WO2015012077A1 - 無線通信システム、基地局装置、端末装置、無線通信方法および集積回路 - Google Patents

無線通信システム、基地局装置、端末装置、無線通信方法および集積回路 Download PDF

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WO2015012077A1
WO2015012077A1 PCT/JP2014/067633 JP2014067633W WO2015012077A1 WO 2015012077 A1 WO2015012077 A1 WO 2015012077A1 JP 2014067633 W JP2014067633 W JP 2014067633W WO 2015012077 A1 WO2015012077 A1 WO 2015012077A1
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WO
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base station
data
station apparatus
logical channel
information
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/067633
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English (en)
French (fr)
Inventor
恭之 加藤
克成 上村
秀和 坪井
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
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Priority to US14/906,672 priority patent/US20160157211A1/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication system, a base station apparatus, and a terminal apparatus, and more particularly, to a radio communication system, a base station apparatus, a terminal apparatus, a radio communication method, and an integrated circuit related to data control.
  • the W-CDMA system is standardized as a third generation cellular mobile communication system, and services are provided. Also, HSDPA with higher communication speed has been standardized and is being serviced.
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Division Multiplexing
  • PAPR Peak to Average Power Ratio
  • Advanced-EUTRA a further evolution of EUTRA.
  • communication at a maximum transmission rate of 1 Gbps or more and uplink 500 Mbps or more is performed using a band up to a maximum of 100 MHz bandwidth in uplink and downlink.
  • Advanced-EUTRA it is considered to realize a maximum of 100 MHz band by bundling a plurality of bands compatible with EUTRA so as to accommodate EUTRA mobile station apparatuses.
  • one band of 20 MHz or less of EUTRA is called a component carrier (Component Carrier: CC).
  • the component carrier is also called a cell.
  • bundling a band of 20 MHz or less is called carrier aggregation (Carrier Aggregation: CA) (Non-patent Document 1).
  • Non-Patent Document 2 in communication between a base station apparatus and a mobile station apparatus during carrier aggregation of a macro cell and a small cell, control information (control plane information: Control-Plane Information) is transmitted by the macro cell, and user information is transmitted by the small cell. It has been proposed to transmit (User-Plane Information).
  • control plane information control-Plane Information
  • User-Plane Information User-Plane Information
  • 3GPP TS Technical Specification 36.300, V11.5.0 (2013-03), Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN), Overall description Stage2 3GPP TR (Technical Report) 36.842, V0.2.0 (2013-05), Study on Small Cell Enhancements for E-UTRA and E-UTRAN-Higher layer aspects (release 12)
  • Non-Patent Document 2 in communication between a base station apparatus and a mobile station apparatus, control information is transmitted and received between the base station apparatus of the macro cell and the mobile station apparatus, and the base station apparatus of the small cell and the mobile station When user information is transmitted and received between devices, control information and user information must be controlled to be transmitted in an appropriate cell.
  • each of the macro cell base station apparatus and the small cell base station apparatus moves in consideration of the line delay between the base station apparatuses. It is considered to perform downlink and uplink data scheduling and downlink data transmission independently for a station apparatus. Both base station apparatuses need to acquire information on appropriate uplink data from the mobile station apparatus in order to perform data scheduling independently.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and a wireless communication system, a base station apparatus, a mobile station apparatus, a wireless communication method, and an integrated circuit for efficiently operating scheduling of a base station apparatus during dual connection
  • One purpose is to provide
  • a wireless communication system is a wireless communication system in which a first base station device and a second base station device communicate with a terminal device, the first base station device and The second base station apparatus notifies the terminal apparatus of data control information related to data transmission / reception of the terminal apparatus and timer information used for notification of a buffer status report.
  • a wireless communication system is a wireless communication system in which a first base station device and a second base station device communicate with a terminal device, the first base station device and The second base station apparatus notifies the terminal apparatus of data control information related to data transmission / reception of the terminal apparatus and timer information used for notification of a buffer status report.
  • an uplink data buffer status report is notified to either the first base station apparatus or the second base station apparatus based on the data control information.
  • Uplink data buffer status information may be notified to the first base station apparatus or the second base station apparatus.
  • the timer notified by the timer information expires and there is data in the uplink buffer, it corresponds to the logical channel or logical channel group indicated by the data control information.
  • the buffer state information of the uplink data may be notified to the first base station apparatus or the second base station apparatus.
  • a base station apparatus is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus by connecting to another base station apparatus, and receives data logic from the other base station apparatus.
  • Receiving data control information indicating the relationship between the channel, the priority of the logical channel of data, the data logical channel and the logical channel group, and the timer information used for the buffer status report notification, the data control information, the timer information It notifies the terminal device of the data control information of the own station, the timer information of the own station, and the relationship information between the base station apparatus and the logical channel indicating which base station apparatus transmits the data of which logical channel.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a first base station apparatus and a second base station apparatus, wherein the first base station apparatus and / or the first base station apparatus When receiving the data control information related to data transmission / reception and the timer information used for the buffer status report notification from the second base station apparatus, and when the notification of the buffer status report is triggered, the first control based on the data control information An uplink data buffer status report is notified to either the base station apparatus or the second base station apparatus.
  • the above-described terminal apparatus is configured to use the first base corresponding to the logical channel or the logical channel group indicated by the data control information.
  • Uplink data buffer status information may be notified to either the station apparatus or the second base station apparatus.
  • the terminal device described above corresponds to the logical channel or the logical channel group indicated by the data control information.
  • Uplink data buffer status information may be notified to either the first base station apparatus or the second base station apparatus.
  • a wireless communication method is applied to a wireless communication system in which a first base station device and a second base station device communicate with a terminal device.
  • the first base station device and / or the second base station device may receive data control information related to data transmission / reception of the terminal device and timer information used for notification of a buffer status report to the terminal device.
  • the step of notifying, and when the notification of the buffer status report is triggered, the terminal device transmits uplink data to either the first base station device or the second base station device based on the data control information. And notifying a buffer status report.
  • An integrated circuit is an integrated circuit applied to a base station device that communicates with a terminal device by connecting to another base station device.
  • Means for receiving from the base station device data logical channels, data logical channel priorities, data control information indicating the relationship between data logical channels and logical channel groups, and timer information used for buffer status report notification; Relationship between the data control information, the timer information, the data control information of the local station, the timer information of the local station, and the logical channel of the base station apparatus indicating which logical channel data is transmitted by which base station apparatus Means for notifying the terminal device of information.
  • An integrated circuit is an integrated circuit applied to a terminal device that communicates with a first base station device and a second base station device, Data control information related to data transmission / reception and timer information used for buffer status report notification are received from the base station apparatus and / or the second base station apparatus, and when the buffer status report notification is triggered, the data control And means for notifying either the first base station apparatus or the second base station apparatus of an uplink data buffer status report based on the information.
  • the OFDM system is adopted as the downlink of EUTRA. Further, a DFT-spread OFDM single carrier communication system is employed as the uplink of EUTRA.
  • FIG. 5 is a diagram showing a physical channel configuration of EUTRA.
  • the downlink physical channel includes a physical downlink shared channel PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), a physical downlink control channel PDCCH (Physical Downlink Control Channel), and a physical broadcast channel PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • there are physical signals such as downlink synchronization signals and downlink reference signals (Non-Patent Document 1).
  • the uplink physical channel includes a physical random access channel PRACH (Physical Random Access Channel), a physical uplink shared channel PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and a physical uplink control channel PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a downlink channel configuration of EUTRA.
  • the downlink channels shown in FIG. 6 are each composed of a logical channel, a transport channel, and a physical channel.
  • the logical channel defines the type of data transmission service that is transmitted and received in a medium access control (MAC) layer.
  • the transport channel defines what characteristics the data transmitted over the air interface has and how it is transmitted.
  • a physical channel is a physical channel that carries data conveyed to the physical layer by a transport channel.
  • the downlink logical channels include broadcast control channel BCCH (Broadcast Control Channel), paging control channel PCCH (Paging Control Channel), common control channel CCCH (Common Control Channel), dedicated control channel DCCH (Dedicated Control Channel), and dedicated traffic.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • DCCH dedicated Control Channel
  • a channel DTCH Dedicated Traffic Channel
  • the downlink transport channels include a broadcast channel BCH (Broadcast Channel), a paging channel PCH (Paging Channel), and a downlink shared channel DL-SCH (Downlink Shared Channel).
  • BCH Broadcast Channel
  • PCH paging channel
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • the downlink physical channels include a physical broadcast channel PBCH (Physical Broadcast Channel), a physical downlink control channel PDCCH (Physical Downlink Control Channel), and a physical downlink shared channel PDSCH (Physical Downlink Shared Channel). These channels are transmitted and received between the base station apparatus and the mobile station apparatus.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • Broadcast control channel BCCH is a downlink channel used to broadcast system control information.
  • the paging control channel PCCH is a downlink channel used for transmitting paging information, and is used when the network does not know the cell position of the mobile station apparatus.
  • the common control channel CCCH is a channel used for transmitting control information between the mobile station apparatus and the network, and is used by a mobile station apparatus that does not have a radio resource control (RRC) connection with the network. Is done.
  • RRC radio resource control
  • the dedicated control channel DCCH is a one-to-one (point-to-point) bidirectional channel and is a channel used for transmitting individual control information between the mobile station apparatus and the network.
  • the dedicated control channel DCCH is used by a mobile station apparatus having an RRC connection.
  • the dedicated traffic channel DTCH is a one-to-one bidirectional channel, is a channel dedicated to one mobile station apparatus, and is used for transferring user information (unicast data).
  • the broadcast channel BCH is broadcast to the entire cell in a fixed and predefined transmission format.
  • the downlink shared channel DL-SCH supports HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request), dynamic adaptive radio link control, and discontinuous reception (DRX: Discontinuous Reception), and needs to be broadcast to the entire cell. .
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • DRX Discontinuous Reception
  • the paging channel PCH supports DRX and needs to be broadcast to the entire cell.
  • the paging channel PCH is mapped to a physical resource that is dynamically used for a traffic channel and other control channels, that is, a physical downlink shared channel PDSCH.
  • the physical broadcast channel PBCH maps the broadcast channel BCH with a period of 40 milliseconds.
  • the physical downlink control channel PDCCH includes downlink shared channel PDSCH resource allocation, hybrid automatic repeat request (HARQ) information for downlink data, and uplink transmission permission (uplink) that is resource allocation of the physical uplink shared channel PUSCH. This is a channel used for notifying the mobile station device of Uplink (grant).
  • the physical downlink shared channel PDSCH is a channel used for transmitting downlink data or paging information.
  • mapping between the transport channel and the physical channel is performed as follows. Broadcast channel BCH is mapped to physical broadcast channel PBCH. The paging channel PCH and the downlink shared channel DL-SCH are mapped to the physical downlink shared channel PDSCH. The physical downlink control channel PDCCH is used as a physical channel alone.
  • mapping between logical channels and transport channels is performed as follows.
  • the paging control channel PCCH is mapped to the paging channel PCH.
  • Broadcast control channel BCCH is mapped to broadcast channel BCH and downlink shared channel DL-SCH.
  • the common control channel CCCH, the dedicated control channel DCCH, and the dedicated traffic channel DTCH are mapped to the downlink shared channel DL-SCH.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an uplink channel configuration of EUTRA.
  • the uplink channels shown in FIG. 7 are each composed of a logical channel, a transport channel, and a physical channel. The definition of each channel is the same as the downlink channel.
  • the uplink logical channels include a common control channel CCCH (Common Control Channel), a dedicated control channel DCCH (Dedicated Control Channel), and a dedicated traffic channel DTCH (Dedicated Traffic Channel).
  • CCCH Common Control Channel
  • DCCH dedicated Control Channel
  • DTCH dedicated Traffic Channel
  • the uplink transport channel includes an uplink shared channel UL-SCH (Uplink Shared Channel) and a random access channel RACH (Random Access Channel).
  • UL-SCH Uplink Shared Channel
  • RACH Random Access Channel
  • the uplink physical channels include a physical uplink control channel PUCCH (Physical Uplink Control Channel), a physical uplink shared channel PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) and a physical random access channel PRACH (Physical Random Access Channel). These channels are transmitted and received between the base station apparatus and the mobile station apparatus.
  • the physical random access channel PRACH is mainly used for random access preamble transmission for acquiring transmission timing information from the mobile station apparatus to the base station apparatus. Random access preamble transmission is performed in a random access procedure.
  • the common control channel CCCH is a channel used for transmitting control information between the mobile station device and the network, and is used by a mobile station device that has not established a radio resource control (RRC) connection with the network. Is done.
  • RRC radio resource control
  • the dedicated control channel DCCH is a one-to-one (point-to-point) bidirectional channel and is a channel used for transmitting individual control information between the mobile station apparatus and the network.
  • the dedicated control channel DCCH is used by a mobile station apparatus having an RRC connection.
  • the dedicated traffic channel DTCH is a one-to-one bidirectional channel, is a channel dedicated to one mobile station apparatus, and is used for transferring user information (unicast data).
  • the uplink shared channel UL-SCH supports HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request), dynamic adaptive radio link control, and discontinuous transmission (DTX). Limited control information is transmitted on the random access channel RACH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • DTX discontinuous transmission
  • the physical uplink control channel PUCCH notifies the base station apparatus of response information (ACK / NACK) for downlink data, downlink radio quality information, and an uplink data transmission request (scheduling request: Scheduling Request: SR). Is the channel used for.
  • the physical uplink shared channel PUSCH is a channel used for transmitting uplink data.
  • the physical random access channel is a channel used for transmitting a random access preamble.
  • the uplink shared channel UL-SCH is mapped to the physical uplink shared channel PUSCH.
  • the random access channel RACH is mapped to the physical random access channel PRACH.
  • the physical uplink control channel PUCCH is a physical channel without a mapped transport channel.
  • the logical channel and the transport channel are mapped as follows.
  • the common control channel CCCH, the dedicated control channel DCCH, and the dedicated traffic channel DTCH are mapped to the uplink shared channel UL-SCH.
  • FIG. 8 is a protocol stack for handling control data of the mobile station apparatus and base station apparatus of EUTRA.
  • FIG. 9 is a protocol stack for handling user data of EUTRA mobile station apparatuses and base station apparatuses. 8 and 9 will be described below.
  • the physical layer (Physical layer: PHY layer) provides a transmission service to an upper layer using a physical channel (Physical layer).
  • the PHY layer is connected to an upper medium access control layer (Medium Access Control Layer) via a transport channel. Data moves between the MAC layer, the PHY layer, and the layer (layer) via the transport channel. Data transmission / reception is performed between the mobile station apparatus and the base station apparatus via a physical channel.
  • Medium Access Control Layer Medium Access Control Layer
  • the MAC layer maps various logical channels to various transport channels.
  • the MAC layer is connected to an upper radio link control layer (Radio Link Control Layer: RLC layer) through a logical channel.
  • the logical channel is roughly classified according to the type of information to be transmitted, and is divided into a control channel for transmitting control information and a traffic channel for transmitting user information.
  • the MAC layer has a function to control the PHY layer to perform intermittent reception / intermittent transmission (DRX / DTX), a function to execute a random access procedure, a function to notify transmission power information, a function to perform HARQ control, etc. have.
  • the RLC layer divides and concatenates the data received from the upper layer, and adjusts the data size so that the lower layer can transmit data appropriately.
  • the RLC layer also has a function for guaranteeing QoS (Quality of Service) required by each data. That is, the RLC layer has functions such as data retransmission control.
  • the packet data convergence protocol layer (Packet Data Convergence Protocol layer: PDCP layer) has a header compression function that compresses control information in order to efficiently transmit IP packets as user data in a wireless section.
  • the PDCP layer also has a data encryption function.
  • the radio resource control layer defines only control information.
  • the RRC layer sets and resets a radio bearer (RB) and controls a logical channel, a transport channel, and a physical channel.
  • the RB is divided into a signal radio bearer (Signaling Radio Bearer: SRB) and a data radio bearer (Data Radio Bearer: DRB), and the SRB is used as a path for transmitting an RRC message as control information.
  • DRB is used as a route for transmitting user information.
  • Each RB is set between the RRC layers of the base station apparatus and the mobile station apparatus.
  • the PHY layer corresponds to the first physical layer in the hierarchical structure of the generally known Open Systems Interconnection (OSI) model, and the MAC layer, RLC layer, and PDCP layer are OSI.
  • the RRC layer corresponds to the data link layer, which is the second layer of the model, and the network layer, which is the third layer of the OSI model.
  • the random access procedure includes two access procedures: a contention-based random access procedure (Contention based Random Access procedure) and a non-contention based random access procedure (Non-contention based Random Access procedure) (Non-Patent Document 1).
  • the contention-based random access procedure is a random access procedure that may collide between mobile station devices, and is being connected to the base station device during initial access from a state in which it is not connected (communication) to the base station device. However, this is performed for a scheduling request or the like when uplink data transmission occurs in the mobile station apparatus in a state where uplink synchronization is lost.
  • the non-contention based random access procedure is a random access procedure in which no collision occurs between mobile station devices, and the base station device and the mobile station device are connected but move quickly when the uplink is out of synchronization.
  • the mobile station device is instructed by the base station device in a special case such as when handover or the transmission timing of the mobile station device is not effective in order to establish uplink synchronization between the station device and the base station device.
  • the non-contention based random access procedure is instructed by an RRC (Radio Resource Control: Layer 3) layer message and physical downlink control channel PDCCH control data.
  • RRC Radio Resource Control: Layer 3
  • the mobile station device 1-1 transmits a random access preamble to the base station device 3-1 (message 1: (1), step S1).
  • the base station device 3-1 that has received the random access preamble transmits a response to the random access preamble (random access response) to the mobile station device 1-1 (message 2: (2), step S2).
  • the mobile station device 1-1 transmits an upper layer (Layer2 / Layer3) message based on the scheduling information included in the random access response (message 3: (3), step S3).
  • the base station device 3-1 transmits a collision confirmation message to the mobile station device 1-1 that has received the upper layer message of (3) (message 4: (4), step S4).
  • contention-based random access is also referred to as random preamble transmission.
  • the base station device 3-1 notifies the mobile station device 1-1 of the preamble number (or sequence number) and the random access channel number to be used (message 0: (1) ', step S11).
  • the mobile station apparatus 1-1 transmits the random access preamble having the designated preamble number to the designated random access channel RACH (message 1: (2) ', step S12).
  • the base station device 3-1 that has received the random access preamble transmits a response to the random access preamble (random access response) to the mobile station device 1-1 (message 2: (3) ', step S13).
  • a contention based random access procedure is performed.
  • the non-contention based random access procedure is also referred to as dedicated preamble transmission.
  • the scheduling request (SR: Scheduling Request) is explained below.
  • the physical uplink control channel PUCCH is a response (ACK / NACK) of downlink data transmitted on the physical downlink shared channel PUSCH, downlink radio channel quality information (Channel Quality Indicator: CQI), and an uplink data transmission request. Used for sending (Scheduling Request).
  • the scheduling request is transmitted to the base station apparatus 3-1, using the physical uplink control channel PUCCH allocated from the base station apparatus 3-1. .
  • the mobile station apparatus 1-1 After the scheduling request is transmitted, when the physical uplink shared channel PUSCH is allocated from the base station apparatus 3-1, the mobile station apparatus 1-1 transmits the mobile station apparatus 1-1 using the allocated physical uplink shared channel PUSCH. A buffer status report (Buffer Status Report: BSR) indicating data buffer status information is transmitted. The base station device 3-1 performs uplink data scheduling for the mobile station device 1-1 based on the buffer status report.
  • BSR Buffer Status Report
  • the mobile station apparatus 1-1 After transmitting the scheduling request, when the physical uplink shared channel PUSCH cannot be allocated from the base station apparatus 3-1, the mobile station apparatus 1-1 transmits the scheduling request again. If the physical uplink shared channel PUSCH cannot be allocated from the base station apparatus 3-1 even after repeating retransmission of the scheduling request, the mobile station apparatus 1-1 transmits the allocated physical uplink control channel PUCCH and uplink reference signal. Random access procedure for scheduling request is executed. Note that in the scheduling request based on the random access procedure, the mobile station apparatus 1-1 transmits a buffer status report by transmitting the message 3.
  • the MAC layer has a function of mapping each logical channel to a transport channel. This procedure is called a logical channel prioritization (LCP) procedure.
  • LCP logical channel prioritization
  • the basic LCP procedure considers the priority of each logical channel and the transmission data transmission considering the transmission bit rate (PBR) that must be transmitted within a certain period corresponding to the QoS of the radio bearer.
  • PBR transmission bit rate
  • the priority order is determined, and the data having the higher transmission priority at the time when the uplink grant is received is mapped to the transport channel.
  • the MAC layer acquires information such as the logical channel number of each RB, the priority of the logical channel, and the PBR from the RRC layer.
  • the MAC layer has a function of notifying the data amount of the transmission buffer corresponding to each logical channel. This function is called buffer status report (Buffer Status Report: BSR).
  • BSR buffer Status Report
  • each logical channel is assigned to a logical channel group (Logical Channel Group: LCG), and the transmission buffer amount for each LCG is notified to the base station apparatus as a MAC layer message.
  • LCG Logical Channel Group
  • BSR includes a Short BSR that reports the buffer status of one logical channel group and a Long BSR that reports the buffer status of multiple logical channel groups.
  • the MAC layer transmits a scheduling request (SR) to the PHY layer.
  • SR scheduling request
  • the MAC layer transmits the BSR after radio resources are allocated.
  • the PHY layer transmits the scheduling request using the physical uplink control channel PUCCH.
  • the PHY layer makes a scheduling request using the physical random access channel PRACH when the physical uplink control channel PUCCH for scheduling request transmission is not allocated.
  • Advanced-EUTRA a further evolution of EUTRA.
  • communication at a maximum transmission rate of 1 Gbps or higher and 500 Mbps or higher of the uplink is performed using a band up to a maximum of 100 MHz bandwidth in the uplink and the downlink, respectively.
  • Advanced-EUTRA is considering to realize a maximum of 100 MHz band by bundling a plurality of bands below 20 MHz of EUTRA so that EUTRA mobile station devices can be accommodated.
  • one band below 20 MHz of EUTRA is called a component carrier (Component (Carrier: CC).
  • Component (Carrier: CC) is called a component carrier (Component (Carrier: CC).
  • CC component carrier
  • one cell is configured by combining one downlink component carrier and one uplink component carrier.
  • a single cell can be configured with only one downlink component carrier.
  • the base station apparatus allocates a plurality of cells that match the communication capability and communication conditions of the mobile station apparatus, and communicates with the mobile station apparatus via the allocated plurality of cells.
  • the some cell allocated to the mobile station apparatus is classified into a 1st cell (Primary Cell: PCell) and a cell other than that as a 2nd cell (Secondary Cell: SCell).
  • a special function such as allocation of the physical uplink control channel PUCCH is set in the first cell.
  • the mobile station apparatus does not perform downlink reception processing for the second cell immediately after allocation (or the radio resource indicated by the physical downlink control channel PDCCH). After not instructing activation (Activate or activation (activation)) from the base station device, start the downlink reception process for the second cell instructed to activate (or According to the radio resource allocation information indicated by the physical downlink control channel PDCCH).
  • the mobile station apparatus is instructed to deactivate the second cell activated from the base station apparatus, and is then directed to the second cell instructed to be deactivated.
  • the downlink reception process is stopped (or the radio resource allocation information indicated by the physical downlink control channel PDCCH is not followed).
  • the second cell that is instructed to be activated by the base station device and is performing downlink reception processing is called an activated cell, and the second cell immediately after the allocation from the base station device to the mobile station device, and the deactivation
  • the second cell that has been instructed to stop the downlink reception process is called a deactivated cell.
  • the first cell is always an activated cell.
  • the MAC layer of the mobile station device performs control of the PHY layer in order to manage the PHY layer to perform cell activation / deactivation and uplink transmission timing when performing carrier aggregation. Has the ability to do.
  • the mobile station apparatus performs dual connection with two base station apparatuses and simultaneously connects with both base station apparatuses.
  • Dual connect is not a high-speed backbone line (also referred to as a backhaul) that can be regarded as non-delayed like an optical fiber between a macro cell base station apparatus and a small cell base station apparatus, but uses a low-speed backbone line with a delay.
  • the mobile station device is connected to the macro cell base station device and the small cell base station device, and the mobile station device and both base station devices transmit and receive data via a plurality of cells. This is assumed (Non-Patent Document 2).
  • the MAC layer of the mobile station device also has a function of controlling the PHY layer in order to manage transmission timing groups.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a mobile station apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatuses 1-1 to 1-3 include a data generation unit 101, a transmission data storage unit 103, a transmission HARQ processing unit 105, a transmission processing unit 107, a radio unit 109, a reception processing unit 111, a reception HARQ processing unit 113, and a MAC.
  • the information extraction unit 115, the PHY control unit 117, the MAC control unit 119, the data processing unit 121, and the RRC control unit 123 are configured.
  • the data generation unit 101 has functions of a PDCP layer and an RLC layer.
  • the data generation unit 101 performs processing such as header compression of the IP packet of user data, data encryption, data division and combination, and adjusts the data size.
  • the data generation unit 101 outputs the processed data to the transmission data storage unit 103.
  • the transmission data storage unit 103 accumulates the data of each logical channel input from the data generation unit 101, and transmits the instructed data based on the instruction from the MAC control unit 119 by the instructed data amount. To 105. Further, the transmission data storage unit 103 outputs information on the amount of data accumulated based on an instruction from the MAC control unit 119 to the MAC control unit 119.
  • the transmission data storage unit 103 notifies the MAC control unit 119 that new data has been generated when new logical channel data is input from the data generation unit 101 in a state where there is no logical channel data. Further, the transmission data storage unit 103 generates high priority data in the MAC control unit 119 when logical channel data having higher priority than the stored logical channel data is input from the data generation unit 101. Notify that.
  • the transmission HARQ processing unit 105 encodes input data and performs puncture processing on the encoded data. Then, transmission HARQ processing section 105 outputs the punctured data to transmission processing section 107, and stores the encoded data.
  • the transmission HARQ processing unit 105 when instructed to retransmit data from the MAC control unit 119, performs a puncture process different from the previously performed puncture from the stored encoded data, and transmits the punctured data to the transmission processing unit 107. Output to.
  • the transmission processing unit 107 modulates and encodes the data input from the transmission HARQ processing unit 105.
  • the transmission processing unit 107 performs DFT (Discrete Fourier Transform (Discrete Fourier Transform))-IFFT (Inverse Fast Fourier Transform (Inverse Fast Fourier Transform)) processing of the modulated and encoded data, and after processing, CP (Cyclic prefix) Is inserted into the physical uplink shared channel (PUSCH) of each uplink component carrier (cell) and output to the radio section 109.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic prefix
  • the transmission processing unit 107 when there is a response instruction for received data from the PHY control unit 117, the transmission processing unit 107 generates an ACK or NACK signal, and the generated signal is used as a physical uplink control channel for each component carrier (cell) in the uplink. (PUCCH) and output to radio section 109.
  • the transmission processing unit 107 When there is a scheduling request transmission instruction from the PHY control unit 117, the transmission processing unit 107 generates a scheduling request signal, and the generated signal is transmitted to the physical uplink control channel (PUCCH) of each uplink component carrier (cell). And output to the radio unit 109.
  • the transmission processing unit 107 When there is a random access preamble transmission instruction from the PHY control unit 117, the transmission processing unit 107 generates a random access preamble, places the generated signal in a physical random access channel (PRACH), and outputs the generated signal to the radio unit 109. .
  • PRACH physical random access channel
  • the radio unit 109 up-converts the data input from the transmission processing unit 107 to the radio frequency of the transmission position information (transmission cell information) instructed from the PHY control unit 117, adjusts the transmission power, and transmits the data from the transmission antenna. Send.
  • Radio section 109 down-converts the radio signal received from the reception antenna and outputs the result to reception processing section 111.
  • the reception processing unit 111 performs FFT (Fast Fourier Transform) processing, decoding, demodulation processing, and the like on the signal input from the wireless unit 109.
  • the reception processing unit 111 outputs physical downlink shared channel (PDSCH) data among the demodulated data to the reception HARQ processing unit 113.
  • the reception processing unit 111 receives response information (ACK / NACK) and uplink transmission permission information (Uplink grant: uplink) of control data acquired from the physical downlink control channel PDCCH among the demodulated data. Grant) to the MAC control unit 119.
  • the uplink transmission permission information includes data modulation / coding scheme, data size information, HARQ information, transmission position information, and the like.
  • the reception HARQ processing unit 113 performs a decoding process on the input data from the reception processing unit 111, and outputs the data to the MAC information extraction unit 115 when the decoding process is successful.
  • the reception HARQ processing unit 113 stores the data that has failed in the decoding process when the decoding process of the input data has failed.
  • the reception HARQ processing unit 113 When receiving the retransmission data, the reception HARQ processing unit 113 combines the stored data and the retransmission data and performs a decoding process. Further, the reception HARQ processing unit 113 notifies the MAC control unit 119 of success or failure of the input data decoding process.
  • the MAC information extraction unit 115 extracts control data of the MAC layer (Medium Access Access Control layer) from the data input from the reception HARQ processing unit 113, and outputs the extracted control information to the MAC control unit 119.
  • the MAC information extraction unit 115 outputs the remaining data to the data processing unit 121.
  • the data processing unit 121 has functions of a PDCP layer and an RLC layer, and performs processing such as a decompression (decompression) function of a compressed IP header, a decryption function of encrypted data, and data division and combination.
  • the data processing unit 121 divides the RRC message and user data, outputs the RRC message to the RRC control unit 123, and outputs the user data to the upper layer.
  • the PHY control unit 117 controls the transmission processing unit 107, the radio unit 109, and the reception processing unit 111 according to an instruction from the MAC control unit 119.
  • the PHY control unit 117 notifies the transmission processing unit 107 of the modulation / coding scheme and transmission position from the modulation / coding scheme, transmission power information and transmission position information (transmission cell information) notified from the MAC control unit 119,
  • the radio unit 109 is notified of the frequency information and transmission power information of the transmission cell.
  • the MAC control unit 119 determines the data transmission destination and the data transmission destination based on the data control setting specified from the RRC control unit 123, the data amount information acquired from the transmission data storage unit 103, and the uplink transmission permission information acquired from the reception processing unit 111.
  • the data transmission priority order is determined, and information about data to be transmitted is notified to the transmission data storage unit 103.
  • the MAC control unit 119 notifies the transmission HARQ processing unit 105 of HARQ information, and outputs the modulation / coding scheme and transmission position information (transmission cell information) to the PHY control unit 117.
  • the MAC control unit 119 triggers a buffer status report when notified of a change in the data accumulation state from the transmission data storage unit 103. Further, when acquiring the uplink transmission permission information from the reception processing unit 111, the MAC control unit 119 starts or restarts the retransmission timer and the cycle timer. When the retransmission timer expires and data of each logical channel remains in the transmission data storage unit 103, the MAC control unit 119 triggers a buffer status report. When the periodic timer expires, the MAC control unit 119 triggers a buffer status report.
  • the MAC control unit 119 When the MAC control unit 119 acquires uplink transmission permission information from the reception processing unit 111 while the buffer status report is triggered, the MAC control unit 119 reports the accumulated data amount of each logical channel to the transmission data storage unit 103. Instruct. When the MAC control unit 119 acquires information on the accumulated amount of data of each logical channel from the transmission data storage unit 103, the MAC control unit 119 creates a buffer status report and outputs the created buffer status report to the transmission data storage unit 103.
  • the MAC control unit 119 determines transmission of the scheduling request and instructs the PHY control unit 117 to transmit the scheduling request.
  • the MAC control unit 119 creates a buffer status report and outputs the created buffer status report to the transmission data storage unit 103.
  • the MAC control unit 119 counts the number of transmissions of the scheduling request, and instructs the PHY control unit 117 to perform random access preamble transmission when the uplink transmission permission information is not acquired even when the number of transmissions of the scheduling request reaches the maximum number of transmissions. To do. Further, the MAC control unit 119 notifies the RRC control unit 123 of the release of the uplink radio resource allocated to the own mobile station device.
  • the MAC control unit 119 acquires response information for the uplink transmission data from the reception processing unit 111, and when the response information indicates NACK (non-response), instructs the transmission HARQ processing unit 105 and the PHY control unit 117 to perform retransmission. To do.
  • the MAC control unit 119 instructs the PHY control unit 117 to transmit an ACK or NACK signal.
  • the MAC control unit 119 has a MAC layer function, and activation / deactivation instruction information of cells (or component carriers) and intermittent reception (DRX) in the MAC control information input from the MAC information extraction unit 115.
  • the PHY control unit 117 is instructed to control the radio unit 109, the transmission processing unit 107, and the reception processing unit 111 for activation / deactivation control and DRX control.
  • the MAC control unit 119 manages the validity / invalidity of uplink transmission timing using a transmission timing timer.
  • the MAC control unit 119 has a transmission timing timer for each cell or transmission timing group, and starts or restarts a transmission timing timer corresponding to the case where transmission timing information is applied for each cell or transmission timing group.
  • the transmission timing timer expires, the MAC control unit 119 stops uplink transmission for the cell whose transmission timing timer has expired.
  • the MAC control unit 119 outputs transmission timing information among the MAC control information input from the MAC information extraction unit 115 to the PHY control unit 117.
  • the MAC control unit 119 manages uplink transmission timing and controls the PHY control unit 117.
  • the RRC control unit 123 is connected to the base station apparatus 3-1 and the base station apparatus 3-2 such as RRC connection and connection release processing with the base station apparatus 3-1, setting of carrier aggregation, data control setting of control data and user data, etc. Make various settings for communication.
  • the RRC control unit 123 exchanges information with an upper layer associated with the various settings, and controls a lower layer associated with the various settings.
  • the RRC control unit 123 manages radio resources of each cell allocated from the base station device 3-1.
  • the RRC control unit 123 creates an RRC message and outputs the created RRC message to the data generation unit 101.
  • the RRC control unit 123 analyzes the RRC message input from the data processing unit 121.
  • the RRC control unit 123 outputs information necessary for the MAC layer to the MAC control unit 119 and outputs information necessary for the physical layer to the PHY control unit 117.
  • the RRC control unit 123 includes the logical channel of each data, the priority of the logical channel of each data, information indicating the relationship between the logical channel of each control data and the logical channel group, the base station apparatus (or cell, cell group) and the logical
  • data control setting information such as channel relationship information, a retransmission timer, and a cycle timer
  • the data transmission control setting information is output to the MAC control unit 119.
  • the RRC control unit 123 recognizes that the base station apparatus 3-1 and the base station apparatus 3-2 perform communication in the dual connect, the RRC control unit 123 notifies the MAC control unit 119 of the dual connect state.
  • the RRC control unit 123 releases uplink radio resources such as a physical uplink control channel PUCCH and an uplink reference signal allocated to a target cell when the release of the uplink radio resource is notified from the MAC layer. To do.
  • uplink radio resources such as a physical uplink control channel PUCCH and an uplink reference signal allocated to a target cell when the release of the uplink radio resource is notified from the MAC layer.
  • the transmission processing unit 107, the radio unit 109, the reception processing unit 111, and the PHY control unit 117 perform operations of the physical layer, and transmit data storage unit 103, transmission HARQ processing unit 105, reception HARQ processing unit 113, MAC information extraction.
  • 115 and MAC control unit 119 operate in the MAC layer
  • data generation unit 101 and data processing unit 121 operate in the RLC layer and PDCP layer
  • RRC control unit 123 operates in the RRC layer.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of the base station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the base station device 3-1 or the base station device 3-2 includes a data generation unit 201, a transmission data storage unit 203, a transmission HARQ processing unit 205, a transmission processing unit 207, a radio unit 209, a reception processing unit 211, and a reception HARQ.
  • the data generation unit 201 has functions of a PDCP layer and an RLC layer, and performs processing such as header compression of the IP packet of user data, data encryption, data division and combination, and adjusts the data size.
  • the data generation unit 201 outputs the processed data and the logical channel information of the data to the transmission data storage unit 203.
  • the transmission data storage unit 203 accumulates the data input from the data generation unit 201 for each user, and transmits the user data instructed based on the instruction from the MAC control unit 219 for the specified data amount. The data is output to the unit 205. Also, the transmission data storage unit 203 outputs information on the amount of accumulated data to the MAC control unit 219.
  • the transmission HARQ processing unit 205 encodes input data and performs puncture processing on the encoded data. Then, the transmission HARQ processing unit 205 outputs the punctured data to the transmission processing unit 207, and stores the encoded data. The transmission HARQ processing unit 205, when instructed to retransmit data from the MAC control unit 219, performs a puncture process different from the previously performed puncture from the stored encoded data, and transmits the punctured data to the transmission processing unit 207. Output to.
  • the transmission processing unit 207 modulates and encodes the data input from the transmission HARQ processing unit 205.
  • the transmission processing unit 207 maps the modulated and encoded data to signals such as physical downlink control channel PDCCH, downlink synchronization signal, physical broadcast channel PBCH, physical downlink shared channel PDSCH and the like of each cell,
  • the mapped data is subjected to OFDM signal processing such as serial / parallel conversion, IFFT (Inverse Fourier Transform (Inverse Fast Fourier Transform)) conversion, and CP insertion to generate an OFDM signal.
  • OFDM signal processing such as serial / parallel conversion, IFFT (Inverse Fourier Transform (Inverse Fast Fourier Transform)) conversion, and CP insertion to generate an OFDM signal.
  • the transmission processing unit 207 outputs the generated OFDM signal to the wireless unit 209.
  • the transmission processing unit 207 when there is a response instruction for received data from the MAC control unit 219, the transmission processing unit 207 generates an ACK or NACK signal, places the generated signal in the physical downlink control channel PDCCH, and outputs it to the radio unit 209. To do.
  • the transmission processing unit 207 arranges the uplink transmission permission information notified from the PHY control unit 217 in the physical downlink control channel PDCCH and outputs it to the radio unit 209.
  • the radio unit 209 up-converts data input from the transmission processing unit 207 to a radio frequency, adjusts transmission power, and transmits data from the transmission antenna.
  • the radio unit 209 down-converts the radio signal received from the reception antenna and outputs it to the reception processing unit 211.
  • the reception processing unit 211 performs FFT (Fast Fourier Transform (fast Fourier transform)) processing, decoding, demodulation processing, and the like on the signal input from the wireless unit 209.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the reception processing unit 211 outputs the physical uplink shared channel (PUSCH) data to the reception HARQ processing unit 213 among the demodulated data.
  • the reception processing unit 211 receives response information (ACK / NACK), downlink radio channel quality information (CQI), and uplink transmission data response information of control data acquired from the physical uplink control channel PUCCH among the demodulated data.
  • the link transmission request information (scheduling request) is output to the MAC control unit 219.
  • the reception HARQ processing unit 213 performs a decoding process on the input data from the reception processing unit 211 and outputs the data to the MAC information extraction unit 215 when the decoding process is successful.
  • the reception HARQ processing unit 213 stores the data that has failed in the decoding process when the decoding process of the input data has failed.
  • the reception HARQ processing unit 213 When receiving the retransmission data, the reception HARQ processing unit 213 combines the stored data and the retransmission data and performs a decoding process. Also, the reception HARQ processing unit 213 notifies the MAC control unit 219 of the success or failure of the input data decoding process.
  • the MAC information extraction unit 215 extracts the MAC layer control data from the data input from the reception HARQ processing unit 213, and outputs the extracted control information to the MAC control unit 219.
  • the MAC information extraction unit 215 outputs the remaining data to the data processing unit 221.
  • the MAC layer control data includes a buffer status report.
  • the data processing unit 221 has functions of a PDCP layer and an RLC layer, and performs processing such as a decompression (decompression) function of a compressed IP header, a decryption function of encrypted data, and data division and combination.
  • the data processing unit 221 divides the RRC message and user data, outputs the RRC message to the RRC control unit 223, and outputs the user data to the upper layer.
  • the PHY control unit 217 controls the transmission processing unit 207, the radio unit 209, and the reception processing unit 211 according to an instruction from the MAC control unit 219.
  • the PHY control unit 217 creates uplink transmission permission information from the uplink scheduling result notified from the MAC control unit 219 and notifies the transmission processing unit 207 of it.
  • the MAC control unit 219 has a MAC layer function, and controls the MAC layer based on information acquired from the RRC control unit 223 and lower layers.
  • the MAC control unit 219 performs scheduling processing of data transmitted on the downlink and uplink.
  • the MAC control unit 219 receives downlink transmission data response information (ACK / NACK) input from the reception processing unit 211, downlink radio channel quality information (CQI), and each user acquired from the transmission data storage unit 203.
  • a downlink data scheduling process is performed from the data amount information.
  • the MAC control unit 219 controls the transmission data storage unit 203, the transmission HARQ processing unit 205, and the transmission processing unit 207 based on the result of the scheduling process.
  • the MAC control unit 219 performs uplink data scheduling processing from the uplink transmission request information (scheduling request) input from the reception processing unit 211 and the buffer status report input from the MAC information extraction unit 215.
  • the MAC control unit 219 notifies the PHY control unit 217 of the result of the scheduling process.
  • the MAC control unit 219 acquires response information for the uplink transmission data from the reception processing unit 211, and resends to the transmission HARQ processing unit 205 and the transmission processing unit 207 when the response information indicates NACK (non-response). Instruct.
  • the MAC control unit 219 instructs the transmission processing unit 207 to transmit an ACK or NACK signal.
  • the MAC control unit 219 performs activation / deactivation processing of the cell (or component carrier) assigned to the mobile station device 1-1.
  • the MAC control unit 219 manages transmission timing groups and uplink transmission timing of each transmission timing group.
  • the RRC control unit 223 performs RRC connection and connection release processing with the mobile station apparatus 1-1, setting of carrier aggregation, data control setting of which cell transmits / receives control data and user data of the mobile station apparatus 1-1, etc.
  • Various settings for communicating with the mobile station apparatus 1-1 are performed, information is exchanged with an upper layer associated with the various settings, and lower layer control associated with the various settings is performed.
  • the RRC control unit 223 creates various RRC messages and outputs the created RRC messages to the data generation unit 201.
  • the RRC control unit 223 analyzes the RRC message input from the data processing unit 221.
  • the RRC control unit 223 outputs information necessary for the MAC layer to the MAC control unit 219, and outputs information necessary for the physical layer to the PHY control unit 217. Further, the RRC control unit 223 notifies the necessary information to the inter-base station communication unit 225 and the MME communication unit 227 when performing handover or dual connection.
  • the inter-base station apparatus communication unit 225 connects to another base station apparatus and transmits a control message between the base station apparatuses input from the RRC control unit 223 to the other base station apparatus. Further, the inter-base station apparatus communication unit 225 receives a control message between base station apparatuses from other base station apparatuses, and outputs the received control message to the RRC control unit 223. Control messages between base station devices include messages related to handover, control messages related to connection and release of dual connect, messages related to data control of the mobile station device 1-1, and the like.
  • the MME communication unit 227 is connected to an MME (Mobility Management Entity) and transmits a control message between the base station apparatus and the MME input from the RRC control unit 223 to the MME. Further, the MME communication unit 227 receives a control message between the base station apparatus and the MME from the MME, and outputs the received control message to the RRC control unit 223. Control messages between the base station apparatus and the MME include a path switch request message and a path switch request response message.
  • MME Mobility Management Entity
  • the inter-GW communication unit 229 is connected to a GW (Gateway), receives user data of the mobile station device sent from the GW, and outputs the received data to the data generation unit 201. Further, the inter-GW communication unit 229 transmits the user data of the mobile station apparatus input from the data processing unit 221 to the GW.
  • the transmission processing unit 207, the radio unit 209, and the reception processing unit 211 perform operations of the PHY layer, and transmit data storage unit 203, transmission HARQ processing unit 205, reception HARQ processing unit 213, MAC information extraction unit 215, MAC control.
  • the unit 219 performs operations of the MAC layer
  • the data generation unit 201 and the data processing unit 221 perform operations of the RLC layer and the PDCP layer
  • the RRC control unit 223 performs operations of the RRC layer.
  • the mobile station apparatus 1-1 is connected to the base station apparatus 3-1 and the base station apparatus 3-2 by dual connection. Control information is transmitted and received between the base station apparatus 3-1 of the macro cell and the mobile station apparatus 1-1. The user information is transmitted and received between the small cell base station apparatus 3-2 and the mobile station apparatus 1-1.
  • At least control information (Control-plane information) of the mobile station apparatus 1-1 is transmitted and received between the base station apparatus 3-1 of the macro cell and the MME (Mobility Management Entity).
  • At least user information (User-plane information) of the mobile station device 1-1 is transmitted and received between the small cell base station device 3-2 and the GW (Gateway).
  • Control information for controlling the mobile station apparatus 1-1 is transmitted and received between the macro cell base station apparatus 3-1 and the small cell base station apparatus 3-2.
  • At least control information (Control-plane information) of the mobile station apparatus 1-1 is transmitted and received between the base station apparatus 3-1 and MME (Mobility Management Entity) of the macro cell. Done.
  • At least user information (User-plane information) of the mobile station apparatus 1-1 is transmitted and received between the base station apparatus 3-1 and GW (Gateway) in the macro cell.
  • the macro cell base station apparatus 3-1 transfers the user information received from the GW to the small cell base station apparatus 3-2.
  • the small cell base station apparatus 3-2 transfers the user information received from the mobile station apparatus 1-1 to the base station apparatus 3-1.
  • transmission / reception of control information for controlling the mobile station apparatus 1-1 is performed between the base station apparatus 3-1 of the macro cell and the base station apparatus 3-2 of the small cell.
  • the base station device 3-1 is connected to the mobile station device 1-1 via the cell 1 and the cell 2
  • the base station device 3-2 is connected to the mobile station device via the cell 3 and the cell 4.
  • the operation of the base station apparatus and the mobile station apparatus is shown as being connected to 1-1.
  • cell 1 and cell 2 may be set as transmission timing group 1 (or cell group 1)
  • cell 3 and cell 4 may be set as transmission timing group 2 (or cell group 2).
  • the base station apparatus 3-1 includes data control information indicating the logical channel of each control data, the priority of the logical channel of each control data, and the relationship between the logical channel of each control data and the logical channel group (LCG: Logical Channel Group). To the mobile station apparatus 1-1.
  • the base station apparatus 3-2 notifies the mobile station apparatus 1-1 of information indicating the logical channel of each user data, the priority of the logical channel of each user data, and the relationship between the logical channel of each user data and the logical channel group. To do.
  • the base station apparatus 3-1 also transmits retransmission timer 1 information (first retransmission timer information) and periodic timer 1 information (first timer) that are timers used for buffer status report notification to the mobile station apparatus 1-1. Notification of periodic timer information).
  • the base station apparatus 3-2 notifies the mobile station apparatus 1-1 of retransmission timer 2 information (second retransmission timer information) and period timer 2 information (second period timer information).
  • the base station device 3-1 sets the logical channel 1 corresponding to the control data 1, and sets the logical channel 1 to the logical channel group 1. Further, the base station apparatus 3-1 sets the logical channel 2 corresponding to the control data 2, and sets the logical channel 2 to the logical channel group 2. The base station apparatus 3-2 sets the logical channel 3 corresponding to the user data 1, and sets the logical channel 3 to the logical channel group 3. Further, the base station apparatus 3-2 sets the logical channel 4 corresponding to the user data 2, and sets the logical channel 4 to the logical channel group 3. Further, the base station apparatus 3-1 sets the priority of the logical channel 1 higher than the priority of the logical channel 2, and the base station apparatus 3-2 sets the priority of the logical channel 3 higher than that of the logical channel 4. Suppose you set it high.
  • the above information notified from each of the base station apparatus 3-1 and the base station apparatus 3-2 may be notified to the mobile station apparatus 1-1 by either one of the base station apparatuses. .
  • the base station device 3-1 or the base station device 3-2 also indicates which base station device (or which cell) is to transmit data of which logical channel. (Or, cell, cell group) and logical channel relationship information is also added and notified to the mobile station apparatus 1-1.
  • base station apparatus 3-1 or base station The apparatus 3-2 may notify one retransmission timer value and one period timer value.
  • the base station device 3-1 or the base station device 3-2 transmits the data of the logical channel 1 and the logical channel 2 (or the logical channel group 1 and the logical channel group 2) in the cell 1 or the cell 2, Information indicating that data of channel 3 (or logical channel group 3) is transmitted in cell 3 or cell 4 is also notified to mobile station apparatus 1-1.
  • the mobile station apparatus 1-1 When the mobile station apparatus 1-1 receives the above information from the base station apparatus 3-1 and the base station apparatus 3-2, the data of the logical channel 1 and logical channel 2 (or logical channel group 1 and logical channel group 2) Is transmitted by cell 1 or cell 2 (or base station apparatus 3-1), and data of logical channel 3 and logical channel 4 (or logical channel group 3) is transmitted to cell 3 or cell 4 (or base station apparatus 3-2). ) To send.
  • Data transmission control setting may be performed in consideration of a cell (or base station apparatus).
  • each base station apparatus transmits each data logical channel, each data logical channel priority, each data logical channel and logical channel group (LCG) to the other base station apparatus.
  • LCG logical channel group
  • the base station device 3-1 transmits / receives a user data logical channel and user data logic between the base station device 3-2 and the mobile station device 1-1.
  • the base station apparatus 3-2 is notified of data control information indicating the priority of the channel and the relationship between the logical channel of the user data and the logical channel group.
  • the base station device 3-2 notifies the base station device 3-1 of timer information used for buffer status report notification. Note that the base station apparatus 3-1 may notify the base station apparatus 3-2 of timer information used for buffer status report notification.
  • the conditions under which the mobile station device 1-1 triggers a buffer status report (trigger) are shown below.
  • a buffer status report When the uplink buffer of each logical channel (or logical channel group) corresponding to each base station device (or cell group) in the mobile station device 1-1 is empty, a new logical channel (or logical channel group)
  • the mobile station apparatus 1-1 When data is generated, the mobile station apparatus 1-1 triggers a buffer status report to the base station apparatus (or cell group) corresponding to the logical channel (or logical channel group) of the data.
  • the mobile station apparatus 1-1 Trigger a buffer status report to the base station apparatus (or cell group) corresponding to (or logical channel group).
  • trigger 1 first trigger
  • the mobile station apparatus 1-1 triggers a buffer status report for the base station apparatus 3-1 to which the data of the logical channel 2 is to be transmitted. In this case, the mobile station device 1-1 does not trigger a buffer status report to the base station device 3-2.
  • the mobile station apparatus 1-1 when the logical channel 4 data is in the uplink buffer of the logical channel 3 (or logical channel group 3) and the logical channel 4 (or logical channel group 3), the data of the logical channel 3 When this occurs, since the priority of the data on the logical channel 3 is higher than the priority of the data on the logical channel 4, the mobile station apparatus 1-1 triggers a buffer status report to the base station apparatus 3-2. . In this case, the mobile station apparatus 1-1 does not trigger a buffer status report to the base station apparatus 3-1.
  • the mobile station apparatus 1-1 has a retransmission timer corresponding to each base station apparatus, and logical channel (or logical channel group) data remains in the uplink buffer corresponding to the base station apparatus.
  • the buffer status report to the base station apparatus (or cell group) corresponding to the logical channel (or logical channel group) of the data is triggered.
  • the retransmission timer is started or restarted when uplink resources that are not for retransmission are assigned to the mobile station apparatus 1-1 from each base station apparatus.
  • the trigger that occurs under the above conditions is referred to as trigger 2 (second trigger).
  • the mobile station device 1-1 when the retransmission timer 2 expires, the mobile station device 1-1 triggers a buffer status report to the base station device 3-2 if there is data of the logical channel 3 in the uplink buffer. Further, when the retransmission timer 2 expires, the mobile station device 1-1 does not trigger a buffer status report to the base station device 3-2 if there is data of logical channel 1 in the uplink buffer.
  • the mobile station apparatus 1-1 triggers a buffer status report to the base station apparatus corresponding to the periodic timer. For example, when the periodic timer 1 expires, the mobile station device 1-1 triggers a buffer status report to the base station device 3-1. Further, when the period timer 2 expires, the mobile station device 1-1 triggers a buffer status report to the base station device 3-2.
  • the trigger that occurs under the above conditions is referred to as trigger 3 (third trigger).
  • the periodic timer is started or restarted when an uplink resource that is not for retransmission is assigned to each mobile station apparatus 1-1 by the mobile station apparatus 1-1.
  • the mobile station apparatus 1-1 may have only one period timer between base station apparatuses performing dual connection. In the case of having only one period timer, the mobile station apparatus 1-1 may trigger a buffer status report for both base station apparatuses when the period timer expires. Further, the mobile station apparatus 1-1 may trigger the buffer status report only to the base station apparatus 3-1 of the macro cell.
  • the mobile station apparatus 1-1 is allocated uplink resources from the base station apparatus 3-1 or the base station apparatus 3-2, and the number of padding bits (padding bits) is set in the buffer status report and the buffer status report.
  • the buffer status report to the base station apparatus to which the uplink resource is allocated is triggered.
  • the trigger that occurs under the above conditions is referred to as trigger 4 (fourth trigger).
  • the mobile station device 1-1 when the mobile station device 1-1 is allocated uplink resources from the base station device 3-1, and the number of padding bits is equal to or greater than the number of bits of the buffer status report and the notification related information of the buffer status report, Trigger a buffer status report to the station device 3-1. In this case, the mobile station device 1-1 does not trigger a buffer status report to the base station device 3-2.
  • the mobile station apparatus 1-1 When a buffer status report is triggered by any one of trigger 1 to trigger 4 and an uplink resource that is not for retransmission is allocated to the base station apparatus corresponding to the triggered buffer status report
  • the mobile station apparatus 1-1 generates buffer status report information, generates PUSCH including control data or user data and buffer status report information, and transmits the PUSCH to the base station apparatus corresponding to the triggered buffer status report.
  • the mobile station apparatus 1-1 cancels all triggers generated for the base station apparatus that transmitted the buffer status report information.
  • the state where the buffer status report is triggered indicates a state where at least one buffer status report has been triggered and the trigger has not been canceled.
  • the mobile station apparatus 1-1 When an uplink resource capable of transmitting buffer status report information for 3-2 is allocated, the mobile station apparatus 1-1 generates buffer status report information corresponding to the base station apparatus 3-2, and user data And PUSCH including buffer status report information is generated and transmitted to the base station apparatus 3-2.
  • the mobile station apparatus 1-1 cancels the trigger 1 and the trigger 3 generated for the base station apparatus 3-2.
  • the trigger 3 for the base station device 3-1 is maintained.
  • the trigger 3 for the base station device 3-1 is allocated with an uplink resource from the base station device 3-1 and includes the buffer status report information corresponding to the base station device 3-1 in the allocated resource. Canceled if canceled.
  • the mobile station apparatus 1-1 triggers a scheduling request to the base station apparatus corresponding to the triggered buffer status report.
  • the mobile station The apparatus 1-1 triggers a scheduling request to the base station apparatus 3-1, and makes a scheduling request to the base station apparatus 3-1 using the uplink control channel PUCCH or the physical random access channel PRACH.
  • the mobile station device 1-1 In the state where the trigger 2 is generated for the base station device 3-2, the mobile station device 1-1 does not have an uplink resource to be transmitted to the base station device 3-2. 1-1 triggers a scheduling request to the base station apparatus 3-2 and makes a scheduling request to the base station apparatus 3-2 using the uplink control channel PUCCH or the physical random access channel PRACH.
  • the mobile station apparatus 1-1 supports the triggered buffer status report when there is valid data in a plurality of logical channel groups when the buffer status report is transmitted.
  • Long BSR indicating the buffer status of a plurality of logical channel groups for the base station apparatus to be transmitted.
  • the mobile station device 1-1 also supports the triggered buffer status report when there is valid data in one logical channel group when sending the buffer status report in the buffer status report by trigger 1, trigger 2 and trigger 3.
  • Short BSR indicating the buffer status of one logical channel group for the base station apparatus to be transmitted is transmitted.
  • the mobile station device 1-1 Long BSR including at least the buffer states of logical channel group 1 and logical channel group 2 is transmitted to base station apparatus 3-1.
  • the Long BSR may include buffer amounts (or data amounts) of all logical channel groups designated by each base station device.
  • the mobile station device 1-1 If there is data that can be transmitted to the buffer of the logical channel group 2 while the buffer status report is triggered for the base station device 3-1, the mobile station device 1-1 will 1 transmits Short BSR indicating the buffer status of logical channel group 2.
  • the Short BSR includes logical channel group information and a logical channel group buffer amount (or data amount).
  • the mobile station device 1-1 has a bit number of padding bits (padding bit) when the buffer status report is transmitted, which is less than the number of Long BSR and buffer status report notification related information, and If the number of bits in the notification related information of the Short BSR and the buffer status report is equal to or greater than the number of bits, and there is valid data in multiple logical channel groups for the base station device corresponding to the triggered buffer status report, the highest priority logic A Short BSR indicating the buffer status of the logical channel group to which the channel belongs is transmitted.
  • the mobile station device 1-1 sends a padding bit (padding bit) less than the number of bits in the long BSR and buffer status report related information when sending the buffer status report, and notifies the short BSR and buffer status report.
  • a padding bit less than the number of bits in the long BSR and buffer status report related information when sending the buffer status report, and notifies the short BSR and buffer status report.
  • the mobile station device 1-1 receives the buffer status of the logical channel group for the base station device corresponding to the triggered buffer status report. A Long BSR indicating “” is transmitted.
  • the mobile station device 1-1 has a bit number of padding bits (padding bit) less than the bit number of the notification related information of the Long BSR and the buffer status report,
  • the number of bits of the notification related information of the Short BSR and the buffer status report is equal to or more than the number of bits and there is data that can be transmitted to the buffers of the logical channel group 1 and the logical channel group 2, the buffer state of the logical channel group 1 is indicated.
  • the Short BSR is transmitted to the base station device 3-1.
  • the mobile station device 1-1 has a bit number of padding bits (padding bit) less than the bit number of the notification related information of the Long BSR and the buffer status report,
  • the short BSR indicating the buffer state of the logical channel group 2 is set to the base station Transmit to device 3-1.
  • the mobile station apparatus 1-1 corresponds to both base station apparatuses when there is valid data in a plurality of logical channel groups corresponding to both base station apparatuses when the buffer status report is transmitted by the trigger 3 in the buffer status report.
  • a Long BSR indicating the buffer status of a plurality of logical channel groups may be transmitted.
  • the mobile station apparatus 1-1 is triggered because there is no valid data in the logical channel group corresponding to the base station apparatus corresponding to the buffer status report triggered when the buffer status report is transmitted.
  • Long BSR indicating the buffer status of a plurality of logical channel groups corresponding to both base station apparatuses is transmitted. May be.
  • the mobile station apparatus 1-1 has data valid in one logical channel group corresponding to the base station apparatus corresponding to the buffer status report triggered when the buffer status report is transmitted in the buffer status report by the trigger 3, If there is no valid data in the logical channel group corresponding to the base station apparatus not corresponding to the triggered buffer status report, the buffer of one logical channel group corresponding to the base station apparatus corresponding to the triggered buffer status report You may make it transmit Short BSR which shows a state.
  • the mobile station device 1-1 has data that can be transmitted in the logical channel group 1 and the logical channel group 3 when the buffer status report is transmitted.
  • a Long BSR including at least the buffer states of the logical channel group 1 and the logical channel group 3 is transmitted to the base station apparatus 3-1.
  • the mobile station apparatus 1-1 has data that can be transmitted in the logical channel group 2 and no data that can be transmitted in the logical channel group 3 in the buffer status report by the trigger 3 corresponding to the base station apparatus 3-2.
  • Long BSR including at least the buffer states of logical channel group 2 and logical channel group 3 is transmitted to base station apparatus 3-2.
  • the mobile station device 1-1 does not have data that can be transmitted in the logical channel group 1 and logical channel group 2 in the buffer status report by the trigger 3 corresponding to the base station device 3-2, and transmits in the logical channel group 3. If there is possible data, a Short BSR indicating the buffer state of the logical channel group 3 is transmitted to the base station apparatus 3-2. In this way, the base station apparatus can grasp whether or not data communication is being performed between the other base station apparatus and the mobile station apparatus.
  • the mobile station apparatus 1-1 is configured for the cell of the small cell base station apparatus 3-2 in a state where at least one buffer status report trigger is generated for the small cell base station apparatus 3-2.
  • the trigger generated for the base station apparatus 3-2 may be canceled. good.
  • the mobile station apparatus 1-1 has a cell of the small cell base station apparatus 3-2 in a state where at least one buffer status report trigger is generated for the small cell base station apparatus 3-2.
  • the trigger generated for the base station apparatus 3-2 may be canceled.
  • the mobile station apparatus 1-1 makes a scheduling request to the small cell base station apparatus 3-2. If the uplink transmission permission information is not acquired even if the number of transmissions of the scheduling request reaches the maximum number of transmissions, the trigger generated for the base station apparatus 3-2 may be canceled.
  • the mobile station apparatus 1-1 When canceling the buffer status report for the small cell base station apparatus 3-2 as described above, the mobile station apparatus 1-1 cancels the trigger generated for the base station apparatus 3-2, and then Trigger a buffer status report for device 3-1.
  • the mobile station apparatus 1-1 When the mobile station apparatus 1-1 has an uplink resource to be transmitted to the base station apparatus 3-1, it creates a buffer status report and transmits the buffer status report to the base station apparatus 3-1.
  • the mobile station apparatus 1-1 When the mobile station apparatus 1-1 does not have uplink resources to transmit to the base station apparatus 3-1, it triggers a scheduling request to the base station apparatus 3-1, and the uplink control channel PUCCH or random A scheduling request is made to the base station apparatus 3-1 using the access channel RACH.
  • the mobile station apparatus 1-1 can appropriately notify the base station apparatus 3-1 or the base station apparatus 3-2 of the buffer state of the uplink data of the mobile station apparatus 1-1. . Further, the base station apparatus 3-1 and the base station apparatus 3-2 can appropriately know the buffer state of the mobile station apparatus 1-1, so that efficient scheduling can be performed.
  • a mobile station device is described as an example of a terminal device or a communication device, but the present invention is not limited to this, and is a stationary or non-movable electronic device installed indoors and outdoors.
  • terminal devices or communication devices such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • the mobile station apparatus 1-1, the base station apparatus 3-1 and the base station apparatus 3-2 of the embodiment have been described using functional block diagrams.
  • the function of each part of the station apparatus 3-1 and the base station apparatus 3-2 or a program for realizing a part of these functions is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is recorded.
  • the mobile station apparatus and the base station apparatus may be controlled by being read and executed by a computer system.
  • the “computer system” here includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” means that a program is dynamically held for a short time, like a communication line when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In this case, it is intended to include those that hold a program for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client in that case.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system. .
  • each functional block used in each of the above embodiments may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit.
  • Each functional block may be individually formed into chips, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the present invention can be applied to mobile phones, personal computers, tablet computers, and the like.

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Abstract

 本発明の一態様に係る無線通信システムは、第一の基地局装置と第二の基地局装置とが端末装置と通信を行う無線通信システムであって、第一の基地局装置および/または第二の基地局装置は、端末装置に端末装置のデータ送受信に関するデータ制御情報およびバッファステータスレポートの通知に使用されるタイマー情報を通知し、端末装置は、バッファステータスレポートの通知がトリガされた場合、データ制御情報に基づいて第一の基地局装置または第二の基地局装置のいずれかに上りリンクデータのバッファステータスレポートを通知する。

Description

無線通信システム、基地局装置、端末装置、無線通信方法および集積回路
 本発明は、無線通信システム、基地局装置および端末装置に関連し、より詳細には、データ制御に関する無線通信システム、基地局装置、端末装置、無線通信方法および集積回路に関する。
 本願は、2013年7月25日に、日本に出願された特願2013-154240号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、W-CDMA方式が第三世代セルラー移動通信方式として標準化され、サービスが行われている。また、通信速度を更に上げたHSDPAも標準化され、サービスが行われている。
 一方、3GPPでは、第三世代無線アクセスの進化(Evolved Universal Terrestrial Radio Access;以下、「EUTRA」と呼称する。)の標準化も行なわれ、サービスが開始されている。EUTRAの下りリンクの通信方式として、マルチパス干渉に強く、高速伝送に適したOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式が採用されている。また、上りリンクの通信方式として、移動局装置のコストと消費電力を考慮し、送信信号のピーク電力対平均電力比PAPR(Peak to Average Power Ratio)を低減できるシングルキャリア周波数分割多重方式SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)のDFT(Discrete Fourier Transform(離散フーリエ変換))-spread OFDM方式が採用されている。
 また、3GPPでは、EUTRAの更なる進化のAdvanced-EUTRAの議論も開始されている。Advanced-EUTRAでは、上りリンクおよび下りリンクでそれぞれ最大100MHz帯域幅までの帯域を使用して、最大で下りリンク1Gbps以上、上りリンク500Mbps以上の伝送レートの通信を行なうことが想定されている。
 Advanced-EUTRAでは、EUTRAの移動局装置も収容できるようにEUTRAと互換性のある帯域を複数個束ねることで、最大100MHz帯域を実現することが考えられている。尚、Advanced-EUTRAでは、EUTRAの1つの20MHz以下の帯域をコンポーネントキャリア(Component Carrier : CC)と呼ばれている。コンポーネントキャリアは、セル(Cell)とも呼ばれている。また、20MHz以下の帯域を束ねることをキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)と呼ばれている(非特許文献1)。
 また、Advanced-EUTRAでは、マクロセル(Macro Cell)とマクロセルの範囲内にあるスモールセル(Small Cell)とで周波数内または周波数間のキャリアアグリゲーションを行うことを検討している。マクロセルの範囲内にあるとは、周波数が異なることも含む。非特許文献2では、マクロセルとスモールセルのキャリアアグリゲーション時の基地局装置と移動局装置間の通信において、マクロセルで制御情報(制御平面情報:Control-Plane Information)を送信し、スモールセルでユーザー情報(ユーザー平面情報:User-Plane Information)を送信することが提案されている。非特許文献2で示されているマクロセルとスモールセルのキャリアアグリゲーションをデュアルコネクト(Dual Connect(またはデュアルコネクティビティ(Dual Connectivity))とも言う。
3GPP TS(Technical Specification)36.300、V11.5.0(2013-03)、Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)、Overall description Stage2 3GPP TR(Technical Report)36.842、V0.2.0(2013-05)、Study on Small Cell Enhancements for E-UTRA and E-UTRAN - Higher layer aspects(release 12)
 しかしながら、非特許文献2で示されたように基地局装置と移動局装置間の通信において、マクロセルの基地局装置と移動局装置間で制御情報を送受信し、スモールセルの基地局装置と移動局装置間でユーザー情報を送受信する場合、制御情報とユーザー情報を適切なセルで送信するように制御しなければならない。
 また、基地局装置間が遅延のある低速の回線で接続されているため、基地局装置間の回線の遅延を考慮して、マクロセルの基地局装置およびスモールセルの基地局装置のそれぞれが、移動局装置に対して独立して下りリンク及び上りリンクのデータのスケジューリング及び下りリンクデータの送信を行うことが考えられている。そして、両基地局装置は、データスケジューリングを独立して行う為に、移動局装置から適切な上りリンクデータに関する情報を取得する必要がある。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、デュアルコネクト時に基地局装置のスケジューリングを効率良く動作させるための無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法及び集積回路を提供することを一目的とする。
 (1)上記の一目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の一態様に係る無線通信システムは、第一の基地局装置と第二の基地局装置とが端末装置と通信を行う無線通信システムであって、前記第一の基地局装置および/または前記第二の基地局装置は、前記端末装置に前記端末装置のデータ送受信に関するデータ制御情報およびバッファステータスレポートの通知に使用されるタイマー情報を通知し、前記端末装置は、バッファステータスレポートの通知がトリガされた場合、前記データ制御情報に基づいて前記第一の基地局装置または前記第二の基地局装置のいずれかに上りリンクデータのバッファステータスレポートを通知する。
 (2)また、上述の無線通信システムにおいて、前記端末装置の上りリンクバッファが空の状態において、新たにデータが発生した場合、前記データ制御情報で示された論理チャネルまたは論理チャネルグループに対応する前記第一の基地局装置または前記第二の基地局装置に上りリンクデータのバッファ状態情報を通知してもよい。
 (3)また、上述の無線通信システムにおいて、前記タイマー情報で通知されたタイマーが満了し、前記上りリンクバッファにデータがある場合、前記データ制御情報で示された論理チャネルまたは論理チャネルグループに対応する前記第一の基地局装置または前記第二の基地局装置に上りリンクデータのバッファ状態情報を通知してもよい。
 (4)本発明の他の一態様に係る基地局装置は、他の基地局装置と接続して、端末装置と通信を行う基地局装置であって、前記他の基地局装置からデータの論理チャネル、データの論理チャネルの優先度、データの論理チャネルと論理チャネルグループの関係を示したデータ制御情報およびバッファステータスレポート通知に使用されるタイマー情報を受信し、前記データ制御情報、前記タイマー情報、自局のデータ制御情報、自局のタイマー情報、およびどちらの基地局装置でどの論理チャネルのデータを送信するかを示した基地局装置と論理チャネルとの関係情報を端末装置に通知する。
 (5)本発明の他の一態様に係る端末装置は、第一の基地局装置および第二の基地局装置と通信を行う端末装置であって、前記第一の基地局装置および/または前記第二の基地局装置からデータ送受信に関するデータ制御情報およびバッファステータスレポート通知に使用されるタイマー情報を受信し、バッファステータスレポートの通知がトリガされた場合、前記データ制御情報に基づいて前記第一の基地局装置または前記第二の基地局装置のいずれかに上りリンクデータのバッファステータスレポートを通知する。
 (6)また、上述の端末装置は、上りリンクバッファが空の状態において、新たにデータが発生した場合、前記データ制御情報で示された論理チャネルまたは論理チャネルグループに対応する前記第一の基地局装置または前記第二の基地局装置のいずれかに上りリンクデータのバッファ状態情報を通知してもよい。
 (7)また、上述の端末装置は、前記タイマー情報で通知されたタイマーが満了し、前記上りリンクバッファにデータがある場合、前記データ制御情報で示された論理チャネルまたは論理チャネルグループに対応する前記第一の基地局装置または前記第二の基地局装置のいずれかに上りリンクデータのバッファ状態情報を通知してもよい。
 (8)また、本発明の他の一態様に係る無線通信方法は、第一の基地局装置と第二の基地局装置とが端末装置と通信を行う無線通信システムに適用される無線通信方法であって、前記第一の基地局装置および/または前記第二の基地局装置は、前記端末装置に前記端末装置のデータ送受信に関するデータ制御情報およびバッファステータスレポートの通知に使用されるタイマー情報を通知するステップと、前記端末装置は、バッファステータスレポートの通知がトリガされた場合、前記データ制御情報に基づいて前記第一の基地局装置または前記第二の基地局装置のいずれかに上りリンクデータのバッファステータスレポートを通知するステップとを含む。
 (9)また、本発明の他の一態様に係る集積回路は、他の基地局装置と接続して、端末装置と通信を行う基地局装置に適用される集積回路であって、前記他の基地局装置からデータの論理チャネル、データの論理チャネルの優先度、データの論理チャネルと論理チャネルグループの関係を示したデータ制御情報およびバッファステータスレポート通知に使用されるタイマー情報を受信する手段と、前記データ制御情報、前記タイマー情報、自局のデータ制御情報、自局のタイマー情報、およびどちらの基地局装置でどの論理チャネルのデータを送信するかを示した基地局装置と論理チャネルとの関係情報を端末装置に通知する手段とを有する。
 (10)また、本発明の他の一態様に係る集積回路は、第一の基地局装置および第二の基地局装置と通信を行う端末装置に適用される集積回路であって、前記第一の基地局装置および/または前記第二の基地局装置からデータ送受信に関するデータ制御情報およびバッファステータスレポート通知に使用されるタイマー情報を受信し、バッファステータスレポートの通知がトリガされた場合、前記データ制御情報に基づいて前記第一の基地局装置または前記第二の基地局装置のいずれかに上りリンクデータのバッファステータスレポートを通知する手段を有する。
 本発明の態様によれば、マクロセルの基地局装置、またはスモールセルの基地局装置と、移動局装置との間で効率的なデータ送受信を行うことが可能となる。
本発明の実施形態に係る移動局装置の構成の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置の構成の一例を示す図である。 デュアルコネクトの一例についての説明図である。 デュアルコネクトの一例についての説明図である。 EUTRAにおける物理チャネル構成の一例を示す図である。 EUTRAにおける下りリンクのチャネル構成の一例を示す図である。 EUTRAにおける上りリンクのチャネル構成の一例を示す図である。 基地局装置及び移動局装置の制御情報に関する通信プロトコルの構成の一例を示す図である。 基地局装置及び移動局装置のユーザー情報に関する通信プロトコルの構成の一例を示す図である。 デュアルコネクトの一例についての説明図である。
 EUTRAの下りリンクとして、OFDM方式が採用されている。また、EUTRAの上りリンクとして、DFT-spread OFDM方式のシングルキャリア通信方式が採用されている。
 図5は、EUTRAの物理チャネル構成を示す図である。下りリンクの物理チャネルは、物理下りリンク共用チャネルPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、物理下りリンク制御チャネルPDCCH(Physical Downlink Control Channel)、物理報知チャネルPBCH(Physical Broadcast Channel)により構成されている。この他に下りリンク同期信号、下りリンク参照信号の物理信号がある(非特許文献1)。
 上りリンクの物理チャネルは、物理ランダムアクセスチャネルPRACH(Physical Random Access Channel)、物理上りリンク共用チャネルPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、物理上りリンク制御チャネルPUCCH(Physical Uplink Control Channel)により構成されている。この他に上りリンク参照信号の物理信号がある(非特許文献1)。
 図6は、EUTRAの下りリンクのチャネル構成を示す図である。図6に示す下りリンクのチャネルは、それぞれ論理チャネル、トランスポートチャネル、物理チャネルから構成されている。論理チャネルは、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層で送受信されるデータ送信サービスの種類を定義する。トランスポートチャネルは、無線インターフェースで送信されるデータがどのような特性をもち、そのデータがどのように送信されるのかを定義する。物理チャネルは、トランスポートチャネルによって物理層に伝達されたデータを運ぶ物理的なチャネルである。
 下りリンクの論理チャネルには、報知制御チャネルBCCH(Broadcast Control Channel)、ページング制御チャネルPCCH(Paging Control Channel)、共通制御チャネルCCCH(Common Control Channel)、専用制御チャネルDCCH(Dedicated Control Channel)、専用トラフィックチャネルDTCH(Dedicated Traffic Channel)が含まれる。
 下りリンクのトランスポートチャネルには、報知チャネルBCH(Broadcast Channel)、ページングチャネルPCH(Paging Channel)、下りリンク共用チャネルDL-SCH(Downlink Shared Channel)が含まれる。
 下りリンクの物理チャネルには、物理報知チャネルPBCH(Physical Broadcast Channel)、物理下りリンク制御チャネルPDCCH(Physical Downlink Control Channel)、物理下りリンク共用チャネルPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)が含まれる。これらのチャネルは、基地局装置と移動局装置の間で送受信される。
 次に、論理チャネルについて説明する。報知制御チャネルBCCHは、システム制御情報を報知するために使用される下りリンクチャネルである。ページング制御チャネルPCCHは、ページング情報を送信するために使用される下りリンクチャネルであり、ネットワークが移動局装置のセル位置を知らないときに使用される。共通制御チャネルCCCHは、移動局装置とネットワーク間の制御情報を送信するために使用されるチャネルであり、ネットワークと無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)接続を有していない移動局装置によって使用される。
 専用制御チャネルDCCHは、1対1(point-to-point)の双方向チャネルであり、移動局装置とネットワーク間で個別の制御情報を送信するために利用するチャネルである。専用制御チャネルDCCHは、RRC接続を有している移動局装置によって使用される。専用トラフィックチャネルDTCHは、1対1の双方向チャネルであり、1つの移動局装置専用のチャネルであって、ユーザー情報(ユニキャストデータ)の転送のために利用される。
 次に、トランスポートチャネルについて説明する。報知チャネルBCHは、固定かつ事前に定義された送信形式によって、セル全体に報知される。下りリンク共用チャネルDL-SCHでは、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request:ハイブリッド自動再送要求)、動的適応無線リンク制御、間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)がサポートされ、セル全体に報知される必要がある。
 ページングチャネルPCHでは、DRXがサポートされ、セル全体に報知される必要がある。また、ページングチャネルPCHは、トラフィックチャネルや他の制御チャネルに対して動的に使用される物理リソース、すなわち物理下りリンク共用チャネルPDSCHにマッピングされる。
 次に、物理チャネルについて説明する。物理報知チャネルPBCHは、40ミリ秒周期で報知チャネルBCHをマッピングする。物理下りリンク制御チャネルPDCCHは、下りリンク共用チャネルPDSCHのリソース割り当て、下りリンクデータに対するハイブリッド自動再送要求(HARQ)情報、および、物理上りリンク共用チャネルPUSCHのリソース割り当てである上りリンク送信許可(上りリンクグラント:Uplink grant)を移動局装置に通知するために使用されるチャネルである。物理下りリンク共用チャネルPDSCHは、下りリンクデータまたはページング情報を送信するために使用されるチャネルである。
 次に、チャネルマッピングについて説明する。図6に示されるように、下りリンクでは、次のようにトランスポートチャネルと物理チャネルのマッピングが行われる。報知チャネルBCHは、物理報知チャネルPBCHにマッピングされる。ページングチャネルPCHおよび下りリンク共用チャネルDL-SCHは、物理下りリンク共用チャネルPDSCHにマッピングされる。物理下りリンク制御チャネルPDCCHは、物理チャネル単独で使用される。
 また、下りリンクにおいて、次のように論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピングが行われる。ページング制御チャネルPCCHは、ページングチャネルPCHにマッピングされる。報知制御チャネルBCCHは、報知チャネルBCHと下りリンク共用チャネルDL-SCHにマッピングされる。共通制御チャネルCCCH、専用制御チャネルDCCH、専用トラフィックチャネルDTCHは、下りリンク共用チャネルDL-SCHにマッピングされる。
 図7は、EUTRAの上りリンクのチャネル構成を示す図である。図7に示す上りリンクのチャネルは、それぞれ論理チャネル、トランスポートチャネル、物理チャネルから構成されている。各チャネルの定義は下りリンクのチャネルと同じである。
 上りリンクの論理チャネルには、共通制御チャネルCCCH(Common Control Channel)、専用制御チャネルDCCH(Dedicated Control Channel)、専用トラフィックチャネルDTCH(Dedicated Traffic Channel)が含まれる。
 上りリンクのトランスポートチャネルには、上りリンク共用チャネルUL-SCH(Uplink Shared Channel)とランダムアクセスチャネルRACH(Random Access Channel)が含まれる。
 上りリンクの物理チャネルには、物理上りリンク制御チャネルPUCCH(Physical Uplink Control Channel)、物理上りリンク共用チャネルPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)と物理ランダムアクセスチャネルPRACH(Physical Random Access Channel)が含まれる。これらのチャネルは、基地局装置と移動局装置の間で送受信される。尚、物理ランダムアクセスチャネルPRACHは、主に移動局装置から基地局装置への送信タイミング情報を取得するためのランダムアクセスプリアンブル送信に使用される。ランダムアクセスプリアンブル送信はランダムアクセス手順の中で行なわれる。
 次に、論理チャネルについて説明する。共通制御チャネルCCCHは、移動局装置とネットワーク間の制御情報を送信するために使用されるチャネルであり、ネットワークと無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)接続が確立していない移動局装置によって使用される。
 専用制御チャネルDCCHは、1対1(point-to-point)の双方向チャネルであり、移動局装置とネットワーク間で個別の制御情報を送信するために利用するチャネルである。専用制御チャネルDCCHは、RRC接続を有している移動局装置によって使用される。専用トラフィックチャネルDTCHは、1対1の双方向チャネルであり、1つの移動局装置専用のチャネルであって、ユーザー情報(ユニキャストデータ)の転送のために利用される。
 次に、トランスポートチャネルについて説明する。上りリンク共用チャネルUL-SCHでは、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request:ハイブリッド自動再送要求)、動的適応無線リンク制御、間欠送信(DTX:Discontinuous Transmission)がサポートされる。ランダムアクセスチャネルRACHでは、制限された制御情報が送信される。
 次に、物理チャネルについて説明する。物理上りリンク制御チャネルPUCCHは、下りリンクデータに対する応答情報(ACK/NACK)、下りリンクの無線品質情報および、上りリンクデータの送信要求(スケジューリングリクエスト:Scheduling Request:SR)を基地局装置に通知するために使用されるチャネルである。物理上りリンク共用チャネルPUSCHは、上りリンクデータを送信するために使用されるチャネルである。物理ランダムアクセスチャネルは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるチャネルである。
 次に、チャネルマッピングについて説明する。上りリンクでは、図7に示されるようにトランスポートチャネルと物理チャネルのマッピングが行われる。上りリンク共用チャネルUL-SCHは、物理上りリンク共用チャネルPUSCHにマッピングされる。ランダムアクセスチャネルRACHは、物理ランダムアクセスチャネルPRACHにマッピングされる。物理上りリンク制御チャネルPUCCHは、マッピングされるトランスポートチャネルのない物理チャネルである。
 また、上りリンクにおいて、次のように論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピングが行われる。共通制御チャネルCCCH、専用制御チャネルDCCH、専用トラフィックチャネルDTCHは、上りリンク共用チャネルUL-SCHにマッピングされる。
 図8は、EUTRAの移動局装置及び基地局装置の制御データを扱うプロトコルスタック(Protocol stack)である。図9は、EUTRAの移動局装置及び基地局装置のユーザーデータを扱うプロトコルスタックである。図8及び図9について以下で説明する。
 物理層(Physical layer:PHY層)は、物理チャネル(Physical Channel)を利用して上位層に伝送サービスを提供する。PHY層は、上位の媒体アクセス制御層(Medium Access Control layer:MAC層)とトランスポートチャネルで接続される。トランスポートチャネルを介して、MAC層とPHY層とレイヤ(layer:層)間でデータが移動する。移動局装置と基地局装置のPHY層間において、物理チャネルを介してデータの送受信が行われる。
 MAC層は、多様な論理チャネルを多様なトランスポートチャネルにマッピングを行う。MAC層は、上位の無線リンク制御層(Radio Link Control layer:RLC層)とは論理チャネルで接続される。論理チャネルは、伝送される情報の種類によって大きく分けられ、制御情報を伝送する制御チャネルとユーザー情報を伝送するトラフィックチャネルに分けられる。MAC層は、間欠受信/間欠送信(DRX/DTX)を行うためにPHY層の制御を行う機能、ランダムアクセス手順を実行する機能、送信電力の情報を通知する機能、HARQ制御を行う機能等を持っている。
 RLC層は、上位層から受信したデータを分割(Segmentation)及び連結(Concatenation)し、下位層が適切にデータ送信できるようにデータサイズを調節する。また、RLC層は、各データが要求するQoS(Quality of Service)を保証するための機能も持つ。すなわち、RLC層は、データの再送制御等の機能を持つ。
 パケットデータコンバージェンスプロトコル層(Packet Data Convergence Protocol layer:PDCP層)は、ユーザーデータであるIPパケットを無線区間で効率的に伝送するために、制御情報の圧縮を行うヘッダ圧縮機能を持つ。また、PDCP層は、データの暗号化の機能も持つ。
 無線リソース制御層(Radio Resource Control layer:RRC層)は、制御情報のみ定義される。RRC層は、無線ベアラ(Radio Bearer:RB)の設定・再設定を行い、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の制御を行う。RBは、シグナリグ無線ベアラ(Signaling Radio Bearer:SRB)とデータ無線ベアラ(Data Radio Bearer:DRB)とに分けられ、SRBは、制御情報であるRRCメッセージを送信する経路として利用される。DRBは、ユーザー情報を送信する経路として利用される。基地局装置と移動局装置のRRC層間で各RBの設定が行われる。
 尚、PHY層は一般的に知られる開放型システム間相互接続(Open Systems Interconnection:OSI)モデルの階層構造の中で第一層の物理層に対応し、MAC層、RLC層及びPDCP層はOSIモデルの第二層であるデータリンク層に対応し、RRC層はOSIモデルの第三層であるネットワーク層に対応する。
 ランダムアクセス手順について以下に説明する。ランダムアクセス手順には、競合ベースランダムアクセス手順(Contention based Random Access procedure)と非競合ベースランダムアクセス手順(Non-contention based Random Access procedure)の2つのアクセス手順がある(非特許文献1)。
 競合ベースランダムアクセス手順は、移動局装置間で衝突する可能性のあるランダムアクセス手順であり、基地局装置と接続(通信)していない状態からの初期アクセス時や基地局装置と接続中であるが、上りリンク同期が外れている状態で移動局装置に上りリンクデータ送信が発生した場合のスケジューリングリクエストなどに行われる。
 非競合ベースランダムアクセス手順は、移動局装置間で衝突が発生しないランダムアクセス手順であり、基地局装置と移動局装置が接続中であるが、上りリンクの同期が外れている場合に迅速に移動局装置と基地局装置との間の上りリンク同期をとるためにハンドオーバーや移動局装置の送信タイミングが有効でない場合等の特別な場合に基地局装置から指示されて移動局装置がランダムアクセス手順を開始する。非競合ベースランダムアクセス手順は、RRC(Radio Resource Control:Layer3)層のメッセージ及び物理下りリンク制御チャネルPDCCHの制御データにより指示される。
 競合ベースランダムアクセス手順を簡単に説明する。まず、移動局装置1-1がランダムアクセスプリアンブルを基地局装置3-1に送信する(メッセージ1:(1)、ステップS1)。そして、ランダムアクセスプリアンブルを受信した基地局装置3-1が、ランダムアクセスプリアンブルに対する応答(ランダムアクセスレスポンス)を移動局装置1-1に送信する(メッセージ2:(2)、ステップS2)。移動局装置1-1がランダムアクセスレスポンスに含まれているスケジューリング情報を元に上位レイヤ(Layer2/Layer3)のメッセージを送信する(メッセージ3:(3)、ステップS3)。基地局装置3-1は、(3)の上位レイヤメッセージを受信できた移動局装置1-1に衝突確認メッセージを送信する(メッセージ4:(4)、ステップS4)。尚、競合ベースランダムアクセスをランダムプリアンブル送信とも言う。
 非競合ベースランダムアクセス手順を簡単に説明する。まず、基地局装置3-1は、プリアンブル番号(または、シーケンス番号)と使用するランダムアクセスチャネル番号を移動局装置1-1に通知する(メッセージ0:(1)’、ステップS11)。移動局装置1-1は、指定されたプリアンブル番号のランダムアクセスプリアンブルを指定されたランダムアクセスチャネルRACHに送信する(メッセージ1:(2)’、ステップS12)。そして、ランダムアクセスプリアンブルを受信した基地局装置3-1が、ランダムアクセスプリアンブルに対する応答(ランダムアクセスレスポンス)を移動局装置1-1に送信する(メッセージ2:(3)’、ステップS13)。ただし、通知されたプリアンブル番号の値が0の場合は、競合ベースランダムアクセス手順を行なう。尚、非競合ベースランダムアクセス手順を専用プリアンブル送信とも言う。
 スケジューリングリクエスト(SR : Scheduling Request)について以下に説明する。物理上りリンク制御チャネルPUCCHは、物理下りリンク共用チャネルPUSCHで送信される下りリンクデータの応答(ACK/NACK)、下りリンクの無線チャネル品質情報(Channel Quality Indicator:CQI)、上りリンクデータの送信要求(Scheduling Request:スケジューリングリクエスト)の送信に使用される。移動局装置1-1が上りリンクデータの送信要求を行う場合、基地局装置3-1から割り当てられた物理上りリンク制御チャネルPUCCHを利用して、スケジューリングリクエストを基地局装置3-1に送信する。
 スケジューリングリクエスト送信後、基地局装置3-1から物理上りリンク共用チャネルPUSCHを割り当てられた場合、移動局装置1-1は、割り当てられた物理上りリンク共用チャネルPUSCHで移動局装置1-1の送信データのバッファ状態情報を示すバッファステータスレポート(Buffer Status Report:BSR)を送信する。尚、基地局装置3-1は、バッファステータスレポートに基づいて移動局装置1-1への上りリンクデータスケジューリングを行う。
 スケジューリングリクエスト送信後、基地局装置3-1から物理上りリンク共用チャネルPUSCHを割り当てられない場合、移動局装置1-1は、再度、スケジューリングリクエストを送信する。スケジューリングリクエストの再送を繰り返しても基地局装置3-1から物理上りリンク共用チャネルPUSCHを割り当てられない場合、移動局装置1-1は、割り当てられている物理上りリンク制御チャネルPUCCHおよび上りリンク参照信号を解放して、スケジューリングリクエストを目的としたランダムアクセス手順を実行する。尚、ランダムアクセス手順によるスケジューリングリクエストでは、移動局装置1-1は、メッセージ3の送信でバッファステータスレポートを送信する。
 移動局装置のMAC層の機能について、より詳細に以下に説明する
 MAC層は、各論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングする機能を持っている。この手順は論理チャネル優先順位付け(Logical Channel Prioritization:LCP)手順と呼ばれている。基本的なLCP手順は、各論理チャネルの優先度と、無線ベアラのQoSに対応する一定期間内に送信しなければならない送信ビットレート(Prioritized Bit Rate:PBR)とを考慮して送信データの送信優先順位を決定し、上りリンクグラントを受信した時点での送信優先順位の高いデータからトランスポートチャネルにマッピングを行う。基地局装置との接続時にMAC層は、各RBの論理チャネル番号、論理チャネルの優先度とPBR等の情報をRRC層から取得する。
 また、MAC層は、各論理チャネルに対応する送信バッファのデータ量を通知する機能を持っている。この機能をバッファステータスレポート(Buffer Status Report:BSR)と言う。BSRでは、各論理チャネルを論理チャネルグループ(Logical Channel Group:LCG)に割り当て、各LCGに対する送信バッファ量をMAC層のメッセージとして基地局装置に通知する。
 BSRがトリガされる条件として、いくつかの条件がある。例えば、送信可能なデータが発生し、更に、このデータが送信バッファにあるデータより論理チャネルの優先度が高い場合にBSRのトリガ条件が満たされる。また、1つの定期的なタイマーが満了した場合にBSRのトリガ条件が満たされる。尚、BSRには、1つの論理チャネルグループのバッファ状態を報告するShort BSRと複数の論理チャネルグループのバッファ状態を報告するLong BSRがある。
 尚、BSRのトリガ条件が満たされた場合にBSRを通知するための無線リソース(物理上りリンク共用チャネルPUSCH)が割り当てられていない場合、MAC層は、PHY層にスケジューリングリクエスト(SR)を送信するように指示する。MAC層は、無線リソースが割り当てられてから、BSRを送信する。PHY層は、MAC層からスケジューリングリクエストの送信を指示された場合、物理上りリンク制御チャネルPUCCHを使用してスケジューリングリクエストを送信する。尚、PHY層は、スケジューリングリクエスト送信のための物理上りリンク制御チャネルPUCCHを割り当てられていない場合、物理ランダムアクセスチャネルPRACHを使用してスケジューリングリクエストを行う。
 3GPPでは、EUTRAの更なる進化のAdvanced-EUTRAの議論も行われている。Advanced-EUTRAでは、上りリンクおよび下りリンクでそれぞれ最大100MHz帯域幅までの帯域を使用して、最大で下りリンク1Gbps以上、上りリンク500Mbps以上の伝送レートの通信を行なうことを想定している。
 Advanced-EUTRAでは、EUTRAの移動局装置も収容できるようにEUTRAの20MHz以下の帯域を複数個束ねることで、最大で100MHz帯域を実現することを考えている。尚、Advanced-EUTRAでは、EUTRAの1つの20MHz以下の帯域をコンポーネントキャリア(Component Carrier : CC)と呼んでいる。また、1つの下りリンクのコンポーネントキャリアと1つの上りリンクのコンポーネントキャリアを組み合わせて1つのセルを構成する。尚、1つの下りリンクコンポーネントキャリアのみでも1つのセルを構成できる。
 基地局装置は、移動局装置の通信能力や通信条件にあった複数のセルを割り当て、割り当てた複数のセルを介して移動局装置と通信を行なうようにしている。尚、移動局装置に割り当てられた複数のセルは、1つのセルを第一セル(Primary Cell:PCell)とそれ以外のセルを第二セル(Secondary Cell:SCell)とに分類される。第一セルには、物理上りリンク制御チャネルPUCCHの割り当てなど特別な機能が設定されている。
 また、移動局装置の消費電力を少なくするために、割り当て直後の第二セルに対し、移動局装置は下りリンクの受信処理を行わず(または、物理下りリンク制御チャネルPDCCHで指示された無線リソース割り当て情報に従わない)、基地局装置からアクティベート(Activate、またはアクティベーション(activation))を指示された後、アクティベートを指示された第二セルに対して下りリンクの受信処理を開始する(または、物理下りリンク制御チャネルPDCCHで指示された無線リソース割り当て情報に従う)ようにしている。
 また、移動局装置は、基地局装置からアクティベートしている第二セルに対してデアクティベート(deactivate、またはデアクティベーション(deactivation))を指示された後、デアクティベートを指示された第二セルに対して下りリンクの受信処理を停止する(または、物理下りリンク制御チャネルPDCCHで指示された無線リソース割り当て情報に従わない)ようにしている。尚、基地局装置からアクティベートを指示され、下りリンクの受信処理を行っている第二セルをアクティベートセルと言い、また、基地局装置から移動局装置への割り当て直後の第二セル、及びデアクティベートを指示されて下りリンクの受信処理を停止している第二セルをデアクティベートセルと言う。また、第一セルは、常にアクティベートセルである。
 尚、移動局装置のMAC層は、キャリアアグリゲーションを行う場合、セルのアクティベーション/デアクティベーションを行うためにPHY層の制御を行う機能及び上りリンクの送信タイミングを管理するためにPHY層の制御を行う機能を備えている。
 また、図10のように移動局装置が、2つの基地局装置とデュアルコネクト(Dual Connect)して同時に両基地局装置と接続を行うことも検討している。デュアルコネクトとは、マクロセルの基地局装置とスモールセルの基地局装置との間が光ファイバーのような無遅延とみなせる高速なバックボーン回線(backhaulとも称する)ではなく、遅延のある低速なバックボーン回線を用いて接続されているときに、移動局装置がマクロセルの基地局装置とスモールセルの基地局装置と接続して、移動局装置と両基地局装置が複数セルを介してデータの送受信を行うことを仮定している(非特許文献2)。
 キャリアアグリゲーションと同様に、デュアルコネクトでは、マクロセルを第一セル(PCell)、スモールセルを第二セル(SCell)として、移動局装置と基地局装置間で通信が行われることが望ましいが、基地局装置のセルの種別(マクロセル、スモールセル)とは無関係に設定されてもよい。また、デュアルコネクトでは、マクロセルの基地局装置と移動局装置間で制御データ(制御情報)の送受信を行い、スモールセルの基地局装置と移動局装置間でユーザーデータ(ユーザー情報)の送受信を行うことを想定している。さらに、制御データおよびユーザーデータよりさらに細かいデータの種類(例えば、QoSまたは論理チャネル等)に基づいて、データ送受信する基地局装置を変更することも考えられている。また、キャリアアグリゲーションと同様に、セルのアクティベーション/デアクティベーションを行うことも考えられている。
 尚、各基地局装置の配置関係により移動局装置での下りリンクコンポーネントキャリア毎の受信タイミングと、上りリンクコンポーネントキャリア毎の基地局装置への送信タイミングの両方または一方がセル毎に異なる場合、上りリンクの送信タイミングが同じとなるセルをグループ化して通信を行う。この送信タイミングが同じとなるセルをグループ化することを送信タイミンググループ(Timing Advance Group)という。移動局装置のMAC層は、送信タイミンググループを管理するためにPHY層の制御を行う機能も備えている。
(実施形態)
 [構成説明]
 図1は、本発明の実施形態に係る移動局装置の構成を示す図である。移動局装置1-1~1-3は、データ生成部101、送信データ記憶部103、送信HARQ処理部105、送信処理部107、無線部109、受信処理部111、受信HARQ処理部113、MAC情報抽出部115、PHY制御部117、MAC制御部119、データ処理部121、および、RRC制御部123から構成される。
 上位層からのユーザーデータおよびRRC制御部123からの制御データは、データ生成部101に入力される。データ生成部101は、PDCP層、RLC層の機能を持つ。データ生成部101は、ユーザーデータのIPパケットのヘッダ圧縮やデータの暗号化、データの分割及び結合等の処理を行い、データサイズを調節する。データ生成部101は、処理を行ったデータを送信データ記憶部103に出力する。
 送信データ記憶部103は、データ生成部101から入力された各論理チャネルのデータを蓄積し、MAC制御部119からの指示に基づいて指示されたデータを指示されたデータ量分だけ送信HARQ処理部105に出力する。また、送信データ記憶部103は、MAC制御部119からの指示に基づいて蓄積されたデータのデータ量の情報をMAC制御部119に出力する。
 送信データ記憶部103は、論理チャネルのデータが無い状態で、データ生成部101から新たに論理チャネルのデータが入力された場合、MAC制御部119に新しいデータが発生したことを通知する。また、送信データ記憶部103は、蓄積されている論理チャネルのデータより優先度の高い論理チャネルのデータがデータ生成部101から入力された場合、MAC制御部119に優先度の高いデータが発生したことを通知する。
 送信HARQ処理部105は、入力データに符号化を行い、符号化したデータにパンクチャ処理を行う。そして、送信HARQ処理部105は、パンクチャしたデータを送信処理部107に出力し、符号化したデータを保存する。送信HARQ処理部105は、MAC制御部119からデータの再送を指示された場合、保存してある符号化したデータから前回に行なったパンクチャと異なるパンクチャ処理を行い、パンクチャしたデータを送信処理部107に出力する。
 送信処理部107は、送信HARQ処理部105から入力されたデータに変調・符号化を行なう。送信処理部107は、変調・符号化されたデータをDFT(Discrete Fourier Transform(離散フーリエ変換))-IFFT(Inverse Fast Fourier Transform(逆高速フーリエ変換))処理し、処理後、CP(Cyclic prefix)を挿入し、CP挿入後のデータを上りリンクの各コンポーネントキャリア(セル)の物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)に配置し、無線部109に出力する。
 また、送信処理部107は、PHY制御部117から受信データの応答指示があった場合、ACKまたはNACK信号を生成し、生成した信号を上りリンクの各コンポーネントキャリア(セル)の物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)に配置し、無線部109に出力する。送信処理部107は、PHY制御部117からスケジューリングリクエストの送信指示があった場合、スケジューリングリクエスト信号を生成し、生成した信号を上りリンクの各コンポーネントキャリア(セル)の物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)に配置し、無線部109に出力する。送信処理部107は、PHY制御部117からランダムアクセスプリアンブルの送信指示があった場合、ランダムアクセスプリアンブルを生成し、生成した信号を物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)に配置し、無線部109に出力する。
 無線部109は、送信処理部107から入力されたデータをPHY制御部117から指示された送信位置情報(送信セル情報)の無線周波数にアップコンバートし、送信電力を調整して送信アンテナからデータを送信する。また、無線部109は、受信アンテナより受信した無線信号をダウンコンバートし、受信処理部111に出力する。
 受信処理部111は、無線部109から入力された信号をFFT(Fast Fourier Transform(高速フーリエ変換))処理、復号化、復調処理等を行なう。受信処理部111は、復調したデータの中で物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)のデータを受信HARQ処理部113に出力する。また、受信処理部111は、復調したデータの中で物理下りリンク制御チャネルPDCCHから取得した制御データの上りリンク送信データの応答情報(ACK/NACK)および上りリンク送信許可情報(Uplink grant:上りリンクグラント)をMAC制御部119に出力する。尚、上りリンク送信許可情報は、データの変調・符号化方式、データサイズ情報、HARQ情報、送信位置情報などがある。
 受信HARQ処理部113は、受信処理部111からの入力データの復号処理を行い、復号処理に成功した場合、データをMAC情報抽出部115に出力する。受信HARQ処理部113は、入力データの復号処理に失敗した場合、復号処理に失敗したデータを保存する。受信HARQ処理部113は、再送データを受信した場合、保存してあるデータと再送データを合成し、復号処理を行う。また、受信HARQ処理部113は、入力データの復号処理の成否をMAC制御部119に通知する。
 MAC情報抽出部115は、受信HARQ処理部113から入力されたデータからMAC層(Medium Access Control layer)の制御データを抽出し、抽出した制御情報をMAC制御部119に出力する。MAC情報抽出部115は、残りのデータをデータ処理部121に出力する。データ処理部121は、PDCP層、RLC層の機能を持ち、圧縮されたIPヘッダの伸張(復元)機能や暗号化されたデータの復号機能、データの分割及び結合等の処理を行う。データ処理部121は、RRCメッセージとユーザーデータに分け、RRCメッセージをRRC制御部123に出力し、ユーザーデータを上位層に出力する。
 PHY制御部117は、MAC制御部119からの指示により送信処理部107、無線部109、および、受信処理部111を制御する。PHY制御部117は、MAC制御部119から通知された変調・符号化方式、送信電力情報および送信位置情報(送信セル情報)から変調・符号化方式および送信位置を送信処理部107に通知し、送信セルの周波数情報および送信電力情報を無線部109に通知する。
 MAC制御部119は、RRC制御部123から指定されたデータ制御設定および送信データ記憶部103から取得したデータ量情報および受信処理部111から取得した上りリンク送信許可情報をもとにデータ送信先およびデータ送信優先順位を決定し、送信するデータに関する情報を送信データ記憶部103に通知する。また、MAC制御部119は、送信HARQ処理部105にHARQ情報を通知し、PHY制御部117に変調・符号化方式および送信位置情報(送信セル情報)を出力する。
 MAC制御部119は、送信データ記憶部103からデータの蓄積状態の変化を通知されるとバッファステータスレポートをトリガする。また、MAC制御部119は、受信処理部111から上りリンク送信許可情報を取得すると再送信タイマーおよび周期タイマーをスタートまたはリスタートする。再送信タイマーが満了し、送信データ記憶部103に各論理チャネルのデータが残っている場合、MAC制御部119は、バッファステータスレポートをトリガする。周期タイマーが満了した場合、MAC制御部119は、バッファステータスレポートをトリガする。
 MAC制御部119は、バッファステータスレポートがトリガされた状態で、受信処理部111から上りリンク送信許可情報を取得した場合、送信データ記憶部103に各論理チャネルのデータの蓄積量を報告するように指示する。MAC制御部119は、送信データ記憶部103から各論理チャネルのデータの蓄積量の情報を取得すると、バッファステータスレポートを作成し、作成したバッファステータスレポートを送信データ記憶部103に出力する。
 MAC制御部119は、バッファステータスレポートがトリガされた状態で、上りリンク送信許可情報を取得していない場合、スケジューリングリクエストの送信を決定し、PHY制御部117にスケジューリングリクエスト送信を指示する。MAC制御部119は、スケジューリングリクエストに対応する上りリンク送信許可情報を取得した場合、バッファステータスレポートを作成し、作成したバッファステータスレポートを送信データ記憶部103に出力する。
 MAC制御部119は、スケジューリングリクエストの送信回数をカウントして、スケジューリングリクエストの送信回数が最大送信回数に達しても上りリンク送信許可情報を取得しない場合、ランダムアクセスプリアンブル送信をPHY制御部117に指示する。また、MAC制御部119は、RRC制御部123に自移動局装置に割り当てられている上りリンク無線リソースの解放を通知する。
 MAC制御部119は、受信処理部111から上りリンク送信データに対する応答情報を取得し、応答情報がNACK(否応答)を示していた場合、送信HARQ処理部105とPHY制御部117に再送を指示する。MAC制御部119は、受信HARQ処理部113からデータの復号処理の成否情報を取得した場合、PHY制御部117にACKまたはNACK信号を送信するように指示する。
 また、MAC制御部119は、MAC層の機能を持ち、MAC情報抽出部115から入力されたMAC制御情報の中でセル(または、コンポーネントキャリア)のアクティベーション/デアクティベーション指示情報及び間欠受信(DRX)制御情報を取得した場合、アクティベーション/デアクティベーション制御及びDRX制御のために、無線部109、送信処理部107及び受信処理部111の制御を行うようPHY制御部117に指示する。
 MAC制御部119は、送信タイミングタイマーを用いて上りリンクの送信タイミングの有効・無効を管理する。MAC制御部119は、セル毎または送信タイミンググループ毎に送信タイミングタイマーを持ち、セル毎または送信タイミンググループ毎に送信タイミング情報を適用した場合に対応する送信タイミングタイマーをスタートまたはリスタートさせる。MAC制御部119は、送信タイミングタイマーが満了した場合、送信タイミングタイマーが満了したセルに対する上りリンク送信を停止する。
 MAC制御部119は、MAC情報抽出部115から入力されたMAC制御情報の中で送信タイミング情報をPHY制御部117へ出力する。MAC制御部119は、上りリンク送信タイミングを管理し、PHY制御部117を制御する。
 RRC制御部123は、基地局装置3-1とのRRC接続及び接続解放処理、キャリアアグリゲーションの設定、制御データおよびユーザーデータのデータ制御設定など基地局装置3-1及び基地局装置3-2と通信を行うための各種設定を行う。RRC制御部123は、前記各種設定に伴う上位層との情報のやり取りを行い、前記各種設定に伴う下位層の制御を行う。RRC制御部123は、基地局装置3-1から割り当てられた各セルの無線リソースを管理する。
 RRC制御部123は、RRCメッセージを作成し、作成したRRCメッセージをデータ生成部101に出力する。RRC制御部123は、データ処理部121から入力されたRRCメッセージを解析する。RRC制御部123は、MAC層に必要な情報をMAC制御部119に出力し、物理層に必要な情報をPHY制御部117に出力する。
 RRC制御部123は、各データの論理チャネル、各データの論理チャネルの優先度、各制御データの論理チャネルと論理チャネルグループの関係を示した情報、基地局装置(またはセル、セルグループ)と論理チャネルとの関係情報、再送信タイマー、周期タイマー等のデータ制御設定情報を取得した場合、MAC制御部119にータ送信制御設定情報を出力する。また、RRC制御部123は、基地局装置3-1と基地局装置3-2とのデュアルコネクトでの通信を行うと認識した場合、デュアルコネクト状態をMAC制御部119に通知する。
 RRC制御部123は、MAC層から上りリンク無線リソースの解放を通知された場合、対象となるセルに割り当てられている物理上りリンク制御チャネルPUCCH、上りリンク参照信号等の上りリンクの無線リソースを解放する。
 尚、送信処理部107、無線部109、受信処理部111、PHY制御部117は、物理層の動作を行い、送信データ記憶部103、送信HARQ処理部105、受信HARQ処理部113、MAC情報抽出部115、MAC制御部119は、MAC層の動作を行い、データ生成部101及びデータ処理部121は、RLC層及びPDCP層の動作を行い、RRC制御部123はRRC層の動作を行う。
 図2は、本発明の実施形態に係る基地局装置の構成を示す図である。基地局装置3-1、または、基地局装置3-2は、データ生成部201、送信データ記憶部203、送信HARQ処理部205、送信処理部207、無線部209、受信処理部211、受信HARQ処理部213、MAC情報抽出部215、PHY制御部217、MAC制御部219、データ処理部221、RRC制御部223、基地局装置間通信部225、MME通信部227、および、GW通信部229から構成される。
 GW通信部229からのユーザーデータおよびRRC制御223からの制御データは、データ生成部201に入力される。データ生成部201は、PDCP層、RLC層の機能を持ち、ユーザーデータのIPパケットのヘッダ圧縮やデータの暗号化、データの分割及び結合等の処理を行い、データサイズを調節する。データ生成部201は、処理を行ったデータとデータの論理チャネル情報を送信データ記憶部203に出力する。
 送信データ記憶部203は、データ生成部201から入力されたデータをユーザー毎に蓄積し、MAC制御部219からの指示に基づいて指示されたユーザーのデータを指示されたデータ量分だけ送信HARQ処理部205に出力する。また、送信データ記憶部203は、蓄積されたデータのデータ量の情報をMAC制御部219に出力する。
 送信HARQ処理部205は、入力データに符号化を行い、符号化したデータにパンクチャ処理を行う。そして、送信HARQ処理部205は、パンクチャしたデータを送信処理部207に出力し、符号化したデータを保存する。送信HARQ処理部205は、MAC制御部219からデータの再送を指示された場合、保存してある符号化したデータから前回に行なったパンクチャと異なるパンクチャ処理を行い、パンクチャしたデータを送信処理部207に出力する。
 送信処理部207は、送信HARQ処理部205から入力されたデータに変調・符号化を行なう。送信処理部207は、変調・符号化されたデータを各セルの物理下りリンク制御チャネルPDCCH、下りリンク同期信号、物理報知チャネルPBCH、物理下りリンク共用チャネルPDSCHなどの信号及び各チャネルにマッピングし、マッピングしたデータを直列/並列変換、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform(逆高速フーリエ変換))変換、CP挿入などのOFDM信号処理を行い、OFDM信号を生成する。
 そして、送信処理部207は、生成したOFDM信号を無線部209に出力する。また、送信処理部207は、MAC制御部219から受信データの応答指示があった場合、ACKまたはNACK信号を生成し、生成した信号を物理下りリンク制御チャネルPDCCHに配置し、無線部209に出力する。送信処理部207は、PHY制御部217から通知された上りリンク送信許可情報を物理下りリンク制御チャネルPDCCHに配置し、無線部209に出力する。
 無線部209は、送信処理部207から入力されたデータを無線周波数にアップコンバートし、送信電力を調整して送信アンテナからデータを送信する。また、無線部209は、受信アンテナより受信した無線信号をダウンコンバートし、受信処理部211に出力する。受信処理部211は、無線部209から入力された信号をFFT(Fast Fourier Transform(高速フーリエ変換))処理、復号化、復調処理等を行なう。
 受信処理部211は、復調したデータの中で物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)のデータを受信HARQ処理部213に出力する。また、受信処理部211は、復調したデータの中で物理上りリンク制御チャネルPUCCHから取得した制御データの下りリンク送信データの応答情報(ACK/NACK)、下りリンク無線チャネル品質情報(CQI)及び上りリンク送信要求情報(スケジューリングリクエスト)をMAC制御部219に出力する。
 受信HARQ処理部213は、受信処理部211からの入力データの復号処理を行い、復号処理に成功した場合、データをMAC情報抽出部215に出力する。受信HARQ処理部213は、入力データの復号処理に失敗した場合、復号処理に失敗したデータを保存する。受信HARQ処理部213は、再送データを受信した場合、保存してあるデータと再送データを合成し、復号処理を行う。また、受信HARQ処理部213は、入力データの復号処理の成否をMAC制御部219に通知する。
 MAC情報抽出部215は、受信HARQ処理部213から入力されたデータからMAC層の制御データを抽出し、抽出した制御情報をMAC制御部219に出力する。MAC情報抽出部215は、残りのデータをデータ処理部221に出力する。MAC層の制御データには、バッファステータスレポートなどがある。データ処理部221は、PDCP層、RLC層の機能を持ち、圧縮されたIPヘッダの伸張(復元)機能や暗号化されたデータの復号機能、データの分割及び結合等の処理を行う。データ処理部221は、RRCメッセージとユーザーデータに分け、RRCメッセージをRRC制御部223に出力し、ユーザーデータを上位層に出力する。
 PHY制御部217は、MAC制御部219からの指示により送信処理部207、無線部209、および、受信処理部211を制御する。PHY制御部217は、MAC制御部219から通知された上りリンクのスケジューリング結果から上りリンク送信許可情報を作成し、送信処理部207に通知する。
 MAC制御部219は、MAC層の機能を持ち、RRC制御部223や下位層などから取得した情報をもとにMAC層の制御を行う。MAC制御部219は、下りリンクおよび上りリンクで送信されるデータのスケジューリング処理を行う。MAC制御部219は、受信処理部211から入力された下りリンク送信データの応答情報(ACK/NACK)、下りリンク無線チャネル品質情報(CQI)、及び、送信データ記憶部203から取得したユーザー毎のデータ量情報から下りリンクデータのスケジューリング処理を行う。MAC制御部219は、スケジューリング処理の結果に基づいて、送信データ記憶部203、送信HARQ処理部205、送信処理部207を制御する。
 MAC制御部219は、受信処理部211から入力された上りリンク送信要求情報(スケジューリングリクエスト)、MAC情報抽出部215から入力されたバッファステータスレポートから上りリンクデータのスケジューリング処理を行う。MAC制御部219は、スケジューリング処理の結果をPHY制御部217に通知する。
 また、MAC制御部219は、受信処理部211から上りリンク送信データに対する応答情報を取得し、応答情報がNACK(否応答)を示していた場合、送信HARQ処理部205と送信処理部207に再送を指示する。MAC制御部219は、受信HARQ処理部213からデータの復号処理の成否情報を取得した場合、送信処理部207にACKまたはNACK信号を送信するように指示する。
 また、MAC制御部219は、移動局装置1-1に割り当てたセル(または、コンポーネントキャリア)のアクティベーション/デアクティベーション処理を行う。MAC制御部219は、送信タイミンググループ及び各送信タイミンググループの上りリンク送信タイミングの管理等を行う。
 RRC制御部223は、移動局装置1-1とのRRC接続及び接続解放処理、キャリアアグリゲーションの設定、移動局装置1-1の制御データおよびユーザーデータをどのセルで送受信するかのデータ制御設定など移動局装置1-1と通信を行うための各種設定を行い、各種設定に伴う上位層との情報のやり取りを行い、各種設定に伴う下位層の制御を行う。
 RRC制御部223は、各種RRCメッセージを作成し、作成したRRCメッセージをデータ生成部201に出力する。RRC制御部223は、データ処理部221から入力されたRRCメッセージを解析する。RRC制御部223は、MAC層に必要な情報をMAC制御部219に出力し、物理層に必要な情報をPHY制御部217に出力する。また、RRC制御部223は、ハンドオーバー、または、デュアルコネクトを行う場合、基地局装置間通信部225およびMME通信部227に必要な情報を通知する。
 基地局装置間通信部225は、他の基地局装置と接続し、RRC制御部223から入力された基地局装置間の制御メッセージを他の基地局装置に送信する。また、基地局装置間通信部225は、他の基地局装置からの基地局装置間の制御メッセージを受信し、受信した制御メッセージをRRC制御部223に出力する。基地局装置間の制御メッセージには、ハンドオーバーに関係するメッセージ、デュアルコネクトの接続及び接続解放に関する制御メッセージ、移動局装置1-1のデータ制御に関するメッセージなどがある。
 MME通信部227は、MME(Mobility Management Entity)と接続し、RRC制御部223から入力された基地局装置-MME間の制御メッセージをMMEに送信する。また、MME通信部227は、MMEからの基地局装置-MME間の制御メッセージを受信し、受信した制御メッセージをRRC制御部223に出力する。基地局装置-MME間の制御メッセージには、パススイッチ要求メッセージ、パススイッチ要求応答メッセージなどがある。
 GW間通信部229は、GW(Gateway)と接続し、GWから送られる移動局装置のユーザーデータを受信し、受信したデータをデータ生成部201に出力する。また、GW間通信部229は、データ処理部221から入力された移動局装置のユーザーデータをGWに送信する。
 尚、送信処理部207、無線部209、受信処理部211は、PHY層の動作を行い、送信データ記憶部203、送信HARQ処理部205、受信HARQ処理部213、MAC情報抽出部215、MAC制御部219は、MAC層の動作を行い、データ生成部201及びデータ処理部221は、RLC層及びPDCP層の動作を行い、RRC制御部223はRRC層の動作を行う。
 [動作説明]
 図5~図10で説明したような無線通信システムを想定する。そして、図5が示すように、基地局装置3-1と複数の移動局装置1-1、1-2、1-3とが通信を行なう。また、図10で説明したマクロセルの基地局装置3-1およびスモールセルの基地局装置3-2と移動局装置1-1が複数のセルを介して通信を行なうような無線通信システムを想定する。
 図3および図4に示すように移動局装置1-1は、デュアルコネクトで基地局装置3-1と基地局装置3-2と接続する。マクロセルの基地局装置3-1と移動局装置1-1間では、制御情報の送受信が行われる。スモールセルの基地局装置3-2と移動局装置1-1間では、ユーザー情報の送受信が行われる。
 図3に示すようなデュアルコネクト接続では、マクロセルの基地局装置3-1とMME(Mobility Management Entity)間では、少なくとも移動局装置1-1の制御情報(Control-plane information)の送受信が行われる。スモールセルの基地局装置3-2とGW(Gateway)間は、少なくとも移動局装置1-1のユーザー情報(User-plane information)の送受信が行われる。マクロセルの基地局装置3-1とスモールセルの基地局装置3-2の間では、移動局装置1-1を制御するための制御情報の送受信が行われる。
 また、図4に示すようなデュアルコネクト接続では、マクロセルの基地局装置3-1とMME(Mobility Management Entity)間では、少なくとも移動局装置1-1の制御情報(Control-plane information)の送受信が行われる。マクロセルの基地局装置3-1とGW(Gateway))間では、少なくとも移動局装置1-1のユーザー情報(User-plane information)の送受信が行われる。マクロセルの基地局装置3-1は、スモールセルの基地局装置3-2にGWから受信したユーザー情報を転送する。また、スモールセルの基地局装置3-2は、移動局装置1-1から受信したユーザー情報を基地局装置3-1に転送する。また、マクロセルの基地局装置3-1とスモールセルの基地局装置3-2の間では、移動局装置1-1を制御するための制御情報の送受信が行われる。
 以下では、基地局装置3-1は、セル1とセル2を介して、移動局装置1-1と接続し、基地局装置3-2は、セル3とセル4を介して、移動局装置1-1と接続しているとして、基地局装置および移動局装置の動作を示す。尚、セル1およびセル2は送信タイミンググループ1(またはセルグループ1)、また、セル3およびセル4は送信タイミンググループ2(またはセルグループ2)として設定されても良い。
 基地局装置3-1は、各制御データの論理チャネル、各制御データの論理チャネルの優先度、各制御データの論理チャネルと論理チャネルグループ(LCG:Logical Channel Group)の関係を示したデータ制御情報を移動局装置1-1に通知する。基地局装置3-2は、各ユーザーデータの論理チャネル、各ユーザーデータの論理チャネルの優先度、各ユーザーデータの論理チャネルと論理チャネルグループの関係を示した情報を移動局装置1-1に通知する。また、基地局装置3-1は、移動局装置1-1にバッファステータスレポート通知に使用されるタイマーである再送信タイマー1情報(第1の再送信タイマー情報)および周期タイマー1情報(第1の周期タイマー情報)を通知する。基地局装置3-2は、移動局装置1-1に再送信タイマー2情報(第2の再送信タイマー情報)、周期タイマー2情報(第2の周期タイマー情報)を通知する。
 例えば、基地局装置3-1は、制御データ1に対応する論理チャネル1を設定し、論理チャネル1を論理チャネルグループ1に設定する。また、基地局装置3-1は、制御データ2に対応する論理チャネル2を設定し、論理チャネル2を論理チャネルグループ2に設定する。基地局装置3-2は、ユーザーデータ1に対応する論理チャネル3を設定し、論理チャネル3を論理チャネルグループ3に設定する。また、基地局装置3-2は、ユーザーデータ2に対応する論理チャネル4を設定し、論理チャネル4を論理チャネルグループ3に設定する。また、基地局装置3-1は、論理チャネル1の優先度を論理チャネル2より優先度が高く設定し、基地局装置3-2は、論理チャネル3の優先度を論理チャネル4より優先度が高く設定するとする。
 尚、基地局装置3-1及び基地局装置3-2のそれぞれから通知される上記の情報は、どちらか一方の基地局装置がまとめて移動局装置1-1へ通知するようにしても良い。また、基地局装置3-1または基地局装置3-2は、上記情報の他に、どちらの基地局装置(またはどのセル)でどの論理チャネルのデータを送信するかを示した基地局装置(またはセル、セルグループ)と論理チャネルとの関係情報も追加して、移動局装置1-1に通知する。
 また、再送信タイマー1のタイマー値と再送信タイマー2のタイマー値が同じであり、周期タイマー1のタイマー値と周期タイマー2のタイマー値が同じである場合、基地局装置3-1または基地局装置3-2は、1つの再送信タイマー値と1つの周期タイマー値を通知するようにしても良い。
 例えば、基地局装置3-1または基地局装置3-2は、論理チャネル1および論理チャネル2(または、論理チャネルグループ1および論理チャネルグループ2)のデータをセル1またはセル2で送信し、論理チャネル3(または、論理チャネルグループ3)のデータをセル3またはセル4で送信することを示した情報も移動局装置1-1に通知する。
 移動局装置1-1は、基地局装置3-1および基地局装置3-2から上記情報を受信すると、論理チャネル1および論理チャネル2(または、論理チャネルグループ1および論理チャネルグループ2)のデータをセル1またはセル2(または基地局装置3-1)で送信し、論理チャネル3および論理チャネル4(または、論理チャネルグループ3)のデータをセル3またはセル4(または基地局装置3-2)で送信する設定を行う。
 尚、移動局装置1-1は、基地局装置と論理チャネルとの関係情報が無く、デュアルコネクト状態であることを認識している場合、移動局装置1-1は、データ制御情報を受信したセル(または基地局装置)を考慮して、データ送信制御設定を行ってもよい。
 図3に示すようなデュアルコネクトの場合、各基地局装置が、もう一方の基地局装置に各データの論理チャネル、各データの論理チャネルの優先度、各データの論理チャネルと論理チャネルグループ(LCG:Logical Channel Group)の関係を示したデータ制御情報およびバッファステータスレポート通知に使用されるタイマー情報を通知する。
 また、図4に示すようなデュアルコネクトの場合、基地局装置3-1が、基地局装置3-2と移動局装置間1-1間で送受信されるユーザーデータの論理チャネル、ユーザーデータの論理チャネルの優先度、ユーザーデータの論理チャネルと論理チャネルグループの関係を示したデータ制御情報を基地局装置3-2に通知する。基地局装置3-2は、基地局装置3-1にバッファステータスレポート通知に使用されるタイマー情報を通知する。尚、基地局装置3-1が基地局装置3-2にバッファステータスレポート通知に使用されるタイマー情報を通知するようにしても良い。
 移動局装置1-1が、バッファステータスレポートをトリガする(trigger)条件を以下に示す。移動局装置1-1で各基地局装置(またはセルグループ)に対応した各論理チャネル(または論理チャネルグループ)の上りリンクバッファが空の状態において、新たにある論理チャネル(または論理チャネルグループ)のデータが発生した場合、移動局装置1-1は、そのデータの論理チャネル(または論理チャネルグループ)に対応した基地局装置(またはセルグループ)へのバッファステータスレポートをトリガする。
 また、移動局装置1-1である基地局装置(またはセルグループ)に対応したある論理チャネル(または論理チャネルグループ)の上りリンクバッファにすでにデータがある状態において、新たにデータが発生し、新たに発生したデータの論理チャネル(または論理チャネルグループ)が既に上りリンクバッファにあるデータの論理チャネル(または論理チャネルグループ)の優先度より高い場合、移動局装置1-1は、そのデータの論理チャネル(または論理チャネルグループ)に対応した基地局装置(またはセルグループ)へのバッファステータスレポートをトリガする。ここで、上記の条件で発生するトリガをトリガ1(第1のトリガ)とする。
 例えば、移動局装置1-1で論理チャネル1(または論理チャネルグループ1)および論理チャネル2(または論理チャネルグループ2)に対応する上りリンクバッファが空の状態において、新たに論理チャネル2のデータが発生した場合、移動局装置1-1は、論理チャネル2のデータが送信されるべき基地局装置3-1に対してのバッファステータスレポートをトリガする。この場合、移動局装置1-1は、基地局装置3-2へのバッファステータスレポートはトリガしない。
 また、移動局装置1-1で論理チャネル3(または論理チャネルグループ3)および論理チャネル4(または論理チャネルグループ3)の上りリンクバッファに論理チャネル4のデータがある状態において、論理チャネル3のデータが発生した場合、論理チャネル3のデータの優先度は、論理チャネル4のデータの優先度より高いことから、移動局装置1-1は、基地局装置3-2へのバッファステータスレポートをトリガする。この場合、移動局装置1-1は、基地局装置3-1へのバッファステータスレポートをトリガしない。
 また、移動局装置1-1は、各基地局装置に対応した再送信タイマーが満了して、基地局装置に対応した上りリンクのバッファに論理チャネル(または論理チャネルグループ)のデータが残っている場合、そのデータの論理チャネル(または論理チャネルグループ)に対応した基地局装置(またはセルグループ)へのバッファステータスレポートをトリガする。尚、再送信タイマーは、移動局装置1-1に各基地局装置から再送信の為でない上りリンクのリソースを割り当てられた場合、スタートまたはリスタートされる。上記の条件で発生するトリガをトリガ2(第2のトリガ)とする。
 例えば、移動局装置1-1は、再送信タイマー2が満了した際に、上りリンクバッファに論理チャネル3のデータがある場合、基地局装置3-2へのバッファステータスレポートをトリガする。また、移動局装置1-1は、再送信タイマー2が満了した際に、上りリンクバッファに論理チャネル1のデータがある場合、基地局装置3-2へのバッファステータスレポートをトリガしない。
 また、移動局装置1-1は、周期タイマーが満了した場合、周期タイマーに対応した基地局装置へのバッファステータスレポートをトリガする。例えば、移動局装置1-1は、周期タイマー1が満了した場合、基地局装置3-1へのバッファステータスレポートをトリガする。また、移動局装置1-1は、周期タイマー2が満了した場合、基地局装置3-2へのバッファステータスレポートをトリガする。上記の条件で発生するトリガをトリガ3(第3のトリガ)とする。
 尚、周期タイマーは、移動局装置1-1に各基地局装置から再送信の為でない上りリンクのリソースを割り当てられた場合、スタートまたはリスタートされる。また、移動局装置1-1は、デュアルコネクトを行っている基地局装置間で周期タイマーを1つだけ持つようにしても良い。周期タイマーを1つだけ持つ場合において、移動局装置1-1は、周期タイマーが満了したとき、両基地局装置に対してバッファステータスレポートをトリガするようにしても良い。また、移動局装置1-1は、マクロセルの基地局装置3-1にだけバッファステータスレポートをトリガするようにしても良い。
 また、移動局装置1-1は、基地局装置3-1または基地局装置3-2から上りリンクのリソースが割り当てられ、パディングビット(padding bit)のビット数がバッファステータスレポート及びバッファステータスレポートの通知関連情報のビット数以上の場合、上りリンクのリソースを割り当てた基地局装置へのバッファステータスレポートをトリガする。上記の条件で発生するトリガをトリガ4(第4のトリガ)とする。
 例えば、移動局装置1-1は、基地局装置3-1から上りリンクのリソースが割り当てられ、パディングビットのビット数がバッファステータスレポート及びバッファステータスレポートの通知関連情報のビット数以上の場合、基地局装置3-1へのバッファステータスレポートをトリガする。この場合、移動局装置1-1は、基地局装置3-2へのバッファステータスレポートをトリガしない。
 トリガ1からトリガ4のいずれかによりバッファステータスレポートがトリガされている状態において、トリガされたバッファステータスレポートに対応する基地局装置に対して再送信の為でない上りリンクのリソースが割り当てられている場合、移動局装置1-1は、バッファステータスレポート情報を生成し、制御データまたはユーザーデータとバッファステータスレポート情報を含むPUSCHを生成し、トリガされたバッファステータスレポートに対応する基地局装置へ送信する。そして、バッファステータスレポート情報が送信された場合、移動局装置1-1は、バッファステータスレポート情報を送信した基地局装置に対して発生していた全てのトリガをキャンセルする。尚、バッファステータスレポートがトリガされている状態は、少なくとも1つのバッファステータスレポートがトリガされていて、そのトリガがキャンセルされていない状態を示す。
 例えば、基地局装置3-2に対してトリガ1とトリガ3によるバッファステータスレポートがトリガされ、基地局装置3-1に対してトリガ3によるバッファステータスレポートがトリガされている状態において、基地局装置3-2に対するバッファステータスレポート情報を送信可能な上りリンクのリソースが割り当てられている場合、移動局装置1-1は、基地局装置3-2に対応するバッファステータスレポート情報を生成し、ユーザーデータとバッファステータスレポート情報を含むPUSCHを生成し、基地局装置3-2へ送信する。
 そして、移動局装置1-1は、基地局装置3-2に対して発生していたトリガ1とトリガ3をキャンセルする。基地局装置3-1に対するトリガ3は維持される。尚、基地局装置3-1に対するトリガ3は、基地局装置3-1から上りリンクのリソースが割り当てられ、割り当てられたリソースに基地局装置3-1に対応するバッファステータスレポート情報を含めて送信された場合にキャンセルされる。
 また、トリガ1またはトリガ2によりバッファステータスレポートがトリガされている状態において、トリガされたバッファステータスレポートに対応する基地局装置に対して再送信の為でない上りリンクのリソースが割り当てられていない場合、移動局装置1-1は、トリガされたバッファステータスレポートに対応する基地局装置へのスケジューリングリクエストをトリガする。
 例えば、基地局装置3-1に対してトリガ1が発生している状態において、移動局装置1-1が基地局装置3-1に送信する上りリンクのリソースを割り当てられていない場合、移動局装置1-1は、基地局装置3-1に対してスケジューリングリクエストをトリガして、上りリンク制御チャネルPUCCHまたは物理ランダムアクセスチャネルPRACHを用いて基地局装置3-1に対してスケジューリングリクエストを行う。
 また、基地局装置3-2に対してトリガ2が発生している状態において、移動局装置1-1が基地局装置3-2に送信する上りリンクのリソースを持っていない場合、移動局装置1-1は、基地局装置3-2に対してスケジューリングリクエストをトリガして、上りリンク制御チャネルPUCCHまたは物理ランダムアクセスチャネルPRACHを用いて基地局装置3-2に対してスケジューリングリクエストを行う。
 また、移動局装置1-1は、トリガ1、トリガ2およびトリガ3によるバッファステータスレポートにおいて、バッファステータスレポート送信時に複数の論理チャネルグループで有効なデータがある場合、トリガされたバッファステータスレポートに対応する基地局装置に対する複数の論理チャネルグループのバッファ状態を示すLong BSRを送信する。また、移動局装置1-1は、トリガ1、トリガ2およびトリガ3によるバッファステータスレポートにおいて、バッファステータスレポート送信時に1つの論理チャネルグループで有効なデータがある場合、トリガされたバッファステータスレポートに対応する基地局装置に対する1つの論理チャネルグループのバッファ状態を示すShort BSRを送信する。
 例えば、基地局装置3-1に対してバッファステータスレポートがトリガされている状態で、論理チャネルグループ1および論理チャネルグループ2のバッファに送信可能なデータがある場合、移動局装置1-1は、基地局装置3-1に論理チャネルグループ1および論理チャネルグループ2のバッファ状態を少なくとも含んだLong BSRを送信する。Long BSRは、各基地局装置が指定した全ての論理チャネルグループのバッファ量(または、データ量)を含めるようにしても良い。
 また、基地局装置3-1に対してバッファステータスレポートがトリガされている状態で、論理チャネルグループ2のバッファに送信可能なデータがある場合、移動局装置1-1は、基地局装置3-1に論理チャネルグループ2のバッファ状態を示したShort BSRを送信する。Short BSRは、論理チャネルグループ情報と論理チャネルグループのバッファ量(または、データ量)が含まれる。
 また、移動局装置1-1は、トリガ4によるバッファステータスレポートにおいて、バッファステータスレポート送信時にパディングビット(padding bit)のビット数がLong BSRおよびバッファステータスレポートの通知関連情報のビット数未満、且つ、Short BSRおよびバッファステータスレポートの通知関連情報のビット数以上であって、トリガされたバッファステータスレポートに対応する基地局装置に対する複数の論理チャネルグループで有効なデータがある場合、優先度のもっとも高い論理チャネルが属する論理チャネルグループのバッファ状態を示したShort BSRを送信する。
 また、移動局装置1-1は、バッファステータスレポート送信時にパディングビット(padding bit)のビット数がLong BSRおよびバッファステータスレポートの通知関連情報のビット数未満、且つ、Short BSRおよびバッファステータスレポートの通知関連情報のビット数以上であって、トリガされたバッファステータスレポートに対応する基地局装置に対する1つの論理チャネルグループで有効なデータがある場合、その論理チャネルグループのバッファ状態を示したShort BSRを送信する。
 また、移動局装置1-1は、バッファステータスレポート送信時にパディングビットのビット数がLong BSRのビット数以上である場合、トリガされたバッファステータスレポートに対応する基地局装置に対する論理チャネルグループのバッファ状態を示したLong BSRを送信する。
 例えば、移動局装置1-1は、基地局装置3-1に対するトリガ4によるバッファステータスレポートにおいて、パディングビット(padding bit)のビット数がLong BSRおよびバッファステータスレポートの通知関連情報のビット数未満、且つ、Short BSRおよびバッファステータスレポートの通知関連情報のビット数以上であって、論理チャネルグループ1および論理チャネルグループ2のバッファに送信可能なデータがある場合、論理チャネルグループ1のバッファ状態を示したShort BSRを基地局装置3-1に送信する。
 例えば、移動局装置1-1は、基地局装置3-1に対するトリガ4によるバッファステータスレポートにおいて、パディングビット(padding bit)のビット数がLong BSRおよびバッファステータスレポートの通知関連情報のビット数未満、且つ、Short BSRおよびバッファステータスレポートの通知関連情報のビット数以上であって、論理チャネルグループ2のバッファに送信可能なデータがある場合、論理チャネルグループ2のバッファ状態を示したShort BSRを基地局装置3-1に送信する。
 尚、移動局装置1-1は、トリガ3によるバッファステータスレポートにおいて、バッファステータスレポート送信時に両基地局装置に対応する複数の論理チャネルグループで有効なデータがある場合、両基地局装置に対応する複数の論理チャネルグループのバッファ状態を示すLong BSRを送信するようにしても良い。また、移動局装置1-1は、トリガ3によるバッファステータスレポートにおいて、バッファステータスレポート送信時にトリガされたバッファステータスレポートに対応した基地局装置に対応する論理チャネルグループで有効なデータがなく、トリガされたバッファステータスレポートに対応していない基地局装置に対応する論理チャネルグループで有効なデータがある場合、両基地局装置に対応する複数の論理チャネルグループのバッファ状態を示すLong BSRを送信するようにしても良い。
 また、移動局装置1-1は、トリガ3によるバッファステータスレポートにおいて、バッファステータスレポート送信時にトリガされたバッファステータスレポートに対応した基地局装置に対応する1つの論理チャネルグループで有効なデータがあり、トリガされたバッファステータスレポートに対応していない基地局装置に対応する論理チャネルグループで有効なデータがない場合、トリガされたバッファステータスレポートに対応した基地局装置に対応する1つの論理チャネルグループのバッファ状態を示すShort BSRを送信するようにしても良い。
 例えば、移動局装置1-1は、基地局装置3-1に対応したトリガ3によるバッファステータスレポートにおいて、バッファステータスレポート送信時に論理チャネルグループ1及び論理チャネルグループ3で送信可能なデータがある場合、論理チャネルグループ1および論理チャネルグループ3のバッファ状態を少なくとも含めたLong BSRを基地局装置3-1に送信する。
 また、移動局装置1-1は、基地局装置3-2に対応したトリガ3によるバッファステータスレポートにおいて、論理チャネルグループ2で送信可能なデータがあり、論理チャネルグループ3で送信可能なデータがない場合、論理チャネルグループ2および論理チャネルグループ3のバッファ状態を少なくとも含めたLong BSRを基地局装置3-2に送信する。
 また、移動局装置1-1は、基地局装置3-2に対応したトリガ3によるバッファステータスレポートにおいて、論理チャネルグループ1および論理チャネルグループ2で送信可能なデータが無く、論理チャネルグループ3で送信可能なデータがある場合、論理チャネルグループ3のバッファ状態を示したShort BSRを基地局装置3-2に送信する。このようにすることで、基地局装置は、もう一方の基地局装置および移動局装置間でデータ通信が行われているか否かを把握することができる。
 また、移動局装置1-1は、スモールセルの基地局装置3-2に対して少なくとも1つのバッファステータスレポートのトリガが発生している状態において、スモールセルの基地局装置3-2のセルに対するデアクティベート指示を受信し、スモールセルの基地局装置3-2の全てのセルがデアクティベート状態になった場合、基地局装置3-2に対して発生しているトリガをキャンセルするようにしても良い。
 また、移動局装置1-1は、スモールセルの基地局装置3-2に対して少なくとも1つのバッファステータスレポートのトリガが発生している状態において、スモールセルの基地局装置3-2のセル(または送信タイミンググループ)の送信タイミングタイマーが満了になった場合、基地局装置3-2に対して発生しているトリガをキャンセルするようにしても良い。
 また、スモールセルの基地局装置3-2に対して少なくとも1つのバッファステータスレポートのトリガが発生している状態において、移動局装置1-1が、スモールセルの基地局装置3-2にスケジューリングリクエスト送信し、スケジューリングリクエストの送信回数が最大送信回数に達しても上りリンク送信許可情報を取得しない場合、基地局装置3-2に対して発生しているトリガをキャンセルするようにしても良い。
 上記のようなスモールセルの基地局装置3-2に対するバッファステータスレポートをキャンセルした場合、移動局装置1-1は、基地局装置3-2に対して発生しているトリガをキャンセル後、基地局装置3-1に対してバッファステータスレポートをトリガする。移動局装置1-1は、基地局装置3-1に送信する上りリンクのリソースを持っている場合、バッファステータスレポートを作成して、基地局装置3-1にバッファステータスレポートを送信する。
 移動局装置1-1は、基地局装置3-1に送信する上りリンクのリソースを持ってない場合、基地局装置3-1に対してスケジューリングリクエストをトリガして、上りリンク制御チャネルPUCCHまたはランダムアクセスチャネルRACHを用いて基地局装置3-1に対してスケジューリングリクエストを行う。
 このようにすることで、移動局装置1-1は、基地局装置3-1または基地局装置3-2に移動局装置1-1の上りリンクデータのバッファ状態を適切に通知することができる。また、基地局装置3-1および基地局装置3-2は、移動局装置1-1のバッファ状態を適切に知ることができるので、効率的なスケジューリングが行える。
 以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
 実施形態では、端末装置もしくは通信装置の一例として移動局装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用出来ることは言うまでもない。
 また、説明の便宜上、実施形態の移動局装置1-1、基地局装置3-1および基地局装置3-2を機能的なブロック図を用いて説明したが、移動局装置1-1、基地局装置3-1および基地局装置3-2の各部の機能またはこれらの機能の一部を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより移動局装置や基地局装置の制御を行なっても良い。尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに、前述した機能をコンピュータシステムに既に記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上記各実施形態に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路または汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。
 本発明は、携帯電話、パーソナル・コンピュータ、タブレット型コンピュータなどに適用できる。
 1-1~1-3  移動局装置
 3-1、3-2  基地局装置
 101、201 データ生成部
 103、203  送信データ記憶部
 105、205  送信HARQ処理部
 107、207  送信処理部
 109、209 無線部
 111、211  受信処理部
 113、213  受信HARQ処理部
 115、215  MAC情報抽出部
 117、217  PHY制御部
 119、219  MAC制御部
 121、221  データ処理部
 123、223  RRC制御部
 225  基地局装置間通信部
 227  MME通信部
 229     GW通信部
 

Claims (10)

  1.  第一の基地局装置と第二の基地局装置とが端末装置と通信を行う無線通信システムであって、
     前記第一の基地局装置および/または前記第二の基地局装置は、前記端末装置に前記端末装置のデータ送受信に関するデータ制御情報およびバッファステータスレポートの通知に使用されるタイマー情報を通知し、
     前記端末装置は、バッファステータスレポートの通知がトリガされた場合、前記データ制御情報に基づいて前記第一の基地局装置または前記第二の基地局装置のいずれかに上りリンクデータのバッファステータスレポートを通知する、
     無線通信システム。
  2.  請求項1記載の無線通信システムであって、
     前記端末装置の上りリンクバッファが空の状態において、新たにデータが発生した場合、前記データ制御情報で示された論理チャネルまたは論理チャネルグループに対応する前記第一の基地局装置または前記第二の基地局装置に上りリンクデータのバッファ状態情報を通知する無線通信システム。
  3.  請求項1記載の無線通信システムであって、
     前記タイマー情報で通知されたタイマーが満了し、前記上りリンクバッファにデータがある場合、前記データ制御情報で示された論理チャネルまたは論理チャネルグループに対応する前記第一の基地局装置または前記第二の基地局装置に上りリンクデータのバッファ状態情報を通知する無線通信システム。
  4.  他の基地局装置と接続して、端末装置と通信を行う基地局装置であって、
     前記他の基地局装置からデータの論理チャネル、データの論理チャネルの優先度、データの論理チャネルと論理チャネルグループの関係を示したデータ制御情報およびバッファステータスレポート通知に使用されるタイマー情報を受信し、
     前記データ制御情報、前記タイマー情報、自局のデータ制御情報、自局のタイマー情報、およびどちらの基地局装置でどの論理チャネルのデータを送信するかを示した基地局装置と論理チャネルとの関係情報を端末装置に通知する、
     基地局装置。
  5.  第一の基地局装置および第二の基地局装置と通信を行う端末装置であって、
     前記第一の基地局装置および/または前記第二の基地局装置からデータ送受信に関するデータ制御情報およびバッファステータスレポート通知に使用されるタイマー情報を受信し、
     バッファステータスレポートの通知がトリガされた場合、前記データ制御情報に基づいて前記第一の基地局装置または前記第二の基地局装置のいずれかに上りリンクデータのバッファステータスレポートを通知する、
     端末装置。
  6.  請求項5記載の端末装置であって、
     上りリンクバッファが空の状態において、新たにデータが発生した場合、前記データ制御情報で示された論理チャネルまたは論理チャネルグループに対応する前記第一の基地局装置または前記第二の基地局装置のいずれかに上りリンクデータのバッファ状態情報を通知する端末装置。
  7.  請求項6記載の端末装置であって、
     前記タイマー情報で通知されたタイマーが満了し、前記上りリンクバッファにデータがある場合、前記データ制御情報で示された論理チャネルまたは論理チャネルグループに対応する前記第一の基地局装置または前記第二の基地局装置のいずれかに上りリンクデータのバッファ状態情報を通知する端末装置。
  8.  第一の基地局装置と第二の基地局装置とが端末装置と通信を行う無線通信システムに適用される無線通信方法であって、
     前記第一の基地局装置および/または前記第二の基地局装置は、前記端末装置に前記端末装置のデータ送受信に関するデータ制御情報およびバッファステータスレポートの通知に使用されるタイマー情報を通知するステップと、
     前記端末装置は、バッファステータスレポートの通知がトリガされた場合、前記データ制御情報に基づいて前記第一の基地局装置または前記第二の基地局装置のいずれかに上りリンクデータのバッファステータスレポートを通知するステップと、
     を含む無線通信方法。
  9.  他の基地局装置と接続して、端末装置と通信を行う基地局装置に適用される集積回路であって、
     前記他の基地局装置からデータの論理チャネル、データの論理チャネルの優先度、データの論理チャネルと論理チャネルグループの関係を示したデータ制御情報およびバッファステータスレポート通知に使用されるタイマー情報を受信する手段と、
     前記データ制御情報、前記タイマー情報、自局のデータ制御情報、自局のタイマー情報、およびどちらの基地局装置でどの論理チャネルのデータを送信するかを示した基地局装置と論理チャネルとの関係情報を端末装置に通知する手段と、
     を有する集積回路。
  10.  第一の基地局装置および第二の基地局装置と通信を行う端末装置に適用される集積回路であって、
     前記第一の基地局装置および/または前記第二の基地局装置からデータ送受信に関するデータ制御情報およびバッファステータスレポート通知に使用されるタイマー情報を受信し、
     バッファステータスレポートの通知がトリガされた場合、前記データ制御情報に基づいて前記第一の基地局装置または前記第二の基地局装置のいずれかに上りリンクデータのバッファステータスレポートを通知する手段を有する、
     集積回路。
     
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