared CHannel)である。
 eNB1とUE1は、離れているためeNB1からUE1へ電波が届くまでに時間を要する。この時間を伝搬遅延と呼んでいる。更に、UE1とeNB1との距離と、UE1とeNB2との距離とが異なる場合、UE1とeNB1との間の伝搬遅延τ1と、UE1とeNB2との間の伝搬遅延τ2とは異なる。TDDの場合には、上り及び下りの両方とも、UE1とeNB1との間の伝搬遅延はτ1であり、UE1とeNB2との間の伝搬遅延はτ2であると見なすことができる。
 従って、図11に示すように、UE1の下り受信期間は、eNB1の下り送信期間よりもτ1だけ遅れる。また、eNB1の上り受信期間内にUE1から送信された信号を到達させるために、UE1の上り送信期間は、eNB1の上り受信期間よりもτ1だけ早める。同様に、eNB2の上り受信期間内にUE1から送信された信号を到達させるために、UE1の上り送信期間は、eNB2の上り受信期間よりもτ2だけ早める。すなわち、eNB1は、TAコマンドによって、UE1に対して、τ1に対応する上り送信タイミングの制御を行う。一方、eNB2は、TAコマンドによって、UE1に対して、τ2に対応する上り送信タイミングの制御を行う。ここで、eNB1とeNB2とが一定レベル以上の精度で同期していると仮定すると、τ1とτ2との差の大きさ、及び、スペシャルサブフレームに含まれるギャップ区間の長さに依っては、図11に示すように、UE1がeNB1から送信された信号を受信する下り受信期間と、UE1がeNB2へ信号を送信する上り送信期間とが重なってしまう可能性がある。換言すれば、一方のセルの下り受信タイミングが他方のセルの下り送信タイミングと重なってしまう可能性がある。
 例えば、2つのセルに適用するTDDフレームパターンが識別番号1(つまり、configuration #1)のTDDフレームパターンであるとする。そして、τ1が9760Tsであり、TA値が1235であるとする。また、eNB2からUE1へ送信されるTA値は最大値の1282であるとする。この1282は、20512Tsに相当する。また、2つのセルに適用するSFパターンが識別番号0のSFパターンであるとする。また、eNB1とeNB2とが、たとえばTsの1/10以下の精度で同期しているものとする。つまり、以降の処理に対して問題とならない精度で同期しているものとする。また、eNB1とeNB2とのタイミングを基準として、UE1の上り送信タイミング及び下り受信タイミングを説明する。これらを前提とすると、サブフレーム#3の前には、順番に、2192TsのUpPTSと8768TsのGAPとDwPTSとが存在する。すなわち、サブフレーム#3の先頭から合計10960Tsより前になると、DwPTSとなる。そして、UE1は、サブフレーム#1の最後から9760Ts後まで下り受信をする。すなわち、eNB1のサブフレーム#2のDwPTSまで下り受信をしている。一方で、UE1は、サブフレーム#3の先頭よりも20512Tsだけ前に上り送信を開始する。すなわち、eNB2のサブフレーム#2のDwPTSから上り送信をしている。この結果、UE1における、上り送信タイミングと下り受信タイミングとが重複してしまう。この状態でCAを行ったとしても、2つのセルのいずれか一方の受信特性が劣化してしまい、伝送速度の改善を望めないこととなる。なお、1つの基地局50の複数のセルの場合であっても、一方のセルでの上り送信タイミングと他方のセルの下り受信タイミングとが重複してしまうことがある。これは、周波数が異なると反射や回折等の特性が異なるので、周波数が異なる場合(特にオペレーティング帯域が異なる場合)には伝搬経路が同じとならないためである。
 これに対して、通信システム1において、端末10は、上り送信タイミングと下り受信タイミングとが重ならないセルの組合せで通信する。これにより、端末10が上り送信タイミングと下り受信タイミングとが重ならない複数のセルを用いて通信できるので、送信波のスプリアスに起因する受信品質の劣化を防止することができる。
 [基地局の構成例]
 図12は、実施例1の基地局の一例を示す機能ブロック図である。図12において、基地局50は、受信無線部51と、受信処理部52と、取得部53と、受信タイミング測定部54と、回線制御部55と、送信処理部56と、送信無線部57と、既知信号作成部58と、回線制御信号作成部59とを有する。ここで、受信無線部51と、受信処理部52と、取得部53と、受信タイミング測定部54とを受信部とし、回線制御部55を制御部とし、送信処理部56と、送信無線部57と、既知信号作成部58と、回線制御信号作成部59とを送信部としてもよい。
 なお、キャリアアグリゲーションの態様によっては、図12では図示していないが、送信部及び受信部の一部または全てを複数備えていても良い。たとえば、少なくとも2つの異なる周波数バンドに属する周波数帯域をアグリゲーションする場合は、使用する周波数バンドに対応する複数の送信部及び受信部を備える構成としてもよい。
 また、基地局50は、図12に示すように、上記の受信部、制御部、及び送信部を複数セット有し、各セットが各セルに対応していてもよい。
 また、以下における基地局50の構成例の説明では、主に、基地局50が第1のセルに対応する基地局50-1である場合について説明する。
 受信無線部51は、アンテナを介して受信した信号に対して所定の無線受信処理、つまり、ダウンコンバート、アナログデジタル変換等を施して、受信処理部52へ出力する。
 受信処理部52は、受信無線部51から受け取る受信信号に対して、復調処理及び復号処理を施して、得られる受信データを出力する。
 取得部53は、受信処理部52から出力された受信データから、無線回線品質(channel quality)情報、回線設定(channel setup)情報、及びタイミング差情報をそれぞれ抽出する。取得部53は、抽出した無線回線品質情報、回線設定情報、及びタイミング差情報を、回線制御部55へ出力する。なお、無線回線品質とは、既知信号(例えば、パイロットや参照信号(RS:Reference Signal))の受信品質であり、例えば、SIR(Signal to Interference Ration)、SNR(Signal to Noise Ratio)、受信電力(又は受信電界強度)、既知信号受信電力(例えば:パイロット受信電力(PSEP: Pilot Signal Received Power)、参照信号受信電力(RSRP: Reference Signal Received Power))、既知信号受信品質(例えば、パイロット信号受信品質(PSRQ: Pilot Signal Received Quality)、参照信号受信品質(RSRQ:Reference Signal Received Quality))等の何れかである。また、SIRを基に算出した無線回線品質指標(CQI: Channel Quality Indicator)等であってもよい。また、回線設定情報とは、回線設定に必要となる制御情報であり、例えば使用する周波数の帯域幅、セルIDなどの無線回線に関する制御情報や、ランダムアクセスなどの回線接続に関する制御情報などで構成されるものである。また、タイミング差情報は、広い意味で、受信時間に関する情報に相当する。なお、既知信号とは送信装置と受信装置とにおいて予め決め、他の信号と識別可能な信号である。特に受信装置において、受信すべき信号として認識できることから、実際に受信した信号と比較することにより、干渉信号を識別することも可能となる。
 例えば、取得部53は、品質情報抽出部61と、回線設定抽出部(回線設定情報抽出部)62と、タイミング差情報抽出部63とを有する。そして、無線回線品質情報は、品質情報抽出部61で抽出され、回線設定情報は、回線設定抽出部62で抽出され、タイミング差情報は、タイミング差情報抽出部63で抽出される。
 受信タイミング測定部54は、端末10から送信された既知信号の受信タイミングを測定し、当該受信タイミングに関する情報を回線制御(channel control)部55へ出力する。既知信号とは、予め通知されている信号であったり、予め通知された情報を基に算出可能な信号であったり、送信元と受信先のそれぞれで識別できる信号である。この受信タイミングに関する情報は、回線制御部55において端末10の送信タイミングを制御するためのTAコマンドを作成するために用いられる。
 回線制御部55は、タイミング差情報に基づいて、端末10と通信中の第1のセルと共に使用する追加セルを端末10に通知する制御信号を作成する。この制御信号に、回線制御部55は、追加セルに対応する基地局50-Xから受け取る回線設定情報も含める。ここで、タイミング差情報は、第1のセルで基地局50-1から端末10へ送信された既知信号と、第1のセルに対応する周波数(つまりCC)と異なる測定対象周波数、つまり第2のセルについて端末10が受信できた既知信号との端末10における受信タイミング差を示す。この受信タイミング差は、第1のセルでの第1の伝搬遅延と、第2のセルでの第2の伝搬遅延との差、つまり伝搬遅延差に対応する。なお、タイミング差情報には、当該タイミング差情報に対応する第2のセルの識別情報及び第2のセルに対応する基地局50-Xの識別情報が付加されている。
 例えば、回線制御部55は、複数の第2のセルについてのタイミング差情報を受け取った場合、タイミング差情報の示すタイミング差が第1の閾値以下であるセルを、追加セル候補として選択する。なお、回線制御部55は、第1のセル及び第2のセルに共通して設定されているSFパターンのギャップ区間の長さに応じた値に、第1の閾値を設定する。また、第1のセルと第2のセルとは、共通のTDDフレームパターンが適用されていることを前提としている。
 また、回線制御部55は、選択した1つ又は複数の追加セル候補の中から、無線回線品質情報に基づいて、追加セルを選択する。例えば、回線制御部55は、追加セル候補の中で、対応する無線回線品質情報の示す品質が最も良いものを追加セルとして選択する。回線制御部55は、選択した追加セルに関する情報を制御信号に含めて、端末10へ送信する。また、回線制御部55は、選択した追加セルに関する情報を回線設定情報として端末10に通知してもよい。
 なお、ここでは、第1段階として、タイミング差に基づいて追加セル候補を選択し、第2段階として、無線回線品質に基づいて追加セルを選択しているが、これに限定されない。逆に、第1段階として、無線回線品質に基づいて追加セル候補を選択し、第2段階として、タイミング差に基づいて追加セルを選択してもよい。又は、タイミング差に基づいて、直接的に追加セルを選択してもよい。この場合、例えば、タイミング差の最も小さい第2のセルを追加セルとしてもよいし、タイミング差が第1の閾値以下であると最初に判定された第2のセルを追加セルとしてもよい。
 図13は、実施例1の回線制御部の一例を示す機能ブロック図である。図13において、回線制御部55は、設定制御部71と、TA設定部72と、ランダムアクセス制御部73と、プリアンブル記憶部74と、セル選択部75とを有する。
 設定制御部71は、主に、TA設定部72、ランダムアクセス制御部73、及びセル選択部75の制御を行う。
 例えば、設定制御部71は、受信タイミング測定部54から受け取った受信タイミングをTA設定部72に出力し、その受信タイミングに対応する端末10の送信タイミングを調整するための制御情報、つまりTAコマンドを作成させる。そして、設定制御部71は、TAコマンドをTA設定部72から受け取る。
 また、設定制御部71は、受け取ったタイミング差情報及び無線回線品質情報をセル選択部75へ出力し、セル選択部75に対して追加セルを選択させる。そして、設定制御部71は、追加セルに関する情報をセル選択部75から受け取る。
 また、設定制御部71は、端末10との間でこれから使用する基地局50-1のセルでの回線を設定する時に、ランダムアクセス制御部73に端末10とのランダムアクセス手順を制御させる。なお、プリアンブル記憶部74には、基地局50-1と端末10がランダムアクセス手順を実行する際に使用させるプリアンブルの候補が記憶されている。プリアンブルとは、ランダムアクセスを実行する際に用いられる端末10を識別するための識別情報である。たとえば64個のプリアンブルを候補として設定し、ランダムアクセスの実行に先立って回線制御情報として端末10に通知または報知するものである。また、これらのプリアンブルは、端末10が自由に選択して使用するプリアンブルと、基地局50-1が選択し一定期間内ではその端末10でしか使用できないプリアンブルとが設定される。前者のプリアンブルは、端末10が選択することから複数の端末10が同時に同じプリアンブルを使用する可能性がある。すなわち、衝突(contention)が生じる可能性がある。後者のプリアンブルを特に個別プリアンブル(dedicated preamble)と呼んでおり、通知された端末10のみ使用可能であることから衝突が生じない。なお、基地局50-Xにおけるプリアンブル記憶部74にも、基地局50-Xと端末10がランダムアクセス手順を実行する際に使用させるプリアンブルの候補が記憶されている。
 そして、設定制御部71は、TAコマンド、追加セルに関する情報、及び、ランダムアクセス手順で端末10へ送信する情報を、回線制御信号作成部59へ出力する。また、追加セルが基地局50-Xに対応する場合、基地局50-1の設定制御部71は、追加セルに対応する基地局50-Xに対して回線設定情報を要求し、追加セルについての回線設定情報を取得する。すなわち、基地局50-1は、追加セルに対応する基地局50-Xに対して回線設定情報を要求し、当該基地局50-Xから回線設定情報を取得する。そして、設定制御部71は、追加セルに対応する基地局50-Xから取得した回線設定情報を回線制御信号作成部59へ出力する。
 セル選択部75は、第1段階として、タイミング差に基づいて追加セル候補を選択し、第2段階として、無線回線品質に基づいて追加セルを選択する。上述の通り、第1段階として、無線回線品質に基づいて追加セル候補を選択し、第2段階として、タイミング差に基づいて追加セルを選択してもよい。又は、タイミング差に基づいて、直接的に追加セルを選択してもよい。
 図12へ戻り、既知信号作成部58は、既知信号、例えば、パイロット(または参照信号RS、以下パイロットと総称する)を作成し、送信処理部56へ出力する。このパイロットとしては、セル内で共通のセル共通パイロット(Cell Specific Pilot)、端末10に個別に割り当てられた個別パイロット(Dedicated Pilot)、位置測定用のパイロット(Positioning Pilot)、及び、無線回線品質を測定するためのパイロット(Channel State Information Pilot)のいずれであってもよい。また、パイロットは、復調や復調に際して実施される無線回線推定(チャネル推定)に用いたり、無線回線品質の測定に用いたりされるものである。前者の場合、復調用パイロット(Demodulation Pilot)と呼ばれることもある。
 回線制御信号作成部59は、設定制御部71から受け取った各情報を含めた制御信号を作成し、作成した制御信号を送信処理部56へ出力する。
 送信処理部56は、回線制御部55から受け取る制御信号に対して、符号化処理及び変調処理を施し、下り回線リソースにマッピングして、端末10宛ての送信信号を作成する。送信処理部56は、作成した送信信号を、送信無線部57及びアンテナを介して送信する。
 送信無線部57は、送信処理部56から受け取る送信信号に所定の無線送信処理、つまり、デジタルアナログ変換、アップコンバート等を施して、アンテナを介して送信する。
 [端末の構成例]
 図14は、実施例1の端末の一例を示す機能ブロック図である。図14において、端末10は、受信無線部11と、受信処理部12と、既知信号抽出部13と、無線回線品質測定算出部14と、受信タイミング測定部15と、タイミング差算出部16と、無線回線品質情報作成部17と、タイミング差情報作成部18とを有する。また、端末10は、回線設定抽出部19と、無線回線制御部20と、回線設定信号作成部21と、送信処理部22と、送信無線部23とを有する。ここで、受信無線部11と、受信処理部12と、既知信号抽出部13と、無線回線品質測定算出部14と、受信タイミング測定部15と、タイミング差算出部16と、回線設定抽出部19とを受信部としてもよい。また、無線回線制御部20を制御部とし、無線回線品質情報作成部17と、タイミング差情報作成部18と、回線設定信号作成部21と、送信処理部22と、送信無線部23とを送信部としてもよい。
 なお、キャリアアグリゲーションの態様によっては、図14では図示していないが、送信部及び受信部の一部または全てを複数備えていても良い。たとえば、少なくとも2つの異なる周波数バンドに属する周波数帯域をアグリゲーションする場合は、使用する周波数バンドに対応する複数の送信部及び受信部を備える構成としてもよい。
 受信無線部11は、アンテナを介して受信した信号に対して所定の無線受信処理、つまり、ダウンコンバート、アナログデジタル変換等を施して、受信処理部12へ出力する。なお、受信無線部11は、対象周波数、つまり対象CCが設定され、対象周波数で信号を受信する。
 受信処理部12は、受信無線部11から受け取る受信信号に対して、復調処理及び復号処理を施して、得られる受信データを出力する。
 既知信号抽出部13は、受信データから、既知信号(例えばパイロット)を抽出し、抽出した既知信号を、無線回線品質測定算出部14及び受信タイミング測定部15へ出力する。
 無線回線品質測定算出部14は、既知信号抽出部13から受け取る既知信号(例えばパイロット)に基づいて、無線回線品質を算出する。この無線回線品質の算出は、通信中の第1のセルと、第1のセルに対応する周波数(つまりCC)と異なる測定対象周波数、つまり第2のセルのそれぞれについて行われる。無線回線品質測定算出部14は、算出した無線回線品質を、無線回線品質情報作成部17へ出力する。なお、無線回線品質としては、SIR、SNR、受信電力(又は受信電界強度)、既知信号受信電力(例えば:パイロット受信電力(PSEP: Pilot Signal Received Power)、既知信号受信品質(例えば、パイロット信号受信品質(PSRQ: Pilot Signal Received Quality)、及び、無線回線品質指標等のいずれかを用いることができる。
 受信タイミング測定部15は、既知信号抽出部13から受け取る既知信号(例えばパイロット)に基づいて、受信タイミングを測定する。この受信タイミングの測定は、通信中の第1のセルと、第1のセルに対応する周波数(つまりCC)と異なる測定対象周波数、つまり第2のセルのそれぞれについて行われる。受信タイミング測定部15は、測定した受信タイミングを、タイミング差算出部16へ出力する。ここで、受信タイミングは、例えば、ある特定のサブフレームのある特定のシンボルに配置されることが予め決められている既知信号の受信タイミングである。また、既知信号が含まれるサブフレームやフレームの先頭シンボルの受信タイミングである。ここで、既知信号は、たとえば、パイロットや同期信号などである。たとえば、LTEシステムでは第1の同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)や第2の同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal))が用いられている。更に、TDDを用いるLTEの第1の同期信号(PSS)は、サブフレーム#1とサブフレーム#6の先頭から3番目のシンボルに配置される。FDD(Frequency Division Duplex、周波数分割複信)を用いるLTEの第1の同期信号(PSS)は、サブフレーム#0とサブフレーム10の最初のスロットの最後のシンボルに配置される。また、LTEにおけるパイロットは、たとえば各サブフレームの先頭または2番目等のシンボルに配置される。なお、先頭であるか2番目であるかは、送信に用いるアンテナによって異なる。これらの受信タイミングは、絶対時間で表されたものでもよいし、第1のセルでの受信タイミングを基準として、各第2のセルの受信タイミングを表現してもよい。
 タイミング差算出部16は、第1のセルでの受信タイミングと、各第2のセルでの受信タイミングとの差を算出し、算出された差に関する情報をタイミング差情報作成部18へ出力する。
 無線回線品質情報作成部17は、無線回線品質測定算出部14で算出された回線品質(たとえばSIR)を離散値(例えば、CQI(Channel Quality Indicator))に変換し、当該離散値を無線回線品質情報として送信処理部22へ出力する。なお、無線回線品質情報作成部17は、離散値に変換せずに、無線回線品質測定算出部14で算出された無線回線品質そのものを無線回線品質情報として送信処理部22へ出力してもよい。また、複数のセルについて算出された無線回線品質は、個別に基地局50-1へ送信されてもよいし、まとめて送信されてもよい。
 タイミング差情報作成部18は、タイミング差算出部16で算出された受信タイミング差をサブフレームの時間長で除算した余りを求める。すなわち、タイミング差情報作成部18は、タイミング差算出部16で算出された受信タイミング差とサブフレーム時間とでモジュローをとる。タイミング差情報作成部18は、求めた余りをタイミング差情報として送信処理部22へ出力する。なお、上記の無線回線品質情報とタイミング差情報とは、別々に基地局50-1へ送信されてもよいし、同時に纏めて送信されてもよい。
 回線設定抽出部19は、基地局50-1から送信された受信データから、ランダムアクセス手順で用いられる回線設定情報を抽出し、抽出した回線設定情報を無線回線制御部20へ出力する。
 また、回線設定抽出部19は、基地局50-1から送信された個別プリアンブルや帯域幅等の回線設定情報を抽出し、抽出した回線設定情報を無線回線制御部20へ出力する。
 無線回線制御部20は、基地局50-1から送信された回線設定情報を用いて、追加セルにおいてランダムアクセスプリアンブルを送信するよう制御し、端末と追加セルに対応する基地局50-Xとの間でランダムアクセス手順を実行する。その後、更に、追加セルに対応する基地局50-Xと回線設定を行う。また、無線回線制御部20は、基地局50-1から送信された回線設定情報に対する応答メッセージ等の回線設定情報を、回線設定信号作成部21に作成させる。すなわち、無線回線制御部20は、追加セルに対応する基地局50-Xとの間でランダムアクセス手順を実行する。
 回線設定信号作成部21は、ランダムアクセス手順において基地局50-Xへ送信するメッセージ等の回線設定情報を送信処理部22へ出力する。
 送信処理部22は、無線回線品質情報作成部17、タイミング差情報作成部18、及び回線設定信号作成部21から受け取る情報に対して、符号化処理及び変調処理を施し、上り回線リソースにマッピングして、基地局50宛ての送信信号を作成する。送信処理部22は、作成した送信信号を、送信無線部23及びアンテナを介して送信する。
 送信無線部23は、送信処理部22から受け取る送信信号に所定の無線送信処理、つまり、デジタルアナログ変換、アップコンバート等を施して、アンテナを介して送信する。
 [基地局及び端末の動作]
 以上の構成を有する基地局50-1及び端末10の処理動作について説明する。
 図15は、実施例1の基地局の処理動作の一例を示すフローチャートである。
 基地局50-1は、既知信号作成部58で作成した既知信号(例えばパイロット)を端末10へ送信する(ステップS101)。
 基地局50-1は、取得部53で端末10から送信された無線回線品質情報を取得する(ステップS102)。
 基地局50-1は、取得部53で端末10から送信されたタイミング差情報を取得する(ステップS103)。
 基地局50-1は、回線制御部55で追加セル選択処理を実行する(ステップS104)。
 図16は、追加セル選択処理の説明に供するフローチャートの一例である。
 まず、追加セル選択処理が開始される段階では、複数の第2のセルのそれぞれについての無線回線品質情報R~R2n及びタイミング差情報T~T2nが、基地局50-1によって受信されている。
 回線制御部55は、第1の閾値Tth、受信電力の最大値Rmax、i、及びkを初期値に設定する(ステップS111)。Rmax、max、i、及びkの初期値はゼロである。
 そして、回線制御部55は、タイミング差情報T~T2nの内で、タイミング差が第1の閾値より小さいタイミング時間差情報を選択する(ステップS112-S116)。
 そして、選択されたタイミング時間差情報の内で、対応する無線回線品質が最も良いものに対応するセルを特定する(ステップS117-S120)。これにより、追加セルが選択される。
 図15に戻り、基地局50-1は、追加セルに対応する基地局50-Xに対して、回線設定情報を要求する(ステップS105)。
 基地局50-1は、追加セルに対応する基地局50-Xから、有線を介して回線設定情報を受信する(ステップS106)。この回線設定情報には、追加セルを用いて無線回線を確立するために必要な情報、例えば、帯域幅等のシステム情報、回線設定に関する制御情報、及びランダムアクセスに関する情報(例えば、個別ランダムアクセスプリアンブル(dedicated random access preamble))等が含まれている。
 基地局50-1は、追加セルに関する情報、及び、追加セルに対応する基地局50-Xから受信した回線設定情報を含む制御信号を、端末10へ送信する(ステップS107)。この制御信号の送信には、例えば、Mobility Control Information IEを含んだRRCConnectionReconfiguration messageが用いられる。
 なお、追加セルに対応する基地局50が基地局50-1である場合には、ステップS105-ステップS107の処理は基地局50-1と基地局50-X間で行われるのではなく、基地局50-1内で行われる。すなわち、基地局50-1において通信中の第1のセルに対応する制御部は、追加セルに対応する制御部に対して、回線設定情報を要求する(ステップS105)。通信中の第1のセルに対応する制御部は、追加セルに対応する制御部から回線設定情報を受信する(ステップS106)。通信中の第1のセルに対応する制御部は、通信中の第1のセルに対応する送信部に、追加セルに関する情報、及び、追加セルに対応する制御部から受信した回線設定情報を含む制御信号を端末10へ送信させる(ステップS107)。
 図17は、実施例1の端末の処理動作の一例を示すフローチャートである。
 端末10は、端末10が信号を受信可能な範囲に存在する基地局50から送信された既知信号(例えばパイロット)を受信し(ステップS201)、既知信号抽出部13で既知信号(例えばパイロット)を抽出する。
 そして、端末10は、既知信号抽出部13で抽出された既知信号(例えばパイロット)に基づいて、無線回線品質測定算出部14で無線回線品質を算出する(ステップS202)。この無線回線品質の算出は、通信中の第1のセルと、第1のセルに対応する周波数(つまりCC)と異なる測定対象周波数、つまり第2のセルのそれぞれについて行われる。
 そして、端末10は、算出した無線回線品質、又は、当該無線回線品質(例えば、SIR)が変換された離散値(例えば、CQI)を、無線回線品質情報として、通信中の第1のセルに対応する基地局50-1へ送信する(ステップS203)。
 また、端末10は、既知信号抽出部13で抽出された既知信号(例えばパイロット)に基づいて、受信タイミングを測定する(ステップS204)。この受信タイミングの測定は、通信中の第1のセルと、第1のセルに対応する周波数(つまりCC)と異なる測定対象周波数、つまり第2のセルのそれぞれについて行われる。
 そして、端末10は、タイミング差算出部16で、第1のセルでの受信タイミングと、各第2のセルでの受信タイミングとのタイミング差を算出する(ステップS205)。
 端末10は、タイミング差に関する情報を、通信中の第1のセルに対応する基地局50-1へ送信する(ステップS206)。
 端末10は、基地局50-1から第1のセルで送信された制御信号を受信する(ステップS207)。この制御信号には、追加セルに関する情報、及び、当該追加セルに対応する基地局50-Xからの受信を行うために必要となる回線設定情報が含まれていることがある。
 次に、端末10と、端末10が信号を受信可能な範囲に存在する複数の基地局50との処理動作について説明する。図18は、端末及び基地局の処理動作の一例を示すシーケンス図である。図18では、一例として、1つの端末10(つまりUE)と、端末10が接続中の基地局50-1であるeNB1と、端末10が未接続の基地局50-XであるeNB2,3とを挙げて説明する。ここで、eNB1は、UEとの間で既に第1のセルでの無線回線が確立されている。第1のセルは、eNB1のCC2に対応する。
 UEとeNB1とは、CC2を用いて通信している(ステップS301)。
 そして、eNB1-3のそれぞれは、各CCを用いて既知信号(例えばパイロット)を送信する(ステップS302-S304)。ここでは、UEの測定対象CCを、CC2に隣接しているCC1及びCC3としている。また、追加セルに対応する基地局50-Xを、eNB1以外のeNB2,3としている。
 そして、UEは、既知信号(例えばパイロット)に基づいて、各セルについての無線回線品質を算出する(ステップS305)。
 続いて、UEは、算出した無線回線品質、又は、当該無線回線品質(例えば、SIR)が変換された離散値(例えば、CQI)を、無線回線品質情報として、eNB1へ送信する(ステップS306)。
 また、UEは、既知信号(例えばパイロット)に基づいて、各セルについての受信タイミングを測定する(ステップS307)。
 更に、UEは、eNB1のCC2での受信タイミングと、eNB2,3のCC1及びCC3のそれぞれでの受信タイミングとの受信タイミング差を算出する(ステップS308)。
 そして、UEは、タイミング差に関する情報を、eNB1へ送信する(ステップS309)。
 eNB1は、UEから送信された無線回線品質情報及びタイミング差情報に基づいて、追加セルを選択する(ステップS310)。ここでは、追加セルとして、eNB3のCC3が選択されたとする。
 続いて、eNB1は、追加セルに対応するeNB3に対して、回線設定情報を要求するためのメッセージを送信する(ステップS311)。
 eNB3は、eNB3のCC3の回線設定情報をeNB1へ送信する(ステップS312)。ここで、上述の通り、回線設定情報には、追加セルを用いて無線回線を確立するために必要な情報、例えば、帯域幅等のシステム情報、回線設定に関する制御情報、及びランダムアクセスに関する情報(例えば、個別ランダムアクセスプリアンブル(dedicated random access preamble))等が含まれている。また、eNB3は、複数のランダムアクセスプリアンブル候補の中から、追加セルに対応するランダムアクセスプリアンブルを選択し、選択したランダムアクセスプリアンブルを回線設定情報に含めて、eNB1へ送信する。
 eNB1は、追加セルに関する情報、及び、追加セルの回線設定情報を、UEへ送信する(ステップS313)。この回線設定情報の送信には、例えば、下り制御チャネル(PDCCH: Physical Downlink Control CHannel)が用いられる。
 UEは、受け取った追加セルの回線設定情報を用いて、eNB3のCC3でランダムアクセス手順を実施する(ステップS314)。図19は、ランダムアクセス手順の一例を示す図である。まず、メッセージ0として、eNB3からeNB1を介してUEへ回線設定情報が送信される。これは、上記のステップS312,S313で既に行われている。そして、UEは、eNB3のCC3で送信する個別ランダムアクセスプリアンブルを、メッセージ1として、eNB3のCC3で送信する。なお、ランダムアクセスプリアンブルは、追加セルであるCC3で送信される。そして、eNB3は、CC3でランダムアクセスレスポンスを、メッセージ2として、UEへ送信する。ここで、eNB3は、既にeNB1を介してUEに通知した個別ランダムアクセスプリアンブルと、UEから受信したランダムアクセスプリアンブルが一致した場合に、回線制御部55の回線制御信号作成部59でランダムアクセスレスポンスを作成する。これにより、UEとeNB3との間でCC3の回線が確立される。一方で、eNB3は、UEから送信されたランダムアクセスプリアンブルの受信タイミングを受信タイミング測定部54で測定し、当該測定された受信タイミングに基づいて、回線制御部55でTAコマンドを作成する。このTAコマンドも、ランダムアクセスレスポンスに含められて、UEへ送信される。
 そして、UEは、eNB1のCC2と、eNB3のCC3とによって、データを送受信する(ステップS315,S316)。
 以上のように本実施例によれば、基地局50-1において、取得部53は、端末10と通信中の第1のセルにおける第1の受信タイミングと、基地局50-1又は基地局50-Xにそれぞれ対応する、複数の第2のセルの各々における第2の受信タイミングとの差を示す情報を取得する。そして、回線制御部55は、複数の第2のセルに含まれ且つ第1のセルと同時に使用される追加セルを端末10へ通知する制御信号を、第1の受信タイミングと第2の受信タイミングとの受信タイミング差に基づいて作成する。
 この基地局50の構成により、セル間で上り送信タイミングと下り受信タイミングとが重なるか否かまたは重なる場合に対して余裕があるか否かの判定指標となる、受信タイミング差に基づいて端末10に対する制御信号を作成できる。これにより、送信波のスプリアスに起因する受信品質の劣化を防止することができる。すなわち、図20に示すように、端末10がCC2で上り送信を行っていても、CC2以外のCCへ漏れ出す電力(図20におけるS2)が発生する。この状況において、端末10がCC2に隣接するCC3で下り受信すると、図21に示すように、スプリアス成分が下り受信を妨害することになる。CC3での受信電力(図21におけるS1’)に対するスプリアス成分の比(つまり、信号電力対干渉電力比SIR(又はSNR))が大きくなって劣化し、受信品質が劣化するためである。特に、隣接CC(つまり隣接チャネル)でのスプリアス成分の電力が大きくなる傾向があり、例えば、隣接チャネル漏洩電力比(ACLR:Adjacent Channel Leakage Ratio)が大きいときに、この問題が生じ易い。この問題は、CC1での端末10と基地局50との間の伝搬距離が小さく、CC3での端末10と基地局50との間の伝搬距離が大きいときに、特に顕著となる。この伝搬距離の差は、端末10と基地局50との間の物理的な距離の差によっても生じるし、又は、周波数の違いによっても生じる。しかしながら、本実施例によれば、通信中の第1のセルとの間で、上り送信タイミングと下り受信タイミングとが重ならないセルを追加セルとすることができるので、送信波のスプリアスに起因する受信品質の劣化を防止することができる。
 例えば、回線制御部55は、受信タイミング差に基づいて、複数の第2のセルの中から追加セルを選択するセル選択部75を含み、複数の第2のセルの中から、受信タイミング差が第1の閾値以下であるセルを、追加セルとして選択する。
 そして、第1の閾値は、下りサブフレームと上りサブフレームとに挟まれるサブフレームに規定される無伝送区間(つまり、ギャップ区間)の長さに応じた値とされる。例えば、TDDフレームパターンがconfiguration#0の場合、DwPTSは、RSとPSSと他のシンボル1つの合計3シンボル分である。ここで、RS(Reference Signal)はパイロットであり、PSS(Primary Synchronisation Signal)は、第1の同期信号であり、端末が基地局から送信された信号のフレーム先頭や受信信号(受信シンボル)の先頭タイミング等を検出し同期させるものである。UpPTSはSRSの1シンボル分である。ここで、SRS(Sounding Reference Signal)は、上りの無線回線品質を基地局において測定算出するものである。よって、Gapが10シンボル分である。従って,第1の閾値は、TDDフレームパターンがconfiguration#0の場合には、10シンボル以下であればよい。好ましくは、第1の閾値は、TDDフレームパターンがconfiguration#0の場合には、例えば5シンボル以下とする。また、第1の閾値は、TDDフレームパターンがconfiguration#0の場合には、例えば、UpPTSに対応する1シンボル又は2シンボルとしてもよい。また、例えば、第1の閾値は、TDDフレームパターンがconfiguration#1の場合には、4シンボル以下であればよい。
 なお、以上で説明した通信システム1には、以下の変更を行うことができる。
 [1]以上の説明では、端末10は、受信タイミングから算出したタイミング差を基地局50-1に送信しているが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、端末10は、通信中である第1のセルにおける第1の受信タイミングを示す情報、及び第1のセルと周波数が異なる複数の第2のセルの各々における第2の受信タイミングを示す情報を、基地局50-1に送信してもよい。この場合、基地局50-1は、回線制御部55で受信タイミング差を算出し、算出した受信タイミング差に基づいて、追加セルを選択する。すなわち、この場合、回線制御部55が、受信タイミング差を取得する機能を有している。要するに、基地局50-1は、端末10における各セルの受信時間に関する情報を取得し、当該情報の取得に応じて、端末10について同時に使用するセルを制御できればよい。
 [2]また、端末10が第1のセルと周波数が異なる複数の第2のセルの各々における第2の受信タイミングを示す情報を基地局50-1へ送信する場合、基地局50-1は次の処理を行ってもよい。すなわち、基地局50-1は、TA設定部72で受信タイミングに基づいて、第2のセルにおける端末10の送信タイミングを調整する制御情報(つまり、TA値)を推定する。そして、基地局50-1は、セル選択部75で、推定された制御情報と、第1のセルにおける端末10の送信タイミングを調整する制御情報とに基づいて、複数の第2のセルの中から追加セルを選択する。
 [3]以上の説明では、複数の第2のセルの中に、受信タイミング差が第1の閾値以下であるセルが含まれない場合について特に触れていないが、この場合には、以下のような処理を行ってもよい。
 (1)複数の第2のセル(つまり、S-Cell候補群)に対応するCCが、通信中の第1のセル(CC)に隣接することを前提とする。このときに、複数の第2のセルの中に、受信タイミング差が第1の閾値以下であるセルが含まれない場合には、基地局50-1は、CAを断念し、このことを端末10に通知する制御信号を回線制御部55で作成する。すなわち、接続中の第1のセル(つまり、P-Cell)のみを使用した通信が継続される。
 (2)複数の第2のセル(つまり、S-Cell候補群)の中で、無線回線品質の最も良いセルを選択し、当該選択セルと、通信中の第1のセル(つまり、現在のP-Cell)とのいずれか一方のみを、基地局50-1は、使用セル、つまりP-Cellとする。このとき、基地局50-1は、回線制御部55で、使用セルを変更したことを示す制御信号を作成し、端末10へ送信する。なお、P-Cellが変更される度に、S-Cell候補群も変更される。
 (3)複数の第2のセルに対応するCCが、通信中の第1のセル(CC)に隣接することを前提とする。このときに、基地局50-1は、セル選択部75で、第1のセルに対応する周波数と一定以上離れた周波数に対応する複数の第3のセルの中から、追加セルを選択する。例えば、取得部53は、複数の第3のセルの各々における第3の受信タイミングを示す情報、又は、第1の受信タイミングと前記第3の受信タイミングとの第2の受信タイミング差を示す情報を取得する。そして、セル選択部75は、複数の第3のセルの中から、第2の受信タイミング差が第2の閾値以下であるセルを、追加セルとして選択する。第2の閾値は、第1の閾値よりも大きい。この場合、端末10が不連続な複数のCCを用いた通信に対応可能な構成を有している。
 (4)基地局50-1は、複数の第2のセル(つまり、S-Cell候補群)の中で、無線回線品質の最も良いセルを追加セルとして選択する。
 [4]以上の説明では、ランダムアクセス手順を用いて、P-Cellに対して、S-Cellを追加する場合について説明を行った。以上で説明したセルの追加処理は、P-Cellと1つ以上のS-Cellとで通信が行われているときにS-Cellを変更する場合にも適用できる。すなわち、通信中のS-Cellxが削除され、S-Cell候補のS-Cellyを追加する。言い換えれば、S-CellxをS-Cellyに変更する。この状況は、例えば、ハンドオーバ時に起こりうる。
 [5]以上の説明では、通信中の第1のセルに対して、追加セルが追加されることを前提として説明を行ったが、これに限定されない。すなわち、基地局50-1において取得部53は、基地局50-1又は基地局50-Xにそれぞれ対応する複数のセルの各々における受信タイミングを示す情報を取得する。換言すれば、基地局50-1において取得部53は、端末10が在圏する各セルの受信タイミングを示す情報を取得する。又は、取得部53は、基地局50-1又は基地局50-Xにそれぞれ対応する複数のセル内でのセルの各組合せについての受信タイミング差を取得する。換言すれば、基地局50-1において取得部53は、端末10が在圏する各セル同士の受信タイミング差を示す情報を取得する。そして、回線制御部55は、各組合せについての受信タイミング差に基づいて、一方のセルの上り送信タイミングと他方のセルの下り受信タイミングとが重ならないセルの組合せを端末10へ通知する制御信号を作成してもよい。端末10は、当該制御信号を受信し、当該制御信号の示すセルの組合せを用いて通信する。なお、基地局50-1は、端末10へ通知するセルの組合せから、基地局50-Xのセル同士の組合せを除外してもよい。この場合、取得部53が取得する受信タイミング差を示す情報から、基地局50-Xのセル同士の組合せが除外されてもよい。
 [実施例2]
 実施例1では、基地局が、第1段階として、タイミング差に基づいて追加セル候補を選択し、第2段階として、無線回線品質に基づいて追加セルを選択している。これに対して,実施例2では、端末が、第1段階として、タイミング差に基づいて追加セル候補を選択し、基地局が、第2段階として、無線回線品質に基づいて追加セルを選択する。なお、実施例1との相違点を中心に説明し、実施例1の動作と共通する部分についてはその説明を省略する。以下では、後述の第1のセルに対応する基地局150、つまり接続中の基地局150を基地局150-1と呼び、基地局150-1と異なる基地局150を基地局150-Xと呼ぶことがある。基地局150-Xは、1つ存在する場合もあれば、複数存在する場合もある。また、基地局150-1と基地局150-Xとを特に区別しない場合には、両者をまとめて基地局150と呼ぶことがある。なお、複数の基地局150は、上位局と有線で接続され、上位局を介して互いに接続されていてもよい。又は、複数の基地局150は、有線で直接接続されていてもよい。また、基地局150は、例えば、LTEシステムにおける、張出基地局(RRH:Radio Remote Header)を用いた基地局、フェムト基地局、又は、小型基地局であってもよい。
 [端末の構成例]
 図22は、実施例2の端末の一例を示す機能ブロック図である。図22において、端末110は、無線回線制御部111と、回線制御情報作成部112とを有する。ここで、受信無線部11と、受信処理部12と、既知信号抽出部13と、無線回線品質測定算出部14と、受信タイミング測定部15と、タイミング差算出部16と、回線設定抽出部19とを受信部としてもよい。また、無線回線制御部111を制御部とし、無線回線品質情報作成部17と、回線設定信号作成部21と、送信処理部22と、送信無線部23と、回線制御情報作成部112とを送信部としてもよい。
 なお、キャリアアグリゲーションの態様によっては、図22では図示していないが、送信部及び受信部の一部または全てを複数備えていても良い。たとえば、少なくとも2つの異なる周波数バンドに属する周波数帯域をアグリゲーションする場合は、使用する周波数バンドに対応する複数の送信部及び受信部を備える構成としてもよい。
 無線回線制御部111は、実施例1の無線回線制御部20と同様の機能を有している。さらに、無線回線制御部111は、タイミング差算出部16で算出されたタイミング差に基づいて、後述する基地局150-1と通信中の第1のセルと共に使用する、追加セルの候補を基地局150-1へ通知する制御信号を作成する。追加セルの候補は、複数在る場合がある。
 例えば、無線回線制御部111は、タイミング差算出部16から複数の第2のセルについてのタイミング差情報を受け取った場合、タイミング差情報の示すタイミング差が第1の閾値以下であるセルを、追加セル候補として選択する。なお、無線回線制御部111は、第1のセル及び第2のセルに共通して設定されているSFパターンのギャップ区間の長さに応じた値に、第1の閾値を設定する。また、複数の第2のセルから、基地局150-1に対応するセルを除外してもよいし、複数の第2のセルに基地局150-1に対応するセルを含めてもよい。以下では、一例として、基地局150-1に対応するセルが複数の第2のセルから除外される場合について説明する。
 そして、無線回線制御部111は、選択した追加セル候補に関する情報を回線制御情報作成部112へ出力する。
 回線制御情報作成部112は、無線回線制御部111で選択された追加セル候補に関する情報を含む回線制御情報を作成し、送信処理部22へ出力する。
 [基地局の構成例]
 図23は、実施例2の基地局の一例を示す機能ブロック図である。図23において、基地局150は、取得部151と、回線制御部152とを有する。ここで、受信無線部51と、受信処理部52と、取得部151と、受信タイミング測定部54とを受信部とし、回線制御部152を制御部とし、送信処理部56と、送信無線部57と、既知信号作成部58と、回線制御信号作成部59とを送信部としてもよい。
 なお、キャリアアグリゲーションの態様によっては、図23では図示していないが、送信部及び受信部の一部または全てを複数備えていても良い。たとえば、少なくとも2つの異なる周波数バンドに属する周波数帯域をアグリゲーションする場合は、使用する周波数バンドに対応する複数の送信部及び受信部を備える構成としてもよい。
 また、基地局150は、上記の受信部、制御部、及び送信部を複数セット有し、各セットが各セルに対応していてもよい。
 また、以下における基地局150の構成例の説明では、主に、基地局150が第1のセルに対応する基地局150-1である場合について説明する。
 取得部151は、受信処理部52から出力された受信データから、回線制御情報を抽出する。この回線制御情報には、上記の通り、端末10で選択された追加セル候補に関する情報が含まれていることがある。例えば、取得部151は、回線制御情報抽出部161を有し、回線制御情報抽出部161で回線制御情報を抽出する。
 回線制御部152は、取得部151で取得された回線制御情報に含まれる、1つ又は複数の追加セル候補の中から、無線回線品質情報に基づいて、追加セルを選択する。例えば、回線制御部152は、追加セル候補の中で、対応する無線回線品質情報の示す品質が最も良いものを追加セルとして選択する。回線制御部152は、選択した追加セルに関する情報を制御信号に含めて、端末110へ送信する。
 図24は、実施例2の回線制御部の一例を示す機能ブロック図である。図24において、回線制御部152は、セル選択部171を有する。このセル選択部171が、取得部151で取得された回線制御情報に含まれる無線回線品質情報に基づいて、1つ又は複数の追加セル候補の中から、追加セルを選択する。
 [端末及び基地局の動作]
 以上の構成を有する端末110及び基地局150-1の処理動作について説明する。
 図25は、実施例2の基地局の処理動作の一例を示すフローチャートである。
 基地局150-1は、取得部151で端末110から送信された回線制御情報を取得する(ステップS401)。この回線制御情報には、上記の通り、端末10で選択された追加セル候補に関する情報が含まれていることがある。
 そして、基地局150-1は、取得部151で取得された回線制御情報に含まれる、1つ又は複数の追加セル候補の中から、無線回線品質情報に基づいて、追加セルを選択する(ステップS402)。
 図26は、実施例2の端末の処理動作の一例を示すフローチャートである。
 端末110は、無線回線制御部111で、タイミング差算出部16で算出されたタイミング差に基づいて、基地局150-1と通信中の第1のセルと同時に使用する、追加セルの候補を選択する(ステップS501)。
 そして、端末110は、選択した追加セル候補に関する無線回線品質情報を含めた回線制御情報を、通信中の第1のセルに対応する基地局50-1へ送信する(ステップS502)。
 次に、端末110と、端末110が信号を受信可能な範囲に存在する複数の基地局150との処理動作について説明する。図27は、実施例2の端末及び基地局の処理動作の一例を示すシーケンス図である。図27では、一例として、1つの端末110(つまりUE)と、端末110が接続中の基地局150-1であるeNB1と、端末110が未接続の基地局150-XであるeNB2,3とを挙げて説明する。そして、eNB1は、UEとの間で既に第1のセルでの無線回線が確立されている。第1のセルは、eNB1のCC2に対応する。
 UEは、ステップS308で算出した受信タイミング差に基づいて、eNB1との間で通信中の第1のセルと同時に使用する、追加セルの候補を選択する(ステップS601)。
 そして、端末110は、選択した追加セル候補に関する情報及び当該追加セルに関する無線回線品質情報を含めた回線制御情報を、通信中の第1のセルに対応するeNB1へ送信する(ステップS602)。
 そして、eNB1は、取得部151で取得された回線制御情報に含まれる、1つ又は複数の追加セル候補の中から、無線回線品質情報に基づいて、追加セルを選択する(ステップS603)。
 以上のように本実施例によれば、端末110において、無線回線制御部111は、複数の第2のセルに含まれ且つ第1のセルと共に使用される追加セルの候補に関する情報を基地局150-1へ通知する制御信号を、第1の受信タイミングと第2の受信タイミングとの受信タイミング差に基づいて作成する。
 この端末110の構成により、セル間で上り送信タイミングと下り受信タイミングとが重なるか否かまたは重なる場合に対して余裕があるか否かの判定指標となる、受信タイミング差に基づいて制御信号を作成できる。そして、この制御信号の通知を受けた基地局150-1によって選択された追加セルを用いて、端末110が通信を行うことにより、送信波のスプリアスに起因する受信品質の劣化を防止することができる。
 [実施例3]
 実施例3では、追加セルの複数の候補に対して1つずつ順次、回線を仮に確立し、当該追加セルの候補が条件を満たす場合に、当該追加セルの候補を追加セルとする。なお、実施例1及び実施例2との相違点を中心に説明し、実施例1及び実施例2の動作と共通する部分についてはその説明を省略する。以下では、後述の第1のセルに対応する基地局250、つまり接続中の基地局250を基地局250-1と呼び、基地局250-1と異なる基地局250を基地局250-Xと呼ぶことがある。基地局250-Xは、1つの場合もあれば、複数存在する場合もある。また、基地局250-1と基地局250-Xとを特に区別しない場合には、両者をまとめて基地局250と呼ぶことがある。なお、複数の基地局250は、上位局と有線で接続され、上位局を介して互いに接続されていてもよい。又は、複数の基地局250は、有線で直接接続されていてもよい。
 [端末の構成例]
 図28は、実施例3の端末の一例を示す機能ブロック図である。図28において、端末210は、タイミング情報抽出部211と、無線回線制御部212と、回線制御情報作成部213とを有する。ここで、受信無線部11と、受信処理部12と、既知信号抽出部13と、無線回線品質測定算出部14と、回線設定抽出部19と、タイミング情報抽出部211とを受信部とし、無線回線制御部212を制御部とし、無線回線品質情報作成部17と、回線設定信号作成部21と、送信処理部22と、送信無線部23と、回線制御情報作成部213とを送信部としてもよい。
 なお、キャリアアグリゲーションの態様によっては、図28では図示していないが、送信部及び受信部の一部または全てを複数備えていても良い。たとえば、少なくとも2つの異なる周波数バンドに属する周波数帯域をアグリゲーションする場合は、使用する周波数バンドに対応する複数の送信部及び受信部を備える構成としてもよい。
 タイミング情報抽出部211は、受信データから、無線回線を仮確立する対象である追加セル候補でのランダムアクセス手順において、追加セル候補に対応する基地局250から送信された送信タイミング情報を抽出し、当該送信タイミング情報を無線回線制御部212へ出力する。送信タイミング情報は、TAコマンドに対応する。なお、接続中の第1のセルについての送信タイミング情報も定期的に送信されてくるので、タイミング情報抽出部211は、この送信タイミング情報も抽出し、無線回線制御部212へ出力する。また、追加セル候補の母集団(つまり、複数の第2のセル)から、基地局250-1に対応するセルを除外してもよいし、追加セル候補の母集団に基地局250-1に対応するセルを含めてもよい。以下では、一例として、追加セル候補の母集団から、基地局250-1に対応するセルが除外される場合について説明する。
 無線回線制御部212は、実施例1の無線回線制御部20と同等の機能を有する。さらに、無線回線制御部212は、回線設定抽出部19から受け取る、追加セル候補に対応する回線設定情報を用いて、追加セル候補においてランダムアクセスプリアンブルを送信するように制御し、端末210と追加セル候補に対応する基地局250-Xとの間でランダムアクセス手順を実行する。
 また、無線回線制御部212は、タイミング情報抽出部211で抽出された送信タイミング情報を回線制御情報作成部213へ出力し、回線制御情報作成部213に、送信タイミング情報を含めた回線制御情報を作成させる。
 回線制御情報作成部213は、送信タイミング情報を含めた回線制御情報を作成し、送信処理部22へ出力する。これにより、追加セル候補に対応する基地局250-Xから送信された送信タイミング情報を、第1のセルに対応する基地局250-1へ通知することができる。
 [基地局の構成例]
 図29は、実施例3の基地局の一例を示す機能ブロック図である。図29において、基地局250は、取得部251と、回線制御部252とを有する。なお、受信無線部51と、受信処理部52と、取得部251と、受信タイミング測定部54とを受信部とし、回線制御部252を制御部とし、送信処理部56と、送信無線部57と、既知信号作成部58と、回線制御信号作成部59とを送信部としてもよい。
 なお、キャリアアグリゲーションの態様によっては、図29では図示していないが、送信部及び受信部の一部または全てを複数備えていても良い。たとえば、少なくとも2つの異なる周波数バンドに属する周波数帯域をアグリゲーションする場合は、使用する周波数バンドに対応する複数の送信部及び受信部を備える構成としてもよい。
 また、基地局250は、上記の受信部、制御部、及び送信部を複数セット有し、各セットが各セルに対応していてもよい。
 また、以下における基地局250の構成例の説明では、主に、基地局250が第1のセルに対応する基地局250-1である場合について説明する。
 取得部251は、受信処理部52から出力された受信データから、回線制御情報を抽出する。この回線制御情報には、上記の通り、追加セル候補に対応する基地局250-Xから送信された送信タイミング情報が含まれていることがある。例えば取得部251は、回線制御情報抽出部261を有し、回線制御情報抽出部261で回線制御情報を抽出する。
 回線制御部252は、取得部251で取得された、複数の第2のセルについての無線回線品質情報に基づいて、複数の第2のセルの中から、追加セル候補を選択する。例えば、回線制御部252は、複数の第2のセルの中で無線回線品質情報の示す品質が最も良いセルを、追加セル候補として選択する。
 そして、回線制御部252は、追加セル候補に対応する基地局250-Xに対して追加セル候補についての回線設定情報を要求し、当該要求に対応する回線設定情報を、追加セル候補に対応する基地局250-Xから取得部251を介して受け取る。この回線設定情報は、端末210へ送信される。これにより、端末210は、この回線設定情報を用いて、追加セルにおけるランダムアクセス手順を実行することができる。
 また、回線制御部252は、端末210と通信中の第1のセルにおける端末210についての第1の送信タイミング情報と、追加セル候補における端末210についての第2の送信タイミング情報とに基づいて、追加セル候補を追加セルとするか否かを判定する。回線制御部252は、第1の送信タイミング情報の示す値と、第2の送信タイミング情報の示す値との差が第3の閾値以下であるときに、追加セル候補を追加セルとすると判定する。一方、回線制御部252は、第1の送信タイミング情報の示す値と、第2の送信タイミング情報の示す値との差が第3の閾値より大きいときに、追加セル候補を追加セルとしないと判定する。
 上記第1と第2の送信タイミング差が第3の閾値以下である場合には、回線制御部252は、追加セル候補を追加セルとする旨の情報を、回線制御情報として、端末210及び追加セルに対応する基地局250へ通知する。
 一方、送信タイミング差が第3の閾値よりも大きい場合には、回線制御部252は、今回の追加セル候補を追加セルにしない旨の情報を、回線制御情報として、端末210及び今回の追加セル候補に対応する基地局250-Xへ通知する。そして、回線制御部252は、複数の第2のセルの中で今回の追加セル候補の次に無線回線品質の良いセルを、次の追加セル候補として選択する。当該追加セル候補を今回の追加セル候補として上記の処理を繰り返す。この繰り返し処理は、条件を満たす追加セル候補が見つかるまで繰り返してもよいし、予め決められた上限回数に到達するまで繰り返してもよい。上限回数まで繰り返しても条件を満たす追加セル候補が見つからない場合には、回線制御部252は、CAを行わない旨の情報を端末210へ通知してもよい。
 図30は、実施例3の回線制御部の一例を示す機能ブロック図である。図30において、回線制御部252は、セル選択部271を有する。このセル選択部271が、追加セル候補の選択処理、及び、追加セル候補を追加セルとするか否かの判定処理を実行する。
 [端末及び基地局の動作例]
 以上の構成を有する端末210及び基地局250-1の処理動作について説明する。
 図31は、実施例3の基地局の処理動作の一例を示すフローチャートである。
 基地局250-1は、回線制御部252において、取得部53で取得された、複数の第2のセルについての無線回線品質情報に基づいて、複数の第2のセルの中から、追加セル候補を選択する(ステップS701)。
 そして、基地局250-1は、回線制御部252において、追加セル候補に対応する基地局250-Xに対して追加セル候補についての回線設定情報を要求する(ステップS702)。
 そして、基地局250-1は、追加セル候補に対応する基地局250-Xから、有線を介して回線設定情報を受信する(ステップS703)。
 そして、基地局250-1は、追加セル候補に関する情報、及び、追加セル候補に対応する基地局250-Xから受信した回線設定情報を含む制御信号を、端末210へ送信する(ステップS704)。
 そして、基地局250-1は、回線制御部252において、追加セル候補における端末210についての第2の送信タイミング情報を含む回線制御情報を受信する(ステップS705)。
 そして、基地局250-1は、回線制御部252において、追加セル候補を追加セルとするか否かを判定する(ステップS706)。この判定には、端末210と通信中の第1のセルにおける端末210についての第1の送信タイミング情報と、追加セル候補における端末210についての第2の送信タイミング情報とが用いられる。
 追加セル候補を追加セルとする場合(ステップS706肯定)、処理は終了する。この後、端末210は、第1のセルと追加セルとの両方を同時に用いて通信を行う。
 一方、追加セル候補を追加セルとしない場合(ステップS706否定)、基地局250-1は、回線制御部252において、次の追加セル候補を選択する(ステップS701)。例えば、回線制御部252は、複数の第2のセルの中で今回の追加セル候補の次に無線回線品質の良いセルを、次の追加セル候補として選択する。
 図32は、実施例3の端末の処理動作の一例を示すフローチャートである。
 端末210は、基地局250-1から第1のセルで送信された制御信号を受信する(ステップS801)。この制御信号には、追加セル候補に関する情報、及び、追加セル候補に対応する基地局250-Xから受信した回線設定情報が含まれていることがある。
 そして、端末210は、回線設定情報が示すランダムアクセスプリアンブルを、追加セル候補において送信する(ステップS802)。
 そして、端末210は、追加セル候補においてランダムアクセスレスポンスを受信する(ステップS803)。
 そして、端末210は、ランダムアクセスレスポンスに含まれている追加セル候補の送信タイミング情報を含めた回線制御情報を、第1のセルに対応する基地局250-1へ送信する(ステップS804)。
 そして、端末210は、基地局250-1から第1のセルで送信された制御信号を受信する(ステップS805)。この制御信号には、今回の追加セル候補を追加セルとするか否かを示す情報が含まれる。
 そして、端末210は、制御信号に基づいて、今回の追加セル候補を追加セルとするか否かを判定する(ステップS806)。
 今回の追加セル候補を追加セルとする場合(ステップS806肯定)、処理は終了する。一方、今回の追加セル候補を追加セルとしない場合(ステップS806否定)、処理は、ステップS801に戻る。
 次に、端末210と、端末210が信号を受信可能な範囲に存在する複数の基地局250との処理動作について説明する。図33は、実施例3の端末及び基地局の処理動作の一例を示すシーケンス図である。図33では、一例として、1つの端末210(つまりUE)と、端末210が接続中の基地局250-1であるeNB1と、端末210が未接続の基地局250-XであるeNB2,3とを挙げて説明する。そして、eNB1は、UEとの間で既に第1のセルでの無線回線が確立されている。第1のセルは、eNB1のCC2に対応する。
 eNB1は、UEから送信された無線回線品質情報に基づいて、追加セル候補を選択する(ステップS901)。ここでは、追加セル候補として、eNB2のCC3が選択されたとする。
 そして、eNB1は、追加セル候補に対応するeNB2に対して、回線設定情報を要求するためのメッセージを送信する(ステップS902)。
 そして、eNB2は、eNB2のCC3の回線設定情報をeNB1へ送信する(ステップS903)。ここで、上述の通り、回線設定情報には、追加セル候補を仮確立するために必要な情報、例えば、帯域幅等のシステム情報、回線設定に関する制御情報、及びランダムアクセスに関する情報(例えば、個別ランダムアクセスプリアンブル(dedicated random access preamble))等が含まれている。また、eNB2は、複数のランダムアクセスプリアンブル候補の中から、追加セルに対応するランダムアクセスプリアンブルを選択し、選択したランダムアクセスプリアンブルを回線設定情報に含めて、eNB1へ送信する。
 そして、eNB1は、追加セル候補に関する情報、及び、追加セル候補の回線設定情報を、UEへ送信する(ステップS904)。この回線設定情報の送信には、例えば、下り制御チャネル(PDCCH: Physical Downlink Control CHannel)が用いられる。
 また、eNB1は、第1のセルにおける通信を制御する(ステップS905)。この制御では、回線制御部252が、例えば、追加セル候補の無線回線を仮確立するために後に行われる、ランダムアクセス手順の間、第1のセルにおける、UEとeNB1との間の通信を停止させてもよい。これにより、第1のセル及び追加セル候補の一方の送信タイミングと他方の受信タイミングとが重なることを回避できるので、ランダムアクセス手順を確実に実行することができる。又は、この制御では、TDD方式の場合、第1のセル及び追加セル候補の一方の上り送信タイミングが他方の下り受信タイミングと原理的に重ならないサブフレームの内で、追加セル候補におけるランダムアクセス手順を実行させる期間を、eNB1の回線制御部252が決定してもよい。これにより、第1のセル及び追加セル候補の一方の送信タイミングと他方の受信タイミングとが重ならない期間でランダムアクセス手順を実行できるので、ランダムアクセス手順を確実に実行することができる。この場合、eNB1の回線制御部252は、追加セル候補におけるランダムアクセス手順を実行させる期間を示す情報をUEへ通知する。この通知される期間は、例えば、サブフレームを単位として通知されてもよいし、10個のサブフレームを有するフレームを単位として通知されてもよい。又は、この期間は、少なくとも1つの基準となるサブフレームと、当該サブフレームを基準として連続するサブフレームの数とによって通知されてもよい。ここで、TDD方式の場合、第1のセル及び追加セル候補の一方の上り送信タイミングが他方の下り受信タイミングと原理的に重ならないサブフレームとは、下りサブフレームと次のスペシャルサブフレームと次の上りサブフレームとを除く、サブフレームである。
 そして、UEは、受け取った追加セル候補の回線設定情報を用いて、eNB2のCC3でランダムアクセス手順を実施する(ステップS906)。なお、ここでは、追加セル候補の送信タイミング情報を取得できればよいので、ランダムアクセス手順は、最後まで実行されなくてもよい。また、eNB2は、ランダムアクセス手順においてUEから送信されたランダムアクセスプリアンブルの受信タイミングに基づいてTAを作成し、作成したTAをランダムアクセスレスポンスに含めてUEへ送信する。
 そして、UEは、ランダムアクセスレスポンスに含まれる送信タイミング情報、つまりeNB3のCC3(追加セル候補)で受信したTAを、第1のセルに対応するeNB1へ通知する(ステップS907)。
 そして、eNB1は、回線制御部252において、追加セル候補を追加セルとするか否かを判定する(ステップS908)。この判定には、UEと通信中の第1のセルにおけるUEについての第1の送信タイミング情報(TA)と、追加セル候補におけるUEについての第2の送信タイミング情報(TA)とが用いられる。ここでは、今回の追加セル候補を追加セルとしないと判定されたとする。
 eNB1は、回線制御部252において、仮確立された追加セル候補の無線回線を切断する旨の通知を、UE及び追加セル候補に対応するeNB2へ送信する(ステップS909,S910)。なお、ステップS906での、追加セル候補におけるランダムアクセス手順が最後まで実行されていない場合には、この通知が送信されなくてもよい。
 eNB1は、次の追加セル候補を選択する(ステップS911)。ここでは、追加セル候補として、eNB3のCC1が選択されたとする。
 eNB1は、追加セル候補に対応するeNB3に対して、回線設定情報を要求するためのメッセージを送信する(ステップS912)。
 eNB3は、eNB3のCC1の回線設定情報をeNB1へ送信する(ステップS913)。ここで、上述の通り、回線設定情報には、追加セル候補を仮確立するために必要な情報、例えば、帯域幅等のシステム情報、回線設定に関する制御情報、及びランダムアクセスに関する情報(例えば、個別ランダムアクセスプリアンブル(dedicated random access preamble))等が含まれている。また、eNB3は、複数のランダムアクセスプリアンブル候補の中から、追加セルに対応するランダムアクセスプリアンブルを選択し、選択したランダムアクセスプリアンブルを回線設定情報に含めて、eNB1へ送信する。
 eNB1は、追加セル候補に関する情報、及び、追加セル候補の回線設定情報を、UEへ送信する(ステップS914)。この回線設定情報の送信には、例えば、下り制御チャネル(PDCCH: Physical Downlink Control CHannel)が用いられる。
 また、eNB1は、第1のセルにおける通信を制御する(ステップS915)。これはステップS805の処理と同等である。
 UEは、受け取った追加セル候補の回線設定情報を用いて、eNB3のCC1でランダムアクセス手順を実施する(ステップS916)。なお、ここでは、追加セル候補の送信タイミング情報を取得できればよいので、ランダムアクセス手順は、最後まで実行されなくてもよい。
 UEは、ランダムアクセスレスポンスに含まれる送信タイミング情報、つまりeNB3のCC3(追加セル候補)で受信したTAを、第1のセルに対応するeNB1へ通知する(ステップS917)。
 eNB1は、回線制御部252において、追加セル候補を追加セルとするか否かを判定する(ステップS918)。この判定には、UEと通信中の第1のセルにおけるUEへの第1の送信タイミング情報(TA)と、追加セル候補におけるUEへの第2の送信タイミング情報(TA)とが用いられる。ここでは、今回の追加セル候補を追加セルとすると判定されたとする。
 eNB1は、回線制御部252において、仮確立された追加セル候補の無線回線を維持する旨の通知を、UE及び追加セル候補に対応するeNB3へ送信する(ステップS919,S920)。なお、ステップS916での、追加セル候補におけるランダムアクセス手順が最後まで実行されていない場合には、再度、追加セルにおけるランダムアクセス手順を行うことを通知してもよい。
 そして、UEは、eNB1のCC2と、eNB3のCC1とによって、データを送受信する(ステップS921,S922)。
 以上のように本実施例によれば、基地局250-1において、取得部251は、第1のセルにおける第1の送信タイミング情報と、基地局250-1又は基地局250-Xにそれぞれ対応する、複数の第2のセルの各々における第2の送信タイミング情報とを取得する。そして、回線制御部252は、複数の第2のセルに含まれ且つ第1のセルと共に使用される追加セルを端末210へ通知する制御信号を、第1の送信タイミング情報と第2の送信タイミング情報とに基づいて作成する。
 この基地局250-1の構成により、セル間で上り送信タイミングと下り受信タイミングとが重なるか否かまたは重なる場合に対して余裕があるか否かの判定指標となる、送信タイミング情報に基づいて制御信号を作成できる。これにより、送信波のスプリアスに起因する受信品質の劣化を防止することができる。
 例えば、回線制御部252は、第1の送信タイミングと第2の送信タイミングとの差に基づいて、複数の第2のセルの中から追加セルを選択するセル選択部271を含み、複数の第2のセルの中から、送信タイミング差が第1の閾値以下であるセルを、追加セルとして選択する。そして、第3の閾値は、下りサブフレームと上りサブフレームとに挟まれるサブフレームに規定される無伝送区間(つまり、ギャップ区間)の長さに応じた値とされる。
 ここで、以上で説明した通信システムには、以下の変更を行うことができる。
 [1]図33のシーケンスでは、追加セル候補の送信タイミング情報がUEを介してeNB1へ送信されたが、これに限定されない。例えば、図34に示すように、追加セル候補に対応する基地局eNB2,3が、追加セル候補の送信タイミング情報を、有線を介して第1のセルに対応するeNB1へ送信してもよい。
 図34は、端末及び基地局の処理動作の他の一例を示すシーケンス図である。
 eNB2は、eNB2のCC3における送信タイミング情報、つまりTAを、回線設定情報に含めて、第1のセルに対応するeNB1へ送信する(ステップS1001)。
 また、eNB3は、eNB3のCC1における送信タイミング情報、つまりTAを、回線設定情報に含めて、第1のセルに対応するeNB1へ送信する(ステップS1002)。
 [2]以上の説明では、基地局250-1が、追加セル候補を追加セルとするか否かについて判定するものとして説明を行ったが、これに限定されない。すなわち、端末210において無線回線制御部212が、接続中の第1のセルにおける送信タイミング情報と、追加セル候補における送信タイミング情報とに基づいて、追加セル候補を追加セルとするか否かについて判定してもよい。この場合、無線回線制御部212は、追加セル候補を追加セルとする旨の通知を基地局250-1に対して行う。
 [3]以上の説明では、基地局250-1が、接続中の第1のセルにおける送信タイミング情報と、追加セル候補における送信タイミング情報とに基づいて、追加セル候補を追加セルとするか否かについて判定するものとして説明を行ったが、これに限定されない。例えば、基地局250-1は、端末210から送信された既知信号(例えばパイロット)についての、基地局250-1の第1のセルにおける受信タイミングと、追加セル候補に対応する基地局250-Xにおける受信タイミングとに基づいて、追加セル候補を追加セルとするか否かについて判定してもよい。すなわち、基地局250-1は、上り回線で送信された既知信号(例えばパイロット)の受信タイミングに基づいて、追加セル候補を追加セルとするか否かについて判定してもよい。この場合には、追加セル候補に対応する基地局250-Xにおける受信タイミングに関する情報は、上記と同様に、端末210を介してか又は有線を介して、第1のセルに対応する基地局250-1へ伝送される。
 [実施例4]
 実施例4では、通信システムのすべてのセルに対して、共通のTDDフレームパターンを適用する。ここでは、図1を用いて説明する。
 実施例4の通信システム1は、複数の基地局50と、複数の端末10とを有する。複数の端末10には、複数のセルを用いて通信する端末10が含まれていることがある。各基地局50は、自装置が収容する端末10と少なくとも1つのセルを用いて通信を行う。更に、各基地局50の全てのセルに対して、ある一つのTDDフレームパターンを適用する。
 ここで、TDDの場合、第1のセル及び第2のセルに対して異なるTDDフレームパターンが適用される場合、下りサブフレーム、スペシャルサブフレーム及び上りサブフレームの3つ連続するサブフレーム以外のサブフレームでも、上記の受信品質の低下が起こりうる。この問題は、1つの端末10が通信に用いる、第1のセルの第1のCCと第2のセルの第2のCCとが隣接する場合に、特に顕著となる。従って、対応するCCが隣接する第1のセル及び第2のセルに対しては、共通のTDDフレームパターンが適用されることが好ましい。さらに、他の端末10に着目すれば、セルの他の組合せにおいても、共通のTDDフレームパターンが適用されることが好ましい。さらに、複数のセルを纏めたグループに対して共通のTDDフレームパターンを適用しても、グループを跨いだセルの組合せを用いて端末10が通信する可能性もある。結果として、通信システム1における複数の基地局50に対応する全セルに設定されるTDDフレームパターンが共通していることが好ましい。
 例えば、通信システム1の全体に適用されるTDDフレームパターンを、基地局50のすべてがそれぞれ記憶しておく。そして、各基地局50は、収容している端末10に対して、TDDフレームパターンを通知する。この通知には、例えばLTEシステムの場合、SIB(System Information Block)及びMIB(Master Information Block)等のシステム情報が用いられてもよい。また、この通知は、周期的に報知(Broadcast)されてもよい。このシステム情報を受け取った端末10は、通知されたTDDフレームパターンに従って、通信を行う。
 なお、実施例4の態様は、実施例1から実施例3のいずれに対しても適用可能である。
 [他の実施例]
 [1]実施例1から実施例4では、伝搬遅延差が閾値以下であることを条件として、追加セルを選択している。しかしながら、これに限定されるものではなく、この条件を第1の条件として、伝搬遅延の和が閾値以下であることを第2の条件としてもよい。すなわち、当該第1の条件及び当該第2の条件の両方が満たされることを条件として、追加セルが選択されてもよい。伝搬遅延差に対応する閾値と、伝搬遅延和に対応する閾値とは、同じでもよいし、異なっていてもよい。
 [2]実施例1から実施例4では、主にTDDが適用されることを前提として説明を行ったが、これに限定されない。例えば、実施例1から4で説明した技術は、FDDにも適用可能である。
 [3]実施例1から実施例4の端末及び基地局は、次のようなハードウェア構成により実現することができる。
 図35は、端末のハードウェア構成例を示す図である。図35において端末300は、LSI(Large Scale Integrated circuit)301,302と、プロセッサ303と、メモリ304,305と、LCD(Liquid Crystal Display)等の表示部306と、マイク307と、拡声器308とを有する。プロセッサ303は、LSI301,302と、メモリ305と、表示部306と、マイク307と、拡声器308とバスを介して接続されている。また、LSI301,302は、メモリ304とそれぞれ接続されている。
 LSI301は、端末300における受信に関わる処理を行う。すなわち、LSI301は、受信無線処理及びベースバンド受信処理等を行う。一方、LSI302は、端末300における送信に関わる処理を行う。すなわち、LSI302は、ベースバンド送信処理及び送信無線処理等を行う。また、プロセッサ303の一例としては、CPU(Central Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等が挙げられる。また、メモリ304,305の一例としては、SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)等のRAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ等が挙げられる。なお、図35では、LSI301,302でベースバンド処理を実行する構成例を示しているが、当該ベースバンド処理をプロセッサ303で実行する構成としても良い。または、端末が複数個のプロセッサを備えても良い。たとえば、端末は、ユーザインタフェースに関する処理など主に応用層の処理を実行するアプリケーションCPUと、実施例1から実施例4に例示した各種処理機能など主に無線制御に関する処理を実行する無線処理CPU(ベースバンドCPUとも呼ばれる)とを有する構成とすることができる。
 そして、実施例1から実施例4の端末で行われる各種処理機能は、不揮発性記憶媒体などの各種メモリに格納されたプログラムを端末が備えるプロセッサで実行することによって実現してもよい。すなわち、受信部(つまり、受信処理部12、既知信号抽出部13、無線回線品質測定算出部14、受信タイミング測定部15、タイミング差算出部16、回線設定抽出部19、及びタイミング情報抽出部211等)によって実行される各処理に対応するプログラムがメモリ304に記録され、各プログラムがLSI301で実行されてもよい。また、制御部(つまり、無線回線制御部20,111,212等)によって実行される各処理に対応するプログラムがメモリ305に記録され、各プログラムがプロセッサ303で実行されてもよい。また、送信部(つまり、無線回線品質情報作成部17、タイミング差情報作成部18、回線設定信号作成部21、送信処理部22、及び回線制御情報作成部112,213等)によって実行される各処理に対応するプログラムがメモリ304に記録され、各プログラムがLSI302で実行されてもよい。なお、上記の受信部及び送信部によって実行される各処理に対応するプログラムは、プロセッサ303で実行されてもよいし、プロセッサ303以外のプロセッサ(例えば、上記のベースバンドCPU)で実行されてもよい。
 図36は、基地局のハードウェア構成を示す図である。図36において基地局400は、LSI401,402と、プロセッサ403と、メモリ404,405と、I/F(Inter/Face)406とを有する。プロセッサ403は、LSI401,402、メモリ405、及びI/F406とバスを介して接続されている。また、LSI401,402は、メモリ404とそれぞれ接続されている。
 LSI401は、基地局400における受信に関わる処理を行う。すなわち、LSI401は、受信無線処理及び受信ベースバンド処理等を行う。一方、LSI402は、基地局400における送信に関わる処理を行う。すなわち、LSI402は、ベースバンド送信処理及び送信無線処理等を行う。また、プロセッサ403の一例としては、CPU、DSP、FPGA等が挙げられる。また、メモリ404,405の一例としては、SDRAM等のRAM、ROM、フラッシュメモリ等が挙げられる。
 そして、実施例1から実施例4の基地局で行われる各種処理機能は、不揮発性記憶媒体などの各種メモリに格納されたプログラムを基地局が備えるプロセッサで実行することによって実現してもよい。すなわち、受信部(つまり、受信処理部52、取得部53,151,251、及び受信タイミング測定部54等)によって実行される各処理に対応するプログラムがメモリ404に記録され、各プログラムがLSI401で実行されてもよい。また、制御部(つまり、回線制御部55,152,252等)によって実行される各処理に対応するプログラムがメモリ405に記録され、各プログラムがプロセッサ403で実行されてもよい。また、送信部(つまり、送信処理部56、既知信号作成部58、及び回線制御信号作成部59等)によって実行される各処理に対応するプログラムがメモリ404に記録され、各プログラムがLSI402で実行されてもよい。
 また、ここでは、基地局が一体の装置であるものとして説明したが、これに限定されない。例えば、基地局は、無線装置と制御装置という2つの別体の装置によって構成されてもよい。この場合、例えば、LSI401,402とメモリ404とは無線装置に配設され、プロセッサ403と、メモリ405と、I/F406とは制御装置に配設される。
1 通信システム
10,110,210 端末
11,51 受信無線部
12,52 受信処理部
13 既知信号抽出部
14 無線回線品質測定算出部
15 受信タイミング測定部
16 タイミング差算出部
17 無線回線品質情報作成部
18 タイミング差情報作成部
19 回線設定抽出部
20,111,212 無線回線制御部
21 回線設定信号作成部
22,56 送信処理部
23,57 送信無線部
50,150,250 基地局
53,151,251 取得部
54 受信タイミング測定部
55,152,252 回線制御部
58 既知信号作成部
59 回線制御信号作成部
61 品質情報抽出部
62 回線設定抽出部
63 タイミング差情報抽出部
71 設定制御部
72 TA設定部
73 ランダムアクセス制御部
74 プリアンブル記憶部
75,171,271 セル選択部
112,213 回線制御情報作成部
161,261 回線制御情報抽出部
211 タイミング情報抽出部

Claims (10)

  1.  第1の基地局と、1つ以上の第2の基地局と、端末とを含む通信システムであって、
     前記第1の基地局は、
     前記第1の基地局及び前記1つ以上の第2の基地局が1つ以上の周波数帯域を用いて送信した情報を前記端末が受信した受信時間、及び、前記端末における各周波数帯域の送信時間の少なくとも一方に関する情報を取得する取得部と、
     前記取得部で取得された前記受信時間又は前記送信時間に関する情報に基づいて、前記端末が同時に使用する周波数帯域を制御する第1の制御部と、
     を具備し、
     前記端末は、
     前記第1の基地局による制御に従って、前記周波数帯域を同時に用いて通信を行うよう制御する第2の制御部を具備する、
     ことを特徴とする通信システム。
  2.  前記取得部は、前記受信時間に関する情報として、前記第1の基地局から第1の周波数帯域を用いて送信された情報の第1の受信時間と、前記第1の基地局及び前記1つ以上の第2の基地局から1つ以上の第2の周波数帯域を用いて送信された情報の第2の受信時間とを基に、1つ以上の第1の受信時間差に関する情報を取得し、
     前記第1の制御部は、前記1つ以上の第1の受信時間差に関する情報を基に、前記端末が前記第1の周波数帯域と同時に使用する第2の周波数帯域に関する制御情報を作成し、
     前記第1の基地局は、前記制御情報を前記端末に通知する送信部を更に具備する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  3.  前記第1の制御部は、前記1つ以上の第1の受信時間差に関する情報に基づいて、前記1つ以上の第2の周波数帯域の中から、前記端末が前記第1の周波数帯域と同時に使用する第2の周波数帯域を選択する選択部を含み、前記選択した第2の周波数帯域に関する制御情報を作成する、
     ことを特徴とする請求項2に記載の通信システム。
  4.  前記選択部は、前記1つ以上の第2の周波数帯域の中から、前記第1の受信時間差と、前記第1の基地局で又は前記第1の基地局と前記端末間で予め決められた第1の閾値とを用いて、前記端末が前記第1の周波数帯域と同時に使用する第2の周波数帯域を選択する、
     ことを特徴とする請求項3に記載の通信システム。
  5.  前記選択部は、下り送信期間と上り受信期間の間の保護期間に応じて、前記第1の閾値を制御する、
     ことを特徴とする請求項4に記載の通信システム。
  6.  前記選択部は、前記1つ以上の第2の周波数帯域から前記端末が前記第1の周波数帯域と同時に使用する第2の周波数帯域を選択できない場合、前記第1の周波数帯域と予め決められた周波数以上離れた1つ以上の第3の周波数帯域の中から、前記端末が前記第1の周波数帯域と同時に使用する第3の周波数帯域を選択する、
     ことを特徴とする請求項4に記載の通信システム。
  7.  前記取得部は、前記第1の周波数帯域と各第3の周波数帯域における1つ以上の第2の受信時間差を示す情報を更に取得し、
     前記選択部は、前記1つ以上の第3の周波数帯域の中から、前記第2の受信時間差と、前記第1の基地局で又は前記第1の基地局と前記端末間で予め決められた第2の閾値とを用いて、前記端末が前記第1の周波数帯域と同時に使用する第3の周波数帯域を選択する、
     ことを特徴とする請求項6に記載の通信システム。
  8.  複数の周波数帯域を同時に用いて1つ以上の基地局と通信可能な端末と通信を行う基地局において、
     自局及び自局以外の1つ以上の基地局が1つ以上の周波数帯域を用いて送信した情報を前記端末が受信した受信時間、及び、前記端末における各周波数帯域の送信時間の少なくとも一方に関する情報を取得する取得部と、
     前記取得部で取得された前記受信時間または前記送信時間に関する情報に基づいて、前記端末が同時に使用する周波数帯域を制御する制御部と、
     を具備することを特徴とする基地局。
  9.  複数の周波数帯域を同時に用いて、1つ以上の基地局と通信を行う端末において、
     第1の周波数帯域を用いて第1の基地局から送信された情報の受信時間と、
     第2の周波数帯域を用いて前記第1の基地局及び第2の基地局のそれぞれから送信された情報の受信時間と、を測定する受信時間測定部と、
     前記受信時間測定部における受信時間測定結果を基に、受信時間情報、及び、前記第1の周波数帯域と同時に使用する前記第2の周波数帯域の候補に関する情報の少なくとも一方を、前記第1の基地局に通知する送信部と、
     前記受信時間情報又は前記第2の周波数帯域の候補に関する情報を基に選択された前記第1の周波数帯域と同時に用いる第2の周波数帯域に関する制御情報を受信する受信部と、
     前記制御情報に基づいて前記第1の周波数帯域と前記第2の周波数帯域を同時に用いて通信を行うよう制御する制御部と、
     を具備することを特徴とする端末。
  10.  複数の周波数帯域を同時に用いて、1つ以上の基地局と通信を行う端末において、
     第1の周波数帯域を用いて第1の基地局から送信された第1の送信時間情報と、
     第2の周波数帯域を用いて前記第1の基地局及び第2の基地局のそれぞれから送信された第2の送信時間情報とを受信する受信部と、
     前記第2の送信時間情報、及び、前記第1の送信時間情報と前記第2の送信時間情報を基に選択した、前記第1の周波数帯域と同時に使用する前記第2の周波数帯域の候補に関する情報の少なくとも一方を、前記第1の基地局へ通知する送信部と、
     を具備することを特徴とする端末。
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