WO2016121672A1 - ユーザ端末及び基地局 - Google Patents

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WO2016121672A1
WO2016121672A1 PCT/JP2016/051965 JP2016051965W WO2016121672A1 WO 2016121672 A1 WO2016121672 A1 WO 2016121672A1 JP 2016051965 W JP2016051965 W JP 2016051965W WO 2016121672 A1 WO2016121672 A1 WO 2016121672A1
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WO
WIPO (PCT)
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base station
signal
control unit
enb
measurement
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/051965
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English (en)
French (fr)
Inventor
直久 松本
空悟 守田
裕之 安達
宏行 浦林
智春 山▲崎▼
Original Assignee
京セラ株式会社
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Filing date
Publication date
Application filed by 京セラ株式会社 filed Critical 京セラ株式会社
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Priority to US16/736,431 priority patent/US11228927B2/en
Priority to US17/643,374 priority patent/US11910211B2/en

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0058Transmission of hand-off measurement information, e.g. measurement reports

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a base station used in a mobile communication system.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent document 1 a frequency band (licensed band) for which an operator is licensed but also a frequency band (unlicensed band) that does not require a license for LTE communication.
  • a listen-before-talk (LBT) procedure is required in order to avoid interference with a system different from the LTE system (such as a wireless LAN) or another operator's LTE system.
  • LBT listen-before-talk
  • the base station checks whether or not a frequency channel (carrier) is available based on the received power, and uses the frequency channel only when it is confirmed that the channel is a free channel (clear channel). It is a procedure.
  • the user terminal is used in a mobile communication system.
  • the user terminal receives a measurement instruction that instructs measurement in an unlicensed band from a base station, and responds to reception of the measurement instruction even if a cell identifier of a measurement target cell is not specified in the measurement instruction.
  • Searching for a radio signal transmitted in a frequency channel included in the unlicensed band measuring a reception power of the radio signal detected by the search, an identifier of a transmission source of the detected radio signal, and the A transmission unit that transmits a measurement report including a measurement result of received power to the base station.
  • the base station is used in a mobile communication system.
  • the base station transmits a measurement instruction for instructing measurement in an unlicensed band to a user terminal, a receiving unit for receiving a measurement report from the user terminal, and the unlicensed band based on the measurement report.
  • a control unit that determines whether or not to use the included frequency channel in the own base station.
  • the measurement report includes an identifier of a radio signal transmission source detected by the user terminal in the frequency channel, and a measurement result of the reception power of the radio signal.
  • the base station according to the third feature is used in a mobile communication system.
  • the base station searches for a radio signal transmitted in a frequency channel included in an unlicensed band, measures a reception power of the radio signal detected by the search, and a beacon signal based on the measurement result of the reception power And a transmitting unit that transmits the wirelessly.
  • the beacon signal is referred to when determining whether or not to use the frequency channel in another base station that has received the beacon signal.
  • the base station according to the fourth feature is used in a mobile communication system.
  • the base station based on the beacon signal, a receiving unit that wirelessly receives a beacon signal based on a measurement result of a reception power of a radio signal transmitted in a frequency channel included in an unlicensed band, from another base station, A control unit that determines whether or not to use the frequency channel in its own base station.
  • a communication apparatus observes the use status of the channel within an observation period having a predetermined time length before transmitting a radio signal in an unlicensed band channel, and the channel is an empty channel.
  • a control unit for confirming whether or not The control unit detects a synchronization shift amount with the other communication device based on a radio signal transmitted from another communication device, and changes a start timing of the observation period according to the synchronization shift amount Is provided.
  • the base station includes a control unit that executes a process of transmitting transmission data using PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • the control unit executes a process of transmitting predetermined data as a reservation signal for reserving a channel before transmitting the transmission data.
  • the predetermined data includes at least a part of the transmission data.
  • the user terminal receives, from the base station, predetermined data carried by a reservation signal and transmission data carried by PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) arranged after the predetermined data.
  • the control part which performs a process and a predetermined
  • the predetermined data includes at least a part of the transmission data.
  • the predetermined decoding process includes a process of combining the predetermined data as redundant data of the transmission data.
  • the user terminal includes a control unit that executes an RRM (Radio Resource Management) measurement process and a report process for reporting measurement results for a plurality of cells to the base station together with an operator ID.
  • the measurement results include RSRP (Reference Signal Received Power) and / or RSRQ (Reference Signal Received Quality) and RSSI (Received Signal Strength Indicator).
  • the base station includes a control unit that confirms the presence or absence of an empty channel before transmitting an initial signal in the unlicensed band.
  • the controller transmits a reservation signal after completion of the confirmation until a symbol that can start transmission of the initial signal starts.
  • the reserved signal is used as a cyclic prefix.
  • FIG. 1 It is a figure which shows UE measurement report which concerns on attachment 3. It is a figure which shows the example of the OFDM symbol for PDSCH which concerns on attachment 4. It is a figure which shows the example of the reservation signal which concerns on attachment 4. It is a figure which shows the example of the multiplexing in the frequency domain for the LAA which concerns on attachment 5.
  • FIG. It is a figure which shows the example of the unsuitable pair for MU-MIMO which concerns on attachment 5.
  • FIG. It is a figure which shows the outline
  • FIG. It is a figure which shows the start timing of DL data transmission which concerns on attachment 6.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a case of a reserved signal in one OFDM symbol according to Supplementary Note 6.
  • FIG. It is a figure which shows the example of the partial duplication case which concerns on attachment 6. It is a figure which shows the initial stage signal which has two OFDM symbols concerning attachment 6.
  • the first embodiment and the second embodiment provide a user terminal and a base station that can facilitate interference avoidance in an unlicensed band.
  • the user terminal is used in a mobile communication system.
  • the user terminal receives a measurement instruction that instructs measurement in an unlicensed band from a base station, and responds to reception of the measurement instruction even if a cell identifier of a measurement target cell is not specified in the measurement instruction.
  • Searching for a radio signal transmitted in a frequency channel included in the unlicensed band measuring a reception power of the radio signal detected by the search, an identifier of a transmission source of the detected radio signal, and the A transmission unit that transmits a measurement report including a measurement result of received power to the base station.
  • the measurement instruction includes information specifying a frequency channel to be measured in the unlicensed band.
  • the control unit searches for a radio signal transmitted in the frequency channel specified by the measurement instruction.
  • the control unit searches the radio signal transmitted from the cell of the mobile communication system in the unlicensed band, and measures the received power of the radio signal detected by the search.
  • the transmission unit transmits the measurement report including a cell identifier of a transmission source cell of the detected radio signal and a measurement result of the received power.
  • control unit searches for the radio signal transmitted from a cell belonging to an operator different from the operator to which the base station belongs, and measures the received power of the radio signal detected by the search.
  • the cell identifier includes operator information indicating an operator to which the transmission source cell belongs.
  • the wireless signal is a synchronization signal, a reference signal, or a beacon signal.
  • control unit searches for the radio signal transmitted from a device of a system different from the mobile communication system, and measures the received power of the radio signal detected by the search.
  • the base station is used in a mobile communication system.
  • the base station transmits a measurement instruction for instructing measurement in an unlicensed band to a user terminal, a receiving unit for receiving a measurement report from the user terminal, and the unlicensed band based on the measurement report.
  • a control unit that determines whether or not to use the included frequency channel in the own base station.
  • the measurement report includes an identifier of a radio signal transmission source detected by the user terminal in the frequency channel, and a measurement result of the reception power of the radio signal.
  • control unit must use the frequency channel in its own base station when the number of identifiers of the transmission source is a predetermined number or more and / or the measurement result is a threshold or more. to decide.
  • the transmission source identifier includes a cell identifier of the own cell operated by the own base station in the unlicensed band and an identifier of a transmission source other than the own cell.
  • the control unit determines that the frequency channel is not used in the base station when the measurement result corresponding to an identifier of a transmission source other than the own cell is larger than the measurement result corresponding to the cell identifier of the own cell. To do.
  • the measurement instruction includes information specifying a frequency channel to be measured in the unlicensed band.
  • the transmission source identifier is a cell identifier.
  • the cell identifier includes operator information indicating an operator to which the transmission source cell belongs.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an LTE system.
  • 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 routing function of user data (hereinafter simply referred to as “data”), 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.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • MME performs various mobility control etc. with respect to UE100.
  • the S-GW performs data transfer control.
  • the MME / S-GW 300 is connected to the eNB 200 via the S1 interface.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute a network.
  • FIG. 2 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system.
  • 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.
  • Data and control signals 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. Data and control signals 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. Data and control signals are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200 via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane that handles control signals. Messages for various settings (RRC messages) are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
  • RRC 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. 3 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 an area mainly used as a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting a downlink control signal. Details of the PDCCH will be described later.
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used mainly as a physical downlink shared channel (PDSCH) for transmitting downlink data.
  • a downlink reference signal such as a cell-specific reference signal (CRS: Cell specific Reference Signal) is arranged.
  • CRS Cell specific Reference Signal
  • both ends in the frequency direction in each subframe are regions used mainly as physical uplink control channels (PUCCH) for transmitting uplink control signals.
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used as a physical uplink shared channel (PUSCH) mainly for transmitting uplink data.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • SRS sounding reference signal
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of the UE 100. As illustrated in FIG. 4, the UE 100 includes a reception unit 110, a transmission unit 120, and a control unit 130.
  • the receiving unit 110 performs various types of reception under the control of the control unit 130.
  • the receiving unit 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 130.
  • the receiving unit 110 may include a first receiver that receives a radio signal in a licensed band and a second receiver that receives a radio signal in an unlicensed band.
  • the transmission unit 120 performs various transmissions under the control of the control unit 130.
  • the transmission unit 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 130 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the transmission unit 120 may include a first transmitter that transmits a radio signal in a licensed band and a second transmitter that transmits a radio signal in an unlicensed band.
  • the control unit 130 performs various controls in the UE 100.
  • the control unit 130 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor may include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • the UE 100 may include a user interface and a battery.
  • the user interface 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 receives an operation from the user and outputs a signal indicating the content of the operation to the control unit 130.
  • a battery stores the electric power which should be supplied to each block of UE100.
  • FIG. 5 is a block diagram of the eNB 200. As illustrated in FIG. 5, the eNB 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a control unit 230, and a backhaul communication unit 240.
  • the transmission unit 210 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • the transmission unit 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 130 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the transmission unit 210 may include a first transmitter that transmits a radio signal in the licensed band and a second transmitter that transmits a radio signal in the unlicensed band.
  • the receiving unit 220 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • the receiving unit 220 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 230.
  • the receiving unit 220 may include a first receiver that receives radio signals in the licensed band and a second receiver that receives radio signals in the unlicensed band.
  • the control unit 230 performs various controls in the eNB 200.
  • the control unit 230 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • the backhaul communication unit 240 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 backhaul communication unit 240 is used for communication performed on the X2 interface, communication performed on the S1 interface, and the like.
  • LAA licensed-assisted access
  • FIG. 6 is a diagram for explaining LAA. As illustrated in FIG. 6, the eNB 200 manages a cell # 1 operated in a licensed band and a cell # 2 operated in an unlicensed band. In FIG. 6, an example in which the cell # 1 is a macro cell and the cell # 2 is a small cell is illustrated, but the cell size is not limited to this.
  • UE 100 is located in the overlapping area of cell # 1 and cell # 2.
  • UE100 sets cell # 2 as a secondary cell (SCell), setting cell # 1 as a primary cell (PCell), and performs communication by a carrier aggregation (CA).
  • SCell secondary cell
  • PCell primary cell
  • CA carrier aggregation
  • the UE 100 performs uplink communication and downlink communication with the cell # 1, and performs downlink communication with the cell # 2. Due to such carrier aggregation, the UE 100 is provided with unlicensed band radio resources in addition to licensed band radio resources, so that downlink throughput can be improved. The UE 100 may further perform uplink communication with the cell # 2.
  • LBT listen-before-talk
  • the LBT procedure is a procedure for confirming whether or not a frequency channel (carrier) is vacant based on the received power, and using the frequency channel only when it is confirmed that the channel is a vacant channel (clear channel).
  • ENB 200 searches for an empty channel in cell # 2 (unlicensed band) by the LBT procedure, and allocates radio resources included in the empty channel to UE 100 (scheduling).
  • the eNB 200 performs scheduling in the cell # 2 via the cell # 2.
  • the eNB 200 may perform scheduling in the cell # 2 via the cell # 1 (that is, cross carrier scheduling).
  • the LBT procedure described above is based on power detection in the eNB 200. However, it is difficult to avoid interference in the unlicensed band based only on information obtained by the eNB 200 by detecting its own power.
  • the eNB 200 cannot always detect a radio signal detected by the UE 100.
  • UE100 may receive the influence of interference from an interference source.
  • the eNB 200 has obtained information on the interference source in advance, interference avoidance is relatively easy.
  • the interference source is an eNB of another operator, information on the interference source is obtained from the other operator. It is difficult to get.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an operation according to the first embodiment.
  • the UE 100 has not started LAA (carrier aggregation).
  • the UE 100 may be in an RRC connected state or an RRC idle state.
  • the UE 100 is in a state where LAA is being executed. In this case, the UE 100 is in the RRC connected state.
  • step S11 the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits to the UE 100 a measurement instruction that instructs measurement in the unlicensed band.
  • the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits a measurement instruction to the UE 100 via the cell # 1 (licensed band).
  • the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits a measurement instruction to the UE 100 via either cell # 1 (licensed band) or cell # 2 (unlicensed band).
  • the measurement instruction may be an individual message (for example, an individual RRC message) or a broadcast message (for example, a broadcast RRC message).
  • the measurement instruction preferably includes information specifying the frequency channel to be measured in the unlicensed band.
  • a candidate frequency channel used for LAA or a frequency channel being used for LAA is designated as a measurement target.
  • the measurement instruction may not include information specifying the cell identifier of the measurement target cell. This is because, in the unlicensed band, an eNB of another operator or a device of another system (for example, a wireless LAN access point) can be an interference source, and thus it is not sufficient to perform measurement only for a specific cell.
  • the receiving unit 110 of the UE 100 receives from the eNB 200 a measurement instruction that instructs measurement in the unlicensed band.
  • step S12 the control unit 130 of the UE 100 searches for a radio signal transmitted in the frequency channel included in the unlicensed band in response to reception of the measurement instruction, and measures the received power of the radio signal detected by the search. .
  • the control unit 130 of the UE 100 searches for a radio signal transmitted in the designated frequency channel.
  • the control unit 130 of the UE 100 may search for a radio signal transmitted in each frequency channel included in the unlicensed band.
  • the control unit 130 of the UE 100 searches for a radio signal transmitted from the cell of the LTE system in the unlicensed band, and measures the received power of the radio signal detected by the search.
  • the radio signal is a synchronization signal, a reference signal, or an LTE beacon signal.
  • the synchronization signal is, for example, a primary synchronization signal (PSS) and / or a secondary synchronization signal (SSS).
  • the reference signal is, for example, a discovery reference signal (DRS).
  • the control unit 130 of the UE 100 can specify the cell identifier of the transmission source based on the received synchronization signal and / or reference signal.
  • the cell identifier preferably includes operator information indicating an operator to which the transmission source cell belongs. For example, a part of the cell identifier is used as the operator identifier.
  • the LTE beacon signal will be described in the second embodiment.
  • control unit 130 of the UE 100 searches for a radio signal transmitted from a cell belonging to an operator different from the operator to which the eNB 200 belongs, and measures the received power of the radio signal detected by the search. This is because the eNB of another operator can be an interference source as described above.
  • control unit 130 of the UE 100 may search for a radio signal transmitted from a device (for example, a wireless LAN access point) of a system different from the LTE system, and measure the received power of the radio signal detected by the search. .
  • a device for example, a wireless LAN access point
  • the wireless signal is, for example, a wireless LAN beacon signal.
  • the transmission unit 120 of the UE 100 transmits, to the eNB 200, a measurement report including an identifier (cell identifier) of a detected radio signal transmission source and a measurement result of received power.
  • the measurement report includes a cell identifier of each cell and a measurement result associated with each cell identifier. It is preferable that the measurement report further includes information indicating the frequency channel on which the UE 100 performs measurement for each cell identifier.
  • the measurement report preferably further includes an identifier of the device of the other system.
  • the transmission unit 120 of the UE 100 transmits a measurement report to the cell # 1 (licensed band).
  • the transmission unit 120 of the UE 100 transmits a measurement report to either cell # 1 (licensed band) or cell # 2 (unlicensed band).
  • the measurement report is, for example, an individual RRC message.
  • the receiving unit 220 of the eNB 200 receives a measurement report from the UE 100.
  • step S14 the control unit 230 of the eNB 200 determines whether to use the frequency channel included in the unlicensed band in the eNB 200 (cell # 2) based on the measurement report. In other words, the control unit 230 of the eNB 200 selects a frequency channel that can be used in the unlicensed band.
  • the control unit 230 of the eNB 200 determines that the frequency channel is not used in the own eNB 200 when the number of identifiers of the transmission source is a predetermined number or more and / or the measurement result is a threshold or more. In other words, if many cells and / or devices are using the frequency channel, the frequency channel is not used. Alternatively, the frequency channel where a strong interference source exists in the frequency channel is not used.
  • control unit 230 of the eNB 200 has a larger measurement result corresponding to the identifier of the transmission source (other cell or access point) other than the own cell, compared to the measurement result corresponding to the cell identifier of the own cell (cell # 2). In this case, it is determined that the frequency channel is not used in the own eNB 200. Such a determination is particularly effective during execution of LAA.
  • the control unit 230 of the eNB 200 may use channel selection based on the measurement report and channel selection based on power detection (energy detection) in the own eNB.
  • the control unit 230 of the eNB 200 may determine whether to perform negotiation for avoiding interference based on the operator information. If they are the same operator, communication is possible via the backhaul, and therefore, access may be made to another eNB that manages another cell corresponding to the cell identifier, and negotiation may be performed.
  • the LTE beacon signal can be a communication means for the eNB 200 belonging to a different operator. Therefore, for the eNB 200 belonging to another operator, interference suppression may be requested by an LTE beacon signal instead of the negotiation via the backhaul.
  • an LTE beacon signal is used to request that the transmission power be reduced or that resource allocation be restricted.
  • an identifier (cell identifier) of the destination eNB can be included, and the request may be made by designating the destination eNB.
  • the destination eNB may further respond (for example, an affirmative response or a negative response) with the LTE beacon signal in response to reception of the LTE beacon signal.
  • the control unit 130 of the UE 100 When the LBT procedure is applied to the UE 100, the control unit 130 of the UE 100 periodically measures the received power and evaluates whether the measurement result of the received power satisfies the standard (is lower than the threshold). At that time, the control unit 130 of the UE 100 counts the number of measurements (evaluation number) until the measurement result of the received power satisfies the standard, and uses the count value (that is, the number of failures until the LBT succeeds) in the measurement report May be included. Such a count value indicates the degree of congestion of the corresponding frequency channel, and can be regarded as “congestion degree information”.
  • the control unit 130 of the UE 100 measures the received power of the LTE and the received power of the other system, and obtains the power ratio between the received power of the LTE and the received power of the other system.
  • Power ratio may be included in the measurement report.
  • the wireless LAN may be used as another system, and the power ratio between the received power of LTE and the received power of the wireless LAN may be included in the measurement report.
  • Such a power ratio is information indicating the above-described congestion factor, and can be regarded as “congestion factor information”.
  • the LTE beacon signal may include congestion degree information and / or congestion factor information obtained in the eNB 200. Therefore, the UE 100 connected to one eNB 200 acquires the congestion level information and / or congestion factor information included in the LTE beacon signal received from the other eNB 200, and measures and reports the acquired congestion level information and / or congestion factor information. And may be transmitted to the one eNB 200.
  • the base station according to the second embodiment is used in a mobile communication system.
  • the base station searches for a radio signal transmitted in a frequency channel included in an unlicensed band, measures a reception power of the radio signal detected by the search, and a beacon signal based on the measurement result of the reception power And a transmitting unit that transmits the wirelessly.
  • the beacon signal is referred to when determining whether or not to use the frequency channel in another base station that has received the beacon signal.
  • the other base station is a base station belonging to an operator different from the operator to which the own base station belongs.
  • the beacon signal includes information indicating the frequency channel and the measurement result of the received power.
  • control unit calculates a power ratio from received power measured for each of the mobile communication system and other systems, and includes the power ratio in the beacon signal.
  • control unit calculates the number of times of power measurement or the power measurement period required until the measurement result of the received power satisfies a predetermined standard, and includes the calculated value in the beacon signal.
  • the base station further includes a receiving unit that receives a measurement report from the user terminal.
  • the measurement report includes an identifier of a radio signal transmission source detected by the user terminal in the frequency channel, and a measurement result of the reception power of the radio signal.
  • the beacon signal is further based on the measurement report.
  • the base station according to the second embodiment is used in a mobile communication system.
  • the base station based on the beacon signal, a receiving unit that wirelessly receives a beacon signal based on a measurement result of a reception power of a radio signal transmitted in a frequency channel included in an unlicensed band, from another base station, A control unit that determines whether or not to use the frequency channel in its own base station.
  • the eNB 200 shares the result of power detection (energy detection) in its own eNB with other eNBs.
  • the eNB 200 may make a request for interference avoidance to another eNB based on the result of power detection in the own eNB.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operating environment according to the second embodiment.
  • the eNB 200A manages the cell # 1 operated in the licensed band and the cell # 2 operated in the unlicensed band.
  • eNB 200B manages cell # 3 operated in the unlicensed band.
  • the eNB 200B may further manage a cell operated in the licensed band.
  • Cell # 2 and cell # 3 overlap at least partially.
  • FIG. 8 illustrates an example in which cell # 1 is a macro cell and cells # 2 and # 3 are small cells, the cell size is not limited to this.
  • eNB200A and eNB200B belong to different operators. For this reason, it is difficult for eNB200A and eNB200B to communicate via a backhaul.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation according to the second embodiment.
  • step S21 the control unit 230 of the eNB 200A searches for a radio signal transmitted in the frequency channel included in the unlicensed band, and measures the received power of the radio signal detected by the search.
  • the control unit 230 of the eNB 200A searches for a radio signal transmitted in a specific frequency channel.
  • the control unit 230 of the eNB 200A may search for a radio signal transmitted in each frequency channel included in the unlicensed band.
  • the control unit 230 of the eNB 200A searches for a radio signal transmitted from the cell of the LTE system in the unlicensed band, and measures the received power of the radio signal detected by the search.
  • the radio signal is a synchronization signal or a reference signal.
  • the synchronization signal is, for example, a primary synchronization signal (PSS) and / or a secondary synchronization signal (SSS).
  • the reference signal is, for example, a discovery reference signal (DRS).
  • the control unit 230 of the eNB 200A can specify the cell identifier of the transmission source based on the received synchronization signal and / or reference signal.
  • the cell identifier preferably includes operator information indicating an operator to which the transmission source cell belongs. For example, a part of the cell identifier is used as the operator identifier.
  • control unit 230 of the eNB 200A searches for a radio signal transmitted from a cell belonging to an operator different from the operator to which the eNB 200A belongs, and measures the received power of the radio signal detected by the search. This is because the eNB of another operator can be an interference source as described above.
  • control unit 230 of the eNB 200A may search for a radio signal transmitted from a device (for example, a wireless LAN access point) of a system different from the LTE system and measure the received power of the radio signal detected by the search. .
  • a device for example, a wireless LAN access point
  • the wireless signal is, for example, a wireless LAN beacon signal.
  • the transmission unit 210 of the eNB 200A wirelessly transmits an LTE beacon signal based on the measurement result of the received power in step S21.
  • the LTE beacon signal is transmitted in the unlicensed band (cell # 2).
  • the LTE beacon signal includes information indicating a frequency channel and a measurement result of received power.
  • the LTE beacon signal includes a measurement result of received power for each frequency channel.
  • control unit 230 of the eNB 200A may periodically measure the received power according to the LBT procedure and evaluate whether or not the measurement result of the received power satisfies the standard (is lower than the threshold value). At that time, the control unit 230 of the eNB 200A may calculate the number of measurements (evaluation number) or the measurement period (evaluation period) until the measurement result of the received power satisfies the standard, and include the value in the beacon signal. Such a value indicates the degree of congestion of the corresponding frequency channel, and can be regarded as “congestion degree information”.
  • the control unit 230 of the eNB 200A detects both LTE and other system radio signals
  • the control unit 230 measures the received power of the LTE and the received power of the other system, and the power ratio of the received power of the LTE and the received power of the other system.
  • the power ratio may be included in the beacon signal.
  • the wireless LAN may be used as another system, and the power ratio between the received power of LTE and the received power of the wireless LAN may be included in the measurement report.
  • Such a power ratio is information indicating the above-described congestion factor, and can be regarded as “congestion factor information”.
  • the ratio of the number of detected LTE interference source devices and the number of detected other system interference current devices may be obtained and used as congestion factor information.
  • the LTE beacon signal is transmitted by broadcast.
  • the LTE beacon signal may include a cell identifier (or access point identifier) for which high power is measured in step S21 as a destination, and may be transmitted by unicast.
  • the LTE beacon signal transmitted by unicast can be regarded as a request signal for requesting a destination to avoid interference.
  • the LTE beacon signal may further include an operator identifier indicating the operator to which the destination belongs.
  • the receiving unit 220 of the eNB 200B receives the LTE beacon signal.
  • the control unit 230 of the eNB 200B determines whether or not to use the frequency channel included in the unlicensed band in the eNB 200 based on the LTE beacon signal.
  • the control unit 230 of the eNB 200B determines that the frequency channel corresponding to the measurement result is not used.
  • the control unit 230 of the eNB 200B may use both channel selection based on the LTE beacon signal and channel selection based on power detection (energy detection) in the own eNB.
  • the control unit 230 of the eNB 200B takes measures such as reducing the transmission power of the frequency channel in use based on the measurement result included in the LTE beacon signal. Is preferred.
  • the eNB 200B may further respond (for example, an affirmative response or a negative response) with the LTE beacon signal in response to reception of the LTE beacon signal.
  • the first embodiment described above may be combined with the second embodiment.
  • the receiving unit 220 of the eNB 200A receives the measurement report described in the first embodiment from the UE 100.
  • the measurement report includes the identifier of the transmission source of the radio signal detected by the UE 100 in the frequency channel included in the unlicensed band, the measurement result of the reception power of the radio signal, and the like.
  • control part 230 of eNB200A can include at least one part information contained in the measurement report received from UE100 in a LTE beacon signal.
  • the utilization rate (congestion degree) of not only the one frequency channel but the entire frequency channel may be included in the LTE beacon signal transmitted on the one frequency channel.
  • the utilization rate (congestion degree) of one frequency channel (carrier) may be included in the LTE beacon signal transmitted on another frequency channel.
  • the LTE system is exemplified as the mobile communication system.
  • the present invention is not limited to LTE systems.
  • the present invention may be applied to a system other than the LTE system.
  • a communication device Before transmitting a radio signal in an unlicensed band channel, a communication device (for example, a base station) observes the usage status of the channel within an observation period having a predetermined time length, and determines whether the channel is an empty channel. Confirm whether or not.
  • an observation period may be referred to as an LBT period or a CCA (Clear Channel Assessment) period.
  • the observation period at one base station and the observation period at another base station may at least partially overlap.
  • each base station can detect an unlicensed band channel as an empty channel without detecting received power (interference power) of a predetermined amount or more within its own observation period.
  • interference power received power
  • the third embodiment can avoid the occurrence of interference in the unlicensed band.
  • the communication apparatus observes the use status of the channel within an observation period having a predetermined time length before transmitting a radio signal in an unlicensed band channel, and the channel is an empty channel. It is provided with a control part which confirms whether it is.
  • the control unit detects a synchronization shift amount with the other communication device based on a radio signal transmitted from another communication device, and changes a start timing of the observation period according to the synchronization shift amount Is provided.
  • control unit changes the start timing of the observation period when it is determined that the amount of synchronization deviation is equal to or less than a threshold value determined according to the time length of the observation period.
  • the control unit determines that the synchronization deviation amount is equal to or less than the threshold value and that the reference time of the own communication device is ahead of the reference time of the other communication device,
  • the start timing of the observation period is advanced by a predetermined time.
  • the time length of the predetermined time is not less than the time length of the observation period.
  • the control unit transmits a radio signal from the end timing of the observation period.
  • a reservation signal is transmitted before the transmission start timing.
  • the control unit determines that the amount of synchronization deviation is equal to or less than the threshold and that the reference time of the own communication device is delayed from the reference time of the other communication device,
  • the start timing of the observation period is delayed by a predetermined time.
  • the time length of the predetermined time is not less than the time length of the observation period.
  • the control unit determines that the amount of synchronization deviation is zero, or whether the reference time of the own communication device is advanced or delayed with respect to the reference time of the other communication device In the case where it is impossible to make a determination, the start timing of the observation period is randomly changed.
  • the own communication device is a base station belonging to one operator, and the other communication device is a base station belonging to another operator.
  • the communication control method observes the use status of the channel within an observation period having a predetermined time length before transmitting a radio signal in an unlicensed band channel, and the channel is an empty channel.
  • This is a method in a communication apparatus for confirming whether or not there is.
  • the communication control method includes detecting a synchronization deviation amount with the other communication device based on a radio signal transmitted from another communication device, and changing a start timing of the observation period according to the synchronization deviation amount. Including the steps of:
  • the LTE system uses not only a licensed band in which a license is granted to an operator but also an unlicensed band that does not require a license for LTE communication. Specifically, the unlicensed band can be accessed with the assistance of the licensed band. Such a mechanism is called licensed-assisted access (LAA).
  • LAA licensed-assisted access
  • FIG. 10 is a diagram for explaining LAA. As illustrated in FIG. 10, the eNB 200 manages a cell # 1 operated in a licensed band and a cell # 2 operated in an unlicensed band. In FIG. 10, an example in which the cell # 1 is a macro cell and the cell # 2 is a small cell is illustrated, but the cell size is not limited to this.
  • UE 100 is located in the overlapping area of cell # 1 and cell # 2.
  • UE100 sets cell # 2 as a secondary cell (SCell), setting cell # 1 as a primary cell (PCell), and performs communication by a carrier aggregation (CA).
  • SCell secondary cell
  • PCell primary cell
  • CA carrier aggregation
  • the UE 100 performs uplink communication and downlink communication with the cell # 1, and performs uplink communication and downlink communication with the cell # 2.
  • the UE 100 is provided with unlicensed band radio resources in addition to the licensed band radio resources, so that throughput can be improved.
  • LBT listen-before-talk
  • a listen-before-talk (LBT) procedure is required in order to avoid interference with another system (such as a wireless LAN) different from the LTE system or another operator's LTE system.
  • the LBT procedure checks whether or not an unlicensed band channel (carrier) is available based on the received power (interference power), and only if the channel is confirmed to be a free channel (clear channel). The procedure to use.
  • the eNB 200 before transmitting a radio signal (control signal or data) in an unlicensed band channel, the eNB 200 observes the usage status of the channel within an observation period having a predetermined time length. Check if is a free channel.
  • the observation period is referred to as an “LBT period”.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the LBT according to the third embodiment.
  • FBE Framework Based Equipment
  • LBE Load Based Equipment
  • the eNB 200 observes the usage status of the channel of the unlicensed band within the LBT period immediately before the subframe.
  • the LBT period is, for example, 20 [ ⁇ s] or more. Specifically, when the eNB 200 detects a received power (interference power) of a predetermined amount or more within the LBT period, the eNB 200 determines that the channel is in use, and waits until LBT is performed for the next fixed frame period. It becomes a state.
  • the eNB 200 determines that the channel is vacant (clear), and the channel only for the predetermined period (channel occupation time). Use to send.
  • the channel occupation time is, for example, in the range of 1 [ms] to 10 [ms].
  • the eNB 200 does not perform transmission within an idle period after the channel occupation time has elapsed.
  • the idle period is, for example, a period longer than 5% of the channel occupation time. Then, the eNB 200 performs LBT for the next fixed frame period.
  • the eNB 200 performs LBT for each fixed frame period.
  • FIG. 12 is a block diagram of the UE 100. As illustrated in FIG. 12, the UE 100 includes a reception unit 110, a transmission unit 120, and a control unit 130.
  • the receiving unit 110 performs various types of reception under the control of the control unit 130.
  • the receiving unit 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 130.
  • the receiving unit 110 may include a first receiver that receives a radio signal in a licensed band and a second receiver that receives a radio signal in an unlicensed band.
  • the transmission unit 120 performs various transmissions under the control of the control unit 130.
  • the transmission unit 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 130 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the transmission unit 120 may include a first transmitter that transmits a radio signal in a licensed band and a second transmitter that transmits a radio signal in an unlicensed band.
  • the control unit 130 performs various controls in the UE 100.
  • the control unit 130 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor may include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • FIG. 13 is a block diagram of the eNB 200. As illustrated in FIG. 13, the eNB 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a control unit 230, and a backhaul communication unit 240.
  • the transmission unit 210 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • the transmission unit 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 230 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the transmission unit 210 may include a first transmitter that transmits a radio signal in the licensed band and a second transmitter that transmits a radio signal in the unlicensed band.
  • the receiving unit 220 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • the receiving unit 220 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 230.
  • the receiving unit 220 may include a first receiver that receives radio signals in the licensed band and a second receiver that receives radio signals in the unlicensed band.
  • the control unit 230 performs various controls in the eNB 200.
  • the control unit 230 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • the backhaul communication unit 240 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 backhaul communication unit 240 is used for communication performed on the X2 interface, communication performed on the S1 interface, and the like.
  • control unit 230 Before transmitting a radio signal in an unlicensed band channel, control unit 230 observes the usage status of the channel within an LBT period having a predetermined time length, and determines whether or not the channel is an empty channel. To check.
  • the control unit 230 detects the amount of synchronization deviation with the other eNB 200 based on the radio signal transmitted from the other eNB 200, and changes the start timing of the LBT period according to the amount of synchronization deviation.
  • the own eNB 200 belongs to one operator, and the other eNB 200 belongs to another operator.
  • the radio signal transmitted from the other eNB 200 is a beacon signal, DRS (Discovery Reference Signal), or a synchronization signal. These signals include information for identifying the source cell. These signals may include information for identifying the operator to which the transmission source cell belongs. Also, these signals may include an LBT setting parameter (for example, a time length of the LBT period) in the other eNB 200. Further, these signals may include information indicating the transmission power of the signals. Alternatively, the transmission power of the signal may be defined in advance.
  • the control unit 230 changes the start timing of the LBT period when the amount of synchronization deviation is equal to or less than a threshold value determined according to the time length of the LBT period (for example, 20 [ ⁇ s]).
  • a threshold value determined according to the time length of the LBT period (for example, 20 [ ⁇ s]).
  • LBT overlap time the overlap between the LBT period of the own eNB 200 and the LBT period of another eNB 200
  • the threshold value may be a value smaller than the time length of the LBT period (for example, 20 [ ⁇ s]).
  • the control unit 230 changes the start timing of the LBT period of the own eNB 200 when determining that the LBT period of the own eNB 200 and the LBT period of another eNB 200 overlap at least partially. Specifically, when it is determined that the LBT period of the own eNB 200 and the LBT period of the other eNB 200 overlap at least partly, the control unit 230 does not overlap the LBT period of the own eNB 200 and the LBT period of the other eNB 200. The start timing of the LBT period of the own eNB 200 is changed.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an operation example 1 of the eNB 200 according to the third embodiment.
  • the own eNB 200 is denoted as eNB 200A
  • the other operator's eNB 200 is denoted as eNB 200B.
  • the amount of synchronization deviation between the eNB 200A and the eNB 200B is equal to or less than the time length of the LBT period, and the sub-frame of the eNB 200A is less than the head (reference time) of the eNB 200B.
  • the frame head (reference time) is advanced.
  • the subframe head (reference time) of the eNB 200B can be specified from a radio signal transmitted from another eNB 200.
  • ascertaining the transmission power of the radio signal transmitted from other eNB200 the control part 230 of eNB200A calculates propagation loss (path loss) based on the transmission power and reception power of the said radio signal.
  • the propagation delay between the eNB 200B and the eNB 200B may be derived. Then, the subframe head (reference time) of the eNB 200B may be estimated in consideration of the propagation delay. However, the process for deriving the propagation delay is not essential, and the process may not be performed.
  • the control unit 230 of the eNB 200A advances the start timing of the LBT period of the eNB 200A by a predetermined time.
  • the predetermined time is equal to or longer than the length of the LBT period.
  • the predetermined time may be half or more of the time length of the LBT period.
  • the predetermined time may be less than the time length of the LBT period.
  • the LBT period of the eNB 200A is set one LBT period before the original LBT period shown in FIG.
  • the “1 LBT period” is a predetermined time length (for example, 20 [ ⁇ s]).
  • the “1 LBT period” may be the time length of the LBT period set in the eNB 200B.
  • the control unit 230 of the eNB 200A observes the channel usage status within the LBT period, and as a result, when the channel is confirmed to be an empty channel, the end timing of the LBT period.
  • a reservation signal (reservation signal) is transmitted from the time until the transmission start timing of the radio signal (control signal or data) (that is, the head of the subframe).
  • the “reservation signal” is a signal (dummy signal) that is transmitted because it is not determined by another device that the channel is an empty channel, and is different from the control signal or data.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an operation example 2 of the eNB 200 according to the third embodiment. Note that the description of the same operation as that of the operation example 1 is omitted.
  • the amount of synchronization deviation between the eNB 200A and the eNB 200B is equal to or less than the time length of the LBT period, and the sub-frame of the eNB 200A is less than the head (reference time) of the e-frame 200B.
  • the frame head (reference time) is delayed.
  • the control unit 230 of the eNB 200A delays the start timing of the LBT period of the eNB 200A by a predetermined time.
  • the predetermined time is equal to or longer than the length of the LBT period.
  • the predetermined time may be half or more of the time length of the LBT period.
  • the predetermined time may be less than the time length of the LBT period.
  • the LBT period of the eNB 200 ⁇ / b> A is set to be one LBT period later than the original LBT period illustrated in FIG.
  • the LBT period of the eNB 200A starts from the beginning of the subframe of the eNB 200A.
  • the control unit 230 of the eNB 200A randomly changes the start timing of the LBT period (changes based on a random number). For example, whether the start timing of the LBT period is advanced (see FIG. 14) or the start timing of the LBT period is delayed (see FIG. 15) is randomly selected. Further, how long the start timing of the LBT period is advanced or delayed may be selected at random.
  • FIG. 16 is an operation flowchart of the eNB 200 (eNB 200A) according to the third embodiment. This flow is based on the premise that the amount of synchronization deviation ( ⁇ T) between the eNB 200A and the eNB 200B is equal to or less than a threshold (for example, the length of the LBT period).
  • ⁇ T is “eNB 200B synchronization timing” ⁇ “eNB 200A synchronization timing”.
  • ⁇ T> 0 the eNB 200A is ahead of the eNB 200B.
  • the eNB 200A is behind the eNB 200B.
  • step S101 when it is determined that the subframe head of the eNB 200A is ahead of the subframe head of the eNB 200B (step S101: Yes), the eNB 200A determines the start timing of its own LBT period in step S102. Advance by time (for example, 1 LBT time).
  • Step S104 the eNB 200A determines the start timing of its own LBT period for a predetermined time ( For example, delay by 1 LBT time).
  • step S101 When it is determined that the subframe head of eNB 200B and the subframe head of eNB 200A are aligned (step S101: No, step S103: No), in step S105, eNB 200A randomly changes the start timing of its own LBT period. To do.
  • the eNB 200A determines that its own LBT period and the LBT period in the eNB 200B at least partially overlap, the eNB 200A does not overlap its own LBT period and the eNB 200B's LBT period. Change the start timing of the period. Therefore, it is possible to avoid interference that occurs when the eNB 200A and the eNB 200B transmit the radio signals substantially simultaneously on the same channel.
  • FIG. 17 is an operation flowchart of the eNB 200 (eNB 200A) according to this modification. This flow is based on the premise that the amount of synchronization deviation ( ⁇ T) between the eNB 200A and the eNB 200B is equal to or less than a threshold (for example, the length of the LBT period). As shown in FIG. 17, the determination (step S201) of whether the subframe head of eNB 200A is ahead of the subframe head of eNB 200B is different from the flow of the third embodiment described above (see FIG. 16).
  • a threshold for example, the length of the LBT period
  • eNB 200A advances the subframe head of eNB 200A ahead of the subframe head of eNB 200B only when the amount of synchronization deviation ( ⁇ T) is larger than a predetermined threshold (Tth0) (step S201: Yes).
  • Tth0 may be a value based on the cyclic prefix (CP) length (for example, CP length ⁇ ⁇ ).
  • the eNB 200A specifies the synchronization timing (reference time) of the eNB 200B based on the radio signal received from the eNB 200B.
  • the radio signal received by the eNB 200A is affected by the propagation delay. For this reason, when the synchronization timing of eNB200A and the synchronization timing of the received radio signal are equal, it is clear that the synchronization timing of eNB200A is actually behind the synchronization timing of eNB200B.
  • the eNB 200A is advanced if the synchronization timing of the eNB 200A is advanced from the synchronization timing (reception time-propagation delay) of the eNB 200B.
  • Tth0 a threshold value corresponding to the assumed propagation delay time. Therefore, the eNB 200A determines that the subframe head (synchronization timing) of the eNB 200A is ahead of the subframe head (synchronization timing) of the eNB 200B only when the amount of synchronization deviation ( ⁇ T) is larger than the threshold (Tth0).
  • the eNB 200A randomly changes the start timing of its own LBT period when the amount of synchronization deviation ( ⁇ T) is not less than zero and not more than the threshold value (Tth0) (step S205). .
  • the eNB 200A randomly changes the start timing of its own LBT period when it is impossible to determine whether the synchronization timing of the eNB 200B is advanced or delayed from its own synchronization timing.
  • the operation according to the third embodiment described above may not be performed.
  • the eNB 200A may perform the operation according to the above-described third embodiment only when the reception power of the radio signal from the eNB 200B is equal to or greater than the threshold value.
  • the present invention is not limited to the downlink, and the present invention may be applied to the uplink.
  • a user terminal can be used as the communication device according to the present invention.
  • the present invention is also applicable when different eNBs 200 manage cell # 1 (licensed band) and cell # 2 (unlicensed band).
  • the LTE system is exemplified as the mobile communication system.
  • the present invention is not limited to LTE systems.
  • the present invention may be applied to a system other than the LTE system.
  • the base station includes a control unit that executes a process of transmitting transmission data using PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • the control unit executes a process of transmitting predetermined data as a reservation signal for reserving a channel before transmitting the transmission data.
  • the predetermined data includes at least a part of the transmission data.
  • the predetermined data is data from the beginning of the transmission data to a predetermined number of symbols.
  • the predetermined data is data from the end of the transmission data to a predetermined number of symbols.
  • control unit changes the arrangement order of the predetermined data in a predetermined arrangement order.
  • the predetermined arrangement order is an order opposite to the arrangement order of the transmission data or a random order.
  • a user terminal receives, from a base station, predetermined data carried by a reservation signal and transmission data carried by PDSCH arranged after the predetermined data, and predetermined decoding And a control unit that executes processing.
  • the predetermined data includes at least a part of the transmission data.
  • the predetermined decoding process includes a process of combining the predetermined data as redundant data of the transmission data.
  • the user terminal includes a control unit that executes an RRM (Radio Resource Management) measurement process and a report process for reporting the measurement results for a plurality of cells to the base station together with an operator ID.
  • the measurement results include RSRP (Reference Signal Received Power) and / or RSRQ (Reference Signal Received Quality) and RSSI (Received Signal Strength Indicator).
  • control unit periodically executes the reporting process.
  • the control unit reports the measurement results for a plurality of times to the base station.
  • the said control part performs the said report process, when the said RSRP is more than predetermined value.
  • the said control part performs the process reported in order from the said measurement result regarding the cell with said large RSRP in the said report process.
  • the said control part performs the process which acquires the information regarding the period for the said report process from the said base station.
  • the said control part performs the process which acquires the information regarding the said predetermined value from the said base station.
  • Step 1 The eNB 200 generates predetermined data from transmission data (hereinafter, referred to as “PDSCH data”) transmitted on the PDSCH.
  • the predetermined data may be referred to as dummy data or redundant data.
  • the eNB 200 copies a part of the PDSCH data and sets the copy as predetermined data.
  • the predetermined data is data of a part of the symbol section of the PDSCH data.
  • a part of the symbol period is a period from the top of the PDSCH data to a predetermined number of symbols (for example, one symbol or two symbols).
  • the partial symbol period may be a period from the end of the PDSCH data to a predetermined number of symbols (for example, one symbol or two symbols).
  • the eNB 200 changes the arrangement order of the data of some symbol sections of the PDSCH data (hereinafter referred to as “partial PDSCH data”) to a predetermined arrangement order, and changes the arrangement order of the part of the PDSCH data to the predetermined data. May be generated as
  • the predetermined arrangement order is an order opposite to the arrangement order of some PDSCH data or a random order.
  • the predetermined arrangement order may be notified from the eNB 200 to the UE 100, or may be predefined in the system specifications.
  • Step 2 The eNB 200 transmits predetermined data as a reservation signal for reserving a channel.
  • the UE 100 receives a reservation signal (predetermined data).
  • the UE 100 stores the received reservation signal (predetermined data).
  • the eNB 200 may transmit an initial signal after transmitting a reservation signal (predetermined data) as illustrated in FIG.
  • Step 3 The eNB 200 transmits PDSCH data.
  • UE100 receives PDSCH data.
  • the UE 100 combines the stored reservation signal (predetermined data) with the PDSCH data in the PDSCH data decoding process.
  • UE100 can improve the reception characteristic of PDSCH data by performing a decoding process using a reservation signal (predetermined data).
  • Measurement report according to the fourth embodiment A measurement report according to the fourth embodiment will be described.
  • the operation according to the first embodiment may be combined with the measurement report according to the fourth embodiment.
  • UE100 performs measurement (RRM measurement) and transmits a measurement report including the measurement result to eNB200.
  • the UE 100 reports the detected cell ID and signal power in the unlicensed band (LAA carrier) in addition to the normal RRM measurement result (see FIG. 23 and Table 1).
  • Normal RRM measurement results include RSRP and / or RSRQ.
  • the UE 100 includes the operator ID detected in the unlicensed band in the measurement report.
  • UE100 includes RSSI in an unlicensed band in a measurement report.
  • RSSI is a measurement value obtained in a predetermined frequency unit.
  • the predetermined frequency is, for example, a frequency band or a component carrier (CC).
  • the UE 100 periodically executes report processing. If the RRM measurement process has been executed a plurality of times at the timing of the periodic report process, the UE 100 may transmit one measurement report including a plurality of measurement results to the eNB 200. The eNB 200 may set the reporting period to the UE 100, and the UE 100 may execute the reporting process according to the set reporting period.
  • the UE 100 may execute the reporting process with the occurrence of a predetermined event as a trigger. For example, the UE 100 executes the reporting process when the RSRP is equal to or greater than a predetermined value (threshold value).
  • the eNB 200 may set a trigger event and a threshold value to the UE 100, and the UE 100 may execute a report process according to the set trigger event and threshold value.
  • the base station includes a control unit that confirms the presence or absence of an empty channel before transmitting an initial signal in an unlicensed band.
  • the controller transmits a reservation signal after completion of the confirmation until a symbol that can start transmission of the initial signal starts.
  • the reservation signal can be used as a cyclic prefix.
  • the reservation signal when the reservation signal has a predetermined length or longer, the reservation signal is used as the cyclic prefix and used to transmit another signal.
  • the other signal is a random signal.
  • the fixed length is a length equal to or less than a length obtained by subtracting the cyclic prefix length from an effective OFDM symbol length, which is a length obtained by subtracting the cyclic prefix length from one OFDM symbol length.
  • the eNB 200 starts downlink transmission after successfully performing CCA (LBT).
  • FIG. 18 illustrates an example in which the eNB 200 succeeds in CCA in the middle of the head symbol period # 1 of the subframe #n.
  • the eNB 200 performs transmission in the order of a reservation signal (Reservation Signal), an initial signal (Initial Signal), a control signal (PDCCH), and data (PDSCH).
  • the reservation signal (Reservation Signal) is the start point of the symbol period where the transmission of the initial signal can be started (next) so that other devices do not interrupt the target channel when CCA completion is in the middle of the symbol period (# 1). This signal is used to occupy the target channel until the symbol period (# 2) starts.
  • ENB 200 uses the reservation signal as a cyclic prefix (CP) (or an extension of CP) of the initial signal.
  • CP cyclic prefix
  • the eNB 200 inserts an extension of the CP during the period of the reservation signal (between the CCA completion and the start time of the next symbol period (# 2)).
  • the extension of the CP is, for example, the same (duplicated) of the CP in the next OFDM symbol (OFDM symbol to which the initial signal can be transmitted) extended forward on the time axis.
  • the fixed length is a length equal to or less than the effective OFDM symbol length (the length obtained by subtracting the CP length from one OFDM symbol length) minus the CP length.
  • the eNB 200 uses the reservation signal not only as a CP but also for transmission of a random signal. Specifically, the eNB 200 uses a time region other than the region used as the CP in the reservation signal for transmission of the random signal.
  • the positional relationship between the random signal and the CP in the reserved signal is, for example, on the time axis, the transmission of the random signal is located before, and the CP is located after that (the CP is located immediately before the next symbol start time And a random signal is placed in front of it).
  • the random signal may be any signal that is uncorrelated with the next OFDM symbol, such as additive white Gaussian noise (AWGN). Further, a part of the random signal generated for one OFDM symbol may be used. Specifically, the eNB 200 maps a uniform random signal having an amplitude of ( ⁇ 1, 1) and a phase of (180, ⁇ 180) to all REs (Resource Elements) in one OFDM symbol. Then, the eNB 200 changes the mapped signal to the time domain, and uses only the necessary time domain (time domain other than the time domain used as the CP of the reserved signal) among the mapped signals.
  • a random signal is taken as an example, but a signal other than a random signal may be used.
  • the transmission of the initial signal is started in the next symbol period (# 2) is taken as an example.
  • the symbol period separated from the symbol period (# 1) The transmission of the initial signal may be started at (#n) (n ⁇ 3).
  • the length of the reservation signal becomes 1 OFDM symbol length or more, and the eNB 200 may use it as a transmission of a redundant signal of a subframe in which the reservation signal is located instead of using the reservation signal as a CP.
  • it may be used as a reference signal transmission.
  • LAA uses a mechanism similar to wireless LAN, such as Listen-before-talk (clear channel assessment) and discontinuous transmission on the carrier with a limited transmission period. It is suggested that it should be introduced for operation. Therefore, as long as the LAA cell shares the same band as the access point, it is assumed that a decrease in throughput performance is inevitable.
  • the coordination mechanism consists of channel selection and channel sharing among multiple operator LAA services. This coordination can lead to better interference management.
  • This appendix presents a close coordination mechanism between multiple LAA services, in particular LTE beacons, LTE headers, and new UE measurement reports.
  • the LAA cell preferably (re) selects the least loaded channel for operation.
  • the LAA cell should be aware of the unlicensed band radio environment.
  • This broadcast information is distributed by “LTE beacons”.
  • An adjacent LAA service can detect an adjacent LTE beacon, use that information to select a channel, and set its own LAA parameters appropriately.
  • neighboring eNBs can broadcast their beacons as well.
  • One of the contents of LTE beacon candidates is unlicensed spectrum traffic load information, the number of LBT failures, or the number of channels used.
  • LTE beacons can also be used to share one unlicensed spectrum CC with multiple LAA services. It can be assumed that LAA cells of different operators share the same channel in time division.
  • the configuration of the unlicensed spectrum synchronization signal and / or reference signal is provided in the proposed LTE beacon, which provides close coordination.
  • Consideration of LTE beacon transmission timing is required. In our view, it should be transmitted in the same subframe as the synchronization signal is transmitted. This is very similar to the concept of a broadcast channel (PBCH) that is located in the same subframe with PSS / SSS.
  • PBCH broadcast channel
  • An example of an LTE beacon is shown in FIG. Further consideration is required as to whether LTE beacons should be transmitted along with transmission of all synchronization signals.
  • Proposal 1 Unlicensed spectrum usage information should be broadcast to other operators via LTE beacons.
  • Proposal 2 RAN1 should consider whether some resource allocation information of unlicensed spectrum should be broadcast in the header signal.
  • RAN1 should consider whether the hidden terminal problem should be considered when designing the channel selection procedure / scheme.
  • the UE reports the detected cell ID and signal power in the unlicensed band in addition to the current RRM measurement result.
  • the UE can detect the DRS of non-serving cells (including LAA of other operators) and calculate the DRS RSRP by itself.
  • the eNB can take appropriate actions necessary to alleviate the hidden terminal problem.
  • Proposal 3 A new UE measurement reporting mechanism should be introduced that allows UE to report non-serving LAA cell information detected.
  • Proposal 4 A PCI collision avoidance mechanism in the unlicensed spectrum should be introduced.
  • RAN1 has agreed to introduce Listen-before-talk (clear channel assessment) and discontinuous transmission on carriers with limited maximum transmission duration to meet regulatory requirements for some regions / bands did.
  • LBT Listen-before-talk
  • “bursty” transmissions are transmitted by nodes in the unlicensed spectrum and deployed in specific countries / regions.
  • LBT Listen-before-talk
  • a configurable burst duration is also conceivable.
  • the minimum gap length between successive bursts depends on the burst length.
  • Frame design can be complicated to meet both the configurable burst length and the gap associated with the burst length.
  • the fixed burst length based frame structure helps to reduce the burden of standardization work.
  • Proposal 1 LBT and discontinuous transmission should be essential functions for LAA operation.
  • RAN1 should assume subframe boundary alignment according to the Rel-12 CA timing relationship across the serving cell where the DL LAA design is aggregated by the CA.
  • the location of LBT should be designed with the above constraints in mind.
  • the simplest method is to have 4 consecutive subframes as 1 LTE burst (FIG. 21). This design assumes one idle subframe for each LTE burst, and assumes that LBT occurs during the last symbol of the idle subframe that occurred immediately before the next LTE burst transmission.
  • FBE FBE
  • LBE LBE
  • LBE requires a reserved channel, and a long reserved channel can cause resource waste.
  • an exponential random backoff will be required for Wi-Fi coexistence.
  • the impact on FBE implementation and standardization is much less than LBE.
  • FBE is better than LBE when UE should perform LBT before UL transmission. It is expected that eNB controls UL transmission in LAA as well as existing UL scheduling. In that case, the UE is not allowed to transmit a reservation signal before the granted resource, i.e., with an unassigned resource. It is questionable whether DL is allowed to be LBE when UL is FBE. We think that FBE should be both DL and UL baseline, at least now if ULDLLAA is supported. Therefore, both LBE and FBE should be considered for DL LAA.
  • Proposal 3 Both LBE and FBE should be considered for DL LAA.
  • Proposal 4 In order to achieve fair coexistence between Wi-Fi and other LAA services, RAN1 should agree that the following LTE burst design is the baseline of the LAA frame structure for FBE .
  • Proposal 5 RAN1 should consider avoiding collisions between neighboring cell transmissions when LBT occurs very close to each other.
  • a UE measurement reporting mechanism In order to deal with the hidden terminal problem, a UE measurement reporting mechanism is proposed.
  • the UE reports the detected cell ID and signal power in the unlicensed band in addition to the current RRM measurement result.
  • the UE can detect the DRS of non-serving cells (including other operators' LAAs) and computes the DRS RSRP by itself.
  • the eNB that receives this report from the UE can take appropriate measures necessary to alleviate the hidden terminal problem.
  • FIG. 23 and Table 1 are examples of the proposed UE measurement report.
  • UE1 can report to the serving cell that operator B is operating at CC1 and operator C is operating at CC2.
  • the serving eNB may select CC3 or CC4 to serve the UE.
  • Proposal 1 A new UE measurement reporting mechanism should be introduced that allows the UE to report information of non-serving LAA cells detected by the UE.
  • Proposal 2 A PCI collision avoidance mechanism in the unlicensed spectrum should be introduced.
  • the interference power for each CC may be reported (WiFi may be included in detection).
  • Proposal 1 LBT and discontinuous transmission should be mandatory for LAA operation.
  • Proposal 2 The maximum transmission time for a transmission burst should be 4 milliseconds.
  • Proposal 4 In order to achieve fair coexistence with Wi-Fi and other LAA services, RAN1 should agree that the following LTE burst design is the baseline of the LAA frame structure for FBE.
  • RAN1 should consider avoiding collisions between neighboring cell transmissions when LBT occurs very close to each other.
  • LAA supports PDSCH transmission when not all OFDM symbols are available for subframe transmission by LBT.
  • FIG. 24 is an example when not all OFDM symbols are available for PDSCH transmission.
  • One possibility is a flexible start OFDM symbol and the other is a flexible end OFDM symbol.
  • one issue is how the UE knows the transmitted symbols, eg, the start symbol and the end symbol. We consider it beneficial that the UE does not need to know the timing of the start and end symbols. Therefore, RAN1 should consider that a flexible PDSCH symbol using PDSCH is realized by puncturing.
  • Proposal 6 RAN1 should consider flexible PDSCH symbols using puncturing.
  • Proposal 7 When designing a reservation signal, the duration of the reservation signal should be as short as possible.
  • Proposal 8 A copy of PDSCH should be used as a reservation signal.
  • the nominal channel bandwidth must always be at least 5 MHz.
  • the occupied channel bandwidth must be between 80% and 100% of the declared nominal channel bandwidth. In the case of a smart antenna system (device with multiple transmission chains), each of the transmission chains must meet this requirement.
  • the UE should transmit a signal with a width of at least 5MHz.
  • 5MHz cannot be shared with multiple UEs.
  • transmission should be allowed in multiples of 5MHz, and the starting frequency position should be a multiple of 5MHz.
  • 20 MHz is available for LAA, only four UEs can be multiplexed in the frequency domain, as shown in FIG.
  • Proposal 1 In UL LAA, each UE should use at least 5MHz. Transmission should be allowed in multiples of 5MHz and the starting frequency position must also be a multiple of 5MHz.
  • UE pairing suitable for MU-MIMO is considered. As shown in FIG. 27, UE1 and UE2 pairing is not suitable for MU-MIMO. This is because when UE X or eNB Y starts transmission, both UE1 and UE2 cannot transmit data due to LBT failure. On the other hand, when UE1 and UE3 are paired, since UE3 can transmit, transmission using MU-MIMO will be successful.
  • one approach is for the UE to show all neighboring UEs and eNBs detected by the UE on the LAA carrier by reporting to its serving cell.
  • eNB A may not pair UE1 and UE 2 for MU-MIMO transmission.
  • Proposal 2 The LAA should support the UE sending a report to the serving cell to indicate the UE and eNB detected on the LAA carrier.
  • the Category 4 LBT mechanism is the baseline for LAA DL transmission bursts that include at least PDSCH.
  • DL transmission timing a reservation signal for reserving a channel
  • initial signal initial signal
  • FIG. 1 An outline of our DL transmission design is shown in FIG. In this chapter, the details of DL transmission timing and signal design are discussed.
  • the portion consisting of the initial signal, PDCCH, and PDSCH is referred to as DL data transmission.
  • the CCA is terminated regardless of the subframe boundary.
  • the reservation signal After transmission of the reservation signal after the end of CCA, there are two options for whether DL data transmission always starts after waiting for the next subframe boundary for DL data transmission start timing.
  • DL data transmission should be able to start without waiting for the next subframe boundary, especially when the maximum DL transmission burst period is short (eg, maximum 4ms burst according to Japanese regulations) .
  • the reservation signal occupies up to 25% of the DL burst transmission for a 4 ms burst transmission.
  • supporting all OFDM symbols as start timing candidates complicates calculations in both eNB and UE. For example, the eNB cannot know the CCA endpoint before trying the CCA process, and the eNB must prepare multiple packets with different TBS for PDSCH.
  • the UE since the UE does not know when the eNB starts DL data transmission, the UE needs to search for all possible start timings of DL data transmission. This makes the UE more complex and computationally intensive than conventional methods.
  • One solution is to limit the start timing of the OFDM symbol.
  • the limited start timing needs to be arranged before a specific OFDM symbol x (FIG. 30) in the subframe.
  • the start timing is arranged after a specific OFDM symbol x in the subframe, the PDSCH encoding rate is too high to be decoded, and the UE cannot correctly decode the PDSCH without retransmission. Further consideration is necessary for the value of x.
  • Proposal 1 Limiting the start timing of DL data transmission is preferable from the viewpoints of eNB and UE computation load and complexity. Further, the limited start timing candidates should be placed before a specific OFDM symbol x in the subframe.
  • the eNB should transmit a reservation signal.
  • Proposal 2 The reservation signal should be used to prevent interruption by other devices.
  • Proposal 3 If the reserved signal is shorter than 1 OFDM symbol, at least part of the reserved signal should be used as an extension of CP. However, the total duration of the CP extension and the CP of the next OFDM symbol should be shorter than the length of the effective OFDM symbol.
  • the eNB may transmit redundant data that can be used to support DL data transmission.
  • the reservation signal should not contain important data that the UE must receive.
  • One option is to use it as a CP extension just before the start timing of DL data transmission.
  • Proposal 4 If the reservation signal is longer than 1 OFDM symbol, the reservation signal should not contain important data that the UE must receive to avoid UE complexity.
  • the initial signal UE needs to recognize the start timing of DL data transmission.
  • the UE performs blind decoding for detecting the start timing of DL data transmission at all candidate timings.
  • blind decoding requires UE calculation concentration.
  • One candidate signal is a PSS / SSS in one or two OFDM symbols that are easy to detect.
  • the legacy PSS / SSS is located at the center of the system bandwidth (FIG. 32). This makes it impossible to reserve a channel for devices operating in the partial bandwidth overlap case.
  • One solution is to place multiple PSS / SSS within the bandwidth shown in FIG.
  • the UE cannot understand whether the signal is an initial signal or DRS.
  • One simple solution is to use different sequences of SSS for DRS and the initial signal.
  • PDCCH / PDSCH Basically, since the eNB does not know in advance when the CCA will end, the PDCCH and PDSCH formats will not be changed except to prepare multiple DCIs and packets with different TBS for the PDSCH.
  • TBS it is necessary to define a new TBS to adopt partial subframes.
  • One approach is to change the TBS in proportion to the number of OFDM symbols available for PDSCH. For example, if the available OFDM symbol is 5 in normal CP, the transmission TBS is floor (5/14 * TBS / 8) * 8.
  • the eNB does not support preparing multiple packets with different TBSs for PDSCH, another way to solve this problem is for the eNB to reduce the minimum packet for the worst case number of available OFDM symbols. Is to send. It has low complexity at the expense of high partial subframe transmission inefficiency.
  • Proposal 6 RAN1 should consider different TBS sizes to handle different transmission periods.
  • the present invention is useful in the communication field.

Abstract

 第1の特徴に係るユーザ端末は、移動通信システムにおいて用いられる。前記ユーザ端末は、アンライセンスドバンドにおける測定を指示する測定指示を基地局から受信する受信部と、前記測定指示において測定対象セルのセル識別子が指定されていなくても、前記測定指示の受信に応じて、前記アンライセンスドバンドに含まれる周波数チャネルにおいて送信される無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定する制御部と、前記検知した無線信号の送信元の識別子及び前記受信電力の測定結果を含む測定報告を、前記基地局に送信する送信部と、を備える。

Description

ユーザ端末及び基地局
 本発明は、移動体通信システムにおいて用いられるユーザ端末及び基地局に関する。
 移動体通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)においては、急増するトラフィック需要に応えるべく、LTE(Long Term Evolution)を高度化する試みが進められている。
 そのような試みの一つとして、オペレータに免許が付与された周波数帯(ライセンスドバンド)だけではなく、免許が不要な周波数帯(アンライセンスドバンド)もLTE通信に使用することが検討されている(非特許文献1参照)。
 アンライセンスドバンドにおいては、LTEシステムとは異なるシステム(無線LAN等)又は他のオペレータのLTEシステムとの干渉を回避するために、listen-before-talk(LBT)手順が要求される。LBT手順は、基地局が、周波数チャネル(キャリア)が空いているか否かを受信電力に基づいて確認し、空きチャネル(clear channel)であることが確認された場合に限り当該周波数チャネルを使用する手順である。
3GPP技術報告書 「TR36.889 V0.1.1」 2014年11月
 第1の特徴に係るユーザ端末は、移動通信システムにおいて用いられる。前記ユーザ端末は、アンライセンスドバンドにおける測定を指示する測定指示を基地局から受信する受信部と、前記測定指示において測定対象セルのセル識別子が指定されていなくても、前記測定指示の受信に応じて、前記アンライセンスドバンドに含まれる周波数チャネルにおいて送信される無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定する制御部と、前記検知した無線信号の送信元の識別子及び前記受信電力の測定結果を含む測定報告を、前記基地局に送信する送信部と、を備える。
 第2の特徴に係る基地局は、移動通信システムにおいて用いられる。前記基地局は、アンライセンスドバンドにおける測定を指示する測定指示をユーザ端末に送信する送信部と、前記ユーザ端末から測定報告を受信する受信部と、前記測定報告に基づいて、前記アンライセンスドバンドに含まれる周波数チャネルを自基地局において使用するか否かを判断する制御部と、を備える。前記測定報告は、前記周波数チャネルにおいて前記ユーザ端末が検知した無線信号の送信元の識別子、及び前記無線信号の受信電力の測定結果を含む。
 第3の特徴に係る基地局は、移動通信システムにおいて用いられる。前記基地局は、アンライセンスドバンドに含まれる周波数チャネルにおいて送信される無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定する制御部と、前記受信電力の測定結果に基づくビーコン信号を無線により送信する送信部と、を備える。前記ビーコン信号は、該ビーコン信号を受信した他の基地局において前記周波数チャネルを使用するか否かを判断する際に参照される。
 第4の特徴に係る基地局は、移動通信システムにおいて用いられる。前記基地局は、アンライセンスドバンドに含まれる周波数チャネルにおいて送信される無線信号の受信電力の測定結果に基づくビーコン信号を無線により他の基地局から受信する受信部と、前記ビーコン信号に基づいて、前記周波数チャネルを自基地局において使用するか否かを判断する制御部と、を備える。
 第5の特徴に係る通信装置は、アンライセンスドバンドのチャネルにおいて無線信号を送信する前に、所定の時間長を有する観測期間内で前記チャネルの使用状況を観測し、前記チャネルが空きチャネルであるか否かを確認する制御部を備える。前記制御部は、他の通信装置から送信される無線信号に基づいて前記他の通信装置との同期ずれ量を検出し、前記同期ずれ量に応じて前記観測期間の開始タイミングを変更する制御部を備える。
 第6の特徴に係る基地局は、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)で送信データを送信する処理を実行する制御部を備える。前記制御部は、前記送信データを送信する前に、チャネルを予約するための予約信号として所定データを送信する処理を実行する。前記所定データは、前記送信データの少なくとも一部を含む。
 第7の特徴に係るユーザ端末は、基地局から、予約信号で運ばれた所定データと、該所定データの後に配された、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)で運ばれた送信データとを受信する処理と、所定の復号処理と、を実行する制御部を備える。前記所定データは、前記送信データの少なくとも一部を含む。前記所定の復号処理は、前記所定データを前記送信データの冗長データとして合成する処理を含む。
 第8の特徴に係るユーザ端末は、RRM(Radio Resource Management)測定処理と、複数セル分の測定結果をオペレータIDとともに、基地局に報告する報告処理と、を実行する制御部を備える。前記測定結果は、RSRP(Reference Signal Received Power)及び/又はRSRQ(Reference Signal Received Quality)と、RSSI(Received Signal Strength Indicator)と、を含む。
 第9の特徴に係る基地局は、アンライセンスドバンドにおいて、初期信号の送信前に空きチャネルの有無を確認する制御部を備える。前記制御部は、前記確認の完了後であって前記初期信号の送信開始が可能なシンボルが開始するまでの間、予約信号を送信する。前記予約信号は、サイクリックプレフィックスとして使用される。
第1実施形態及び第2実施形態に係るLTEシステムの構成図である。 第1実施形態及び第2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実施形態及び第2実施形態に係る無線フレームの構成図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係るUEのブロック図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係るeNBのブロック図である。 第1実施形態及び第2実施形態に係るLAAを説明するための図である。 第1実施形態に係る動作を示す図である。 第2実施形態に係る動作環境を示す図である。 第2実施形態に係る動作を示す図である。 第3実施形態に係るLAAを説明するための図である。 第3実施形態に係るLBTを説明するための図である。 第3実施形態に係るUEのブロック図である。 第3実施形態に係るeNBのブロック図である。 第3実施形態に係るeNBの動作例1を示す図である。 第3実施形態に係るeNBの動作例2を示す図である。 第3実施形態に係るeNBの動作フロー図である。 第3実施形態の変更例に係るeNBの動作フロー図である。 第4実施形態に係るeNBが送信する信号を示す図である。 付記1に係るLTEビーコン送信の例を示す図である。 付記1に係るLAAヘッダの例を示す図である。 付記2に係るベースラインモデルを示す図である。 付記2に係るFBEの潜在的な問題を示す図である。 付記3に係るUE測定報告を示す図である。 付記4に係るPDSCHのためのOFDMシンボルの例を示す図である。 付記4に係る予約信号の例を示す図である。 付記5に係るLAAのための周波数領域での多重化の例を示す図である。 付記5に係るMU-MIMOのための非適切なペアの例を示す図である。 付記5に係るMU-MIMOのための測定報告を示す図である。 付記6に係るDL送信の概要を示す図である。 付記6に係るDLデータ送信の開始タイミングを示す図である。 付記6に係る1つのOFDMシンボル内の予約信号のケースを示す図である。 付記6に係る部分的な重複ケースの例を示す図である。 付記6に係る2つのOFDMシンボルを有する初期信号を示す図である。
 [第1実施形態]
 (第1実施形態の概要)
 上述したLBT手順は、基地局における電力検出(energy detection)がベースとなっている。しかしながら、基地局が自身の電力検出により得られる情報のみに基づいてアンライセンスドバンドにおける干渉を回避することは難しい。
 そこで、第1実施形態及び第2実施形態は、アンライセンスドバンドにおける干渉回避を円滑化することが可能なユーザ端末及び基地局を提供する。
 第1実施形態に係るユーザ端末は、移動通信システムにおいて用いられる。前記ユーザ端末は、アンライセンスドバンドにおける測定を指示する測定指示を基地局から受信する受信部と、前記測定指示において測定対象セルのセル識別子が指定されていなくても、前記測定指示の受信に応じて、前記アンライセンスドバンドに含まれる周波数チャネルにおいて送信される無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定する制御部と、前記検知した無線信号の送信元の識別子及び前記受信電力の測定結果を含む測定報告を、前記基地局に送信する送信部と、を備える。
 第1実施形態において、前記測定指示は、前記アンライセンスドバンドにおける測定対象の周波数チャネルを指定する情報を含む。前記制御部は、前記測定指示により指定された前記周波数チャネルにおいて送信される無線信号を探索する。
 第1実施形態において、前記制御部は、前記アンライセンスドバンドにおいて前記移動通信システムのセルから送信される前記無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定する。前記送信部は、前記検知した無線信号の送信元セルのセル識別子及び前記受信電力の測定結果を含む前記測定報告を送信する。
 第1実施形態において、前記制御部は、前記基地局が属するオペレータとは異なるオペレータに属するセルから送信される前記無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定する。
 第1実施形態において、前記セル識別子は、前記送信元セルが属するオペレータを示すオペレータ情報を含む。
 第1実施形態において、前記無線信号は、同期信号、参照信号、又はビーコン信号である。
 第1実施形態において、前記制御部は、前記移動通信システムとは異なるシステムの装置から送信される前記無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定する。
 第1実施形態に係る基地局は、移動通信システムにおいて用いられる。前記基地局は、アンライセンスドバンドにおける測定を指示する測定指示をユーザ端末に送信する送信部と、前記ユーザ端末から測定報告を受信する受信部と、前記測定報告に基づいて、前記アンライセンスドバンドに含まれる周波数チャネルを自基地局において使用するか否かを判断する制御部と、を備える。前記測定報告は、前記周波数チャネルにおいて前記ユーザ端末が検知した無線信号の送信元の識別子、及び前記無線信号の受信電力の測定結果を含む。
 第1実施形態において、前記制御部は、前記送信元の識別子の数が所定数以上であり、及び/又は、前記測定結果が閾値以上である場合、前記周波数チャネルを自基地局において使用しないと判断する。
 第1実施形態において、前記送信元の識別子は、自基地局が前記アンライセンスドバンドにおいて運用する自セルのセル識別子と、自セル以外の送信元の識別子と、を含む。前記制御部は、自セルのセル識別子に対応する前記測定結果に比べて、自セル以外の送信元の識別子に対応する前記測定結果が大きい場合、前記周波数チャネルを自基地局において使用しないと判断する。
 第1実施形態において、前記測定指示は、前記アンライセンスドバンドにおける測定対象の周波数チャネルを指定する情報を含む。
 第1実施形態において、前記送信元の識別子は、セル識別子である。前記セル識別子は、前記送信元セルが属するオペレータを示すオペレータ情報を含む。
 以下において、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。
 (LTEシステムの概要)
 先ず、LTEシステムのシステム構成について説明する。図1は、LTEシステムの構成を示す図である。
 図1に示すように、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(以下、単に「データ」という)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等を有する。「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等を行う。S-GWは、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。E-UTRAN10及びEPC20は、ネットワークを構成する。
 図2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2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データ及び制御信号が伝送される。
 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等を行う。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データ及び制御信号が伝送される。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データ及び制御信号が伝送される。
 PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRC層は、制御信号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、各種設定のためのメッセージ(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等を行う。
 図3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3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、主に下りリンク制御信号を伝送するための物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)として使用される領域である。PDCCHの詳細については後述する。また、各サブフレームの残りの部分は、主に下りリンクデータを伝送するための物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)として使用できる領域である。また、各サブフレームには、セル固有参照信号(CRS:Cell specific Reference Signal)などの下りリンク参照信号が配置される。
 上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に上りリンク制御信号を伝送するための物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)として使用される領域である。各サブフレームにおける残りの部分は、主に上りリンクデータを伝送するための物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)として使用できる領域である。また、各サブフレームには、サウンディング参照信号(SRS)などの上りリンク参照信号が配置される。
 (UE100の構成)
 以下において、UE100(ユーザ端末)の構成について説明する。図4は、UE100の構成を示すブロック図である。図4に示すように、UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。受信部110は、ライセンスドバンドにおいて無線信号を受信する第1の受信機と、アンライセンスドバンドにおいて無線信号を受信する第2の受信機と、を含んでもよい。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130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から送信する。送信部120は、ライセンスドバンドにおいて無線信号を送信する第1の送信機と、アンライセンスドバンドにおいて無線信号を送信する第2の送信機と、を含んでもよい。
 制御部130は、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリ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。プロセッサは、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。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 UE100は、ユーザインターフェイス及びバッテリを備えてもよい。ユーザインターフェイスは、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、及び各種ボタン等を含む。ユーザインターフェイスは、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制御部130に出力する。バッテリは、UE100の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
 (eNB200の構成)
 以下において、eNB200(基地局)の構成について説明する。図5は、eNB200のブロック図である。図5に示すように、eNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130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から送信する。送信部210は、ライセンスドバンドにおいて無線信号を送信する第1の送信機と、アンライセンスドバンドにおいて無線信号を送信する第2の送信機と、を含んでもよい。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。受信部220は、ライセンスドバンドにおいて無線信号を受信する第1の受信機と、アンライセンスドバンドにおいて無線信号を受信する第2の受信機と、を含んでもよい。
 制御部230は、eNB200における各種の制御を行う。制御部230は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリ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。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 バックホール通信部240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。バックホール通信部240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等に使用される。
 (LAA)
 第1実施形態に係るLTEシステムは、オペレータに免許が付与されたライセンスドバンドだけではなく、免許が不要なアンライセンスドバンドもLTE通信に使用する。具体的には、ライセンスドバンドの補助によりアンライセンスドバンドにアクセス可能とする。このような仕組みは、licensed-assisted access(LAA)と称される。
 図6は、LAAを説明するための図である。図6に示すように、eNB200は、ライセンスドバンドで運用されるセル#1と、アンライセンスドバンドで運用されるセル#2と、を管理している。図6において、セル#1がマクロセルであり、セル#2が小セルである一例を図示しているが、セルサイズはこれに限定されない。
 UE100は、セル#1及びセル#2の重複エリアに位置する。UE100は、セル#1をプライマリセル(PCell)として設定しつつ、セル#2をセカンダリセル(SCell)として設定し、キャリアアグリゲーション(CA)による通信を行う。
 図6の例では、UE100は、上りリンク通信及び下りリンク通信をセル#1と行い、下りリンク通信をセル#2と行う。このようなキャリアアグリゲーションにより、UE100には、ライセンスドバンドの無線リソースに加えて、アンライセンスドバンドの無線リソースが提供されるため、下りリンクのスループットを向上させることができる。UE100は、セル#2との上りリンク通信をさらに行ってもよい。
 アンライセンスドバンドにおいては、LTEシステムとは異なるシステム(無線LAN等)又は他のオペレータのLTEシステムとの干渉を回避するために、listen-before-talk(LBT)手順が要求される。LBT手順は、周波数チャネル(キャリア)が空いているか否かを受信電力に基づいて確認し、空きチャネル(clear channel)であることが確認された場合に限り当該周波数チャネルを使用する手順である。
 eNB200は、LBT手順により、セル#2(アンライセンスドバンド)において空きチャネルを検索し、空きチャネルに含まれる無線リソースをUE100に割り当てる(スケジューリング)。eNB200は、セル#2を介して、セル#2におけるスケジューリングを行う。或いは、eNB200は、セル#1を介して、セル#2におけるスケジューリングを行ってもよい(すなわち、クロスキャリアスケジューリング)。
 (第1実施形態に係る動作)
 上述したLBT手順は、eNB200における電力検出(energy detection)がベースとなっている。しかしながら、eNB200が自身の電力検出により得られる情報のみに基づいてアンライセンスドバンドにおける干渉を回避することは難しい。
 その理由として、第1に、UE100が検知する無線信号を必ずしもeNB200が検知できるとは限らない。言い換えると、eNB200が検出できず、UE100が検出可能な干渉源が存在し得る。このため、eNB200が空きチャネルであると判断した周波数チャネルを使用した際に、UE100が干渉源から干渉の影響を受けることがあり得る。
 第2に、eNB200が干渉源に関する情報を事前に得ていれば干渉回避が比較的容易であるが、干渉源が他のオペレータのeNBであるような場合、干渉源に関する情報を他のオペレータから得ることは困難である。
 以下において、アンライセンスドバンドにおける干渉回避を円滑化するための第1実施形態に係る動作について説明する。図7は、第1実施形態に係る動作を示す図である。図7の初期状態において、UE100は、LAA(キャリアアグリゲーション)を開始していない。この場合、UE100は、RRCコネクティッド状態であってもよいし、RRCアイドル状態であってもよい。或いは、UE100は、LAAを実行中の状態である。この場合、UE100は、RRCコネクティッド状態である。
 図7に示すように、ステップS11において、eNB200の送信部210は、アンライセンスドバンドにおける測定を指示する測定指示をUE100に送信する。
 LAAが開始されていない場合、eNB200の送信部210は、セル#1(ライセンスドバンド)を介して測定指示をUE100に送信する。LAAを実行中である場合、eNB200の送信部210は、セル#1(ライセンスドバンド)及びセル#2(アンライセンスドバンド)の何れかを介して測定指示をUE100に送信する。測定指示は、個別メッセージ(例えば個別RRCメッセージ)であってもよいし、ブロードキャストメッセージ(例えばブロードキャストRRCメッセージ)であってもよい。
 測定指示は、アンライセンスドバンドにおける測定対象の周波数チャネルを指定する情報を含むことが好ましい。例えば、LAAに使用する候補の周波数チャネル、又はLAAに使用中の周波数チャネルを測定対象として指定する。
 但し、測定指示は、測定対象セルのセル識別子を指定する情報を含まなくてもよい。アンライセンスドバンドにおいては、他のオペレータのeNB又は他のシステムの装置(例えば無線LANアクセスポイント)が干渉源となり得るため、特定のセルについてのみ測定を行うのでは不十分であるためである。
 UE100の受信部110は、アンライセンスドバンドにおける測定を指示する測定指示をeNB200から受信する。
 ステップS12において、UE100の制御部130は、測定指示の受信に応じて、アンライセンスドバンドに含まれる周波数チャネルにおいて送信される無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定する。測定指示により周波数チャネル指定されている場合、UE100の制御部130は、指定された周波数チャネルにおいて送信される無線信号を探索する。測定指示により周波数チャネル指定されていない場合、UE100の制御部130は、アンライセンスドバンドに含まれる各周波数チャネルにおいて送信される無線信号を探索してもよい。
 UE100の制御部130は、アンライセンスドバンドにおいてLTEシステムのセルから送信される無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定する。この場合、当該無線信号は、同期信号、参照信号、又はLTEビーコン信号である。同期信号は、例えばプライマリ同期信号(PSS)及び/又はセカンダリ同期信号(SSS)である。参照信号は、例えばディスカバリー参照信号(DRS)である。
 UE100の制御部130は、受信した同期信号及び/又は参照信号に基づいて、送信元のセル識別子を特定可能である。セル識別子は、送信元セルが属するオペレータを示すオペレータ情報を含むことが好ましい。例えば、セル識別子の一部をオペレータ識別子として使用する。なお、LTEビーコン信号については、第2実施形態において説明する。
 また、UE100の制御部130は、eNB200が属するオペレータとは異なるオペレータに属するセルから送信される無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定することが好ましい。上述したように、他のオペレータのeNBが干渉源となり得るためである。
 さらに、UE100の制御部130は、LTEシステムとは異なるシステムの装置(例えば無線LANアクセスポイント)から送信される無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定してもよい。上述したように、他のシステムの装置が干渉源となり得るためである。この場合、無線信号は、例えば無線LANビーコン信号である。
 ステップS13において、UE100の送信部120は、検知した無線信号の送信元の識別子(セル識別子)及び受信電力の測定結果を含む測定報告をeNB200に送信する。複数のセルの無線信号が検知された場合、測定報告は、各セルのセル識別子と、各セル識別子と対応付けられた測定結果とを含む。測定報告は、セル識別子ごとに、UE100が測定を行った周波数チャネルを示す情報をさらに含むことが好ましい。他のシステムの装置の無線信号が検知された場合、測定報告は、当該他のシステムの装置の識別子をさらに含むことが好ましい。
 LAAが開始されていない場合、UE100の送信部120は、測定報告をセル#1(ライセンスドバンド)に送信する。LAAを実行中である場合、UE100の送信部120は、セル#1(ライセンスドバンド)及びセル#2(アンライセンスドバンド)の何れかに測定報告を送信する。測定報告は、例えば個別RRCメッセージである。
 eNB200の受信部220は、UE100から測定報告を受信する。
 ステップS14において、eNB200の制御部230は、測定報告に基づいて、アンライセンスドバンドに含まれる周波数チャネルを自eNB200(セル#2)において使用するか否かを判断する。言い換えると、eNB200の制御部230は、アンライセンスドバンドにおいて使用可能な周波数チャネルを選択する。
 eNB200の制御部230は、送信元の識別子の数が所定数以上であり、及び/又は、測定結果が閾値以上である場合、当該周波数チャネルを自eNB200において使用しないと判断する。言い換えると、当該周波数チャネルを多くのセル及び/又は装置が使用している場合、当該周波数チャネルを使用しない。或いは、当該周波数チャネルにおいて強い干渉源が存在する、当該周波数チャネルを使用しない。
 或いは、eNB200の制御部230は、自セル(セル#2)のセル識別子に対応する測定結果に比べて、自セル以外の送信元(他セル又はアクセスポイント)の識別子に対応する測定結果が大きい場合、当該周波数チャネルを自eNB200において使用しないと判断する。このような判断は、LAAを実行中において特に有効である。
 eNB200の制御部230は、測定報告に基づくチャネル選択と、自eNBにおける電力検出(energy detection)に基づくチャネル選択とを併用してもよい。
 なお、セル識別子がオペレータ情報を含む場合、eNB200の制御部230は、オペレータ情報に基づいて、干渉回避のためのネゴシエーションを行うか否かを判断してもよい。同一オペレータであれば、バックホールを介して通信可能であるため、セル識別子に対応する他セルを管理する他eNBに対してアクセスし、ネゴシエーションを行ってもよい。
 また、詳細については第2実施形態にて説明するが、LTEビーコン信号は、異なるオペレータに属するeNB200に対する通信手段になり得る。よって、他オペレータに属するeNB200に対しては、バックホールを介したネゴシエーションに代えて、LTEビーコン信号により干渉抑制を要求してもよい。例えば、送信電力を下げて欲しい旨、或いはリソース割り当てを制限して欲しい旨をLTEビーコン信号により要求する。その際、宛先eNBの識別子(セル識別子)も含めることも可能であり、当該宛先eNBを指定して要求を行ってもよい。当該宛先eNBは、当該LTEビーコン信号の受信に応じて、さらにLTEビーコン信号により応答(例えば肯定応答又は否定応答)してもよい。
 [第1実施形態の変更例]
 UE100にLBT手順が適用される場合、UE100の制御部130は、定期的に、受信電力を測定し、受信電力の測定結果が基準を満たすか(閾値よりも低いか)否かを評価する。その際、UE100の制御部130は、受信電力の測定結果が基準を満たすまでの測定回数(評価回数)をカウントし、そのカウント値(すなわち、LBTに成功するまでの失敗回数)を測定報告に含めてもよい。このようなカウント値は、該当する周波数チャネルの混雑度を示すものであり、「混雑度情報」とみなすことができる。
 UE100の制御部130は、LTE及び他システムの両方の無線信号を検知した場合、LTEの受信電力及び他システムの受信電力を測定し、LTEの受信電力及び他システムの受信電力の電力比率を求めて、電力比率を測定報告に含めてもよい。ここで、他システムとして無線LANを対象とし、LTEの受信電力及び無線LANの受信電力の電力比率を測定報告に含めてもよい。このような電力比率は、上述した混雑度の要因を示す情報であり、「混雑要因情報」とみなすことができる。
 詳細については第2実施形態にて説明するが、LTEビーコン信号は、eNB200で得た混雑度情報及び/又は混雑要因情報を含み得る。よって、一のeNB200に接続するUE100は、他のeNB200から受信したLTEビーコン信号に含まれる混雑度情報及び/又は混雑要因情報を取得し、取得した混雑度情報及び/又は混雑要因情報を測定報告に含めて当該一のeNB200に送信してもよい。
 [第2実施形態]
 (第2実施形態の概要)
 第2実施形態に係る基地局は、移動通信システムにおいて用いられる。前記基地局は、アンライセンスドバンドに含まれる周波数チャネルにおいて送信される無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定する制御部と、前記受信電力の測定結果に基づくビーコン信号を無線により送信する送信部と、を備える。前記ビーコン信号は、該ビーコン信号を受信した他の基地局において前記周波数チャネルを使用するか否かを判断する際に参照される。
 第2実施形態において、前記他の基地局は、自基地局が属するオペレータとは異なるオペレータに属する基地局である。
 第2実施形態において、前記ビーコン信号は、前記周波数チャネルを示す情報と前記受信電力の測定結果とを含む。
 第2実施形態において、前記制御部は、前記移動通信システム及び他システムのそれぞれについて測定した受信電力から電力比率を算出し、該電力比率を前記ビーコン信号に含める。
 第2実施形態において、前記制御部は、受信電力の測定結果が所定の基準を満たすまでに要した電力測定回数又は電力測定期間を算出し、算出して得た値を前記ビーコン信号に含める。
 第2実施形態の変更例2において、前記基地局は、ユーザ端末から測定報告を受信する受信部をさらに備える。前記測定報告は、前記周波数チャネルにおいて前記ユーザ端末が検知した無線信号の送信元の識別子、及び前記無線信号の受信電力の測定結果を含む。前記ビーコン信号は、前記測定報告にさらに基づく。
 第2実施形態に係る基地局は、移動通信システムにおいて用いられる。前記基地局は、アンライセンスドバンドに含まれる周波数チャネルにおいて送信される無線信号の受信電力の測定結果に基づくビーコン信号を無線により他の基地局から受信する受信部と、前記ビーコン信号に基づいて、前記周波数チャネルを自基地局において使用するか否かを判断する制御部と、を備える。
 以下において、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実施形態において、eNB200は、自eNBにおける電力検出(energy detection)の結果を他eNBと共有する。或いは、eNB200は、自eNBにおける電力検出の結果に基づいて他eNBに干渉回避のための要求を行ってもよい。
 (第2実施形態に係る動作環境)
 図8は、第2実施形態に係る動作環境を示す図である。図8に示すように、eNB200Aは、ライセンスドバンドで運用されるセル#1と、アンライセンスドバンドで運用されるセル#2と、を管理している。eNB200Bは、アンライセンスドバンドで運用されるセル#3を管理している。eNB200Bは、ライセンスドバンドで運用されるセルをさらに管理していてもよい。セル#2及びセル#3は少なくとも一部が重複している。図8において、セル#1がマクロセルであり、セル#2及び#3が小セルである一例を図示しているが、セルサイズはこれに限定されない。eNB200A及びeNB200Bは、異なるオペレータに属する。このため、eNB200A及びeNB200Bは、バックホールを介して通信を行うことが困難である。
 (第2実施形態に係る動作)
 以下において、アンライセンスドバンドにおける干渉回避を円滑化するための第2実施形態に係る動作について説明する。図9は、第2実施形態に係る動作を示す図である。
 図9に示すように、ステップS21において、eNB200Aの制御部230は、アンライセンスドバンドに含まれる周波数チャネルにおいて送信される無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定する。eNB200Aの制御部230は、特定の周波数チャネルにおいて送信される無線信号を探索する。或いは、eNB200Aの制御部230は、アンライセンスドバンドに含まれる各周波数チャネルにおいて送信される無線信号を探索してもよい。
 eNB200Aの制御部230は、アンライセンスドバンドにおいてLTEシステムのセルから送信される無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定する。この場合、当該無線信号は、同期信号又は参照信号である。同期信号は、例えばプライマリ同期信号(PSS)及び/又はセカンダリ同期信号(SSS)である。参照信号は、例えばディスカバリー参照信号(DRS)である。
 eNB200Aの制御部230は、受信した同期信号及び/又は参照信号に基づいて、送信元のセル識別子を特定可能である。セル識別子は、送信元セルが属するオペレータを示すオペレータ情報を含むことが好ましい。例えば、セル識別子の一部をオペレータ識別子として使用する。
 また、eNB200Aの制御部230は、自身が属するオペレータとは異なるオペレータに属するセルから送信される無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定することが好ましい。上述したように、他のオペレータのeNBが干渉源となり得るためである。
 さらに、eNB200Aの制御部230は、LTEシステムとは異なるシステムの装置(例えば無線LANアクセスポイント)から送信される無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定してもよい。上述したように、他のシステムの装置が干渉源となり得るためである。この場合、無線信号は、例えば無線LANビーコン信号である。
 ステップS22において、eNB200Aの送信部210は、ステップS21における受信電力の測定結果に基づくLTEビーコン信号を無線により送信する。LTEビーコン信号は、アンライセンスドバンド(セル#2)において送信される。LTEビーコン信号は、周波数チャネルを示す情報と受信電力の測定結果とを含む。複数の周波数チャネルについて測定を行った場合、LTEビーコン信号は、周波数チャネルごとに受信電力の測定結果を含む。
 なお、eNB200Aの制御部230は、LBT手順により、定期的に、受信電力を測定し、受信電力の測定結果が基準を満たすか(閾値よりも低いか)否かを評価してもよい。その際、eNB200Aの制御部230は、受信電力の測定結果が基準を満たすまでの測定回数(評価回数)又は測定期間(評価期間)を算出し、その値をビーコン信号に含めてもよい。このような値は、該当する周波数チャネルの混雑度を示すものであり、「混雑度情報」とみなすことができる。
 また、eNB200Aの制御部230は、LTE及び他システムの両方の無線信号を検知した場合、LTEの受信電力及び他システムの受信電力を測定し、LTEの受信電力及び他システムの受信電力の電力比率を求めて、電力比率をビーコン信号に含めてもよい。ここで、他システムとして無線LANを対象とし、LTEの受信電力及び無線LANの受信電力の電力比率を測定報告に含めてもよい。このような電力比率は、上述した混雑度の要因を示す情報であり、「混雑要因情報」とみなすことができる。或いは、検出したLTE干渉源装置の数及び検出した他システム干渉現装置の数の割合を求め、これを混雑要因情報としてもよい。
 LTEビーコン信号は、ブロードキャストで送信される。或いは、LTEビーコン信号は、ステップS21において高い電力が測定されたセル識別子(或いはアクセスポイント識別子)を宛先として含み、ユニキャストで送信されてもよい。ユニキャストで送信されるLTEビーコン信号は、宛先に対して干渉回避の措置を要求する要求信号とみなすことができる。LTEビーコン信号は、宛先が属するオペレータを示すオペレータ識別子をさらに含んでもよい。
 eNB200Bの受信部220は、LTEビーコン信号を受信する。
 eNB200Bの制御部230は、LTEビーコン信号に基づいて、アンライセンスドバンドに含まれる周波数チャネルを自eNB200において使用するか否かを判断する。
 例えば、eNB200Bの制御部230は、LTEビーコン信号に含まれる測定結果が閾値よりも大きい場合、当該測定結果に対応する周波数チャネルを使用しないと判断する。eNB200Bの制御部230は、LTEビーコン信号に基づくチャネル選択と、自eNBにおける電力検出(energy detection)に基づくチャネル選択とを併用してもよい。
 また、LTEビーコン信号が自身宛のものである場合、eNB200Bの制御部230は、LTEビーコン信号に含まれる測定結果に基づいて、使用中の周波数チャネルの送信電力を低下させる等の措置をとることが好ましい。上述したように、eNB200Bは、当該LTEビーコン信号の受信に応じて、さらにLTEビーコン信号により応答(例えば肯定応答又は否定応答)してもよい。
 [第2実施形態の変更例]
 上述した第1実施形態を第2実施形態と組み合わせてもよい。具体的には、eNB200Aの受信部220は、第1実施形態で説明した測定報告をUE100から受信する。測定報告は、アンライセンスドバンドに含まれる周波数チャネルにおいてUE100が検知した無線信号の送信元の識別子、及び無線信号の受信電力の測定結果等を含む。
 そして、eNB200Aの制御部230は、UE100から受信した測定報告に含まれる少なくとも一部の情報をLTEビーコン信号に含めることが可能である。
 [その他の変更例]
 上述した実施形態において、一の周波数チャネルで送信されるLTEビーコン信号に、当該一の周波数チャネルだけでなく周波数チャネル全体の利用率(混雑度)を含めてもよい。
 或いは、一の周波数チャネル(キャリア)の利用率(混雑度)を、他の周波数チャネルで送信されるLTEビーコン信号に含めてもよい。
 上述した第1実施形態及び第2実施形態において、セル#1(ライセンスドバンド)及びセル#2(アンライセンスドバンド)を同一のeNB200が管理している一例を説明した。しかしながら、セル#1(ライセンスドバンド)及びセル#2(アンライセンスドバンド)を異なるeNB200が管理する場合にも本発明を適用可能である。
 上述した第1実施形態及び第2実施形態において、移動通信システムとしてLTEシステムを例示した。しかしながら、本発明はLTEシステムに限定されない。LTEシステム以外のシステムに本発明を適用してもよい。
 [第3実施形態]
 (第3実施形態の概要)
 通信装置(例えば基地局)は、アンライセンスドバンドのチャネルにおいて無線信号を送信する前に、所定の時間長を有する観測期間内で当該チャネルの使用状況を観測し、当該チャネルが空きチャネルであるか否かを確認する。このような観測期間は、LBT期間又はCCA(Clear Channel Assessment)期間と称されることがある。
 アンライセンスドバンドにおいて、異なるオペレータに属する複数の基地局が近接して設置されるようなシナリオを想定する。
 このシナリオにおいて、一の基地局における観測期間と他の基地局における観測期間とが少なくとも一部重複し得る。この場合、各基地局は、アンライセンスドバンドのチャネルについて自身の観測期間内で所定量以上の受信電力(干渉電力)を検知せず、当該チャネルを空きチャネルと判断し得る。その結果、複数の基地局が同一のチャネルで略同時に無線信号を送信することにより、干渉が発生する懸念がある。
 そこで、第3実施形態は、アンライセンスドバンドにおける干渉の発生を回避可能とする。
 第3実施形態に係る通信装置は、アンライセンスドバンドのチャネルにおいて無線信号を送信する前に、所定の時間長を有する観測期間内で前記チャネルの使用状況を観測し、前記チャネルが空きチャネルであるか否かを確認する制御部を備える。前記制御部は、他の通信装置から送信される無線信号に基づいて前記他の通信装置との同期ずれ量を検出し、前記同期ずれ量に応じて前記観測期間の開始タイミングを変更する制御部を備える。
 第3実施形態において、前記制御部は、前記同期ずれ量が、前記観測期間の時間長に応じて定められる閾値以下であると判断した場合に、前記観測期間の開始タイミングを変更する。
 第3実施形態において、前記制御部は、前記同期ずれ量が前記閾値以下であり、かつ、前記他の通信装置の基準時間よりも自通信装置の基準時間が進んでいると判断した場合に、前記観測期間の開始タイミングを所定時間だけ早める。
 第3実施形態において、前記所定時間の時間長は、前記観測期間の時間長以上である。
 第3実施形態において、前記観測期間内で前記チャネルの使用状況を観測した結果、前記チャネルが空きチャネルであることが確認された場合、前記制御部は、前記観測期間の終了タイミングから無線信号の送信開始タイミングまでの間に、予約信号を送信する。
 第3実施形態において、前記制御部は、前記同期ずれ量が前記閾値以下であり、かつ、前記他の通信装置の基準時間よりも自通信装置の基準時間が遅れていると判断した場合に、前記観測期間の開始タイミングを所定時間だけ遅らせる。
 第3実施形態において、前記所定時間の時間長は、前記観測期間の時間長以上である。
 第3実施形態において、前記制御部は、前記同期ずれ量がゼロであると判断した場合、又は、前記他の通信装置の基準時間よりも自通信装置の基準時間が進んでいるか又は遅れているかの判断が不能である場合に、前記観測期間の開始タイミングをランダムに変更する。
 第3実施形態において、自通信装置が一のオペレータに属する基地局であり、かつ、前記他の通信装置が他のオペレータに属する基地局である。
 第3実施形態に係る通信制御方法は、アンライセンスドバンドのチャネルにおいて無線信号を送信する前に、所定の時間長を有する観測期間内で前記チャネルの使用状況を観測し、前記チャネルが空きチャネルであるか否かを確認する通信装置における方法である。前記通信制御方法は、他の通信装置から送信される無線信号に基づいて前記他の通信装置との同期ずれ量を検出するステップと、前記同期ずれ量に応じて前記観測期間の開始タイミングを変更するステップと、を含む。
 以下において、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。
 (アンライセンスドバンド)
 第3実施形態に係るLTEシステムは、オペレータに免許が付与されたライセンスドバンドだけではなく、免許が不要なアンライセンスドバンドもLTE通信に使用する。具体的には、ライセンスドバンドの補助によりアンライセンスドバンドにアクセス可能とする。このような仕組みは、licensed-assisted access(LAA)と称される。
 図10は、LAAを説明するための図である。図10に示すように、eNB200は、ライセンスドバンドで運用されるセル#1と、アンライセンスドバンドで運用されるセル#2と、を管理している。図10において、セル#1がマクロセルであり、セル#2が小セルである一例を図示しているが、セルサイズはこれに限定されない。
 UE100は、セル#1及びセル#2の重複エリアに位置する。UE100は、セル#1をプライマリセル(PCell)として設定しつつ、セル#2をセカンダリセル(SCell)として設定し、キャリアアグリゲーション(CA)による通信を行う。
 図10の例では、UE100は、上りリンク通信及び下りリンク通信をセル#1と行い、上りリンク通信及び下りリンク通信をセル#2と行う。このようなキャリアアグリゲーションにより、UE100には、ライセンスドバンドの無線リソースに加えて、アンライセンスドバンドの無線リソースが提供されるため、スループットを向上させることができる。
 (LBT)
 アンライセンスドバンドにおいては、LTEシステムとは異なる他システム(無線LAN等)又は他オペレータのLTEシステムとの干渉を回避するために、listen-before-talk(LBT)手順が要求される。LBT手順は、アンライセンスドバンドのチャネル(キャリア)が空いているか否かを受信電力(干渉電力)に基づいて確認し、空きチャネル(clear channel)であることが確認された場合に限り当該チャネルを使用する手順である。
 第3実施形態において、eNB200は、アンライセンスドバンドのチャネルにおいて無線信号(制御信号又はデータ)を送信する前に、所定の時間長を有する観測期間内で当該チャネルの使用状況を観測し、当該チャネルが空きチャネルであるか否かを確認する。以下において、観測期間を「LBT期間」と称する。
 図11は、第3実施形態に係るLBTを説明するための図である。第3実施形態において、LBTの一方式であるFBE(Frame Based Equipment)を主として説明する。FBEは、需要主導型(demand-driven)ではなく、タイミングが固定された方式である。これに対し、LBTの他方式であるLBE(Load Based Equipment)は、タイミングが固定されておらず、需要主導型(demand-driven)の方式である。
 図11に示すように、eNB200は、サブフレームの直前のLBT期間内で、アンライセンスドバンドのチャネルの使用状況を観測する。LBT期間は、例えば20[μs]以上である。具体的には、eNB200は、LBT期間内で所定量以上の受信電力(干渉電力)を検知した場合に、当該チャネルが使用中であると判断し、次の固定フレーム期間についてLBTを行うまで待ち状態になる。
 これに対し、LBT期間内で所定量以上の受信電力(干渉電力)を検知しない場合、eNB200は、当該チャネルが空き(clear)であると判断し、所定の期間(チャネル占有時間)だけ当該チャネルを使用して送信を行う。チャネル占有時間は、例えば1[ms]乃至10[ms]の範囲内である。チャネル占有時間の経過後のアイドル期間内で、eNB200は送信を行わない。アイドル期間は、例えばチャネル占有時間の5%よりも長い期間である。そして、eNB200は、次の固定フレーム期間についてLBTを行う。
 このように、FBE方式において、eNB200は、固定フレーム期間ごとにLBTを行う。
 (ユーザ端末)
 以下において、第3実施形態に係るUE100(ユーザ端末)について説明する。図12は、UE100のブロック図である。図12に示すように、UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。受信部110は、ライセンスドバンドにおいて無線信号を受信する第1の受信機と、アンライセンスドバンドにおいて無線信号を受信する第2の受信機と、を含んでもよい。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130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から送信する。送信部120は、ライセンスドバンドにおいて無線信号を送信する第1の送信機と、アンライセンスドバンドにおいて無線信号を送信する第2の送信機と、を含んでもよい。
 制御部130は、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリ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。プロセッサは、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。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 (基地局)
 以下において、eNB200(基地局)の構成について説明する。図13は、eNB200のブロック図である。図13に示すように、eNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部230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から送信する。送信部210は、ライセンスドバンドにおいて無線信号を送信する第1の送信機と、アンライセンスドバンドにおいて無線信号を送信する第2の送信機と、を含んでもよい。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。受信部220は、ライセンスドバンドにおいて無線信号を受信する第1の受信機と、アンライセンスドバンドにおいて無線信号を受信する第2の受信機と、を含んでもよい。
 制御部230は、eNB200における各種の制御を行う。制御部230は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリ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。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 バックホール通信部240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。バックホール通信部240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等に使用される。
 このように構成されたeNB200の動作の概要について説明する。eNB200において、制御部230は、アンライセンスドバンドのチャネルにおいて無線信号を送信する前に、所定の時間長を有するLBT期間内で当該チャネルの使用状況を観測し、当該チャネルが空きチャネルであるか否かを確認する。
 制御部230は、他のeNB200から送信される無線信号に基づいて他のeNB200との同期ずれ量を検出し、同期ずれ量に応じてLBT期間の開始タイミングを変更する。第3実施形態において、自eNB200が一のオペレータに属し、かつ、他のeNB200が他のオペレータに属する。
 他のeNB200から送信される無線信号とは、ビーコン信号、DRS(Discovery Reference Signal)、又は同期信号などである。これらの信号には、送信元セルを識別する情報が含まれる。これらの信号には、送信元セルが属するオペレータを識別する情報が含まれてもよい。また、これらの信号には、当該他のeNB200におけるLBT設定パラメータ(例えばLBT期間の時間長)が含まれていてもよい。さらに、これらの信号には、当該信号の送信電力を示す情報が含まれていてもよい。或いは、当該信号の送信電力は予め規定されていてもよい。
 制御部230は、同期ずれ量が、LBT期間の時間長(例えば20[μs])に応じて定められる閾値以下である場合に、LBT期間の開始タイミングを変更する。以下において、当該閾値がLBT期間の時間長と同じ値である場合を例示する。但し、自eNB200のLBT期間と他のeNB200のLBT期間との重複(以下、「LBT重複時間」と称する)が短い場合には、当該重複を許容し得る。このため、閾値は、LBT期間の時間長(例えば20[μs])よりも小さい値としてもよい。
 第3実施形態において、制御部230は、自eNB200のLBT期間及び他のeNB200のLBT期間が少なくとも一部重複すると判断した場合に、自eNB200のLBT期間の開始タイミングを変更する。具体的には、制御部230は、自eNB200のLBT期間及び他のeNB200のLBT期間が少なくとも一部重複すると判断した場合に、自eNB200のLBT期間及び他のeNB200のLBT期間が重複しないように、自eNB200のLBT期間の開始タイミングを変更する。
 図14は、第3実施形態に係るeNB200の動作例1を示す図である。以下において、自eNB200をeNB200Aと表記し、他オペレータの他eNB200をeNB200Bと表記する。
 図14(a)及び(b)に示すように、eNB200AとeNB200Bとの間の同期ずれ量がLBT期間の時間長以下であり、かつ、eNB200Bのサブフレーム先頭(基準時間)よりもeNB200Aのサブフレーム先頭(基準時間)が進んでいる。eNB200Bのサブフレーム先頭(基準時間)は、他のeNB200から送信される無線信号から特定することができる。なお、他のeNB200から送信される無線信号の送信電力を把握している場合、eNB200Aの制御部230は、当該無線信号の送信電力及び受信電力に基づいて伝搬損失(パスロス)を算出することにより、eNB200Bとの間の伝搬遅延を導出してもよい。そして、当該伝搬遅延も考慮してeNB200Bのサブフレーム先頭(基準時間)を推定してもよい。但し、伝搬遅延を導出する処理は必須ではなく、当該処理を行わなくてもよい。
 図14(a)及び(b)に示す状況下で、図14(c)に示すように、eNB200Aの制御部230は、eNB200AのLBT期間の開始タイミングを所定時間だけ早める。当該所定時間は、LBT期間の時間長以上である。或いは、eNB200BがeNB200BのLBT期間の開始タイミングを遅らせることを想定すると、当該所定時間は、LBT期間の時間長の半分以上としてもよい。或いは、短いLBT重複時間を許容する場合、当該所定時間は、LBT期間の時間長未満であってもよい。
 図14(c)に示す例において、eNB200AのLBT期間は、図14(a)に示す本来のLBT期間に比べて、1LBT期間分だけ前に設定されている。ここで、「1LBT期間」は、予め定められた時間長(例えば20[μs])である。或いは、eNB200AがeNB200BのLBT設定パラメータを取得している場合、「1LBT期間」は、eNB200Bに設定されているLBT期間の時間長であってもよい。
 図14(c)に示すように、eNB200Aの制御部230は、LBT期間内でチャネルの使用状況を観測した結果、当該チャネルが空きチャネルであることが確認された場合に、LBT期間の終了タイミングから無線信号(制御信号又はデータ)の送信開始タイミング(すなわち、サブフレーム先頭)までの間に、予約信号(reservation signal)を送信する。「reservation signal」は、当該チャネルが空きチャネルであると他装置に判断されないために送信する信号であって、制御信号又はデータとは異なる信号(ダミー信号)である。
 図15は、第3実施形態に係るeNB200の動作例2を示す図である。なお、動作例1と同様の動作については説明を省略する。
 図15(a)及び(b)に示すように、eNB200AとeNB200Bとの間の同期ずれ量がLBT期間の時間長以下であり、かつ、eNB200Bのサブフレーム先頭(基準時間)よりもeNB200Aのサブフレーム先頭(基準時間)が遅れている。
 この場合、図15(c)に示すように、eNB200Aの制御部230は、eNB200AのLBT期間の開始タイミングを所定時間だけ遅らせる。当該所定時間は、LBT期間の時間長以上である。或いは、eNB200Bが自身のLBT期間の開始タイミングを早めることを想定すると、当該所定時間は、LBT期間の時間長の半分以上としてもよい。或いは、短いLBT重複時間を許容する場合、当該所定時間は、LBT期間の時間長未満であってもよい。
 図15(c)に示す例において、eNB200AのLBT期間は、図15(a)に示す本来のLBT期間に比べて、1LBT期間分だけ後に設定されている。eNB200AのLBT期間は、eNB200Aのサブフレーム先頭から開始される。
 なお、eNB200BとeNB200Bとが完全に同期している、すなわち、同期ずれ量がゼロであることも想定される。この場合、eNB200Aの制御部230は、LBT期間の開始タイミングをランダムに変更(乱数に基づいて変更)する。例えば、LBT期間の開始タイミングを早める(図14参照)か、又はLBT期間の開始タイミングを遅らせる(図15参照)かを、ランダムに選択する。また、どの程度の時間だけLBT期間の開始タイミングを早める又は遅らせるかをランダムに選択してもよい。
 (動作フロー)
 図16は、第3実施形態に係るeNB200(eNB200A)の動作フロー図である。本フローは、eNB200AとeNB200Bとの間の同期ずれ量(ΔT)が閾値(例えばLBT期間の時間長)以下であることを前提としている。ここで、「ΔT」とは、「eNB200Bの同期タイミング」-「eNB200Aの同期タイミング」である。「ΔT>0」の場合、eNB200AがeNB200Bよりも進んでいる。一方、「ΔT<0」の場合、eNB200AがeNB200Bよりも遅れている。
 図16に示すように、eNB200Bのサブフレーム先頭よりもeNB200Aのサブフレーム先頭が進んでいると判断した場合(ステップS101:Yes)、ステップS102において、eNB200Aは、自身のLBT期間の開始タイミングを所定時間(例えば1LBT時間)だけ早める。
 eNB200Bのサブフレーム先頭よりもeNB200Aのサブフレーム先頭が遅れていると判断した場合(ステップS101:No、ステップS103:Yes)、ステップS104において、eNB200Aは、自身のLBT期間の開始タイミングを所定時間(例えば1LBT時間)だけ遅らせる。
 eNB200Bのサブフレーム先頭とeNB200Aのサブフレーム先頭とが揃っていると判断した場合(ステップS101:No、ステップS103:No)、ステップS105において、eNB200Aは、自身のLBT期間の開始タイミングをランダムに変更する。
 (第3実施形態のまとめ)
 第3実施形態によれば、eNB200Aは、自身のLBT期間とeNB200BにおけるLBT期間とが少なくとも一部重複すると判断した場合に、自身のLBT期間及びeNB200BのLBT期間が重複しないように、自身のLBT期間の開始タイミングを変更する。よって、eNB200A及びeNB200Bが同一のチャネルで略同時に無線信号を送信することにより発生する干渉を回避可能となる。
 [第3実施形態の変更例]
 上述した第3実施形態において、アンライセンスドバンドのセルが小セルであり、eNB200AとeNB200Bとの間の伝搬遅延が無視できる程度に小さいことを主として想定していた。
 本変更例においては、eNB200AとeNB200Bとの間の伝搬遅延が不明であることを前提として、伝搬遅延の存在を考慮した動作を行う。図17は、本変更例に係るeNB200(eNB200A)の動作フロー図である。本フローは、eNB200AとeNB200Bとの間の同期ずれ量(ΔT)が閾値(例えばLBT期間の時間長)以下であることを前提としている。図17に示すように、eNB200Bのサブフレーム先頭よりもeNB200Aのサブフレーム先頭が進んでいるか否かの判断(ステップS201)が、上述した第3実施形態のフロー(図16参照)とは異なる。具体的には、eNB200Aは、同期ずれ量(ΔT)が所定の閾値(Tth0)よりも大きい場合(ステップS201:Yes)に限り、eNB200Bのサブフレーム先頭よりもeNB200Aのサブフレーム先頭が進んでいると判断する。その他のステップ(ステップS202乃至S205)については、上述した第3実施形態のフローと同様である。ここで、Tth0は、サイクリックプリフィックス(CP)長に基づく値(例えばCP長×α)であってもよい。
 上述したように、eNB200Aは、eNB200Bから受信する無線信号に基づいてeNB200Bの同期タイミング(基準時間)を特定する。ここで、eNB200Aが受信した無線信号は伝搬遅延の影響を受けている。このため、eNB200Aの同期タイミングと受信した無線信号の同期タイミングとが等しい場合、実際にはeNB200Aの同期タイミングがeNB200Bの同期タイミングよりも遅れていることは明らかである。
 他方、進んでいる場合について考えると、伝搬遅延が分かっているとした場合、eNB200Aの同期タイミングがeNB200Bの同期タイミング(受信時間-伝搬遅延)よりも進んでいる場合、進んでいると言える。しかしながら、伝搬遅延時間が不明である場合、想定される伝搬遅延時間に相当する閾値(Tth0)を設定する必要がある。よって、eNB200Aは、同期ずれ量(ΔT)が閾値(Tth0)よりも大きい場合に限り、eNB200Bのサブフレーム先頭(同期タイミング)よりもeNB200Aのサブフレーム先頭(同期タイミング)が進んでいると判断する。
 なお、本変更例において、eNB200Aは、同期ずれ量(ΔT)がゼロ以上、かつ、閾値(Tth0)以下である場合、自身のLBT期間の開始タイミングをランダムに変更することになる(ステップS205)。換言すると、eNB200Aは、自身の同期タイミングよりもeNB200Bの同期タイミングが進んでいるか遅れているかの判断が不能である場合、自身のLBT期間の開始タイミングをランダムに変更する。
 [その他の変更例]
 上述した第3実施形態においては、eNB200A及びeNB200Bが近接して設置されることを想定していた。しかしながら、eNB200A及びeNB200Bが近接して設置されず、問題となるレベルの干渉が生じないのであれば、上述した第3実施形態に係る動作を行わなくてもよい。eNB200Aは、eNB200Bからの無線信号の受信電力が閾値以上である場合に限り、上述した第3実施形態に係る動作を行ってもよい。
 上述した第3実施形態において、開始タイミングを基準とする一例を説明したが、終了タイミングを基準にしてもよい。
 上述した第3実施形態において、本発明を下りリンクに適用する一例を主として説明した。しかしながら、本発明は下りリンクに限定されず、本発明を上りリンクに適用してもよい。この場合、本発明に係る通信装置としてユーザ端末を使用することができる。
 上述した第3実施形態において、セル#1(ライセンスドバンド)及びセル#2(アンライセンスドバンド)を同一のeNB200が管理している一例を説明した。しかしながら、セル#1(ライセンスドバンド)及びセル#2(アンライセンスドバンド)を異なるeNB200が管理する場合にも本発明を適用可能である。
 上述した第3実施形態において、移動通信システムとしてLTEシステムを例示した。しかしながら、本発明はLTEシステムに限定されない。LTEシステム以外のシステムに本発明を適用してもよい。
 [第4実施形態]
 (第4実施形態の概要)
 第4実施形態に係る基地局は、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)で送信データを送信する処理を実行する制御部を備える。前記制御部は、前記送信データを送信する前に、チャネルを予約するための予約信号として所定データを送信する処理を実行する。前記所定データは、前記送信データの少なくとも一部を含む。
 第4実施形態において、前記所定データは、前記送信データの先頭から所定シンボル数までのデータである。
 第4実施形態において、前記所定データは、前記送信データの最後から所定シンボル数までのデータである。
 第4実施形態において、前記制御部は、前記所定データの配列順を所定の配列順に変更する。前記所定の配列順は、前記送信データの配列順とは逆の順番、又は、ランダムな順番である。
 第4実施形態に係るユーザ端末は、基地局から、予約信号で運ばれた所定データと、該所定データの後に配された、PDSCHで運ばれた送信データとを受信する処理と、所定の復号処理と、を実行する制御部を備える。前記所定データは、前記送信データの少なくとも一部を含む。前記所定の復号処理は、前記所定データを前記送信データの冗長データとして合成する処理を含む。
 第4実施形態に係るユーザ端末は、RRM(Radio Resource Management)測定処理と、複数セル分の測定結果をオペレータIDとともに、基地局に報告する報告処理と、を実行する制御部を備える。前記測定結果は、RSRP(Reference Signal Received Power)及び/又はRSRQ(Reference Signal Received Quality)と、RSSI(Received Signal Strength Indicator)と、を含む。
 第4実施形態において、前記制御部は、前記報告処理を周期的に実行する。
 第4実施形態において、前記制御部は、周期的な報告処理のタイミングにおいて、それまでにRRM測定処理が複数回実行されていた場合には、複数回分の測定結果を前記基地局に報告する。
 第4実施形態において、前記制御部は、前記RSRPが所定値以上である場合に、前記報告処理を実行する。
 第4実施形態において、前記制御部は、前記報告処理において、前記RSRPが大きいセルに関する前記測定結果から順に報告する処理を実行する。
 第4実施形態において、前記制御部は、前記基地局から、前記報告処理のための周期に関する情報を取得する処理を実行する。
 第4実施形態において、前記制御部は、前記基地局から、前記所定値に関する情報を取得する処理を実行する。
 以下において、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実施形態に係る予約信号)
 第4実施形態に係る予約信号について説明する。
 ステップ1:eNB200は、PDSCHで送信する送信データ(以下、「PDSCHデータ」と称する)から所定データを生成する。所定データは、ダミーデータと称されてもよいし、冗長データと称されてもよい。eNB200は、例えば、図25に示すように、PDSCHデータの一部をコピーし、当該コピーを所定データとする。所定データは、PDSCHデータの一部のシンボル区間のデータである。一部のシンボル区間は、PDSCHデータの先頭から所定シンボル数(例えば、1シンボル又は2シンボル)までの区間である。或いは、一部のシンボル区間は、PDSCHデータの最後から所定シンボル数(例えば、1シンボル又は2シンボル)までの区間であってもよい。eNB200は、PDSCHデータの一部のシンボル区間のデータ(以下、「一部のPDSCHデータ」と称する)の配列順を所定の配列順に変更し、配列順を変更した一部のPDSCHデータを所定データとして生成してもよい。所定の配列順は、一部のPDSCHデータの配列順とは逆の順番、又は、ランダムな順番である。所定の配列順は、eNB200からUE100に通知されてもよいし、システム仕様で事前定義されていてもよい。
 ステップ2:eNB200は、チャネルを予約するための予約信号として所定データを送信する。UE100は、予約信号(所定データ)を受信する。UE100は、受信した予約信号(所定データ)を記憶する。なお、eNB200は、図25に示すように、予約信号(所定データ)を送信した後、初期信号を送信してもよい。
 ステップ3:eNB200は、PDSCHデータを送信する。UE100は、PDSCHデータを受信する。UE100は、PDSCHデータの復号処理において、記憶している予約信号(所定データ)をPDSCHデータと合成する。このように、UE100は、予約信号(所定データ)を利用して復号処理を行うことにより、PDSCHデータの受信特性を改善することができる。
 (第4実施形態に係る測定報告)
 第4実施形態に係る測定報告について説明する。なお、第1実施形態に係る動作を第4実施形態に係る測定報告に組み合わせてもよい。
 UE100は、測定(RRM測定)を行い、測定結果を含む測定報告をeNB200に送信する。UE100は、通常のRRM測定結果に加えて、アンライセンスドバンド(LAAキャリア)での検出セルID及び信号電力を報告する(図23及び表1参照)。通常のRRM測定結果は、RSRP及び/又はRSRQを含む。第4実施形態において、UE100は、アンライセンスドバンドで検出したオペレータIDを測定報告に含める。また、UE100は、アンライセンスドバンドでのRSSIを測定報告に含める。ここで、セル単位で得られるRSRP及び/又はRSRQとは異なり、RSSIは、所定の周波数単位で得られる測定値である。所定の周波数とは、例えば周波数帯又はコンポーネントキャリア(CC)である。
 UE100は、報告処理を周期的に実行する。UE100は、周期的な報告処理のタイミングにおいて、それまでにRRM測定処理が複数回実行されていた場合には、複数回分の測定結果を含む1つの測定報告をeNB200に送信してもよい。eNB200は報告周期をUE100に設定し、UE100は、設定された報告周期に従って報告処理を実行してもよい。
 或いは、UE100は、所定のイベントの発生をトリガーとして報告処理を実行してもよい。例えば、UE100は、RSRPが所定値(閾値)以上である場合に、報告処理を実行する。eNB200はトリガーイベント及び閾値をUE100に設定し、UE100は、設定されたトリガーイベント及び閾値に従って報告処理を実行してもよい。
 [第5実施形態]
 (第5実施形態の概要)
 第5実施形態に係る基地局は、アンライセンスドバンドにおいて、初期信号の送信前に空きチャネルの有無を確認する制御部を備える。前記制御部は、前記確認の完了後であって前記初期信号の送信開始が可能なシンボルが開始するまでの間、予約信号を送信する。前記予約信号は、サイクリックプレフィックスとして使用可能である。
 第5実施形態において、前記予約信号が一定長以上の場合、前記予約信号は、前記サイクリックプレフィックスとして使用されると共に、他の信号を送信するために使用される。
 第5実施形態において、前記他の信号は、ランダム信号である。
 第5実施形態において、前記一定長とは、1OFDMシンボル長からサイクリックプレフィックス長を引いた長さである有効OFDMシンボル長から前記サイクリックプレフィックス長を引いた長さ以下の長さである。
 以下において、第5実施形態について、第1実施形態乃至第4実施形態との相違点を主として説明する。
 (第5実施形態に係る動作)
 図18に示すように、eNB200は、CCA(LBT)に成功した後、下りリンク送信を開始する。図18において、eNB200が、サブフレーム#nの先頭シンボル区間#1の途中でCCAに成功した一例を示している。この場合、eNB200は、予約信号(Reservation Signal)、初期信号(Initial Signal)、制御信号(PDCCH)、及びデータ(PDSCH)の順に送信を行う。
 予約信号(Reservation Signal)は、CCA完了がシンボル区間(#1)の途中である場合に、対象チャネルに他装置が割り込まないように、初期信号の送信開始が可能なシンボル区間の開始時点(次のシンボル区間(#2)の開始時点)まで対象チャネルを占有するための信号である。
 eNB200は、予約信号を、初期信号のサイクリックプリフィックス(CP)(又はCPを延長したもの)として使用する。言い換えると、eNB200は、予約信号の期間(CCA完了から次のシンボル区間(#2)の開始時点までの間)に、CPを延長したものを挿入する。なお、CPを延長したものとは、例えば、次のOFDMシンボル(初期信号が送信可能なOFDMシンボル)内のCPを時間軸上で手前に延長したものと同じもの(複製したもの)である。
 一方で、eNB200は、一定長(一定時間長)以上、予約信号をCPとして使用すると、OFDM信号(有効OFDMシンボル)が2周期分入ることになり、タイミング抽出の誤りが発生する怖れがある。一定長(一定時間長)とは、有効OFDMシンボル長(1OFDMシンボル長からCP長を引いた長さ)からCP長を引いた長さ以下の長さである。
 そこで、eNB200は、予約信号(CCA完了から次シンボル区間の開始地点までの間)が一定長以上となる場合は、予約信号をCPとして使用するだけでなくランダム信号の送信に使用する。具体的には、eNB200は、予約信号において、CPとして使用する領域以外の時間領域をランダム信号の送信に使用する。また、予約信号内におけるランダム信号とCPとの位置関係は、例えば、時間軸上において、ランダム信号の送信が前に位置し、CPがその後に位置する(CPが次シンボル開始時点の直前に位置し、その前にランダム信号が位置する)。
 ランダム信号は、加法性ホワイトガウスノイズ (AWGN:additive white Gaussian noise)のような、次のOFDMシンボルに対して無相関な信号であればよい。また、ランダム信号は、1OFDMシンボル分生成したものの一部を使用してもよい。具体的には、eNB200は、1OFDMシンボル内のRE(Resource Element)全てに対して、振幅が(-1、1)及び位相が(180、-180)の一様ランダム信号をマッピングする。そして、eNB200は、そのマッピングした信号を時間領域に変更し、そのマッピングした信号のうち必要な時間領域だけ(予約信号のうちのCPとして利用する時間領域以外の時間領域)を利用する。ここでは、ランダム信号を例として挙げたが、ランダム信号以外の信号を使用してもよい。
 なお、ここでは、初期信号の送信が次のシンボル区間(#2)において開始される場合を例に挙げているが、これに限られず、例えば、シンボル区間(♯1)とは離れたシンボル区間(♯n)において初期信号の送信が開始されてもよい(n≧3)。その場合には、予約信号の長さが1OFDMシンボル長以上となり、eNB200は、予約信号をCPとして使用することに代えて、予約信号が位置するサブフレームの冗長信号の送信として使用してもよいし、又は参照信号の送信として使用してもよい。
 以下において、第1実施形態乃至第5実施形態の補足事項について説明する。
 [付記1]
 (1. はじめに)
 同じチャネルを共有するアクセスポイントが多いほど、システムのスループット性能が低下することがよく知られている。Wi-Fi及びLAAサービス間の公正な共存のためには、Listen-before-talk(クリアチャネルアセスメント)や制限された送信期間によるキャリア上での不連続送信などの無線LANと同様の仕組みをLAAオペレーションのために導入すべきであることが提案される。よって、LAAセルがアクセスポイントと同じバンドを共有する限りは、スループット性能の低下は避けられないと想定される。
 一方、異なるオペレータのLAAサービス間の協調メカニズムを研究する価値がある。協調メカニズムは、複数のオペレータのLAAサービス間のチャネル選択及びチャネル共有からなる。この協調は、より良い干渉管理につながる可能性がある。本付記では、複数のLAAサービス間の緊密な協調メカニズム、特に、LTEビーコン、LTEヘッダ、及び新しいUE測定報告を提示する。
 (2. LTEビーコンの可能な機能)
 LAAセルは、動作のために最も負荷の低いチャネルを(再)選択することが好ましい。この目的を達成するためには、LAAセルがアンライセンスドバンドの無線環境を認識しているべきである。アンライセンスドスペクトルの使用情報は、この情報をブロードキャストすることにより隣接するノードと共有されることを提案する。このブロードキャスト情報は、「LTEビーコン」により配信される。隣接するLAAサービスは、隣接LTEビーコンを検出し、その情報を使用してチャネルを選択し、自身のLAAパラメータを適切に設定することができる。上記の情報を受信した後、隣接eNBも同様に、自身のビーコンをブロードキャストすることができる。LTEビーコンの候補の内容の1つは、アンライセンスドスペクトルのトラフィック負荷情報、LBT失敗の数、又は使用チャネル数である。
 また、LTEビーコンは、1つのアンライセンスドスペクトルのCCを複数のLAAサービスにより共有するためにも使用することができる。異なるオペレータのLAAセルが時分割で同じチャネルを共有すると仮定することができる。アンライセンスドスペクトルの同期信号及び/又は参照信号の構成は、提案するLTEビーコンに設けられ、これにより密接な協調がもたらされる。LTEビーコンの送信タイミングの検討が必要とされる。我々の見解では、同期信号が送信されるのと同じサブフレームで送信されるべきである。これは、PSS/SSSと共に同じサブフレームに配置されているブロードキャストチャネル(PBCH)の概念に非常に似ている。LTEビーコンの例が図19に示されている。全ての同期信号の送信と共にLTEビーコンが送信されるべきかについては更なる検討が必要である。
 提案1:アンライセンスドスペクトル使用情報は、LTEビーコンにより他のオペレータにブロードキャストされるべきである。
 (3. LTEヘッダの可能な機能)
 この章では、LAAセルのリソース割り当て情報の共有がアンライセンスドスペクトルの更なる効率的な利用をもたらすことを検討する。例えば、LAAセルが他のLAAセルのデータ送信期間を認識している場合、そのeNBは、その期間中にLBTを中断することができる。よって、アンライセンスドスペクトルについてのある程度のリソース割り当て情報も同様にブロードキャストすべきかRAN1で検討すべきであることを提案する。この情報は、「LTEヘッダ」で搬送され、データバーストの先頭にあるヘッダにおいて送信されるべきである。これは、LTEヘッダが現在のRel-8のPDCCHと同様の機能を有すると仮定するものである。このヘッダは、送信するeNBによるリソース使用情報を取得するために、隣接するLAAセルによって読み取ることができる。どのようにLAAヘッダが配置されるかの例を図20に示す。また、図20は、提案するLAA syncも示している。LAAヘッダの位置については更なる検討が必要である。
 提案2:アンライセンスドスペクトルのある程度のリソース割り当て情報がヘッダ信号中でブロードキャストされるべきかをRAN1は検討すべきである。
 (4. UE測定の強化)
 チャネル選択手順/スキームを設計する際に、隠れ端末問題を考慮しなければならないかをRAN1は検討すべきである。隠れ端末問題に対処するために、新たなUE測定報告メカニズムを導入することを提案する。測定報告において、UEは、現在のRRM測定結果に加えて、アンライセンスドバンドでの検出セルID及び信号電力を報告する。我々の見解では、UEは、(他のオペレータのLAAを含む)非サービングセルのDRSを検出し、それ自体でDRS RSRPを計算することができる。UEからこの報告を受けたeNBは、隠れ端末問題を軽減するために必要な適切な行動を取ることができる。
 提案3:新しいUE測定報告メカニズムは、UEが検出した非サービングLAAセルの情報を報告することを可能に導入されるべきである。
 加えて、同一のPCIが複数のオペレータによって使用される場合に潜在的な問題がある。同じPCIが、隣接するセルに割り当てられるべきではない。1つのオペレータのネットワーク内では、セル計画やSON機能によってそれを達成することができる。同じPCIが第1のオペレータの近傍に位置する他のオペレータによって使用されている場合、問題が残る。我々の見解では、UE支援又はeNBベースのアンライセンスドスペクトルでのPCI衝突回避メカニズムが導入されるべきである。
 提案4:アンライセンスドスペクトル内のPCI衝突回避メカニズムが導入されるべきである。
 [付記2]
 (1. はじめに)
 RAN1はLAAのための単一の包括的な解決策を決定することが要求される。よって、それぞれの国や地域の規制を満たす1つの統合LAA解決策を検討すべきである。アンライセンスドスペクトルの規制は、それぞれの国や地域で異なるので、最も厳しい国や地域の規則を使用してシステムを設計することが望ましい。本付記では、シミュレーション結果に基づいてLAAのフレーム構造を議論する。
 (2. LAAでのLBTの必要性)
 RAN1は、いくつかの地域/バンドのための規制要件を満たすために、Listen-before-talk(クリアチャネルアセスメント)及び制限された最大送信期間を持つキャリアでの不連続送信を導入することに合意した。結果として、Listen-before-talk(LBT)を使用して、「バースト性」の送信は、アンライセンスドスペクトル内のノードによって送信され、特定の国/地域で展開される。単一の包括的な解決策が期待されているので、我々は、最も厳しい条件、すなわち、日本の規制を満たす4ミリ秒の最大送信バーストの持続時間に制限することを提案する。代替として、設定可能なバースト持続時間も考えられる。しかし、ヨーロッパの規制によれば、連続するバースト間の最小ギャップ長は、バースト長に依存する。設定可能なバースト長及びバースト長に関連するギャップの両方を満たすためにフレーム設計が複雑になり得る。我々は単一のバースト長を持つシンプルな解決策が好ましいと考える。また、固定バースト長ベースのフレーム構造は、標準化作業の負担を減少させるのに役立つ。
 このフレーム構造は、ヨーロッパ及び日本のためにのみ必要とされるが、我々はLBT及び不連続送信がLAAオペレーションのための必須機能であるべきであることを提案する。これらの機能は、Wi-Fiなどの他の技術と公正な共存を実現するのにも有益である。我々は上記の仮定に基づいて予備評価を行ない、LBTの有効性を示した。LBTがLTEに適用されない場合、WLANのスループットが大きく低下することが示されている。
 提案1:LBT及び不連続送信は、LAAオペレーションのための必須機能とすべきである。
 提案2:送信バーストの最大送信時間は4ミリ秒とすべきである。
 (3. フレーム構造の分析)
 この章では、提案するフレーム構造の解析について説明する。我々の見解は、規制要件を満たすためにLAAのPHY設計のための最小限の変更で、既存のLTEのRel-12のPHY設計を可能な限り再利用することである。RAN1は、DL LAAの設計がCAによって集約されるサービングセルにわたるRel-12 CAのタイミング関係に従ってサブフレームの境界整列を想定するべきである。LBTの位置は、上記の制約を考慮して設計すべきである。最も簡単な方法は、1のLTEバースト(図21)として4つの連続サブフレームを持つことであると考える。この設計では、各LTEバーストに1つのアイドルサブフレームとし、次のLTEバースト送信直前に発生したアイドルサブフレームの最後のシンボルの間にLBTが発生すると想定する。
 上記のアプローチは、FBEと呼ばれている。我々は、FBEが、大幅な変更なくWi-Fiと共存することができると考える。LBEは、送信期間を調整する柔軟性を有し、FBEのアプローチと比較して優れたLAAの性能を提供し得ると考える。しかし、LBEは予約チャネルを必要とし、長い予約チャネルはリソースの浪費を引き起こす可能性がある。また、Wi-Fi共存のために指数ランダムバックオフが必要とされるであろう。さらに、FBEの実装及び標準化への影響は、LBEよりもはるかに小さい。
 UL LAAにおいて、UEは、UL送信の前にLBTを実行すべきである場合、FBEはLBEよりも優れている。eNBがLAA内でも既存のULスケジューリングと同様にUL送信を制御することが期待される。その場合、UEは、付与されたリソースの前に、すなわち、割り当てられていないリソースで予約信号を送信することは許容されない。ULがFBEである場合にDLがLBEであることが許容されるかは疑問である。少なくとも今、UL LAAがサポートされる場合、FBEは、DL及びULの両方のベースラインであるべきと考える。よって、DL LAAのためにLBE及びFBEの両方を検討すべきである。
 提案3:LBE及びFBEの両方がDL LAAのために検討されるべきである。
 我々のシミュレーションでは、LTEと同じフレーム構造を採用した。シミュレーションに示すように、この設計は、Wi-Fiや他のLAAサービスと公正な共存を実現することができる。よって、我々はこの設計はFBEのためのLAAフレーム構造のベースラインであるべきであると提案している。
 提案4:Wi-Fiと他のLAAサービスとの公正な共存を実現するために、RAN1は、以下のLTEバースト設計がFBEのためのLAAフレーム構造のベースラインであることに同意すべきである。
  - 1のLTEバーストとして、4つの連続サブフレームを持っている。
  - 各LTEバーストのための1つのアイドルのサブフレーム。
  - LBTは、次のLTEバースト送信直前に発生したアイドルサブフレームの最後のシンボルの間に発生する。
 (4. 潜在的な問題)
 オリジナルのFBEにおいて、LBTのタイミングは固定されている。図22に示すように、オペレータAとオペレータB、Cとのタイミング差が小さい場合で、全てのオペレータのLBTが互いに非常に近くで発生した場合、衝突の可能性がある。よって、これらの衝突を回避する解決策が必要である。いくつかの解決策があり、それらの1つは、他のオペレータのタイミングを検出し、小さい予約信号(small reservation signal)を使用してLBTのタイミングを調整することである。
 提案5:RAN1は、LBTが互いに非常に近くで発生した場合、隣接セル送信間の衝突を回避することを検討すべきである。
 [付記3]
 (1. はじめに)
 チャネル選択は、LAAオペレーションの中で最も重要な特徴の1つである。また隠れ端末問題は、チャネル選択手順/スキームを設計する際に検討する価値がある。本付記では、我々はより良いパフォーマンスを達成するために、チャネル選択のためのUE測定の強化を提案する。
 (2. チャネル選択のためのUE測定報告の強化)
 隠れ端末問題に対処するために、UE測定報告メカニズムを提案する。測定報告において、UEは、現在のRRM測定結果に加えて、アンライセンスドバンドでの検出セルID及び信号電力を報告する。我々の見解では、UEは、(他のオペレータのLAAを含む)非サービングセルのDRSを検出することができ、それ自体でDRS RSRPを計算する。UEからこの報告を受けたeNBは、隠れ端末問題を軽減するために必要な適切な処置を取ることができる。図23及び表1は、提案するUEの測定報告の一例である。表1において、UE1は、サービングセルに対して、オペレータBがCC1で動作しており、オペレータCがCC2で動作していることを示す報告をすることができる。その結果、サービングeNBは、UEをサーブするためにCC3又はCC4を選択し得る。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 提案1:UEが検出した非サービングLAAセルの情報をUEが報告することを可能とする新しいUE測定報告メカニズムが導入されるべきである。
 加えて、同一のPCIが複数のオペレータによって使用される場合に潜在的な問題がある。同じPCIが隣接セルに割り当てられるべきではない。1つのオペレータのネットワーク内では、セル計画やSON機能によって達成することができる。同じPCIが第1のオペレータの近傍に位置する他のオペレータによって使用されている場合、問題が残る。我々の見解では、UE支援又はeNBベースのアンライセンスドスペクトル内のPCI衝突回避メカニズムを導入すべきである。
 提案2:アンライセンスドスペクトルにおけるPCI衝突回避メカニズムが導入されるべきである。
 なお、付記3において、CCごとの干渉電力を報告してもよい(WiFiを検出に含めてもよい)。
 [付記4]
 (1.はじめに)
 RAN1は、LAAのための単一の包括的な解決策を決定することが要求されている。よって、それぞれの国や地域の規制を満たす1つの統合LAA解決策を検討すべきである。本付記では、PDSCHと予約信号(reservation signal)とを含むLAAフレーム構造を検討する。
 (2. LAAでのLBTの必要性)
 LAAでのLBTの必要性を説明する。RAN1は、地域/バンドのいくつかの規制要件を満たすために、LBT及び制限された最大送信期間でキャリアに不連続送信を導入することに合意した。単一の包括的な解決策が必要とされているので、LBT及び不連続送信がLAAオペレーションのために必須であることを提案する。これらの項目は、Wi-Fiのような他の技術と公正な共存を実現するためにも有益であることに留意すべきである。
 また、最も厳しい条件、すなわち、日本の規制を満たす4ミリ秒の最大送信バーストの持続時間に制限することを提案する。
 提案1:LBT及び不連続送信はLAAオペレーションのために必須であるべきである。
 提案2:送信バーストの最大送信時間は4ミリ秒であるべきである。
 (3.フレーム構造の分析)
 提案3:LBE及びFBEの両方がDL LAAのために検討されるべきである。
 提案4:Wi-Fiと他のLAAサービスと公正な共存を実現するために、RAN1は、以下のLTEバースト設計がFBEのためにLAAフレーム構造のベースラインであることに同意すべきである。
  - 1のLTEバーストとして、4つの連続サブフレームを持っている。
  - 各LTEバーストのための1つのアイドルのサブフレーム。
  - LBTは、次のLTEバースト送信直前に発生したアイドルサブフレームの最後のシンボルの間に発生する。
 (4. FBEに関連する潜在的な問題)
 提案5:RAN1は、LBTが互いに非常に近くで発生した場合、隣接セル送信間の衝突を回避することを検討すべきである。
 (5. フレキシブルなPDSCH送信)
 この章では、フレキシブルなPDSCH送信に焦点を当てる。LAAは、LBTにより全てのOFDMシンボルがサブフレームの送信に利用可能ではない時のPDSCHの送信をサポートする。図24は、全てのOFDMシンボルがPDSCH送信のために利用可能ではない場合の例である。1つの可能性は、フレキシブルな開始OFDMシンボルであり、もう1つは、フレキシブルな終了OFDMシンボルである。両方の場合において、1つの問題は、UEが送信シンボル、例えば開始シンボル及び終了シンボルをどのように知るかである。UEが開始及び終了シンボルのタイミングを知る必要がないことは有益であると考える。よって、RAN1はPDSCHを用いたフレキシブルなPDSCHシンボルがパンクチャリングによって実現されることを検討すべきである。
 提案6:RAN1は、パンクチャリングを用いたフレキシブルなPDSCHシンボルを検討すべきである。
 (6. 予約信号の設計)
 LBTが使用される場合、予約信号が必要であり、PDSCHの開始シンボルが固定されている。そのような場合、予約信号は時々送信されず、予約信号は日和見性であるので、予約信号は、制御シグナリングからなることができない。上記を考慮すると、予約信号の持続時間はできるだけ短くすべきであると考える。加えて、図25に示すように、PDSCHの一部のコピーを予約信号として使用することで、より効果的にこの期間を利用可能にすることを提案する。
 提案7:予約信号を設計する際、予約信号の持続時間は、できるだけ短くすべきである。
 提案8:PDSCHのコピーが予約信号として使用されるべきである。
 [付記5]
 (1. 導入)
 本付記では、周波数領域における多重化及びMU-MIMOによる多重化をどのようにサポートするかについて検討する。
 (2. 周波数領域での多重化)
 公称チャネル帯域幅は、常に少なくとも5MHzでなければならない。占有チャネル帯域幅は宣言公称チャネル帯域幅の80%~100%の間でなければならない。スマートアンテナシステム(複数の送信チェーンを有する装置)の場合には、送信チェーンの各々は、この要件を満たさなければならない。
 この規制を満たすために、UEは少なくとも5MHzの幅の信号を送信すべきであると考えられる。LBTを考慮すると、複数のUEと5MHzを共有することはできない。また、送信は5MHzでの倍数で許可されるべきであり、開始周波数位置も5MHzの倍数とすべきである。20MHzがLAAのために利用可能である場合、図26に示すように、4つのUEのみを周波数領域で多重化することができる。
 提案1:UL LAAにおいて、各UEは、少なくとも5MHzを使用すべきである。送信は5MHzの倍数で許可されるべきであり、開始周波数位置も5MHzでの倍数でなければならない。
 (3. MU-MIMOによる多重)
 この章では、MU-MIMOに適したUEペアリングを検討する。図27に示すように、UE1及びUE2のペアリングは、MU-MIMOには適していない。UE X又はeNB Yが送信を開始する場合、UE1及びUE2の両方がLBT失敗によりデータを送信できないからである。一方、UE1及びUE3がペアになった場合、UE3が送信できるようになるので、MU-MIMOを使用した送信が成功するであろう。
 よって、eNBがMU-MIMOに適したペアを選択することができるように、いくつかのメカニズムが必要であると考える。図28に示すように、1つのアプローチは、UEが、自身のサービングセルに対する報告により、LAAキャリア上でUEにより検出された全ての隣接UE及びeNBを示すことである。上記の例では、全てのUEがeNB Aに報告を送信する場合、eNB Aは、MU-MIMO送信のためにUE1及びUE 2をペアにしないかもしれない。
 提案2:LAAは、LAAキャリア上で検出されたUE及びeNBを示すためにUEがサービングセルに報告を送信することをサポートすべきである。
 [付記6]
 (1.はじめに)
 3GPPは、ライセンスドスペクトルとの組み合わせでアンライセンスドスペクトルの使用を検討し、結果を報告している。これらの結果を考慮して、RAN#68で、DL送信のみのLAA SCellオペレーションを仕様化する新たなWI「Licensed-Assisted Access using LTE」を承認した。本付記では、DL送信設計の見解を示す。
 (2. DL送信設計)
 報告された結果によると、カテゴリ4 LBTメカニズムは少なくともPDSCHを含むLAA DL送信バーストのためのベースラインである。カテゴリ4 LBTメカニズムがPDSCH送信に適用される場合、DL送信タイミング、チャネルを予約する予約信号、UEにDL送信の開始タイミングを示す初期信号(initial signal)を検討する必要がある。我々のDL送信設計の概要を図29に示す。この章では、DL送信タイミング及び信号設計の詳細を検討する。本付記では、初期信号、PDCCH、及びPDSCHからなる部分をDLデータ送信と称する。
 DLデータ送信タイミング
 カテゴリ4 LBTメカニズムが適用される場合、CCAは、サブフレーム境界にかかわらず終了する。CCA終了後の予約信号の送信後、DLデータ送信開始タイミングについて、DLデータ送信が常に次のサブフレームの境界を待って開始するかどうかの2つの選択肢がある。
 周波数利用効率を考慮すると、DLデータ送信は、特に最大DL送信バースト期間が短い場合(例えば日本の規制で最大4msバースト)、次のサブフレームの境界まで待たずに開始することができるべきである。例えば、予約信号が部分的サブフレームの全ての間で送信される場合、予約信号は、4msのバースト送信の場合のDLバースト送信の最大25%を占める。しかし、開始タイミング候補として全てのOFDMシンボルをサポートすることは、eNBとUEの両方で計算が複雑になる。例えば、eNBはCCAプロセスを試す前にCCA終点を知ることができないで、eNBはPDSCHのために異なるTBSで複数のパケットを準備しなければならない。また、eNBがDLデータ送信をいつ開始するかUEが分からないので、UEは、DLデータ送信の全ての可能な開始タイミングを検索する必要がある。これは、従来の方法よりもUEがより複雑で計算集中になる。一つの解決策は、OFDMシンボルの開始タイミングを制限することである。加えて、限られた開始タイミングは、サブフレーム内の特定のOFDMシンボルx(図30)よりも前に配置する必要があると想定する。開始タイミングがサブフレーム内の特定のOFDMシンボルxよりも後に配置される場合、PDSCHの符号化レートが高すぎて復号できず、UEが再送なしで正しくPDSCHを復号することができなくなる。xの値については更なる検討が必要である。
 提案1:DLデータ送信の開始タイミングを制限することは、eNB及びUEの計算負荷及び複雑性の観点から好ましい。さらに、限られた開始タイミングの候補は、サブフレーム内の特定のOFDMシンボルxよりも前に配置されるべきである。
 予約信号
 CCA終了とDLデータ送信の開始タイミングとの間の時間ギャップがある。eNBがこの時間ギャップの間に何も送信しない場合、他の装置(例えば、アクセスポイント又は他のオペレータのeNB)は、任意の信号を送信することができる。従って、eNBは予約信号を送信すべきである。
 提案2:予約信号は、他の装置による中断を防ぐために使用されるべきである。
 予約信号は、予約の長さがOFDMシンボルよりも短いか否かに応じて2つのパターンに分けられる。予約信号の時間長が1つのOFDMシンボルよりも短い場合、そのギャップは任意のデータを送信するのに十分な長さではない。しかし、eNBはこのギャップ隙間で次のOFDMシンボルのCP(サイクリックプレフィックス)拡張を送信することができる(図31(a)参照)。CP拡張の送信は、初期信号の検出性能を向上させる。しかし、CP拡張部分と次のOFDMシンボルのCPとを含む予約信号の合計時間が1有効OFDMシンボルの長さよりも長い場合、UEがデュアルピーク検出によりシンボルタイミングを判断することができないかもしれない(例えば、予約信号= 60us、CP = 16.7us)(図31(b)参照)。
 提案3:予約信号が1OFDMシンボルよりも短い場合、予約信号の少なくとも一部は、CPの拡張として使用されるべきである。しかし、CP拡張と次のOFDMシンボルのCPとの合計持続時間は、有効OFDMシンボルの長さよりも短くあるべきである。
 一方、予約信号の時間長が1OFDMシンボルよりも長い場合、eNBは、DLデータ送信をサポートするために使用することができる冗長データを送信し得る。しかし、予約信号は、UEが受信しなければならない重要なデータを含めるべきではない。1つのオプションは、DLデータ送信の開始タイミングの直前にCP拡張として使用することである。
 提案4:予約信号が1OFDMシンボルよりも長い場合、UEの複雑さを回避するために、予約信号はUEが受信しなければならない重要なデータを含めるべきではない。
 初期信号
 UEは、DLデータ送信の開始タイミングを認識する必要がある。UEは、全ての候補タイミングでDLデータ送信の開始タイミングを検出するためのブラインド復号を行うことになる。しかし、ブラインド復号は、UEの計算集中が必要である。DLデータ送信の開始タイミングを通知する初期信号を定義することが好ましい。1つの候補信号は、検出することが容易である1又は2つのOFDMシンボル内のPSS/SSSである。しかし、レガシーPSS/SSSは、システム帯域幅(図32)の中央に配置される。これは、部分的帯域幅の重複ケースにおいて動作する装置に対してチャネルを予約することができない。1つの解決策は、図33で示した帯域幅内に複数のPSS/SSSを配置することである。
 提案5:初期信号は、DLデータ送信の開始タイミングを示すために使用され、1つ又は2つのOFDMシンボル内の複数のPSS/SSSに配置される。
 一方、UEは、同一の物理設計が使用される場合、その信号を初期信号又はDRSであるか理解することができない。1つのシンプルな解決策は、DRSと初期信号とでSSSの異なるシーケンスを使用することである。
 PDCCH/PDSCH
 基本的に、CCAがいつ終了するかをeNBが事前に認識していないので、PDCCH及びPDSCHフォーマットは、PDSCHのために異なるTBSで複数のDCI及びパケットを準備することを除いて変更されないことを想定する。さらに、部分的なサブフレームを採用するために新たなTBSを定義する必要がある。1つのアプローチは、PDSCHに利用可能なOFDMシンボルの数に比例してTBSを変更することである。例えば、利用可能なOFDMシンボルが通常のCPで5である場合、送信TBSは、floor (5/14 * TBS / 8) * 8である。
 eNBがPDSCHのために異なるTBSで複数のパケットを準備することをサポートしない場合、この問題を解決する別の方法は、eNBが、利用可能なOFDMシンボルのワーストケースの数のための最小パケットを送信することである。高い部分的サブフレーム送信の非効率性と引き換えに低い複雑性を有する。
 提案6:RAN1は異なる送信期間を取り扱うために異なるTBSのサイズを検討すべきである。
 [相互参照]
 米国仮出願第62/110116号(2015年1月30日出願)、米国仮出願第62/134197号(2015年3月17日出願)、米国仮出願第62/145851号(2015年4月10日出願)、米国仮出願第62/203575号(2015年8月11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 (44)

  1.  移動通信システムにおいて用いられるユーザ端末であって、
     アンライセンスドバンドにおける測定を指示する測定指示を基地局から受信する受信部と、
     前記測定指示において測定対象セルのセル識別子が指定されていなくても、前記測定指示の受信に応じて、前記アンライセンスドバンドに含まれる周波数チャネルにおいて送信される無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定する制御部と、
     前記検知した無線信号の送信元の識別子及び前記受信電力の測定結果を含む測定報告を、前記基地局に送信する送信部と、
    を備えるユーザ端末。
  2.  前記測定指示は、前記アンライセンスドバンドにおける測定対象の周波数チャネルを指定する情報を含み、
     前記制御部は、前記測定指示により指定された前記周波数チャネルにおいて送信される無線信号を探索する請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記アンライセンスドバンドにおいて前記移動通信システムのセルから送信される前記無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定し、
     前記送信部は、前記検知した無線信号の送信元セルのセル識別子及び前記受信電力の測定結果を含む前記測定報告を送信する請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記基地局が属するオペレータとは異なるオペレータに属するセルから送信される前記無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定する請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記セル識別子は、前記送信元セルが属するオペレータを示すオペレータ情報を含む請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  前記無線信号は、同期信号、参照信号、又はビーコン信号である請求項3に記載のユーザ端末。
  7.  前記制御部は、前記移動通信システムとは異なるシステムの装置から送信される前記無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定する請求項1に記載のユーザ端末。
  8.  移動通信システムにおいて用いられる基地局であって、
     アンライセンスドバンドにおける測定を指示する測定指示をユーザ端末に送信する送信部と、
     前記ユーザ端末から測定報告を受信する受信部と、
     前記測定報告に基づいて、前記アンライセンスドバンドに含まれる周波数チャネルを自基地局において使用するか否かを判断する制御部と、
    を備え、
     前記測定報告は、前記周波数チャネルにおいて前記ユーザ端末が検知した無線信号の送信元の識別子、及び前記無線信号の受信電力の測定結果を含む基地局。
  9.  前記制御部は、前記送信元の識別子の数が所定数以上であり、及び/又は、前記測定結果が閾値以上である場合、前記周波数チャネルを自基地局において使用しないと判断する請求項8に記載の基地局。
  10.  前記送信元の識別子は、自基地局が前記アンライセンスドバンドにおいて運用する自セルのセル識別子と、自セル以外の送信元の識別子と、を含み、
     前記制御部は、自セルのセル識別子に対応する前記測定結果に比べて、自セル以外の送信元の識別子に対応する前記測定結果が大きい場合、前記周波数チャネルを自基地局において使用しないと判断する請求項8に記載の基地局。
  11.  前記測定指示は、前記アンライセンスドバンドにおける測定対象の周波数チャネルを指定する情報を含む請求項8に記載の基地局。
  12.  前記送信元の識別子は、セル識別子であり、
     前記セル識別子は、前記送信元セルが属するオペレータを示すオペレータ情報を含む請求項8に記載の基地局。
  13.  移動通信システムにおいて用いられる基地局であって、
     アンライセンスドバンドに含まれる周波数チャネルにおいて送信される無線信号を探索し、該探索により検知した無線信号の受信電力を測定する制御部と、
     前記受信電力の測定結果に基づくビーコン信号を無線により送信する送信部と、
    を備え、
     前記ビーコン信号は、該ビーコン信号を受信した他の基地局において前記周波数チャネルを使用するか否かを判断する際に参照される基地局。
  14.  前記他の基地局は、自基地局が属するオペレータとは異なるオペレータに属する基地局である請求項13に記載の基地局。
  15.  前記ビーコン信号は、前記周波数チャネルを示す情報と前記受信電力の測定結果とを含む請求項13に記載の基地局。
  16.  前記制御部は、前記移動通信システム及び他システムのそれぞれについて測定した受信電力から電力比率を算出し、該電力比率を前記ビーコン信号に含める請求項13に記載の基地局。
  17.  前記制御部は、受信電力の測定結果が所定の基準を満たすまでに要した電力測定回数又は電力測定期間を算出し、算出して得た値を前記ビーコン信号に含める請求項13に記載の基地局。
  18.  ユーザ端末から測定報告を受信する受信部をさらに備え、
     前記測定報告は、前記周波数チャネルにおいて前記ユーザ端末が検知した無線信号の送信元の識別子、及び前記無線信号の受信電力の測定結果を含み、
     前記ビーコン信号は、前記測定報告にさらに基づく請求項13に記載の基地局。
  19.  移動通信システムにおいて用いられる基地局であって、
     アンライセンスドバンドに含まれる周波数チャネルにおいて送信される無線信号の受信電力の測定結果に基づくビーコン信号を無線により他の基地局から受信する受信部と、
     前記ビーコン信号に基づいて、前記周波数チャネルを自基地局において使用するか否かを判断する制御部と、
    を備える基地局。
  20.  アンライセンスドバンドのチャネルにおいて無線信号を送信する前に、所定の時間長を有する観測期間内で前記チャネルの使用状況を観測し、前記チャネルが空きチャネルであるか否かを確認する制御部を備え、
     前記制御部は、他の通信装置から送信される無線信号に基づいて前記他の通信装置との同期ずれ量を検出し、前記同期ずれ量に応じて前記観測期間の開始タイミングを変更する通信装置。
  21.  前記制御部は、前記同期ずれ量が、前記観測期間の時間長に応じて定められる閾値以下である場合に、前記観測期間の開始タイミングを変更する請求項20に記載の通信装置。
  22.  前記制御部は、前記同期ずれ量が前記閾値以下であり、かつ、前記他の通信装置の基準時間よりも自通信装置の基準時間が進んでいると判断した場合に、前記観測期間の開始タイミングを所定時間だけ早める請求項21に記載の通信装置。
  23.  前記所定時間は、前記観測期間の時間長以上である請求項22に記載の通信装置。
  24.  前記観測期間内で前記チャネルの使用状況を観測した結果、前記チャネルが空きチャネルであることが確認された場合、前記制御部は、前記観測期間の終了タイミングから無線信号の送信開始タイミングまでの間に、予約信号を送信する請求項22に記載の通信装置。
  25.  前記制御部は、前記同期ずれ量が前記閾値以下であり、かつ、前記他の通信装置の基準時間よりも自通信装置の基準時間が遅れていると判断した場合に、前記観測期間の開始タイミングを所定時間だけ遅らせる請求項21に記載の通信装置。
  26.  前記所定時間は、前記観測期間の時間長以上である請求項25に記載の通信装置。
  27.  前記制御部は、前記同期ずれ量がゼロであると判断した場合、又は、前記他の通信装置の基準時間よりも自通信装置の基準時間が進んでいるか又は遅れているかの判断が不能である場合に、前記観測期間の開始タイミングをランダムに変更する請求項21に記載の通信装置。
  28.  自通信装置が一のオペレータに属する基地局であり、かつ、前記他の通信装置が他のオペレータに属する基地局である請求項20に記載の通信装置。
  29.  PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)で送信データを送信する処理を実行する制御部を備え、
     前記制御部は、前記送信データを送信する前に、チャネルを予約するための予約信号として所定データを送信する処理を実行し、
     前記所定データは、前記送信データの少なくとも一部を含む基地局。
  30.  前記所定データは、前記送信データの先頭から所定シンボル数までのデータである請求項29に記載の基地局。
  31.  前記所定データは、前記送信データの最後から所定シンボル数までのデータである請求項29に記載の基地局。
  32.  前記制御部は、前記所定データの配列順を所定の配列順に変更し、
     前記所定の配列順は、前記送信データの配列順とは逆の順番、又は、ランダムな順番である請求項29に記載の基地局。
  33.  基地局から、予約信号で運ばれた所定データと、該所定データの後に配された、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)で運ばれた送信データとを受信する処理と、
     所定の復号処理と、を実行する制御部を備え、
     前記所定データは、前記送信データの少なくとも一部を含み、
     前記所定の復号処理は、前記所定データを前記送信データの冗長データとして合成する処理を含むユーザ端末。
  34.  RRM(Radio Resource Management)測定処理と、
     複数セル分の測定結果をオペレータIDとともに、基地局に報告する報告処理と、を実行する制御部を備え、
     前記測定結果は、RSRP(Reference Signal Received Power)及び/又はRSRQ(Reference Signal Received Quality)と、RSSI(Received Signal Strength Indicator)と、を含むユーザ端末。
  35.  前記制御部は、前記報告処理を周期的に実行する請求項34に記載のユーザ端末。
  36.  前記制御部は、周期的な報告処理のタイミングにおいて、それまでにRRM測定処理が複数回実行されていた場合には、複数回分の測定結果を前記基地局に報告する請求項35に記載のユーザ端末。
  37.  前記制御部は、前記RSRPが所定値以上である場合に、前記報告処理を実行する請求項34に記載のユーザ端末。
  38.  前記制御部は、前記報告処理において、前記RSRPが大きいセルに関する前記測定結果から順に報告する処理を実行する請求項34に記載のユーザ端末。
  39.  前記制御部は、前記基地局から、前記報告処理のための周期に関する情報を取得する処理を実行する請求項35に記載のユーザ端末。
  40.  前記制御部は、前記基地局から、前記所定値に関する情報を取得する処理を実行する請求項37に記載のユーザ端末。
  41.  アンライセンスドバンドにおいて、初期信号の送信前に空きチャネルの有無を確認する制御部を備え、
     前記制御部は、前記確認の完了後であって前記初期信号の送信開始が可能なシンボルが開始するまでの間、予約信号を送信し、
     前記予約信号は、サイクリックプレフィックスとして使用される基地局。
  42.  前記予約信号が一定長以上の場合、前記予約信号は、前記サイクリックプレフィックスとして使用されると共に、他の信号を送信するために使用される請求項41に記載の基地局。
  43.  前記他の信号は、ランダム信号である請求項42に記載の基地局。
  44.  前記一定長とは、1OFDMシンボル長からサイクリックプレフィックス長を引いた長さである有効OFDMシンボル長から前記サイクリックプレフィックス長を引いた長さ以下の長さである請求項42に記載の基地局。
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