WO2015016021A1 - ユーザ端末、無線基地局及び通信制御方法 - Google Patents

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WO2015016021A1
WO2015016021A1 PCT/JP2014/068221 JP2014068221W WO2015016021A1 WO 2015016021 A1 WO2015016021 A1 WO 2015016021A1 JP 2014068221 W JP2014068221 W JP 2014068221W WO 2015016021 A1 WO2015016021 A1 WO 2015016021A1
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period
user terminal
detection
transmission
intermittent reception
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浩樹 原田
リュー リュー
ラン チン
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株式会社Nttドコモ
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal, a radio base station, and a communication control method in a next generation mobile communication system in which a small cell is arranged in a macro cell.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE successor systems for example, LTE Advanced, FRA (Future Radio Access), 4G, etc.
  • macrocells with a relatively large coverage with a radius of several hundred meters to several kilometers.
  • wireless communication systems for example, also called HetNet (Heterogeneous Network)
  • small cells including picocells, femtocells, etc.
  • Non-Patent Document 1 Non-Patent Document 1
  • a scenario in which both the macro cell and the small cell use the same frequency band F1, and different frequency bands F1, F2 for the macro cell and the small cell, respectively. Scenarios using non-co-channel deployment and separate frequency deployment are being studied. In addition, a scenario (without macro coverage) in which a small cell cluster is formed by a plurality of small cells without arranging a macro cell is also being studied.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • a detection / measurement signal for example, a discovery signal
  • a time required for detection is shorter than that of PSS, SSS, and CRS and a transmission cycle is longer is being studied. According to such a detection / measurement signal, it is possible to prevent an increase in power consumption of the user terminal accompanying detection and / or measurement of the small cell.
  • the user terminal may not be able to detect the small cell. .
  • the present invention has been made in view of this point, and provides a user terminal, a radio base station, and a communication control method capable of detecting a small cell more reliably while preventing an increase in power consumption of the user terminal. With the goal.
  • the communication control method is a communication control method used in a radio communication system in which a small cell is arranged in a macro cell, and in the radio base station forming the macro cell or / and the small cell, the small cell A step of notifying the user terminal of the transmission configuration information of the detection / measurement signal transmitted in the step and the intermittent reception information including the intermittent reception period in the user terminal, and in the user terminal, the transmission configuration information and the intermittent And setting a detection period for detecting the detection / measurement signal so as to coincide with at least one transmission period of the detection / measurement signal based on reception information, To do.
  • a small cell can be detected more reliably while preventing an increase in power consumption of the user terminal.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram of an example of a wireless communication system in which introduction of a discovery signal is considered.
  • a radio communication system includes a radio base station that forms a macro cell (hereinafter referred to as a macro base station (MeNB: Macro eNodeB)) and a radio base station that forms a small cell 1-3 (hereinafter referred to as a small cell). It includes a base station (referred to as SeNB: Small eNodeB) 1-3 and a user terminal (UE: User Equipment).
  • SeNB Small eNodeB
  • UE User Equipment
  • a relatively low frequency (carrier) F1 such as 2 GHz or 800 MHz is used in the macro cell, and a relative frequency such as 3.5 GHz or 10 GHz is used in the small cell 1-3.
  • High frequency (carrier) F2 is used. 2A is merely an example, and the same frequency (carrier) may be used in the macro cell and the small cell 1-3.
  • a user terminal communicates with a macro base station. Further, the user terminal detects the small cell 1-3 based on the discovery signal (DS) from the small base station 1-3.
  • the discovery signal is a small cell detection / measurement signal, and may be configured by updating a reference signal such as CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal) or PRS (Positioning Reference Signal). It may be newly configured.
  • discovery signals are arranged in subframes with higher resource density and inter-cell orthogonality than macro cell detection / measurement signals (for example, PSS and SSS). For this reason, as shown in FIG. 2B, the time required for the user terminal to detect the discovery signal is shorter than the time required to detect the PSS and SSS. As a result, when the discovery signal is used as the small cell detection / measurement signal, it is possible to prevent an increase in power consumption of the user terminal required for the measurement compared to the case where PSS or SSS is used.
  • the discovery signal is transmitted at a longer cycle than the macro cell detection / measurement signal (eg, PSS, SSS, CRS, etc.).
  • CRS is transmitted in each subframe
  • PSS and SSS are transmitted every 5 subframes. More specifically, in the radio frame, subframes 1 and 6 in which PSS, SSS, and CRS are arranged and subframes 2-5 and 7-10 in which CRS is arranged are provided. In subframes 1 and 6, CRS is arranged in four OFDM symbols, SSS is arranged in the sixth OFDM symbol, and PSS is arranged in the seventh OFDM symbol. In subframes 2-5 and 7-10, CRSs are arranged in four OFDM symbols.
  • the discovery signal is transmitted every 100 subframes (100 ms cycle), for example. In such a case, it is possible to prevent an increase in overhead due to discovery signal transmission and an increase in interference that the discovery signal gives to UEs in neighboring cells.
  • the measurement means that the user terminal receives a detection / measurement signal (for example, PSS, SSS, CRS, discovery signal, etc.), finds the detection / measurement signal, and determines its reception quality. Is to measure. If the reception quality of the detection / measurement signal at the user terminal satisfies a predetermined quality, a cell is detected.
  • the reception quality measured at the user terminal is, for example, RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), and the like.
  • the measurement includes an inter-frequency measurement and an inter-frequency measurement.
  • the different frequency measurement is to receive detection / measurement signals transmitted at different frequencies and measure the reception quality of the detection / measurement signals.
  • the same-frequency measurement is to receive a detection / measurement signal transmitted at the same frequency and measure the reception quality of the detection / measurement signal.
  • the user terminal performs discontinuous reception (DRX) control for turning on a receiving circuit at a predetermined cycle.
  • DRX discontinuous reception
  • the user terminal measures the reception quality of a detection / measurement signal (for example, a discovery signal, etc.) transmitted at the frequency F1 or F2 during communication during an ON period in which the switch of the reception circuit is turned on. Detect small cells.
  • the user terminal turns off the switch of the receiving circuit in the off period to reduce power consumption.
  • an ON period (ON Duration) is set based on an ON period timer (onDurationTimer), a DRX cycle (DRX cycle), and a DRX start offset.
  • the on period timer indicates the time length of the on period.
  • the DRX cycle indicates a cycle (intermittent reception cycle) in which the on period and the off period are repeated.
  • the DRX start offset is a start offset from the beginning of the radio frame to the start of the measurement gap, and indicates the timing of the on period.
  • the on-period timer, the DRX cycle, and the DRX start offset are notified to the user terminal by higher layer signaling such as RRC signaling, for example.
  • CRS is transmitted in each subframe, and PSS and SSS are transmitted every 5 subframes.
  • the user terminal can receive CRS, PSS, and SSS in the on period. Therefore, when CRS, PSS, SSS, or the like is used as a small cell detection / measurement signal, the small cell can be detected.
  • the discovery signal is used as the small cell detection / measurement signal, if the DRX control shown in FIG. 4 is performed, the small cell may not be detected.
  • the same frequency measurement using the discovery signal will be described with reference to FIG. In FIG. 5, for example, it is assumed that an ON period of 50 ms is repeated in a DRX cycle.
  • the DS transmission duration is 1 ms and the DS cycle is 100 ms.
  • the DS transmission period is a discovery signal transmission period and has a predetermined time length.
  • the DS cycle is a discovery signal transmission cycle.
  • the discovery signal is not frequently transmitted like the CRS, PSS and SSS in FIG. For this reason, as shown in FIG. 5, there is a possibility that the small cell cannot be detected without the DS transmission period and the ON period overlapping. Alternatively, a long time is required until the DS transmission period and the ON period overlap, and there is a possibility that the small cell cannot be detected in a timely manner.
  • the ON period timer is set to 100 ms or more
  • the DS transmission period and the ON period overlap, so that a small cell can be detected in a timely manner.
  • the on period is set longer than the DS period
  • the power consumption of the user terminal increases by the increase in the on period.
  • a detection period (hereinafter referred to as a DS detection period) for detecting a discovery signal so as to coincide with at least one of the DS transmission periods repeated in the DS cycle, whereby the user terminal
  • a DS detection period for detecting a discovery signal so as to coincide with at least one of the DS transmission periods repeated in the DS cycle
  • the user terminal receives discovery signal (DS) configuration information (transmission configuration information).
  • the DS configuration information is information related to the configuration of the discovery signal.
  • the DS cycle detection / measurement signal transmission cycle
  • the DS transmission period detection / measurement signal transmission period
  • the DS start offset DS start offset
  • the DS start offset is a start offset from the beginning in the radio frame until the DS transmission period starts, and indicates the discovery signal transmission timing.
  • the user terminal receives DRX information (intermittent reception information).
  • the DRX information includes at least one of a DRX cycle (intermittent reception cycle), an on-period timer, and a DRX start offset.
  • the DRX cycle may include a short cycle DRX cycle (drxShortCycle) and a long cycle DRX cycle (drxLongCycle).
  • the user terminal sets the DS detection period so as to coincide with at least one of the DS transmission periods repeated in the DS cycle based on the DS configuration information and the DRX information. Further, the user terminal receives a discovery signal during the set DS detection period, and measures the reception quality of the discovery signal. A measurement result is notified to a macro base station as a measurement report, for example.
  • the DS detection period may be an ON period repeated in the DRX cycle (first mode described later), or a period for turning on the receiving circuit (described later) separately from the ON period repeated in the DRX cycle. (2nd aspect, 3rd aspect) may be sufficient.
  • the communication control method according to the present embodiment is performed in a wireless communication system in which small cells are arranged in a macro cell.
  • the same frequency band may be used for the macro cell and the small cell, or different frequency bands may be used.
  • the frequency F1 is used in the macro cell and the frequency F2 is used in the small cell will be described.
  • the DS configuration information and DRX information may be notified from the macro base station, may be notified from the small base station, or may be notified from both.
  • Good For example, when simultaneous connection (carrier aggregation) is performed between a macro cell using the frequency F1 and a small cell using the frequency F2, or when the same frequency is used between the macro cell and the small cell, DS configuration information and DRX information May be notified from the macro base station.
  • the DS configuration information and the DRX information may be notified from the connected small base station.
  • a case where DS configuration information and DRX information are notified from a macro base station will be described as an example.
  • the user terminal sets the ON period repeated in the DRX cycle so as to coincide with at least one of the DS transmission periods repeated in the DS cycle. That is, in the communication control method according to the first aspect, the DS detection period is the same as the ON period repeated in the DRX cycle.
  • the DRX cycle is set to k (k ⁇ 1) times the DS cycle, and the DS start offset is notified to the user terminal.
  • the user terminal sets the ON period at a timing determined based on the DRX cycle and the DS start offset.
  • the user terminal 1 may set the on period at a timing at which the following expression (1) is satisfied.
  • [(SFN * 10) + subframe number] modulo (DRX cycle) DS start offset (1)
  • SFN System Frame Number
  • the on period may be set by starting an on period timer when the above equation (1) is satisfied.
  • the on-period timer is a timer indicating a time during which the on-period is continued, and may indicate the same time length as the DS transmission period.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram of the communication control method according to the first aspect.
  • the DS cycle is 100 ms (10 radio frames), and the DS start offset is 5.
  • the DRX cycle of the user terminal 1 is set to 100 ms, which is one times the DS cycle.
  • the DRX cycle of the user terminal 2 is set to 200 ms, which is twice the DS cycle.
  • the DRX cycle of the user terminal 3 is set to 300 ms, which is three times the DS cycle.
  • the on-period timer setting value is the same as the DS transmission period (for example, 1 ms), but the on-period timer setting value (for example, 50 ms) is the same as the DS transmission period. Not necessary.
  • the ON period repeated in the DRX cycle is set to match at least one of the DS transmission periods repeated in the DS cycle. For this reason, as shown in FIG. 6, the ON period and the DS transmission period can be overlapped without setting the ON period to be longer than the DS period. As a result, a small cell can be detected more reliably without increasing the power consumption of the user terminal.
  • the user terminal sets the DS detection period separately from the ON period repeated in the DRX cycle so as to coincide with at least one of the DS transmission periods repeated in the DS cycle. That is, in the communication control method according to the second aspect, the DS detection period is set separately from the ON period repeated in the DRX cycle.
  • the user terminal is notified of the DS period, the DS start offset, and the DRX period.
  • the user terminal sets the DS detection period at a timing determined based on the DS cycle, the DS start offset, the DRX cycle, and the remaining battery level of the user terminal.
  • the user terminal turns on the reception circuit to detect the discovery signal (wake up).
  • the user terminal may set the DS detection period at a timing determined based on the following equation (2).
  • Time_remain + m * DS cycle k * DRX cycle + n (2)
  • Time_remain is the remaining time until the next DS transmission period, and may be determined based on the DS start offset.
  • m is a predetermined coefficient determined based on the remaining battery level of the user terminal.
  • K and n are predetermined coefficients calculated by the user terminal.
  • the predetermined coefficient m indicates how many DS cycles the DS detection period is set once. For example, in FIG. 8, when the remaining battery level (P_remain) of the user terminal is 80% or more and 100% or less, m is set to “0”. In this case, the DS detection period is set for each DS cycle. Further, when the remaining battery level of the user terminal is 50% or more and less than 80%, m is set to “1”. In this case, the DS detection period is set once in two DS cycles.
  • m is set to “2”. In this case, the DS detection period is set once in three DS cycles. When the battery level of the user terminal is less than 20%, m is set to “6”. In this case, the DS detection period is set once in seven DS cycles.
  • the predetermined coefficient m is set so that the cycle of the DS detection period becomes longer as the remaining battery level of the user terminal decreases.
  • the setting value of m shown in FIG. 8 is only an example, and is not limited to this.
  • the threshold of the remaining battery level is not limited to that shown in FIG.
  • the communication control method according to the second aspect will be described in detail with reference to FIGS.
  • FIG. 9A a case where the DS cycle is 100 ms, the DS start offset is 5, and the DRX cycle is 50 ms will be described as an example.
  • the flowchart shown in FIG. 10 is assumed to start at timing T0 in FIG. 9B.
  • the remaining time (Time_remain) until the next DS transmission period is assumed to be 75 ms.
  • the DS detection period that matches the DS transmission period is set for the user terminal separately from the ON period that is repeated in the DRX cycle. For this reason, as shown in FIG. 6, the ON period and the DS transmission period can be overlapped without setting the ON period to be longer than the DS period. As a result, a small cell can be detected more reliably without increasing the power consumption of the user terminal.
  • the communication control method according to the second aspect it is possible to prevent many user terminals from setting the on period at the same timing. As a result, compared to the communication control method according to the first aspect, the load on the control channel is distributed, and the scheduling delay can be reduced.
  • the user terminal sets the DS detection period separately from the ON period repeated in the DRX cycle so as to coincide with at least one of the DS transmission periods repeated in the DS cycle. That is, in the communication control method according to the third aspect, the DS detection period is set separately from the ON period repeated in the DRX cycle.
  • the user terminal is notified of the DS cycle, the DS start offset, and the number of DS cycles k per DS detection period.
  • the user terminal sets the DS detection period at a timing determined based on the number k, the DS cycle, and the DS start offset.
  • the user terminal turns on the reception circuit to detect the discovery signal (wake up).
  • the user terminal may set the DS detection period at a timing determined based on the following equation (3).
  • [(SFN * 10) + subframe number] modulo (k * DS period) DS start offset (3)
  • SFN is a radio frame number
  • k is the number of DS cycles per DS detection period.
  • the communication control method according to the third aspect will be described in detail.
  • FIG. 11A a case where the DS cycle is 100 ms, the DS start offset is 5, and the DRX cycle is 50 ms will be described as an example.
  • the DRX cycle, DS start offset, and DRX cycle are notified to the user terminal.
  • the number of DS cycles k per DS detection period is 2.
  • the number k is determined by the macro base station.
  • the number k is notified to the user terminal by upper layer signaling such as RRC signaling, for example.
  • the DS detection period that matches the DS transmission period is set for the user terminal separately from the ON period that is repeated in the DRX cycle. For this reason, as shown in FIG. 6, the ON period and the DS transmission period can be overlapped without setting the ON period to be longer than the DS period. As a result, a small cell can be detected more reliably without increasing the power consumption of the user terminal.
  • the timing of the DS detection period is set based on the number of times k determined by the device on the network side, and the ON period of DRX is set separately from the DS detection period. . For this reason, it can prevent that many user terminals set an ON period at the same timing. As a result, the scheduling delay can be reduced as compared with the communication control method according to the first aspect.
  • the communication control method according to the 1-3 aspect can shorten the active time of the user terminal compared to the case shown in FIG. 6 (option Baseline). For this reason, as shown in FIG. 13, the communication control method according to the 1-3 aspect has a high effect of reducing the power consumption of the user terminal.
  • the communication control method according to the second and third aspects can prevent the occurrence of scheduling delay.
  • the detection opportunity of the discovery signal in the user terminal can be improved.
  • FIG. 14 is a schematic configuration diagram of the radio communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 1 includes a macro base station 11 that forms a macro cell C1, and small base stations 12a and 12b that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. I have.
  • the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 is arranged in the macro cell C1 and each small cell C2.
  • the user terminal 20 is configured to be able to wirelessly communicate with the macro base station 11 and / or the small base station 12.
  • a frequency (carrier) F1 in a relatively low frequency band for example, 2 GHz
  • a frequency (carrier) F2 in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz
  • the frequency bands used in the macro base station 11 and the small base station 12 are not limited to this, and may be the same frequency band.
  • the macro base station 11 and each small base station 12 may be connected by a relatively low speed line (Non-Ideal backhaul) such as an X2 interface, or may be relatively high speed (low delay) such as an optical fiber. ) Line (Ideal backhaul) or wireless connection.
  • the small base stations 12 may be connected by a relatively low speed line (Non-Ideal backhaul) such as an X2 interface, or may be connected by a relatively high speed line (Ideal backhaul) such as an optical fiber. Or may be wirelessly connected.
  • the macro base station 11 and each small base station 12 are each connected to the core network 30.
  • the core network 30 is provided with core network devices such as MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), and P-GW (Packet-Gateway).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • P-GW Packet-Gateway
  • the macro base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called an eNodeB, a macro base station, an aggregation node, a transmission point, a transmission / reception point, or the like.
  • the small base station 12 is a radio base station having local coverage, such as a small base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), a micro base station, a transmission point, It may be called a transmission / reception point.
  • the user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • a downlink physical channel a physical downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a physical downlink control channel (PDCCH), and an EPDCCH : Enhanced Physical Downlink Control Channel), physical broadcast channel (PBCH), etc. are used.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PBCH physical broadcast channel
  • DCI Downlink control information
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • ACK / NACK delivery confirmation information
  • FIG. 15 is an overall configuration diagram of the radio base station 10 according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101 for MIMO transmission, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and transmission And a road interface 106.
  • user data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 is input from the S-GW provided in the core network 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • the baseband signal processing unit 104 performs PDCP layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC (Medium Access Control) retransmission control, for example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, and precoding processing are performed and transferred to each transceiver 103. Also, downlink control signals (including reference signals, synchronization signals, broadcast signals, etc.) are subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to each transmitting / receiving unit 103.
  • RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC (Medium Access Control) retransmission control, for example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, and precoding processing are performed and transferred to each transceiver 103.
  • Each transmitting / receiving unit 103 converts the downlink signal output by precoding from the baseband signal processing unit 104 for each antenna to a radio frequency band.
  • the amplifier unit 102 amplifies the frequency-converted radio frequency signal and transmits the amplified signal using the transmission / reception antenna 101.
  • each transmission / reception part 103 of the small base station 12 may transmit the signal for detection / measurement (for example, discovery signal etc.).
  • each transmitting / receiving unit 103 of the macro base station 11 or the small base station 12 transmits higher layer control information (for example, the above-described DS configuration information, DRX information, the number of DS cycles k per DS detection period). May be.
  • each transmission / reception part 103 comprises the transmission part of this invention.
  • the radio frequency signal received by each transmitting / receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102, frequency-converted by each transmitting / receiving unit 103, converted into a baseband signal, and sent to the baseband signal processing unit 104. Entered.
  • the baseband signal processing unit 104 performs FFT processing, IDFT processing, error correction decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing on user data included in the input uplink signal.
  • the data is transferred to the core network 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, status management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • FIG. 16 is an overall configuration diagram of the user terminal 20 according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205. Note that the user terminal 20 performs reception by switching the frequencies F1 and F2 with one receiving circuit (RF circuit).
  • RF circuit receiving circuit
  • radio frequency signals received by a plurality of transmission / reception antennas 201 are respectively amplified by an amplifier unit 202, frequency-converted by a transmission / reception unit 203, and input to a baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, reception processing for retransmission control, and the like.
  • User data included in the downlink signal is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • the transmission / reception unit 203 may receive a detection / measurement signal (for example, a discovery signal) from the small base station 12. Further, the transmission / reception unit 203 may receive higher layer control information (for example, the above-described DS configuration information and DRX information) from the macro base station 11. Thus, the transmission / reception unit 203 constitutes a reception unit of the present invention.
  • a detection / measurement signal for example, a discovery signal
  • higher layer control information for example, the above-described DS configuration information and DRX information
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission processing for retransmission control (H-ARQ (Hybrid ARQ)), channel coding, precoding, DFT processing, IFFT processing, and the like, and transfers them to each transmission / reception unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band. Thereafter, the amplifier unit 202 amplifies the frequency-converted radio frequency signal and transmits the amplified signal using the transmitting / receiving antenna 201.
  • the functional configuration of the macro base station 11 illustrated in FIG. 17 is mainly configured by the baseband signal processing unit 104. Further, the functional configuration of the user terminal 20 illustrated in FIG. 18 is mainly configured by the baseband signal processing unit 204.
  • FIG. 17 is a functional configuration diagram of the macro base station 11 according to the present embodiment.
  • the macro base station 11 includes a DS configuration information generation unit 301 and a DRX information generation unit 302.
  • the generation unit of the present invention includes a DS configuration information generation unit 301 and a DRX information generation unit 302.
  • the DS configuration information generation unit 301 generates discovery signal (DS) configuration information (transmission configuration information). Specifically, the DS configuration information generation unit 301 determines at least one of a DS cycle, a DS transmission period, and a DS start offset. As described above, the DS period is the discovery signal transmission period, the DS transmission period is the discovery signal transmission period (transmission time length), and the DS start offset starts the DS transmission period from the beginning of the radio frame. This is the starting offset until
  • the DS configuration information generation unit 301 generates DS configuration information including at least one of the determined DS cycle, DS transmission period, and DS start offset, and outputs the DS configuration information to the transmission / reception unit 103 (first-3 mode).
  • the DS configuration information is notified to the user terminal 20 by higher layer signaling such as RRC signaling. Further, the DS configuration information may be notified to the small base stations 12 under the macro base station 11 via the transmission path interface 106.
  • the DS configuration information generation unit 301 may determine the number k of DS cycles per one DS detection period and output it to the transmission / reception unit 103 (third mode).
  • the number k is notified to the user terminal 20 by higher layer signaling such as RRC signaling.
  • the DRX information generation unit 302 generates DRX information (intermittent reception information). Specifically, the DRX information generation unit 302 determines at least one of a DRX cycle, an on period timer, and a DRX start offset. As described above, the DRX cycle indicates a cycle in which the on period and the off period are repeated. The on period timer indicates the time length of the on period. Further, as shown in FIG. 4, the DRX start offset is a start offset from the beginning of the radio frame to the start of the on period, and indicates the timing of the on period.
  • the DRX information generation unit 302 generates DRX information including at least one of the determined DRX cycle, on-period timer, and DRX start offset, and outputs the DRX information to the transmission / reception unit 103 (first-3 mode). Further, the DRX information is notified to the user terminal by higher layer signaling such as RRC signaling.
  • FIG. 18 is a functional configuration diagram of the user terminal 20 according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a DS detection period setting unit 401 and a measurement unit 402.
  • the setting unit of the present invention is configured by a DS detection period setting unit 401.
  • the DS detection period setting unit 401 sets the DS detection period based on the DS configuration information and the DRX information so as to coincide with at least one of the DS transmission periods.
  • the DS detection period may be an ON period repeated in the DRX cycle (first aspect), or may be a period during which the receiving circuit is turned on separately from the ON period (second and third aspects). ). Further, the DS configuration information and the DRX information are received from the macro base station 11 or the small base station 12 by the transmission / reception unit 203 and input to the DS detection period setting unit 401.
  • the DS detection period setting unit 401 may set an ON period repeated in the DRX cycle as the DS detection period at a timing determined based on the DRX cycle and the DS start offset (first mode) ).
  • the DRX cycle is set to k (k ⁇ 1) times the DS cycle.
  • the DS detection period setting unit 401 may set the on period at a timing at which the expression (1) is satisfied.
  • the DS detection period setting unit 401 separates the DS detection period from the ON period repeated at the DRX period at a timing determined based on the DS start offset, the DS period, the DRX period, and the remaining battery level of the user terminal 20. May be set (second mode).
  • the DS detection period setting unit 401 may set the DS detection period at a timing determined based on the above equation (2).
  • the DS detection period setting unit 401 sets the DS period separately from the ON period repeated in the DRX period at a timing determined based on the number k of DS periods per DS detection period, the DS period, and the DS start offset.
  • a detection period may be set (third mode).
  • the DS detection period setting unit 401 may set the DS detection period at a timing at which the above expression (3) is satisfied.
  • the number k is received from the macro base station 11 by the transmission / reception unit 203 and input to the DS detection period setting unit 401.
  • the measuring unit 402 detects the small cell C2 by the same frequency measurement in the DS detection period set by the DS detection period setting unit 401. Specifically, the measurement unit 402 measures the reception quality of the discovery signal transmitted from the small base station 11 in the DS detection period. As described above, the reception quality includes RSRP, RSRQ, SINR, SNR, and the like.
  • the measurement unit 402 may detect the small cell C2 by the same frequency measurement in the ON period repeated in the DRX cycle. Specifically, the measurement unit 402 measures the reception quality of the discovery signal transmitted from the small base station 11 during the on period.
  • the measurement unit 402 outputs the measurement result to the transmission / reception unit 203 as a measurement report.
  • This measurement report is notified to the macro base station 11 by higher layer signaling such as RRC signaling, for example.
  • the DS detection period in the user terminal is set so as to coincide with at least one of the DS transmission periods repeated in the DS cycle. Therefore, as shown in FIG. 6, the DS detection period and the DS transmission period can be overlapped without setting the ON period to be longer than the DS period. As a result, a small cell can be detected more reliably without increasing the power consumption of the user terminal.

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Abstract

 ユーザ端末の消費電力の増大を防止しながら、スモールセルをより確実に検出すること。本発明の通信制御方法は、マクロセル又は/及びスモールセルを形成する無線基地局において、前記スモールセルで送信される検出/測定用信号の送信構成情報と、前記ユーザ端末における間欠受信周期を含む間欠受信情報とを、ユーザ端末に通知する工程と、前記ユーザ端末において、前記送信構成情報と前記間欠受信情報とに基づいて、前記検出/測定用信号の送信期間の少なくとも一つと一致するように、前記検出/測定用信号を検出するための検出期間を設定する工程と、を有する。

Description

ユーザ端末、無線基地局及び通信制御方法
 本発明は、マクロセル内にスモールセルが配置される次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線基地局及び通信制御方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)やLTEの後継システム(例えば、LTEアドバンスト、FRA(Future Radio Access)、4Gなどともいう)では、半径数百メートルから数キロメートル程度の相対的に大きいカバレッジを有するマクロセルと重複して、半径数メートルから数十メートル程度の相対的に小さいカバレッジ有するスモールセル(ピコセル、フェムトセルなどを含む)が配置される無線通信システム(例えば、HetNet(Heterogeneous Network)ともいう)が検討されている(例えば、非特許文献1)。
 かかる無線通信システムでは、図1に示すように、マクロセルとスモールセルとの双方で同一の周波数帯F1を用いるシナリオ(Co-channel deployment)や、マクロセルとスモールセルとでそれぞれ異なる周波数帯F1、F2を用いるシナリオ(Non-co-channel deployment、separate frequency deployment)が検討されている。また、マクロセルを配置せずに、複数のスモールセルでスモールセルクラスタを形成するシナリオ(without macro coverage)も検討されている。
 図1に示すような無線通信システムでは、PSS(Primary Synchronization Signal)、SSS(Secondary Synchronization Signal)、CRS(Cell-specific Reference Signal)などがマクロセルの検出及び/又は測定用の信号(以下、検出/測定用信号という)として用いられる。
 一方、スモールセルの検出/測定用信号としては、PSS、SSS、CRSとは異なる信号を用いることが検討されている。具体的には、スモールセルでは、PSS、SSS、CRSよりも検出に要する時間が短く、送信周期も長い検出/測定用信号(例えば、ディスカバリー信号)を用いることが検討されている。このような検出/測定用信号によれば、スモールセルの検出及び/又は測定に伴うユーザ端末の消費電力の増大を防止できる。
 しかしながら、ユーザ端末の消費電力の増大を防止するために、スモールセルにおいて、PSS、SSS、CRSとは異なる検出/測定用信号を用いる場合、ユーザ端末がスモールセルを検出できない場合が生じる恐れがある。
 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、ユーザ端末の消費電力の増大を防止しながら、スモールセルをより確実に検出可能なユーザ端末、無線基地局及び通信制御方法を提供することを目的とする。
 本発明に係る通信制御方法は、マクロセル内にスモールセルが配置される無線通信システムにおいて用いられる通信制御方法であって、前記マクロセル又は/及び前記スモールセルを形成する無線基地局において、前記スモールセルで送信される検出/測定用信号の送信構成情報と、前記ユーザ端末における間欠受信周期を含む間欠受信情報とを、ユーザ端末に通知する工程と、前記ユーザ端末において、前記送信構成情報と前記間欠受信情報とに基づいて、前記検出/測定用信号の送信期間の少なくとも一つと一致するように、前記検出/測定用信号を検出するための検出期間を設定する工程と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、ユーザ端末の消費電力の増大を防止しながら、スモールセルをより確実に検出できる。
マクロセル内にスモールセルが配置される無線通信システムの説明図である。 ディスカバリー信号の導入が検討される無線通信システムの説明図である。 CRS、PSS、SSSの送信周期の説明図である。 CRS、PSS、SSSを用いた同周波メジャメントの説明図である。 ディスカバリー信号を用いた同周波メジャメントの説明図である。 ディスカバリー信号を用いた同周波メジャメントの説明図である。 本実施の形態の第1態様に係る通信制御方法の説明図である。 本実施の形態の第2態様に係る通信制御方法の説明図である。 本実施の形態の第2態様に係る通信制御方法の説明図である。 本実施の形態の第2態様に係る通信制御方法を示すフローチャートである。 本実施の形態の第3態様に係る通信制御方法の説明図である。 本実施の形態の第1-3態様に係る通信制御方法の効果の説明図である。 本実施の形態の第1-3態様に係る通信制御方法の効果の説明図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの一例を示す概略図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成図である。 本実施の形態に係るマクロ基地局の機能構成図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成図である。
 図2は、ディスカバリー信号の導入が検討される無線通信システムの一例の説明図である。図2Aに示すように、無線通信システムは、マクロセルを形成する無線基地局(以下、マクロ基地局(MeNB:Macro eNodeB)という)と、スモールセル1-3を形成する無線基地局(以下、スモール基地局(SeNB:Small eNodeB)という)1-3と、ユーザ端末(UE:User Equipment)とを含んで構成される。
 図2Aに示す無線通信システムでは、マクロセルでは、例えば、2GHz、800MHzなどの相対的に低い周波数(キャリア)F1が用いられ、スモールセル1-3では、例えば、3.5GHz、10GHzなどの相対的に高い周波数(キャリア)F2が用いられる。なお、図2Aは、一例にすぎず、マクロセルとスモールセル1-3とで同一の周波数(キャリア)が用いられてもよい。
 図2Aに示す無線通信システムにおいて、ユーザ端末は、マクロ基地局と通信を行う。また、ユーザ端末は、スモール基地局1-3からのディスカバリー信号(DS)に基づいて、スモールセル1-3を検出する。ここで、ディスカバリー信号は、スモールセルの検出/測定用信号であり、CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)、PRS(Positioning Reference Signal)などの参照信号を更新して構成されてもよいし、新たに構成されてもよい。
 また、図2Aに示す無線通信システムにおいて、ディスカバリー信号は、マクロセルの検出/測定用信号(例えば、PSSやSSS)よりも高いリソース密度及びセル間直交性を持ってサブフレーム内に配置される。このため、図2Bに示すように、ユーザ端末がディスカバリー信号の検出に要する時間は、PSSやSSSの検出に要する時間と比較して短くなる。この結果、スモールセルの検出/測定用信号としてディスカバリー信号を用いる場合、PSSやSSSを用いる場合と比較して、メジャメントに要するユーザ端末の消費電力の増大を防止できる。
 また、ディスカバリー信号は、マクロセルの検出/測定用信号(例えば、PSS、SSS、CRSなど)よりも長い周期で送信されることが検討されている。図3に示すように、CRSは各サブフレームで送信され、PSSやSSSは5サブフレーム毎に送信される。より具体的には、無線フレーム内には、PSS、SSS、CRSとが配置されるサブフレーム1、6と、CRSが配置されるサブフレーム2-5、7-10と、が設けられる。サブフレーム1、6では、4つのOFDMシンボルにCRSが配置され、6番目のOFDMシンボルにSSSが配置され、7番目のOFDMシンボルにPSSが配置される。また、サブフレーム2-5、7-10では、4つのOFDMシンボルにCRSが配置される。これに対して、ディスカバリー信号は、例えば100サブフレーム毎(100ms周期)に送信することが検討されている。かかる場合、ディスカバリー信号送信によるオーバーヘッドの増加やディスカバリー信号が周辺セルのUEへ与えてしまう干渉の増大を防止できる。
 ここで、メジャメント(measurement)とは、ユーザ端末が、検出/測定用信号(例えば、PSS、SSS、CRS、ディスカバリー信号など)を受信して、当該検出/測定用信号を発見しその受信品質を測定することである。ユーザ端末における検出/測定用信号の受信品質が所定品質を満たす場合、セルが検出される。なお、ユーザ端末において測定される受信品質は、例えば、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)などである。
 また、メジャメントには、異周波メジャメント(Inter-frequency measurement)と同周波メジャメント(Intra-frequency measurement)とが含まれる。異周波メジャメントは、異なる周波数で送信される検出/測定用信号を受信して、当該検出/測定用信号の受信品質を測定することである。一方、同周波メジャメントは、同一の周波数で送信される検出/測定用信号を受信して、当該検出/測定用信号の受信品質を測定することである。
 図2Aに示す無線通信システムでは、ユーザ端末は、所定周期で受信回路のスイッチをオンにする間欠受信(DRX:Discontinuous reception)制御を行う。DRX制御において、ユーザ端末は、受信回路のスイッチをオンにするオン期間において、通信中の周波数F1やF2で送信される検出/測定用信号(例えば、ディスカバリー信号など)の受信品質を測定して、スモールセルを検出する。一方、ユーザ端末は、オフ期間において受信回路のスイッチをオフにして、消費電力を軽減する。
 図4を参照し、PSS、SSS、CRSを用いた同周波メジャメントについて説明する。図4に示すように、同周波メジャメントでは、オン期間(ON Duration)が、オン期間タイマ(onDurationTimer)と、DRX周期(DRX cycle)と、DRX開始オフセットに基づいて設定される。
 ここで、オン期間タイマは、オン期間の時間長を示す。また、DRX周期は、オン期間とオフ期間とを繰り返す周期(間欠受信周期)を示す。DRX開始オフセットとは、図4に示すように、無線フレームの先頭からメジャメントギャップが開始されるまでの開始オフセットであり、オン期間のタイミングを示す。オン期間タイマ、DRX周期、DRX開始オフセットは、例えば、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングにより、ユーザ端末に通知される。
 図4において、CRSは、各サブフレームで送信され、PSS及びSSSが5サブフレーム毎に送信される。ユーザ端末は、オン期間において、CRS、PSS及びSSSを受信できる。よって、スモールセルの検出/測定用信号としてCRS、PSS、SSSなどを用いる場合、スモールセルを検出できる。
 一方、スモールセルの検出/測定用信号としてディスカバリー信号を用いる場合、図4に示すDRX制御を行うと、スモールセルを検出できない恐れがある。図5を参照し、ディスカバリー信号を用いた同周波メジャメントについて説明する。なお、図5では、例えば、50msのオン期間がDRX周期で繰り返されるものとする。
 また、図5では、DS送信期間(DS transmission duration)が1msであり、DS周期(DS cycle)が100msであるものとする。ここで、DS送信期間は、ディスカバリー信号の送信期間であり、所定の時間長を有する。また、DS周期は、ディスカバリー信号の送信周期である。
 図5に示すように、ディスカバリー信号は、図4のCRS、PSS及びSSSのように、頻繁に送信されない。このため、図5に示すように、DS送信期間とオン期間とが重複せずに、スモールセルを検出できない恐れがある。或いは、DS送信期間とオン期間とが重複するまでに長い時間を要してしまい、スモールセルを適時に(timely)検出できない恐れがある。
 ここで、図6に示すように、オン期間をDS周期よりも長く(オン期間タイマを100ms以上に)設定する場合、DS送信期間とオン期間とが重複するので、スモールセルを適時に検出できる。しかしながら、図6に示すように、オン期間をDS周期よりも長く設定する場合、DRX周期が一定ならばオン期間の増加分だけユーザ端末の消費電力が増大してしまう。
 以上のように、スモールセルの検出/測定用信号としてディスカバリー信号を用いる場合、DS送信期間とオン期間とが重複するようにオン期間を長く設定すると、ユーザ端末の消費電力が増大するという問題点がある。そこで、本発明者らは、DS周期で繰り返されるDS送信期間の少なくとも一つと一致するように、ディスカバリー信号を検出するための検出期間(以下、DS検出期間という)を設定することで、ユーザ端末の消費電力の増大を防止しながら、スモールセルを検出可能とするという着想を得た。
 具体的には、本発明に係る同周波メジャメントでは、ユーザ端末は、ディスカバリー信号(DS)構成情報(送信構成情報)を、受信する。DS構成情報は、ディスカバリー信号の構成に関する情報であり、上記DS周期(検出/測定用信号の送信周期)、上記DS送信期間(検出/測定用信号の送信期間)、DS開始オフセット(DS start offset)(検出/測定用信号の送信期間の開始オフセット)の少なくとも一つを含む。なお、DS開始オフセットは、無線フレーム内の先頭からDS送信期間が開始されるまでの開始オフセットであり、ディスカバリー信号の送信タイミングを示す。
 また、本発明に係る同周波メジャメントでは、ユーザ端末は、DRX情報(間欠受信情報)を、受信する。DRX情報は、DRX周期(間欠受信周期)、オン期間タイマ、DRX開始オフセットの少なくとも一つを含む。なお、DRX周期は、短周期のDRX周期(drxShortCycle)と長周期のDRX周期(drxLongCycle)とを含んでもよい。
 本発明に係る同周波メジャメントでは、ユーザ端末は、DS構成情報及びDRX情報に基づいて、DS周期で繰り返されるDS送信期間の少なくとも一つと一致するように、DS検出期間を設定する。また、ユーザ端末は、設定されたDS検出期間においてディスカバリー信号を受信し、当該ディスカバリー信号の受信品質を測定する。測定結果は、メジャメントレポートとして、例えば、マクロ基地局に通知される。
 ここで、DS検出期間は、DRX周期で繰り返されるオン期間であってもよいし(後述する第1態様)、DRX周期で繰り返されるオン期間とは別に、受信回路をオンにする期間(後述する第2態様、第3態様)であってもよい。
 以下、本実施の形態に係る通信制御方法を詳細に説明する。なお、本実施の形態に係る通信制御方法は、マクロセル内にスモールセルが配置される無線通信システムにおいて行われる。ここで、マクロセルとスモールセルとは同一の周波数帯域が用いられてもよいし、異なる周波数帯域が用いられてもよい。以下では、一例として、マクロセルで周波数F1が用いられ、スモールセルで周波数F2が用いられる場合を説明する。
 また、本実施の形態に係る通信制御方法では、DS構成情報及びDRX情報は、マクロ基地局から通知されてもよいし、スモール基地局から通知されてもよいし、その両方から通知されてもよい。例えば、周波数F1が用いられるマクロセルと周波数F2が用いられるスモールセルとで同時接続(キャリアアグリゲーション)が行われる場合や、マクロセルとスモールセルとで同一の周波数が用いられる場合、DS構成情報及びDRX情報は、マクロ基地局から通知されてもよい。また、ユーザ端末が特定のスモールセル(スモール基地局)に接続中である場合、DS構成情報及びDRX情報は、接続中のスモール基地局から通知されてもよい。以下では、DS構成情報及びDRX情報が、マクロ基地局から通知される場合を一例として説明する。
(第1態様)
 図7を参照し、第1態様に係る通信制御方法を説明する。第1態様に係る通信制御方法では、ユーザ端末は、DS周期で繰り返されるDS送信期間の少なくとも一つに一致するように、DRX周期で繰り返されるオン期間を設定する。すなわち、第1態様に係る通信制御方法では、上記DS検出期間は、DRX周期で繰り返されるオン期間と同一である。
 具体的には、第1態様に係る通信制御方法では、DRX周期がDS周期のk(k≧1)倍に設定され、DS開始オフセットともに、ユーザ端末に通知される。ユーザ端末は、DRX周期とDS開始オフセットとに基づき決定されるタイミングに、上記オン期間を設定する。
 例えば、ユーザ端末1は、下記式(1)が満たされるタイミングに、上記オン期間を設定してもよい。
[(SFN*10)+サブフレーム番号]modulo(DRX周期)=DS開始オフセット…式(1)
なお、式(1)において、SFN(System Frame Number)は、10サブフレームで構成される無線フレームの番号である。また、オン期間は、上記式(1)が満たされる場合にオン期間タイマを開始することで、設定されてもよい。ここで、オン期間タイマは、オン期間を継続する時間を示すタイマであり、DS送信期間と同一の時間長を示してもよい。
 図7は、第1態様に係る通信制御方法の説明図である。図7Aでは、DS周期が100ms(10無線フレーム)であり、DS開始オフセットが5である。この場合、図7Bに示すように、DS送信期間は、例えば、SFN=10、20、30、40のサブフレーム番号5のサブフレームそれぞれに設定される。
 また、図7Aにおいて、ユーザ端末1のDRX周期は、DS周期の1倍の100msに設定される。また、ユーザ端末2のDRX周期は、DS周期の2倍の200msに設定される。また、ユーザ端末3のDRX周期は、DS周期の3倍の300msに設定される。
 図7Bにおいて、ユーザ端末1は、上記式(1)に従って、SFN=10、20、30、40のサブフレーム番号5の各サブフレームでオン期間タイマを開始し、オン期間を設定する。この場合、DRX周期で繰り返されるオン期間は、図7Bに示される各DS送信期間の開始タイミングと一致する。このため、SFN=10の無線フレームにおいてユーザ端末1がスケジューリングされる場合、SFN=10の無線フレーム内のDS送信期間でディスカバリー信号を遅延なく検出できる。なお、図7Bでは、オン期間タイマの設定値は、DS送信期間(例えば、1ms)と同一であるものとするが、オン期間タイマの設定値(例えば、50msなど)、DS送信期間と同一でなくともよい。
 また、ユーザ端末2は、上記式(1)に従って、SFN=20、40のサブフレーム番号5の各サブフレームでオン期間タイマを開始し、オン期間を設定する。この場合、SFN=10の無線フレームにおいてユーザ端末2がスケジューリングされても、ユーザ端末2は、SFN=20の無線フレーム内のDS送信期間でしか下りリンクの制御信号を受信できず、さらに多くのユーザ端末が同じタイミングでオン期間を設定するため制御チャネルの容量が不足する。このため、100msのスケジューリング遅延が生じてしまう。
 また、ユーザ端末3は、上記式(1)に従って、SFN=30のサブフレーム番号5の各サブフレームでオン期間タイマを開始し、オン期間を設定する。この場合、SFN=20の無線フレームにおいてユーザ端末3がスケジューリングされても、ユーザ端末3は、SFN=30の無線フレーム内のDS送信期間でしか下りリンクの制御信号を受信できない。このため、100msのスケジューリング遅延が生じてしまう。
 第1態様に係る通信制御方法では、DRX周期で繰り返されるオン期間がDS周期で繰り返されるDS送信期間の少なくとも一つに一致するように設定される。このため、図6に示すように、オン期間をDS周期以上に長く設定せずとも、オン期間とDS送信周期とを重複させることができる。この結果、ユーザ端末の消費電力を増大させずに、スモールセルをより確実に検出できる。
(第2態様)
 図8-10を参照し、第2態様に係る通信制御方法を説明する。第2態様に係る通信制御方法では、ユーザ端末は、DS周期で繰り返されるDS送信期間の少なくとも一つと一致するように、DRX周期で繰り返されるオン期間とは別にDS検出期間を設定する。すなわち、第2態様に係る通信制御方法では、上記DS検出期間は、DRX周期で繰り返されるオン期間とは別に設定される。
 具体的には、第2態様に係る通信制御方法では、DS周期、DS開始オフセット及びDRX周期が少なくともユーザ端末に通知される。ユーザ端末は、DS周期とDS開始オフセットとDRX周期とユーザ端末の電池残量とに基づいて決定されるタイミングにDS検出期間を設定する。DS検出期間では、ユーザ端末は、ディスカバリー信号を検出するために受信回路のスイッチをオンにする(wake up)。
 例えば、ユーザ端末は、下記式(2)に基づいて決定されるタイミングに、上記DS検出期間を設定してもよい。
Time_remain + m*DS周期 = k*DRX周期 + n  …式(2)
なお、式(2)において、Time_remainは、次のDS送信期間までの残り時間であり、DS開始オフセットに基づいて決定されてもよい。また、mは、ユーザ端末の電池残量に基づいて決定される所定の係数である。また、k、nは、ユーザ端末で算出される所定の係数である。
 図8を参照し、所定の係数mについて説明する。図8に示すように、所定の係数mは、DS検出期間を何回のDS周期に1回設定するかを示す。例えば、図8において、ユーザ端末の電池残量(P_remain)が80%以上100%以下である場合、mは「0」に設定される。この場合、DS検出期間は、DS周期毎に設定される。また、ユーザ端末の電池残量が50%以上80%未満である場合、mは、「1」に設定される。この場合、DS検出期間は、2回のDS周期に1回設定される。
 また、ユーザ端末の電池残量が20%以上50%未満である場合、mは、「2」に設定される。この場合、DS検出期間は、3回のDS周期に1回設定される。また、ユーザ端末の電池残量が20%未満である場合、mは、「6」に設定される。この場合、DS検出期間は、7回のDS周期に1回設定される。
 このように、所定の係数mは、ユーザ端末の電池残量が少なくなるにつれて、DS検出期間の周期が長くなるように設定される。なお、図8に示すmの設定値は、例示にすぎず、これに限られない。また、電池残量の閾値も図8に示すものに限られない。
 次に、図9及び10を参照し、第2態様に係る通信制御方法の詳細に説明する。以下では、図9Aに示すように、DS周期が100msであり、DS開始オフセットが5であり、DRX周期が50msである場合を、一例として説明する。また、ユーザ端末の電池残量は、50%以上80%未満であり、m=1であるものとする。
 また、図10に示すフローチャートは、図9BのタイミングT0において開始されるものとする。なお、タイミングT0において、次のDS送信期間までの残り時間(Time_remain)は、75msであるものとする。
 図10に示すように、ユーザ端末は、上記式(2)を満たすk、nを算出する(ステップS101)。例えば、図9Bでは、式(2)は、75+1*100=k*50+nと表される。この場合、式(2)は、k=3、n=25で満たされる。
 ユーザ端末は、k=0であるか否かを判定する(ステップS102)。k=0ではない場合(ステップS102;NO)、ユーザ端末は、DRX周期を継続し、当該DRX周期が満了する毎にkから1を減算する(すなわち、k=k-1とする)(ステップS103)。例えば、図9BのタイミングT0では、k=3であるので、ユーザ端末は、DRX周期を継続し、タイミングT1において、k=3-1=2とし、ステップS102に戻る。タイミングT2、T3、T4、T5までは、ステップS102、S103を繰り返す。
 k=0である場合(ステップS102;YES)、ユーザ端末は、n=0であるか否かを判定する(ステップS104)。n=0ではない場合(ステップS104;NO)、ユーザ端末は、スリープを継続し、サブフレーム毎にnから1を減算する(すなわち、n=n-1とする)(ステップS105)。例えば、図9Bでは、タイミングT5において、k=0、n=25であるので、ユーザ端末は、スリープを継続し、サブフレーム毎にnから1を減算する。
 n=0である場合(ステップS104;YES)、ユーザ端末は、DS検出期間を開始する(ステップS106)。例えば、図9Bでは、タイミングT6において、n=0となるので、ユーザ端末は、DS検出期間を開始する。
 第2態様に係る通信制御方法では、ユーザ端末は、DRX周期で繰り返されるオン期間とは別に、DS送信期間に一致するDS検出期間が設定される。このため、図6に示すように、オン期間をDS周期以上に長く設定せずとも、オン期間とDS送信周期とを重複させることができる。この結果、ユーザ端末の消費電力を増大させずに、スモールセルをより確実に検出できる。
 また、第2態様に係る通信制御方法では、多くのユーザ端末が同一のタイミングでオン期間を設定することを防ぐことができる。この結果、第1態様に係る通信制御方法と比較して、制御チャネルへの負荷が分散され、スケジューリング遅延を軽減できる。
(第3態様)
 図11を参照し、第3態様に係る通信制御方法を説明する。第3態様に係る通信制御方法では、ユーザ端末は、DS周期で繰り返されるDS送信期間の少なくとも一つと一致するように、DRX周期で繰り返されるオン期間とは別にDS検出期間を設定する。すなわち、第3態様に係る通信制御方法では、上記DS検出期間は、DRX周期で繰り返されるオン期間とは別に設定される。
 具体的には、第3態様に係る通信制御方法では、DS周期、DS開始オフセット、DS検出期間1回あたりのDS周期の回数kが少なくともユーザ端末に通知される。ユーザ端末は、上記回数kとDS周期とDS開始オフセットとに基づいて決定されるタイミングにDS検出期間を設定する。DS検出期間では、ユーザ端末は、ディスカバリー信号を検出するために受信回路のスイッチをオンにする(wake up)。
 例えば、ユーザ端末は、下記式(3)に基づいて決定されるタイミングに、上記DS検出期間を設定してもよい。
[(SFN*10)+サブフレーム番号]modulo(k*DS周期)=DS開始オフセット…式(3)
なお、式(3)において、SFNは、無線フレーム番号であり、kは、DS検出期間1回あたりのDS周期の回数である。
 図11を参照し、第3態様に係る通信制御方法の詳細に説明する。以下では、図11Aに示すように、DS周期が100msであり、DS開始オフセットが5であり、DRX周期が50msである場合を、一例として説明する。なお、このDRX周期、DS開始オフセット、DRX周期は、ユーザ端末に通知される。
 また、DS検出期間1回あたりのDS周期の回数kは2であるものとする。回数kは、マクロ基地局で決定される。回数kは、例えば、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングなどにより、ユーザ端末に通知される。
 図11Bに示すように、図11Aの設定値を用いると、式(3)は、SFN=0、20のサブフレーム番号5のサブフレームで満たされる。このため、ユーザ端末は、SFN=0、20のサブフレーム番号5のサブフレームでDS検出期間を設定する。
 第3態様に係る通信制御方法では、ユーザ端末は、DRX周期で繰り返されるオン期間とは別に、DS送信期間に一致するDS検出期間が設定される。このため、図6に示すように、オン期間をDS周期以上に長く設定せずとも、オン期間とDS送信周期とを重複させることができる。この結果、ユーザ端末の消費電力を増大させずに、スモールセルをより確実に検出できる。
 また、第3態様に係る通信制御方法では、ネットワーク側の装置で決定される上記回数kに基づいて、DS検出期間のタイミングが設定され、DRXのオン期間はDS検出期間とは別に設定される。このため、多くのユーザ端末が同一のタイミングでオン期間を設定することを防ぐことができる。この結果、第1態様に係る通信制御方法と比較して、スケジューリング遅延を軽減できる。
(効果)
 図12、13を参照し、本発明の第1-3態様に係る通信制御方法による効果を説明する。なお、図12、13において、オプションBaselineは、図6に示すように、DRX周期で繰り返されるオン期間を100ms以上に設定するものとする。また、オプション1、2、3は、それぞれ、第1、2、3態様に係る通信制御方法を用いるものとする。
 また、図12Aに示すように、DRX周期、オン期間タイマ、ユーザ端末の電池残量に基づく所定の係数m、DS検出期間1回あたりのDS周期の回数kが設定される場合、図12Bに示すように、第1-3態様に係る通信制御方法(オプション1-3)は、図6に示す場合(オプションBaseline)と比較して、ユーザ端末のアクティブ時間を短くすることができる。このため、図13に示すように、第1-3態様に係る通信制御方法では、ユーザ端末の消費電力を低減効果が高い。
 また、図12C及び13に示すように、第2、3態様に係る通信制御方法では、スケジューリング遅延の発生を防止できる。また、図13に示すように、第2、3態様に係る通信制御方法では、ユーザ端末におけるディスカバリー信号の検出機会を向上させることができる。
(無線通信システムの構成)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムについて、詳細に説明する。この無線通信システムでは、上述の第1-3態様に係る通信制御方法が適用される。
 図14は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成図である。図14に示すように、無線通信システム1は、マクロセルC1を形成するマクロ基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成するスモール基地局12a及び12bとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。なお、マクロセルC1(マクロ基地局11)、スモールセルC2(スモール基地局12)、ユーザ端末20の数は図14に示すものに限られない。
 また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。ユーザ端末20は、マクロ基地局11及び/又はスモール基地局12と無線通信可能に構成されている。
 ユーザ端末20とマクロ基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)の周波数(キャリア)F1を用いて通信が行なわれる。一方、ユーザ端末20とスモール基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHzなど)の周波数(キャリア)F2が用いられる。なお、マクロ基地局11、スモール基地局12で用いられる周波数帯域は、これに限られず、同一の周波数帯域であってもよい。
 また、マクロ基地局11と各スモール基地局12とは、X2インターフェースなどの相対的に低速の回線(Non-Ideal backhaul)で接続されてもよいし、光ファイバなどの相対的に高速(低遅延)の回線(Ideal backhaul)で接続されてもよいし、無線接続されてもよい。また、スモール基地局12間も、X2インターフェースなどの相対的に低速の回線(Non-Ideal backhaul)で接続されてもよいし、光ファイバなどの相対的に高速の回線(Ideal backhaul)で接続されてもよいし、無線接続されてもよい。
 マクロ基地局11及び各スモール基地局12は、それぞれコアネットワーク30に接続される。コアネットワーク30には、MME(Mobility Management Entity)や、S-GW(Serving-GateWay)、P-GW(Packet-GateWay)などのコアネットワーク装置が設けられる。
 また、マクロ基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、eNodeB、マクロ基地局、集約ノード、送信ポイント、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。スモール基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、マイクロ基地局、送信ポイント、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。
 以下、マクロ基地局11及びスモール基地局12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでよい。
 また、無線通信システム1では、下りリンクの物理チャネルとして、各ユーザ端末20で共有される物理下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)と、物理下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel、EPDCCH:Enhanced Physical Downlink Control Channel)、物理報知チャネル(PBCH)などが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。PDCCH、EPDCCHにより、下り制御情報(DCI)が伝送される。
 また、無線通信システム1では、上りリンクの物理チャネルとして、各ユーザ端末20で共有される物理上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)と、物理上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)や、送達確認情報(ACK/NACK)等が伝送される。
 図15及び16を参照し、無線基地局10(マクロ基地局11、スモール基地局12を含む)、ユーザ端末20の全体構成を説明する。図15は、本実施の形態に係る無線基地局10の全体構成図である。
 図15に示すように、無線基地局10は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。
 下りリンクにおいて、無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、コアネットワーク30に設けられるS-GWから伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、PDCPレイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御、例えば、HARQの送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理が行われて各送受信部103に転送される。また、下り制御信号(参照信号、同期信号、報知信号などを含む)に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われて、各送受信部103に転送される。
 各送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力された下り信号を無線周波数帯に変換する。アンプ部102は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ101により送信する。
 なお、スモール基地局12の各送受信部103は、検出/測定用信号(例えば、ディスカバリー信号など)を送信してもよい。また、マクロ基地局11又はスモール基地局12の各送受信部103は、上位レイヤ制御情報(例えば、上述のDS構成情報、DRX情報、DS検出期間1回あたりのDS周期の回数k)を送信してもよい。このように、各送受信部103は、本発明の送信部を構成する。
 一方、上り信号については、各送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部102で増幅され、各送受信部103で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介してコアネットワーク30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 図16は、本実施の形態に係るユーザ端末20の全体構成図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205とを備えている。なお、ユーザ端末20は、1つの受信回路(RF回路)により、周波数F1、F2を切り替えて受信を行う。
 下り信号については、複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部202で増幅され、送受信部203で周波数変換され、ベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。この下り信号に含まれるユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。また、下りリンクのデータの内、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 なお、送受信部203は、スモール基地局12からの検出/測定用信号(例えば、ディスカバリー信号など)を受信してもよい。また、送受信部203は、上位レイヤ制御情報(例えば、上述のDS構成情報、DRX情報)を、マクロ基地局11から受信してもよい。このように、送受信部203は、本発明の受信部を構成する。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御(H-ARQ(Hybrid ARQ))の送信処理や、チャネル符号化、プリコーディング、DFT処理、IFFT処理等が行われて各送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部202は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ201により送信する。
 次に、図17、18を参照し、マクロ基地局11、ユーザ端末20の機能構成について詳述する。図17に示すマクロ基地局11の機能構成は、主に、ベースバンド信号処理部104によって構成される。また、図18に示すユーザ端末20の機能構成は、主に、ベースバンド信号処理部204によって構成される。
 図17は、本実施の形態に係るマクロ基地局11の機能構成図である。図17に示すように、マクロ基地局11は、DS構成情報生成部301、DRX情報生成部302を具備する。本発明の生成部は、DS構成情報生成部301、DRX情報生成部302によって構成される。
 DS構成情報生成部301は、ディスカバリー信号(DS)構成情報(送信構成情報)を生成する。具体的には、DS構成情報生成部301は、DS周期、DS送信期間、DS開始オフセットの少なくとも一つを決定する。上述のように、DS周期は、ディスカバリー信号の送信周期であり、DS送信期間は、ディスカバリー信号の送信期間(送信時間長)であり、DS開始オフセットは、無線フレームの先頭からDS送信期間を開始するまでの開始オフセットである。
 DS構成情報生成部301は、決定したDS周期、DS送信期間、DS開始オフセットの少なくとも一つを含むDS構成情報を生成し、送受信部103に出力する(第1-3態様)。DS構成情報は、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングにより、ユーザ端末20に通知される。また、DS構成情報は、伝送路インターフェース106を介して、マクロ基地局11配下のスモール基地局12に通知されてもよい。
 また、DS構成情報生成部301は、DS検出期間1回あたりのDS周期の回数kを決定し、送受信部103に出力してもよい(第3態様)。当該回数kは、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングにより、ユーザ端末20に通知される。
 DRX情報生成部302は、DRX情報(間欠受信情報)を生成する。具体的には、DRX情報生成部302は、DRX周期、オン期間タイマ、DRX開始オフセットの少なくとも一つを決定する。上述のように、DRX周期は、オン期間とオフ期間とを繰り返す周期を示す。オン期間タイマは、オン期間の時間長を示す。また、DRX開始オフセットは、図4に示すように、無線フレームの先頭からオン期間が開始されるまでの開始オフセットであり、オン期間のタイミングを示す。
 また、DRX情報生成部302は、決定されたDRX周期、オン期間タイマ、DRX開始オフセットの少なくとも一つ含むDRX情報を生成し、送受信部103に出力する(第1-3態様)。また、DRX情報は、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングにより、ユーザ端末に通知される。
 図18は、本実施の形態に係るユーザ端末20の機能構成図である。図18に示すように、ユーザ端末20は、DS検出期間設定部401、測定部402を具備する。本発明の設定部は、DS検出期間設定部401によって構成される。
 DS検出期間設定部401は、DS構成情報とDRX情報とに基づいて、DS送信期間の少なくとも一つと一致するように、DS検出期間を設定する。なお、DS検出期間は、DRX周期で繰り返されるオン期間であってもよいし(第1態様)、当該オン期間とは別に受信回路をオンにする期間であってもよい(第2、3態様)。また、DS構成情報とDRX情報とは、マクロ基地局11又はスモール基地局12から送受信部203によって受信され、DS検出期間設定部401に入力される。
 具体的には、DS検出期間設定部401は、DRX周期とDS開始オフセットとに基づいて決定されるタイミングに、DS検出期間としてDRX周期で繰り返されるオン期間を設定してもよい(第1態様)。この場合、DRX周期は、DS周期のk(k≧1)倍に設定される。例えば、DS検出期間設定部401は、上記式(1)が満たされるタイミングに、上記オン期間を設定してもよい。
 また、DS検出期間設定部401は、DS開始オフセットとDS周期とDRX周期とユーザ端末20の電池残量とに基づいて決定されるタイミングに、DRX周期で繰り返されるオン期間とは別にDS検出期間を設定してもよい(第2態様)。例えば、DS検出期間設定部401は、上記式(2)に基づいて決定されるタイミングに、DS検出期間を設定してもよい。
 また、DS検出期間設定部401は、DS検出期間1回あたりのDS周期の回数kとDS周期とDS開始オフセットとに基づいて決定されるタイミングに、DRX周期で繰り返されるオン期間とは別にDS検出期間を設定してもよい(第3態様)。例えば、DS検出期間設定部401は、上記式(3)が満たされるタイミングに、DS検出期間を設定してもよい。なお、回数kは、送受信部203でマクロ基地局11から受信され、DS検出期間設定部401に入力される。
 測定部402は、DS検出期間設定部401で設定されたDS検出期間において、同周波メジャメントにより、スモールセルC2を検出する。具体的には、測定部402は、DS検出期間において、スモール基地局11から送信されるディスカバリー信号の受信品質を測定する。上述のように、受信品質は、RSRP、RSRQ、SINR、SNRなどを含む。
 また、測定部402は、DRX周期で繰り返されるオン期間において、同周波メジャメントにより、スモールセルC2を検出してもよい。具体的には、測定部402は、オン期間において、スモール基地局11から送信されるディスカバリー信号の受信品質を測定する。
 また、測定部402は、測定結果をメジャメントレポートとして送受信部203に出力する。このメジャメントレポートは、例えば、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングにより、マクロ基地局11に通知される。
 本実施の形態に係る無線通信システム1によれば、DS周期で繰り返されるDS送信期間の少なくとも一つに一致するように、ユーザ端末におけるDS検出期間が設定される。このため、図6に示すように、オン期間をDS周期以上に長く設定せずとも、DS検出期間とDS送信周期とを重複させることができる。この結果、ユーザ端末の消費電力を増大させずに、スモールセルをより確実に検出できる。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2013年8月1日出願の特願2013-160729に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (10)

  1.  マクロセル内にスモールセルが配置される無線通信システムにおいて用いられるユーザ端末であって、
     前記スモールセルで送信される検出/測定用信号の送信構成情報と、前記ユーザ端末における間欠受信周期を含む間欠受信情報とを、前記マクロセル又は/及び前記スモールセルを形成する無線基地局から受信する受信部と、
     前記送信構成情報と前記間欠受信情報とに基づいて、前記検出/測定用信号の送信期間の少なくとも一つと一致するように、前記検出/測定用信号を検出するための検出期間を設定する設定部と、を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記送信構成情報は、前記検出/測定用信号の送信周期、前記検出/測定用信号の送信期間、前記送信期間の開始オフセットの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記間欠受信周期は、前記送信周期のk(k≧1)倍であり、
     前記設定部は、前記間欠受信周期と前記開始オフセットとに基づいて決定されるタイミングに、前記検出期間として、前記間欠受信周期で繰り返されるオン期間を設定することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記設定部は、
    [(SFN*10)+サブフレーム番号]modulo(DRX周期)=DS開始オフセット
    が満たされるタイミングに前記オン期間を設定し、
     前記SFNは、無線フレーム番号であり、前記DRX周期は、前記間欠受信周期であり、前記DS開始オフセットは、前記開始オフセットであることを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記設定部は、前記送信周期と前記開始オフセットと前記間欠受信周期と前記ユーザ端末の電池残量とに基づいて決定されるタイミングに、前記間欠受信周期で繰り返されるオン期間とは別に前記検出期間を設定することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  6.  前記設定部は、
    Time_remain + m*DS周期 = k*DRX周期 + n
    に基づいて決定されるタイミングに前記検出期間を設定し、
     前記Time_remainは、前記検出/測定用信号の次の送信期間までの残り時間であり、前記DS周期は、前記送信周期であり、前記DRX周期は、前記間欠受信周期であり、前記mは、前記電池残量に基づいて決定される所定の係数であり、前記k、nは、所定の係数であることを特徴とする請求項5に記載のユーザ端末。
  7.  前記受信部は、前記検出期間1回あたりの前記送信周期の回数を受信し、
     前記設定部は、前記送信周期の回数と前記送信周期と前記開始オフセットとに基づいて決定されるタイミングに、前記間欠受信周期で繰り返されるオン期間とは別に前記検出期間を設定することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  8.  前記設定部は、
    [(SFN*10)+サブフレーム番号]modulo(k*DS周期)=DS開始オフセット
    が満たされるタイミングに前記検出期間を設定し、
     前記SFNは、無線フレームの番号であり、前記DS周期は、前記送信周期であり、
     前記DS開始オフセットは、前記開始オフセットであり、前記kは、前記送信周期の回数であることを特徴とする請求項7に記載のユーザ端末。
  9.  マクロセル内にスモールセルが配置される無線通信システムにおいて、前記マクロセルを形成する無線基地局であって、
     前記スモールセルで送信される検出/測定用信号の送信構成情報と、前記ユーザ端末における間欠受信周期を含む間欠受信情報とを、生成する生成部と、
     前記送信構成情報と前記間欠受信情報とを、ユーザ端末に送信する送信部と、を具備し、
     前記ユーザ端末において前記検出/測定用信号を検出するための検出期間が、前記送信構成情報と前記間欠受信情報とに基づいて、前記検出/測定用信号の送信期間の少なくとも一つと一致するように設定されることを特徴とする無線基地局。
  10.  マクロセル内にスモールセルが配置される無線通信システムにおいて用いられる通信制御方法であって、
     前記マクロセル又は/及び前記スモールセルを形成する無線基地局において、前記スモールセルで送信される検出/測定用信号の送信構成情報と、前記ユーザ端末における間欠受信周期を含む間欠受信情報とを、ユーザ端末に通知する工程と、
     前記ユーザ端末において、前記送信構成情報と前記間欠受信情報とに基づいて、前記検出/測定用信号の送信期間の少なくとも一つと一致するように、前記検出/測定用信号を検出するための検出期間を設定する工程と、を有することを特徴とする通信制御方法。
     
     
     
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