WO2014208369A1 - 通信制御方法、ユーザ端末、及びプロセッサ - Google Patents

通信制御方法、ユーザ端末、及びプロセッサ Download PDF

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WO2014208369A1
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random access
cell
user terminal
data
small amount
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PCT/JP2014/065788
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English (en)
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真人 藤代
智春 山▲崎▼
空悟 守田
優志 長坂
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京セラ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present invention relates to a communication control method, a user terminal, and a processor used in a cellular communication system.
  • a user terminal used in a cellular communication system operates in either a connected state or an idle state.
  • the user terminal transmits and receives data (user data and control signals) to and from the cell in the connected state.
  • data user data and control signals
  • the user terminal periodically monitors the paging channel without transmitting / receiving data in order to suppress battery consumption.
  • a user terminal in an idle state needs to perform a random access procedure for a cell in order to transition to a connected state (see Non-Patent Document 1, for example).
  • the user terminal establishes synchronization with a cell by a random access procedure, and is assigned a terminal identifier that is an identifier of the user terminal in the cell.
  • the user terminal that has transitioned to the connected state by the random access procedure can transmit and receive data to and from the cell.
  • the user terminal in the idle state transmits a small amount of data such as a control signal to the cell
  • the user terminal cannot transmit the small amount of data to the cell unless the user terminal transits to the connected state by the random access procedure.
  • an object of the present invention is to enable a small amount of data to be efficiently transmitted from a user terminal in an idle state to a cell.
  • the communication control method is used in a cellular communication system including a user terminal that operates in either a connected state or an idle state.
  • the communication control method includes a step in which the user terminal performs a random access procedure for a cell in the idle state.
  • the step of performing the random access procedure includes a step in which the user terminal transmits a small amount of data to the cell, and the user terminal transmits the small amount of data and then the random number without transitioning to the connection state. Ending the access procedure.
  • the user terminal according to the second feature operates in either a connected state or an idle state.
  • the said user terminal is provided with the control part which performs the random access procedure with respect to a cell in the said idle state.
  • the control unit transmits a small amount of data to the cell when performing the random access procedure. After transmitting the small amount of data, the control unit ends the random access procedure without transitioning to the connection state.
  • the processor according to the third feature is provided in a user terminal that operates in either a connected state or an idle state.
  • the processor performs a random access procedure for the cell in the idle state.
  • the processor transmits a small amount of data to the cell when performing the random access procedure. After transmitting the small amount of data, the processor ends the random access procedure without transitioning to the connection state.
  • the communication control method is used in a cellular communication system including a user terminal that operates in either a connected state or an idle state.
  • the communication control method includes a step in which the user terminal performs a random access procedure for a cell in the idle state.
  • the step of performing the random access procedure includes a step in which the user terminal transmits a small amount of data to the cell, and the user terminal transmits the small amount of data and then the random number without transitioning to the connection state. Ending the access procedure.
  • the communication control method holds a terminal identifier assigned to the user terminal by the user terminal and the cell before the step of performing the random access procedure.
  • the method further includes a step. The terminal identifier held by the user terminal and the cell is used to identify the user terminal in the step of performing the random access procedure.
  • the step of performing the random access procedure includes the step of transmitting a random access signal including information indicating that the user terminal transmits the small amount of data to the cell, and the user terminal includes: Receiving a random access response, which is a response to the random access signal, from the cell.
  • the step of transmitting the small amount of data includes a step in which the user terminal transmits the terminal identifier together with the small amount of data to the cell in response to receiving the random access response.
  • the communication control method includes, before the step of performing the random access procedure, a parameter identifier indicating a parameter to be applied to a random access signal transmitted from the user terminal to the cell.
  • the step of performing the random access procedure includes a step of transmitting the random access signal including the small amount of data to the cell, to which the user terminal applies the parameter indicated by the parameter identifier.
  • the user terminal supporting wireless LAN communication before the step of performing the random access procedure, establishes a connection with a wireless LAN access point. And a step of transitioning to the idle state.
  • the step of performing the random access procedure further includes the step of the user terminal transmitting the small amount of data to the cell while maintaining a connection with the wireless LAN access point.
  • the small amount of data is a control signal indicating a communication status of the wireless LAN communication.
  • the user terminal according to the first embodiment and the second embodiment operates in either a connected state or an idle state.
  • the said user terminal is provided with the control part which performs the random access procedure with respect to a cell in the said idle state.
  • the control unit transmits a small amount of data to the cell when performing the random access procedure. After transmitting the small amount of data, the control unit ends the random access procedure without transitioning to the connection state.
  • the processor according to the first embodiment and the second embodiment is provided in a user terminal that operates in either a connected state or an idle state.
  • the processor performs a random access procedure for the cell in the idle state.
  • the processor transmits a small amount of data to the cell when performing the random access procedure. After transmitting the small amount of data, the processor ends the random access procedure without transitioning to the connection state.
  • FIG. 1 is a system configuration diagram according to the first embodiment.
  • the cellular communication system includes a plurality of UEs (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • the E-UTRAN 10 corresponds to a radio access network.
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the UE 100 is a mobile radio communication device, and performs radio communication with a cell that has established a connection.
  • UE100 is corresponded to a user terminal.
  • the UE 100 is a terminal (dual terminal) that supports both cellular communication and WLAN communication methods.
  • the E-UTRAN 10 includes a plurality of eNBs 200 (evolved Node-B).
  • the eNB 200 corresponds to a cellular base station.
  • the eNB 200 manages one or a plurality of cells, and performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
  • “cell” is used as a term indicating a minimum unit of a radio communication area, and is also used as a term indicating a function of performing radio communication with the UE 100.
  • the eNB 200 has, for example, a radio resource management (RRM) function, a user data routing function, and a measurement control function for mobility control and scheduling.
  • RRM radio resource management
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface.
  • the eNB 200 is connected to the MME / S-GW 500 included in the EPC 20 via the S1 interface.
  • the EPC 20 includes a plurality of MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 500.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • the MME is a network node that performs various types of mobility control for the UE 100, and corresponds to a control station.
  • the S-GW is a network node that performs transfer control of user data, and corresponds to an exchange.
  • the WLAN system includes a WLAN access point (hereinafter referred to as “AP”) 300.
  • the WLAN system is configured in accordance with, for example, IEEE 802.11 standards.
  • the AP 300 communicates with the UE 100 in a frequency band (WLAN frequency band) different from the cellular frequency band.
  • the AP 300 is connected to the EPC 20 via a router or the like.
  • the eNB 200 and the AP 300 are not limited to being individually arranged, and the eNB 200 and the AP 300 may be arranged at the same location (Collocated). As one form of Collated, the eNB 200 and the AP 300 may be directly connected by an arbitrary interface of the operator.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE 100.
  • the UE 100 includes antennas 101 and 102, a cellular communication unit 111, a WLAN communication unit 112, a user interface 120, a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver 130, a battery 140, and a memory. 150 and a processor 160.
  • the memory 150 and the processor 160 constitute a control unit.
  • the UE 100 may not have the GNSS receiver 130.
  • the memory 150 may be integrated with the processor 160, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor 160 '.
  • the antenna 101 and the cellular communication unit 111 are used for transmitting and receiving cellular radio signals.
  • the cellular communication unit 111 converts the baseband signal output from the processor 160 into a cellular radio signal and transmits it from the antenna 101.
  • the cellular communication unit 111 converts a cellular radio signal received by the antenna 101 into a baseband signal and outputs it to the processor 160.
  • the antenna 102 and the WLAN communication unit 112 are used for transmitting and receiving WLAN radio signals.
  • the WLAN communication unit 112 converts the baseband signal output from the processor 160 into a WLAN radio signal and transmits it from the antenna 102.
  • the WLAN communication unit 112 converts the WLAN radio signal received by the antenna 102 into a baseband signal and outputs the baseband signal to the processor 160.
  • the user interface 120 is an interface with a user who owns the UE 100, and includes, for example, a display, a microphone, a speaker, and various buttons.
  • the user interface 120 receives an input from the user and outputs a signal indicating the content of the input to the processor 160.
  • the GNSS receiver 130 receives a GNSS signal and outputs the received signal to the processor 160 in order to obtain position information indicating the geographical position of the UE 100.
  • the battery 140 stores power to be supplied to each block of the UE 100.
  • the memory 150 stores a program executed by the processor 160 and information used for processing by the processor 160.
  • the processor 160 includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal, and a CPU that executes programs stored in the memory 150 and performs various processes.
  • the processor 160 may further include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor 160 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB 200.
  • the eNB 200 includes an antenna 201, a cellular communication unit 210, a network interface 220, a memory 230, and a processor 240.
  • the memory 230 and the processor 240 constitute a control unit.
  • the antenna 201 and the cellular communication unit 210 are used for transmitting and receiving cellular radio signals.
  • the cellular communication unit 210 converts the baseband signal output from the processor 240 into a cellular radio signal and transmits it from the antenna 201.
  • the cellular communication unit 210 converts a cellular radio signal received by the antenna 201 into a baseband signal and outputs it to the processor 240.
  • the network interface 220 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface and is connected to the MME / S-GW 500 via the S1 interface.
  • the network interface 220 is used for communication with the AP 300 via the EPC 20.
  • the memory 230 stores a program executed by the processor 240 and information used for processing by the processor 240.
  • the processor 240 includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal, and a CPU that executes a program stored in the memory 230 and performs various processes.
  • the processor 240 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 4 is a block diagram of the AP 300. As illustrated in FIG. 4, the AP 300 includes an antenna 301, a WLAN communication unit 311, a network interface 320, a memory 330, and a processor 340.
  • the antenna 301 and the WLAN communication unit 311 are used for transmitting and receiving WLAN radio signals.
  • the WLAN communication unit 311 converts the baseband signal output from the processor 340 into a WLAN radio signal and transmits it from the antenna 301.
  • the WLAN communication unit 311 converts the WLAN radio signal received by the antenna 301 into a baseband signal and outputs the baseband signal to the processor 340.
  • the network interface 320 is connected to the EPC 20 via a router or the like.
  • the network interface 320 is used for communication with the eNB 200 via the EPC 20.
  • the memory 330 stores a program executed by the processor 340 and information used for processing by the processor 340.
  • the processor 340 includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal, and a CPU that executes programs stored in the memory 330 and performs various processes.
  • FIG. 5 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system. As shown in FIG. 5, the radio interface protocol is divided into the first to third layers of the OSI reference model, and the first layer is a physical (PHY) layer.
  • the second layer includes a MAC (Media Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping. Between the physical layer of UE100 and the physical layer of eNB200, user data and a control signal are transmitted via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), random access procedure, and the like. Between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200, user data and control signals are transmitted via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler that determines an uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme) and an allocation resource block to the UE 100. Details of the random access procedure will be described later.
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200, user data and control signals are transmitted via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane that handles control signals. Control signals (RRC messages) for various settings are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer. If there is a connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in a connected state, otherwise, the UE 100 is in an idle state.
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • FIG. 6 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Multiple Access
  • the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction.
  • Each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
  • the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction and includes a plurality of symbols in the time direction.
  • Each resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • a frequency resource can be specified by a resource block
  • a time resource can be specified by a subframe (or slot).
  • the section of the first few symbols of each subframe is an area mainly used as a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting a control signal.
  • the remaining section of each subframe is an area that can be used as a physical downlink shared channel (PDSCH) mainly for transmitting user data.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • both ends in the frequency direction in each subframe are regions used mainly as a physical uplink control channel (PUCCH) for transmitting a control signal.
  • the 6 resource blocks in the center in the frequency direction in each subframe are areas that can be used as physical random access channels (PRACH) for transmitting random access signals.
  • PRACH physical random access channels
  • the other part in each subframe is an area that can be used mainly as a physical uplink shared channel (PUSCH) for transmitting user data.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • Random access procedure The UE 100 in the idle state needs to perform a random access procedure for the cell in order to transition to the connected state.
  • a general random access procedure in the LTE system will be described.
  • the UE 100 Prior to random access, the UE 100 establishes downlink synchronization with the cell of the eNB 200 by cell search.
  • One purpose of random access is to establish uplink synchronization with the cell.
  • the UE 100 transmits a random access signal to the eNB 200 on the PRACH.
  • the random access signal is a signal for performing random access from the UE 100 to the eNB 200 in the MAC layer.
  • the random access signal is referred to as a random access preamble in the specification.
  • random access resources As resources used for transmission of random access signals (hereinafter referred to as “random access resources”), there are signal sequences of random access signals, transmission timing of random access signals, and the like.
  • the UE 100 selects a random access resource based on broadcast information received from the eNB 200.
  • the broadcast information includes a master information block (MIB) and a system information block (SIB).
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • UE100 transmits a random access signal to eNB200 using the selected random access resource.
  • Such random access is referred to as “contention base”.
  • the eNB 200 estimates the uplink delay with the UE 100 based on the random access signal received from the UE 100. Moreover, eNB200 determines the radio
  • the random access response includes a timing correction value based on a delay estimation result, information on the determined allocated radio resource, information indicating a signal sequence of a random access signal received from the UE 100, and a temporary terminal identifier (TC-RNTI) allocated to the UE 100.
  • the UE 100 When the UE 100 receives a random access response including information corresponding to the random access signal within a predetermined time after transmitting the random access signal, the UE 100 determines that the random access is successful. Otherwise, the UE 100 determines that a random access failure has occurred and performs the first process again. The UE 100 sets higher transmission power than that at the time of the first random access signal transmission in order to increase the success rate of the random access at the time of the second random access signal transmission.
  • the UE 100 that has determined that the random access is successful, based on the information included in the random access response, sends an RRC connection request message for requesting establishment of an RRC connection to the eNB 200 in the RRC layer. Send.
  • the RRC connection request message includes the identifier of the source UE 100.
  • the eNB 200 transmits a response message to the UE 100 to the RRC connection request message.
  • the response message includes the identifier of the destination UE 100.
  • a plurality of UEs 100 may respond to the same random access response, but such contention is solved by the fourth process.
  • the UE 100 to which a terminal identifier (CRNTI: Cell-Radio Network Temporary Identifier) in the cell is not assigned at this time continues to use the TC-RNTI as the C-RNTI.
  • CNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the operating environment according to the first embodiment.
  • an AP 300 is provided in the coverage area of the eNB 200.
  • the AP 300 is, for example, an AP (Operator controlled AP) managed by an operator of the cellular communication system.
  • UE 100 is located in the coverage area of eNB 200 and in the coverage area of AP 300.
  • the UE 100 establishes an RRC connection with the eNB 200 and performs cellular communication with the eNB 200. Specifically, the UE 100 transmits and receives a cellular radio signal including traffic (user data) to and from the eNB 200.
  • the load level of eNB200 becomes high.
  • a load level means the congestion degree of eNB200, such as the traffic load of eNB200, or the radio
  • the UE 100 establishes a connection with the AP 300 based on its own determination or an instruction from the eNB 200, and releases the RRC connection with the eNB 200.
  • the traffic load of the eNB 200 can be shifted (offloaded) to the AP 300 by switching the traffic transmitted / received between the eNB 200 and the UE 100 to be transmitted / received between the AP 300 and the UE 100.
  • the UE 100 enters an idle state for cellular communication.
  • the eNB 200 can grasp the status of the UE 100 by receiving a report regarding the status of the UE 100 (such as the communication status of WLAN communication) from the UE 100.
  • a report regarding the status of the UE 100 such as the communication status of WLAN communication
  • the UE 100 that has established a connection with the AP 300 is in an idle state, data cannot be transmitted / received to / from the cell of the eNB 200 unless the UE 100 transitions to the connected state by the random access procedure.
  • the communication control method according to the first embodiment is used in a cellular communication system including the UE 100 operating in either a connected state or an idle state.
  • the communication control method according to the first embodiment includes a step in which the UE 100 performs a random access procedure for a cell in an idle state.
  • the steps of performing the random access procedure include a step in which the UE 100 transmits a small amount of data to the cell, and a step in which the UE 100 ends the random access procedure without transitioning to a connected state after transmitting the small amount of data.
  • the small amount of data is data that the UE 100 transmits, for example, on a single basis.
  • the small amount of data may be a control signal or user data. In the first embodiment, a case where a small amount of data is a control signal will be mainly described.
  • the UE 100 in the idle state transmits a small amount of data to the cell in the course of the random access procedure, and ends the random access procedure without transitioning to the connected state.
  • a small amount of data can be transmitted to the cell while maintaining the idle state.
  • the communication control method further includes a step in which the UE 100 and the cell hold the C-RNTI assigned to the UE 100 before the step of performing the random access procedure.
  • the C-RNTI held by the UE 100 and the cell is used to identify the UE 100 in the step of performing a random access procedure.
  • the C-RNTI can be used in the UE 100 in the idle state.
  • the cell (eNB 200) can grasp the UE 100 that performs the random access procedure to transmit a small amount of data.
  • the steps of performing the random access procedure are a step of transmitting a random access signal including information indicating that the UE 100 transmits a small amount of data to the cell, and the UE 100 is a response to the random access signal.
  • the step of transmitting the small amount of data includes the step of the UE 100 transmitting the C-RNTI together with the small amount of data to the cell in response to receiving the random access response.
  • the eNB 200 can grasp that the random access procedure for transmitting a small amount of data has started based on the random access signal, and can handle it differently from the normal random access procedure. Moreover, eNB200 can identify UE100 of the transmission source of small amount data by receiving CRNTI with small amount data.
  • the communication control method further includes a step in which the UE 100 supporting WLAN communication establishes a connection with the AP 300 and transitions to an idle state before the step of performing the random access procedure.
  • the step of performing the random access procedure further includes the step of the UE 100 transmitting a small amount of data to the cell while maintaining the connection with the AP 300.
  • the cell (eNB 200) can receive a small amount of data from the UE 100 being offloaded, and can grasp the situation of the UE 100.
  • the small amount of data is a control signal indicating the communication status of WLAN communication.
  • the communication status of WLAN communication is, for example, the reception strength (RSSI: Received Signal Strength Indicator) of the signal received by the UE 100 from the AP 300, the load level of the AP 300, or the like.
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • the cell (eNB 200) can grasp the communication status of the WLAN communication in the UE 100 being offloaded.
  • FIG. 8 is an operation sequence diagram according to the first embodiment.
  • step S101 the UE 100 is in a state (connection state) where an RRC connection with the eNB 200 is established.
  • the eNB 200 transmits a connection release request for requesting release of the RRC connection to the UE 100.
  • the connection release request includes a C-RNTI holding flag that is information indicating whether or not to request holding of C-RNTI.
  • the UE 100 receives the connection release request including the C-RNTI holding flag.
  • step S103-1 the UE 100 confirms whether or not the C-RNTI holding flag included in the connection release request is “true” indicating that C-RNTI holding is requested.
  • the C-RNTI holding flag is “true” (step S103-1: YES)
  • step S104-1 the UE 100 holds the C-RNTI allocated from the eNB 200.
  • step S103-2 the eNB 200 confirms whether or not the C-RNTI holding flag included in the connection release request is “true” indicating that C-RNTI holding is requested.
  • the C-RNTI holding flag is “true” (step S103-2: YES)
  • the eNB 200 holds the C-RNTI assigned to the UE 100 in step S104-2.
  • step S105-1 the UE 100 that has transitioned to the idle state in response to the connection release request transmits and receives traffic to and from the AP 300. Thereby, the traffic load of the eNB 200 is reduced (that is, offloaded).
  • step S105-2 the eNB 200 continues monitoring the status of the UE 100 in preparation for the status where the UE 100 is newly connected to the own cell.
  • step S106 the UE 100 confirms whether or not the C-RNTI is held.
  • the C-RNTI is retained and when it is necessary to transmit a small amount of data to the eNB 200, the UE 100 determines the start of a random access procedure for transmitting the small amount of data.
  • the case where it is necessary to transmit a small amount of data includes a case where a predetermined event (for example, deterioration of communication status with the AP 300) occurs, or a case where a periodic timer expires.
  • the UE 100 performs a random access procedure.
  • the UE 100 transmits a random access signal including a small amount data transmission flag, which is information indicating that small amount data is transmitted, to the cell.
  • the eNB 200 receives a random access signal including a small amount data transmission flag.
  • step S108 the eNB 200 confirms whether or not the C-RNTI is held.
  • the eNB 200 recognizes that it is a normal random access procedure.
  • step S109 the eNB 200 transmits a random access response, which is a response to the random access signal, to the UE 100.
  • the random access response may include information indicating whether or not transmission of a small amount of data is permitted.
  • the UE 100 receives a random access response.
  • step S110 the UE 100 transmits a small amount of data to the eNB 200 in response to reception of the random access response.
  • the small amount of data is a control signal indicating the communication status of WLAN communication.
  • UE100 transmits C-RNTI to eNB200 with a small amount of data.
  • the eNB 200 receives the small amount of data and the C-RNTI.
  • step S111 the eNB 200 transmits a small amount data transmission response to the UE 100 in response to reception of the small amount data.
  • the small amount data transmission response includes ACK / NACK that is information indicating whether or not the small amount data has been successfully received.
  • UE100 will complete
  • the second embodiment will be described mainly with respect to differences from the first embodiment.
  • the system configuration and operating environment of the second embodiment are the same as those of the first embodiment.
  • the communication control method according to the second embodiment is a parameter that UE 100 should apply to a random access signal transmitted to a cell before the step of performing a random access procedure. Receiving the indicated parameter identifier from the cell, and the UE 100 and the cell holding the parameter identifier.
  • the parameter to be applied to the random access signal is a random access resource.
  • the random access resource is defined by ra-PreambleIndex and ra-PRACH-MaskIndex.
  • the step of performing the random access procedure includes a step in which the UE 100 applies a parameter indicated by the parameter identifier and transmits a random access signal including a small amount of data to the cell.
  • a small amount of data is included in the random access signal. Therefore, as compared with the first embodiment, a small amount of data can be transmitted at the first stage in the random access procedure, and the random access procedure can be terminated earlier. Therefore, the load on the network and the battery consumption of the UE 100 can be further reduced.
  • FIG. 9 is an operation sequence diagram according to the second embodiment.
  • step S201 the UE 100 is in a state (connection state) where an RRC connection with the eNB 200 is established.
  • the eNB 200 transmits a connection release request for requesting release of the RRC connection to the UE 100.
  • the connection release request includes a C-RNTI holding flag and an RA-RNTI (Random Access-Radio Network Temporary Identifier) that is an identifier indicating a random access resource.
  • the UE 100 receives the connection release request including the C-RNTI holding flag and the RA-RNTI.
  • step S203-1 the UE 100 confirms whether or not the C-RNTI holding flag included in the connection release request is “true” indicating that C-RNTI holding is requested.
  • the C-RNTI holding flag is “true” (step S203-1: YES)
  • step S204-1 the UE 100 holds the C-RNTI and RA-RNTI allocated from the eNB 200.
  • step S203-2 the eNB 200 confirms whether or not the C-RNTI holding flag included in the connection release request is “true” indicating that C-RNTI holding is requested.
  • the C-RNTI holding flag is “true” (step S203-2: YES)
  • step S204-2 the eNB 200 holds the C-RNTI and RA-RNTI assigned to the UE 100 in association with each other.
  • step S205-1 the UE 100 that has transitioned to the idle state in response to the connection release request transmits and receives traffic to and from the AP 300. Thereby, the traffic load of the eNB 200 is reduced (that is, offloaded).
  • step S205-2 the eNB 200 continues monitoring the status of the UE 100 in preparation for the status where the UE 100 is newly connected to the own cell.
  • step S206 the UE 100 confirms whether or not the C-RNTI and RA-RNTI are held.
  • the C-RNTI or the RA-RNTI is held and when it is necessary to transmit a small amount of data to the eNB 200, the UE 100 determines the start of a random access procedure for transmitting the small amount of data.
  • the case where it is necessary to transmit a small amount of data includes a case where a predetermined event (for example, deterioration of communication status with the AP 300) occurs, or a case where a periodic timer expires.
  • the UE 100 performs a random access procedure.
  • the UE 100 transmits, to the eNB 200, a random access signal to which the random access resource indicated by the held RA-RNTI is applied.
  • the random access signal includes a small amount of data.
  • the small amount of data is a control signal indicating the communication status of WLAN communication.
  • the eNB 200 receives a random access signal including a small amount of data.
  • step S208 the eNB 200 confirms whether or not the C-RNTI is held. When the C-RNTI is not held, the eNB 200 recognizes that it is a normal random access procedure.
  • step S209 the eNB 200 determines whether or not the random access resource corresponding to the RA-RNTI allocated in the own cell is applied to the received random access signal. To check. If “No” in step S209, in step S210, the eNB 200 recognizes that it is a normal random access procedure.
  • step S209 the C-RNTI associated with the RA-RNTI corresponding to the received random access signal is specified in step S211. That is, the UE 100 that is the source of the random access signal is identified. Thereby, eNB200 can grasp
  • step S212 the eNB 200 transmits a small amount data transmission response to the UE 100 in response to reception of the small amount data.
  • the small amount data transmission response includes ACK / NACK that is information indicating whether or not the small amount data has been successfully received.
  • UE100 will complete
  • the eNB 200 includes a transmission trigger for a small amount of data and / or a data type to be transmitted as a small amount of data in the connection release request for requesting the release of the RRC connection. May be. Thereby, transmission of a small amount of data can be controlled more flexibly.
  • the UE 100 reconnects to the eNB 200 after switching the connection from the eNB 200 to the AP 300.
  • the UE 100 may connect to another eNB 200 after switching the connection from the eNB 200 to the AP 300. Therefore, when the UE 100 in an idle state connected to the AP 300 tries to connect to another eNB 200 (or when cell reselection is performed), the UE 100 may transmit a control signal indicating that to the eNB 200 as a small amount of data.
  • the UE 100 and the eNB 200 may discard the held C-RNTI (and RA-RNTI). Note that the UE 100 and the eNB 200 may discard the held C-RNTI (and RA-RNTI) after a predetermined time has elapsed since the start of offloading to the AP 300.
  • the UE 100 in the idle state performs WLAN communication with the AP 300 has been described.
  • the UE 100 in the idle state may not perform WLAN communication with the AP 300.
  • the UE 100 in the idle state may perform D2D (Device to Device) communication with another UE 100.
  • D2D communication is a communication mode in which a plurality of neighboring UEs 100 perform direct inter-terminal communication without going through a core network.
  • the UE 100 performing D2D communication in the idle state transmits a control signal (small amount of data) indicating the communication status of the D2D communication to the cell of the eNB 200, so that the eNB 200 can grasp the communication status of the D2D communication.
  • the LTE system has been described as an example of the cellular communication system.
  • the present invention is not limited to the LTE system, and the present invention may be applied to systems other than the LTE system.

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Abstract

 第1の特徴に係る通信制御方法は、接続状態及びアイドル状態のうち何れかの状態で動作するUE100を含むセルラ通信システムにおいて用いられる。通信制御方法は、UE100が、アイドル状態において、セルに対するランダムアクセス手順を行うステップを備える。ランダムアクセス手順を行うステップは、UE100が、セルに対して少量データを送信するステップと、UE100が、少量データを送信した後、接続状態に遷移することなくランダムアクセス手順を終了するステップと、を含む。

Description

通信制御方法、ユーザ端末、及びプロセッサ
 本発明は、セルラ通信システムにおいて用いられる通信制御方法、ユーザ端末、及びプロセッサに関する。
 セルラ通信システムにおいて用いられるユーザ端末は、接続状態及びアイドル状態のうち何れかの状態で動作する。ユーザ端末は、接続状態において、データ(ユーザデータ、制御信号)をセルと送受信する。これに対し、アイドル状態においては、ユーザ端末は、バッテリの消耗を抑制するために、データの送受信を行わずに、ページングチャネルを定期的に監視する。
 また、アイドル状態にあるユーザ端末は、接続状態に遷移するためには、セルに対するランダムアクセス手順を行う必要がある(例えば非特許文献1参照)。ユーザ端末は、ランダムアクセス手順により、セルとの同期を確立するとともに、そのセルにおけるユーザ端末の識別子である端末識別子が割り当てられる。ランダムアクセス手順により接続状態に遷移したユーザ端末は、データをセルと送受信することが可能になる。
3GPP技術仕様書 「TS36.300 V11.5.0」 2013年3月
 ところで、アイドル状態にあるユーザ端末は、制御信号などの少量データをセルに送信する場合であっても、ランダムアクセス手順により接続状態に遷移しなければ、その少量データをセルに送信できない。
 しかしながら、ユーザ端末が少量データをセルに送信するためだけに接続状態に遷移することは、ネットワークの負荷及びユーザ端末のバッテリ消耗の観点から効率的ではないという問題があった。
 そこで、本発明は、アイドル状態にあるユーザ端末からセルに対して少量データを効率的に送信可能にすることを目的とする。
 第1の特徴に係る通信制御方法は、接続状態及びアイドル状態のうち何れかの状態で動作するユーザ端末を含むセルラ通信システムにおいて用いられる。前記通信制御方法は、前記ユーザ端末が、前記アイドル状態において、セルに対するランダムアクセス手順を行うステップを備える。前記ランダムアクセス手順を行うステップは、前記ユーザ端末が、前記セルに対して少量データを送信するステップと、前記ユーザ端末が、前記少量データを送信した後、前記接続状態に遷移することなく前記ランダムアクセス手順を終了するステップと、を含む。
 第2の特徴に係るユーザ端末は、接続状態及びアイドル状態のうち何れかの状態で動作する。前記ユーザ端末は、前記アイドル状態において、セルに対するランダムアクセス手順を行う制御部を備える。前記制御部は、前記ランダムアクセス手順を行う際に前記セルに対して少量データを送信する。前記制御部は、前記少量データを送信した後、前記接続状態に遷移することなく前記ランダムアクセス手順を終了する。
 第3の特徴に係るプロセッサは、接続状態及びアイドル状態のうち何れかの状態で動作するユーザ端末に備えられる。前記プロセッサは、前記アイドル状態において、セルに対するランダムアクセス手順を行う。前記プロセッサは、前記ランダムアクセス手順を行う際に前記セルに対して少量データを送信する。前記プロセッサは、前記少量データを送信した後、前記接続状態に遷移することなく前記ランダムアクセス手順を終了する。
第1実施形態及び第2実施形態に係るシステム構成図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係るUE(ユーザ端末)のブロック図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係るeNB(基地局)のブロック図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係るAP(アクセスポイント)のブロック図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係る無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係る無線フレームの構成図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係る動作環境を説明するための図である。 第1実施形態に係る動作シーケンス図である。 第2実施形態に係る動作シーケンス図である。
 [実施形態の概要]
 第1実施形態及び第2実施形態に係る通信制御方法は、接続状態及びアイドル状態のうち何れかの状態で動作するユーザ端末を含むセルラ通信システムにおいて用いられる。前記通信制御方法は、前記ユーザ端末が、前記アイドル状態において、セルに対するランダムアクセス手順を行うステップを備える。前記ランダムアクセス手順を行うステップは、前記ユーザ端末が、前記セルに対して少量データを送信するステップと、前記ユーザ端末が、前記少量データを送信した後、前記接続状態に遷移することなく前記ランダムアクセス手順を終了するステップと、を含む。
 第1実施形態及び第2実施形態では、前記通信制御方法は、前記ランダムアクセス手順を行うステップよりも前において、前記ユーザ端末及び前記セルが、前記ユーザ端末に割り当てられている端末識別子を保持するステップをさらに備える。前記ユーザ端末及び前記セルが保持する前記端末識別子は、前記ランダムアクセス手順を行うステップにおいて前記ユーザ端末を識別するために利用される。
 第1実施形態では、前記ランダムアクセス手順を行うステップは、前記ユーザ端末が、前記少量データを送信することを示す情報を含んだランダムアクセス信号を前記セルに送信するステップと、前記ユーザ端末が、前記ランダムアクセス信号に対する応答であるランダムアクセス応答を前記セルから受信するステップと、をさらに含む。前記少量データを送信するステップは、前記ユーザ端末が、前記ランダムアクセス応答の受信に応じて、前記少量データと共に前記端末識別子を前記セルに送信するステップを含む。
 第2実施形態では、前記通信制御方法は、前記ランダムアクセス手順を行うステップよりも前において、前記ユーザ端末が、前記セルに送信するランダムアクセス信号に適用すべきパラメータを示すパラメータ識別子を前記セルから受信するステップと、前記ユーザ端末及び前記セルが、前記パラメータ識別子を保持するステップと、をさらに備える。前記ランダムアクセス手順を行うステップは、前記ユーザ端末が、前記パラメータ識別子により示される前記パラメータが適用され、かつ前記少量データを含んだ前記ランダムアクセス信号を前記セルに送信するステップを含む。
 第1実施形態及び第2実施形態では、前記通信制御方法は、前記ランダムアクセス手順を行うステップよりも前において、無線LAN通信をサポートする前記ユーザ端末が、無線LANアクセスポイントとの接続を確立するとともに、前記アイドル状態に遷移するステップをさらに備える。前記ランダムアクセス手順を行うステップは、前記ユーザ端末が、前記無線LANアクセスポイントとの接続を維持しながら、前記セルに対して前記少量データを送信するステップをさらに含む。
 第1実施形態及び第2実施形態では、前記少量データは、前記無線LAN通信の通信状況を示す制御信号である。
 第1実施形態及び第2実施形態に係るユーザ端末は、接続状態及びアイドル状態のうち何れかの状態で動作する。前記ユーザ端末は、前記アイドル状態において、セルに対するランダムアクセス手順を行う制御部を備える。前記制御部は、前記ランダムアクセス手順を行う際に前記セルに対して少量データを送信する。前記制御部は、前記少量データを送信した後、前記接続状態に遷移することなく前記ランダムアクセス手順を終了する。
 第1実施形態及び第2実施形態に係るプロセッサは、接続状態及びアイドル状態のうち何れかの状態で動作するユーザ端末に備えられる。前記プロセッサは、前記アイドル状態において、セルに対するランダムアクセス手順を行う。前記プロセッサは、前記ランダムアクセス手順を行う際に前記セルに対して少量データを送信する。前記プロセッサは、前記少量データを送信した後、前記接続状態に遷移することなく前記ランダムアクセス手順を終了する。
 [第1実施形態]
 以下、図面を参照して、3GPP規格に準拠して構成されるセルラ通信システム(LTEシステム)を無線LAN(WLAN)システムと連携させる場合の実施形態を説明する。
 (システム構成)
 図1は、第1実施形態に係るシステム構成図である。図1に示すように、セルラ通信システムは、複数のUE(User Equipment)100と、E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)10と、EPC(Evolved Packet Core)20と、を含む。E-UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。EPC20は、コアネットワークに相当する。
 UE100は、移動型の無線通信装置であり、接続を確立したセルとの無線通信を行う。UE100はユーザ端末に相当する。UE100は、セルラ通信及びWLAN通信の両通信方式をサポートする端末(デュアル端末)である。
 E-UTRAN10は、複数のeNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200はセルラ基地局に相当する。eNB200は、1又は複数のセルを管理しており、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。なお、「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。また、eNB200は、例えば、無線リソース管理(RRM)機能と、ユーザデータのルーティング機能と、モビリティ制御及びスケジューリングのための測定制御機能と、を有する。
 eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。また、eNB200は、S1インターフェイスを介して、EPC20に含まれるMME/S-GW500と接続される。
 EPC20は、複数のMME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)500を含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行うネットワークノードであり、制御局に相当する。S-GWは、ユーザデータの転送制御を行うネットワークノードであり、交換局に相当する。
 WLANシステムは、WLANアクセスポイント(以下、「AP」と称する)300を含む。WLANシステムは、例えばIEEE 802.11諸規格に準拠して構成される。AP300は、セルラ周波数帯とは異なる周波数帯(WLAN周波数帯)でUE100との通信を行う。AP300は、ルータなどを介してEPC20に接続される。
 また、eNB200及びAP300が個別に配置される場合に限らず、eNB200及びAP300が同じ場所に配置(Collocated)されていてもよい。Collocatedの一形態として、eNB200及びAP300がオペレータの任意のインターフェイスで直接的に接続されていてもよい。
 次に、UE100、eNB200、及びAP300の構成を説明する。
 図2は、UE100のブロック図である。図2に示すように、UE100は、アンテナ101及び102と、セルラ通信部111と、WLAN通信部112と、ユーザインターフェイス120と、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機130と、バッテリ140と、メモリ150と、プロセッサ160と、を有する。メモリ150及びプロセッサ160は、制御部を構成する。UE100は、GNSS受信機130を有していなくてもよい。また、メモリ150をプロセッサ160と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサ160’としてもよい。
 アンテナ101及びセルラ通信部111は、セルラ無線信号の送受信に用いられる。セルラ通信部111は、プロセッサ160が出力するベースバンド信号をセルラ無線信号に変換してアンテナ101から送信する。また、セルラ通信部111は、アンテナ101が受信するセルラ無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ160に出力する。
 アンテナ102及びWLAN通信部112は、WLAN無線信号の送受信に用いられる。WLAN通信部112は、プロセッサ160が出力するベースバンド信号をWLAN無線信号に変換してアンテナ102から送信する。また、WLAN通信部112は、アンテナ102が受信するWLAN無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ160に出力する。
 ユーザインターフェイス120は、UE100を所持するユーザとのインターフェイスであり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタンなどを含む。ユーザインターフェイス120は、ユーザからの入力を受け付けて、該入力の内容を示す信号をプロセッサ160に出力する。GNSS受信機130は、UE100の地理的位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信して、受信した信号をプロセッサ160に出力する。バッテリ140は、UE100の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
 メモリ150は、プロセッサ160によって実行されるプログラムと、プロセッサ160による処理に使用される情報と、を記憶する。プロセッサ160は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ150に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。プロセッサ160は、さらに、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサ160は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図3は、eNB200のブロック図である。図3に示すように、eNB200は、アンテナ201と、セルラ通信部210と、ネットワークインターフェイス220と、メモリ230と、プロセッサ240と、を有する。メモリ230及びプロセッサ240は、制御部を構成する。
 アンテナ201及びセルラ通信部210は、セルラ無線信号の送受信に用いられる。セルラ通信部210は、プロセッサ240が出力するベースバンド信号をセルラ無線信号に変換してアンテナ201から送信する。また、セルラ通信部210は、アンテナ201が受信するセルラ無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ240に出力する。
 ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してMME/S-GW500と接続される。また、ネットワークインターフェイス220は、EPC20を介したAP300との通信に使用される。
 メモリ230は、プロセッサ240によって実行されるプログラムと、プロセッサ240による処理に使用される情報と、を記憶する。プロセッサ240は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ230に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。プロセッサ240は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図4は、AP300のブロック図である。図4に示すように、AP300は、アンテナ301と、WLAN通信部311と、ネットワークインターフェイス320と、メモリ330と、プロセッサ340と、を有する。
 アンテナ301及びWLAN通信部311は、WLAN無線信号の送受信に用いられる。WLAN通信部311は、プロセッサ340が出力するベースバンド信号をWLAN無線信号に変換してアンテナ301から送信する。また、WLAN通信部311は、アンテナ301が受信するWLAN無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ340に出力する。
 ネットワークインターフェイス320は、ルータなどを介してEPC20と接続される。また、ネットワークインターフェイス320は、EPC20を介したeNB200との通信に使用される。
 メモリ330は、プロセッサ340によって実行されるプログラムと、プロセッサ340による処理に使用される情報と、を記憶する。プロセッサ340は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ330に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。
 図5は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。図5に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルの第1層乃至第3層に区分されており、第1層は物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Media Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
 物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理層とeNB200の物理層との間では、物理チャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。
 MAC層は、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセス手順などを行う。UE100のMAC層とeNB200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。eNB200のMAC層は、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式)及びUE100への割当リソースブロックを決定するスケジューラを含む。ランダムアクセス手順の詳細については後述する。
 RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とeNB200のRLC層との間では、論理チャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。
 PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRC層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRC層とeNB200のRRC層との間では、各種設定のための制御信号(RRCメッセージ)が伝送される。RRC層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100は接続状態であり、そうでない場合、UE100はアイドル状態である。
 RRC層の上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)層は、セッション管理及びモビリティ管理などを行う。
 図6は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムは、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)、上りリンクにはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
 図6に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。UE100に割り当てられる無線リソースのうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により特定できる。
 下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に制御信号を伝送するための物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)として使用される領域である。また、各サブフレームの残りの区間は、主にユーザデータを伝送するための物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)として使用できる領域である。
 上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に制御信号を伝送するための物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)として使用される領域である。また、各サブフレームにおける周波数方向の中央の6リソースブロックは、ランダムアクセス信号を伝送するための物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)として使用できる領域である。各サブフレームにおける他の部分は、主にユーザデータを伝送するための物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)として使用できる領域である。
 (ランダムアクセス手順)
 アイドル状態にあるUE100は、接続状態に遷移するためには、セルに対するランダムアクセス手順を行う必要がある。以下において、LTEシステムにおける一般的なランダムアクセス手順について説明する。
 ランダムアクセスに先立ち、UE100は、セルサーチにより下りリンクの同期をeNB200のセルと確立する。ランダムアクセスの一つの目的は、上りリンクの同期をそのセルと確立することである。
 ランダムアクセス手順の第1の処理として、UE100は、ランダムアクセス信号をPRACH上でeNB200に送信する。ランダムアクセス信号は、MAC層においてUE100からeNB200へのランダムアクセスを行うための信号である。ランダムアクセス信号は、仕様上、ランダムアクセスプリアンブルと称される。
 ランダムアクセス信号の送信に使用されるリソース(以下、「ランダムアクセスリソース」という)としては、ランダムアクセス信号の信号系列及びランダムアクセス信号の送信タイミングなどがある。
 アイドル状態にあるUE100がランダムアクセスを行う場合、UE100は、eNB200から受信するブロードキャスト情報に基づいて、ランダムアクセスリソースを選択する。ブロードキャスト情報は、マスタ情報ブロック(MIB)及びシステム情報ブロック(SIB)を含む。UE100は、選択したランダムアクセスリソースを使用して、ランダムアクセス信号をeNB200に送信する。このようなランダムアクセスは、「コンテンションベース」と称される。
 ランダムアクセス手順の第2の処理として、eNB200は、UE100から受信したランダムアクセス信号に基づいて、UE100との間の上りリンク遅延を推定する。また、eNB200は、UE100に割り当てる無線リソースを決定する。そして、eNB200は、ランダムアクセス応答をUE100に送信する。ランダムアクセス応答は、遅延推定の結果に基づくタイミング補正値、決定した割当て無線リソースの情報、UE100から受信したランダムアクセス信号の信号系列を示す情報、及びUE100に割り当てる一時的な端末識別子(TC-RNTI:Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier)などを含む。
 UE100は、ランダムアクセス信号を送信してから、所定の時間内に、そのランダムアクセス信号に対応する情報を含んだランダムアクセス応答を受信した場合に、ランダムアクセス成功と判断する。そうでない場合、UE100は、ランダムアクセス障害が発生したと判断し、改めて第1の処理を行う。UE100は、2回目のランダムアクセス信号の送信時においては、ランダムアクセスの成功率を高めるために、初回のランダムアクセス信号の送信時よりも高い送信電力を設定する。
 ランダムアクセス手順の第3の処理として、ランダムアクセス成功と判断したUE100は、ランダムアクセス応答に含まれる情報に基づいて、RRC層において、RRC接続の確立を要求するためのRRC接続要求メッセージをeNB200に送信する。RRC接続要求メッセージは、送信元のUE100の識別子を含む。
 ランダムアクセス手順の第4の処理として、eNB200は、RRC接続要求メッセージに対する応答メッセージをUE100に送信する。応答メッセージは、送信先のUE100の識別子を含む。同じランダムアクセスリソースを使用したことによるコンテンションが発生した場合、複数のUE100が同一のランダムアクセス応答に反応し得るが、そのようなコンテンションは第4の処理により解決される。セルにおける端末識別子(CRNTI:Cell-Radio Network Temporary Identifier)をこの時点で割り当てられていないUE100は、TC-RNTIをC-RNTIとして引き続き使用する。
 (第1実施形態に係る動作)
 次に、第1実施形態に係る動作について説明する。
 (1)動作環境
 図7は、第1実施形態に係る動作環境を説明するための図である。図7に示すように、eNB200のカバレッジエリア内にAP300が設けられている。AP300は、例えば、セルラ通信システムのオペレータにより管理されるAP(Operator controlled AP)である。また、eNB200のカバレッジエリア内であって、かつAP300のカバレッジエリア内にUE100が位置している。
 第1に、UE100は、eNB200とのRRC接続を確立し、eNB200とのセルラ通信を行う。具体的には、UE100は、トラフィック(ユーザデータ)を含んだセルラ無線信号をeNB200と送受信する。eNB200が多数のUE100とのRRC接続を確立する場合、eNB200の負荷レベルが高くなる。負荷レベルとは、eNB200のトラフィック負荷又はeNB200の無線リソース使用率など、eNB200の混雑度を意味する。
 第2に、UE100は、自らの判断、又はeNB200からの指示により、AP300との接続を確立し、eNB200とのRRC接続を解放する。このように、eNB200とUE100との間で送受信されるトラフィックを、AP300とUE100との間で送受信するよう切り替えることにより、eNB200のトラフィック負荷をAP300に移行(オフロード)できる。このようなオフロードの実行中において、UE100はセルラ通信のアイドル状態になる。
 オフロードの実行中において、eNB200は、UE100の状況(WLAN通信の通信状況など)に関する報告をUE100から受信することにより、UE100の状況を把握できることが好ましい。しかしながら、AP300との接続を確立したUE100はアイドル状態であるため、ランダムアクセス手順によりUE100が接続状態に遷移しなければ、データをeNB200のセルと送受信することができない。
 しかしながら、そのような少量データをUE100がセルに送信するためだけに接続状態に遷移することは、ネットワークの負荷及びUE100のバッテリ消耗の観点から効率的ではない。以下においては、アイドル状態にあるUE100からセルに対して少量データを効率的に送信可能にするための方法について説明する。
 (2)第1実施形態に係る通信制御方法
 第1実施形態に係る通信制御方法は、接続状態及びアイドル状態のうち何れかの状態で動作するUE100を含むセルラ通信システムにおいて用いられる。第1実施形態に係る通信制御方法は、UE100が、アイドル状態において、セルに対するランダムアクセス手順を行うステップを備える。ランダムアクセス手順を行うステップは、UE100が、セルに対して少量データを送信するステップと、UE100が、少量データを送信した後、接続状態に遷移することなくランダムアクセス手順を終了するステップと、を含む。少量データとは、例えばUE100が単発的に送信するデータである。少量データは、制御信号であってもよく、ユーザデータであってもよい。第1実施形態では、少量データが制御信号であるケースを主として説明する。
 このように、第1実施形態では、アイドル状態にあるUE100は、ランダムアクセス手順の過程でセルに対して少量データを送信し、接続状態に遷移することなくランダムアクセス手順を終了するため、UE100は、アイドル状態を維持したまま少量データをセルに送信できる。
 第1実施形態に係る通信制御方法は、ランダムアクセス手順を行うステップよりも前において、UE100及びセルが、UE100に割り当てられているC-RNTIを保持するステップをさらに備える。UE100及びセルが保持するC-RNTIは、ランダムアクセス手順を行うステップにおいてUE100を識別するために利用される。
 これにより、アイドル状態にあるUE100においてC-RNTIを利用できる。また、セル(eNB200)は、少量データを送信するためにランダムアクセス手順を行うUE100を把握できる。
 第1実施形態では、ランダムアクセス手順を行うステップは、UE100が、少量データを送信することを示す情報を含んだランダムアクセス信号をセルに送信するステップと、UE100が、ランダムアクセス信号に対する応答であるランダムアクセス応答をセルから受信するステップと、をさらに含む。少量データを送信するステップは、UE100が、ランダムアクセス応答の受信に応じて、少量データと共にC-RNTIをセルに送信するステップを含む。
 これにより、eNB200は、ランダムアクセス信号に基づいて、少量データを送信するためのランダムアクセス手順が開始されたことを把握し、通常のランダムアクセス手順とは異なる取り扱いをすることができる。また、eNB200は、少量データと共にCRNTIを受信することにより、少量データの送信元のUE100を識別できる。
 第1実施形態に係る通信制御方法は、ランダムアクセス手順を行うステップよりも前において、WLAN通信をサポートするUE100が、AP300との接続を確立するとともに、アイドル状態に遷移するステップをさらに備える。ランダムアクセス手順を行うステップは、UE100が、AP300との接続を維持しながら、セルに対して少量データを送信するステップをさらに含む。
 これにより、セル(eNB200)は、オフロード中のUE100から少量データを受信して、UE100の状況を把握できる。
 第1実施形態では、少量データは、WLAN通信の通信状況を示す制御信号である。WLAN通信の通信状況とは、例えば、AP300からUE100が受信する信号の受信強度(RSSI:Received Signal Strength Indicator)、又はAP300の負荷レベルなどである。
 これにより、セル(eNB200)は、オフロード中のUE100におけるWLAN通信の通信状況を把握できる。
 (3)第1実施形態に係る動作シーケンス
 図8は、第1実施形態に係る動作シーケンス図である。
 図8に示すように、ステップS101において、UE100は、eNB200とのRRC接続を確立した状態(接続状態)である。
 ステップS102において、eNB200は、RRC接続の解放を要求するための接続解放要求をUE100に送信する。第1実施形態では、接続解放要求は、C-RNTIの保持を要求するか否かを示す情報であるC-RNTI保持フラグを含む。UE100は、C-RNTI保持フラグを含んだ接続解放要求を受信する。
 ステップS103-1において、UE100は、接続解放要求に含まれるC-RNTI保持フラグが、C-RNTIの保持を要求することを示す「true」であるか否かを確認する。C-RNTI保持フラグが「true」である場合(ステップS103-1:YES)、ステップS104-1において、UE100は、eNB200から割り当てられているC-RNTIを保持する。
 ステップS103-2において、eNB200は、接続解放要求に含めたC-RNTI保持フラグが、C-RNTIの保持を要求することを示す「true」であるか否かを確認する。C-RNTI保持フラグが「true」である場合(ステップS103-2:YES)、ステップS104-2において、eNB200は、UE100に割り当てているC-RNTIを保持する。
 ステップS105-1において、接続解放要求に応じてアイドル状態に遷移したUE100は、トラフィックをAP300と送受信する。これにより、eNB200のトラフィック負荷が軽減(すなわち、オフロード)される。
 ステップS105-2において、eNB200は、UE100が自セルに改めて接続する状況に備えて、UE100の状況のモニタリングを継続する。
 ステップS106において、UE100は、C-RNTIを保持しているか否かを確認する。C-RNTIを保持している場合で、かつeNB200に対して少量データを送信する必要が生じた場合、UE100は、少量データを送信するためのランダムアクセス手順の開始を決定する。少量データを送信する必要が生じた場合とは、所定のイベント(例えば、AP300との通信状況の悪化)が生じた場合、又は周期的なタイマが満了した場合などである。
 ステップS107乃至S111において、UE100は、ランダムアクセス手順を行う。先ず、ステップS107において、UE100は、少量データを送信することを示す情報である少量データ送信フラグを含んだランダムアクセス信号をセルに送信する。eNB200は、少量データ送信フラグを含んだランダムアクセス信号を受信する。
 ステップS108において、eNB200は、C-RNTIを保持しているか否かを確認する。C-RNTIを保持していない場合には、eNB200は、通常のランダムアクセス手順であると認識する。
 C-RNTIを保持している場合(ステップS108:YES)、ステップS109において、eNB200は、ランダムアクセス信号に対する応答であるランダムアクセス応答をUE100に送信する。ランダムアクセス応答は、少量データの送信を許可するか否かを示す情報を含んでもよい。UE100は、ランダムアクセス応答を受信する。
 ステップS110において、UE100は、ランダムアクセス応答の受信に応じて、少量データをeNB200に送信する。第1実施形態では、少量データは、WLAN通信の通信状況を示す制御信号である。UE100は、少量データと共にC-RNTIをeNB200に送信する。eNB200は、少量データ及びC-RNTIを受信する。
 ステップS111において、eNB200は、少量データの受信に応じて、少量データ送信応答をUE100に送信する。少量データ送信応答は、少量データの受信に成功したか否かを示す情報であるACK/NACKを含む。
 UE100は、少量データの受信に成功したことを示すACKを含んだ少量データ送信応答をeNB200から受信すると、接続状態に遷移することなくランダムアクセス手順を終了する。
 [第2実施形態]
 第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。第2実施形態のシステム構成及び動作環境は、第1実施形態と同様である。
 (1)第2実施形態に係る通信制御方法
 第2実施形態に係る通信制御方法は、ランダムアクセス手順を行うステップよりも前において、UE100が、セルに送信するランダムアクセス信号に適用すべきパラメータを示すパラメータ識別子をセルから受信するステップと、UE100及びセルが、パラメータ識別子を保持するステップと、を備える。第2実施形態では、ランダムアクセス信号に適用すべきパラメータとは、ランダムアクセスリソースである。ランダムアクセスリソースは、ra-PreambleIndex及びra-PRACH-MaskIndexにより定められる。
 ランダムアクセス手順を行うステップは、UE100が、パラメータ識別子により示されるパラメータが適用され、かつ少量データを含んだランダムアクセス信号をセルに送信するステップを含む。
 このように、第2実施形態では、少量データをランダムアクセス信号に含めている。よって、第1実施形態に比べて、ランダムアクセス手順における最初の段階で少量データを送信し、ランダムアクセス手順を早期に終了できる。従って、ネットワークの負荷及びUE100のバッテリ消耗をさらに削減できる。
 (2)第2実施形態に係る動作シーケンス
 図9は、第2実施形態に係る動作シーケンス図である。
 図9に示すように、ステップS201において、UE100は、eNB200とのRRC接続を確立した状態(接続状態)である。
 ステップS202において、eNB200は、RRC接続の解放を要求するための接続解放要求をUE100に送信する。第2実施形態では、接続解放要求は、C-RNTI保持フラグと、ランダムアクセスリソースを示す識別子であるRA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identifier)と、を含む。UE100は、C-RNTI保持フラグ及びRA-RNTIを含んだ接続解放要求を受信する。
 ステップS203-1において、UE100は、接続解放要求に含まれるC-RNTI保持フラグが、C-RNTIの保持を要求することを示す「true」であるか否かを確認する。C-RNTI保持フラグが「true」である場合(ステップS203-1:YES)、ステップS204-1において、UE100は、eNB200から割り当てられているC-RNTI及びRA-RNTIを保持する。
 ステップS203-2において、eNB200は、接続解放要求に含めたC-RNTI保持フラグが、C-RNTIの保持を要求することを示す「true」であるか否かを確認する。C-RNTI保持フラグが「true」である場合(ステップS203-2:YES)、ステップS204-2において、eNB200は、UE100に割り当てているC-RNTI及びRA-RNTIを関連付けて保持する。
 ステップS205-1において、接続解放要求に応じてアイドル状態に遷移したUE100は、トラフィックをAP300と送受信する。これにより、eNB200のトラフィック負荷が軽減(すなわち、オフロード)される。
 ステップS205-2において、eNB200は、UE100が自セルに改めて接続する状況に備えて、UE100の状況のモニタリングを継続する。
 ステップS206において、UE100は、C-RNTI及びRA-RNTIを保持しているか否かを確認する。C-RNTI又はRA-RNTIを保持している場合で、かつeNB200に対して少量データを送信する必要が生じた場合、UE100は、少量データを送信するためのランダムアクセス手順の開始を決定する。少量データを送信する必要が生じた場合とは、所定のイベント(例えば、AP300との通信状況の悪化)が生じた場合、又は周期的なタイマが満了した場合などである。
 ステップS207乃至S212において、UE100は、ランダムアクセス手順を行う。先ず、ステップS207において、UE100は、保持しているRA-RNTIにより示されるランダムアクセスリソースを適用したランダムアクセス信号をeNB200に送信する。第2実施形態では、ランダムアクセス信号は、少量データを含む。少量データは、WLAN通信の通信状況を示す制御信号である。eNB200は、少量データを含んだランダムアクセス信号を受信する。
 ステップS208において、eNB200は、C-RNTIを保持しているか否かを確認する。C-RNTIを保持していない場合には、eNB200は、通常のランダムアクセス手順であると認識する。
 C-RNTIを保持している場合(ステップS208:YES)、ステップS209において、eNB200は、受信したランダムアクセス信号において、自セルで割り当てたRA-RNTIに対応するランダムアクセスリソースが適用されているか否かを確認する。ステップS209で「No」である場合、ステップS210において、eNB200は、通常のランダムアクセス手順であると認識する。
 これに対し、ステップS209で「Yes」である場合、ステップS211において、受信したランダムアクセス信号に対応するRA-RNTIと関連付けられているC-RNTIを特定する。すなわち、ランダムアクセス信号の送信元のUE100を識別する。これにより、eNB200は、ランダムアクセス信号に含まれている少量データの送信元UEを把握できる。
 ステップS212において、eNB200は、少量データの受信に応じて、少量データ送信応答をUE100に送信する。少量データ送信応答は、少量データの受信に成功したか否かを示す情報であるACK/NACKを含む。
 UE100は、少量データの受信に成功したことを示すACKを含んだ少量データ送信応答をeNB200から受信すると、接続状態に遷移することなくランダムアクセス手順を終了する。
 [その他の実施形態]
 上述した第1実施形態及び第2実施形態において、eNB200は、RRC接続の解放を要求するための接続解放要求に、少量データの送信トリガ、及び/又は、少量データとして送信すべきデータ種別を含めてもよい。これにより、より柔軟に少量データの送信を制御できる。
 上述した第1実施形態及び第2実施形態においては、UE100が、eNB200からAP300へ接続を切り替えた後、eNB200と改めて接続することを想定していた。しかしながら、例えばAP300がeNB200のカバレッジエリア端に設置されるような場合、UE100が、eNB200からAP300へ接続を切り替えた後、他のeNB200と接続する可能性がある。よって、AP300と接続するアイドル状態のUE100は、他のeNB200と接続しようとする場合(或いはセル再選択を行う場合)に、その旨の制御信号を少量データとしてeNB200に送信してもよい。その場合、UE100及びeNB200は、保持しているC-RNTI(及びRA-RNTI)を破棄してもよい。なお、UE100及びeNB200は、AP300へのオフロードを開始してから一定時間の経過後に、保持しているC-RNTI(及びRA-RNTI)を破棄してもよい。
  上述した第1実施形態及び第2実施形態では、アイドル状態にあるUE100が、AP300とのWLAN通信を行っているケースについて説明した。しかしながら、アイドル状態にあるUE100は、AP300とのWLAN通信を行っていなくてもよい。例えば、アイドル状態にあるUE100は、他のUE100とのD2D(Device to Device)通信を行っていてもよい。D2D通信とは、近接する複数のUE100が、コアネットワークを介さずに直接的な端末間通信を行う通信形態である。アイドル状態においてD2D通信を行っているUE100が、D2D通信の通信状況を示す制御信号(少量データ)をeNB200のセルに送信することにより、eNB200がD2D通信の通信状況を把握できる。
 上述した実施形態では、セルラ通信システムの一例としてLTEシステムを説明したが、LTEシステムに限定されるものではなく、LTEシステム以外のシステムに本発明を適用してもよい。
 なお、日本国特許出願第2013-132468号(2013年6月25日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 本発明によれば、アイドル状態にあるユーザ端末からセルに対して少量データを効率的に送信可能にすることができる。

Claims (8)

  1.  接続状態及びアイドル状態のうち何れかの状態で動作するユーザ端末を含むセルラ通信システムにおいて用いられる通信制御方法であって、
     前記ユーザ端末が、前記アイドル状態において、セルに対するランダムアクセス手順を行うステップを備え、
     前記ランダムアクセス手順を行うステップは、
     前記ユーザ端末が、前記セルに対して少量データを送信するステップと、
     前記ユーザ端末が、前記少量データを送信した後、前記接続状態に遷移することなく前記ランダムアクセス手順を終了するステップと、を含むことを特徴とする通信制御方法。
  2.  前記ランダムアクセス手順を行うステップよりも前において、前記ユーザ端末及び前記セルが、前記ユーザ端末に割り当てられている端末識別子を保持するステップをさらに備え、
     前記ユーザ端末及び前記セルが保持する前記端末識別子は、前記ランダムアクセス手順を行うステップにおいて前記ユーザ端末を識別するために利用されることを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  3.  前記ランダムアクセス手順を行うステップは、
     前記ユーザ端末が、前記少量データを送信することを示す情報を含んだランダムアクセス信号を前記セルに送信するステップと、
     前記ユーザ端末が、前記ランダムアクセス信号に対する応答であるランダムアクセス応答を前記セルから受信するステップと、をさらに含み、
     前記少量データを送信するステップは、前記ユーザ端末が、前記ランダムアクセス応答の受信に応じて、前記少量データと共に前記端末識別子を前記セルに送信するステップを含むことを特徴とする請求項2に記載の通信制御方法。
  4.  前記ランダムアクセス手順を行うステップよりも前において、
     前記ユーザ端末が、前記セルに送信するランダムアクセス信号に適用すべきパラメータを示すパラメータ識別子を前記セルから受信するステップと、
     前記ユーザ端末及び前記セルが、前記パラメータ識別子を保持するステップと、をさらに備え、
     前記ランダムアクセス手順を行うステップは、前記ユーザ端末が、前記パラメータ識別子により示される前記パラメータが適用され、かつ前記少量データを含んだ前記ランダムアクセス信号を前記セルに送信するステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  5.  前記ランダムアクセス手順を行うステップよりも前において、無線LAN通信をサポートする前記ユーザ端末が、無線LANアクセスポイントとの接続を確立するとともに、前記アイドル状態に遷移するステップをさらに備え、
     前記ランダムアクセス手順を行うステップは、前記ユーザ端末が、前記無線LANアクセスポイントとの接続を維持しながら、前記セルに対して前記少量データを送信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  6.  前記少量データは、前記無線LAN通信の通信状況を示す制御信号であることを特徴とする請求項5に記載の通信制御方法。
  7.  接続状態及びアイドル状態のうち何れかの状態で動作するユーザ端末であって、
     前記アイドル状態において、セルに対するランダムアクセス手順を行う制御部を備え、
     前記制御部は、前記ランダムアクセス手順を行う際に前記セルに対して少量データを送信し、
     前記制御部は、前記少量データを送信した後、前記接続状態に遷移することなく前記ランダムアクセス手順を終了することを特徴とするユーザ端末。
  8.  接続状態及びアイドル状態のうち何れかの状態で動作するユーザ端末に備えられるプロセッサであって、
     前記プロセッサは、前記アイドル状態において、セルに対するランダムアクセス手順を行い、
     前記プロセッサは、前記ランダムアクセス手順を行う際に前記セルに対して少量データを送信し、
     前記プロセッサは、前記少量データを送信した後、前記接続状態に遷移することなく前記ランダムアクセス手順を終了することを特徴とするプロセッサ。
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