WO2015129796A1 - 通信システム、移動局装置、基地局装置、間欠受信周期同期調整方法およびコンピュータプログラム - Google Patents
通信システム、移動局装置、基地局装置、間欠受信周期同期調整方法およびコンピュータプログラム Download PDFInfo
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Definitions
- the present invention relates to a communication system, a mobile station apparatus, a base station apparatus, an intermittent reception cycle synchronization adjustment method, and a computer program.
- CA Carrier Aggregation
- CC component carrier
- Non-Patent Documents 1 and 2 it is considered that DRX configuration is individually set in a master base station (MeNB) and a secondary base station (SeNB) in dual connection. ing.
- MeNB master base station
- SeNB secondary base station
- An aspect of the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to reduce the power consumption of a terminal when intermittent reception is individually performed from a plurality of base stations.
- One aspect of the present invention is the first base station apparatus, the second base station apparatus, intermittent reception from the first base station apparatus in a first intermittent reception period of a fixed period, and the second A mobile station apparatus that intermittently receives signals from a base station apparatus in a second intermittent reception period of a constant period, wherein the mobile station apparatus includes the second intermittent reception period in the first intermittent reception period.
- An intermittent reception cycle synchronization adjustment time calculation unit for calculating the intermittent reception cycle synchronization adjustment time, and the second base station apparatus for notifying the calculated intermittent reception cycle synchronization adjustment time to the second base station device.
- a control unit that requests to move the reception period, and the second base station apparatus is configured to perform the second intermittent reception period based on the intermittent reception period synchronization adjustment time notified from the mobile station apparatus. It is the communication system which moves.
- FIG. 1 is a conceptual diagram showing a communication system according to an embodiment of the present invention.
- the communication system shown in FIG. 1 is a configuration example of an LTE communication system.
- the communication system includes a macro cell base station a, small cell base stations b1, b2, b3, b4, b5 and a terminal UE.
- the terminal UE is, for example, a mobile station device such as a mobile phone device or a tablet terminal device.
- the macro cell base station a provides a macro cell Ca.
- the small cell base stations b1, b2, b3, b4, and b5 provide small cells Cb1, Cb2, Cb3, Cb4, and Cb5, respectively.
- the small cell is smaller than the macro cell, and a part or all of the small cell range may overlap the macro cell range.
- the terminal UE performs carrier aggregation with the macro cell base station a and the small cell base station b1 (Inter site CA). For example, the terminal UE uses a plurality of component carriers PCell, SCell0, SCell1, and SCell2.
- the macro cell base station a communicates using a component carrier PCell having a first frequency band of 10 MHz and a component carrier SCell0 having a second frequency band of 10 MHz.
- the small cell base station b1 communicates using a component carrier SCell1 having a third frequency band of 20 MHz and a component carrier SCell2 having a fourth frequency band of 20 MHz.
- Component carriers PCell and SCell1 are used for the uplink, and component carriers PCell, SCell0, SCell1 and SCell2 are used for the downlink.
- a physical uplink control channel Physical Uplink Control CHannel: PUCCH
- a physical uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel: PUSCH
- a physical downlink control channel Physical Downlink. Control CHannel: PDCCH
- a physical downlink shared channel Physical Downlink. Shared CHannel: PDSCH
- Communication between base stations is performed using a backhaul (communication carrier network).
- base stations are connected by an X interface, and direct communication can be performed between the macro cell base station a and the small cell base station b1.
- the macrocell base station a and the small cell base station b1 perform radio resource allocation scheduling independently of each other.
- FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of the terminal UE according to the present embodiment.
- the terminal UE includes a plurality of LTE transmission units UE1a, UE1b,..., A plurality of LTE reception units UE2a, UE2b,.
- the control unit UE3 includes a transmission signal processing unit UE31, a reception signal processing unit UE32, and a DRX cycle synchronization adjustment time calculation unit UE33.
- the LTE transmission units UE1a, UE1b,... Perform radio transmission using component carriers.
- the control unit UE3 controls each unit of the terminal UE.
- the transmission signal processing unit UE31 performs transmission processing on transmission signals respectively transmitted from the LTE transmission units UE1a, UE1b,.
- the reception signal processing unit UE32 performs reception processing on reception signals received from the LTE reception units UE2a, UE2b,.
- the DRX cycle synchronization adjustment time calculation unit UE33 calculates a DRX cycle synchronization adjustment time (intermittent reception cycle synchronization adjustment time) that synchronizes each DRX period (intermittent reception period: on duration) from a plurality of base stations.
- FIG. 3 is a sequence chart showing the procedure of the DRX cycle synchronization adjustment method in the communication system according to the present embodiment.
- FIG. 4 is an example of a timing chart for explaining the DRX cycle synchronization adjustment method in the communication system according to the present embodiment.
- the terminal UE performs dual data communication by dual connection to the macro cell base station a and the small cell base station b1.
- the macro cell base station a is a base station of a primary cell (Primary Cell: PCell)
- the small cell base station b1 is a base station of a secondary cell (Secondary Cell: SCell).
- Step S101 The terminal UE receives a paging message from the macro cell base station a.
- Step S102 A connection process is performed between the terminal UE and the macro cell base station a to establish a connection between the terminal UE and the macro cell base station a.
- Step S103 The terminal UE receives a message indicating dual connection from the macro cell base station a.
- Step S104 The terminal UE performs dual connection on the uplink and downlink with the macrocell base station a and the uplink and downlink with the small cell base station b1, and starts downlink data communication. At the start of dual connection, the terminal UE starts downlink data communication in an activated state with respect to both the macro cell base station a and the small cell base station b1.
- Step S105 When there is no downlink data communication, the terminal UE transitions to the DRX state according to DRX configuration after a certain period of time.
- An example of the timing chart in the DRX state is the timing chart before synchronization shown in FIG.
- the constant DRX period of the macrocell base station a and the constant DRX period of the small cell base station b1 are shifted (not synchronized).
- the active time (active time) of the terminal UE is the sum of the DRX period of the macrocell base station a and the DRX period of the small cell base station b1 that is separate from the DRX period of the macrocell base station a. .
- the DRX cycle synchronization adjustment time calculation unit UE33 of the terminal UE calculates a DRX cycle synchronization adjustment time for synchronizing the DRX period of the small cell base station b1 with the DRX period of the macro cell base station a.
- the time difference between the DRX period of the macro cell base station a and the DRX period of the small cell base station b1 is one subframe time.
- the DRX cycle synchronization adjustment time calculation unit UE33 calculates the time difference “one subframe time” as the DRX cycle synchronization adjustment time.
- Step S107 The control unit UE3 of the terminal UE notifies the small cell base station b1 of the DRX cycle synchronization adjustment time calculated by the DRX cycle synchronization adjustment time calculation unit UE33, and moves the DRX period of the small cell base station b1 Request to be made.
- Step S108 The small cell base station b1 moves the DRX period of the small cell base station b1 based on the DRX cycle synchronization adjustment time notified from the terminal UE.
- the moving direction (advance or delay) of the DRX period is defined in advance, or notified from the terminal UE to the small cell base station b1 together with the DRX cycle synchronization adjustment time.
- Step S109 The small cell base station b1 responds to the terminal UE that the DRX period of the small cell base station b1 has moved.
- Step S110 Upon receiving a response indicating that the DRX period of the small cell base station b1 has moved from the small cell base station b1 to the control unit UE3 of the terminal UE, the control unit UE3 sends a small cell base station b1 to the reception signal processing unit UE32. The DRX period is moved.
- Timing chart after movement in the DRX period is the timing chart after synchronization shown in FIG.
- the DRX period of the small cell base station b1 matches (synchronizes) with the DRX period of the macrocell base station a.
- the active time of the terminal UE is only the DRX period of the macro cell base station a (including the DRX period of the small cell base station b1). That is, after the synchronization, the active time of the terminal UE is shorter by the DRX period of the small cell base station b1 than before the synchronization, and the power consumption of the terminal UE can be reduced accordingly. .
- a DRX cycle start offset is changed.
- the terminal UE transmits a DRX cycle start offset change request to the small cell base station b1.
- the small cell base station b1 changes the DRX cycle start offset based on the DRX cycle synchronization adjustment time notified from the terminal UE.
- the small cell base station b1 responds to the terminal UE with the changed DRX cyclestart offset.
- step S110 the control unit UE3 of the terminal UE sets the DRX cycle start offset received from the small cell base station b1 to the reception signal processing unit UE32, and DRX related to the DRX cycle of the small cell base station b1. Change cycle start offset.
- the above-described steps S106 to S110 may be performed during communication of the terminal UE.
- the DRX period of the small cell base station b1 (SCell) is synchronized with the DRX period of the macro cell base station a (PCell), but the reverse, that is, the small cell base station b1 (SCell).
- the DRX period of the macro cell base station a (PCell) may be synchronized with the DRX period.
- a computer program for realizing the functions of the terminal UE (mobile station apparatus) described above is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is read into a computer system and executed. It may be.
- the “computer system” may include an OS and hardware such as peripheral devices.
- “Computer-readable recording medium” refers to a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, a writable nonvolatile memory such as a flash memory, a portable medium such as a DVD (Digital Versatile Disk), and a built-in computer system.
- a storage device such as a hard disk.
- the “computer-readable recording medium” means a volatile memory (for example, DRAM (Dynamic DRAM) in a computer system that becomes a server or a client when a program is transmitted through a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. Random Access Memory)), etc., which hold programs for a certain period of time.
- the program may be transmitted from a computer system storing the program in a storage device or the like to another computer system via a transmission medium or by a transmission wave in the transmission medium.
- the “transmission medium” for transmitting the program refers to a medium having a function of transmitting information, such as a network (communication network) such as the Internet or a communication line (communication line) such as a telephone line.
- the program may be for realizing a part of the functions described above. Furthermore, what can implement
- intermittent reception is performed from the first base station apparatus in the first intermittent reception period having a fixed period, and intermittently performed from the second base station apparatus in the second intermittent reception period having a fixed period.
- an intermittent reception cycle synchronization adjustment time calculation unit for calculating an intermittent reception cycle synchronization adjustment time for synchronizing the second intermittent reception period with the first intermittent reception period, and the calculated intermittent reception
- a mobile station apparatus comprising: a control unit that notifies the second base station apparatus of a period synchronization adjustment time and requests to move the second intermittent reception period.
- the first base station apparatus, the second base station apparatus, and the first base station apparatus intermittently receive the first intermittent reception period with a first periodic reception period
- a mobile station apparatus that receives intermittently from a second base station apparatus in a second intermittent reception period of a constant period
- the second base station apparatus includes: Receiving a notification of an intermittent reception period synchronization adjustment time for synchronizing the second intermittent reception period with an intermittent reception period, and moving the second intermittent reception period based on the notified intermittent reception period synchronization adjustment time
- intermittent reception is performed from the first base station apparatus in the first intermittent reception period having a fixed period, and intermittently performed from the second base station apparatus in the second intermittent reception period having a fixed period.
- An intermittent reception cycle synchronization adjustment method of a mobile station device for receiving wherein the mobile station device calculates an intermittent reception cycle synchronization adjustment time for synchronizing the second intermittent reception period with the first intermittent reception period.
- a reception cycle synchronization adjustment time calculating step and the mobile station apparatus notifies the second base station apparatus of the calculated intermittent reception period synchronization adjustment time so as to move the second intermittent reception period.
- a control step for requesting the intermittent reception cycle synchronization adjustment method is performed from the first base station apparatus in the first intermittent reception period having a fixed period, and intermittently performed from the second base station apparatus in the second intermittent reception period having a fixed period.
- intermittent reception is performed from the first base station apparatus in the first intermittent reception period having a fixed period, and intermittently performed from the second base station apparatus in the second intermittent reception period having a fixed period.
- An intermittent reception cycle synchronization adjustment time calculating step for calculating an intermittent reception cycle synchronization adjustment time for synchronizing the second intermittent reception period with the first intermittent reception period in the computer of the mobile station apparatus to receive, the calculated And a control step of notifying the second base station apparatus of the intermittent reception cycle synchronization adjustment time and requesting to move the second intermittent reception period.
- One aspect of the present invention is a communication system, a mobile station apparatus, a base station apparatus, an intermittent reception cycle synchronization adjustment method, and a computer that require reduction in power consumption of a terminal when intermittent reception is individually performed from a plurality of base stations. It can be applied to programs.
- a ... macrocell base station b1, b2, b3, b4, b5 ... small cell base station, UE ... terminal, UE1a, UE1b ... LTE transmission unit, UE2a, UE2b ... LTE reception unit, UE3 ... control unit, UE31 ... transmission signal Processing unit, UE32 ... received signal processing unit, UE33 ... DRX cycle synchronization adjustment time calculation unit
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- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
第1の基地局装置から一定周期の第1の間欠受信期間に間欠受信し、且つ、第2の基地局装置から一定周期の第2の間欠受信期間で間欠受信する端末(UE)において、前記第1の間欠受信期間に前記第2の間欠受信期間を同期させる間欠受信周期同期調整時間を算出する間欠受信周期同期調整時間算出部(DRXサイクル同期調整時間算出部(UE33))と、前記算出された間欠受信周期同期調整時間を前記第2の基地局装置へ通知して、前記第2の間欠受信期間を移動させるように要求する制御部(UE3)と、を備える。
Description
本発明は、通信システム、移動局装置、基地局装置、間欠受信周期同期調整方法およびコンピュータプログラムに関する。
本願は、2014年2月26日に、日本に出願された特願2014-035681号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
本願は、2014年2月26日に、日本に出願された特願2014-035681号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
現在LTE-A(Long Term Evolution-Advanced)では、3GPP Release10/11において、高速・大容量通信を実現する技術であるキャリア・アグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)が仕様化されている。CAは、周波数的に連続あるいは不連続の複数のキャリア(コンポーネント・キャリア(Component Carrier:CC))を利用して、同時に信号を送受信する技術である。このCAの仕様では、端末(移動局)は、1つeNB(基地局)に対して、CAを行う(intra site CA)。なお、上りリンクとは端末から基地局への通信のことを指し、下りリンクとは基地局から端末への通信のことを指す。
一方、3GPP Release12以降において、端末が、マクロセル基地局とスモールセル基地局の両方に通信接続するデュアル(dual)接続が検討されている。このdual接続において、端末は多数の基地局からの無線リソースを使用しており、適切なDRX(Discontinuous Reception、間欠受信)コンフィグレーション(configuration)は基地局毎に異なる。そのため、複数の基地局に対して共通のDRX configurationを使用すると、
・DRXサイクル(間欠受信周期)「32ms」では端末の送信電力が浪費される、
・DRXサイクル「128ms」では物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink. Control CHannel:PDCCH)を見落とす、
可能性がある。一方、DRXサイクル「32ms」及び「128ms」の両方のDRX configurationをサポートすると、端末の消費電力が大きくなる。
・DRXサイクル(間欠受信周期)「32ms」では端末の送信電力が浪費される、
・DRXサイクル「128ms」では物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink. Control CHannel:PDCCH)を見落とす、
可能性がある。一方、DRXサイクル「32ms」及び「128ms」の両方のDRX configurationをサポートすると、端末の消費電力が大きくなる。
そこで、3GPP RAN2 では、非特許文献1,2等に記載されるように、DRX configurationを、dual接続におけるマスター基地局(MeNB)とセカンダリー基地局(SeNB)とで個別に設定することが検討されている。例えば、非特許文献1では、端末の受信系統をMeNBまたはSeNBのうち、いずれかactiveになる方のみを起動するようにしている。
3GPP TSG-RAN WG2 #83bis R2-133433、"DRX for dual connectivity"、[online]、3GPP、[2014年2月12日検索]、インターネット<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/wg2_rl2/TSGR2_83bis/Docs/R2-133433.zip>
3GPP TSG RAN WG2 #83bis R2-133105"Discussion on DRX for Inter Node Radio Resource Aggregation"、[online]、3GPP、[2014年2月12日検索]、インターネット<URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/wg2_rl2/TSGR2_83bis/Docs/R2-133105.zip>
しかしながら、dual接続におけるMeNBとSeNBとでそれぞれ個別にDRX configurationを設定しても、端末がMeNBとSeNBとで別々のタイミングで間欠受信すると、端末の消費電力が大きくなる。
本発明の一態様は、このような事情を考慮してなされたもので、複数の基地局から個別に間欠受信するときの端末の低消費電力化を図ることを課題とする。
本発明の一態様は、第1の基地局装置と、第2の基地局装置と、前記第1の基地局装置から一定周期の第1の間欠受信期間で間欠受信し、且つ、前記第2の基地局装置から一定周期の第2の間欠受信期間で間欠受信する移動局装置と、を備える通信システムにおいて、前記移動局装置は、前記第1の間欠受信期間に前記第2の間欠受信期間を同期させる間欠受信周期同期調整時間を算出する間欠受信周期同期調整時間算出部と、前記算出された間欠受信周期同期調整時間を前記第2の基地局装置へ通知して、前記第2の間欠受信期間を移動させるように要求する制御部と、を備え、前記第2の基地局装置は、前記移動局装置から通知された間欠受信周期同期調整時間に基づいて、前記第2の間欠受信期間を移動させる通信システムである。
本発明の一態様によれば、複数の基地局から個別に間欠受信するときの端末の低消費電力化を図ることができる。
以下、図面を参照し、本発明の一実施形態について説明する。
図1は、本発明の一実施形態に係る通信システムを示す概念図である。図1に示される通信システムは、LTE通信システムの構成例である。図1において、通信システムは、マクロセル基地局a、スモールセル基地局b1,b2,b3,b4,b5及び端末UEを備える。端末UEは、例えば、携帯電話装置やタブレット端末装置等の移動局装置である。マクロセル基地局aはマクロセルCaを提供する。スモールセル基地局b1,b2,b3,b4,b5は、それぞれスモールセルCb1,Cb2,Cb3,Cb4,Cb5を提供する。スモールセルはマクロセルより小さく、スモールセルの範囲の一部又は全部はマクロセルの範囲と重複しても良い。
図1は、本発明の一実施形態に係る通信システムを示す概念図である。図1に示される通信システムは、LTE通信システムの構成例である。図1において、通信システムは、マクロセル基地局a、スモールセル基地局b1,b2,b3,b4,b5及び端末UEを備える。端末UEは、例えば、携帯電話装置やタブレット端末装置等の移動局装置である。マクロセル基地局aはマクロセルCaを提供する。スモールセル基地局b1,b2,b3,b4,b5は、それぞれスモールセルCb1,Cb2,Cb3,Cb4,Cb5を提供する。スモールセルはマクロセルより小さく、スモールセルの範囲の一部又は全部はマクロセルの範囲と重複しても良い。
端末UEは、マクロセル基地局a及びスモールセル基地局b1とキャリア・アグリゲーションを行う(Inter site CA)。例えば、端末UEは、複数のコンポーネント・キャリアPCell,SCell0,SCell1,SCell2を使用する。マクロセル基地局aとは、第1の周波数の帯域10MHzのコンポーネント・キャリアPCellと第2の周波数の帯域10MHzのコンポーネント・キャリアSCell0を使用して通信する。スモールセル基地局b1とは、第3の周波数の帯域20MHzのコンポーネント・キャリアSCell1と第4の周波数の帯域20MHzのコンポーネント・キャリアSCell2を使用して通信する。上りリンクにはコンポーネント・キャリアPCell,SCell1を使用し、下りリンクにはコンポーネント・キャリアPCell,SCell0,SCell1,SCell2を使用する。
端末UEと基地局間の信号伝送チャネルとして、例えば、上り制御信号には物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control CHannel:PUCCH)、上りデータ信号には物理上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel:PUSCH)、下り制御信号には物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink. Control CHannel:PDCCH)、下りデータ信号には物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink. Shared CHannel:PDSCH)が使用される。
基地局間の通信は、バックホール(通信事業者ネットワーク)を用いて行われる。例えばXインターフェースで基地局間が接続されており、マクロセル基地局aとスモールセル基地局b1の間で直接通信を行うことができる。マクロセル基地局aとスモールセル基地局b1は、それぞれ独立に、無線リソース割り当てのスケジューリングを行う。
図2は、本実施形態に係る端末UEの構成例を示すブロック図である。図2において、端末UEは、複数のLTE送信部UE1a,UE1b,・・・と、複数のLTE受信部UE2a,UE2b,・・・と、制御部UE3を備える。制御部UE3は、送信信号処理部UE31と受信信号処理部UE32とDRXサイクル同期調整時間算出部UE33を有する。LTE送信部UE1a,UE1b,・・・は、それぞれコンポーネント・キャリアを用いて無線送信を行う。LTE受信部UE2a,UE2b,・・・は、それぞれコンポーネント・キャリアを用いて無線受信を行う。
制御部UE3は端末UEの各部を制御する。送信信号処理部UE31は、LTE送信部UE1a,UE1b,・・・からそれぞれ送信される送信信号に関する送信処理を行う。
受信信号処理部UE32は、LTE受信部UE2a,UE2b,・・・からそれぞれ受信される受信信号に関する受信処理を行う。DRXサイクル同期調整時間算出部UE33は、複数の基地局からのそれぞれのDRX期間(間欠受信期間:on duration)を同期させるDRXサイクル同期調整時間(間欠受信周期同期調整時間)を算出する。
受信信号処理部UE32は、LTE受信部UE2a,UE2b,・・・からそれぞれ受信される受信信号に関する受信処理を行う。DRXサイクル同期調整時間算出部UE33は、複数の基地局からのそれぞれのDRX期間(間欠受信期間:on duration)を同期させるDRXサイクル同期調整時間(間欠受信周期同期調整時間)を算出する。
次に図3及び図4を参照して、本実施形態に係る通信システムの動作を説明する。図3は、本実施形態に係る通信システムにおけるDRXサイクル同期調整方法の手順を示すシーケンスチャートである。図4は、本実施形態に係る通信システムにおけるDRXサイクル同期調整方法を説明するためのタイミングチャートの例である。ここでは、端末UEは、マクロセル基地局aとスモールセル基地局b1にdual接続して下りデータ通信を行うとする。また、マクロセル基地局aがプライマリセル(Primary Cell:PCell)の基地局であり、スモールセル基地局b1がセカンダリセル(Secondary Cell:SCell)の基地局であるとする。
(ステップS101) 端末UEは、マクロセル基地局aからページングメッセージを受信する。
(ステップS102) 端末UEとマクロセル基地局a間で接続処理が行われて端末UEとマクロセル基地局aとの接続が確立する。
(ステップS103) 端末UEは、マクロセル基地局aから、dual接続する旨のメッセージを受信する。
(ステップS104) 端末UEは、マクロセル基地局aとの上りリンク及び下りリンク、並びに、スモールセル基地局b1との上りリンク及び下りリンクでdual接続し、下りデータ通信を開始する。端末UEは、dual接続の開始時には、マクロセル基地局a及びスモールセル基地局b1の両方に対して、activateされた状態で下りデータ通信を開始する。
(ステップS102) 端末UEとマクロセル基地局a間で接続処理が行われて端末UEとマクロセル基地局aとの接続が確立する。
(ステップS103) 端末UEは、マクロセル基地局aから、dual接続する旨のメッセージを受信する。
(ステップS104) 端末UEは、マクロセル基地局aとの上りリンク及び下りリンク、並びに、スモールセル基地局b1との上りリンク及び下りリンクでdual接続し、下りデータ通信を開始する。端末UEは、dual接続の開始時には、マクロセル基地局a及びスモールセル基地局b1の両方に対して、activateされた状態で下りデータ通信を開始する。
(ステップS105) 端末UEは、下りデータ通信のデータがなくなると、それから一定時間後にDRX Configurationに従い、DRX状態へ遷移する。このDRX状態のタイミングチャートの例が図4に示される同期前のタイミングチャートである。図4の同期前のタイミングチャートでは、マクロセル基地局aの一定周期のDRX期間と、スモールセル基地局b1の一定周期のDRX期間とは、ずれている(同期していない)。このため、端末UEのアクティブタイム(active time)は、マクロセル基地局aのDRX期間と、該マクロセル基地局aのDRX期間とは別個のスモールセル基地局b1のDRX期間との和となっている。
(ステップS106) 端末UEのDRXサイクル同期調整時間算出部UE33は、マクロセル基地局aのDRX期間に、スモールセル基地局b1のDRX期間を同期させるDRXサイクル同期調整時間を算出する。図4の例では、マクロセル基地局aのDRX期間とスモールセル基地局b1のDRX期間との時間差は一サブフレーム時間である。DRXサイクル同期調整時間算出部UE33は、その時間差「一サブフレーム時間」をDRXサイクル同期調整時間として算出する。
(ステップS107) 端末UEの制御部UE3は、DRXサイクル同期調整時間算出部UE33により算出されたDRXサイクル同期調整時間をスモールセル基地局b1へ通知して、スモールセル基地局b1のDRX期間を移動させるように要求する。
(ステップS108) スモールセル基地局b1は、端末UEから通知されたDRXサイクル同期調整時間に基づいて、スモールセル基地局b1のDRX期間を移動させる。DRX期間の移動方向(進ませる又は遅らせる)については、予め定義しておく、又は、端末UEからスモールセル基地局b1へDRXサイクル同期調整時間と共に通知する。
(ステップS109) スモールセル基地局b1は、スモールセル基地局b1のDRX期間を移動したことを端末UEへ応答する。
(ステップS110) 端末UEの制御部UE3は、スモールセル基地局b1からスモールセル基地局b1のDRX期間を移動したことの応答を受信すると、受信信号処理部UE32に対して、スモールセル基地局b1のDRX期間を移動させる。
(ステップS110) 端末UEの制御部UE3は、スモールセル基地局b1からスモールセル基地局b1のDRX期間を移動したことの応答を受信すると、受信信号処理部UE32に対して、スモールセル基地局b1のDRX期間を移動させる。
そのDRX期間の移動後のタイミングチャートの例が図4に示される同期後のタイミングチャートである。図4の同期後のタイミングチャートでは、スモールセル基地局b1のDRX期間がマクロセル基地局aのDRX期間に合っている(同期している)。このため、端末UEのアクティブタイムは、マクロセル基地局aのDRX期間(スモールセル基地局b1のDRX期間を含んでいる)のみとなっている。つまり、同期後は同期前に比べて、端末UEのアクティブタイムがスモールセル基地局b1のDRX期間分だけ短くなっており、端末UEに対して、その分の低消費電力化を図ることができる。
なお、DRX期間の移動の仕方として、例えば、DRXサイクル開始オフセット(DRXcycle start offset)を変更することが挙げられる。この場合、上記ステップS107において、端末UEは、DRX cycle start offset変更要求を、スモールセル基地局b1へ送信する。次いで、ステップS108において、スモールセル基地局b1は、端末UEから通知されたDRXサイクル同期調整時間に基づいてDRX cycle start offsetを変更する。
次いで、ステップS109において、スモールセル基地局b1は、該変更後のDRX cyclestart offsetを端末UEへ応答する。次いで、ステップS110において、端末UEの制御部UE3は、受信信号処理部UE32に対して、スモールセル基地局b1から受信されたDRX cycle start offsetを設定し、スモールセル基地局b1のDRXサイクルに関するDRX cycle start offsetを変更させる。
次いで、ステップS109において、スモールセル基地局b1は、該変更後のDRX cyclestart offsetを端末UEへ応答する。次いで、ステップS110において、端末UEの制御部UE3は、受信信号処理部UE32に対して、スモールセル基地局b1から受信されたDRX cycle start offsetを設定し、スモールセル基地局b1のDRXサイクルに関するDRX cycle start offsetを変更させる。
以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
例えば、上述したステップS106からS110までは、端末UEの通信中に行ってもよい。また、上述した実施形態では、マクロセル基地局a(PCell)のDRX期間にスモールセル基地局b1(SCell)のDRX期間を同期させるようにしたが、その逆、つまり、スモールセル基地局b1(SCell)のDRX期間にマクロセル基地局a(PCell)のDRX期間を同期させるようにしてもよい。
また、上述した端末UE(移動局装置)の機能を実現するためのコンピュータプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行するようにしてもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものであってもよい。
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、フラッシュメモリ等の書き込み可能な不揮発性メモリ、DVD(Digital Versatile Disk)等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、フラッシュメモリ等の書き込み可能な不揮発性メモリ、DVD(Digital Versatile Disk)等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ(例えばDRAM(Dynamic Random Access Memory))のように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。
また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネット等のネットワーク(通信網)や電話回線等の通信回線(通信線)のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。
また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。
さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル(差分プログラム)であっても良い。
また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネット等のネットワーク(通信網)や電話回線等の通信回線(通信線)のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。
また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。
さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル(差分プログラム)であっても良い。
また、本発明の一態様は、第1の基地局装置から一定周期の第1の間欠受信期間に間欠受信し、且つ、第2の基地局装置から一定周期の第2の間欠受信期間で間欠受信する移動局装置において、前記第1の間欠受信期間に前記第2の間欠受信期間を同期させる間欠受信周期同期調整時間を算出する間欠受信周期同期調整時間算出部と、前記算出された間欠受信周期同期調整時間を前記第2の基地局装置へ通知して、前記第2の間欠受信期間を移動させるように要求する制御部と、を備えたことを特徴とする移動局装置である。
また、本発明の一態様は、第1の基地局装置と、第2の基地局装置と、前記第1の基地局装置から一定周期の第1の間欠受信期間で間欠受信し、且つ、前記第2の基地局装置から一定周期の第2の間欠受信期間で間欠受信する移動局装置と、を備える通信システムの前記第2の基地局装置であって、前記移動局装置から前記第1の間欠受信期間に前記第2の間欠受信期間を同期させる間欠受信周期同期調整時間の通知を受信し、該通知された間欠受信周期同期調整時間に基づいて前記第2の間欠受信期間を移動させることを特徴とする基地局装置である。
また、本発明の一態様は、第1の基地局装置から一定周期の第1の間欠受信期間に間欠受信し、且つ、第2の基地局装置から一定周期の第2の間欠受信期間で間欠受信する移動局装置の間欠受信周期同期調整方法であって、前記移動局装置が、前記第1の間欠受信期間に前記第2の間欠受信期間を同期させる間欠受信周期同期調整時間を算出する間欠受信周期同期調整時間算出ステップと、前記移動局装置が、前記算出された間欠受信周期同期調整時間を前記第2の基地局装置へ通知して、前記第2の間欠受信期間を移動させるように要求する制御ステップと、を含むことを特徴とする間欠受信周期同期調整方法である。
また、本発明の一態様は、第1の基地局装置から一定周期の第1の間欠受信期間に間欠受信し、且つ、第2の基地局装置から一定周期の第2の間欠受信期間で間欠受信する移動局装置のコンピュータに、前記第1の間欠受信期間に前記第2の間欠受信期間を同期させる間欠受信周期同期調整時間を算出する間欠受信周期同期調整時間算出ステップと、前記算出された間欠受信周期同期調整時間を前記第2の基地局装置へ通知して、前記第2の間欠受信期間を移動させるように要求する制御ステップと、を実行させるためのコンピュータプログラムである。
本発明の一態様は、複数の基地局から個別に間欠受信するときの端末の低消費電力化を図ることが必要な通信システム、移動局装置、基地局装置、間欠受信周期同期調整方法およびコンピュータプログラムなどに適用することができる。
a…マクロセル基地局、b1,b2,b3,b4,b5…スモールセル基地局、UE…端末、UE1a,UE1b…LTE送信部、UE2a,UE2b…LTE受信部、UE3…制御部、UE31…送信信号処理部、UE32…受信信号処理部、UE33…DRXサイクル同期調整時間算出部
Claims (5)
- 第1の基地局装置と、第2の基地局装置と、前記第1の基地局装置から一定周期の第1の間欠受信期間で間欠受信し、且つ、前記第2の基地局装置から一定周期の第2の間欠受信期間で間欠受信する移動局装置と、を備える通信システムであって、
前記移動局装置は、
前記第1の間欠受信期間に前記第2の間欠受信期間を同期させる間欠受信周期同期調整時間を算出する間欠受信周期同期調整時間算出部と、
前記算出された間欠受信周期同期調整時間を前記第2の基地局装置へ通知して、前記第2の間欠受信期間を移動させるように要求する制御部と、を備え、
前記第2の基地局装置は、前記移動局装置から通知された間欠受信周期同期調整時間に基づいて、前記第2の間欠受信期間を移動させる通信システム。 - 第1の基地局装置から一定周期の第1の間欠受信期間に間欠受信し、且つ、第2の基地局装置から一定周期の第2の間欠受信期間で間欠受信する移動局装置であって、
前記第1の間欠受信期間に前記第2の間欠受信期間を同期させる間欠受信周期同期調整時間を算出する間欠受信周期同期調整時間算出部と、
前記算出された間欠受信周期同期調整時間を前記第2の基地局装置へ通知して、前記第2の間欠受信期間を移動させるように要求する制御部と、
を備えた移動局装置。 - 第1の基地局装置と、第2の基地局装置と、前記第1の基地局装置から一定周期の第1の間欠受信期間で間欠受信し、且つ、前記第2の基地局装置から一定周期の第2の間欠受信期間で間欠受信する移動局装置と、を備える通信システムの前記第2の基地局装置であって、
前記移動局装置から前記第1の間欠受信期間に前記第2の間欠受信期間を同期させる間欠受信周期同期調整時間の通知を受信し、該通知された間欠受信周期同期調整時間に基づいて前記第2の間欠受信期間を移動させる基地局装置。 - 第1の基地局装置から一定周期の第1の間欠受信期間に間欠受信し、且つ、第2の基地局装置から一定周期の第2の間欠受信期間で間欠受信する移動局装置の間欠受信周期同期調整方法であって、
前記移動局装置が、前記第1の間欠受信期間に前記第2の間欠受信期間を同期させる間欠受信周期同期調整時間を算出する間欠受信周期同期調整時間算出ステップと、
前記移動局装置が、前記算出された間欠受信周期同期調整時間を前記第2の基地局装置へ通知して、前記第2の間欠受信期間を移動させるように要求する制御ステップと、
を含む間欠受信周期同期調整方法。 - 第1の基地局装置から一定周期の第1の間欠受信期間に間欠受信し、且つ、第2の基地局装置から一定周期の第2の間欠受信期間で間欠受信する移動局装置のコンピュータに、
前記第1の間欠受信期間に前記第2の間欠受信期間を同期させる間欠受信周期同期調整時間を算出する間欠受信周期同期調整時間算出ステップと、
前記算出された間欠受信周期同期調整時間を前記第2の基地局装置へ通知して、前記第2の間欠受信期間を移動させるように要求する制御ステップと、
を実行させるためのコンピュータプログラム。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2014035681A JP6221179B2 (ja) | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 通信システム、移動局装置、基地局装置、間欠受信周期同期調整方法およびコンピュータプログラム |
| JP2014-035681 | 2014-02-26 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2015129796A1 true WO2015129796A1 (ja) | 2015-09-03 |
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ID=54009110
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2015/055566 Ceased WO2015129796A1 (ja) | 2014-02-26 | 2015-02-26 | 通信システム、移動局装置、基地局装置、間欠受信周期同期調整方法およびコンピュータプログラム |
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| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP6221179B2 (ja) |
| WO (1) | WO2015129796A1 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2020103054A1 (zh) * | 2018-11-21 | 2020-05-28 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 时间同步方法、装置及系统、存储介质 |
-
2014
- 2014-02-26 JP JP2014035681A patent/JP6221179B2/ja active Active
-
2015
- 2015-02-26 WO PCT/JP2015/055566 patent/WO2015129796A1/ja not_active Ceased
Non-Patent Citations (4)
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|---|
| BROADCOM CORPORATION: "Coordinated DRX for Dual Connectivity", 3GPP TSG-RAN WG2 MEETING #84 R2- 133998, 3GPP, XP050736806 * |
| CATT: "Further consideration on DRX", 3GPP TSG RAN WG2 MEETING #84 R2-134059, 3GPP, XP050736863 * |
| HUAWEI ET AL.: "DRX coordination in dual connectivity", 3GPP TSG-RAN WG2 MEETING #85 R2- 140080, 3GPP, XP050737345 * |
| SAMSUNG: "DRX in Dual Connectivity", 3GPP TSG-RAN WG2 MEETING #85 R2-140343, 3GPP, XP050737558 * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2020103054A1 (zh) * | 2018-11-21 | 2020-05-28 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 时间同步方法、装置及系统、存储介质 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2015162746A (ja) | 2015-09-07 |
| JP6221179B2 (ja) | 2017-11-01 |
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