WO2015016092A1 - ユーザ端末及び基地局 - Google Patents

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WO2015016092A1
WO2015016092A1 PCT/JP2014/069252 JP2014069252W WO2015016092A1 WO 2015016092 A1 WO2015016092 A1 WO 2015016092A1 JP 2014069252 W JP2014069252 W JP 2014069252W WO 2015016092 A1 WO2015016092 A1 WO 2015016092A1
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cell
user terminal
timing
transmission
target cell
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PCT/JP2014/069252
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優志 長坂
空悟 守田
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京セラ株式会社
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    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a base station used in a mobile communication system that supports CoMP.
  • CoMP is a communication mode in which a group of antennas arranged at the same place is positioned as one “point”, and a plurality of points cooperate to communicate with a user terminal.
  • a point group that communicates with a user terminal using one time / frequency resource is called a CoMP cooperating set (CoMP cooperating set).
  • the user terminal transmits a random access preamble signal to the target cell.
  • the target base station that manages the target cell generates timing information for adjusting the timing at which the user terminal transmits an uplink signal, based on the reception timing of the random access preamble signal. Thereafter, the target cell base station transmits a random access response including the generated timing information to the user terminal. Based on the notified timing information, the user terminal transmits a connection completion notification indicating that the connection with the target cell is completed to the target cell.
  • the user terminal transmits the random access preamble signal, thereby causing interference. May occur.
  • the present invention provides a user terminal and a base station that can suppress the occurrence of interference based on transmission of a random access preamble signal of the user terminal.
  • the user terminal transmits a random access preamble signal for establishing uplink synchronization with the target cell to the target cell when a handover procedure from the source cell to the target cell is executed. It is a terminal. Before the handover procedure is executed, the user terminal has a base station that manages the target cell from the user terminal by CoMP in which a plurality of cells including the source cell and the target cell perform cooperative communication. When an uplink signal is received, a control unit is provided that performs control to omit transmission of the random access preamble signal to the target cell.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram for explaining an operating environment of the mobile communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is an outline of the operation of the mobile communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram for explaining a method of establishing downlink synchronization.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating an operation example of the mobile communication system according to the modification of the first embodiment.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating an operation example of the mobile communication system according to the modification of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a flow for determining omission of transmission of the random access preamble signal.
  • FIG. 11 is a sequence diagram showing an operation example of the mobile communication system according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a sequence diagram showing an operation example of the mobile communication system according to the third embodiment.
  • a user terminal transmits a random access preamble signal for establishing uplink synchronization with the target cell to the target cell when a handover procedure from the source cell to the target cell is executed. It is a terminal. Before the handover procedure is executed, the user terminal has a base station that manages the target cell from the user terminal by CoMP in which a plurality of cells including the source cell and the target cell perform cooperative communication. When an uplink signal is received, a control unit is provided that performs control to omit transmission of the random access preamble signal to the target cell.
  • the user terminal further includes a reception unit that receives, from the source cell, radio resource assignment for transmitting a connection completion notification indicating that the connection with the target cell is completed to the target cell.
  • the control unit omits transmission of the random access preamble signal and controls to transmit the connection completion notification to the target cell based on the radio resource allocation.
  • the receiving unit is at least one of timing information for adjusting a timing for transmitting the connection completion notification and power information for adjusting a transmission power for transmitting the connection completion notification. From the source cell.
  • the timing information includes the timing at which the base station that manages the source cell or another base station receives the uplink signal from the user terminal, and the target cell that manages the target cell. And a timing at which the base station receives the uplink signal from the user terminal, and the control unit adjusts the timing at which the connection completion notification is transmitted based on the difference.
  • the user terminal further includes a transmission unit that transmits a measurement result related to a radio state of a radio signal received by the user terminal to the source cell.
  • the control unit stores a timing advance for adjusting a transmission timing to the source cell used when transmitting the measurement result, and the receiving unit determines a transmission timing to the source cell together with the timing information.
  • Control that receives information indicating the latest timing advance for adjustment, and the control unit omits transmission of the random access preamble signal when a difference between the timing advance and the latest timing advance is equal to or less than a threshold value I do.
  • control unit receives a downlink signal from the source cell and the target cell using the same radio resource by the CoMP before the handover procedure is executed. If so, control is performed to omit establishment of downlink synchronization with the target cell.
  • the base station When a handover procedure from a source cell to a target cell is executed, the base station according to the embodiment receives a random access preamble signal for establishing uplink synchronization from the user terminal, and manages the target cell It is a base station.
  • the base station receives an uplink signal from the user terminal by CoMP in which a plurality of cells including the source cell and the target cell perform cooperative communication before the handover procedure is executed.
  • a transmission unit that notifies the user terminal of information for causing the user terminal to omit transmission of the random access preamble signal to the target cell.
  • the transmission unit allocates a radio resource for transmitting a connection completion notification indicating that the user terminal has completed connection with the target cell to the target cell, and the random access preamble.
  • the user terminal is notified via the source cell.
  • the transmission unit transmits a signal sequence used for transmitting the random access preamble signal instead of transmitting the information for omitting transmission of the random access preamble signal.
  • the transmission of information indicating is omitted.
  • the transmission unit is at least one of timing information for adjusting timing for transmitting the connection completion notification and power information for adjusting transmission power for transmitting the connection completion notification.
  • the timing information includes the timing at which the base station that manages the source cell or another base station receives the uplink signal from the user terminal, and the target cell that manages the target cell. It is the difference between the timing at which the base station receives the uplink signal from the user terminal.
  • the timing information is a timing advance for adjusting the transmission timing to the target cell.
  • the other base station that manages the source cell Further includes a receiving unit that omits the process of receiving data not yet transmitted to the user terminal.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to the present embodiment.
  • the LTE system includes a plurality of UEs (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • the E-UTRAN 10 corresponds to a radio access network
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute an LTE system network.
  • the UE 100 is a mobile communication device and performs wireless communication with a serving cell.
  • UE100 is corresponded to a user terminal.
  • the E-UTRAN 10 includes a plurality of eNBs 200 (evolved Node-B).
  • the eNB 200 corresponds to a base station.
  • Each eNB 200 manages one or a plurality of cells and performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
  • “cell” is used as a term indicating a minimum unit of a radio communication area, and is also used as a term indicating a function of performing radio communication with the UE 100.
  • the eNB 200 has, for example, a radio resource management (RRM) function, a user data routing function, and a measurement control function for mobility control and scheduling.
  • RRM radio resource management
  • the EPC 20 includes a plurality of MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • the MME is a network node that performs various types of mobility control for the UE 100, and corresponds to a control station.
  • the S-GW is a network node that performs transfer control of user data, and corresponds to an exchange.
  • the EPC 20 configured by the MME / S-GW 300 accommodates the eNB 200.
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface.
  • the eNB 200 is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE 100.
  • the UE 100 includes an antenna 101, a radio transceiver 110, a user interface 120, a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver 130, a battery 140, a memory 150, and a processor 160.
  • the memory 150 and the processor 160 constitute a control unit.
  • the eNB 200 that manages the target cell receives an uplink signal from the UE 100 by CoMP in which the source cell and the target cell perform cooperative communication. In this case, control for omitting transmission of the random access preamble signal to the target cell is performed.
  • the UE 100 may not have the GNSS receiver 130. Further, the memory 150 may be integrated with the processor 160, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor 160 'that constitutes the control unit.
  • the antenna 101 and the wireless transceiver 110 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the antenna 101 includes a plurality of antenna elements.
  • the radio transceiver 110 converts the baseband signal output from the processor 160 into a radio signal and transmits it from the antenna 101. Further, the radio transceiver 110 converts a radio signal received by the antenna 101 into a baseband signal and outputs the baseband signal to the processor 160.
  • the user interface 120 is an interface with a user who owns the UE 100, and includes, for example, a display, a microphone, a speaker, and various buttons.
  • the user interface 120 receives an operation from the user and outputs a signal indicating the content of the operation to the processor 160.
  • the GNSS receiver 130 receives a GNSS signal and outputs the received signal to the processor 160 in order to obtain location information indicating the geographical location of the UE 100.
  • the battery 140 stores power to be supplied to each block of the UE 100.
  • the memory 150 stores a program executed by the processor 160 and information used for processing by the processor 160.
  • the processor 160 includes a baseband processor that modulates / demodulates and encodes / decodes a baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes programs stored in the memory 150 and performs various processes. .
  • the processor 160 may further include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor 160 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB 200.
  • the eNB 200 includes an antenna 201, a radio transceiver 210, a network interface 220, a memory 230, and a processor 240.
  • the memory 230 and the processor 240 constitute a control unit.
  • the memory 230 may be integrated with the processor 240, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor 240 'that constitutes the control unit.
  • the control unit of the present embodiment When the control unit of the present embodiment receives an uplink signal from the UE 100 by CoMP in which the source cell and the target cell communicate in a coordinated manner before the handover procedure is executed, the control unit Control is performed to transmit information for omitting transmission of the random access preamble signal. Thereby, the wireless transceiver 210 transmits information for omitting transmission of the random access preamble signal.
  • the antenna 201 and the wireless transceiver 210 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the antenna 201 includes a plurality of antenna elements.
  • the wireless transceiver 210 converts the baseband signal output from the processor 240 into a wireless signal and transmits it from the antenna 201.
  • the radio transceiver 210 converts a radio signal received by the antenna 201 into a baseband signal and outputs the baseband signal to the processor 240.
  • the network interface 220 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface and is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • the network interface 220 is used for communication performed on the X2 interface and communication performed on the S1 interface.
  • the memory 230 stores a program executed by the processor 240 and information used for processing by the processor 240.
  • the processor 240 includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal, and a CPU that executes a program stored in the memory 230 and performs various processes.
  • the processor 240 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 4 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system. As shown in FIG. 4, the radio interface protocol is divided into layers 1 to 3 of the OSI reference model, and layer 1 is a physical (PHY) layer.
  • Layer 2 includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • Layer 3 includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping. Data is transmitted between the physical layer of the UE 100 and the physical layer of the eNB 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), and the like. Data is transmitted via the transport channel between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler that determines uplink / downlink transport formats (transport block size, modulation / coding scheme (MCS)) and allocated resource blocks.
  • MCS modulation / coding scheme
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Data is transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200 via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane. Control messages (RRC messages) for various settings are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
  • RRC connected state When there is an RRC connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in a connected state (RRC connected state), and otherwise, the UE 100 is in an idle state (RRC idle state).
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Multiple Access
  • the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction, and each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
  • the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction and includes a plurality of symbols in the time direction.
  • a guard interval called a cyclic prefix (CP) is provided at the head of each symbol.
  • the resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • a radio resource unit composed of one symbol and one subcarrier is referred to as a resource element (RE).
  • RE resource element
  • frequency resources can be specified by resource blocks, and time resources can be specified by subframes (or slots).
  • the section of the first few symbols of each subframe is a control region used mainly as a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting a control signal.
  • the remaining section of each subframe is an area that can be used as a physical downlink shared channel (PDSCH) mainly for transmitting user data.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a reference signal such as a cell-specific reference signal (CRS) and / or a channel state information reference signal (CSI-RS) is distributed and arranged in each subframe.
  • the reference signal is composed of a predetermined orthogonal signal sequence and is arranged in a predetermined resource element.
  • both ends in the frequency direction in each subframe are control regions mainly used as a physical uplink control channel (PUCCH) for transmitting a control signal.
  • the central portion in the frequency direction in each subframe is an area that can be used as a physical uplink shared channel (PUSCH) mainly for transmitting user data.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • FIG. 6 is an explanatory diagram for explaining the operating environment of the mobile communication system according to the present embodiment.
  • the cell 250- is operated by CoMP in which the cells 250-1 and 250-2 perform communication in cooperation.
  • ENB 200-1 managing 1 and eNB 200-2 managing cell 250-2 receive uplink signals from UE 100.
  • the cell 250-1 and the cell 250-2 perform CoMP in the uplink with the UE 100-1 in cooperation using the same frequency band (F1).
  • the UE 100 has established an RRC connection with the cell 250-1 (eNB 200-1).
  • the UE 100 has received the downlink signal from the cell 250-1, and has established downlink synchronization with the cell 250-1.
  • the UE 100 has not established downlink synchronization with the cell 250-2.
  • the eNB 200-1 and the eNB 200-2 cause the uplink signal from the UE 100 by CoMP in the uplink. Is receiving.
  • the UE 100 has established an RRC connection with the cell 250-2 (eNB 200-2).
  • the UE 100 has received the downlink signal from the cell 250-2 and has established downlink synchronization with the cell 250-2.
  • the UE 100 has not established downlink synchronization with the cell 250-1.
  • FIG. 7 is an outline of the operation of the mobile communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram for explaining a method of establishing downlink synchronization.
  • the cell 250-1 and the cell 250-2 cooperate with the UE 100-1 to perform CoMP in the uplink.
  • the UE 100 has established an RRC connection with the cell 250-1 (eNB 200-1).
  • Cell 250-1 is the source cell (and serving cell), and cell 250-2 is the target cell.
  • the type of signal or the type of data is indicated by the type of arrow.
  • a normal arrow indicates a signal by layer 3 (L3)
  • a large broken arrow indicates a signal by layer 1 (L1) / layer 2 (L2)
  • a small broken arrow indicates transfer of user data.
  • step S101 the UE 100 periodically or irregularly transmits a measurement result (Measurement Report) on a radio state of a radio signal received by the UE 100 from the neighboring eNB 200 to the cell 250-1 (eNB 200-1). Send to.
  • the eNB 200-1 receives the measurement result.
  • the eNB 200-1 determines whether to cause the UE 100 to perform handover based on the measurement result. Specifically, the eNB 200-1 decides to cause the UE 100 to perform handover when it is determined that the UE 100 establishes an RRC connection with the cell 250-2 rather than the cell 250-1 so that the radio condition is improved for the UE 100. To do. For example, the eNB 200-1 performs handover to the UE 100 when the received power received by the UE 100 from the cell 250-2 exceeds a value obtained by adding a predetermined offset to the received power received by the UE 100 from the cell 250-1. To decide.
  • the description will be made assuming that the eNB 200-1 determines that the UE 100 is to be handed over to the cell 250-2.
  • step S103 the eNB 200-1 transmits a handover request (Handover Request) to the eNB 200-2 that manages the cell 250-2.
  • the eNB 200-2 receives the handover request.
  • the handover request includes the identifier of the handover source cell 250-1 and the identifier of the UE 100.
  • step S104 the eNB 200-2 determines whether to accept the handover request.
  • the eNB 200-2 executes the process of step S105.
  • the eNB 200-2 transmits a handover request negative response (Handover Request Nack) to the eNB 200-1.
  • the eNB 200-2 may determine whether or not to adjust the transmission timing of the UE 100, or may determine whether or not to adjust the transmission power of the UE 100.
  • step S105 the eNB 200-2 transmits a handover request acknowledgment (Handover Request Ack) to the eNB 200-1.
  • the eNB 200-1 receives the handover request acknowledgment.
  • the eNB 200-2 Before transmitting the handover request acknowledgment, the eNB 200-2 manages the handover source cell 250-1 and its own station for the UE 100 that performs the handover based on the identifier of the cell 250-1 and the identifier of the UE 100. It is determined whether or not the cell 250-2 performing the uplink is performing CoMP in the uplink.
  • the eNB 200-2 When it is determined that the cell 250-1 and the cell 250-2 are not performing CoMP for the UE 100, the eNB 200-2 performs normal processing for causing the UE 100 to transmit a random access preamble signal. For example, the eNB 200-2 selects a signal sequence used for transmission of the random access preamble signal from the content sequence for contention free access. The eNB 200-2 transmits the selected signal sequence together with the handover request acknowledgment to the eNB 200-1 in order to notify the UE 100 of the selected signal sequence.
  • the random access preamble signal is a signal used by the UE 100 to establish uplink synchronization with the cell 250-2 that is a handover destination cell, and is a signal that the UE 100 transmits to the cell 250-2. It is.
  • the eNB 200-2 determines that the cell 250-1 and the cell 250-2 are performing CoMP, the eNB 200-2 notifies the UE 100 of information for omitting transmission of the random access preamble signal.
  • the information for omitting transmission of the random access preamble signal is radio resource allocation (UL Allocation) indicating a radio resource for transmitting the connection completion notification to the cell 250-2.
  • UL Allocation radio resource allocation
  • the connection completion notification is a notification indicating that the UE 100 has completed the RRC connection with the cell 250-2.
  • the eNB 200-2 omits the notification of the signal sequence to the UE 100 instead of notifying the radio resource allocation.
  • the eNB 200-2 may not select the signal sequence of the random access preamble signal.
  • the eNB 200-2 transmits physical related information (PHY related information), timing information, and power information (power information) to the eNB 200-1 together with a handover request acknowledgment.
  • PHY related information physical related information
  • timing information timing information
  • power information power information
  • the physical related information is information notified to the UE 100 using the downlink control information for uplink grant.
  • Timing information is information for adjusting the timing at which the UE 100 transmits a connection completion notification.
  • the timing information is a timing at which the UE 100 notifies a connection completion notification, and the timing is specified by a combination of a system frame number (SFN) and a subframe number.
  • the timing information may also include a timing difference ⁇ TA at which the eNB 200-1 that manages the cell 250-1 and the eNB 200-2 that manages the cell 250-2 receive the same uplink signal from the UE 100.
  • the power information is information for adjusting the transmission power at which the UE 100 transmits a connection completion notification.
  • the eNB 200-1 determines not to adjust the transmission timing of the UE 100, the eNB 200-1 does not need to transmit timing information to the eNB 200-1, and if it determines not to adjust the transmission power of the UE 100, the eNB 200-1 -1 may not be transmitted.
  • step S106 when the eNB 200-1 receives the handover request acknowledgment, the eNB 200-1 transmits downlink radio resource allocation (DL allocation) to the UE 100.
  • the UE 100 receives downlink radio resource assignment.
  • the downlink radio resource allocation indicates a radio resource used for receiving RRC connection reconfiguration information transmitted from the eNB 200-1 to the UE 100 in step S107.
  • step S107 the eNB 200-1 transmits RRC connection reconfiguration information (RRC Conn. Reconf.) Including mobility control information (mobility control information) to the UE 100 using downlink radio resource allocation.
  • RRC connection reconfiguration information RRC Conn. Reconf.
  • mobility control information mobility control information
  • the eNB 200-1 transmits information received from the eNB 200-2 in step S105, specifically, radio resource allocation, physical related information, timing information, and power information, together with the RRC connection reconfiguration information.
  • the UE 100 transmits a random access preamble signal to the cell 250-2 based on the reception of the radio resource assignment indicating the radio resource for transmitting the connection completion notification to the cell 250-2 together with the RRC connection reconfiguration information. It is determined to be omitted.
  • step S108 the eNB 200-1 transmits a sequence number (SN) of transmission data to the UE 100 to the eNB 200-2.
  • the eNB 200-2 receives the sequence number. This prevents the received data from being interrupted due to the execution of the handover.
  • step S109 the eNB 200-1 transmits data not yet transmitted to the UE 100 to the eNB 200-2.
  • the eNB 200-2 receives the untransmitted data.
  • step S110 as shown in FIG. 8 (a), the UE 100 receives the synchronization channel from the eNB 200-2, and performs downlink synchronization with the cell 250-2 based on the received synchronization channel. Establish.
  • step S111 the UE 100 transmits a connection completion notification (RRC Conn. Reconf. Complete) indicating that the RRC connection with the cell 250-2 is completed to the cell 250-2.
  • the eNB 200-2 receives the connection completion notification.
  • the UE 100 transmits a connection completion notification to the cell 250-2 using the radio resource allocation notified from the eNB 200-2 via the eNB 200-1.
  • the UE 100 can adjust the timing of transmitting a connection completion notification to the cell 250-2 by the method described below.
  • the UE 100 receives from the cell 250-1 a timing advance TA A for the UE 100 to adjust the transmission timing to the cell 250-1.
  • a timing advance TA A for the UE 100 to adjust the transmission timing to the cell 250-1.
  • the UE 100 takes into account the time difference until the signal from the UE 100 reaches the eNB 200-1 that manages the cell 250-1.
  • the uplink signal U1 is transmitted to the cell 250-1 at a timing earlier than the downlink signal A1 from ⁇ 1 by the timing advance TA A.
  • the UE 100 calculates a reception timing difference ⁇ reftime between the downlink signal A2 from the cell 250-1 and the downlink signal B2 from the cell 250-2.
  • the UE 100 calculates a timing advance TA B for adjusting the transmission timing to the cell 250-2 based on the following equation (1).
  • TA B TA A ⁇ reftime ( ⁇ ⁇ ⁇ reftime ⁇ ⁇ ) (1)
  • UE100 transmits a signal U2 uplink min the earliest timing of the timing advance TA B than the signal B2 of the downlink from the cell 250-2.
  • the UE 100 uses, as timing information from the eNB 200-1, the timing at which the eNB 200-1 that manages the cell 250-1 and the eNB 200-2 that manages the cell 250-2 receive the same uplink signal from the UE 100.
  • the timing advance TA B ′ for adjusting the transmission timing to the cell 250-2 may be calculated based on the following equation (2).
  • TA B ′ TA A ⁇ reftime + ⁇ TA ( ⁇ ⁇ ⁇ TA ⁇ ⁇ ) (2)
  • the UE 100 can transmit a connection completion notification based on the calculated timing advance TA B (or TA B ′). Further, when receiving power information, the UE 100 can transmit a connection completion notification with transmission power based on the power information.
  • the UE 100 may communicate with the cell 250-2 using the notified radio resource, the adjusted timing advance, and the adjusted transmission power.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing an operation example of the mobile communication system according to the modification of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a flow for determining omission of transmission of the random access preamble signal.
  • the eNB 200-1 omits the notification of the signal sequence used for transmitting the random access preamble signal.
  • the eNB 200-1 uses the signal sequence used for transmitting the random access preamble signal. Don't omit the notification. Therefore, the UE 100 determines whether or not to omit transmission of the random access preamble signal depending on the situation.
  • steps S201 to S204 correspond to steps S101 to S104 in FIG.
  • step S201 the UE 100 stores a timing advance TA A1 for adjusting the transmission timing to the cell 250-1 used when transmitting the measurement result.
  • step S205 the eNB 200-2 transmits information (Random Access Preamble) indicating a signal sequence used for transmitting the random access preamble signal to the eNB 200-1 together with a handover request acknowledgment (Handover Request Ack).
  • the eNB 200-1 receives information indicating a signal sequence, radio resource allocation, physical related information, timing information, and power information together with a handover request acknowledgment.
  • the timing information is information indicating a timing difference ⁇ TA at which the eNB 200-1 and the eNB 200-2 receive the same uplink signal from the UE 100.
  • Step S206 corresponds to step S106.
  • step S207 the eNB 200-1 together with the RRC connection reconfiguration information, information received from the eNB 200-2 in step S205, specifically, information indicating a signal sequence, radio resource allocation, physical related information, timing information, and power Information is transmitted to UE100.
  • the eNB 200-1 transmits timing information indicating the latest timing advance TA A2 for adjusting the transmission timing to the cell 250-1 together with the timing information from the eNB 200-2.
  • Steps S208 and S209 correspond to steps S108 and S109.
  • step S210 the UE 100 determines whether or not to omit transmission of the random access preamble signal to the cell 250-2.
  • step S210 the UE 100 performs the process of step S251 shown in FIG.
  • step S251 the UE 100 compares the timing advance TA A1 stored in step S201 with the latest timing advance TA A2 . If the difference between the timing advance TA A1 and the latest timing advance TA A2 is equal to or less than the threshold, the UE 100 determines to omit transmission of the random access preamble signal (step S252).
  • the threshold value is a value in a range in which a deviation in transmission timing to the cell 250-1 can be tolerated.
  • Steps S211 and S212 correspond to steps S110 and S111 of the first embodiment.
  • step S212 as described in step S111 of the first embodiment, the UE 100 calculates a timing advance TA B ′ for adjusting the transmission timing to the cell 250-2 based on the difference ⁇ TA. May be. In this case, it is preferable that the UE 100 calculates the timing advance TA B ′ using the latest timing advance TA A2 .
  • the UE 100 determines not to omit transmission of the random access preamble signal.
  • the UE 100 transmits the random access preamble signal to the cell 250-2 based on the information indicating the signal sequence as in the normal handover procedure (step S253).
  • the eNB 200-2 that manages the cell 250-2 receives the random access preamble signal.
  • the eNB 200-2 generates a timing advance for adjusting the timing at which the UE 100 transmits the uplink signal based on the reception timing of the random access preamble signal.
  • the eNB 200-2 transmits a random access response including timing information indicating the generated timing advance to the UE 100.
  • the UE 100 transmits a connection completion notification to the cell 250-2 based on the transmitted timing information.
  • the eNB 200-2 that manages the cell 250-2 performs an uplink from the UE 100-1 by CoMP in which the cell 250-1 and the cell 250-2 perform cooperative communication.
  • UE 100 (control unit) omits transmission of a random access preamble signal to cell 250-2.
  • production of the interference based on transmission of a random access preamble signal can be suppressed.
  • the UE 100 exists at the cell end of the cell 250-1 and the cell end of the cell 250-2.
  • the timing of receiving an uplink signal from the UE 100 is substantially the same between the eNB 200-1 and the eNB 200-2. Therefore, the eNB 200-2 can receive the uplink signal from the UE 100 without adjusting the timing of transmitting the uplink signal to the cell 250-2 with the random access preamble signal. Furthermore, since the UE 100 can proceed with the handover procedure without transmitting a random access preamble signal, the UE 100 can establish a connection with the cell 250-2 earlier.
  • the eNB 200-2 before the handover procedure is executed, the eNB 200-2 that manages the cell 250-2 from the UE 100-1 by CoMP in which the cells 250-1 and 250-2 perform communication in cooperation with each other.
  • the eNB 200-2 (radio transceiver 210) notifies the UE 100 of information for causing the UE 100 to omit transmission of a random access preamble signal to the cell 250-2. Thereby, as described above, it is possible to suppress the occurrence of interference based on the transmission of the random access preamble signal.
  • the eNB 200-2 uses the radio resource allocation for transmitting the connection completion notification to the cell 250-2 as information for omitting the transmission of the random access preamble signal.
  • the UE 100 is notified via the cell 250-1.
  • the UE 100 (control unit) transmits a connection completion notification to the cell 250-2 based on the radio resource allocation.
  • ENB 200-2 radio transceiver 210 omits transmission of information indicating a signal sequence used for transmission of the random access preamble signal instead of transmitting information for omitting transmission of the random access preamble signal. As a result, there is no need to select the signal sequence, so that it is possible to suppress the depletion of the content sequence for contention-free access whose number is limited.
  • the eNB 200-2 (the radio transceiver 210) adjusts the timing information for transmitting the connection completion notification and the power information for adjusting the transmission power for transmitting the connection completion notification. Is notified to the UE 100 via the cell 250-1. Further, the UE 100 (the radio transceiver 110) receives at least one of the timing information and the power information from the cell 250-1. Thereby, since UE100 can transmit a connection completion notification with a more appropriate timing and a more appropriate transmission power, the occurrence of interference can be further suppressed.
  • the UE 100 (control unit) stores a timing advanced for adjusting the transmission timing to the cell 250-1.
  • UE100 (control part) abbreviate
  • DELTA difference
  • the UE 100 can transmit the connection completion notification at an appropriate timing because the transmission of the random access preamble signal is omitted.
  • the eNB 200-2 (radio transceiver 210) notifies the UE 100 of radio resource allocation via the cell 250-1 when the notification of information indicating the signal sequence is not omitted.
  • UE100 can select suitably whether transmission of a random access preamble signal is abbreviate
  • the eNB 200-2 uses, as timing information, the timing at which the eNB 200-1 that manages the cell 250-1 receives an uplink signal from the UE 100, and the eNB 200-2 that manages the cell 250-2. Transmits the difference ⁇ TA with the timing of receiving the uplink signal from the UE 100. Moreover, UE100 (control part) adjusts the timing which transmits a connection completion notification based on difference (DELTA) TA. Thereby, since UE100 can transmit a connection completion notification with a more appropriate timing and a further appropriate transmission power, the occurrence of interference based on the transmission of the connection completion notification can be suppressed.
  • DELTA difference
  • FIG. 11 is a sequence diagram showing an operation example of the mobile communication system according to the second embodiment.
  • the cell 250-1 and the cell 250-2 are performing CoMP in the uplink and not performing CoMP in the downlink.
  • the cell 250-1 and the cell 250-2 execute CoMP not only in the uplink but also in the downlink.
  • the UE 100 receives downlink signals from the cells 250-1 and 250-2 using the same radio resource by CoMP in the downlink.
  • steps S301 to S310 correspond to steps S101 to S109 and S111 of the first embodiment. That is, in the second embodiment, the process of step S110 in which the UE 100 establishes downlink synchronization with the cell 250-2 is omitted.
  • the UE 100 radio transceiver 110
  • the UE 100 (control unit) Since the timing of receiving a downlink signal from 250-1 and the timing of receiving a downlink signal from cell 250-2 are substantially the same, establishment of downlink synchronization with cell 250-2 can be omitted. . Therefore, the UE 100 can establish a connection with the cell 250-2 earlier.
  • FIG. 12 is a sequence diagram showing an operation example of the mobile communication system according to the third embodiment.
  • the cell 250-1 and the cell 250-2 are performing CoMP in the uplink and not performing CoMP in the downlink.
  • the cell 250-1 and the cell 250-2 execute JP (Joint Processing) -CoMP in the downlink in addition to the CoMP in the uplink.
  • JP-CoMP there are two methods for JP-CoMP in the downlink.
  • JT Joint Transmission
  • DPS Dynamic Point Selection
  • a plurality of points secure the same radio resource and selectively transmit to the user terminal. What is common to both JT and DPS systems is that a plurality of points share downlink transmission data.
  • step S401 the eNB 200-1 and the eNB 200-2 synchronize the sequence number (SN) of transmission data to the UE 100 by JP-CoMP in the downlink.
  • step S402 the eNB 200-1 transmits transmission data to the UE 100 to the eNB 200-2.
  • the eNB 200-1 and the eNB 200-2 share the transmission data to the UE 100 in advance and communicate with the UE 100 by JP-CoMP in the downlink.
  • Steps S403 to S410 correspond to steps S301 to S307 and S310 of the first embodiment. That is, in the third embodiment, during the handover procedure, the process of step S308 in which the eNB 200-1 transmits the sequence number (SN) of transmission data to the UE 100 to the eNB 200-2, and the eNB 200-1 has not transmitted to the UE 100. The process of step S309 for transmitting the transmission data to the eNB 200-2 is omitted.
  • the eNB 200-2 (control unit) stores data to be transmitted to the UE 100 by JP-CoMP before the handover procedure is executed, a process of receiving untransmitted data from the eNB 200-1 to the UE 100 is performed. Can be omitted. Therefore, the processing performed during the handover procedure can be simplified.
  • the eNB 200-1 manages the cell 250-1, which is the source cell
  • the eNB 200-2 manages the cell 250-1, which is the target cell.
  • the eNB 200-1 may manage the cell 250-1 and the cell 250-2. That is, when a plurality of cells 250 managed by the same eNB 200 cooperate with each other to communicate with the UE 100, the UE 100 may perform handover from the cell managed by the same eNB 200 to the cell.
  • CoMP may be executed not only by the cells 250-1 and 250-2 but also by another cell.
  • the eNB 200-2 transmits the timing information and the power information together with the handover request negative response, but is not limited thereto.
  • the eNB 200-2 does not have to transmit timing information, and does not have to transmit power information.
  • the eNB 200-2 transmits information for transmitting a contention-based random access preamble signal, not information indicating a content sequence for contention-free access. Also good.
  • the eNB 200-2 transmits a radio resource assignment indicating a radio resource for transmitting a connection completion notification to the cell 250-2 as information on the random access preamble signal.
  • the eNB 200-2 may notify the UE 100 of a request or instruction for omitting transmission of the random access preamble signal via the cell 250-1.
  • the UE 100 determines whether to omit transmission of the random access preamble signal based on the timing advance TA A1 and the latest timing advance TA A2 stored in step S201. It was determined, but is not limited to this. For example, in step S210, the UE 100, based on the timing advance TA A for adjusting the transmission timing to the cell 250-1 and the timing advance TA B ′′ for adjusting the transmission timing to the cell 250-2, It may be determined whether transmission of a random access preamble signal is omitted.
  • the description will proceed assuming that the UE 100 receives downlink signals not only from the cell 250-1 but also from the cell 250-2 by CoMP in the uplink and the downlink.
  • step S201 in the above modification the UE 100 obtains time information regarding the reception time of the downlink signal from the cell 250-1 and the reception time of the downlink signal from the cell 250-2 together with the measurement result, and the eNB 200- 1 to send.
  • step S203 the eNB 200-1 transmits the time information from the UE 100 to the eNB 200-2 together with the handover request.
  • step S205 the eNB 200-1 transmits timing advance TA B ′′ for adjusting the transmission timing to the cell 250-2 as timing information to the eNB 200-1 together with the handover request acknowledgment.
  • the eNB 200-2 receives the uplink signal from the UE 100 by CoMP, based on the reception time of the uplink signal from the UE 100 and the time information received in step S203, the timing advance TA B "is calculated.
  • step S206 the eNB 200-1 transmits the received timing information to the UE 100 together with the RRC connection reconfiguration information.
  • step S210 the UE 100 adjusts the transmission timing to the cell 250-1 before the handover (that is, the timing advance TA B ′′ received) and the timing advance TA A when the RRC connection reconfiguration information is received. It is determined whether or not the difference between the current timing advance TA A and the current timing advance TA A is equal to or less than a threshold value (see step S251) Note that the UE 100 determines the latest timing advance TA A2 as shown in the above modification. If so, the latest timing advance TA A2 may be used for comparison.
  • UE100 performs the process of step S252 when the difference is equal to or smaller than the threshold value, and performs the process of step S253 when the difference ⁇ TA is larger than the threshold value.
  • the threshold is a value in a range in which the eNB 200-1 and the eNB 200-2 can tolerate a shift in reception timing of the same uplink signal from the UE 100.
  • step S252 the UE 100 determines not to transmit the random access preamble signal, that is, the UE 100 omits transmission of the random access preamble signal, and performs the process of step S211 in FIG.
  • step S212 the UE 100 adjusts the transmission timing to the cell 250-2 based on the timing advance TA B ′′ instead of calculating the timing advance TA B (or TA B ′) in step S111.
  • step S253 the UE 100 transmits a random access preamble signal to the cell 250-2 in the same manner as the normal handover procedure described above.
  • the eNB 200-2 may transmit the timing advance TA B ′′ for adjusting the transmission timing to the cell 250-2 as the timing information. Further, the UE 100 (control unit) may retransmit the RRC connection.
  • the transmission of the random access preamble signal may be omitted. Accordingly, when the timing advance difference is small, the UE 100 can omit the transmission of the random access preamble signal because the shift in the timing of transmitting the uplink signal is small. Also, the UE 100 can transmit a random access preamble signal when it is determined that there is a large timing shift in transmitting an uplink signal.
  • the present invention is not limited to the LTE system, and the present invention may be applied to a system other than the LTE system.
  • the user terminal and the base station according to the present invention are useful in the mobile communication field because they can suppress the occurrence of interference based on the transmission of the random access preamble signal of the user terminal.

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Abstract

 ユーザ端末は、ハンドオーバ手続が実行される前に、ソースセル及びターゲットセルを含む複数のセルが協調して通信を行うCoMPによって、前記ターゲットセルを管理する基地局が前記ユーザ端末から上りリンクの信号を受信している場合、前記ターゲットセルに対するランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略する制御を行う制御部を備える。

Description

ユーザ端末及び基地局
 本発明は、CoMPをサポートする移動通信システムに用いられるユーザ端末及び基地局に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、CoMP(Coordinated Multi-Point)の標準化が進められている(非特許文献1参照)。
 CoMPは、同一の場所に配置されたアンテナ群を1つの「ポイント」と位置付け、複数のポイントが協調してユーザ端末と通信を行う通信形態である。1つの時間・周波数リソースを用いてユーザ端末との通信を行うポイント群は、CoMP協調セット(CoMP cooperating set)と称される。
 ところで、ソースセルからターゲットセルへのハンドオーバ手続が実行される際に、ユーザ端末は、ランダムアクセスプリアンブル信号をターゲットセルに送信する。ターゲットセルを管理するターゲット基地局は、ランダムアクセスプリアンブル信号の受信タイミングに基づいて、ユーザ端末が上りリンクの信号を送信するタイミングを調整するためのタイミング情報を生成する。その後、ターゲットセル基地局は、生成したタイミング情報を含むランダムアクセス応答をユーザ端末に送信する。ユーザ端末は、通知されたタイミング情報に基づいて、ターゲットセルとの接続が完了したことを示す接続完了通知をターゲットセルに送信する。
3GPP技術報告 「TR36.819 V11.1.0」 2011年12月
 しかしながら、例えば、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信に用いられる無線リソースの周辺の無線リソースを用いて、上りリンクの信号を送信している場合、ユーザ端末がランダムアクセスプリアンブル信号を送信することによって、干渉が発生する虞がある。
 そこで、本発明は、ユーザ端末のランダムアクセスプリアンブル信号の送信に基づく干渉の発生を抑制可能なユーザ端末及び基地局を提供する。
 本発明に係るユーザ端末は、ソースセルからターゲットセルへのハンドオーバ手続が実行される際に、前記ターゲットセルとの上りリンクの同期を確立するためのランダムアクセスプリアンブル信号を前記ターゲットセルに送信するユーザ端末である。当該ユーザ端末は、前記ハンドオーバ手続が実行される前に、前記ソースセル及び前記ターゲットセルを含む複数のセルが協調して通信を行うCoMPによって、前記ターゲットセルを管理する基地局が前記ユーザ端末から上りリンクの信号を受信している場合、前記ターゲットセルに対する前記ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略する制御を行う制御部を備える。
図1は、実施形態に係るLTEシステムの構成図である。 図2は、実施形態に係るUEのブロック図である。 図3は、実施形態に係るeNBのブロック図である。 図4は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。 図5は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。 図6は、第1実施形態に係る移動通信システムの動作環境を説明するための説明図である。 図7は、第1実施形態に係る移動通信システムの動作概要である。 図8は、下りリンクの同期を確立する方法を説明するための説明図である。 図9は、第1実施形態の変更例に係る移動通信システムの動作例を示すシーケンス図である。 図10は、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信の省略を判定するためのフローである。 図11は、第2実施形態に係る移動通信システムの動作例を示すシーケンス図である。 図12は、第3実施形態に係る移動通信システムの動作例を示すシーケンス図である。
 [実施形態の概要]
 実施形態に係るユーザ端末は、ソースセルからターゲットセルへのハンドオーバ手続が実行される際に、前記ターゲットセルとの上りリンクの同期を確立するためのランダムアクセスプリアンブル信号を前記ターゲットセルに送信するユーザ端末である。当該ユーザ端末は、前記ハンドオーバ手続が実行される前に、前記ソースセル及び前記ターゲットセルを含む複数のセルが協調して通信を行うCoMPによって、前記ターゲットセルを管理する基地局が前記ユーザ端末から上りリンクの信号を受信している場合、前記ターゲットセルに対する前記ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略する制御を行う制御部を備える。
 実施形態に係るユーザ端末は、前記ターゲットセルとの接続を完了したことを示す接続完了通知を前記ターゲットセルに送信するための無線リソース割り当てを前記ソースセルから受信する受信部をさらに備える。前記制御部は、前記受信部が前記無線リソース割り当てを受信した場合、前記ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略するとともに、前記無線リソース割り当てに基づいて前記接続完了通知を前記ターゲットセルに送信する制御を行う。
 実施形態に係るユーザ端末において、前記受信部は、前記接続完了通知を送信するタイミングを調整するためのタイミング情報、及び、前記接続完了通知を送信する送信電力を調整するための電力情報の少なくとも一方を前記ソースセルから受信する。
 実施形態に係るユーザ端末において、前記タイミング情報は、前記ソースセルを管理する前記基地局又は他の基地局が前記ユーザ端末から前記上りリンクの信号を受信するタイミングと、前記ターゲットセルを管理する前記基地局が前記ユーザ端末から前記上りリンクの信号を受信するタイミングと、の差分であり、前記制御部は、前記差分に基づいて、前記接続完了通知を送信するタイミングを調整する。
 第1実施形態の変更例に係るユーザ端末は、前記ユーザ端末が受信する無線信号の無線状況に関する測定結果を前記ソースセルに送信する送信部をさらに備える。前記制御部は、前記測定結果を送信する際に用いた前記ソースセルへの送信タイミングを調整するためタイミングアドバンスを記憶し、前記受信部は、前記タイミング情報とともに、前記ソースセルへの送信タイミングを調整するための最新のタイミングアドバンスを示す情報を受信し、前記制御部は、前記タイミングアドバンスと前記最新のタイミングアドバンスとの差分が閾値以下である場合、前記ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略する制御を行う。
 第2実施形態において、前記制御部は、前記ハンドオーバ手続が実行される前に、前記CoMPによって、前記受信部が前記ソースセル及び前記ターゲットセルから同一の無線リソースを用いて下りリンクの信号を受信している場合、前記ターゲットセルとの下りリンクの同期の確立を省略する制御を行う。
 実施形態に係る基地局は、ソースセルからターゲットセルへのハンドオーバ手続が実行される際に、ユーザ端末から上りリンクの同期を確立するためのランダムアクセスプリアンブル信号を受信し、前記ターゲットセルを管理する基地局である。当該基地局は、前記ハンドオーバ手続が実行される前に、前記ソースセル及び前記ターゲットセルを含む複数のセルが協調して通信を行うCoMPによって、前記ユーザ端末から上りリンクの信号を受信している場合、前記ユーザ端末に前記ターゲットセルに対する前記ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略させるための情報を前記ユーザ端末に通知する送信部を備える。
 実施形態に係る基地局において、前記送信部は、前記ユーザ端末が前記ターゲットセルとの接続を完了したことを示す接続完了通知を前記ターゲットセルに送信するための無線リソース割り当てを、前記ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略させるための前記情報として、前記ソースセルを経由して前記ユーザ端末に通知する。
 第1実施形態の変更例に係る基地局において、前記送信部は、前記ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略させるための前記情報を送信する代わりに、前記ランダムアクセスプリアンブル信号の送信に用いられる信号系列を示す情報の送信を省略する。
 実施形態に係る基地局において、前記送信部は、前記接続完了通知を送信するタイミングを調整するためのタイミング情報、及び、前記接続完了通知を送信する送信電力を調整するための電力情報の少なくとも一方を前記ユーザ端末に通知する。
 実施形態に係る基地局において、前記タイミング情報は、前記ソースセルを管理する前記基地局又は他の基地局が前記ユーザ端末から前記上りリンクの信号を受信するタイミングと、前記ターゲットセルを管理する前記基地局が前記ユーザ端末から前記上りリンクの信号を受信するタイミングと、の差分である。
 第1実施形態の変更例に係る基地局において、前記タイミング情報は、前記ターゲットセルへの送信タイミングを調整するためのタイミングアドバンスである。
 実施形態に係る基地局は、前記ハンドオーバ手続が実行される前に、前記CoMPによって、前記ユーザ端末に送信するデータを前記制御部が記憶している場合、前記ソースセルを管理する他の基地局から前記ユーザ端末に未送信のデータを受信する処理を省略する受信部をさらに備える。
 [第1実施形態]
 以下、図面を参照して、3GPP規格に準拠して構成される移動通信システム(LTEシステム)にD2D通信を導入する場合の実施形態を説明する。
 (LTEシステム)
 図1は、本実施形態に係るLTEシステムの構成図である。図1に示すように、LTEシステムは、複数のUE(User Equipment)100と、E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)10と、EPC(Evolved Packet Core)20と、を含む。E-UTRAN10は無線アクセスネットワークに相当し、EPC20はコアネットワークに相当する。E-UTRAN10及びEPC20は、LTEシステムのネットワークを構成する。
 UE100は、移動型の通信装置であり、サービングセルとの無線通信を行う。UE100はユーザ端末に相当する。
 E-UTRAN10は、複数のeNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200は基地局に相当する。各eNB200は、1又は複数のセルを管理しており、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。なお、「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
 eNB200は、例えば、無線リソース管理(RRM)機能と、ユーザデータのルーティング機能と、モビリティ制御及びスケジューリングのための測定制御機能と、を有する。
 EPC20は、複数のMME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300を含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行うネットワークノードであり、制御局に相当する。S-GWは、ユーザデータの転送制御を行うネットワークノードであり、交換局に相当する。MME/S-GW300により構成されるEPC20は、eNB200を収容する。
 eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。また、eNB200は、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。
 次に、UE100及びeNB200の構成を説明する。
 図2は、UE100のブロック図である。図2に示すように、UE100は、アンテナ101と、無線送受信機110と、ユーザインターフェイス120と、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機130と、バッテリ140と、メモリ150と、プロセッサ160と、を有する。メモリ150及びプロセッサ160は、制御部を構成する。
 本実施形態の制御部は、ハンドオーバ手続が実行される前に、ソースセル及びターゲットセルが協調して通信を行うCoMPによって、ターゲットセルを管理するeNB200がUE100から上りリンクの信号を受信している場合、ターゲットセルに対するランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略する制御を行う。
 UE100は、GNSS受信機130を有していなくてもよい。また、メモリ150をプロセッサ160と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)を制御部を構成するプロセッサ160’としてもよい。
 アンテナ101及び無線送受信機110は、無線信号の送受信に用いられる。アンテナ101は、複数のアンテナ素子を含む。無線送受信機110は、プロセッサ160が出力するベースバンド信号を無線信号に変換してアンテナ101から送信する。また、無線送受信機110は、アンテナ101が受信する無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ160に出力する。
 ユーザインターフェイス120は、UE100を所持するユーザとのインターフェイスであり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタンなどを含む。ユーザインターフェイス120は、ユーザからの操作を受け付けて、該操作の内容を示す信号をプロセッサ160に出力する。GNSS受信機130は、UE100の地理的な位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信して、受信した信号をプロセッサ160に出力する。バッテリ140は、UE100の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
 メモリ150は、プロセッサ160によって実行されるプログラムと、プロセッサ160による処理に使用される情報と、を記憶する。プロセッサ160は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ150に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサ160は、さらに、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサ160は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図3は、eNB200のブロック図である。図3に示すように、eNB200は、アンテナ201と、無線送受信機210と、ネットワークインターフェイス220と、メモリ230と、プロセッサ240と、を有する。メモリ230及びプロセッサ240は、制御部を構成する。なお、メモリ230をプロセッサ240と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)を制御部を構成するプロセッサ240’としてもよい。
 本実施形態の制御部は、ハンドオーバ手続が実行される前に、ソースセル及びターゲットセルが協調して通信を行うCoMPによって、UE100から上りリンクの信号を受信している場合、UE100にターゲットセルに対するランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略させるための情報を送信する制御を行う。これにより、無線送受信機210は、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略させるための情報を送信する。
 アンテナ201及び無線送受信機210は、無線信号の送受信に用いられる。アンテナ201は、複数のアンテナ素子を含む。無線送受信機210は、プロセッサ240が出力するベースバンド信号を無線信号に変換してアンテナ201から送信する。また、無線送受信機210は、アンテナ201が受信する無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ240に出力する。
 ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信に用いられる。
 メモリ230は、プロセッサ240によって実行されるプログラムと、プロセッサ240による処理に使用される情報と、を記憶する。プロセッサ240は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ230に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。プロセッサ240は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図4は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。図4に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルのレイヤ1乃至レイヤ3に区分されており、レイヤ1は物理(PHY)レイヤである。レイヤ2は、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、を含む。レイヤ3は、RRC(Radio Resource Control)レイヤを含む。
 物理レイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理レイヤとeNB200の物理レイヤとの間では、物理チャネルを介してデータが伝送される。
 MACレイヤは、データの優先制御、及びハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理などを行う。UE100のMACレイヤとeNB200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータが伝送される。eNB200のMACレイヤは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))、及び割当リソースブロックを決定するスケジューラを含む。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及び物理レイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤとeNB200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータが伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRCレイヤは、制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRCレイヤとeNB200のRRCレイヤとの間では、各種設定のための制御メッセージ(RRCメッセージ)が伝送される。RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間にRRC接続がある場合、UE100は接続状態(RRC connected state)であり、そうでない場合、UE100はアイドル状態(RRC idle state)である。
 RRCレイヤの上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)レイヤは、セッション管理及びモビリティ管理などを行う。
 図5は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムは、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)、上りリンクにはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
 図5に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成され、各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各シンボルの先頭には、サイクリックプレフィックス(CP)と呼ばれるガード区間が設けられる。リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。1つのシンボル及び1つのサブキャリアからなる無線リソース単位は、リソースエレメント(RE)と称される。
 UE100に割り当てられる無線リソースのうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により特定できる。
 下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に制御信号を伝送するための物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)として使用される制御領域である。また、各サブフレームの残りの区間は、主にユーザデータを伝送するための物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)として使用できる領域である。
 下りリンクにおいて、各サブフレームには、セル固有参照信号(CRS)及び/又はチャネル状態情報用参照信号(CSI-RS)等の参照信号が分散して配置される。参照信号は、所定の直交信号系列により構成され、かつ、所定のリソースエレメントに配置される。
 上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に制御信号を伝送するための物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)として使用される制御領域である。また、各サブフレームにおける周波数方向の中央部は、主にユーザデータを伝送するための物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)として使用できる領域である。
 (移動通信システムの動作環境)
 次に、本実施形態に係る移動通信システムの動作環境について、図6を用いて説明する。図6は、本実施形態に係る移動通信システムの動作環境を説明するための説明図である。
 図6に示すように、セル250-1からセル250-2へのハンドオーバ手続が実行される前において、セル250-1とセル250-2とが協調して通信を行うCoMPによって、セル250-1を管理するeNB200-1及びセル250-2を管理するeNB200-2は、UE100から上りリンクの信号を受信している。セル250-1及びセル250-2は、同一の周波数帯(F1)を用いて、協調して、UE100-1と上りリンクにおけるCoMPを実行している。
 一方、UE100は、セル250-1(eNB200-1)とRRC接続を確立している。UE100は、セル250-1からの下りリンクの信号を受信しており、セル250-1との下りリンクの同期を確立している。一方、UE100は、セル250-2との下りリンクの同期を確立していない。
 また、図6に示すように、セル250-1からセル250-2へのハンドオーバ手続が実行された後において、上りリンクにおけるCoMPによって、eNB200-1及びeNB200-2は、UE100から上りリンクの信号を受信している。
 一方、UE100は、ハンドオーバ手続が実行された後において、セル250-2(eNB200-2)とRRC接続を確立している。UE100は、セル250-2からの下りリンクの信号を受信しており、セル250-2との下りリンクの同期を確立している。一方、UE100は、セル250-1との下りリンクの同期を確立していない。
 (移動通信システムの動作概要)
 次に、本実施形態に係る移動通信システムの動作概要について、図7及び図8を用いて説明する。図7は、第1実施形態に係る移動通信システムの動作概要である。図8は、下りリンクの同期を確立する方法を説明するための説明図である。
 上述の移動通信システムの動作環境において説明したように、セル250-1及びセル250-2は、協調して、UE100-1と上りリンクにおけるCoMPを実行している。UE100は、セル250-1(eNB200-1)とRRC接続を確立している。セル250-1がソースセル(且つサービングセル)であり、セル250-2がターゲットセルである。
 なお、図7において、矢印の種類によって、信号の種類又はデータの種類が示される。具体的には、通常の矢印がレイヤ3(L3)による信号を示し、破線の大きな矢印がレイヤ1(L1)/レイヤ2(L2)による信号を示し、破線の小さな矢印が、ユーザデータの転送を示す。
 図7に示すように、ステップS101において、UE100は、UE100が周辺のeNB200から受信する無線信号の無線状況に関する測定結果(Measurement Report)を定期的又は不定期にセル250-1(eNB200-1)に送信する。eNB200-1は、測定結果を受信する。
 ステップS102において、eNB200-1は、測定結果に基づいて、UE100にハンドオーバを行わせるか否かを決定する。具体的には、eNB200-1は、UE100がセル250-1よりもセル250-2とRRC接続を確立した方がUE100にとって無線状況が良くなると判定した場合に、UE100にハンドオーバを行わせると決定する。例えば、eNB200-1は、セル250-2からUE100が受信した受信電力が、セル250-1からUE100が受信した受信電力に所定のオフセットを加えた値を上回った場合に、UE100にハンドオーバを行わせると決定する。
 以下において、eNB200-1が、セル250-2に対して、UE100にハンドオーバを行わせると決定したと仮定して、説明を進める。
 ステップS103において、eNB200-1は、ハンドオーバ要求(Handover Request)をセル250-2を管理するeNB200-2に送信する。eNB200-2は、ハンドオーバ要求を受信する。
 ハンドオーバ要求は、ハンドオーバ元のセル250-1の識別子及びUE100の識別子を含む。
 ステップS104において、eNB200-2は、ハンドオーバ要求を受け入れるか否かを判定する。eNB200-2は、ハンドオーバ要求を受け入れる場合は、ステップS105の処理を実行する。一方、eNB200-2は、ハンドオーバ要求を受け入れる場合は、ハンドオーバ要求否定応答(Handover Request Nack)をeNB200-1に送信する。
 また、eNB200-2は、UE100の送信タイミングを調整するか否かを判定してもよいし、UE100の送信電力を調整するか否かを判定してもよい。
 以下において、eNB200-2が、ハンドオーバ要求を受け入れると判定したと仮定して、説明を進める。
 ステップS105において、eNB200-2は、ハンドオーバ要求肯定応答(Handover Request Ack)をeNB200-1に送信する。eNB200-1は、ハンドオーバ要求肯定応答を受信する。
 eNB200-2は、ハンドオーバ要求肯定応答を送信する前に、セル250-1の識別子及びUE100の識別子に基づいて、ハンドオーバを実行するUE100に対して、ハンドオーバ元のセル250-1と自局が管理するセル250-2とが上りリンクにおけるCoMPを行っているか否かを判定する。
 eNB200-2は、UE100に対して、セル250-1とセル250-2とがCoMPを行っていないと判定した場合、UE100にランダムアクセスプリアンブル信号を送信させるための通常の処理を実行する。例えば、eNB200-2は、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信に用いられる信号系列をコンテンションフリーアクセス用の信号系列の中から選択する。eNB200-2は、選択した信号系列をUE100に通知するために、選択した信号系列をハンドオーバ要求肯定応答とともに、eNB200-1に送信する。
 なお、ランダムアクセスプリアンブル信号は、UE100がハンドオーバ先のセルであるセル250-2との上りリンクの同期を確立するために用いられる信号であり、UE100がセル250-2に対して、送信する信号である。
 一方、eNB200-2は、UE100に対して、セル250-1とセル250-2とがCoMPを行っていると判定した場合、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略させるための情報をUE100に通知する。本実施形態において、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略させるための情報は、接続完了通知をセル250-2に送信するための無線リソースを示す無線リソース割り当て(UL Allocation)である。
 なお、接続完了通知は、UE100がセル250-2とのRRC接続を完了したことを示す通知である。
 本実施形態において、eNB200-2は、上記無線リソース割り当てを通知する代わりに、UE100への信号系列の通知を省略する。eNB200-2は、ランダムアクセスプリアンブル信号の信号系列を選択しなくてもよい。
 また、本実施形態において、eNB200-2は、物理関連情報(PHY関連情報)、タイミング情報及び電力情報(パワー情報)を、ハンドオーバ要求肯定応答とともに、eNB200-1に送信する。
 物理関連情報は、上りグラント用の下りリンク制御情報を用いてUE100に通知される情報である。
 タイミング情報は、UE100が接続完了通知を送信するタイミングを調整するための情報である。例えば、タイミング情報は、UE100が接続完了通知を通知するタイミングであり、当該タイミングは、システムフレーム番号(SFN:System Frame Number)とサブフレーム番号との組合せによって指定される。また、タイミング情報は、セル250-1を管理するeNB200-1とセル250-2を管理するeNB200-2とがUE100からの同一の上りリンクの信号を受信するタイミングの差分ΔTAを含んでもよい。
 電力情報は、UE100が接続完了通知を送信する送信電力を調整するための情報である。
 なお、eNB200-1は、UE100の送信タイミングを調整しないと判定した場合、タイミング情報をeNB200-1に送信しなくてもよいし、UE100の送信電力を調整しないと判定した場合、電力情報をeNB200-1に送信しなくてもよい。
 ステップS106において、eNB200-1は、ハンドオーバ要求肯定応答を受信した場合に、下りリンクの無線リソース割り当て(DL allocation)をUE100に送信する。UE100は、下りリンクの無線リソース割り当てを受信する。
 下りリンクの無線リソース割り当ては、ステップS107においてeNB200-1がUE100に送信するRRC接続再設定情報などを受信するために用いられる無線リソースを示す。
 ステップS107において、eNB200-1は、下りリンクの無線リソース割り当てを用いて、移動制御情報(mobilityControlinformation)を含むRRC接続再設定情報(RRC Conn.Reconf.)をUE100に送信する。UE100は、RRC接続再設定情報を受信する。
 eNB200-1は、RRC接続再設定情報とともに、ステップS105においてeNB200-2から受信した情報、具体的には、無線リソース割り当て、物理関連情報、タイミング情報及び電力情報を送信する。
 UE100は、RRC接続再設定情報とともに、接続完了通知をセル250-2に送信するための無線リソースを示す無線リソース割り当てを受信したことに基づいて、セル250-2に対するランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略すると判定する。
 ステップS108において、eNB200-1は、UE100への送信データのシーケンス番号(SN)をeNB200-2に送信する。eNB200-2は、シーケンス番号を受信する。これにより、ハンドオーバの実行が原因で受信データが途切れることを防ぐ。
 ステップS109において、eNB200-1は、UE100へ未送信のデータをeNB200-2に送信する。eNB200-2は、未送信データを受信する。
 ステップS110において、図8(a)に示すように、UE100は、eNB200-2から同期チャネル(sync channel)を受信し、受信した同期チャネルに基づいて、セル250-2との下りリンクの同期を確立する。
 ステップS111において、UE100は、セル250-2とのRRC接続が完了したことを示す接続完了通知(RRC Conn.Reconf.Complete)をセル250-2に送信する。eNB200-2は、接続完了通知を受信する。
 UE100は、eNB200-2からeNB200-1を経由して通知された無線リソース割り当てを用いて、接続完了通知をセル250-2に送信する。
 UE100は、以下に示す方法によって、セル250-2へ接続完了通知を送信するタイミングを調整できる。
 まず、UE100は、セル250-1と接続を確立している間、UE100がセル250-1への送信タイミングを調整するためのタイミングアドバンスTAをセル250-1から受信する。図8(b)に示すように、ハンドオーバ手続が実行される前において、UE100は、セル250-1を管理するeNB200-1へUE100からの信号が到達するまでの時間差を考慮して、セル250-1からの下りリンクの信号A1よりもタイミングアドバンスTAの分だけ早いタイミングでセル250-1へ上りリンクの信号U1を送信している。
 次に、図8(c)に示すように、UE100は、セル250-1からの下りリンクの信号A2とセル250-2からの下りリンクの信号B2との受信タイミング差Δreftimeを算出する。UE100は、以下の式(1)に基づいて、セル250-2への送信タイミングを調整するためのタイミングアドバンスTAを算出する。
  TA = TA - Δreftime  (-∞≦Δreftime≦∞) ・・・ (1)
 UE100は、セル250-2からの下りリンクの信号B2よりもタイミングアドバンスTAの分だけ早いタイミングで上りリンクの信号U2を送信する。
 なお、UE100は、eNB200-1からタイミング情報として、セル250-1を管理するeNB200-1とセル250-2を管理するeNB200-2とがUE100からの同一の上りリンクの信号を受信するタイミングの差分ΔTAを受信していた場合、以下の式(2)に基づいて、セル250-2への送信タイミングを調整するためのタイミングアドバンスTA’を算出してもよい。
  TA’ = TA - Δreftime + ΔTA (-∞≦ΔTA≦∞) ・・・ (2)
 本実施形態において、UE100は、算出したタイミングアドバンスTA(又はTA’)に基づいて、接続完了通知を送信できる。また、UE100は、電力情報を受信していた場合、電力情報に基づく送信電力で接続完了通知を送信できる。
 なお、UE100は、ハンドオーバ手続が完了した後、通知された無線リソース、調整したタイミングアドバンス及び調整した送信電力によって、セル250-2との通信を行ってもよい。
 (第1実施形態の変更例)
 次に、第1実施形態の変更例に係る移動通信システムについて、図9及び図10を用いて説明する。
 図9は、第1実施形態の変更例に係る移動通信システムの動作例を示すシーケンス図である。図10は、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信の省略を判定するためのフローである。
 上述した実施形態では、eNB200-1がランダムアクセスプリアンブル信号の送信に用いられる信号系列の通知を省略していたが、本変更例では、eNB200-1がランダムアクセスプリアンブル信号の送信に用いられる信号系列の通知を省略しない。従って、UE100が、状況に応じて、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略するか否かを判定する。
 なお、上述した実施形態と異なる部分を中心に説明し、同様の部分は、説明を適宜省略する。
 図9に示すように、ステップS201からS204は、図7のステップS101からS104に対応する。
 本変形例では、ステップS201において、UE100は、測定結果を送信する際に用いたセル250-1への送信タイミングを調整するためのタイミングアドバンスTAA1を記憶する。
 ステップS205において、eNB200-2は、ハンドオーバ要求肯定応答(Handover Request Ack)とともに、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信に用いられる信号系列を示す情報(Random Access Preamble)をeNB200-1に送信する。eNB200-1は、ハンドオーバ要求肯定応答とともに、信号系列を示す情報、無線リソース割り当て、物理関連情報、タイミング情報及び電力情報を受信する。
 本変更例において、タイミング情報は、eNB200-1とeNB200-2とがUE100からの同一の上りリンクの信号を受信するタイミングの差分ΔTAを示す情報である。
 ステップS206は、ステップS106に対応する。
 ステップS207において、eNB200-1は、RRC接続再設定情報とともに、ステップS205においてeNB200-2から受信した情報、具体的には、信号系列を示す情報、無線リソース割り当て、物理関連情報、タイミング情報及び電力情報をUE100に送信する。
 なお、本変形例において、eNB200-1は、eNB200-2からのタイミング情報とともに、セル250-1への送信タイミングを調整するための最新のタイミングアドバンスTAA2を示すタイミング情報を送信する。
 ステップS208及びS209は、ステップS108及びS109に対応する。
 ステップS210において、UE100は、セル250-2に対して、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略するか否かを判定する。
 具体的には、図10に示すように、ステップS210において、UE100は、図10に示すステップS251の処理を行う。
 ステップS251において、UE100は、ステップS201において記憶したタイミングアドバンスTAA1と最新のタイミングアドバンスTAA2とを比較する。UE100は、タイミングアドバンスTAA1と最新のタイミングアドバンスTAA2との差分が閾値以下である場合、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略すると判定する(ステップS252)。
 なお、本変形例において、閾値は、セル250-1への送信タイミングのずれを許容可能な範囲の値である。
 UE100は、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略すると判定した場合、ステップS211及びS212の処理を行う。ステップS211及びS212は、第1実施形態のステップS110及びS111に対応する。
 なお、ステップS212において、上述の第1実施形態のステップS111で説明したように、UE100は、差分ΔTAに基づいて、セル250-2への送信タイミングを調整するためのタイミングアドバンスTA’を算出してもよい。この場合、UE100は、最新のタイミングアドバンスTAA2を用いて、タイミングアドバンスTA’を算出することが好ましい。
 一方、UE100は、当該差分が閾値より大きい場合、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略しないと判定する。UE100は、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略すると判定した場合、通常のハンドオーバ手続と同様に、信号系列を示す情報に基づいて、ランダムアクセスプリアンブル信号をセル250-2に送信する(ステップS253)。セル250-2を管理するeNB200-2は、ランダムアクセスプリアンブル信号を受信する。eNB200-2は、ランダムアクセスプリアンブル信号の受信タイミングに基づいて、UE100が上りリンクの信号を送信するタイミングを調整するためのタイミングアドバンスを生成する。その後、eNB200-2は、生成したタイミングアドバンスを示すタイミング情報を含むランダムアクセス応答をUE100に送信する。UE100は、送信されたタイミング情報に基づいて、接続完了通知をセル250-2に送信する。
 (第1実施形態のまとめ)
 本実施形態において、ハンドオーバ手続が実行される前に、セル250-1及びセル250-2が協調して通信を行うCoMPによって、セル250-2を管理するeNB200-2がUE100-1から上りリンクの信号を受信している場合、UE100(制御部)は、セル250-2に対するランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略する。これにより、UE100が、ランダムアクセスプリアンブル信号を送信しないため、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信に基づく干渉の発生を抑制できる。また、セル250-1及びセル250-2が協調して通信を行うCoMPを実行している場合、UE100は、セル250-1のセル端及びセル250-2のセル端に存在する。このため、UE100から上りリンクの信号を受信するタイミングは、eNB200-1とeNB200-2とで略一致している。従って、ランダムアクセスプリアンブル信号によって、セル250-2への上りリンクの信号を送信するタイミングを調整しなくても、eNB200-2は、UE100からの上りリンクの信号を受信できる。さらに、UE100は、ランダムアクセスプリアンブル信号を送信しなくても、ハンドオーバ手続を進めることができるため、セル250-2との接続をより早く確立することができる。
 また、本実施形態において、ハンドオーバ手続が実行される前に、セル250-1及びセル250-2が協調して通信を行うCoMPによって、セル250-2を管理するeNB200-2がUE100-1から上りリンクの信号を受信している場合、eNB200-2(無線送受信機210)は、UE100にセル250-2に対するランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略させるための情報をUE100に通知する。これにより、上述した通り、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信に基づく干渉の発生を抑制できる。
 また、本実施形態において、eNB200-2(無線送受信機210)は、接続完了通知をセル250-2に送信するための無線リソース割り当てを、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略させるための情報として、セル250-1を経由してUE100に通知する。また、UE100(制御部)は、eNB200-2からeNB200-1を経由して通知された無線リソース割り当てを受信した場合、当該無線リソース割り当てに基づいて接続完了通知をセル250-2に送信する。これにより、UE100は、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略して、接続完了通知を送信しても、干渉の発生を抑制できる。
 eNB200-2(無線送受信機210)は、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略させるための情報を送信する代わりに、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信に用いられる信号系列を示す情報の送信を省略する。これにより、当該信号系列を選択する必要がなくなるため、数が限られているコンテンションフリーアクセス用の信号系列の枯渇を抑制できる。
 eNB200-1とeNB200-2とがUE100との上りリンクにおけるCoMPを実行しているため、上りリンクの信号の受信タイミング及び受信電力は略一致している。しかしながら、本実施形態において、eNB200-2(無線送受信機210)は、接続完了通知を送信するタイミングを調整するためのタイミング情報、及び、接続完了通知を送信する送信電力を調整するための電力情報の少なくとも一方を、セル250-1を経由してUE100に通知する。また、UE100(無線送受信機110)は、当該タイミング情報、及び、当該電力情報の少なくとも一方をセル250-1から受信する。これにより、UE100は、さらに適切なタイミング及びさらに適切な送信電力によって、接続完了通知を送信できるため、干渉の発生をより抑制できる。
 また、本実施形態の変更例において、UE100(制御部)は、セル250-1への送信タイミングを調整するためのタイミングアドバンストを記憶する。UE100(制御部)は、測定結果を送信する際に用いたタイミングアドバンスTAA1と最新のタイミングアドバンスTAA2との差分ΔTAに基づいて、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略する。これにより、ハンドオーバ手続の実行中にタイミングアドバンスが大きく変化しない場合に、UE100は、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略するため、適切なタイミングで接続完了通知を送信できる。
 また、本実施形態の変更例において、eNB200-2(無線送受信機210)は、信号系列を示す情報の通知が省略されない場合、無線リソース割り当てをセル250-1を経由してUE100に通知する。これにより、UE100は、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略するか否かを適宜選択することができる。
 また、eNB200-2(無線送受信機210)は、タイミング情報として、セル250-1を管理するeNB200-1がUE100から上りリンクの信号を受信するタイミングと、セル250-2を管理するeNB200-2がUE100から上りリンクの信号を受信するタイミングと、の差分ΔTAを送信する。また、UE100(制御部)は、差分ΔTAに基づいて、接続完了通知を送信するタイミングを調整する。これにより、UE100は、さらに適切なタイミング及びさらに適切な送信電力によって、接続完了通知を送信できるため、接続完了通知の送信に基づく干渉の発生を抑制できる。
 [第2実施形態]
 次に、第2実施形態に係る移動通信システムについて、図11を用いて説明する。なお、上述した第1実施形態と異なる部分を中心に説明し、同様の部分は、説明を適宜省略する。
 図11は、第2実施形態に係る移動通信システムの動作例を示すシーケンス図である。
 上述した実施形態では、セル250-1とセル250-2とが、上りリンクにおけるCoMPを実行しており、下りリンクにおけるCoMPを実行していなかった。本実施形態では、セル250-1とセル250-2とは、上りリンクだけでなく、下りリンクにおいてもCoMPを実行している。具体的には、下りリンクにおけるCoMPによって、UE100は、セル250-1及びセル250-2から同一の無線リソースを用いて下りリンクの信号を受信している。
 図11に示すように、ステップS301からS310は、第1実施形態のステップS101からS109及びS111に対応する。すなわち、第2実施形態において、UE100がセル250-2との下りリンクの同期を確立するステップS110の処理が省略される。
 UE100(制御部)は、下りリンクにおけるCoMPによって、セル250-1及びセル250-2から同一の無線リソースを用いて下りリンクの信号をUE100(無線送受信機110)が受信している場合、セル250-1から下りリンクの信号を受信するタイミングとセル250-2から下りリンクの信号を受信するタイミングとが略一致しているため、セル250-2との下りリンクの同期の確立を省略できる。従って、UE100は、セル250-2との接続をより早く確立することができる。
 [第3実施形態]
 次に、第3実施形態に係る移動通信システムについて、図12を用いて説明する。なお、上述した第1及び第2実施形態と異なる部分を中心に説明し、同様の部分は、説明を適宜省略する。
 図12は、第3実施形態に係る移動通信システムの動作例を示すシーケンス図である。
 上述した実施形態では、セル250-1とセル250-2とが、上りリンクにおけるCoMPを実行しており、下りリンクにおけるCoMPを実行していなかった。本実施形態では、セル250-1とセル250-2とは、上りリンクにおけるCoMPに加えて、下りリンクおいてJP(Joint Processing)-CoMPを実行している。
 ここで、下りリンクにおけるJP-CoMPには、2つの方式がある。一つは、複数のポイントが同一の無線リソースを使用してユーザ端末に対して一斉に送信を行うJT(Joint Transmission)である。もう一つは、複数のポイントが同一の無線リソースを確保してユーザ端末に対して選択的に送信を行うDPS(Dynamic Point Selection)である。JT及びDPSのどちらの方式でも共通することは、複数のポイントが、下り方向の送信データを共有することである。
 図12に示すように、ステップS401において、eNB200-1とeNB200-2とは、下りリンクにおけるJP-CoMPによって、UE100への送信データのシーケンス番号(SN)を同期している。
 ステップS402において、eNB200-1は、UE100への送信データをeNB200-2に送信する。
 これにより、ハンドオーバ手続を実行する前において、eNB200-1及びeNB200-2は、予めUE100への送信データを共有し、下りリンクにおけるJP-CoMPによって、UE100との通信を行う。
 ステップS403からS410は、第1実施形態のステップS301からS307及びS310に対応する。すなわち、第3実施形態において、ハンドオーバ手続中に、eNB200-1がUE100への送信データのシーケンス番号(SN)をeNB200-2に送信するステップS308の処理、及び、eNB200-1が、UE100へ未送信のデータをeNB200-2に送信するステップS309の処理が省略される。
 eNB200-2(制御部)が、ハンドオーバ手続きが実行される前に、JP-CoMPによって、UE100に送信するデータを記憶している場合、eNB200-1からUE100に未送信のデータを受信する処理を省略することができる。従って、ハンドオーバ手続中に行われる処理を簡略化することができる。
 [その他実施形態]
 上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
 例えば、上述した第1から第3実施形態では、eNB200-1がソースセルであるセル250-1を管理し、eNB200-2がターゲットセルであるセル250-1を管理していたが、これに限られない。eNB200-1がセル250-1及びセル250-2を管理していてもよい。すなわち、同一のeNB200が管理する複数のセル250が協調してUE100と通信を行う場合に、UE100は、同一のeNB200が管理するセルからセルへハンドオーバを実行してもよい。
 また、上述した各実施形態において、セル250-1及びセル250-2だけでなく、別のセルもCoMPを実行してもよい。
 また、上述した各実施形態において、eNB200-2は、ハンドオーバ要求否定応答とともに、タイミング情報及び電力情報を送信していたが、これに限られない。eNB200-2は、タイミング情報を送信しなくてもよいし、電力情報を送信しなくてもよい。
 また、上述した第1実施形態の変更例において、eNB200-2は、コンテンションフリーアクセス用の信号系列を示す情報ではなく、コンテンションベースのランダムアクセスプリアンブル信号を送信させるための情報を送信してもよい。
 また、上述した各実施形態では、eNB200-2は、ランダムアクセスプリアンブル信号の情報として、接続完了通知をセル250-2に送信するための無線リソースを示す無線リソース割り当てを送信していたがこれに限られない。例えば、eNB200-2は、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略するための要求又は指示をセル250-1を経由して、UE100に通知してもよい。
 また、上述した第1実施形態の変更例では、UE100は、ステップS201において記憶したタイミングアドバンスTAA1と最新のタイミングアドバンスTAA2とに基づいて、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略するか否かを判定していたが、これに限られない。例えば、ステップS210において、UE100は、セル250-1への送信タイミングを調整するためのタイミングアドバンスTAとセル250-2への送信タイミングを調整するためのタイミングアドバンスTA”とに基づいて、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略するか否かを判定してもよい。
 具体的には、UE100は、上りリンク及び下りリンクにおけるCoMPによって、セル250-1からだけでなくセル250-2からも下りリンクの信号を受信していると仮定して、説明を進める。
 上述の変更例におけるステップS201において、UE100は、セル250-1からの下りリンクの信号の受信時間及びセル250-2からの下りリンクの信号の受信時間に関する時間情報を、測定結果とともに、eNB200-1に送信する。
 ステップS203において、eNB200-1は、UE100からの時間情報を、ハンドオーバ要求とともに、eNB200-2に送信する。
 ステップS205において、eNB200-1は、タイミング情報として、セル250-2への送信タイミングを調整するためのタイミングアドバンスTA”を、ハンドオーバ要求肯定応答とともに、eNB200-1に送信する。
 ここで、eNB200-2は、CoMPによって、UE100からの上りリンクの信号を受信するため、UE100からの上りリンクの信号を受信時間と、ステップS203において受信した時間情報とに基づいて、タイミングアドバンスTA”を算出する。
 ステップS206において、eNB200-1は、受信したタイミング情報を、RRC接続再設定情報とともにUE100に送信する。
 ステップS210において、UE100は、通知されたタイミングアドバンスTA”と、RRC接続再設定情報を受信した時のタイミングアドバンスTA(すなわち、ハンドオーバ前のセル250-1への送信タイミングを調整するための現在のタイミングアドバンスTA)と、の差分が閾値以下であるか否かを判定する(ステップS251参照)。なお、UE100は、上述の変更例で示したように、最新のタイミングアドバンスTAA2を有している場合、最新のタイミングアドバンスTAA2を用いて比較してもよい。
 UE100は、当該差分が閾値以下である場合、ステップS252の処理を行い、当該差分ΔTAが閾値よりも大きい場合、ステップS253の処理を行う。
 なお、ここでの閾値は、eNB200-1とeNB200-2とがUE100からの同一の上りリンクの信号の受信タイミングのずれを許容可能な範囲の値である。
 ステップS252において、UE100は、ランダムアクセスプリアンブル信号は送信しない、すなわち、UE100は、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略すると決定し、図9のステップS211の処理を行う。なお、ステップS212において、UE100は、ステップS111におけるタイミングアドバンスTA(又はTA’)の算出の代わりに、タイミングアドバンスTA”に基づいて、セル250-2への送信タイミングを調整する。一方、ステップS253において、UE100は、上述の通常のハンドオーバ手続と同様に、ランダムアクセスプリアンブル信号をセル250-2に送信する。
 上述の通り、eNB200-2は、タイミング情報として、セル250-2への送信タイミングを調整するためのタイミングアドバンスTA”を送信してもよい。また、UE100(制御部)は、RRC接続再設定情報を受信した時のタイミングアドバンスTAとセル250-2から通知されたタイミングアドバンスTA”との差分が閾値以下である場合、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略してもよい。これにより、タイミングアドバンスの差分が小さい場合には、上りリンクの信号を送信するタイミングのずれが小さいため、UE100は、ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略することができる。また、UE100は、上りリンクの信号を送信するタイミングのずれが大きいと判断した場合に、ランダムアクセスプリアンブル信号を送信することができる。
 また、上述した実施形態では、本発明をLTEシステムに適用する一例を説明したが、LTEシステムに限定されるものではなく、LTEシステム以外のシステムに本発明を適用してもよい。
 なお、日本国特許出願第2013-156433号(2013年7月29日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 以上のように、本発明に係るユーザ端末及び基地局は、ユーザ端末のランダムアクセスプリアンブル信号の送信に基づく干渉の発生を抑制できるため、移動通信分野において有用である。

Claims (13)

  1.  ソースセルからターゲットセルへのハンドオーバ手続が実行される際に、前記ターゲットセルとの上りリンクの同期を確立するためのランダムアクセスプリアンブル信号を前記ターゲットセルに送信するユーザ端末であって、
     前記ハンドオーバ手続が実行される前に、前記ソースセル及び前記ターゲットセルを含む複数のセルが協調して通信を行うCoMPによって、前記ターゲットセルを管理する基地局が前記ユーザ端末から上りリンクの信号を受信している場合、前記ターゲットセルに対する前記ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略する制御を行う制御部を備えることを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記ターゲットセルとの接続を完了したことを示す接続完了通知を前記ターゲットセルに送信するための無線リソース割り当てを前記ソースセルから受信する受信部をさらに備え、
     前記制御部は、前記受信部が前記無線リソース割り当てを受信した場合、前記ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略するとともに、前記無線リソース割り当てに基づいて前記接続完了通知を前記ターゲットセルに送信する制御を行うことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記受信部は、前記接続完了通知を送信するタイミングを調整するためのタイミング情報、及び、前記接続完了通知を送信する送信電力を調整するための電力情報の少なくとも一方を前記ソースセルから受信することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記タイミング情報は、前記ソースセルを管理する前記基地局又は他の基地局が前記ユーザ端末から前記上りリンクの信号を受信するタイミングと、前記ターゲットセルを管理する前記基地局が前記ユーザ端末から前記上りリンクの信号を受信するタイミングと、の差分であり、
     前記制御部は、前記差分に基づいて、前記接続完了通知を送信するタイミングを調整することを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記ユーザ端末が受信する無線信号の無線状況に関する測定結果を前記ソースセルに送信する送信部をさらに備え、
     前記制御部は、前記測定結果を送信する際に用いた前記ソースセルへの送信タイミングを調整するためタイミングアドバンスを記憶し、
     前記受信部は、前記タイミング情報とともに、前記ソースセルへの送信タイミングを調整するための最新のタイミングアドバンスを示す情報を受信し、
     前記制御部は、前記タイミングアドバンスと前記最新のタイミングアドバンスとの差分が閾値以下である場合、前記ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略する制御を行うことを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  6.  前記制御部は、前記ハンドオーバ手続が実行される前に、前記CoMPによって、前記受信部が前記ソースセル及び前記ターゲットセルから同一の無線リソースを用いて下りリンクの信号を受信している場合、前記ターゲットセルとの下りリンクの同期の確立を省略する制御を行うことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  7.  ソースセルからターゲットセルへのハンドオーバ手続が実行される際に、ユーザ端末から上りリンクの同期を確立するためのランダムアクセスプリアンブル信号を受信し、前記ターゲットセルを管理する基地局であって、
     前記ハンドオーバ手続が実行される前に、前記ソースセル及び前記ターゲットセルを含む複数のセルが協調して通信を行うCoMPによって、前記ユーザ端末から上りリンクの信号を受信している場合、前記ユーザ端末に前記ターゲットセルに対する前記ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略させるための情報を前記ユーザ端末に通知する送信部を備えることを特徴とする基地局。
  8.  前記送信部は、前記ユーザ端末が前記ターゲットセルとの接続を完了したことを示す接続完了通知を前記ターゲットセルに送信するための無線リソース割り当てを、前記ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略させるための前記情報として、前記ソースセルを経由して前記ユーザ端末に通知することを特徴とする請求項7に記載の基地局。
  9.  前記送信部は、前記ランダムアクセスプリアンブル信号の送信を省略させるための前記情報を送信する代わりに、前記ランダムアクセスプリアンブル信号の送信に用いられる信号系列を示す情報の送信を省略することを特徴とする請求項7に記載の基地局。
  10.  前記送信部は、前記接続完了通知を送信するタイミングを調整するためのタイミング情報、及び、前記接続完了通知を送信する送信電力を調整するための電力情報の少なくとも一方を前記ユーザ端末に通知することを特徴とする請求項8に記載の基地局。
  11.  前記タイミング情報は、前記ソースセルを管理する前記基地局又は他の基地局が前記ユーザ端末から前記上りリンクの信号を受信するタイミングと、前記ターゲットセルを管理する前記基地局が前記ユーザ端末から前記上りリンクの信号を受信するタイミングと、の差分であることを特徴とする請求項10に記載の基地局。
  12.  前記タイミング情報は、前記ターゲットセルへの送信タイミングを調整するためのタイミングアドバンスであることを特徴とする請求項11に記載の基地局。
  13.  前記ハンドオーバ手続が実行される前に、前記CoMPによって、前記ユーザ端末に送信するデータを前記制御部が記憶している場合、前記ソースセルを管理する他の基地局から前記ユーザ端末に未送信のデータを受信する処理を省略する受信部をさらに備えることを特徴とする請求項7に記載の基地局。
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