WO2015170768A1 - 通信制御方法、基地局、及びユーザ端末 - Google Patents

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WO2015170768A1
WO2015170768A1 PCT/JP2015/063378 JP2015063378W WO2015170768A1 WO 2015170768 A1 WO2015170768 A1 WO 2015170768A1 JP 2015063378 W JP2015063378 W JP 2015063378W WO 2015170768 A1 WO2015170768 A1 WO 2015170768A1
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cell
base station
user terminal
transmission
reference signal
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勝裕 三井
宏行 浦林
空悟 守田
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京セラ株式会社
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a communication control method, a base station, and a user terminal used in a mobile communication system.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • the cell in an environment where there are a first base station that forms a cell and a second base station that forms an adjacent cell, the cell is set in a switch-off mode.
  • the power consumption of the first base station can be reduced.
  • target cell the coverage of the cell set to the sleep mode
  • Non-Patent Document 1 In order to set the target cell to the sleep mode after confirming that the target cell is covered by the neighboring cell, a method using a measurement report transmitted from the user terminal has been proposed (see Non-Patent Document 1). ). Specifically, whether or not the target cell is covered by the neighboring cell based on whether or not the measurement report transmitted from the user terminal connected to the target cell includes a good measurement result for the reference signal of the neighboring cell Determine whether.
  • the present invention provides a communication control method, a base station, and a user terminal that can appropriately determine whether or not a target cell can be set to a dormant mode.
  • a first base station that manages a target cell connected to a user terminal transmits a part of downlink radio resources in the target cell from the first base station.
  • the transmission restriction resource is set as a transmission restriction resource to be restricted, the first base station notifies the user terminal of the transmission restriction resource, and the user terminal performs measurement on a reference signal of an adjacent cell in the notified transmission restriction resource.
  • the user terminal transmits a specific measurement report related to the measurement result to the first base station, and the first base station sets the target cell to a dormant mode based on the specific measurement report. Determining whether or not the setting is possible.
  • a first base station that manages a target cell connected to a user terminal pauses transmission in the target cell for a certain period, and the user terminal is out of coverage of the adjacent cell.
  • the user terminal detects a failure of a radio link after the elapse of the fixed period, and the user terminal reports a report regarding the failure when the radio link is restored after the elapse of the fixed period. It transmits to a 1st base station, The said 1st base station judges whether the said object cell can be set to a dormant mode based on the said report.
  • the communication control method includes a user terminal, a first base station that manages a cell connected to the user terminal, and a second base station that manages an adjacent cell. This method is used.
  • the first base station sets a part of downlink radio resources in the own cell as a transmission restriction resource in which the own base station restricts transmission, and the transmission restriction resource is set in the first control station.
  • One base station notifying the user terminal, the user terminal performing measurement on a reference signal of the neighboring cell in the notified transmission restriction resource, and a specific measurement report regarding the measurement result The user terminal transmits to the first base station, and the first base station determines whether or not its own cell can be set to a dormant mode based on the specific measurement report. Steps.
  • the reference signal of the neighboring cell is based on a measurement report transmitted from each of a plurality of user terminals connected to the own cell by the first base station.
  • the method further includes selecting a user terminal that cannot measure the value from the plurality of user terminals.
  • the first base station notifies the selected user terminal of the transmission restriction resource.
  • the determining step can set the own cell to the dormant mode when the specific measurement report includes a good measurement result for the reference signal of the neighboring cell. And a step of determining that the own cell cannot be set to the sleep mode when the specific measurement report does not include a good measurement result for the reference signal of the neighboring cell.
  • the transmission restriction resource is a resource element used for transmitting a CSI reference signal.
  • the first base station sets the transmission power of the CSI reference signal in the transmission restriction resource to zero.
  • the communication control method includes a step in which the first base station transmits setting information related to the transmission restriction resource to the second base station, and the second base station transmits the setting information to the setting information. And a step of transmitting a CSI reference signal in the transmission restriction resource.
  • the user terminal performs measurement on the CSI reference signal of the neighboring cell.
  • the transmission restriction resource is an all-most blank subframe in which transmission of downlink user data is restricted.
  • the user terminal performs a measurement on a cell-specific reference signal of the neighboring cell.
  • the transmission restriction resource is a complete blank subframe that does not transmit any downlink radio signal.
  • the user terminal performs a measurement on a cell-specific reference signal of the neighboring cell.
  • the base station manages a cell connected to the user terminal.
  • the base station sets a part of downlink radio resources in the own cell as a transmission restriction resource in which the base station restricts transmission, and notifies the user terminal of the transmission restriction resource, and the transmission restriction
  • a reception unit that receives a specific measurement report related to a measurement result of the reference signal of the neighboring cell in the resource from the user terminal.
  • the control unit determines whether or not the own cell can be set to a dormant mode based on the specific measurement report.
  • User terminals connect to a cell managed by a base station.
  • a control unit that performs a measurement on a reference signal of an adjacent cell in the notified transmission restriction resource, and a specific measurement report regarding the measurement result
  • a transmission unit that transmits to the first base station.
  • the transmission restriction resource is a part of downlink radio resources for which the base station restricts transmission.
  • the communication control method is a method using a user terminal, a first base station that manages a cell connected to the user terminal, and a second base station that manages an adjacent cell.
  • the communication control method when the first base station pauses transmission in its own cell for a certain period, and when the user terminal is outside the coverage of the neighboring cell, after the elapse of the certain period, The user terminal detecting a failure of a radio link; and when the radio link is restored after the lapse of the predetermined period, the user terminal transmits a report on the failure to the first base station; The first base station determining whether the own cell can be set in a dormant mode based on the report.
  • the communication control method includes a step in which the user terminal transmits a report on the failure to the second base station when the user terminal is connected to the adjacent cell after elapse of the predetermined period.
  • the second base station that has received the report further includes the step of transferring the received report to the first base station.
  • the report includes time information indicating the timing at which the failure has occurred.
  • the first base station cannot set the own cell to the dormant mode when the cause of the failure is estimated to be dormant transmission in the own cell based on the time information. Judge that there is.
  • the first base station notifies the second base station of the certain period, and the second base station performs the first period in the certain period. And a step of controlling a user terminal connected to the neighboring cell so as not to perform the measurement on the reference signal of the cell of the base station.
  • the base station manages a cell connected to the user terminal.
  • the base station includes a control unit that suspends transmission in the own cell for a certain period, and a reception unit that receives a report on a radio link failure detected by the user terminal after the lapse of the certain period.
  • the control unit determines whether or not the own cell can be set in a dormant mode based on the report.
  • the user terminal according to the fourth embodiment is connected to a cell managed by the base station.
  • the user terminal when the base station suspends transmission in its own cell for a certain period, and when the user terminal exists outside the coverage of an adjacent cell, after the lapse of the certain period, A control unit for detecting, and a transmission unit for transmitting a report on the failure to the base station when the wireless link is restored after the lapse of the predetermined period.
  • the transmission unit transmits a report on the failure to a base station that manages the adjacent cell.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to the first embodiment.
  • the LTE system includes a UE (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • UE User Equipment
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • the UE 100 corresponds to a user terminal.
  • the UE 100 is a mobile communication device, and performs radio communication with a cell (serving cell).
  • the configuration of the UE 100 will be described later.
  • the E-UTRAN 10 corresponds to a radio access network.
  • the E-UTRAN 10 includes an eNB 200 (evolved Node-B).
  • the eNB 200 corresponds to a base station.
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface. The configuration of the eNB 200 will be described later.
  • the eNB 200 manages one or a plurality of cells and performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
  • the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a user data routing function, a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • 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 EPC 20 corresponds to a core network.
  • the EPC 20 includes an MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300.
  • the MME performs various mobility controls for the UE 100.
  • the SGW performs user data transfer control.
  • the MME / S-GW 300 is connected to the eNB 200 via the S1 interface. Note that the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute an LTE system network.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE 100.
  • the UE 100 includes a plurality of antennas 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 wireless transceiver 110 and the processor 160 constitute a transmission unit and a reception unit.
  • the UE 100 may not have the GNSS receiver 130.
  • the memory 150 may be integrated with the processor 160, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor 160 '.
  • the antenna 101 and the wireless transceiver 110 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the radio transceiver 110 converts the baseband signal (transmission 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 (received 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 a plurality of antennas 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 wireless transceiver 210 (and / or the network interface 220) and the processor 240 constitute a transmission unit and a reception 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.
  • the antenna 201 and the wireless transceiver 210 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the radio transceiver 210 converts the baseband signal (transmission signal) output from the processor 240 into a radio 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 (received 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 the first to third layers of the OSI reference model, and the first layer is a physical (PHY) layer.
  • the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping.
  • User data and control information are 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), random access procedure, and the like.
  • User data and control information are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200 via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler that determines an uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme (MCS)) and an allocation resource block to the UE 100.
  • 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. Between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200, user data and control information are transmitted via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane that handles control information. Control information (RRC message) for various settings is 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 connection When there is a connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in the RRC connected state, and otherwise, the UE 100 is in the 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 Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Division Multiple Access
  • the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction.
  • Each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
  • the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction and includes a plurality of symbols in the time direction.
  • Each resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • One symbol and one subcarrier constitute one resource element (RE).
  • a frequency resource can be specified by a resource block, and a time resource can be specified by a subframe (or slot).
  • the section of the first few symbols of each subframe is a control region mainly used as a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting control information.
  • the remaining section of each subframe is a data area that can be used mainly as a physical downlink shared channel (PDSCH) for transmitting user data.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • cell specific reference signals are arranged in each subframe in a distributed manner in the frequency direction and the time direction. Specifically, the CRS is provided in the first OFDM symbol and the third OFDM symbol from the end in the slot at intervals of 6 subcarriers.
  • the CRS signal sequence is associated with a physical cell identifier (PCI). Further, the frequency position of the CRS is determined according to the PCI.
  • PCI physical cell identifier
  • FIG. 6 is a diagram showing an operating environment according to the first embodiment.
  • the eNB 200 # 1 (first base station) manages the cell # 1
  • the eNB 200 # 2 (second base station) manages the cell # 2.
  • the coverage of cell # 1 is narrower than the coverage of cell # 2.
  • the cell # 2 is a macro cell
  • the cell # 1 is a small cell (for example, a pico cell or a femto cell).
  • Cell # 1 is provided in the coverage of cell # 2.
  • cell # 2 is a cell adjacent to cell # 1.
  • UE 100 is in a state (RRC connected state) connected to cell # 1.
  • cell # 1 and cell # 2 belong to the same frequency. Further, a case is assumed in which cell # 1 and cell # 2 are synchronized.
  • the power consumption of the eNB 200 # 1 is reduced by setting the cell # 1 to the sleep (Switch off) mode in the operating environment as shown in FIG.
  • the sleep mode is a mode in which transmission of all downlink radio signals from at least cell # 1 is stopped (that is, stopped).
  • the measurement report transmitted from the UE 100 is used to set the cell # 1 to the sleep mode after confirming that the cell # 1 is covered by the cell # 2.
  • eNB 200 # 1 determines that cell # 1 is a cell based on whether a measurement report transmitted from UE 100 connected to cell # 1 includes a good measurement result for the reference signal of cell # 2. It is determined whether it is covered by # 2.
  • the measurement result is reference signal reception power (RSRP) or reference signal reception quality (RSRQ).
  • the cell # 1 can be prevented from being set to the sleep mode.
  • the reference signal of the cell # 2 receives strong interference from the cell # 1.
  • the communication control method according to the first embodiment is a method for making it possible to appropriately determine whether or not the target cell (cell # 1) can be set to the sleep mode using the measurement report.
  • the communication control method according to the first embodiment is used in an operating environment as shown in FIG.
  • the eNB 200 # 1 sets some downlink radio resources in the cell # 1 as transmission restriction resources that restrict transmission from the eNB 200 # 1, and notifies the UE 100 of the transmission restriction resources.
  • the UE 100 performs measurement on the reference signal of the cell # 2 in the notified transmission restriction resource, and transmits a specific measurement report related to the measurement result to the eNB 200 # 1.
  • eNB200 # 1 judges whether cell # 1 can be set to dormant mode based on a specific measurement report.
  • the UE 100 can avoid strong interference from the cell # 1 even when the UE 100 exists in the vicinity of the eNB 200 # 1. Therefore, the UE 100 can appropriately measure the reference signal of the cell # 2 by measuring the reference signal of the cell # 2 in the transmission restriction resource. As a result, the eNB 200 # 1 can confirm more reliably whether the cell # 1 is covered by the cell # 2.
  • eNB200 # 1 selects UE100 which cannot measure the reference signal of cell # 2 from the said some UE100 based on the measurement report transmitted from each of several UE100 connected with cell # 1. elect.
  • the failure to measure the reference signal of the cell # 2 includes that a good measurement result cannot be obtained for the cell # 2.
  • the eNB 200 # 1 notifies the elected UE 100 of the transmission restriction resource.
  • that a favorable measurement result is not obtained means that the measurement result about cell # 2 is below a threshold value, for example.
  • the UE 100 that cannot measure the reference signal of the cell # 2 is a UE 100 that exists outside the coverage of the cell # 2, or a UE 100 that receives strong interference from the cell # 1. Therefore, by notifying the UE 100 of the transmission restriction resource, it is possible to perform measurement on the reference signal of the cell # 2 while eliminating the influence of the interference of the cell # 1. Also, radio resources and processing load can be saved as compared with the case where transmission restriction resources are notified to all UEs 100 connected to cell # 1.
  • the eNB 200 # 1 determines that the cell # 1 can be set to the sleep mode when the specific measurement report includes a good measurement result for the reference signal of the cell # 2. On the other hand, the eNB 200 # 1 determines that the cell # 1 cannot be set to the sleep mode when the specific measurement report does not include a good measurement result for the reference signal of the cell # 2.
  • the transmission restriction resource is a resource element used for transmission of a CSI (Channel State Information) reference signal.
  • the eNB 200 # 1 sets the transmission power of the CSI reference signal in the transmission restriction resource to zero.
  • eNB200 # 1 transmits the setting information regarding a transmission control resource to eNB200 # 2.
  • the eNB 200 # 2 transmits a CSI reference signal in the transmission restriction resource based on the setting information.
  • UE100 performs the measurement with respect to the CSI reference signal of cell # 2.
  • the CSI reference signal is a reference signal for measuring CSI in MIMO transmission or the like.
  • CSI includes CQI (Channel Quality Indicator) and the like.
  • the CSI reference signal is set with a longer period than the cell-specific reference signal. In the first embodiment, such a CSI reference signal is used for RSRP / RSRQ measurement, not CSI measurement.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a transmission restriction resource according to the first embodiment.
  • the eNB 200 # 1 reserves some resource elements in the cell # 1 for transmission of the CSI reference signal.
  • FIG. 7A illustrates a case of securing resource elements in the PDSCH region in the downlink subframe.
  • eNB200 # 1 sets the transmission power of the CSI reference signal in the secured resource element to zero.
  • such a CSI reference signal is referred to as “Zero Power CSI-RS”.
  • the transmission restriction resource in units of resource elements, it is possible to suppress a decrease in throughput of the eNB 200 # 1 as compared to the case where the entire subframe is set as the transmission restriction resource. Note that the case where the entire subframe is set as a transmission restriction resource will be described in the second embodiment and the third embodiment.
  • the eNB 200 # 1 notifies the UE 100 and the eNB 200 # 2 of a resource element in which Zero Power CSI-RS is set.
  • the eNB 200 # 2 reserves the same resource element as the resource element reserved by the eNB 200 # 1 for transmission of the CSI reference signal, and transmits the CSI reference signal in the reserved resource element.
  • UE100 measures RSRP / RSRQ of the CSI reference signal of cell # 2 in the resource element notified from eNB200 # 1. And the specific measurement report containing a measurement result (RSRP / RSRQ) is transmitted to eNB200 # 1.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a UE selection operation according to the first embodiment. At the stage of executing this flow, the transmission restriction resource may not be set.
  • the eNB 200 # 1 aggregates measurement reports transmitted from each of the plurality of UEs 100 connected to the cell # 1 in a certain period.
  • This “certain period” is a time during which a sufficient amount of measurement reports can be obtained, and is determined by the operator. “A sufficient amount of measurement reports can be obtained” means that measurement reports that cover the coverage area are aggregated.
  • eNB200 # 1 confirms whether the measurement result (RSRP / RSRQ) of cell # 2 is included in each measurement report.
  • step S12 the eNB 200 # 1 determines whether there is a measurement report that does not include the measurement result (RSRP / RSRQ) of the cell # 2. If there is no measurement report that does not include the measurement result of cell # 2 (step S12: NO), the process returns to step S11.
  • step S13 the eNB 200 # 1 sets the source UE 100 of the measurement report that does not include the measurement result of cell # 2. elect.
  • step S12 is collectively performed for a plurality of measurement reports obtained in step S11. However, every time a measurement report is received in step S11, the determination in step S12 may be performed for only the measurement report. In the pattern in which the determination is performed in this way, the flow of FIG. 8 is performed in the “certain period”.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing an operation sequence according to the first embodiment.
  • the UE 100 in FIG. 9 is the UE 100 selected using the operation flow in FIG.
  • step S101 the eNB 200 # 1 sets some resource elements in the cell # 1 as transmission restriction resources for restricting transmission from the eNB 200 # 1. Specifically, the transmission power of the CSI reference signal in the resource element is set to zero.
  • the eNB 200 # 1 transmits to the eNB 200 # 2 CSI-RS configuration information that is setting information related to the CSI reference signal (Zero Power CSI-RS).
  • the CSI-RS configuration information may be an information element of an X2 message.
  • the CSI-RS configuration information can also be regarded as request information for requesting the eNB 200 # 2 to transmit a CSI reference signal.
  • the CSI-RS configuration information includes information indicating the resource element set in step S101.
  • the information may include at least one of subframe information, symbol information, and subcarrier information corresponding to Zero Power CSI-RS.
  • the CSI-RS configuration information may include sequence information for designating the transmission CSI-RS of the eNB 200 # 2 (cell # 2).
  • the eNB 200 # 1 transmits to the UE 100 Zero Power CSI-RS information that is setting information related to the CSI reference signal (Zero Power CSI-RS).
  • Zero Power CSI-RS information may be an information element of an RRC message.
  • the Zero Power CSI-RS information can also be regarded as request information for requesting the UE 100 to measure the CSI reference signal of the cell # 2.
  • the Zero Power CSI-RS information includes information indicating the resource element set in step S101.
  • the information may include at least one of subframe information, symbol information, and subcarrier information corresponding to Zero Power CSI-RS.
  • Zero Power CSI-RS information may include the cell ID of the measurement target cell (ie, cell # 2).
  • step S104 the eNB 200 # 2 that has received the CSI-RS configuration information from the eNB 200 # 1 receives the CSI reference signal (CSI reference signal) in the same resource element as the Zero Power CSI-RS resource element based on the received CSI-RS configuration information. -RS).
  • CSI reference signal CSI reference signal
  • step S105 the UE 100 that has received the Zero Power CSI-RS information from the eNB 200 # 1, based on the received Zero Power CSI-RS information, the RSRP / RSI of the CSI-RS transmitted from the eNB 200 # 2 (cell # 2). Measure RSRQ.
  • step S106 the UE 100 transmits a measurement report (specific measurement report) including the RSRP / RSRQ measured in step S105 to the eNB 200 # 1.
  • the specific measurement report may be an information element of the RRC message.
  • step S107 the eNB 200 # 1 that has received the specific measurement report from the UE 100 determines whether or not the cell # 1 can be set to the sleep mode based on the received specific measurement report.
  • the eNB 200 # 1 determines that the cell # 1 can be set to the dormant mode when the specific measurement report includes good RSRP / RSRQ of the cell # 2.
  • the eNB 200 # 1 determines that the cell # 1 cannot be set to the dormant mode.
  • the eNB 200 # 1 determines the resource element of the Zero Power CSI-RS, but the eNB 200 # 2 may determine the resource element of the Zero Power CSI-RS.
  • the eNB 200 # 2 determines the resource element of the Zero Power CSI-RS
  • the eNB 200 # 2 transmits the CSI-RS configuration information to the eNB 200 # 1.
  • the eNB 200 # 1 that has received the CSI-RS configuration information from the eNB 200 # 2 sets the resource element of the Zero Power CSI-RS to the cell # 1 based on the received CSI-RS configuration information.
  • the second embodiment will be described mainly with respect to differences from the first embodiment.
  • the configuration method of transmission restriction resources is different from that of the first embodiment.
  • the system configuration and operating environment according to the second embodiment are the same as those of the first embodiment.
  • the transmission restriction resource is an all blank blank subframe (ABS) in which transmission of downlink user data is restricted.
  • ABS is introduced from 3GPP Release 10 and sets a substantially blank downlink subframe in order to avoid inter-cell interference.
  • the ABS transmits necessary control channels, physical signals, and system information. Therefore, a legacy UE can be connected even in a cell in which an ABS is set.
  • the eNB 200 # 1 sets some downlink subframes among the plurality of downlink subframes as the ABS.
  • the UE 100 performs measurement on the cell-specific reference signal (CRS) of the eNB 200 # 2 (cell # 2) in the ABS.
  • CRS cell-specific reference signal
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing an operation sequence according to the second embodiment.
  • the UE 100 in FIG. 10 is the UE 100 selected using the operation flow in FIG.
  • step S201 the eNB 200 # 1 sets some downlink subframes in the cell # 1 as ABSs.
  • step S202 the eNB 200 # 1 transmits an ABS configuration information, which is setting information related to the ABS, to the eNB 200 # 2.
  • the ABS configuration information may be an information element of the X2 message.
  • step S202 is not essential and can be omitted.
  • the eNB 200 # 1 transmits ABS information, which is setting information related to ABS, to the UE 100.
  • the ABS information may be an information element of the RRC message.
  • the ABS information can also be regarded as request information for requesting the UE 100 to measure the CRS of the cell # 2.
  • the ABS information includes information (subframe information) indicating the ABS set in step S201.
  • step S204 the eNB 200 # 2 transmits the CRS.
  • step S205 the UE 100 that has received the ABS information from the eNB 200 # 1 measures the RSRP / RSRQ of the CRS transmitted from the eNB 200 # 2 (cell # 2) based on the received ABS information.
  • step S206 the UE 100 transmits a measurement report (specific measurement report) including the RSRP / RSRQ measured in step S205 to the eNB 200 # 1.
  • the specific measurement report may be an information element of the RRC message.
  • step S207 the eNB 200 # 1 that has received the specific measurement report from the UE 100 determines whether or not the cell # 1 can be set to the sleep mode based on the received specific measurement report.
  • the eNB 200 # 1 determines that the cell # 1 can be set to the dormant mode when the specific measurement report includes good RSRP / RSRQ of the cell # 2.
  • the eNB 200 # 1 determines that the cell # 1 cannot be set to the dormant mode.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a transmission restriction resource according to the third embodiment.
  • the transmission restriction resource is a complete blank subframe that does not transmit all downlink radio signals. That is, in the complete blank subframe, not only downlink user data is transmitted, but also the control channel, physical signal, and system information are not transmitted.
  • the eNB 200 # 1 sets some downlink subframes among the plurality of downlink subframes as complete blank subframes.
  • the UE 100 performs measurement on the cell-specific reference signal (CRS) of the eNB 200 # 2 (cell # 2) in the complete blank subframe.
  • CRS cell-specific reference signal
  • ABS in the second embodiment may be read as “complete blank subframe”.
  • the communication control method uses a radio link failure (RLF) report instead of using a measurement report.
  • the UE 100 starts the timer T1 when detecting a radio problem in the RRC connected state, and detects the RLF when the timer T1 expires when the radio link is not restored within the period of the timer T1.
  • RLF radio link failure
  • the communication control method according to the fourth embodiment is used in an operating environment as shown in FIG.
  • the eNB 200 # 1 pauses transmission in the cell # 1 for a certain period.
  • the certain period is preferably the same period as the timer T1 of the UE 100.
  • the UE 100 detects the RLF after a certain period of time has elapsed.
  • UE100 transmits the report regarding RLF (RLF report) to eNB200 # 1, when a radio link is recovered after a certain period of time has elapsed.
  • the eNB 200 # 1 determines whether or not the cell # 1 can be set to the dormant mode based on the RLF report.
  • the eNB 200 # 1 pauses transmission in the cell # 1 for a certain period.
  • the UEs 100 existing in the coverage of the cell # 2 reconnect to the cell # 2 (RRC connection re-establishment), so that the RLF is transmitted after a certain period of time. Not detected.
  • the UE 100 existing in the coverage hole of the cell # 2 cannot reconnect to the cell # 2, and thus detects the RLF after the certain period.
  • the eNB 200 # 1 confirms whether or not the cell # 1 is covered by the cell # 2 using such a mechanism.
  • FIG. 12 is a sequence diagram showing an operation sequence according to the fourth embodiment.
  • the operation sequence of FIG. 12 may be performed periodically.
  • the operation sequence of FIG. 12 may be performed when the UE 100 is selected using the operation flow of FIG. In FIG. 12, it is assumed that UE 100 is UE 100 connected to cell # 1, and exists in the coverage hole of cell # 2.
  • the eNB 200 # 1 notifies the eNB 200 # 2 from the eNB 200 # 1 of a certain period during which transmission in the cell # 1 is suspended.
  • eNB200 # 1 may notify eNB200 # 2 of the start timing and end timing of a fixed period, for example.
  • eNB200 # 1 notifies eNB200 # 2 of the context information (UE context) of UE100.
  • the UE context is used when the UE 100 reconnects with the cell # 2.
  • the information for a certain period and the UE context may be information elements of the X2 message.
  • the eNB 200 # 2 does not measure the reference signal (CRS) of the cell # 1 of the eNB 200 # 1 during a certain period notified from the eNB 200 # 1, and the UE (not connected) to the cell # 2 Control). For example, the eNB 200 # 2 transmits setting information for excluding the cell # 1 from the measurement target to the UE connected to the cell # 2. Moreover, eNB200 # 2 hold
  • CRS reference signal
  • step S403 the eNB 200 # 1 starts transmission suspension in the cell # 1 at the start timing of a certain period. That is, eNB200 # 1 stops transmission of all downlink radio signals from cell # 1.
  • the UE 100 connected to the cell # 1 detects that the downlink radio signal cannot be received from the cell # 1, and starts the timer T1.
  • step S404 the eNB 200 # 1 ends the transmission suspension in the cell # 1 at the end timing of the certain period. That is, eNB200 # 1 restarts transmission of the downlink radio signal from cell # 1.
  • step S405 the UE 100 detects the RLF when the timer T1 expires.
  • step S406 the UE 100 determines whether or not the radio link with the cell # 1 has been restored.
  • step S407 the UE 100 transmits an RLF report related to the detected RLF to the cell # 1 (eNB 200 # 1).
  • the RLF report includes time information (that is, a time stamp) indicating the timing when the RLF occurs.
  • step S406 When the radio link with the cell # 1 is not restored (step S406: NO), and when the UE 100 moves into the coverage of the cell # 2, in step S408, the UE 100 communicates with the cell # 2 (eNB 200 # 2). Reconnect.
  • the eNB 200 # 2 holds the UE context, smooth reconnection can be performed.
  • step S409 the UE 100 connected to the cell # 2 transmits an RLF report related to the detected RLF to the eNB 200 # 2.
  • step S410 the eNB 200 # 2 that has received the RLF report from the UE 100 transmits a notification (RLF Indicator) including the received RLF report to the eNB 200 # 1.
  • a notification (RLF Indicator) including the received RLF report to the eNB 200 # 1.
  • Step S411 the eNB 200 # 1 determines whether or not the cell # 1 can be set to the sleep mode based on the RLF report received in Step S407 or Step S410.
  • the eNB 200 # 1 estimates whether or not the cause of the RLF is transmission suspension in the cell # 1 based on time information (time stamp) included in the RLF report. And when eNB200 # 1 presumes that the cause of RLF is transmission suspension in cell # 1, it judges that cell # 1 cannot be set to the suspension mode.
  • the case where the UE 100 measures the CSI-RS of the cell # 2 is exemplified.
  • the UE 100 may measure the CSI-RS of the cell # 2 instead of the UE 100 measuring the CRS of the cell # 2.
  • the selection of the target UE according to the embodiment described above is not essential and may be omitted.
  • the eNB 200 # 1 notifies the transmission restriction resources to all UEs 100 connected to the own cell (cell # 1), so that all the UEs 100 in the transmission restriction resources Measurement for 2 may be performed.
  • cell # 2 is a macro cell
  • cell # 1 is a small cell (eg, a pico cell or a femto cell)
  • cell # 1 is within the coverage of cell # 2. It was provided.
  • the present invention is not limited to such a heterogeneous network. That is, the cell # 1 and the cell # 2 may be the same type of cells instead of different types of cells.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an operating environment according to another embodiment. As shown in FIG. 13, both cell # 1 and cell # 2 are macro cells. Cell # 1 and cell # 2 have overlapping coverage areas. Of course, the present invention can also be applied to such a homogeneous network.
  • the cell # 1 and the cell # 2 are managed by different eNBs 200. However, cell # 1 and cell # 2 may be managed by the same eNB 200.
  • the eNB 200 # 1 notifies the UE 100 selected first among the plurality of UEs 100 connected to the own cell (cell # 1) of the transmission restriction resource according to the first embodiment, and then selects the UE 100 selected.
  • the transmission restriction resource according to the second embodiment may be notified, and the transmission restriction resource according to the third embodiment may be notified to the UE 100 selected next.
  • CSI-RS Zero Power CSI-RS
  • the measurement report transmitted by the UE 100 may include location information indicating the geographical location of the UE 100. Such a method is referred to as Immediate MDT.
  • the eNB 200 # 1 that has received the measurement report including the position information may ignore the measurement report from the UE 100 existing in the vicinity of the eNB 200 # 1 based on the position information.
  • the LTE system has been described as an example of the mobile communication system.
  • 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 present invention is useful in the communication field.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 通信制御方法は、eNB200#1が、セル#1における一部の下りリンク無線リソースを、eNB200#1からの送信を規制する送信規制リソースとして設定するステップと、送信規制リソースをeNB200#1からUE100に通知するステップと、UE100が、通知された送信規制リソースにおいて、セル#2の参照信号に対する測定を行うステップと、測定の結果に関する特定の測定報告をUE100からeNB200#1に送信するステップと、eNB200#1が、特定の測定報告に基づいて、セル#1を休止モードに設定可能であるか否かを判断するステップと、を有する。

Description

通信制御方法、基地局、及びユーザ端末
 本発明は、移動通信システムにおいて用いられる通信制御方法、基地局、及びユーザ端末に関する。
 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、基地局の省電力化を図るエナジーセービング技術に関する仕様の策定が進められている。
 エナジーセービング技術では、セルを形成する第1の基地局と、隣接セルを形成する第2の基地局と、が存在する環境において、当該セルを休止(Switch off)モードに設定することにより、当該第1の基地局の消費電力を削減できる。
 カバレッジホールの発生を防ぐためには、休止モードに設定するセル(以下「対象セル」という)のカバレッジが隣接セルによりカバーされている必要がある。
 対象セルが隣接セルによりカバーされていることを確認した上で対象セルを休止モードに設定するために、ユーザ端末から送信される測定報告を利用する手法が提案されている(非特許文献1参照)。具体的には、対象セルと接続するユーザ端末から送信される測定報告が、隣接セルの参照信号に対する良好な測定結果を含むか否かに基づいて、対象セルが隣接セルによりカバーされているか否かを判断する。
3GPP寄書 「R3-140931」
 本発明は、対象セルを休止モードに設定可能か否かを適切に判断可能とする通信制御方法、基地局、及びユーザ端末を提供する。
 第1の特徴に係る通信制御方法は、ユーザ端末と接続する対象セルを管理する第1の基地局が、前記対象セルにおける一部の下りリンク無線リソースを、前記第1の基地局が送信を規制する送信規制リソースとして設定し、前記送信規制リソースを前記第1の基地局が前記ユーザ端末に通知し、前記ユーザ端末が、前記通知された送信規制リソースにおいて、隣接セルの参照信号に対する測定を行い、前記測定の結果に関する特定の測定報告を前記ユーザ端末が前記第1の基地局に送信し、前記第1の基地局が、前記特定の測定報告に基づいて、前記対象セルを休止モードに設定可能であるか否かを判断する、ことを有する。
 第2の特徴に係る通信制御方法は、ユーザ端末と接続する対象セルを管理する第1の基地局が、前記対象セルにおける送信を一定期間において休止し、前記ユーザ端末が前記隣接セルのカバレッジ外に存在する場合に、前記一定期間の経過後に、前記ユーザ端末が無線リンクの障害を検知し、前記一定期間の経過後に前記無線リンクが復旧した場合に、前記障害に関する報告を前記ユーザ端末が前記第1の基地局に送信し、前記第1の基地局が、前記報告に基づいて、前記対象セルを休止モードに設定可能であるか否かを判断する。
第1実施形態乃至第4実施形態に係るLTEシステムの構成図である。 第1実施形態乃至第4実施形態に係るUEのブロック図である。 第1実施形態乃至第4実施形態に係るeNBのブロック図である。 第1実施形態乃至第4実施形態に係る無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。 第1実施形態乃至第4実施形態に係るLTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。 第1実施形態乃至第4実施形態に係る動作環境を示す図である。 第1実施形態に係る送信規制リソースを説明するための図である。 第1実施形態に係るUE選出動作を示すフロー図である。 第1実施形態に係る動作シーケンスを示すシーケンス図である。 第2実施形態に係る動作シーケンスを示すシーケンス図である。 第3実施形態に係る送信規制リソースを説明するための図である。 第4実施形態に係る動作シーケンスを示すシーケンス図である。 その他の実施形態に係る動作環境を示す図である。
 [実施形態の概要]
 第1実施形態乃至第3実施形態に係る通信制御方法は、ユーザ端末と、前記ユーザ端末と接続するセルを管理する第1の基地局と、隣接セルを管理する第2の基地局と、を用いる方法である。前記通信制御方法は、前記第1の基地局が、自セルにおける一部の下りリンク無線リソースを、自基地局が送信を規制する送信規制リソースとして設定するステップと、前記送信規制リソースを前記第1の基地局が前記ユーザ端末に通知するステップと、前記ユーザ端末が、前記通知された送信規制リソースにおいて、前記隣接セルの参照信号に対する測定を行うステップと、前記測定の結果に関する特定の測定報告を前記ユーザ端末が前記第1の基地局に送信するステップと、前記第1の基地局が、前記特定の測定報告に基づいて、自セルを休止モードに設定可能であるか否かを判断するステップと、を有する。
 第1実施形態乃至第3実施形態に係る通信制御方法は、前記第1の基地局が、自セルと接続する複数のユーザ端末のそれぞれが送信する測定報告に基づいて、前記隣接セルの参照信号を測定できないユーザ端末を前記複数のユーザ端末の中から選出するステップをさらに有する。前記通知するステップにおいて、前記第1の基地局は、前記選出したユーザ端末に対して、前記送信規制リソースを通知する。
 第1実施形態乃至第3実施形態では、前記判断するステップは、前記特定の測定報告が前記隣接セルの参照信号に対する良好な測定結果を含む場合に、自セルを前記休止モードに設定可能であると判断するステップと、前記特定の測定報告が前記隣接セルの参照信号に対する良好な測定結果を含まない場合に、自セルを前記休止モードに設定不能であると判断するステップと、を含む。
 第1実施形態では、前記送信規制リソースは、CSI参照信号の送信に用いられるリソースエレメントである。前記第1の基地局は、前記送信規制リソースにおけるCSI参照信号の送信電力をゼロに設定する。
 第1実施形態に係る通信制御方法は、前記送信規制リソースに関する設定情報を前記第1の基地局が前記第2の基地局に送信するステップと、前記第2の基地局が、前記設定情報に基づいて、前記送信規制リソースにおいてCSI参照信号を送信するステップと、をさらに有する。前記測定を行うステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記隣接セルのCSI参照信号に対する測定を行う。
 第2実施形態では、前記送信規制リソースは、下りリンクユーザデータの送信が規制されるオールモストブランクサブフレームである。前記測定を行うステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記隣接セルのセル固有参照信号に対する測定を行う。
 第3実施形態では、前記送信規制リソースは、全ての下りリンク無線信号を送信しない完全なブランクサブフレームである。前記測定を行うステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記隣接セルのセル固有参照信号に対する測定を行う。
 第1実施形態乃至第3実施形態に係る基地局は、ユーザ端末と接続するセルを管理する。前記基地局は、自セルにおける一部の下りリンク無線リソースを、自基地局が送信を規制する送信規制リソースとして設定し、前記送信規制リソースを前記ユーザ端末に通知する制御部と、前記送信規制リソースにおける前記隣接セルの参照信号に対する測定の結果に関する特定の測定報告を、前記ユーザ端末から受信する受信部と、を有する。前記制御部は、前記特定の測定報告に基づいて、自セルを休止モードに設定可能であるか否かを判断する。
 第1実施形態乃至第3実施形態に係るユーザ端末は、基地局が管理するセルと接続する。前記ユーザ端末は、前記基地局から送信規制リソースを通知されると、前記通知された送信規制リソースにおいて隣接セルの参照信号に対する測定を行う制御部と、前記測定の結果に関する特定の測定報告を前記第1の基地局に送信する送信部と、を備える。前記送信規制リソースは、前記基地局が送信を規制する一部の下りリンク無線リソースである。
 第4実施形態に係る通信制御方法は、ユーザ端末と、前記ユーザ端末と接続するセルを管理する第1の基地局と、隣接セルを管理する第2の基地局と、を用いる方法である。前記通信制御方法は、前記第1の基地局が、自セルにおける送信を一定期間において休止するステップと、前記ユーザ端末が前記隣接セルのカバレッジ外に存在する場合に、前記一定期間の経過後に、前記ユーザ端末が無線リンクの障害を検知するステップと、前記一定期間の経過後に前記無線リンクが復旧した場合に、前記障害に関する報告を前記ユーザ端末が前記第1の基地局に送信するステップと、前記第1の基地局が、前記報告に基づいて、自セルを休止モードに設定可能であるか否かを判断するステップと、を有する。
 第4実施形態に係る通信制御方法は、前記一定期間の経過後に前記ユーザ端末が前記隣接セルに接続した場合に、前記障害に関する報告を前記ユーザ端末が前記第2の基地局に送信するステップと、前記報告を受信した前記第2の基地局が、当該受信した報告を前記第1の基地局に転送するステップと、をさらに有する。
 第4実施形態では、前記報告は、前記障害が発生したタイミングを示す時間情報を含む。前記判断するステップにおいて、前記第1の基地局は、前記時間情報に基づいて、前記障害の原因が自セルにおける送信休止であると推定される場合に、自セルを前記休止モードに設定不能であると判断する。
 第4実施形態に係る通信制御方法は、前記一定期間を前記第1の基地局が前記第2の基地局に通知するステップと、前記第2の基地局が、前記一定期間において、前記第1の基地局のセルの参照信号に対する測定を行わないように、前記隣接セルと接続するユーザ端末を制御するステップと、をさらに有する。
 第4実施形態に係る基地局は、ユーザ端末と接続するセルを管理する。前記基地局は、自セルにおける送信を一定期間において休止する制御部と、前記一定期間の経過後に、前記ユーザ端末が検知した無線リンクの障害に関する報告を受信する受信部と、を備える。前記制御部は、前記報告に基づいて、自セルを休止モードに設定可能であるか否かを判断する。
 第4実施形態に係るユーザ端末は、基地局が管理するセルと接続する。前記ユーザ端末は、前記基地局が自セルにおける送信を一定期間において休止する場合で、かつ前記ユーザ端末が隣接セルのカバレッジ外に存在する場合に、前記一定期間の経過後に、無線リンクの障害を検知する制御部と、前記一定期間の経過後に前記無線リンクが復旧した場合に、前記障害に関する報告を前記基地局に送信する送信部と、を備える。
 第4実施形態では、前記一定期間の経過後に前記ユーザ端末が隣接セルに接続した場合に、前記送信部は、前記障害に関する報告を、前記隣接セルを管理する基地局に送信する。
 [第1実施形態]
 以下において、3GPP規格に基づく移動通信システムであるLTEシステムに本発明を適用する場合の実施形態を説明する。
 (1)システム構成
 先ず、第1実施形態に係るLTEシステムのシステム構成について説明する。図1は、第1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、第1実施形態に係るLTEシステムは、UE(User Equipment)100、E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。
 UE100は、ユーザ端末に相当する。UE100は、移動型の通信装置であり、セル(サービングセル)との無線通信を行う。UE100の構成については後述する。
 E-UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。E-UTRAN10は、eNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200は、基地局に相当する。eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。eNB200の構成については後述する。
 eNB200は、1又は複数のセルを管理しており、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータのルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能などを有する。「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。
 EPC20は、コアネットワークに相当する。EPC20は、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などを行う。SGWは、ユーザデータの転送制御を行う。MME/S-GW300は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。なお、E-UTRAN10及びEPC20は、LTEシステムのネットワークを構成する。
 図2は、UE100のブロック図である。図2に示すように、UE100は、複数のアンテナ101、無線送受信機110、ユーザインターフェイス120、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機130、バッテリ140、メモリ150、及びプロセッサ160を備える。メモリ150及びプロセッサ160は、制御部を構成する。無線送受信機110及びプロセッサ160は、送信部及び受信部を構成する。UE100は、GNSS受信機130を有していなくてもよい。また、メモリ150をプロセッサ160と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)をプロセッサ160’としてもよい。
 アンテナ101及び無線送受信機110は、無線信号の送受信に用いられる。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(送信信号)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(受信信号)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により実行されるプログラム、及びプロセッサ160による処理に使用される情報を記憶する。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、複数のアンテナ201、無線送受信機210、ネットワークインターフェイス220、メモリ230、及びプロセッサ240を備える。メモリ230及びプロセッサ240は、制御部を構成する。無線送受信機210(及び/又はネットワークインターフェイス220)及びプロセッサ240は、送信部及び受信部を構成する。また、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)をプロセッサとしてもよい。
 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。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(送信信号)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(受信信号)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により実行されるプログラム、及びプロセッサ240による処理に使用される情報を記憶する。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参照モデルの第1層乃至第3層に区分されており、第1層は物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
 物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理層とeNB200の物理層との間では、物理チャネルを介してユーザデータ及び制御情報が伝送される。
 MAC層は、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセス手順などを行う。UE100のMAC層とeNB200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してユーザデータ及び制御情報が伝送される。eNB200のMAC層は、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定するスケジューラを含む。
 RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とeNB200のRLC層との間では、論理チャネルを介してユーザデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRC層は、制御情報を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRC層とeNB200のRRC層との間では、各種設定のための制御情報(RRCメッセージ)が伝送される。RRC層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態であり、そうでない場合、UE100はRRCアイドル状態である。
 RRC層の上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)層は、セッション管理及びモビリティ管理などを行う。
 図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 Multiple 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る。各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。1つのシンボル及び1つのサブキャリアにより1つのリソースエレメント(RE)が構成される。また、UE100に割り当てられる無線リソース(時間・周波数リソース)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、主に制御情報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)として使用できるデータ領域である。
 下りリンクにおいて、各サブフレームには、周波数方向及び時間方向に分散してセル固有参照信号(CRS)が配置される。具体的には、CRSは、6サブキャリア間隔で、スロット中の最初のOFDMシンボルと最後から3番目のOFDMシンボルとに設けられる。CRSの信号系列は、物理セル識別子(PCI)と対応付けられている。また、CRSは、PCIに応じて周波数位置が定められる。
 (2)動作環境及びエナジーセービング技術
 以下において、第1実施形態に係る動作環境及びエナジーセービング技術について説明する。
 図6は、第1実施形態に係る動作環境を示す図である。
 図6に示すように、eNB200#1(第1の基地局)はセル#1を管理しており、eNB200#2(第2の基地局)はセル#2を管理している。セル#1のカバレッジは、セル#2のカバレッジよりも狭い。第1実施形態では、セル#2はマクロセルであり、セル#1は小セル(例えばピコセル又はフェムトセル)である。セル#1は、セル#2のカバレッジ内に設けられる。
 セル#1を基準とすると、セル#2はセル#1の隣接セルである。UE100は、セル#1に接続した状態(RRCコネクティッド状態)である。
 第1実施形態では、セル#1及びセル#2が同じ周波数に属するケースを想定する。また、セル#1及びセル#2の同期がとられているケースを想定する。
 エナジーセービング技術では、図6に示すような動作環境において、セル#1を休止(Switch off)モードに設定することにより、eNB200#1の消費電力を削減する。休止モードは、少なくともセル#1から全ての下りリンク無線信号の送信を休止(すなわち、停波)するモードである。ここで、カバレッジホールの発生を防ぐためには、休止モードに設定するセル#1のカバレッジがセル#2によりカバーされている必要がある。
 第1実施形態では、セル#1がセル#2によりカバーされていることを確認した上でセル#1を休止モードに設定するために、UE100から送信される測定報告を利用する。具体的には、eNB200#1は、セル#1と接続するUE100から送信される測定報告が、セル#2の参照信号に対する良好な測定結果を含むか否かに基づいて、セル#1がセル#2によりカバーされているか否かを判断する。測定結果とは、参照信号受信電力(RSRP)又は参照信号受信品質(RSRQ)である。
 これにより、セル#1のカバレッジ内にセル#2のカバレッジホールが存在する状況では、セル#1を休止モードに設定しないようにすることができる。
 しかしながら、UE100がeNB200#1の近傍に存在する場合、セル#2の参照信号がセル#1から強い干渉を受ける。このような場合、UE100は、セル#2の参照信号に対する測定を行うことが難しい。換言すると、セル#1から強い干渉を受ける位置(eNB200#1の近傍の位置)については、セル#2によりカバーされているか否かを判断することが難しい。
 (3)第1実施形態に係る通信制御方法
 以下において、第1実施形態に係る通信制御方法について説明する。第1実施形態に係る通信制御方法は、測定報告を利用して、対象セル(セル#1)を休止モードに設定可能か否かを適切に判断可能とするための方法である。
 第1実施形態に係る通信制御方法は、図6に示すような動作環境において用いられる。eNB200#1は、セル#1における一部の下りリンク無線リソースを、eNB200#1からの送信を規制する送信規制リソースとして設定し、送信規制リソースをUE100に通知する。次に、UE100は、通知された送信規制リソースにおいて、セル#2の参照信号に対する測定を行い、当該測定の結果に関する特定の測定報告をeNB200#1に送信する。そして、eNB200#1は、特定の測定報告に基づいて、セル#1を休止モードに設定可能であるか否かを判断する。
 eNB200#1からの送信が規制されている送信規制リソースでは、UE100がeNB200#1の近傍に存在する場合でも、UE100は、セル#1からの強い干渉を回避できる。よって、UE100が送信規制リソースにおいてセル#2の参照信号に対する測定を行うことにより、セル#2の参照信号に対する測定を適切に行うことができる。その結果、eNB200#1は、セル#1がセル#2によりカバーされているか否かをより確実に確認できる。
 第1実施形態では、eNB200#1は、セル#1と接続する複数のUE100のそれぞれから送信される測定報告に基づいて、セル#2の参照信号を測定できないUE100を当該複数のUE100の中から選出する。ここで、セル#2の参照信号を測定できないとは、セル#2について良好な測定結果が得られないことも含む。eNB200#1は、選出したUE100に対して、送信規制リソースを通知する。なお、良好な測定結果が得られないとは、例えば、セル#2についての測定結果が閾値以下であることを意味する。
 セル#2の参照信号を測定できないUE100は、セル#2のカバレッジ外に存在するUE100、又はセル#1から強い干渉を受けるUE100である。よって、そのようなUE100に対して送信規制リソースを通知することにより、セル#1の干渉の影響を排除しつつ、セル#2の参照信号に対する測定を行わせることができる。また、セル#1と接続する全てのUE100に送信規制リソースを通知する場合に比べて、無線リソース及び処理負荷を節約することができる。
 eNB200#1は、特定の測定報告がセル#2の参照信号に対する良好な測定結果を含む場合に、セル#1を休止モードに設定可能であると判断する。一方、eNB200#1は、特定の測定報告がセル#2の参照信号に対する良好な測定結果を含まない場合に、セル#1を休止モードに設定不能であると判断する。
 (4)第1実施形態に係る送信規制リソース
 以下において、第1実施形態に係る送信規制リソースについて説明する。
 第1実施形態では、送信規制リソースは、CSI(Channel State Information)参照信号の送信に用いられるリソースエレメントである。eNB200#1は、送信規制リソースにおけるCSI参照信号の送信電力をゼロに設定する。また、eNB200#1は、送信規制リソースに関する設定情報をeNB200#2に送信する。eNB200#2は、当該設定情報に基づいて、送信規制リソースにおいてCSI参照信号を送信する。UE100は、セル#2のCSI参照信号に対する測定を行う。
 CSI参照信号(CSI-RS)は、MIMO伝送等におけるCSIを測定するための参照信号である。CSIはCQI(Channel Quality Indicator)などを含む。CSI参照信号は、セル固有参照信号に比べて長い周期で設定される。第1実施形態では、そのようなCSI参照信号を、CSIの測定ではなく、RSRP/RSRQの測定に利用する。
 図7は、第1実施形態に係る送信規制リソースを説明するための図である。
 図7(a)に示すように、eNB200#1は、セル#1における一部のリソースエレメントをCSI参照信号の送信用に確保する。図7(a)では、下りリンクサブフレーム内のPDSCH領域のリソースエレメントを確保するケースを例示している。また、eNB200#1は、確保したリソースエレメントにおけるCSI参照信号の送信電力をゼロに設定する。以下において、このようなCSI参照信号を「Zero Power CSI-RS」と称する。
 第1実施形態では、リソースエレメント単位で送信規制リソースを設定することにより、サブフレーム全体を送信規制リソースとして設定するケースに比べて、eNB200#1のスループットの低下を抑制できる。なお、サブフレーム全体を送信規制リソースとして設定するケースについては、第2実施形態及び第3実施形態で説明する。
 eNB200#1は、Zero Power CSI-RSが設定されたリソースエレメントをUE100及びeNB200#2に通知する。
 図7(b)に示すように、eNB200#2は、eNB200#1が確保したリソースエレメントと同じリソースエレメントをCSI参照信号の送信用に確保し、確保したリソースエレメントにおいてCSI参照信号を送信する。
 UE100は、eNB200#1から通知されたリソースエレメントにおいて、セル#2のCSI参照信号のRSRP/RSRQを測定する。そして、測定結果(RSRP/RSRQ)を含む特定の測定報告をeNB200#1に送信する。
 (5)第1実施形態に係る動作具体例
 以下において、第1実施形態に係る動作具体例について説明する。
 (5.1)UE100の選出動作
 図8は、第1実施形態に係るUE選出動作を示すフロー図である。本フローを実施する段階では、送信規制リソースが設定されていなくてもよい。
 図8に示すように、ステップS11において、eNB200#1は、一定期間において、セル#1と接続する複数のUE100のそれぞれから送信される測定報告を集計する。この「一定期間」とは、十分な量の測定報告を得られる時間であり、オペレータによって決定される。「十分な量の測定報告を得られる」とは、カバレッジアリアを網羅するだけの測定報告が集計されることを指す。eNB200#1は、各測定報告にセル#2の測定結果(RSRP/RSRQ)が含まれているか否かを確認する。
 ステップS12において、eNB200#1は、セル#2の測定結果(RSRP/RSRQ)を含まない測定報告があるか否かを判断する。セル#2の測定結果を含まない測定報告がない場合(ステップS12:NO)、処理をステップS11に戻す。
 これに対し、セル#2の測定結果を含まない測定報告がある場合(ステップS12:YES)、ステップS13において、eNB200#1は、セル#2の測定結果を含まない測定報告の送信元UE100を選出する。
 なお、図8では、ステップS11で得られた複数の測定報告を対象としてステップS12の判断を一括して行っている。しかしながら、ステップS11で測定報告を受信する度に、その測定報告のみを対象としてステップS12の判断を行ってもよい。このように都度判断を行うパターンでは、図8のフローを上記「一定期間」において行われる。
 (5.2)動作シーケンス
 図9は、第1実施形態に係る動作シーケンスを示すシーケンス図である。図9におけるUE100は、図8の動作フローを用いて選出されたUE100である。
 図9に示すように、ステップS101において、eNB200#1は、セル#1における一部のリソースエレメントを、eNB200#1からの送信を規制する送信規制リソースとして設定する。具体的には、当該リソースエレメントにおけるCSI参照信号の送信電力をゼロに設定する。
 ステップS102において、eNB200#1は、CSI参照信号(Zero Power CSI-RS)に関する設定情報であるCSI-RS configuration informationをeNB200#2に送信する。CSI-RS configuration informationは、X2メッセージの情報要素であってもよい。CSI-RS configuration informationは、CSI参照信号の送信をeNB200#2に要求する要求情報とみなすこともできる。CSI-RS configuration informationは、ステップS101で設定したリソースエレメントを示す情報を含む。当該情報は、Zero Power CSI-RSに対応するサブフレーム情報、シンボル情報、サブキャリア情報のうち少なくとも1つを含んでもよい。また、CSI-RS configuration informationは、eNB200#2(セル#2)の送信CSI-RSを指定するための系列情報を含んでもよい。
 ステップS103において、eNB200#1は、CSI参照信号(Zero Power CSI-RS)に関する設定情報であるZero Power CSI-RS情報をUE100に送信する。Zero Power CSI-RS情報は、RRCメッセージの情報要素であってもよい。Zero Power CSI-RS情報は、セル#2のCSI参照信号の測定をUE100に要求する要求情報とみなすこともできる。Zero Power CSI-RS情報は、ステップS101で設定したリソースエレメントを示す情報を含む。当該情報は、Zero Power CSI-RSに対応するサブフレーム情報、シンボル情報、サブキャリア情報のうち少なくとも1つを含んでもよい。Zero Power CSI-RS情報は、測定対象のセル(すなわち、セル#2)のセルIDを含んでもよい。
 ステップS104において、eNB200#1からCSI-RS configuration informationを受信したeNB200#2は、受信したCSI-RS configuration informationに基づいて、Zero Power CSI-RSのリソースエレメントと同じリソースエレメントにおいてCSI参照信号(CSI-RS)を送信する。
 ステップS105において、eNB200#1からZero Power CSI-RS情報を受信したUE100は、受信したZero Power CSI-RS情報に基づいて、eNB200#2(セル#2)から送信されるCSI-RSのRSRP/RSRQを測定する。
 ステップS106において、UE100は、ステップS105で測定したRSRP/RSRQを含む測定報告(特定の測定報告)をeNB200#1に送信する。特定の測定報告は、RRCメッセージの情報要素であってもよい。
 ステップS107において、UE100から特定の測定報告を受信したeNB200#1は、受信した特定の測定報告に基づいて、セル#1を休止モードに設定可能であるか否かを判断する。eNB200#1は、特定の測定報告がセル#2の良好なRSRP/RSRQを含む場合に、セル#1を休止モードに設定可能であると判断する。一方、eNB200#1は、特定の測定報告がセル#2の良好なRSRP/RSRQを含まない場合に、セル#1を休止モードに設定不能であると判断する。
 [第1実施形態の変更例]
 上述した実施形態では、Zero Power CSI-RSのリソースエレメントをeNB200#1が決定していたが、Zero Power CSI-RSのリソースエレメントをeNB200#2が決定してもよい。
 Zero Power CSI-RSのリソースエレメントをeNB200#2が決定する場合、eNB200#2は、CSI-RS configuration informationをeNB200#1に送信する。eNB200#2からCSI-RS configuration informationを受信したeNB200#1は、受信したCSI-RS configuration informationに基づいて、Zero Power CSI-RSのリソースエレメントをセル#1に設定する。
 [第2実施形態]
 第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。第2実施形態では、送信規制リソースの構成方法が第1実施形態とは異なる。なお、第2実施形態に係るシステム構成及び動作環境は、第1実施形態と同様である。
 (1)第2実施形態に係る送信規制リソース
 以下において、第2実施形態に係る送信規制リソースについて説明する。
 第2実施形態では、送信規制リソースは、下りリンクユーザデータの送信が規制されるオールモストブランクサブフレーム(ABS)である。ABSは、3GPPリリース10から導入されているものであり、セル間干渉を回避するために略ブランクな下りリンクサブフレームを設定する。
 但し、3GPPリリース8及び9との後方互換性を担保するために、ABSでは、必要な制御チャネル及び物理信号、並びにシステム情報は送信される。よって、ABSを設定するセルであっても、レガシーUEが接続可能である。
 第2実施形態では、eNB200#1は、複数の下りリンクサブフレームのうち一部の下りリンクサブフレームをABSとして設定する。UE100は、当該ABSにおいて、eNB200#2(セル#2)のセル固有参照信号(CRS)に対する測定を行う。
 (2)第2実施形態に係る動作具体例
 以下において、第2実施形態に係る動作具体例について説明する。第2実施形態では、UE100の選出動作(図8参照)については第1実施形態と同様である。
 図10は、第2実施形態に係る動作シーケンスを示すシーケンス図である。図10におけるUE100は、図8の動作フローを用いて選出されたUE100である。
 図10に示すように、ステップS201において、eNB200#1は、セル#1における一部の下りリンクサブフレームをABSとして設定する。
 ステップS202において、eNB200#1は、ABSに関する設定情報であるABS configuration informationをeNB200#2に送信する。ABS configuration informationは、X2メッセージの情報要素であってもよい。但し、ステップS202は必須ではなく、省略可能である。
 ステップS203において、eNB200#1は、ABSに関する設定情報であるABS情報をUE100に送信する。ABS情報は、RRCメッセージの情報要素であってもよい。ABS情報は、セル#2のCRSの測定をUE100に要求する要求情報とみなすこともできる。ABS情報は、ステップS201で設定したABSを示す情報(サブフレーム情報)を含む。
 ステップS204において、eNB200#2は、CRSを送信する。
 ステップS205において、eNB200#1からABS情報を受信したUE100は、受信したABS情報に基づいて、eNB200#2(セル#2)から送信されるCRSのRSRP/RSRQを測定する。
 ステップS206において、UE100は、ステップS205で測定したRSRP/RSRQを含む測定報告(特定の測定報告)をeNB200#1に送信する。特定の測定報告は、RRCメッセージの情報要素であってもよい。
 ステップS207において、UE100から特定の測定報告を受信したeNB200#1は、受信した特定の測定報告に基づいて、セル#1を休止モードに設定可能であるか否かを判断する。eNB200#1は、特定の測定報告がセル#2の良好なRSRP/RSRQを含む場合に、セル#1を休止モードに設定可能であると判断する。一方、eNB200#1は、特定の測定報告がセル#2の良好なRSRP/RSRQを含まない場合に、セル#1を休止モードに設定不能であると判断する。
 [第3実施形態]
 第3実施形態について、第1実施形態及び第2実施形態との相違点を主として説明する。第3実施形態では、送信規制リソースの構成方法が第1実施形態及び第2実施形態とは異なる。第3実施形態に係るシステム構成及び動作環境は、第1実施形態と同様である。
 図11は、第3実施形態に係る送信規制リソースを説明するための図である。
 図11に示すように、第3実施形態では、送信規制リソースは、全ての下りリンク無線信号を送信しない完全なブランクサブフレームである。すなわち、完全なブランクサブフレームでは、下りリンクユーザデータが送信されないだけではなく、制御チャネル及び物理信号、並びにシステム情報も送信されない。
 第3実施形態では、eNB200#1は、複数の下りリンクサブフレームのうち一部の下りリンクサブフレームを完全なブランクサブフレームとして設定する。UE100は、当該完全なブランクサブフレームにおいて、eNB200#2(セル#2)のセル固有参照信号(CRS)に対する測定を行う。
 その他の動作については、第2実施形態と同様である。すなわち、第2実施形態における「ABS」を「完全なブランクサブフレーム」と読み替えればよい。
 [第4実施形態]
 第4実施形態について、第1実施形態乃至第3実施形態との相違点を主として説明する。第4実施形態に係るシステム構成及び動作環境は、第1実施形態と同様である。
 (1)第4実施形態に係る通信制御方法
 以下において、第4実施形態に係る通信制御方法について説明する。
 第4実施形態に係る通信制御方法は、測定報告を利用することに代えて、無線リンク障害(RLF)報告を利用する。UE100は、RRCコネクティッド状態において無線問題(radio problem)を検知するとタイマT1を起動し、タイマT1の期間内で無線リンクが復旧しない場合に、タイマT1の満了時にRLFを検知する。
 第4実施形態に係る通信制御方法は、図6に示すような動作環境において用いられる。eNB200#1は、セル#1における送信を一定期間において休止する。当該一定期間は、UE100のタイマT1と同じ期間とすることが好ましい。UE100がセル#2のカバレッジ外に存在する場合に、一定期間の経過後にUE100がRLFを検知する。その後、UE100は、一定期間の経過後に無線リンクが復旧した場合に、RLFに関する報告(RLF報告)をeNB200#1に送信する。eNB200#1は、RLF報告に基づいて、セル#1を休止モードに設定可能であるか否かを判断する。
 このように、eNB200#1は、セル#1における送信を一定期間において休止する。ここで、セル#1と接続するUE100のうち、セル#2のカバレッジ内に存在するUE100は、セル#2と再接続(RRC connection re-establishment)することにより、当該一定期間の経過後にRLFを検知しない。これに対し、セル#1と接続するUE100のうち、セル#2のカバレッジホールに存在するUE100は、セル#2と再接続不能であるため、当該一定期間の経過後にRLFを検知する。第4実施形態では、eNB200#1は、このような仕組みを利用して、セル#1がセル#2によりカバーされているか否かを確認する。
 (2)第4実施形態に係る動作具体例
 以下において、第4実施形態に係る動作具体例について説明する。
 図12は、第4実施形態に係る動作シーケンスを示すシーケンス図である。図12の動作シーケンスは、定期的に行ってもよい。或いは、図12の動作シーケンスは、図8の動作フローを用いてUE100が選出された場合に行ってもよい。なお、図12において、UE100は、セル#1と接続するUE100であって、セル#2のカバレッジホールに存在すると仮定している。
 図12に示すように、ステップS401において、eNB200#1は、セル#1における送信を休止する一定期間をeNB200#1からeNB200#2に通知する。eNB200#1は、例えば、一定期間の開始タイミング及び終了タイミングをeNB200#2に通知してもよい。また、eNB200#1は、UE100のコンテキスト情報(UEコンテキスト)をeNB200#2に通知する。当該UEコンテキストは、UE100がセル#2と再接続する場合に利用される。一定期間の情報及びUEコンテキストは、X2メッセージの情報要素であってもよい。
 ステップS402において、eNB200#2は、eNB200#1から通知された一定期間において、eNB200#1のセル#1の参照信号(CRS)に対する測定を行わないように、セル#2と接続するUE(不図示)を制御する。例えば、eNB200#2は、セル#2と接続するUEに対して、セル#1を測定対象から除外する設定情報を送信する。また、eNB200#2は、eNB200#1から通知されたUEコンテキストを保持する。
 ステップS403において、eNB200#1は、一定期間の開始タイミングにおいて、セル#1における送信休止を開始する。すなわち、eNB200#1は、セル#1からの全ての下りリンク無線信号の送信を停止する。セル#1と接続するUE100は、セル#1から下りリンク無線信号を受信できないことを検知し、タイマT1を起動する。
 ステップS404において、eNB200#1は、一定期間の終了タイミングにおいて、セル#1における送信休止を終了する。すなわち、eNB200#1は、セル#1からの下りリンク無線信号の送信を再開する。
 ステップS405において、UE100は、タイマT1の満了に応じてRLFを検知する。UE100は、検知したRLFに関する情報を記憶する。
 ステップS406において、UE100は、セル#1との無線リンクが復旧したか否かを判断する。セル#1との無線リンクが復旧した場合(ステップS406:YES)、ステップS407において、UE100は、検知したRLFに関するRLF報告をセル#1(eNB200#1)に送信する。RLF報告は、RLFが発生したタイミングを示す時間情報(すなわち、タイムスタンプ)を含む。
 セル#1との無線リンクが復旧しない場合(ステップS406:NO)で、かつUE100がセル#2のカバレッジ内に移動した場合、ステップS408において、UE100は、セル#2(eNB200#2)との再接続を行う。ここで、eNB200#2はUEコンテキストを保持しているため、円滑な再接続を行うことができる。
 ステップS409において、セル#2に接続したUE100は、検知したRLFに関するRLF報告をeNB200#2に送信する。
 ステップS410において、UE100からRLF報告を受信したeNB200#2は、受信したRLF報告を含む通知(RLF Indicator)をeNB200#1に送信する。
 ステップS411において、eNB200#1は、ステップS407又はステップS410で受信したRLF報告に基づいて、セル#1を休止モードに設定可能であるか否かを判断する。ここで、eNB200#1は、RLF報告に含まれる時間情報(タイムスタンプ)に基づいて、RLFの原因がセル#1における送信休止であるか否かを推定する。そして、eNB200#1は、RLFの原因がセル#1における送信休止であると推定した場合に、セル#1を休止モードに設定不能であると判断する。
 [その他の実施形態]
 第1実施形態では、UE100がセル#2のCSI-RSを測定するケースを例示した。また、第2実施形態及び第3実施形態では、UE100がセル#2のCRSを測定するケースを例示した。しかしながら、第2実施形態及び第3実施形態では、UE100がセル#2のCRSを測定することに代えて、UE100がセル#2のCSI-RSを測定してもよい。
 上述した実施形態に係る対象UEの選定(図8)は、必須ではなく、省略してもよい。図8の処理を省略する場合、eNB200#1は、自セル(セル#1)と接続する全てのUE100に対して送信規制リソースを通知することにより、当該全てのUE100が送信規制リソースにおいてセル#2に対する測定を行ってもよい。
 上述した実施形態では、図6に示したように、セル#2がマクロセルであり、セル#1が小セル(例えばピコセル又はフェムトセル)であり、セル#1は、セル#2のカバレッジ内に設けられていた。しかしながら、本発明はこのようなヘテロジーニアスネットワークに限定されない。すなわち、セル#1及びセル#2は、異種のセルではなく、同種のセルであってもよい。図13は、その他の実施形態に係る動作環境を示す図である。図13に示すように、セル#1及びセル#2は、何れもマクロセルである。セル#1及びセル#2は、カバレッジエリアの一部が重複している。このようなホモジーニアスネットワークにも本発明を適用可能であることは勿論である。また、上述した実施形態では、セル#1及びセル#2は、異なるeNB200により管理されていた。しかしながら、セル#1及びセル#2が同一のeNB200により管理されてもよい。
 上述した各実施形態は、別個独立に実施する場合に限らず、2以上の実施形態を組み合わせて実施してもよい。例えば、eNB200#1は、自セル(セル#1)と接続する複数のUE100のうち、最初に選出したUE100に対して第1実施形態に係る送信規制リソースを通知し、次に選出したUE100に対して第2実施形態に係る送信規制リソースを通知し、次に選出したUE100に対して第3実施形態に係る送信規制リソースを通知してもよい。また、第1実施形態と第2実施形態とを同時に行うというような組み合わせを行ってもよい。例えば、あるサブフレームにはCSI-RS(Zero Power CSI-RS)を設定し、他のサブフレームにはABSを設定するといった組み合わせが可能である。
 上述した各実施形態では、MDT(Minimization of Drive Test)について特に触れなかった。しかしながら、UE100が送信する測定報告は、当該UE100の地理的位置を示す位置情報を含んでもよい。このような手法は、Immediate MDTと称される。位置情報を含む測定報告を受信したeNB200#1は、当該位置情報に基づいて、自身の近傍に存在するUE100からの測定報告を無視してもよい。
 上述した実施形態では、移動通信システムの一例としてLTEシステムを説明したが、LTEシステムに限定されるものではなく、LTEシステム以外のシステムに本発明を適用してもよい。
 日本国特許出願第2014-097519号(2014年5月9日出願)の全内容が参照により本願明細書に組み込まれている。
 本発明は、通信分野において有用である。

Claims (16)

  1.  ユーザ端末と接続する対象セルを管理する第1の基地局が、前記対象セルにおける一部の下りリンク無線リソースを、前記第1の基地局が送信を規制する送信規制リソースとして設定し、
     前記送信規制リソースを前記第1の基地局が前記ユーザ端末に通知し、
     前記ユーザ端末が、前記通知された送信規制リソースにおいて、隣接セルの参照信号に対する測定を行い、
     前記測定の結果に関する特定の測定報告を前記ユーザ端末が前記第1の基地局に送信し、
     前記第1の基地局が、前記特定の測定報告に基づいて、前記対象セルを休止モードに設定可能であるか否かを判断する、
     ことを有する通信制御方法。
  2.  前記第1の基地局が、前記対象セルと接続する複数のユーザ端末のそれぞれが送信する測定報告に基づいて、前記隣接セルの参照信号を測定できないユーザ端末を前記複数のユーザ端末の中から選出し、
     前記第1の基地局が、前記選出したユーザ端末に対して、前記送信規制リソースを通知する、
     ことをさらに有する請求項1に記載の通信制御方法。
  3.  前記判断することは、
     前記特定の測定報告が前記隣接セルの参照信号に対する良好な測定結果を含む場合に、前記対象セルを前記休止モードに設定可能であると判断し、
     前記特定の測定報告が前記隣接セルの参照信号に対する良好な測定結果を含まない場合に、前記対象セルを前記休止モードに設定不能であると判断する、
     ことを含む請求項1に記載の通信制御方法。
  4.  前記送信規制リソースは、CSI参照信号の送信に用いられるリソースエレメントであり、
     前記第1の基地局が、前記送信規制リソースにおけるCSI参照信号の送信電力をゼロに設定する、
     請求項1に記載の通信制御方法。
  5.  前記送信規制リソースに関する設定情報を、前記第1の基地局が、前記隣接セルを管理する第2の基地局に送信し、
     前記第2の基地局が、前記設定情報に基づいて、前記送信規制リソースにおいてCSI参照信号を送信する、
     ことをさらに有し、
     前記測定を行うことは、前記ユーザ端末が、前記隣接セルのCSI参照信号に対する測定を行う、
     ことを含む請求項4に記載の通信制御方法。
  6.  前記送信規制リソースは、下りリンクユーザデータの送信が規制されるオールモストブランクサブフレームであり、
     前記測定を行うことは、前記ユーザ端末が、前記隣接セルのセル固有参照信号に対する測定を行う、
     ことを含む請求項1に記載の通信制御方法。
  7.  前記送信規制リソースは、全ての下りリンク無線信号を送信しない完全なブランクサブフレームであり、
     前記測定を行うことは、前記ユーザ端末が、前記隣接セルのセル固有参照信号に対する測定を行う、
     ことを含む請求項1に記載の通信制御方法。
  8.  ユーザ端末と接続する対象セルを管理する基地局であって、
     前記対象セルにおける一部の下りリンク無線リソースを、前記基地局が送信を規制する送信規制リソースとして設定し、前記送信規制リソースを前記ユーザ端末に通知する制御部と、
     前記送信規制リソースにおける前記隣接セルの参照信号に対する測定の結果に関する特定の測定報告を、前記ユーザ端末から受信する受信部と、を備え、
     前記制御部は、前記特定の測定報告に基づいて、前記対象セルを休止モードに設定可能であるか否かを判断する、
     基地局。
  9.  基地局が管理する対象セルと接続するユーザ端末であって、
     前記基地局から送信規制リソースを通知されると、前記通知された送信規制リソースにおいて隣接セルの参照信号に対する測定を行う制御部と、
     前記測定の結果に関する特定の測定報告を前記基地局に送信する送信部と、を備え、
     前記送信規制リソースは、前記基地局が送信を規制する一部の下りリンク無線リソースである、
     ユーザ端末。
  10.  ユーザ端末と接続する対象セルを管理する第1の基地局が、前記対象セルにおける送信を一定期間において休止し、
     前記ユーザ端末が前記隣接セルのカバレッジ外に存在する場合に、前記一定期間の経過後に、前記ユーザ端末が無線リンクの障害を検知し、
     前記一定期間の経過後に前記無線リンクが復旧した場合に、前記障害に関する報告を前記ユーザ端末が前記第1の基地局に送信し、
     前記第1の基地局が、前記報告に基づいて、前記対象セルを休止モードに設定可能であるか否かを判断する、
     通信制御方法。
  11.  前記一定期間の経過後に前記ユーザ端末が前記隣接セルに接続した場合に、前記ユーザ端末が前記障害に関する報告を前記隣接セルを管理する第2の基地局に送信し、
     前記報告を受信した前記第2の基地局が、当該受信した報告を前記第1の基地局に転送する、
     ことをさらに有する請求項10に記載の通信制御方法。
  12.  前記報告は、前記障害が発生したタイミングを示す時間情報を含み、
     前記判断することは、前記第1の基地局が、前記時間情報に基づいて、前記障害の原因が前記対象セルにおける送信休止であると推定される場合に、前記対象セルを前記休止モードに設定不能であると判断する、
     ことを含む請求項10に記載の通信制御方法。
  13.  前記一定期間を前記第1の基地局が前記第2の基地局に通知し、
     前記第2の基地局が、前記一定期間において、前記第1の基地局のセルの参照信号に対する測定を行わないように、前記隣接セルと接続するユーザ端末を制御する、
     ことをさらに有する請求項10に記載の通信制御方法。
  14.  ユーザ端末と接続する対象セルを管理する基地局であって、
     前記対象セルにおける送信を一定期間において休止する制御部と、
     前記一定期間の経過後に、前記ユーザ端末が検知した無線リンクの障害に関する報告を受信する受信部と、を備え、
     前記制御部は、前記報告に基づいて、前記対象セルを休止モードに設定可能であるか否かを判断する、
     基地局。
  15.  基地局が管理する対象セルと接続するユーザ端末であって、
     前記基地局が前記対象セルにおける送信を一定期間において休止する場合で、かつ前記ユーザ端末が隣接セルのカバレッジ外に存在する場合に、前記一定期間の経過後に、無線リンクの障害を検知する制御部と、
     前記一定期間の経過後に前記無線リンクが復旧した場合に、前記障害に関する報告を前記基地局に送信する送信部と、
     を備えるユーザ端末。
  16.  前記一定期間の経過後に前記ユーザ端末が隣接セルに接続した場合に、前記送信部は、前記障害に関する報告を、前記隣接セルを管理する基地局に送信する、
     請求項15に記載のユーザ端末。
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