WO2016129418A1 - 無線基地局装置および端末 - Google Patents

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WO2016129418A1
WO2016129418A1 PCT/JP2016/052706 JP2016052706W WO2016129418A1 WO 2016129418 A1 WO2016129418 A1 WO 2016129418A1 JP 2016052706 W JP2016052706 W JP 2016052706W WO 2016129418 A1 WO2016129418 A1 WO 2016129418A1
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WO
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base station
terminal
measurement result
beam pattern
communication
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/052706
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English (en)
French (fr)
Inventor
晴香 野澤
福井 範行
望月 満
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • 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
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station apparatus and a terminal that constitute a radio communication system and communicate with a terminal.
  • LTE Long-Term Evolution
  • LTE-Advanced a new function called DC (Dual Connectivity) is included.
  • the DC is a function for realizing high-capacity communication in which a low frequency band base station is responsible for mobility and radio resource management, and a high frequency band base station is only responsible for user data communication.
  • the low frequency band base station is called MeNB (Master evolved Node B)
  • the high frequency band base station is called SeNB (Secondary evolved Node B).
  • a subarray antenna that can change the antenna direction in a very short time unit, for example, 0.1 ms is used.
  • the antenna direction can be adjusted as appropriate so that a high gain can be obtained at the terminal of the communication partner, and communication over a good communication path can be realized.
  • Non-Patent Document 1 gives an overview of DC.
  • Non-Patent Document 2 gives an overview of the beamforming function at the base station assuming that a higher frequency band will be used in the future.
  • the current standard does not assume a beam forming function in the SeNB.
  • the current standard alone is insufficient for realizing the beam forming function, and one of them is the exchange of messages between base stations when starting and maintaining the communication using the beam. Since the exchange of messages between base stations is not defined, there arises a problem in associating a beam formed by the subarray antenna with a terminal that performs communication using the beam between SeNBs. Moreover, the process at the time of the communication start and maintenance by the beam in SeNB is not decided.
  • SeNB when a subarray antenna is used, the antenna orientation can be changed in units of time shorter than when a sector antenna is used.
  • a method of selecting a connection destination cell based on a pilot signal measurement instruction and a measurement result by Measurement Config the number of candidates for the time axis and the connection destination cell becomes enormous, and the beam is appropriately transmitted in the SeNB. It is difficult to associate with a terminal.
  • the transmission period of the pilot signal is defined as a constant period on the order of ms, and the terminal measures the pilot signal within several ms of Measurement Gap.
  • a pilot signal was transmitted in a certain direction in SeNB, but it may be transmitted in another direction after a very short time of ⁇ s order. It becomes difficult to measure the pilot signal.
  • the SeNB in communication using a sector antenna, there are at most several cells that can be formed by one SeNB, and it is possible to provide IDs in units of cells to allow terminals to identify, but use subarray antennas. In communication, it is assumed that a different ID is provided for each subarray antenna, for each direction of the subarray antenna, or for each time so that the terminal can be identified.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to obtain a radio base station apparatus capable of controlling communication with a secondary base station that communicates with a terminal using a terminal and a beam.
  • the present invention provides a wireless base station that can be a plurality of secondary base stations that communicate with a terminal using a beam, or a master base station that can communicate with the secondary base station. It is a base station device.
  • the radio base station apparatus includes a transmission timing that is a timing at which each secondary base station transmits a signal using each beam pattern that can be identified by identification information, and a signal that is transmitted from each secondary base station by each beam pattern.
  • a determination unit that determines a measurement timing that is a timing at which the terminal measures the received quality is provided.
  • generates the information element which shows a transmission timing and a measurement timing is provided.
  • the communication part which transmits the message containing an information element to a secondary base station is provided.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of a MeNB base station according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of a SeNB base station according to the first embodiment.
  • the MeNB base station determines a SeNB base station that starts communication from a plurality of SeNB base stations, and shows a process of determining a beam pattern used by the SeNB base station FIG.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating a process of determining a beam pattern to be used and an SeNB base station in which the MeNB base station starts communication from a plurality of SeNB base stations in the downlink measurement process according to the first embodiment;
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing processing in which the MeNB base station determines a SeNB base station that starts communication from a plurality of SeNB base stations and determines a beam pattern used by the SeNB base station in the uplink measurement processing according to the first embodiment;
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating a process of determining a beam pattern to be used and an SeNB base station in which the MeNB base station starts communication from a plurality of SeNB base stations in the uplink measurement process according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating a process of determining a beam pattern to be used and an SeNB base station in which the MeNB base station starts communication from a plurality of SeNB base stations in the uplink measurement process according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating processing in which the SeNB base station determines whether or not to change the beam pattern in the downlink measurement processing according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating processing in which the SeNB base station determines whether or not to change the beam pattern in the uplink measurement processing according to the second embodiment.
  • the MeNB base station switches the SeNB base station that communicates with the terminal using the beam, determines the switching destination SeNB base station, and uses the switching destination SeNB base station.
  • the MeNB base station uses the beam to switch the SeNB base station that communicates with the terminal, the switching destination SeNB base station, and the beam pattern used by the switching destination SeNB base station.
  • the MeNB base station switches the SeNB base station that communicates with the terminal using a beam, determines the switching destination SeNB base station, and uses the switching destination SeNB base station Sequence diagram showing the process of determining the beam pattern
  • the MeNB base station uses the beam to switch the SeNB base station that communicates with the terminal, the switching destination SeNB base station, and the beam pattern used by the switching destination SeNB base station.
  • the MeNB base station determines to switch the SeNB base station that communicates with the terminal using the beam, and the SeNB base station that is communicating with the current terminal that is the switching source
  • the sequence diagram which shows the process which determines the SeNB base station of a switching destination, and determines the beam pattern which a SeNB base station of a switching destination uses
  • the MeNB base station determines to switch the SeNB base station that communicates with the terminal using the beam, and the SeNB base station that is communicating with the current terminal that is the switching source
  • Sequence diagram showing a process of determining a beam pattern to be used in a switching destination SeNB base station and a switching destination SeNB base station
  • the MeNB base station determines to switch the SeNB base station that communicates with the terminal using the beam, and the SeNB base station that is communicating with the current terminal that is the switching source
  • the sequence diagram which shows the process which determines
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a radio communication system 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the radio communication system 100 is a master base station, for example, a MeNB base station 1 that is a MeNB (Master evolved Node B) base station defined by LTE (Long-Term Evolution), and communicates with the MeNB base station 1 by wire.
  • a terminal 3 that performs wireless communication.
  • the MeNB base station 1 that is a master base station and the SeNB base stations 2a, 2b, and 2c that are secondary base stations are radio base station apparatuses.
  • the MeNB base station 1 communicates by connecting with a plurality of SeNB base stations 2a to 2c existing in the cell 4 formed by the own station by wire, and wirelessly communicates with the terminal 3 existing in the cell 4 formed by the own station. Connect and communicate with.
  • the SeNB base stations 2a to 2c communicate wirelessly with the terminal 3 existing in the range where the beam formed by the own station reaches by the subarray antenna.
  • the SeNB base stations 2a to 2c can form beams with a plurality of beam patterns by the subarray antenna.
  • the beam pattern of the beam formed by the SeNB base stations 2a to 2c can be identified by ID (IDentification), which is identification information set for each subarray antenna, for each direction of the subarray antenna, for each time, or a combination thereof. it can. Therefore, in the SeNB base stations 2a to 2c, the downlink measurement results obtained by measuring the reception quality at the terminal 3 with respect to the downlink signals in the respective beam patterns transmitted from the own station can be determined for each beam pattern. Based on the downlink measurement result, an optimum beam pattern used for communication with the terminal 3 can be selected from among a plurality of beam patterns.
  • each measurement result can be discriminated for each beam pattern.
  • an optimum beam pattern used for communication with the terminal 3 can be selected from a plurality of beam patterns based on the uplink measurement result.
  • the directivity, amplitude, phase, and the like of the formed beam can be changed depending on the subarray antenna to be used, the direction of the subarray antenna, time, or a combination thereof.
  • a plurality of beam patterns having different phases can be obtained.
  • the beam pattern can be identified by the ID.
  • the signal measurement method in the downlink signal downlink measurement processing in the terminal 3 and the uplink signal uplink measurement processing in the SeNB base stations 2a to 2c may be the same as the conventional method of measuring the pilot signal, but other methods may be used. It may be used.
  • FIG. 2 is a block diagram of a configuration example of the MeNB base station 1 according to the first embodiment.
  • the MeNB base station 1 decides which SeNB base station 2a to 2c starts communication by beam and which beam to start communication by the SeNB base station 2a to 2c. Of which SeNB base stations 2a to 2c to measure which downlink signal is to be measured by the terminal 3, and when to transmit the downlink signal to the SeNB base stations 2a to 2c.
  • a determination unit 11 is provided for determining when to transmit an uplink signal, when to measure an uplink signal at the SeNB base stations 2a to 2c, and with which beam to measure an uplink signal at the SeNB base stations 2a to 2c.
  • the MeNB base station 1 transmits information (Information Elements) for transmitting the information determined by the determination unit 11, the downlink measurement result acquired from the terminal 3, and the uplink measurement result acquired from the SeNB base stations 2a to 2c.
  • information Information Elements
  • FIG. 3 is a block diagram of a configuration example of the SeNB base station 2a according to the first embodiment. Since the SeNB base stations 2a to 2c have the same configuration, the SeNB base station 2a will be described here.
  • the SeNB base station 2a determines which beam to start communication, and when the terminal 3 causes the downlink signal to be measured, and the terminal 3 measures which beam of which SeNB base station 2a to 2c the downlink signal To determine when to transmit the downlink signal at the SeNB base stations 2a to 2c, and when to transmit the uplink signal at the terminal 3, or to which beam the uplink signal is measured at the SeNB base stations 2a to 2c Or a determination unit 21 that determines when uplink signals are measured in the SeNB base stations 2a to 2c.
  • the SeNB base station 2a generates an information element for transmitting the information determined by the determination unit 21, the identification information about the beam pattern, and the uplink measurement result of the uplink signal measured by the own station. 22, the communication unit 23 that transmits the message including the information element generated by the generation unit 22 to the MeNB base station 1 or the terminal 3, and the uplink signal transmitted from the terminal 3, for each subarray antenna 25 or the subarray antenna 25.
  • a measurement unit 24 that measures reception quality with each antenna pattern that can be identified by identification information for each direction or every time, and a subarray antenna 25 that forms a beam in communication with the terminal 3.
  • either the determination unit 11 of the MeNB base station 1 or the determination unit 21 of the SeNB base stations 2a to 2c performs the SeNB base station 2a in the downlink measurement process in which the reception quality of the downlink signal is measured by the terminal 3.
  • Each of ⁇ 2c determines a transmission timing that is a timing for transmitting a downlink signal by each beam pattern that can be identified by the identification information.
  • either the determination unit 11 of the MeNB base station 1 or the determination unit 21 of the SeNB base stations 2a to 2c receives the reception quality of the downlink signal transmitted by the terminal 3 from each of the SeNB base stations 2a to 2c in each beam pattern.
  • the measurement timing which is the timing at which the terminal 3 measures reception quality
  • the transmission timing of the downlink measurement processing is, for example, when each downlink signal is transmitted with 10 beam patterns when the SeNB base stations 2a to 2c can transmit the downlink signal with 10 beam patterns. Is the start timing.
  • the transmission timing instruction may be the timing of 10 patterns at which transmission of each 10 patterns starts, or the timing of starting transmission at the first beam pattern and the switching time to the next beam pattern, that is, one beam pattern Information on transmission time may be used. Note that the order of the beam patterns used in the SeNB base stations 2a to 2c may be made common.
  • the measurement timing of the downlink measurement process depends on, for example, the timing at which the SeNB base stations 2a to 2c start transmission with the first beam pattern when the downlink signal is transmitted with the beam pattern of 10 patterns and the beam pattern of 10 patterns. This is the measurement start and end timing in the terminal 3 corresponding to the timing at which the transmission of the downlink signal ends.
  • the measurement timing instruction may be information on the period until the SeNB base stations 2a to 2c start and stop transmission of downlink signals using 10 beam patterns, or until the start and end of transmission for each of 10 beam patterns. Period information may be used. In the measurement timing instruction, information on an ID corresponding to each beam pattern may be added to the information on the period until the start and end of transmission of each of the ten beam patterns.
  • either the determination unit 11 of the MeNB base station 1 or the determination unit 21 of the SeNB base stations 2a to 2c measures the uplink signal reception quality at the SeNB base stations 2a to 2c.
  • the transmission timing which is the timing at which the terminal 3 transmits the uplink signal.
  • either the determination unit 11 of the MeNB base station 1 or the determination unit 21 of the SeNB base stations 2a to 2c determines the reception quality of the uplink signal transmitted from the terminal 3 by each of the SeNB base stations 2a to 2c based on the identification information.
  • each of the SeNB base stations 2a to 2c determines a measurement timing that is a timing for measuring the reception quality of the uplink signal.
  • the transmission timing of the uplink measurement processing is, for example, the timing at which reception is started with the first beam pattern and the 10 beam patterns when the SeNB base stations 2a to 2c receive uplink signals with 10 beam patterns. Is the timing for starting and ending transmission of the uplink signal in the terminal 3 corresponding to the timing when the reception of the uplink signal by is terminated.
  • the transmission timing instruction may be information on a period until the SeNB base stations 2a to 2c start receiving and ending reception of uplink signals with 10 beam patterns.
  • the measurement timing of the uplink measurement process is, for example, when each of the SeNB base stations 2a to 2c receives an uplink signal with 10 patterns of beam patterns, and each start when receiving an uplink signal with 10 patterns of beam patterns It is timing.
  • the measurement timing instruction may be the timing of 10 patterns at which reception of each 10 patterns starts, or the timing of starting reception at the first beam pattern and the switching time to the next beam pattern, that is, one beam pattern.
  • the reception time information may be used.
  • information on an ID corresponding to each beam pattern may be added to the information on the period until the start and end of reception of each of the ten beam patterns. Note that the order of the beam patterns used in the SeNB base stations 2a to 2c may be made common.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a hardware configuration of the MeNB base station 1 and the SeNB base station 2a according to the first embodiment.
  • the determination unit 11 and the generation unit 12 are realized by the processor 51 executing a program stored in the memory 52.
  • the communication unit 13 is realized by the transmitter 53 and the receiver 54.
  • the determination unit 21 and the generation unit 22 are realized by the processor 51 executing a program stored in the memory 52.
  • the communication unit 23 is realized by a transmitter 53 and a receiver 54.
  • the measurement unit 24 is realized by the processor 51.
  • the processor 51, the memory 52, the transmitter 53 and the receiver 54 are connected by a system bus 55.
  • a plurality of processors 51 and a plurality of memories 52 may cooperate to execute the functions of the respective configurations shown in the block diagrams of FIGS.
  • the MeNB base station 1 and the SeNB base station 2a can be realized by the hardware configuration shown in FIG. 4, but can be implemented by either software or hardware.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating downlink measurement processing according to the first embodiment.
  • the MeNB base station 1 determines a SeNB base station 2a that starts communication from a plurality of SeNB base stations, and determines a beam pattern used by the SeNB base station 2a. It is a sequence diagram which shows a process.
  • the transmission timing of the downlink signal by each beam pattern, and for the terminal 3, from the SeNB base stations 2a to 2c with each beam pattern is determined (step S101).
  • the transmission timing and measurement timing may be determined by the determination unit 11 of the MeNB base station 1, or may be determined by any of the determination units 21 of the SeNB base stations 2a to 2c.
  • the generation unit 12 When the determination unit 11 of the MeNB base station 1 determines the transmission timing and the measurement timing, the generation unit 12 generates an information element indicating the transmission timing and the measurement timing, and the communication unit 13 sets an information element indicating the transmission timing and the measurement timing. A message including this is transmitted to the SeNB base stations 2a to 2c.
  • the MeNB base station 1 may spontaneously transmit a message to the SeNB base stations 2a to 2c, or may transmit a message to the SeNB base stations 2a to 2c when requested by the SeNB base stations 2a to 2c. Good.
  • the determining unit 21 of the SeNB base stations 2a to 2c determines that the MeNB base station 1 is requested to transfer the transmission timing and the measurement timing, and the generating unit 22 transmits the transmission timing and measurement.
  • An information element indicating a timing transfer request is generated, and the communication unit 23 transmits a message including an information element indicating a transmission timing and a measurement timing transfer request to the MeNB base station 1.
  • the determination unit 21 of the SeNB base station 2a determines the transmission timing and the measurement timing
  • the generation unit 22 indicates the transmission timing and the measurement timing.
  • the information element is generated, and the communication unit 23 transmits a message including the information element indicating the transmission timing and the measurement timing to the MeNB base station 1. Thereafter, in the MeNB base station 1, the communication unit 13 transmits the received message to the SeNB base stations 2b and 2c.
  • the SeNB base station 2a may spontaneously transmit a message to the MeNB base station 1, or may transmit a message to the MeNB base station 1 when there is a request from the MeNB base station 1.
  • the determination unit 11 of the MeNB base station 1 determines that the SeNB base station 2a is requested to transfer the transmission timing and the measurement timing, and the generation unit 12 requests the transfer of the transmission timing and the measurement timing. Is generated, and the communication unit 13 transmits a message including the information element indicating the transmission request of the transmission timing and the measurement timing to the SeNB base station 2a.
  • the message transmitted / received between the MeNB base station 1 and the SeNB base stations 2a to 2c can be an existing X2 message or the like, but is not limited to this, and other messages may be used. The same applies to messages described in the subsequent operations.
  • the communication unit 13 transmits measurement timing information to the terminal 3 using an RRC (Radio Resource Control) message (step S102).
  • RRC Radio Resource Control
  • the communication unit 23 transmits a downlink signal with a plurality of beam patterns that can be identified by the identification information, that is, each beam pattern that can be transmitted, based on the transmission timing (step S103).
  • the terminal 3 measures the reception quality of the downlink signal transmitted with each beam pattern from the SeNB base stations 2a to 2c based on the measurement timing (step S104).
  • the reception quality includes, but is not limited to, SNR (Signal to Noise Ratio), RSSI (Received Signal Strength Indicator), and the like. The same applies when measuring the reception quality of the uplink signal.
  • the SeNB base stations 2a to 2c may transmit the downlink signal with the next beam pattern after finishing the transmission of the downlink signal with the specific beam pattern from the SeNB base stations 2a to 2c.
  • the terminal 3 transmits a downlink measurement result, which is a result of measuring the reception quality of the downlink signal, to the MeNB base station 1 (step S105).
  • the downlink measurement result is measured data during the instructed period when the measurement timing instruction is information on the period until the start and end of downlink signal transmission with 10 beam patterns in the SeNB base stations 2a to 2c. Is the information on the period until the start and end of transmission for each beam pattern of 10 patterns, the measurement data in each period of 10 patterns, the average value of the measurement data, the maximum value, or the like.
  • the ID information corresponding to each beam pattern is added, the ID may be associated with measurement data or an average value or maximum value of measurement data.
  • the downlink measurement result transmitted from the terminal 3 can determine the reception quality for each beam pattern of the SeNB base stations 2a to 2c.
  • 2a to 2c can determine the reception quality in each beam pattern based on the transmission timing of the SeNB base stations 2a to 2c.
  • the determination part 11 determines the SeNB base station which starts communication with the terminal 3 using a beam based on the downlink measurement result acquired from the terminal 3 (step S106).
  • the determination unit 11 determines an SeNB base station having good reception quality as an SeNB base station that starts communication with the terminal 3, based on the reception quality of each beam pattern of the SeNB base stations 2a to 2c indicated in the downlink measurement result. To do. For example, the determination unit 11 determines the SeNB base station having the beam pattern with the best reception quality.
  • the determination unit 11 of the MeNB base station 1 or the determination unit 21 of the SeNB base station determines the SeNB base station that starts communication with the terminal 3.
  • the determination unit 11 determines that it is the SeNB base station 2a that starts communication with the terminal 3 using the beam.
  • the determination unit 11 further determines that the downlink measurement result is transmitted to the SeNB base station 2a, and the generation unit 12 uses the beam to start the SeNB base station 2a that starts communication with the terminal 3.
  • the communication start instruction and the information element indicating the downlink measurement result are generated, and the communication unit 13 communicates the message including the communication start instruction and the information element indicating the downlink measurement result with the terminal 3 using the beam. It transmits to the SeNB base station 2a to start (step S107).
  • the MeNB base station 1 may transmit the downlink measurement result in response to a request from the SeNB base station 2a in step S107.
  • the determination unit 21 of the SeNB base station 2a determines that the downlink measurement result is requested to the MeNB base station 1, and the generation unit 22 An information element indicating the transfer request is generated, and the communication unit 23 transmits a message including the information element indicating the downlink measurement result transfer request to the MeNB base station 1.
  • the determination unit 21 determines a beam pattern used for communication with the terminal 3 based on the downlink measurement result acquired from the MeNB base station 1 (step S108).
  • the determining unit 21 determines a beam pattern with good reception quality as a beam pattern used for communication with the terminal 3 based on the reception quality of each beam pattern of the own station indicated in the downlink measurement result. For example, the determination unit 21 determines the beam pattern having the best reception quality among the plurality of beam patterns as the beam pattern used for communication with the terminal 3. Thereafter, the same applies to the case where the determining unit 11 of the MeNB base station 1 or the determining unit 21 of the SeNB base station determines the beam pattern used for communication with the terminal 3. And SeNB base station 2a starts communication with the terminal 3 using the beam of the determined beam pattern (step S109).
  • the SeNB base stations 2a to 2c and the terminal 3 can identify the beam pattern for each subarray antenna 25, for each direction of the subarray antenna 25, or for each time, and for the SeNB base stations 2a to 2c,
  • the beam can be appropriately associated with the terminal 3, and communication by the beam can be started.
  • processing until beam communication is started is uniquely determined, a waste of inter-base station messages transmitted / received between the MeNB base station 1 and the SeNB base stations 2a to 2c or between the SeNB base stations 2a to 2c. And waste of processing at each base station can be avoided.
  • the beam pattern used in the SeNB base station 2 a is determined.
  • the beam pattern used in the SeNB base station 2 a may be determined in the MeNB base station 1.
  • FIG. 6 is a sequence diagram illustrating a process of determining a beam pattern to be used and the SeNB base station 2a from which the MeNB base station 1 starts communication from a plurality of SeNB base stations in the downlink measurement process according to the first embodiment. Steps S101 to S105 are the same as those in FIG.
  • the determination unit 11 starts communication with the terminal 3 using the beam and the SeNB base station that starts communication with the terminal 3 using the beam based on the downlink measurement result acquired from the terminal 3.
  • the beam pattern used in the SeNB base station to be determined is determined (step S201).
  • the determination unit 11 Based on the reception quality of each beam pattern of the SeNB base stations 2a to 2c indicated in the downlink measurement result, the determination unit 11 communicates with the terminal 3 using the beam with the SeNB base station and the beam pattern having good reception quality.
  • the beam pattern used in the SeNB base station that starts communication with the terminal 3 is determined using the SeNB base station to start and the beam.
  • the determination unit 11 determines that it is the SeNB base station 2a that starts communication with the terminal 3 using the beam, and further determines a beam pattern to be used in the SeNB base station 2a.
  • the generation unit 12 In the MeNB base station 1, the generation unit 12 generates a communication start instruction to the SeNB base station 2a that starts communication with the terminal 3 using a beam, and an information element indicating a beam pattern to be used, and the communication unit 13 A message including a communication start instruction and an information element indicating a beam pattern to be used is transmitted to the SeNB base station 2a that starts communication with the terminal 3 using the beam (step S202).
  • the SeNB base station 2a starts communication with the terminal 3 using the beam of the beam pattern based on the information acquired from the MeNB base station 1 (step S203).
  • the SeNB base station that starts communication with the terminal 3 using a beam and the beam pattern to be used are determined when the downlink measurement result is used. May be used.
  • FIG. 7 shows the uplink measurement process according to the first embodiment, where the MeNB base station 1 determines the SeNB base station 2a that starts communication from a plurality of SeNB base stations, and determines the beam pattern used by the SeNB base station 2a. It is a sequence diagram which shows a process.
  • the uplink signal transmission timing for terminal 3 and the uplink signal reception quality transmitted from terminal 3 for SeNB base stations 2a to 2c are measured.
  • the measurement timing of the uplink signal by each beam pattern that can be identified by the identification information is determined (step S301).
  • the transmission timing and measurement timing may be determined by the determination unit 11 of the MeNB base station 1, or may be determined by any of the determination units 21 of the SeNB base stations 2a to 2c.
  • the generation unit 12 When the determination unit 11 of the MeNB base station 1 determines, the generation unit 12 generates an information element indicating the transmission timing and the measurement timing, and the communication unit 13 sends a message including the information element indicating the transmission timing and the measurement timing to the SeNB base station. Send to 2a-2c.
  • the MeNB base station 1 may spontaneously transmit a message to the SeNB base stations 2a to 2c, or may transmit a message to the SeNB base stations 2a to 2c when requested by the SeNB base stations 2a to 2c. Good.
  • the determining unit 21 of the SeNB base stations 2a to 2c determines that the MeNB base station 1 is requested to transfer the transmission timing and the measurement timing, and the generating unit 22 transmits the transmission timing and measurement.
  • An information element indicating a timing transfer request is generated, and the communication unit 23 transmits a message including an information element indicating a transmission timing and a measurement timing transfer request to the MeNB base station 1.
  • the determination unit 21 of the SeNB base station 2a determines, in the SeNB base station 2a, the generation unit 22 generates an information element indicating the transmission timing and the measurement timing, The communication unit 23 transmits a message including an information element indicating the transmission timing and the measurement timing to the MeNB base station 1. Thereafter, in the MeNB base station 1, the communication unit 13 transmits the received message to the SeNB base stations 2b and 2c.
  • the SeNB base station 2a may spontaneously transmit a message to the MeNB base station 1, or may transmit a message to the MeNB base station 1 when there is a request from the MeNB base station 1.
  • the determination unit 11 of the MeNB base station 1 determines that the SeNB base station 2a is requested to transfer the transmission timing and the measurement timing, and the generation unit 12 requests the transfer of the transmission timing and the measurement timing. Is generated, and the communication unit 13 transmits a message including the information element indicating the transmission request of the transmission timing and the measurement timing to the SeNB base station 2a.
  • the communication unit 13 transmits transmission timing information to the terminal 3 using an RRC message (step S302).
  • Terminal 3 transmits an uplink signal based on the transmission timing (step S303).
  • the measurement unit 24 determines the reception quality of the uplink signal transmitted from the terminal 3 by a plurality of beam patterns that can be identified by the identification information, that is, each receivable beam pattern (Step S304).
  • the SeNB base stations 2a to 2c are simultaneously measuring, but the present invention is not limited to this.
  • the terminal 3 may transmit uplink signals individually to the SeNB base stations 2a to 2c, and the SeNB base stations 2a to 2c may perform measurement at individual measurement timings. Also, since the SeNB base stations 2a to 2c measure the reception quality by switching each beam pattern at the own station, unlike the case where the terminal 3 measures the reception quality during the downlink measurement process, the SeNB base stations 2a to 2c do not depend on the measurement timing. It is also possible to measure the reception quality of the uplink signal transmitted from the terminal 3.
  • the communication unit 23 transmits an uplink measurement result, which is a result of measuring the reception quality of the uplink signal in the measurement unit 24, to the MeNB base station 1 (step S305).
  • the uplink measurement result is the measurement data in each period of 10 patterns or the average value or maximum value of the measurement data.
  • the ID corresponding to each beam pattern may be associated with the measurement data or the average value or maximum value of the measurement data.
  • the reception quality of the uplink measurement results transmitted from the SeNB base stations 2a to 2c can be determined for each beam pattern of the SeNB base stations 2a to 2c.
  • the reception timings at the SeNB base stations 2a to 2c are known. Then, the reception quality in each beam pattern can be determined based on the reception timing of the SeNB base stations 2a to 2c.
  • the determination unit 21 determines that the uplink measurement result is transmitted to the MeNB base station 1
  • the generation unit 22 generates an information element indicating the uplink measurement result
  • the communication unit 23 Transmits a message including the information element indicating the uplink measurement result to the MeNB base station 1.
  • the SeNB base stations 2a to 2c may spontaneously transmit a message to the MeNB base station 1, or may transmit a message to the MeNB base station 1 when there is a request from the MeNB base station 1.
  • the determination unit 11 of the MeNB base station 1 determines that the transfer of the uplink measurement result is requested to the SeNB base stations 2a to 2c, and the generation unit 12 performs the uplink measurement.
  • An information element indicating the transfer request for the result is generated, and the communication unit 13 transmits a message including the information element indicating the transfer request for the uplink measurement result to the SeNB base stations 2a to 2c.
  • the determination unit 11 determines a SeNB base station that starts communication with the terminal 3 using a beam, based on the uplink measurement results acquired from the SeNB base stations 2a to 2c (step S306).
  • the determination unit 11 Based on the reception quality of each beam pattern of the SeNB base stations 2a to 2c indicated in the uplink measurement result, the determination unit 11 starts an SeNB base station with good reception quality and starts communication with the terminal 3 using the beam. Decide on a base station. Here, the determination unit 11 determines that it is the SeNB base station 2a that starts communication with the terminal 3 using the beam.
  • the generation unit 12 generates an information element indicating a communication start instruction to the SeNB base station 2a that starts communication with the terminal 3 using a beam, and the communication unit 13 indicates information indicating the communication start instruction.
  • a message including the element is transmitted to the SeNB base station 2a that starts communication with the terminal 3 using a beam (step S307).
  • the determination unit 21 determines a beam pattern to be used for communication with the terminal 3 based on the uplink measurement result that is the result measured by the measurement unit 24 of the own station (step S308).
  • the determination unit 21 determines a beam pattern with good reception quality as a beam pattern used for communication with the terminal 3 based on the reception quality for each beam pattern indicated in the uplink measurement result. Then, the SeNB base station 2a starts communication with the terminal 3 using the beam having the determined beam pattern (step S309).
  • the beam pattern used in the SeNB base station 2 a is determined.
  • the beam pattern used in the SeNB base station 2 a may be determined in the MeNB base station 1.
  • FIG. 8 is a sequence diagram illustrating processing in which the MeNB base station 1 determines a beam pattern to be used and the SeNB base station 2a that starts communication from a plurality of SeNB base stations in the uplink measurement processing according to the first embodiment. Steps S301 to S305 are the same as the processing in FIG.
  • the determining unit 11 uses the beam to start the communication with the terminal 3 based on the uplink measurement results acquired from the SeNB base stations 2a to 2c, and the terminal 3 using the beam.
  • the beam pattern to be used at the SeNB base station that starts communication is determined (step S401).
  • the determination unit 11 Based on the reception quality of each beam pattern of the SeNB base stations 2a to 2c indicated in the uplink measurement result, the determination unit 11 communicates with the terminal 3 using the beam with the SeNB base station and the beam pattern having good reception quality.
  • the beam pattern used in the SeNB base station that starts communication with the terminal 3 is determined using the SeNB base station to start and the beam.
  • the determination unit 11 determines that it is the SeNB base station 2a that starts communication with the terminal 3 using the beam, and further determines a beam pattern to be used in the SeNB base station 2a.
  • the generation unit 12 In the MeNB base station 1, the generation unit 12 generates a communication start instruction to the SeNB base station 2a that starts communication with the terminal 3 using a beam, and an information element indicating a beam pattern to be used, and the communication unit 13 A message including a communication start instruction and an information element indicating a beam pattern to be used is transmitted to the SeNB base station 2a that starts communication with the terminal 3 using the beam (step S402).
  • the SeNB base station 2a starts communication with the terminal 3 using the beam of the beam pattern based on the information acquired from the MeNB base station 1 (step S403).
  • the SeNB base station suitable for communication with the terminal 3 is determined based on the downlink measurement result in the terminal 3. decide.
  • the uplink signal transmission timing at the terminal 3 the uplink signal measurement timing at each beam pattern of the SeNB base stations 2a to 2c And SeNB base stations suitable for communication with the terminal 3 are determined based on the uplink measurement results at the SeNB base stations 2a to 2c.
  • communication with the terminal 3 is started using a beam by efficient message exchange between the MeNB base station 1 and the SeNB base stations 2a to 2c or between the SeNB base stations 2a to 2c.
  • a SeNB base station can be determined.
  • Embodiment 2 FIG. This Embodiment demonstrates the operation
  • the configurations of radio communication system 100, MeNB base station 1, and SeNB base station 2a are the same as those in the first embodiment.
  • the downlink measurement process will be described using only the MeNB base station 1, the SeNB base station 2a, and the terminal 3.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating a process in which the SeNB base station 2a determines whether or not the beam pattern needs to be changed in the downlink measurement process according to the second embodiment.
  • step S501 the transmission timing of the downlink signal by each beam pattern, and for the terminal 3, the downlink signal transmitted from the SeNB base station 2a by each beam pattern
  • the measurement timing for each beam pattern in the downlink measurement process for measuring the reception quality is determined (step S501). Except that the SeNB base stations 2b and 2c are not included, the processing in step S501 is the same as that in step S101 in FIG.
  • the communication unit 13 transmits measurement timing information to the terminal 3 using an RRC message (step S502).
  • the communication unit 23 transmits a downlink signal with each beam pattern based on the transmission timing determined in step S501 (step S503).
  • the terminal 3 measures the reception quality of the downlink signal transmitted by each beam pattern from the SeNB base station 2a based on the measurement timing indicated by the information transmitted from the MeNB base station 1 in step S502 (step S504).
  • the terminal 3 transmits a downlink measurement result, which is a result of measuring the reception quality of the downlink signal, to the MeNB base station 1 (step S505).
  • the MeNB base station 1 transmits the downlink measurement result acquired from the terminal 3 to the SeNB base station 2a (step S506). Specifically, in the MeNB base station 1, the determination unit 11 determines that the downlink measurement result is transmitted to the SeNB base station 2a, the generation unit 12 generates an information element indicating the downlink measurement result, and the communication unit 13 A message including an information element indicating the measurement result is transmitted to the SeNB base station 2a. Note that the MeNB base station 1 may transmit the downlink measurement result according to a request from the SeNB base station 2a.
  • the determination unit 21 of the SeNB base station 2a determines that the downlink measurement result is requested to the MeNB base station 1, and the generation unit 22 An information element indicating the transfer request is generated, and the communication unit 23 transmits a message including the information element indicating the downlink measurement result transfer request to the MeNB base station 1.
  • the determination unit 21 determines whether or not the beam pattern of the beam used for communication with the terminal 3 needs to be changed based on the downlink measurement result acquired from the MeNB base station 1 (step S507).
  • the determination unit 21 determines that the reception quality for the currently used beam pattern falls below a prescribed reception quality threshold, Alternatively, when there is a beam pattern with better reception quality than the currently used beam pattern, it is determined to change the beam pattern of the beam used for communication with the terminal 3.
  • the prescribed reception quality threshold is a value for determining whether or not the communication state between the SeNB base station and the terminal is good. When the reception quality is equal to or higher than the prescribed reception quality threshold, the communication state between the SeNB base station and the terminal is good, and when the reception quality falls below the prescribed reception quality threshold, the SeNB base station And the communication state between the terminals is not good.
  • the method of determining the changed beam pattern when the beam pattern is changed in the determining unit 21 is the same as the beam pattern determining process in step S108 shown in FIG.
  • the SeNB base station 2a continues to use the beam currently used.
  • the SeNB base station 2a and the terminal 3 can identify the beam pattern for each subarray antenna 25, for each direction of the subarray antenna 25, or for each time.
  • the communication by beam is performed based on the downlink measurement result.
  • the direction of the sub-array antenna 25 used in the above is adjusted so that a high gain can be obtained in the terminal 3, and the communication by the beam can be maintained.
  • the process for adjusting the orientation of the subarray antenna 25 for the purpose of maintaining the communication by the beam is uniquely determined, and is performed between the MeNB base station 1 and the SeNB base stations 2a to 2c or between the SeNB base stations 2a to 2c. It is possible to avoid waste of messages transmitted and received between base stations and waste of processing in each base station.
  • the downlink measurement result is used when determining whether or not the beam pattern needs to be changed, but the uplink measurement result may be used.
  • the uplink measurement process will be described using only the SeNB base station 2a and the terminal 3.
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating processing in which the SeNB base station 2a determines whether or not the beam pattern needs to be changed in the uplink measurement processing according to the second embodiment.
  • the determination unit 21 uses the identification information in the uplink measurement process for measuring the uplink signal transmission timing for the terminal 3 and the reception quality of the uplink signal transmitted from the terminal 3 for the local station.
  • the measurement timing of the uplink signal by each beam pattern that can be identified by (1) is determined (step S601).
  • the communication unit 23 instructs the transmission timing of the uplink signal to the terminal 3 in accordance with the existing scheduling function defined by LTE or the like (step S602).
  • Terminal 3 transmits an uplink signal based on the transmission timing (step S603).
  • the measurement unit 24 measures the reception quality of the uplink signal transmitted from the terminal 3 based on the measurement timing (step S604).
  • the measurement unit 24 receives the uplink signal transmitted from the terminal 3 without being based on the measurement timing. It is also possible to measure quality.
  • the determination unit 21 determines whether or not the beam pattern of the beam used for communication with the terminal 3 needs to be changed based on the uplink measurement result that is the result measured by the measurement unit 24 (step S605).
  • the determination unit 21 determines whether the reception quality for the currently used beam pattern falls below a specified reception quality threshold, or If there is a beam pattern with better reception quality than the beam pattern being used, it is decided to change the beam pattern of the beam used for communication with the terminal 3.
  • the subsequent processing is the same as step S507 of the processing in FIG.
  • the SeNB base station 2a determines whether or not the beam pattern needs to be changed by exchanging messages between the station 2a and the terminal 3. Thereby, in the radio
  • Embodiment 3 when the SeNB base station 2a communicates with the terminal 3 using a beam, an operation for switching the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam to the SeNB base station 2b will be described. .
  • the configurations of radio communication system 100, MeNB base station 1, and SeNB base stations 2a to 2c are the same as those in the first embodiment.
  • FIG. 11 shows that in the downlink measurement processing according to the third embodiment, the MeNB base station 1 switches the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam, and the SeNB base station that is the switching destination is the SeNB base station 2b. It is a sequence diagram which shows the process which determines this, and determines the beam pattern which the SeNB base station 2b of a switching destination uses. Steps S101 to S105 are the same as those in FIG.
  • the determination unit 11 switches the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using a beam based on the downlink measurement result acquired from the terminal 3, and determines the switching destination SeNB base station. (Step S701).
  • the determination unit 11 defines the reception quality for the SeNB base station 2a currently communicating with the terminal 3 based on the reception quality for each beam pattern of the SeNB base stations 2a to 2c indicated in the downlink measurement result. If the threshold is lower than the received quality threshold, or if there is another SeNB base station with good received quality, it is determined to switch the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam. The determining unit 11 determines the SeNB base station to be switched to the SeNB base station 2b based on the reception quality for each beam pattern of the SeNB base stations 2b and 2c indicated in the downlink measurement result.
  • the determination unit 11 further determines that the downlink measurement result is transmitted to the SeNB base station 2b, and the generation unit 12 transmits a communication start instruction to the switching destination SeNB base station 2b, and the downlink An information element indicating the measurement result is generated, and the communication unit 13 transmits a message including the communication start instruction and the information element indicating the downlink measurement result to the SeNB base station 2b that communicates with the terminal 3 using the beam. (Step S702).
  • the determination unit 21 determines the beam pattern used for communication with the terminal 3 based on the downlink measurement result acquired from the MeNB base station 1 (step S703).
  • the determining unit 21 determines a beam pattern with good reception quality as a beam pattern used for communication with the terminal 3 based on the reception quality of each beam pattern of the own station indicated in the downlink measurement result. Then, the SeNB base station 2b starts communication with the terminal 3 using the beam having the determined beam pattern (step S704).
  • step S702 In the switching source SeNB base station 2a, communication with the terminal 3 can be terminated by the existing band-over procedure, but by receiving the message of the content of step S702 from the MeNB base station 1, other SeNB base stations Since 2b can grasp that communication with the terminal 3 is started, the message of step S702 may be used when the communication with the terminal 3 is terminated.
  • the beam pattern used in the SeNB base station 2b is determined.
  • the beam pattern used in the SeNB base station 2b may be determined in the MeNB base station 1.
  • FIG. 12 shows that in the downlink measurement process according to the third embodiment, the MeNB base station 1 switches the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam, and the SeNB base station that is the switching destination is the SeNB base station 2b.
  • This is a sequence diagram showing a process of determining a beam pattern to be used in the switching destination SeNB base station 2b. Steps S101 to S105 are the same as those in FIG.
  • the determination unit 11 switches the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam based on the downlink measurement result acquired from the terminal 3, the switching destination SeNB base station, and the switching The beam pattern used in the previous SeNB base station is determined (step S801).
  • the determination unit 11 defines the reception quality for the SeNB base station 2a currently communicating with the terminal 3 based on the reception quality for each beam pattern of the SeNB base stations 2a to 2c indicated in the downlink measurement result. If the threshold is lower than the received quality threshold, or if there is another SeNB base station with good received quality, it is determined to switch the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam. The determining unit 11 determines the SeNB base station to be switched to the SeNB base station 2b based on the reception quality of each beam pattern of the SeNB base stations 2a to 2c indicated in the downlink measurement result, and further, the SeNB base station 2b Determine the beam pattern to use.
  • the generation unit 12 In the MeNB base station 1, the generation unit 12 generates a communication start instruction to the switching destination SeNB base station 2b and an information element indicating a beam pattern to be used, and the communication unit 13 performs the communication start instruction and use. A message including an information element indicating the beam pattern to be transmitted is transmitted to the SeNB base station 2b that communicates with the terminal 3 using the beam (step S802).
  • the SeNB base station 2b starts communication with the terminal 3 using the beam of the beam pattern based on the information acquired from the MeNB base station 1 (step S803).
  • the communication with the terminal 3 can be terminated by the existing band-over procedure, but the other SeNB base stations can be received by receiving the message in step S802 from the MeNB base station 1. Since 2b can grasp that communication with the terminal 3 is started, the message of step S802 may be used when the communication with the terminal 3 is terminated.
  • the SeNB base stations 2a to 2c and the terminal 3 can identify the beam pattern for each subarray antenna 25, for each direction of the subarray antenna 25, or for each time, and for the SeNB base stations 2a to 2c,
  • the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam can be switched, and the beam-based communication with the terminal 3 can be maintained by the switching destination SeNB base station.
  • the processing for maintaining the communication by the beam is uniquely determined, the waste of inter-base station messages transmitted / received between the MeNB base station 1 and the SeNB base stations 2a to 2c or between the SeNB base stations 2a to 2c. And waste of processing at each base station can be avoided.
  • the downlink measurement result is used when switching the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam, determining the SeNB base station to be switched to, and the beam pattern to be used.
  • the uplink measurement result may be used.
  • FIG. 13 shows that in the uplink measurement process according to the third embodiment, the MeNB base station 1 switches the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam, and the SeNB base station that is the switching destination is the SeNB base station 2b. It is a sequence diagram which shows the process which determines this, and determines the beam pattern which the SeNB base station 2b of a switching destination uses. Steps S301 to S305 are the same as the processing in FIG.
  • the determination unit 11 switches the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using a beam based on the uplink measurement results acquired from the SeNB base stations 2a to 2c, and the switching destination SeNB A base station is determined (step S901).
  • the determination unit 11 defines the reception quality for the SeNB base station 2a currently communicating with the terminal 3 based on the reception quality for each beam pattern of the SeNB base stations 2a to 2c indicated in the uplink measurement result. If the threshold is lower than the received quality threshold, or if there is another SeNB base station with good received quality, it is determined to switch the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam. The determining unit 11 determines the SeNB base station to be switched to the SeNB base station 2b based on the reception quality of each beam pattern of the SeNB base stations 2a to 2c indicated in the uplink measurement result.
  • the generation unit 12 In the MeNB base station 1, the generation unit 12 generates an information element indicating a communication start instruction to the switching destination SeNB base station 2b, and the communication unit 13 transmits a beam including a message including the information element indicating the communication start instruction. It transmits to the SeNB base station 2b which communicates with the terminal 3 using (step S902).
  • the determination unit 21 determines a beam pattern to be used for communication with the terminal 3 based on the uplink measurement result that is the result measured by the measurement unit 24 of the own station (step S903).
  • the determination unit 21 determines a beam pattern with good reception quality as a beam pattern used for communication with the terminal 3 based on the reception quality for each beam pattern indicated in the uplink measurement result. Then, the SeNB base station 2b starts communication with the terminal 3 using the beam having the determined beam pattern (step S904).
  • the communication with the terminal 3 can be terminated by the existing band-over procedure, but the message in step S902 may be used.
  • the beam pattern used in the SeNB base station 2 b is determined.
  • the beam pattern used in the SeNB base station 2 b may be determined in the MeNB base station 1.
  • FIG. 14 shows that in the uplink measurement processing according to the third embodiment, the MeNB base station 1 switches the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam, and the SeNB base station that is the switching destination is the SeNB base station 2b.
  • This is a sequence diagram showing a process of determining a beam pattern to be used in the switching destination SeNB base station 2b. Steps S301 to S305 are the same as the processing in FIG.
  • the determination unit 11 switches the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using a beam based on the uplink measurement results acquired from the SeNB base stations 2a to 2c, and the switching destination SeNB base station And the beam pattern used in the SeNB base station of a switching destination is determined (step S1001).
  • the determination unit 11 defines the reception quality for the SeNB base station 2a currently communicating with the terminal 3 based on the reception quality for each beam pattern of the SeNB base stations 2a to 2c indicated in the uplink measurement result. If the threshold is lower than the received quality threshold, or if there is another SeNB base station with good received quality, it is determined to switch the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam. The determination unit 11 determines the SeNB base station to be switched to the SeNB base station 2b based on the reception quality for each beam pattern of the SeNB base stations 2b and 2c indicated in the uplink measurement result, and further, the SeNB base station 2b Determine the beam pattern to use.
  • the generation unit 12 In the MeNB base station 1, the generation unit 12 generates a communication start instruction to the switching destination SeNB base station 2b and an information element indicating a beam pattern to be used, and the communication unit 13 performs the communication start instruction and use.
  • a message including an information element indicating a beam pattern to be transmitted is transmitted to the SeNB base station 2b that communicates with the terminal 3 using the beam (step S1002).
  • the SeNB base station 2b starts communication with the terminal 3 using the beam of the beam pattern based on the information acquired from the MeNB base station 1 (step S1003).
  • step S1002 In the switching source SeNB base station 2a, communication with the terminal 3 can be terminated by the existing band-over procedure, but the message in step S1002 may be used.
  • the MeNB base station 1 switches at least the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam, and determines the SeNB base station to be switched to. It is also possible to decide only to switch the SeNB base station that uses and communicates with the terminal 3.
  • FIG. 15 illustrates that in the downlink measurement processing according to the third embodiment, the MeNB base station 1 determines to switch the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam, and communicates with the current terminal 3 that is the switching source.
  • It is a sequence diagram which shows the process which the SeNB base station 2a currently performing determines the SeNB base station of switching destination to SeNB base station 2b, and determines the beam pattern which the SeNB base station 2b of switching destination uses. Steps S101 to S105 are the same as those in FIG.
  • the determination unit 11 determines to switch the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam, based on the downlink measurement result acquired from the terminal 3 (step S1101).
  • the determination unit 11 defines the reception quality for the SeNB base station 2a currently communicating with the terminal 3 based on the reception quality for each beam pattern of the SeNB base stations 2a to 2c indicated in the downlink measurement result. If the threshold is lower than the received quality threshold, or if there is another SeNB base station with good received quality, it is determined to switch the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam.
  • the determination unit 11 further determines that the downlink measurement result is transmitted to the SeNB base station 2a, and the generation unit 12 instructs to switch to the source SeNB base station 2a, and the downlink measurement.
  • An information element indicating the result is generated, and the communication unit 13 transmits a message including the switching instruction and the information element indicating the downlink measurement result to the SeNB base station 2a that is currently communicating with the terminal 3 using the beam. (Step S1102).
  • the determination unit 21 determines a switching destination SeNB base station that communicates with the terminal 3 using a beam, based on the downlink measurement result acquired from the MeNB base station 1 (step S1103). ).
  • the determining unit 21 determines the SeNB base station to be switched to the SeNB base station 2b based on the reception quality of each beam pattern of the SeNB base stations 2b and 2c indicated in the downlink measurement result.
  • the determination unit 21 further determines that the downlink measurement result is transmitted to the SeNB base station 2b, and the generation unit 22 transmits a communication start instruction to the switching destination SeNB base station 2b, and the downlink An information element indicating the measurement result is generated, and the communication unit 23 communicates with the terminal 3 using the beam via the MeNB base station 1 via the MeNB base station 1 a message including the communication start instruction and the information element indicating the downlink measurement result. It transmits to SeNB base station 2b (step S1104).
  • step S1104 of FIG. 15 it is described that the message is directly transmitted from the SeNB base station 2a to the SeNB base station 2b.
  • the MeNB base station 1 since the MeNB base station 1 is only passing, Therefore, only the message source and destination are described.
  • FIG. 16 to FIG. 22 described below there is a description that a message is transmitted from the SeNB base station 2a to the SeNB base station 2b via the MeNB base station 1, but the same applies.
  • the determination unit 21 determines a beam pattern used for communication with the terminal 3 based on the downlink measurement result acquired from the SeNB base station 2a via the MeNB base station 1 (step S1105).
  • the determining unit 21 determines a beam pattern with good reception quality as a beam pattern used for communication with the terminal 3 based on the reception quality of each beam pattern of the own station indicated in the downlink measurement result. Then, the SeNB base station 2b starts communication with the terminal 3 using the beam having the determined beam pattern (step S1106).
  • the communication with the terminal 3 can be terminated by the existing band-over procedure, but the communication with the terminal 3 can be terminated by the switching instruction received from the MeNB base station 1. it can.
  • FIG. 16 shows that in the downlink measurement process according to the third embodiment, the MeNB base station 1 decides to switch the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam, and communicates with the current terminal 3 that is the switching source.
  • It is a sequence diagram which shows the process in which the SeNB base station 2a currently performing makes the SeNB base station 2b the switching destination SeNB base station 2b, and the process which determines the beam pattern used by the SeNB base station 2b of switching destination.
  • Steps S101 to S105 are the same as those in FIG.
  • Steps S1201 to S1202 are the same as steps S1101 to S1102 of the processing of FIG.
  • the determination unit 21 uses a beam to communicate with the terminal 3 and a switching destination SeNB base station, and a switching destination SeNB base station The beam pattern to be used is determined (step S1203).
  • the determination unit 21 communicates with the terminal 3 using the beam with the SeNB base station and the beam pattern having good reception quality.
  • the beam pattern is determined to be used by the switching destination SeNB base station to be performed and the switching destination SeNB base station.
  • the determination unit 21 determines the SeNB base station that is the switching destination as the SeNB base station 2b, and further determines the beam pattern used in the SeNB base station 2b.
  • the generation unit 22 In the switching source SeNB base station 2a, the generation unit 22 generates a communication start instruction to the switching destination SeNB base station 2b that communicates with the terminal 3 using a beam, and an information element indicating a beam pattern to be used.
  • the communication unit 23 transmits a message including a communication start instruction and an information element indicating the beam pattern to be used to the SeNB base station 2b that communicates with the terminal 3 using the beam via the MeNB base station 1 ( Step S1204).
  • the SeNB base station 2b starts communication with the terminal 3 using the beam of the beam pattern based on the information acquired from the SeNB base station 2a via the MeNB base station 1 (step S1205).
  • the communication with the terminal 3 can be terminated by the existing band-over procedure, but the communication with the terminal 3 can be terminated by the switching instruction received from the MeNB base station 1. it can.
  • the downlink measurement result is used when determining the switching of the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam, the SeNB base station to be switched to, and the beam pattern to be used.
  • the uplink measurement result may be used.
  • FIG. 17 shows that in the uplink measurement processing according to the third embodiment, the MeNB base station 1 decides to switch the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam, and communicates with the current terminal 3 that is the switching source.
  • It is a sequence diagram which shows the process which the SeNB base station 2a currently performing determines the SeNB base station of switching destination to SeNB base station 2b, and determines the beam pattern which the SeNB base station 2b of switching destination uses. Steps S301 to S305 are the same as the processing in FIG.
  • the determination unit 11 determines to switch the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam, based on the uplink measurement results acquired from the SeNB base stations 2a to 2c (step S1301). .
  • the determination unit 11 determines the reception quality for the SeNB base station 2a that is currently communicating as the specified reception quality. When there is an SeNB base station with good reception quality, it is determined to switch the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using a beam.
  • the MeNB base station 1 may transmit the uplink measurement result in response to a request from the SeNB base station 2a in step S1302.
  • the determination unit 21 of the SeNB base station 2a determines to request the MeNB base station 1 to transfer the uplink measurement result of the other SeNB base stations 2b and 2c.
  • the generation unit 22 generates an information element indicating an uplink measurement result transfer request
  • the communication unit 23 transmits a message including the information element indicating an uplink measurement result transfer request to the MeNB base station 1.
  • the uplink measurement result is transmitted from the MeNB base station 1 to the SeNB base station.
  • the determination unit 11 further determines that the uplink measurement result is transmitted to the SeNB base station 2a, and the generation unit 12 instructs to switch to the source SeNB base station 2a, and the uplink measurement.
  • An information element indicating the result is generated, and the communication unit 13 transmits a message including the switching instruction and the information element indicating the uplink measurement result to the SeNB base station 2a communicating with the terminal 3 using the current beam. (Step S1302).
  • the determination unit 21 determines a switching destination SeNB base station that communicates with the terminal 3 using a beam, based on the uplink measurement result acquired from the MeNB base station 1 (step S1303). ).
  • the determining unit 21 determines the SeNB base station to be switched to the SeNB base station 2b based on the reception quality of each beam pattern of the SeNB base stations 2b and 2c indicated in the uplink measurement result.
  • the generation unit 22 In the SeNB base station 2a, the generation unit 22 generates an information element indicating a communication start instruction to the switching destination SeNB base station 2b, and the communication unit 23 transmits a message including the information element indicating the communication start instruction to the MeNB base. Via the station 1, it transmits to the SeNB base station 2b which communicates with the terminal 3 using a beam (step S1304).
  • the determination unit 21 determines a beam pattern to be used for communication with the terminal 3 based on the uplink measurement result that is the result measured by the measurement unit 24 of the own station (step S1305).
  • the determination unit 21 determines a beam pattern with good reception quality as a beam pattern used for communication with the terminal 3 based on the reception quality for each beam pattern indicated in the uplink measurement result. Then, the SeNB base station 2b starts communication with the terminal 3 using the beam having the determined beam pattern (step S1306).
  • the communication with the terminal 3 can be terminated by the existing band-over procedure, but the communication with the terminal 3 can be terminated by the switching instruction received from the MeNB base station 1. it can.
  • FIG. 18 shows that in the uplink measurement process according to the third embodiment, the MeNB base station 1 decides to switch the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam, and communicates with the current terminal 3 that is the switching source.
  • It is a sequence diagram which shows the process in which the SeNB base station 2a currently performing makes the SeNB base station 2b the switching destination SeNB base station 2b, and the process which determines the beam pattern used by the SeNB base station 2b of switching destination.
  • Steps S301 to S305 are the same as the processing in FIG.
  • Steps S1401 to S1402 are the same as steps S1301 to S1302 of the processing of FIG.
  • the determination unit 21 uses the beam to communicate with the terminal 3 and the switching destination SeNB base station, and the switching destination SeNB base station The beam pattern to be used is determined (step S1403).
  • the determination unit 21 communicates with the terminal 3 using the beam with the SeNB base station and the beam pattern having good reception quality.
  • the beam pattern is determined to be used by the switching destination SeNB base station to be performed and the switching destination SeNB base station.
  • the determination unit 21 determines the SeNB base station that is the switching destination as the SeNB base station 2b, and further determines the beam pattern used in the SeNB base station 2b.
  • the generation unit 22 In the SeNB base station 2a, the generation unit 22 generates a communication start instruction to the switching destination SeNB base station 2b that communicates with the terminal 3 using a beam, and an information element indicating a beam pattern to be used. 23 transmits a message including a communication start instruction and an information element indicating a beam pattern to be used to the SeNB base station 2b that communicates with the terminal 3 using the beam via the MeNB base station 1 (step S1404). .
  • the SeNB base station 2b starts communication with the terminal 3 using the beam of the beam pattern based on the information acquired from the SeNB base station 2a via the MeNB base station 1 (step S1405).
  • the communication with the terminal 3 can be terminated by the existing band-over procedure, but the communication with the terminal 3 can be terminated by the switching instruction received from the MeNB base station 1. it can.
  • the MeNB base station 1 has decided to switch at least the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam, but the MeNB base station 1 does not decide at all. In addition, all determination processes may be performed on the SeNB base station side.
  • FIG. 19 shows that, in the downlink measurement processing according to the third embodiment, the SeNB base station 2a that is currently communicating with the terminal 3 using a beam switches the SeNB base station that is communicating with the terminal 3 using a beam.
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing processing for determining a SeNB base station to be switched to the SeNB base station 2b and determining a beam pattern to be used by the SeNB base station 2b to be switched. Steps S101 to S105 are the same as those in FIG.
  • the MeNB base station 1 transmits the downlink measurement result acquired from the terminal 3 to the SeNB base station 2a that is currently communicating with the terminal 3 using a beam (step S1501).
  • the determination unit 11 determines that the downlink measurement result is transmitted to the SeNB base station 2a
  • the generation unit 12 generates an information element indicating the downlink measurement result
  • the communication unit 13 A message including an information element indicating the measurement result is transmitted to the SeNB base station 2a.
  • the MeNB base station 1 may spontaneously transmit a message to the SeNB base station 2a, or may transmit a message to the SeNB base station 2a when requested by the SeNB base station 2a.
  • the determination unit 21 of the SeNB base station 2a determines that the downlink measurement result is requested to the MeNB base station 1, and the generation unit 22 An information element indicating the transfer request is generated, and the communication unit 23 transmits a message including the information element indicating the downlink measurement result transfer request to the MeNB base station 1.
  • the determination unit 21 switches the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using a beam based on the downlink measurement result acquired from the MeNB base station 1, and the switching destination SeNB base station Is determined (step S1502).
  • the determination unit 21 determines whether the reception quality for the own station is below a prescribed reception quality threshold based on the reception quality for each beam pattern of the SeNB base stations 2a to 2c indicated in the downlink measurement result, or When there is another SeNB base station with good reception quality, it is determined to switch the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam.
  • the determining unit 21 determines the SeNB base station to be switched to the SeNB base station 2b based on the reception quality for each beam pattern of the SeNB base stations 2b and 2c indicated in the downlink measurement result.
  • the determination unit 21 further determines that the downlink measurement result is transmitted to the SeNB base station 2b, and the generation unit 22 instructs communication start to the switching destination SeNB base station 2b, And the information element which shows a downlink measurement result is produced
  • the determination unit 21 determines a beam pattern used for communication with the terminal 3 based on the downlink measurement result acquired from the SeNB base station 2a via the MeNB base station 1 (step S1504).
  • the determining unit 21 determines a beam pattern with good reception quality as a beam pattern used for communication with the terminal 3 based on the reception quality of each beam pattern of the own station indicated in the downlink measurement result. Then, the SeNB base station 2b starts communication with the terminal 3 using the beam having the determined beam pattern (step S1505).
  • the communication with the terminal 3 can be ended by the existing band-over procedure, but the communication with the terminal 3 is ended by the switching decision of the SeNB base station in the own station. Can do.
  • the beam pattern used in the SeNB base station 2b is determined, but the beam pattern used in the SeNB base station 2b may be determined in the SeNB base station 2a.
  • FIG. 20 shows that in the downlink measurement processing according to the third embodiment, the SeNB base station 2a that is currently communicating with the terminal 3 using a beam switches the SeNB base station that is communicating with the terminal 3 using a beam.
  • FIG. 5 is a sequence diagram illustrating a process of setting a SeNB base station to be a switching destination SeNB base station 2b and determining a beam pattern to be used in the switching destination SeNB base station 2b. Steps S101 to S105 are the same as those in FIG. Step S1601 is the same as step S1501 of the process of FIG.
  • the determination unit 21 switches the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam based on the downlink measurement result acquired from the MeNB base station 1, the switching destination SeNB base station, and The beam pattern to be used in the switching destination SeNB base station is determined (step S1602).
  • the determination unit 21 determines whether the reception quality for the own station is below a prescribed reception quality threshold based on the reception quality for each beam pattern of the SeNB base stations 2a to 2c indicated in the downlink measurement result, or When there is another SeNB base station with good reception quality, it is determined to switch the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam.
  • the determination unit 21 determines the SeNB base station to be switched to the SeNB base station 2b based on the reception quality of each beam pattern of the SeNB base stations 2b and 2c indicated in the downlink measurement result, and further, the SeNB base station 2b Determine the beam pattern to use.
  • the generation unit 22 In the switching source SeNB base station 2a, the generation unit 22 generates a communication start instruction to the switching destination SeNB base station 2b and an information element indicating a beam pattern to be used, and the communication unit 23 performs a communication start instruction, And the message containing the information element which shows the beam pattern to be used is transmitted to SeNB base station 2b which communicates with the terminal 3 using a beam via MeNB base station 1 (step S1603).
  • the SeNB base station 2b starts communication with the terminal 3 using the beam of the beam pattern based on the information acquired from the SeNB base station 2a via the MeNB base station 1 (step S1604).
  • the communication with the terminal 3 can be ended by the existing band-over procedure, but the communication with the terminal 3 is ended by the switching decision of the SeNB base station in the own station. Can do.
  • the downlink measurement result is used when determining the switching of the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam, the SeNB base station to be switched to, and the beam pattern to be used.
  • the uplink measurement result may be used.
  • FIG. 21 shows that, in the uplink measurement processing according to the third embodiment, the SeNB base station 2a that is currently communicating with the terminal 3 using a beam switches the SeNB base station that is communicating with the terminal 3 using a beam.
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing processing for determining a SeNB base station to be switched to the SeNB base station 2b and determining a beam pattern to be used by the SeNB base station 2b to be switched. Steps S301 to S305 are the same as the processing in FIG.
  • the MeNB base station 1 transmits the uplink measurement result acquired from the SeNB base stations 2a to 2c to the SeNB base station 2a that is currently communicating with the terminal 3 using the beam (step S1701).
  • the MeNB base station 1 may transmit the uplink measurement result acquired from the SeNB base stations 2a to 2c to the SeNB base station 2a, and the SeNB base except for the own station held by the SeNB base station 2a Uplink measurement results acquired from the stations 2b and 2c may be transmitted.
  • the determination unit 11 determines that the uplink measurement result is transmitted to the SeNB base station 2a
  • the generation unit 12 generates an information element indicating the uplink measurement result
  • the communication unit 13 A message including an information element indicating the measurement result is transmitted to the SeNB base station 2a.
  • the MeNB base station 1 may spontaneously transmit a message to the SeNB base station 2a, or may transmit a message to the SeNB base station 2a when requested by the SeNB base station 2a.
  • the determination unit 21 of the SeNB base station 2a determines to request the MeNB base station 1 to transfer the uplink measurement result for the other SeNB base stations 2b and 2c.
  • the generation unit 22 generates an information element indicating the uplink measurement result transfer request
  • the communication unit 23 transmits a message including the information element indicating the uplink measurement result transfer request to the MeNB base station 1.
  • the determination unit 21 switches the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam based on the uplink measurement result acquired from the MeNB base station 1, and the switching destination SeNB base station Is determined (step S1702).
  • the determination unit 21 determines whether the reception quality for the own station falls below a prescribed reception quality threshold based on the reception quality for each beam pattern of the SeNB base stations 2a to 2c indicated in the uplink measurement result, or When there is another SeNB base station with good reception quality, it is determined to switch the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam.
  • the determining unit 21 determines the SeNB base station to be switched to the SeNB base station 2b based on the reception quality for each beam pattern of the SeNB base stations 2b and 2c indicated in the uplink measurement result.
  • the generation unit 22 In the switching source SeNB base station 2a, the generation unit 22 generates an information element indicating a communication start instruction to the switching destination SeNB base station 2b, and the communication unit 23 transmits a message including the information element indicating the communication start instruction. Then, it transmits to the SeNB base station 2b that communicates with the terminal 3 using the beam via the MeNB base station 1 (step S1703).
  • the determination unit 21 determines a beam pattern to be used for communication with the terminal 3 based on the uplink measurement result that is the result measured by the measurement unit 24 of the own station (step S1704).
  • the determination unit 21 determines a beam pattern with good reception quality as a beam pattern used for communication with the terminal 3 based on the reception quality for each beam pattern indicated in the uplink measurement result.
  • the SeNB base station 2b starts communication with the terminal 3 using the beam having the determined beam pattern (step S1705).
  • the communication with the terminal 3 can be ended by the existing band-over procedure, but the communication with the terminal 3 is ended by the switching decision of the SeNB base station in the own station. Can do.
  • FIG. 22 shows that in the uplink measurement processing according to the third embodiment, the SeNB base station 2a that is currently communicating with the terminal 3 using the beam switches the SeNB base station that is communicating with the terminal 3 using the beam.
  • FIG. 5 is a sequence diagram illustrating a process of setting a SeNB base station to be a switching destination SeNB base station 2b and determining a beam pattern to be used in the switching destination SeNB base station 2b. Steps S301 to S305 are the same as the processing in FIG. Step S1801 is the same as step S1701 of the process of FIG.
  • the determination unit 21 switches the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam based on the uplink measurement result acquired from the MeNB base station 1, the SeNB base station that is the switching destination, and The beam pattern to be used at the switching destination SeNB base station is determined (step S1802).
  • the determination unit 21 determines whether the reception quality for the own station falls below a prescribed reception quality threshold based on the reception quality for each beam pattern of the SeNB base stations 2a to 2c indicated in the uplink measurement result, or When there is another SeNB base station with good reception quality, it is determined to switch the SeNB base station that communicates with the terminal 3 using the beam.
  • the determination unit 21 determines the SeNB base station to be switched to the SeNB base station 2b based on the reception quality for each beam pattern of the SeNB base stations 2b and 2c indicated in the uplink measurement result, and further, the SeNB base station 2b Determine the beam pattern to use.
  • the generation unit 22 In the switching source SeNB base station 2a, the generation unit 22 generates a communication start instruction to the switching destination SeNB base station 2b and an information element indicating a beam pattern to be used, and the communication unit 23 performs a communication start instruction, And the message containing the information element which shows the beam pattern to be used is transmitted to SeNB base station 2b which communicates with the terminal 3 using a beam via MeNB base station 1 (step S1803).
  • the SeNB base station 2b starts communication with the terminal 3 using the beam of the beam pattern based on the information acquired from the SeNB base station 2a via the MeNB base station 1 (step S1804).
  • the communication with the terminal 3 can be ended by the existing band-over procedure, but the communication with the terminal 3 is ended by the switching decision of the SeNB base station in the own station. Can do.
  • the switching is determined, the MeNB base station 1 or the SeNB base station 2a determines the switching destination SeNB base station 2b, and the MeNB base station 1 or the SeNB base stations 2a and 2b uses the switching destination SeNB base station 2b.
  • the beam pattern to be determined is determined.
  • the SeNB base station that communicates with the terminal 3 is switched by efficient message exchange between the MeNB base station 1 and the SeNB base stations 2a to 2c or between the SeNB base stations 2a to 2c. Communication between the terminal 3 and the SeNB base station can be maintained.
  • the configuration described in the above embodiment shows an example of the contents of the present invention, and can be combined with another known technique, and can be combined with other configurations without departing from the gist of the present invention. It is also possible to omit or change the part.
  • MeNB base station 1 MeNB base station, 2a, 2b, 2c SeNB base station, 3 terminal, 4 cell, 11, 21 determining unit, 12, 22 generating unit, 13, 23 communication unit, 15, 25 subarray antenna, 24 measuring unit, 100 radio Communications system.

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Abstract

 端末とビームを使って端末と通信を行うセカンダリ基地局との通信を制御可能な無線基地局装置を得ること。ビームを使って端末と通信を行う複数のセカンダリ基地局と通信可能なMeNB基地局(1)であって、セカンダリ基地局の各々が識別情報により識別可能な各ビームパターンにより信号を送信するタイミングである送信タイミング、および、端末がセカンダリ基地局の各々から各ビームパターンで送信された信号の受信品質を測定する下り測定処理において、端末が受信品質を測定するタイミングである測定タイミング、を決定する決定部(11)と、送信タイミングおよび測定タイミングを示す情報要素を生成する生成部(12)と、情報要素を含むメッセージをセカンダリ基地局へ送信する通信部(13)と、を備える。

Description

無線基地局装置および端末
 本発明は、無線通信システムを構成し、端末と通信を行う無線基地局装置および端末に関する。
 近年、携帯電話端末の普及、市場拡大、サービスの多様化が進んでいる。3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、高速大容量通信の実現を目的とした、第4世代移動体通信技術に向けた発展型の無線アクセス技術である、LTE(Long-Term Evolution)およびLTE-Advancedの標準化が行われている。LTE-Advancedでは、DC(Dual Connectivity)と呼ばれる新しい機能が含まれる。DCは、モビリティおよび無線リソース管理を低周波数帯基地局が担い、高周波数帯基地局はユーザデータ通信のみを担うという、大容量通信実現を目的とした機能である。低周波数帯基地局はMeNB(Master evolved Node B)、高周波数帯基地局はSeNB(Secondary evolved Node B)と称されている。
 通信容量を更に増やすため、将来、より高い周波数帯を基地局、例えばSeNBで利用することが各種団体、企業で想定されている。高周波数帯ほど電波伝搬損失が大きいため、損失補償を目的として、SeNBといった高周波数帯基地局でのビームフォーミング機能の実現が検討されている。ビームフォーミング機能では、ごく短い時間単位、例えば0.1msでアンテナ向きを変更可能なサブアレーアンテナが使用される。サブアレーアンテナを使用した場合、通信相手の端末で高利得が得られるようにアンテナ向きを適宜調整し、良好な通信路での通信を実現できる。
 下記非特許文献1には、DCについての概要が記されている。また、下記非特許文献2には、将来、より高い周波数帯を利用することを想定した、基地局でのビームフォーミング機能の概要が記されている。
3GPP TR 36.842 V12.0.0 (2013-12) 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Study on Small Cell enhancements for E-UTRA and E-UTRAN; Higher layer aspects (Release 12) ITU Document 5D/TEMP/390-E
 しかしながら、現在の標準規格では、SeNBでのビームフォーミング機能は想定されていない。現在の標準規格のみではビームフォーミング機能の実現に不十分な点があり、その1つがビームによる通信開始、維持の際の基地局間メッセージのやりとりである。基地局間メッセージのやりとりが規定されていないため、SeNB間において、サブアレーアンテナにより形成されるビームと、ビームを使って通信を行う端末との対応付けに課題が生じる。また、SeNBでのビームによる通信開始、維持の際の処理が定まらない。
 SeNBでは、サブアレーアンテナを使用する場合、セクタアンテナを使用する場合よりも短い時間単位でアンテナ向きを変更可能である。また、既存の方法、例えば、Measurement Configによるパイロット信号測定指示および測定結果に基づく接続先セルの選択による方法と比較すると、時間軸や接続先セルの候補数が膨大となり、SeNBにおいて適切にビームと端末との対応付けを行うことが難しい。
 SeNBがセクタアンテナを使用する現在の通信では、パイロット信号の送信周期はmsオーダーの一定周期に規定されており、端末は、Measurement Gapの数msの間でパイロット信号を測定する。一方、SeNBでサブアレーアンテナを使用する場合、SeNBにおいてある時間ではある向きでパイロット信号を送信していたが、μsオーダーのごく短い時間後には別の向きで送信することがあり得るため、端末でのパイロット信号の測定が困難となる。
 また、セクタアンテナを使用する通信では、1つのSeNBで形成可能なセルは多くて数個であり、セルの単位でIDを設けて端末に識別させることが可能であるが、サブアレーアンテナを使用する通信では、サブアレーアンテナ毎、サブアレーアンテナの向き毎、または時間毎に異なるIDを設けて端末に識別させることが想定される。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、端末とビームを使って端末と通信を行うセカンダリ基地局との通信を制御可能な無線基地局装置を得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、ビームを使って端末と通信を行う複数のセカンダリ基地局、もしくはそのセカンダリ基地局と通信可能なマスタ基地局になり得る、無線基地局装置である。無線基地局装置は、セカンダリ基地局の各々が識別情報により識別可能な各ビームパターンにより信号を送信するタイミングである送信タイミング、および、端末がセカンダリ基地局の各々から各ビームパターンで送信された信号の受信品質を測定する下り測定処理において、端末が受信品質を測定するタイミングである測定タイミング、を決定する決定部を備える。また、送信タイミングおよび測定タイミングを示す情報要素を生成する生成部を備える。また、情報要素を含むメッセージをセカンダリ基地局へ送信する通信部を備えることを特徴とする。
 本発明によれば、端末とビームを使って端末と通信を行うセカンダリ基地局との通信を制御できる、という効果を奏する。
実施の形態1にかかる無線通信システムの構成例を示す図 実施の形態1にかかるMeNB基地局の構成例を示すブロック図 実施の形態1にかかるSeNB基地局の構成例を示すブロック図 実施の形態1にかかるMeNB基地局およびSeNB基地局のハードウェア構成を示す図 実施の形態1にかかる下り測定処理において、MeNB基地局が複数のSeNB基地局から通信を開始するSeNB基地局を決定し、SeNB基地局が使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図 実施の形態1にかかる下り測定処理において、MeNB基地局が複数のSeNB基地局から通信を開始するSeNB基地局、使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図 実施の形態1にかかる上り測定処理において、MeNB基地局が複数のSeNB基地局から通信を開始するSeNB基地局を決定し、SeNB基地局が使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図 実施の形態1にかかる上り測定処理において、MeNB基地局が複数のSeNB基地局から通信を開始するSeNB基地局、使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図 実施の形態2にかかる下り測定処理において、SeNB基地局がビームパターンの変更要否を決定する処理を示すシーケンス図 実施の形態2にかかる上り測定処理において、SeNB基地局がビームパターンの変更要否を決定する処理を示すシーケンス図 実施の形態3にかかる下り測定処理において、MeNB基地局がビームを使って端末と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局を決定し、切り替え先のSeNB基地局が使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図 実施の形態3にかかる下り測定処理において、MeNB基地局がビームを使って端末と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局、切り替え先のSeNB基地局で使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図 実施の形態3にかかる上り測定処理において、MeNB基地局がビームを使って端末と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局を決定し、切り替え先のSeNB基地局が使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図 実施の形態3にかかる上り測定処理において、MeNB基地局がビームを使って端末と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局、切り替え先のSeNB基地局で使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図 実施の形態3にかかる下り測定処理において、MeNB基地局がビームを使って端末と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定し、切り替え元である現在端末と通信を行っているSeNB基地局が切り替え先のSeNB基地局を決定し、切り替え先のSeNB基地局が使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図 実施の形態3にかかる下り測定処理において、MeNB基地局がビームを使って端末と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定し、切り替え元である現在端末と通信を行っているSeNB基地局が切り替え先のSeNB基地局、切り替え先のSeNB基地局で使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図 実施の形態3にかかる上り測定処理において、MeNB基地局がビームを使って端末と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定し、切り替え元である現在端末と通信を行っているSeNB基地局が切り替え先のSeNB基地局を決定し、切り替え先のSeNB基地局が使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図 実施の形態3にかかる上り測定処理において、MeNB基地局がビームを使って端末と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定し、切り替え元である現在端末と通信を行っているSeNB基地局が切り替え先のSeNB基地局、切り替え先のSeNB基地局で使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図 実施の形態3にかかる下り測定処理において、現在ビームを使って端末と通信を行っているSeNB基地局が、ビームを使って端末と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局を決定し、切り替え先のSeNB基地局が使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図 実施の形態3にかかる下り測定処理において、現在ビームを使って端末と通信を行っているSeNB基地局が、ビームを使って端末と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局、切り替え先のSeNB基地局で使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図 実施の形態3にかかる上り測定処理において、現在ビームを使って端末と通信を行っているSeNB基地局が、ビームを使って端末と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局を決定し、切り替え先のSeNB基地局が使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図 実施の形態3にかかる上り測定処理において、現在ビームを使って端末と通信を行っているSeNB基地局が、ビームを使って端末と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局、切り替え先のSeNB基地局で使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図
 以下に、本発明の実施の形態にかかる無線基地局装置および端末を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1にかかる無線通信システム100の構成例を示す図である。無線通信システム100は、マスタ基地局で、例えばLTE(Long-Term Evolution)で規定されているMeNB(Master evolved Node B)基地局である、MeNB基地局1と、MeNB基地局1と有線で通信を行うセカンダリ基地局で、例えばLTEで規定されているSeNB(Secondary evolved Node B)基地局である、SeNB基地局2a,2b,2cと、MeNB基地局1およびSeNB基地局2a,2b,2cと無線で通信を行う端末3と、から構成される。マスタ基地局のMeNB基地局1およびセカンダリ基地局のSeNB基地局2a,2b,2cは、無線基地局装置である。MeNB基地局1は、自局が形成するセル4内に存在する複数のSeNB基地局2a~2cと有線で接続して通信を行い、自局が形成するセル4内に存在する端末3と無線で接続して通信を行う。SeNB基地局2a~2cは、サブアレーアンテナにより自局が形成するビームが届く範囲に存在する端末3と無線で通信を行う。
 SeNB基地局2a~2cは、サブアレーアンテナによって複数のビームパターンによるビームを形成することができる。SeNB基地局2a~2cで形成されるビームのビームパターンは、サブアレーアンテナ毎、サブアレーアンテナの向き毎、時間毎、またはこれらを組み合わせて設定された識別情報であるID(IDentification)で識別することができる。そのため、SeNB基地局2a~2cでは、自局から送信した各ビームパターンでの下り信号について端末3で受信品質を測定した下り測定結果について、各測定結果が各ビームパターン別に判別できるものであれば、下り測定結果に基づいて、複数のビームパターンの中から、端末3との通信に使用する最適なビームパターンを選択することができる。または、SeNB基地局2a~2cでは、端末3から送信された上り信号を各ビームパターンで受信した際の受信品質を測定した上り測定結果について、各測定結果が各ビームパターン別に判別できるものであれば、上り測定結果に基づいて、複数のビームパターンの中から、端末3との通信に使用する最適なビームパターンを選択することができる。SeNB基地局2a~2cでは、使用するサブアレーアンテナ、サブアレーアンテナの向き、時間、またはこれらの組み合わせによって、形成するビームの指向性、振幅、位相などを変えることができ、ビームの指向性、振幅、位相などが異なる複数のビームパターンを得ることができる。各ビームパターンに1つのIDを対応付けることで、IDによってビームパターンを識別することができる。
 端末3での下り信号の下り測定処理およびSeNB基地局2a~2cでの上り信号の上り測定処理における信号の測定方法は、パイロット信号を測定する従来と同様の方法でよいが、他の方法を用いてもよい。
 図2は、実施の形態1にかかるMeNB基地局1の構成例を示すブロック図である。MeNB基地局1は、どのSeNB基地局2a~2cでビームによる通信を開始させるか、SeNB基地局2a~2cでどのビームで通信を開始させるか、を決定し、また、端末3でいつ下り信号を測定させるか、端末3でどのSeNB基地局2a~2cのどのビームの下り信号を測定させるか、SeNB基地局2a~2cでいつ下り信号を送信させるか、を決定し、また、端末3でいつ上り信号を送信させるか、SeNB基地局2a~2cでいつ上り信号を測定させるか、SeNB基地局2a~2cでどのビームで上り信号を測定させるか、を決定する決定部11を備える。また、MeNB基地局1は、決定部11で決定された情報、端末3から取得した下り測定結果、および、SeNB基地局2a~2cから取得した上り測定結果、を送信するためのIE(Information Elements)である情報要素を生成する生成部12と、生成部12で生成された情報要素を含むメッセージをSeNB基地局2a~2cまたは端末3へ送信する通信部13と、端末3との通信においてビームを形成するサブアレーアンテナ15と、を備える。
 図3は、実施の形態1にかかるSeNB基地局2aの構成例を示すブロック図である。SeNB基地局2a~2cは同様の構成のため、ここでは、SeNB基地局2aを用いて説明する。SeNB基地局2aは、どのビームで通信を開始するか、を決定し、また、端末3でいつ下り信号を測定させるか、端末3でどのSeNB基地局2a~2cのどのビームの下り信号を測定させるか、SeNB基地局2a~2cでいつ下り信号を送信するか、を決定し、また、端末3でいつ上り信号を送信させるか、SeNB基地局2a~2cでどのビームで上り信号を測定するか、SeNB基地局2a~2cでいつ上り信号を測定するか、を決定する決定部21を備える。また、SeNB基地局2aは、決定部21で決定された情報、ビームパターンについての識別情報、および、自局で測定した上り信号の上り測定結果、を送信するための情報要素を生成する生成部22と、生成部22で生成された情報要素を含むメッセージをMeNB基地局1または端末3へ送信する通信部23と、端末3から送信された上り信号について、サブアレーアンテナ25毎、またはサブアレーアンテナ25の向き毎、または時間毎により識別情報で識別可能な各アンテナパターンで受信品質を測定する測定部24と、端末3との通信においてビームを形成するサブアレーアンテナ25と、を備える。
 無線通信システム100では、MeNB基地局1の決定部11またはSeNB基地局2a~2cの決定部21のいずれかは、下り信号の受信品質を端末3で測定する下り測定処理において、SeNB基地局2a~2cの各々が識別情報により識別可能な各ビームパターンにより下り信号を送信するタイミングである送信タイミングを決定する。また、MeNB基地局1の決定部11またはSeNB基地局2a~2cの決定部21のいずれかは、端末3がSeNB基地局2a~2cの各々から各ビームパターンで送信された下り信号の受信品質を測定する下り測定処理において、端末3が受信品質を測定するタイミングである測定タイミングを決定する。ここで、下り測定処理の送信タイミングとは、例えば、SeNB基地局2a~2cにおいて、10パターンのビームパターンで下り信号を送信可能な場合、10パターンのビームパターンで下り信号を送信するときの各々の開始タイミングである。送信タイミングの指示は、各10パターンでの送信を開始する10パターン分のタイミングでもよいし、最初のビームパターンで送信を開始するタイミングおよび次のビームパターンへの切り替え時間、すなわち1つのビームパターンの送信時間の情報でもよい。なお、SeNB基地局2a~2cで使用するビームパターンの順番を共通にしてもよい。また、下り測定処理の測定タイミングとは、例えば、SeNB基地局2a~2cが10パターンのビームパターンで下り信号を送信する場合の最初のビームパターンで送信を開始するタイミングおよび10パターンのビームパターンによる下り信号の送信が終了するタイミングに対応した、端末3における測定開始および終了のタイミングである。測定タイミングの指示は、SeNB基地局2a~2cが10パターンのビームパターンによる下り信号の送信開始および終了までの期間の情報でもよいし、10パターンの各々のビームパターンについての送信開始および終了までの期間の情報でもよい。測定タイミングの指示において、10パターンの各々のビームパターンの送信開始および終了までの期間の情報には、各ビームパターンに対応したIDの情報を追加してもよい。
 また、無線通信システム100では、MeNB基地局1の決定部11またはSeNB基地局2a~2cの決定部21のいずれかは、上り信号の受信品質をSeNB基地局2a~2cで測定する上り測定処理において、端末3が上り信号を送信するタイミングである送信タイミングを決定する。また、MeNB基地局1の決定部11またはSeNB基地局2a~2cの決定部21のいずれかは、SeNB基地局2a~2cの各々が端末3から送信された上り信号の受信品質を識別情報により識別可能な各ビームパターンにより測定する上り測定処理において、SeNB基地局2a~2cの各々が上り信号の受信品質を測定するタイミングである測定タイミングを決定する。ここで、上り測定処理の送信タイミングとは、例えば、SeNB基地局2a~2cにおいて10パターンのビームパターンで上り信号を受信する場合の最初のビームパターンで受信を開始するタイミングおよび10パターンのビームパターンによる上り信号の受信が終了するタイミングに対応した、端末3における上り信号の送信開始および終了のタイミングである。送信タイミングの指示は、SeNB基地局2a~2cが10パターンのビームパターンによる上り信号の受信開始および終了までの期間の情報でよい。また、上り測定処理の測定タイミングとは、例えば、SeNB基地局2a~2cにおいて、10パターンのビームパターンで上り信号を受信する場合、10パターンのビームパターンで上り信号を受信するときの各々の開始タイミングである。測定タイミングの指示は、各10パターンでの受信を開始する10パターン分のタイミングでもよいし、最初のビームパターンで受信を開始するタイミングおよび次のビームパターンへの切り替え時間、すなわち1つのビームパターンでの受信時間の情報でもよい。測定タイミングの指示において、10パターンの各々のビームパターンの受信開始および終了までの期間の情報には、各ビームパターンに対応したIDの情報を追加してもよい。なお、SeNB基地局2a~2cで使用するビームパターンの順番を共通にしてもよい。
 ここで、図2に示すMeNB基地局1および図3に示すSeNB基地局2aのブロック図の各構成を実現するハードウェア構成について説明する。図4は、実施の形態1にかかるMeNB基地局1およびSeNB基地局2aのハードウェア構成を示す図である。決定部11、および生成部12は、プロセッサ51がメモリ52に記憶されたプログラムを実行することにより実現される。通信部13は、送信器53および受信器54により実現される。また、決定部21および生成部22は、プロセッサ51がメモリ52に記憶されたプログラムを実行することにより実現される。通信部23は、送信器53および受信器54により実現される。測定部24は、プロセッサ51により実現される。プロセッサ51、メモリ52、送信器53および受信器54は、システムバス55により接続されている。MeNB基地局1およびSeNB基地局2aでは、複数のプロセッサ51および複数のメモリ52が連携して図2および図3のブロック図に示す各構成の機能を実行してもよい。MeNB基地局1およびSeNB基地局2aについては、図4に示すハードウェア構成により実現することができるが、ソフトウェアまたはハードウェアのいずれでも実装可能である。
 つづいて、無線通信システム100において、SeNB基地局2a~2cのうちの1つが端末3と通信を開始するまでの動作について説明する。
 図5は、実施の形態1にかかる下り測定処理において、MeNB基地局1が複数のSeNB基地局から通信を開始するSeNB基地局2aを決定し、SeNB基地局2aが使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図である。
 まず、MeNB基地局1またはSeNB基地局2a~2cにおいて、SeNB基地局2a~2cについて、各ビームパターンによる下り信号の送信タイミング、および、端末3について、SeNB基地局2a~2cから各ビームパターンで送信される下り信号の受信品質を測定する下り測定処理における各ビームパターンについての測定タイミング、を決定する(ステップS101)。
 送信タイミングおよび測定タイミングについては、MeNB基地局1の決定部11が決定してもよいし、SeNB基地局2a~2cのいずれかの決定部21が決定してもよい。
 MeNB基地局1の決定部11が送信タイミングおよび測定タイミングを決定した場合、生成部12が送信タイミングおよび測定タイミングを示す情報要素を生成し、通信部13が送信タイミングおよび測定タイミングを示す情報要素を含むメッセージをSeNB基地局2a~2cへ送信する。
 MeNB基地局1は、自発的にSeNB基地局2a~2cへメッセージを送信してもよく、SeNB基地局2a~2cから要求があった場合にSeNB基地局2a~2cへメッセージを送信してもよい。SeNB基地局2a~2cから要求する場合、SeNB基地局2a~2cの決定部21が送信タイミングおよび測定タイミングの転送をMeNB基地局1へ要求することを決定し、生成部22が送信タイミングおよび測定タイミングの転送要求を示す情報要素を生成し、通信部23が送信タイミングおよび測定タイミングの転送要求を示す情報要素を含むメッセージをMeNB基地局1へ送信する。
 また、SeNB基地局2a~2cのいずれか、例えば、SeNB基地局2aの決定部21が送信タイミングおよび測定タイミングを決定した場合、SeNB基地局2aでは、生成部22が送信タイミングおよび測定タイミングを示す情報要素を生成し、通信部23が送信タイミングおよび測定タイミングを示す情報要素を含むメッセージをMeNB基地局1へ送信する。その後、MeNB基地局1では、通信部13が、受信したメッセージをSeNB基地局2b,2cへ送信する。
 SeNB基地局2aは、自発的にMeNB基地局1へメッセージを送信してもよく、MeNB基地局1から要求があった場合にMeNB基地局1へメッセージを送信してもよい。MeNB基地局1から要求する場合、MeNB基地局1の決定部11が送信タイミングおよび測定タイミングの転送をSeNB基地局2aへ要求することを決定し、生成部12が送信タイミングおよび測定タイミングの転送要求を示す情報要素を生成し、通信部13が送信タイミングおよび測定タイミングの転送要求を示す情報要素を含むメッセージをSeNB基地局2aへ送信する。
 MeNB基地局1およびSeNB基地局2a~2c間で送受信されるメッセージは、既存のX2メッセージなどを用いることができるが、これに限定するものではなく、他のメッセージを用いてもよい。以降の動作で説明するメッセージについても同様とする。
 つぎに、MeNB基地局1では、通信部13が、端末3へRRC(Radio Resource Control)メッセージによって、測定タイミングの情報を送信する(ステップS102)。
 SeNB基地局2a~2cでは、通信部23が、送信タイミングに基づいて、識別情報によって識別可能な複数のビームパターン、すなわち送信可能な各ビームパターンで下り信号を送信する(ステップS103)。
 端末3では、測定タイミングに基づいて、SeNB基地局2a~2cから各ビームパターンで送信された下り信号の受信品質を測定する(ステップS104)。受信品質は、SNR(Signal to Noise Ratio)、RSSI(Received Signal Strength Indicator)などがあるがこれらに限定するものではない。上り信号の受信品質を測定する場合も同様とする。
 なお、図5では、SeNB基地局2a~2c毎に送信タイミングが分かれているが、これに限定するものではない。SeNB基地局2a~2cにおいて特定のビームパターンでの下り信号の送信を終えてから、SeNB基地局2a~2cから次のビームパターンでの下り信号を送信してもよい。
 端末3は、下り信号の受信品質を測定した結果である下り測定結果をMeNB基地局1へ送信する(ステップS105)。下り測定結果は、測定タイミングの指示がSeNB基地局2a~2cにおいて10パターンのビームパターンによる下り信号の送信開始および終了までの期間の情報のときは指示された期間中の測定データとし、測定タイミングの指示が10パターンの各々のビームパターンについての送信開始および終了までの期間の情報のときは10パターンの各期間での測定データまたは測定データの平均値、最大値などとする。測定タイミングの指示において、各ビームパターンに対応したIDの情報が追加されていた場合は、IDと測定データまたは測定データの平均値、最大値などと対応付けてもよい。この場合、端末3から送信する下り測定結果は、受信品質がSeNB基地局2a~2cの各ビームパターン別に判別できる。なお、端末3から送信する下り測定結果において、測定データとビームパターンのIDの対応付けができていない場合でも、SeNB基地局2a~2cでの送信タイミングが既知のMeNB基地局1およびSeNB基地局2a~2cでは、SeNB基地局2a~2cの送信タイミングに基づいて、各ビームパターンでの受信品質を判別できる。
 MeNB基地局1では、決定部11が、端末3から取得した下り測定結果に基づいて、ビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局を決定する(ステップS106)。
 決定部11は、下り測定結果に示されるSeNB基地局2a~2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、受信品質の良いSeNB基地局を、端末3と通信を開始するSeNB基地局に決定する。決定部11は、例えば、最も受信品質の良いビームパターンを持つSeNB基地局に決定する。以降、MeNB基地局1の決定部11またはSeNB基地局の決定部21において、端末3と通信を開始するSeNB基地局に決定する場合も同様とする。決定部11は、ここでは、ビームを使って端末3と通信を開始するのはSeNB基地局2aと決定する。
 MeNB基地局1では、決定部11が、さらに、SeNB基地局2aへ下り測定結果を送信することを決定し、生成部12が、ビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局2aへの通信開始指示、および、下り測定結果を示す情報要素を生成し、通信部13が、通信開始指示、および、下り測定結果を示す情報要素を含むメッセージを、ビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局2aへ送信する(ステップS107)。
 なお、MeNB基地局1では、ステップS107において、下り測定結果についてはSeNB基地局2aからの要求により送信してもよい。SeNB基地局2aから下り測定結果の転送を要求する場合、SeNB基地局2aの決定部21が下り測定結果の転送をMeNB基地局1へ要求することを決定し、生成部22が下り測定結果の転送要求を示す情報要素を生成し、通信部23が下り測定結果の転送要求を示す情報要素を含むメッセージをMeNB基地局1へ送信する。以降の説明において、MeNB基地局1からSeNB基地局側へ下り測定結果を送信する場合も同様とする。
 SeNB基地局2aでは、決定部21が、MeNB基地局1から取得した下り測定結果に基づいて、端末3との通信に使用するビームパターンを決定する(ステップS108)。決定部21は、下り測定結果に示される自局の各ビームパターンについての受信品質に基づいて、受信品質の良いビームパターンを、端末3との通信に使用するビームパターンに決定する。決定部21は、例えば、複数のビームパターンのうち最も受信品質の良いビームパターンを端末3との通信に使用するビームパターンに決定する。以降、MeNB基地局1の決定部11またはSeNB基地局の決定部21において、端末3との通信に使用するビームパターンに決定する場合も同様とする。そして、SeNB基地局2aでは、決定したビームパターンのビームを使って端末3との通信を開始する(ステップS109)。
 これにより、SeNB基地局2a~2cおよび端末3では、サブアレーアンテナ25毎、またはサブアレーアンテナ25の向き毎、または時間毎でビームパターンの識別ができ、SeNB基地局2a~2cでは、下り測定結果により、適切にビームと端末3との対応付けが可能となり、ビームによる通信を開始することができる。また、ビームによる通信を開始するまでの処理が一意に決まることから、MeNB基地局1とSeNB基地局2a~2cとの間またはSeNB基地局2a~2c間で送受信される基地局間メッセージの無駄、および各基地局での処理の無駄を回避することができる。
 なお、図5に示した処理では、SeNB基地局2aにおいて使用するビームパターンを決定していたが、MeNB基地局1においてSeNB基地局2aで使用するビームパターンを決定してもよい。
 図6は、実施の形態1にかかる下り測定処理において、MeNB基地局1が複数のSeNB基地局から通信を開始するSeNB基地局2a、使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図である。ステップS101~S105までは図5の処理と同様である。
 MeNB基地局1では、決定部11が、端末3から取得した下り測定結果に基づいて、ビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局、および、ビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局で使用するビームパターンを決定する(ステップS201)。
 決定部11は、下り測定結果に示されるSeNB基地局2a~2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、受信品質の良いSeNB基地局およびビームパターンを、ビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局およびビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局で使用するビームパターンに決定する。決定部11は、ここでは、ビームを使って端末3と通信を開始するのはSeNB基地局2aと決定し、さらに、SeNB基地局2aで使用するビームパターンを決定する。
 MeNB基地局1では、生成部12が、ビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局2aへの通信開始指示、および、使用するビームパターンを示す情報要素を生成し、通信部13が、通信開始指示、および、使用するビームパターンを示す情報要素を含むメッセージを、ビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局2aへ送信する(ステップS202)。
 SeNB基地局2aでは、MeNB基地局1から取得した情報によるビームパターンのビームを使って端末3との通信を開始する(ステップS203)。
 なお、図5,6に示した処理では、ビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局、使用するビームパターンを決定する際、下り測定結果を使用していたが、上り測定結果を使用してもよい。
 図7は、実施の形態1にかかる上り測定処理において、MeNB基地局1が複数のSeNB基地局から通信を開始するSeNB基地局2aを決定し、SeNB基地局2aが使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図である。
 まず、MeNB基地局1またはSeNB基地局2a~2cにおいて、端末3について、上り信号の送信タイミング、および、SeNB基地局2a~2cについて、端末3から送信される上り信号の受信品質を測定する上り測定処理における、識別情報により識別可能な各ビームパターンによる上り信号の測定タイミング、を決定する(ステップS301)。
 送信タイミングおよび測定タイミングについては、MeNB基地局1の決定部11が決定してもよいし、SeNB基地局2a~2cのいずれかの決定部21が決定してもよい。
 MeNB基地局1の決定部11が決定した場合、生成部12が送信タイミングおよび測定タイミングを示す情報要素を生成し、通信部13が送信タイミングおよび測定タイミングを示す情報要素を含むメッセージをSeNB基地局2a~2cへ送信する。
 MeNB基地局1は、自発的にSeNB基地局2a~2cへメッセージを送信してもよく、SeNB基地局2a~2cから要求があった場合にSeNB基地局2a~2cへメッセージを送信してもよい。SeNB基地局2a~2cから要求する場合、SeNB基地局2a~2cの決定部21が送信タイミングおよび測定タイミングの転送をMeNB基地局1へ要求することを決定し、生成部22が送信タイミングおよび測定タイミングの転送要求を示す情報要素を生成し、通信部23が送信タイミングおよび測定タイミングの転送要求を示す情報要素を含むメッセージをMeNB基地局1へ送信する。
 また、SeNB基地局2a~2cのいずれか、例えば、SeNB基地局2aの決定部21が決定した場合、SeNB基地局2aでは、生成部22が送信タイミングおよび測定タイミングを示す情報要素を生成し、通信部23が送信タイミングおよび測定タイミングを示す情報要素を含むメッセージをMeNB基地局1へ送信する。その後、MeNB基地局1では、通信部13が、受信したメッセージをSeNB基地局2b,2cへ送信する。
 SeNB基地局2aは、自発的にMeNB基地局1へメッセージを送信してもよく、MeNB基地局1から要求があった場合にMeNB基地局1へメッセージを送信してもよい。MeNB基地局1から要求する場合、MeNB基地局1の決定部11が送信タイミングおよび測定タイミングの転送をSeNB基地局2aへ要求することを決定し、生成部12が送信タイミングおよび測定タイミングの転送要求を示す情報要素を生成し、通信部13が送信タイミングおよび測定タイミングの転送要求を示す情報要素を含むメッセージをSeNB基地局2aへ送信する。
 つぎに、MeNB基地局1では、通信部13が、端末3へRRCメッセージによって、送信タイミングの情報を送信する(ステップS302)。
 端末3では、送信タイミングに基づいて、上り信号を送信する(ステップS303)。
 SeNB基地局2a~2cでは、測定部24が、測定タイミングに基づいて、端末3から送信された上り信号の受信品質を、識別情報によって識別可能な複数のビームパターン、すなわち受信可能な各ビームパターンで測定する(ステップS304)。
 なお、図7では、SeNB基地局2a~2cが同時に測定を行っているが、これに限定するものではない。端末3がSeNB基地局2a~2cに対して個別に上り信号を送信し、SeNB基地局2a~2cが個別の測定タイミングで測定を行ってもよい。また、SeNB基地局2a~2cでは、自局で各ビームパターンを切り替えて受信品質を測定するので、下り測定処理の際に端末3が受信品質を測定する場合と異なり、測定タイミングに基づかずに端末3から送信された上り信号の受信品質を測定することも可能である。
 SeNB基地局2a~2cでは、通信部23が、測定部24において上り信号の受信品質を測定した結果である上り測定結果をMeNB基地局1へ送信する(ステップS305)。上り測定結果は、10パターンの各期間での測定データまたは測定データの平均値、最大値などとする。各ビームパターンに対応したIDと測定データまたは測定データの平均値、最大値などと対応付けてもよい。この場合、SeNB基地局2a~2cから送信する上り測定結果は、受信品質がSeNB基地局2a~2cの各ビームパターン別に判別できる。なお、SeNB基地局2a~2cから送信する上り測定結果において、測定データとビームパターンのIDの対応付けができていない場合でも、SeNB基地局2a~2cでの受信タイミングが既知のMeNB基地局1では、SeNB基地局2a~2cの受信タイミングに基づいて、各ビームパターンでの受信品質を判別できる。
 具体的に、SeNB基地局2a~2cでは、決定部21が上り測定結果をMeNB基地局1へ送信することを決定し、生成部22が上り測定結果を示す情報要素を生成し、通信部23が上り測定結果を示す情報要素を含むメッセージをMeNB基地局1へ送信する。SeNB基地局2a~2cは、自発的にMeNB基地局1へメッセージを送信してもよく、MeNB基地局1から要求があった場合にMeNB基地局1へメッセージを送信してもよい。MeNB基地局1から上り測定結果の転送を要求する場合、MeNB基地局1の決定部11が上り測定結果の転送をSeNB基地局2a~2cへ要求することを決定し、生成部12が上り測定結果の転送要求を示す情報要素を生成し、通信部13が上り測定結果の転送要求を示す情報要素を含むメッセージをSeNB基地局2a~2cへ送信する。
 MeNB基地局1では、決定部11が、SeNB基地局2a~2cから取得した上り測定結果に基づいて、ビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局を決定する(ステップS306)。
 決定部11は、上り測定結果に示されるSeNB基地局2a~2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、受信品質の良いSeNB基地局を、ビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局に決定する。決定部11は、ここでは、ビームを使って端末3と通信を開始するのはSeNB基地局2aと決定する。
 MeNB基地局1では、生成部12が、ビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局2aへの通信開始指示を示す情報要素を生成し、通信部13が、通信開始指示を示す情報要素を含むメッセージを、ビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局2aへ送信する(ステップS307)。
 SeNB基地局2aでは、決定部21が、自局の測定部24で測定した結果である上り測定結果に基づいて、端末3との通信に使用するビームパターンを決定する(ステップS308)。決定部21は、上り測定結果に示される各ビームパターンについての受信品質に基づいて、受信品質の良いビームパターンを、端末3との通信に使用するビームパターンに決定する。そして、SeNB基地局2aでは、決定したビームパターンのビームを使って端末3との通信を開始する(ステップS309)。
 なお、図7に示した処理では、SeNB基地局2aにおいて使用するビームパターンを決定していたが、MeNB基地局1においてSeNB基地局2aで使用するビームパターンを決定してもよい。
 図8は、実施の形態1にかかる上り測定処理において、MeNB基地局1が複数のSeNB基地局から通信を開始するSeNB基地局2a、使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図である。ステップS301~S305までは図7の処理と同様である。
 MeNB基地局1では、決定部11が、SeNB基地局2a~2cから取得した上り測定結果に基づいて、ビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局、および、ビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局で使用するビームパターンを決定する(ステップS401)。
 決定部11は、上り測定結果に示されるSeNB基地局2a~2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、受信品質の良いSeNB基地局およびビームパターンを、ビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局およびビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局で使用するビームパターンに決定する。決定部11は、ここでは、ビームを使って端末3と通信を開始するのはSeNB基地局2aと決定し、さらに、SeNB基地局2aで使用するビームパターンを決定する。
 MeNB基地局1では、生成部12が、ビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局2aへの通信開始指示、および、使用するビームパターンを示す情報要素を生成し、通信部13が、通信開始指示、および、使用するビームパターンを示す情報要素を含むメッセージを、ビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局2aへ送信する(ステップS402)。
 SeNB基地局2aでは、MeNB基地局1から取得した情報によるビームパターンのビームを使って端末3との通信を開始する(ステップS403)。
 図6~8の処理においても、図5の処理と同様の効果を得ることができる。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、MeNB基地局1およびSeNB基地局2a~2cの間で、下り測定処理においては、SeNB基地局2a~2cの各ビームパターンでの下り信号の送信タイミング、端末3のSeNB基地局2a~2cの各ビームパターンについての下り信号の測定タイミングを決定し、端末3での下り測定結果に基づいて、端末3との通信に適したSeNB基地局を決定する。また、MeNB基地局1およびSeNB基地局2a~2cの間で、上り測定処理においては、端末3での上り信号の送信タイミング、SeNB基地局2a~2cの各ビームパターンでの上り信号の測定タイミングを決定し、SeNB基地局2a~2cでの上り測定結果に基づいて、端末3との通信に適したSeNB基地局を決定する。これにより、無線通信システム100において、MeNB基地局1とSeNB基地局2a~2cとの間またはSeNB基地局2a~2c間において効率のよいメッセージ交換によって、ビームを使って端末3と通信を開始するSeNB基地局を決定することができる。
実施の形態2.
 本実施の形態では、ビームを使って端末3と通信を行っているSeNB基地局2aにおいて、端末3との通信に使用するビームのビームパターンを変更する動作について説明する。無線通信システム100、MeNB基地局1、SeNB基地局2aの構成は実施の形態1と同様である。下り測定処理においては、MeNB基地局1、SeNB基地局2a、端末3のみを用いて説明する。
 図9は、実施の形態2にかかる下り測定処理において、SeNB基地局2aがビームパターンの変更要否を決定する処理を示すシーケンス図である。
 まず、MeNB基地局1またはSeNB基地局2aにおいて、SeNB基地局2aについて、各ビームパターンによる下り信号の送信タイミング、および、端末3について、SeNB基地局2aから各ビームパターンで送信される下り信号の受信品質を測定する下り測定処理における各ビームパターンについての測定タイミング、を決定する(ステップS501)。SeNB基地局2b,2cが含まれていないことを除けば、ステップS501の処理は、図5のステップS101と同様の内容である。
 つぎに、MeNB基地局1では、通信部13が、端末3へRRCメッセージによって、測定タイミングの情報を送信する(ステップS502)。
 SeNB基地局2aでは、通信部23が、ステップS501で決定された送信タイミングに基づいて、各ビームパターンで下り信号を送信する(ステップS503)。
 端末3では、ステップS502でMeNB基地局1から送信された情報が示す測定タイミングに基づいて、SeNB基地局2aから各ビームパターンで送信された下り信号の受信品質を測定する(ステップS504)。
 端末3は、下り信号の受信品質を測定した結果である下り測定結果をMeNB基地局1へ送信する(ステップS505)。
 MeNB基地局1は、端末3から取得した下り測定結果をSeNB基地局2aへ送信する(ステップS506)。具体的に、MeNB基地局1では、決定部11が下り測定結果をSeNB基地局2aへ送信することを決定し、生成部12が下り測定結果を示す情報要素を生成し、通信部13が下り測定結果を示す情報要素を含むメッセージをSeNB基地局2aへ送信する。なお、MeNB基地局1は、下り測定結果についてはSeNB基地局2aからの要求により送信してもよい。SeNB基地局2aから下り測定結果の転送を要求する場合、SeNB基地局2aの決定部21が下り測定結果の転送をMeNB基地局1へ要求することを決定し、生成部22が下り測定結果の転送要求を示す情報要素を生成し、通信部23が下り測定結果の転送要求を示す情報要素を含むメッセージをMeNB基地局1へ送信する。
 SeNB基地局2aでは、決定部21が、MeNB基地局1から取得した下り測定結果に基づいて、端末3との通信に使用するビームのビームパターンの変更要否を決定する(ステップS507)。
 決定部21は、下り測定結果に示される自局の各ビームパターンについての受信品質に基づいて、現在使用しているビームパターンについての受信品質が、規定された受信品質の閾値を下回った場合、または、現在使用しているビームパターンよりも受信品質の良いビームパターンがある場合、端末3との通信に使用するビームのビームパターンを変更することを決定する。規定された受信品質の閾値とは、SeNB基地局と端末間との間の通信状態が良好か否かを判定する値とする。受信品質が規定された受信品質の閾値以上のときは、SeNB基地局と端末間との間の通信状態が良好であり、受信品質が規定された受信品質の閾値を下回ったときはSeNB基地局と端末間との間の通信状態が良好ではないとする。決定部21において、ビームパターンを変更する場合の変更後のビームパターンを決定する方法は、図5に示すステップS108のビームパターンの決定処理と同様である。
 決定部21がステップS507において端末3との通信に使用するビームのビームパターンを変更しないと決定した場合、SeNB基地局2aでは、現在使用しているビームを継続使用する。
 これにより、SeNB基地局2aおよび端末3では、サブアレーアンテナ25毎、またはサブアレーアンテナ25の向き毎、または時間毎でビームパターンの識別ができ、SeNB基地局2aでは、下り測定結果により、ビームによる通信に使用しているサブアレーアンテナ25の向きを端末3において高利得が得られるように調整し、ビームによる通信を維持することができる。また、ビームによる通信の維持を目的としたサブアレーアンテナ25の向きの調整のための処理が一意に決まり、MeNB基地局1とSeNB基地局2a~2cとの間またはSeNB基地局2a~2c間で送受信される基地局間メッセージの無駄、および各基地局での処理の無駄を回避することができる。
 なお、図9に示した処理では、ビームパターンの変更要否を決定する際、下り測定結果を使用していたが、上り測定結果を使用してもよい。上り測定処理においては、SeNB基地局2a、端末3のみを用いて説明する。
 図10は、実施の形態2にかかる上り測定処理において、SeNB基地局2aがビームパターンの変更要否を決定する処理を示すシーケンス図である。
 まず、SeNB基地局2aにおいて、決定部21が、端末3について、上り信号の送信タイミング、および、自局について、端末3から送信される上り信号の受信品質を測定する上り測定処理における、識別情報により識別可能な各ビームパターンによる上り信号の測定タイミング、を決定する(ステップS601)。
 SeNB基地局2aでは、通信部23が、LTEなどで規定されている既存のスケジューリング機能に則り、端末3に対して上り信号の送信タイミングを指示する(ステップS602)。
 端末3では、送信タイミングに基づいて、上り信号を送信する(ステップS603)。
 SeNB基地局2aでは、測定部24が、測定タイミングに基づいて、端末3から送信された上り信号の受信品質を測定する(ステップS604)。なお、SeNB基地局2aでは、端末3からの上り信号を測定するSeNB基地局は自局のみであることから、測定部24は、測定タイミングに基づかずに端末3から送信された上り信号の受信品質を測定することも可能である。
 SeNB基地局2aでは、決定部21が、測定部24で測定した結果である上り測定結果に基づいて、端末3との通信に使用するビームのビームパターンの変更要否を決定する(ステップS605)。
 決定部21は、上り測定結果に示される各ビームパターンについての受信品質に基づいて、現在使用しているビームパターンについての受信品質が、規定された受信品質の閾値を下回った場合、または、現在使用しているビームパターンよりも受信品質の良いビームパターンがある場合、端末3との通信に使用するビームのビームパターンを変更することを決定する。以降の処理は図9の処理のステップS507と同様である。
 図10の処理においても、図9の処理と同様の効果を得ることができる。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、下り測定処理においては、MeNB基地局1、SeNB基地局2a、および端末3との間のメッセージの交換により、上り測定処理においては、SeNB基地局2a、および端末3との間のメッセージの交換により、SeNB基地局2aがビームパターンの変更要否を決定する。これにより、無線通信システム100において、MeNB基地局1とSeNB基地局2aとの間において効率のよいメッセージ交換によって、ビームを使った端末3との通信を維持することができる。
実施の形態3.
 本実施の形態では、SeNB基地局2aがビームを使って端末3と通信を行っている場合に、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局をSeNB基地局2bに切り替える動作について説明する。無線通信システム100、MeNB基地局1、SeNB基地局2a~2cの構成は実施の形態1と同様である。
 図11は、実施の形態3にかかる下り測定処理において、MeNB基地局1がビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bにすることを決定し、切り替え先のSeNB基地局2bが使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図である。ステップS101~S105までは図5の処理と同様である。
 MeNB基地局1では、決定部11が、端末3から取得した下り測定結果に基づいて、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、および、切り替え先のSeNB基地局を決定する(ステップS701)。
 決定部11は、下り測定結果に示されるSeNB基地局2a~2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、現在端末3と通信を行っているSeNB基地局2aについての受信品質が、規定された受信品質の閾値を下回った場合、または、他に受信品質の良いSeNB基地局がある場合、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定する。決定部11は、下り測定結果に示されるSeNB基地局2b,2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bと決定する。
 MeNB基地局1では、決定部11が、さらに、SeNB基地局2bへ下り測定結果を送信することを決定し、生成部12が、切り替え先のSeNB基地局2bへの通信開始指示、および、下り測定結果を示す情報要素を生成し、通信部13が、通信開始指示、および、下り測定結果を示す情報要素を含むメッセージを、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局2bへ送信する(ステップS702)。
 SeNB基地局2bでは、決定部21が、MeNB基地局1から取得した下り測定結果に基づいて、端末3との通信に使用するビームパターンを決定する(ステップS703)。決定部21は、下り測定結果に示される自局の各ビームパターンについての受信品質に基づいて、受信品質の良いビームパターンを、端末3との通信に使用するビームパターンに決定する。そして、SeNB基地局2bでは、決定したビームパターンのビームを使って端末3との通信を開始する(ステップS704)。
 切り替え元のSeNB基地局2aでは、既存のバンドオーバーの手順により端末3との通信を終了することができるが、MeNB基地局1からステップS702の内容のメッセージを受信することで他のSeNB基地局2bが端末3と通信を開始することを把握できることから、端末3との通信を終了する際にステップS702のメッセージを利用してもよい。
 なお、図11に示した処理では、SeNB基地局2bにおいて使用するビームパターンを決定していたが、MeNB基地局1においてSeNB基地局2bで使用するビームパターンを決定してもよい。
 図12は、実施の形態3にかかる下り測定処理において、MeNB基地局1がビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bにすること、切り替え先のSeNB基地局2bで使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図である。ステップS101~S105までは図5の処理と同様である。
 MeNB基地局1では、決定部11が、端末3から取得した下り測定結果に基づいて、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局、および、切り替え先のSeNB基地局で使用するビームパターンを決定する(ステップS801)。
 決定部11は、下り測定結果に示されるSeNB基地局2a~2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、現在端末3と通信を行っているSeNB基地局2aについての受信品質が、規定された受信品質の閾値を下回った場合、または、他に受信品質の良いSeNB基地局がある場合、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定する。決定部11は、下り測定結果に示されるSeNB基地局2a~2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bと決定し、さらに、SeNB基地局2bで使用するビームパターンを決定する。
 MeNB基地局1では、生成部12が、切り替え先のSeNB基地局2bへの通信開始指示、および、使用するビームパターンを示す情報要素を生成し、通信部13が、通信開始指示、および、使用するビームパターンを示す情報要素を含むメッセージを、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局2bへ送信する(ステップS802)。
 SeNB基地局2bでは、MeNB基地局1から取得した情報によるビームパターンのビームを使って端末3との通信を開始する(ステップS803)。
 切り替え元のSeNB基地局2aでは、既存のバンドオーバーの手順により端末3との通信を終了することができるが、MeNB基地局1からステップS802の内容のメッセージを受信することで他のSeNB基地局2bが端末3と通信を開始することを把握できることから、端末3との通信を終了する際にステップS802のメッセージを利用してもよい。
 これにより、SeNB基地局2a~2cおよび端末3では、サブアレーアンテナ25毎、またはサブアレーアンテナ25の向き毎、または時間毎でビームパターンの識別ができ、SeNB基地局2a~2cでは、下り測定結果により、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替え可能となり、切り替え先のSeNB基地局によって端末3とのビームによる通信を維持することができる。また、ビームによる通信を維持するための処理が一意に決まることから、MeNB基地局1とSeNB基地局2a~2cとの間またはSeNB基地局2a~2c間で送受信される基地局間メッセージの無駄、および各基地局での処理の無駄を回避することができる。
 なお、図11,12に示した処理では、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局の切り替え、切り替え先のSeNB基地局、使用するビームパターンを決定する際、下り測定結果を使用していたが、上り測定結果を使用してもよい。
 図13は、実施の形態3にかかる上り測定処理において、MeNB基地局1がビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bにすることを決定し、切り替え先のSeNB基地局2bが使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図である。ステップS301~S305までは図7の処理と同様である。
 MeNB基地局1では、決定部11が、SeNB基地局2a~2cから取得した上り測定結果に基づいて、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、および、切り替え先のSeNB基地局を決定する(ステップS901)。
 決定部11は、上り測定結果に示されるSeNB基地局2a~2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、現在端末3と通信を行っているSeNB基地局2aについての受信品質が、規定された受信品質の閾値を下回った場合、または、他に受信品質の良いSeNB基地局がある場合、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定する。決定部11は、上り測定結果に示されるSeNB基地局2a~2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bと決定する。
 MeNB基地局1では、生成部12が、切り替え先のSeNB基地局2bへの通信開始指示を示す情報要素を生成し、通信部13が、通信開始指示を示す情報要素を含むメッセージを、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局2bへ送信する(ステップS902)。
 SeNB基地局2bでは、決定部21が、自局の測定部24で測定した結果である上り測定結果に基づいて、端末3との通信に使用するビームパターンを決定する(ステップS903)。決定部21は、上り測定結果に示される各ビームパターンについての受信品質に基づいて、受信品質の良いビームパターンを、端末3との通信に使用するビームパターンに決定する。そして、SeNB基地局2bでは、決定したビームパターンのビームを使って端末3との通信を開始する(ステップS904)。
 切り替え元のSeNB基地局2aでは、既存のバンドオーバーの手順により端末3との通信を終了することができるが、ステップS902のメッセージを利用してもよい。
 なお、図13に示した処理では、SeNB基地局2bにおいて使用するビームパターンを決定していたが、MeNB基地局1においてSeNB基地局2bで使用するビームパターンを決定してもよい。
 図14は、実施の形態3にかかる上り測定処理において、MeNB基地局1がビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bにすること、切り替え先のSeNB基地局2bで使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図である。ステップS301~S305までは図7の処理と同様である。
 MeNB基地局1では、決定部11が、SeNB基地局2a~2cから取得した上り測定結果に基づいて、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局、および、切り替え先のSeNB基地局で使用するビームパターンを決定する(ステップS1001)。
 決定部11は、上り測定結果に示されるSeNB基地局2a~2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、現在端末3と通信を行っているSeNB基地局2aについての受信品質が、規定された受信品質の閾値を下回った場合、または、他に受信品質の良いSeNB基地局がある場合、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定する。決定部11は、上り測定結果に示されるSeNB基地局2b,2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bと決定し、さらに、SeNB基地局2bで使用するビームパターンを決定する。
 MeNB基地局1では、生成部12が、切り替え先のSeNB基地局2bへの通信開始指示、および、使用するビームパターンを示す情報要素を生成し、通信部13が、通信開始指示、および、使用するビームパターンを示す情報要素を含むメッセージを、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局2bへ送信する(ステップS1002)。
 SeNB基地局2bでは、MeNB基地局1から取得した情報によるビームパターンのビームを使って端末3との通信を開始する(ステップS1003)。
 切り替え元のSeNB基地局2aでは、既存のバンドオーバーの手順により端末3との通信を終了することができるが、ステップS1002のメッセージを利用してもよい。
 図11~14に示した処理では、MeNB基地局1において、少なくとも、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局を決定していたが、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えることのみ決定することも可能である。
 図15は、実施の形態3にかかる下り測定処理において、MeNB基地局1がビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定し、切り替え元である現在端末3と通信を行っているSeNB基地局2aが切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bに決定し、切り替え先のSeNB基地局2bが使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図である。ステップS101~S105までは図5の処理と同様である。
 MeNB基地局1では、決定部11が、端末3から取得した下り測定結果に基づいて、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定する(ステップS1101)。
 決定部11は、下り測定結果に示されるSeNB基地局2a~2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、現在端末3と通信を行っているSeNB基地局2aについての受信品質が、規定された受信品質の閾値を下回った場合、または、他に受信品質の良いSeNB基地局がある場合、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定する。
 MeNB基地局1では、決定部11が、さらに、SeNB基地局2aへ下り測定結果を送信することを決定し、生成部12が、切り替え元のSeNB基地局2aへの切り替え指示、および、下り測定結果を示す情報要素を生成し、通信部13が、切り替え指示、および、下り測定結果を示す情報要素を含むメッセージを、現在ビームを使って端末3と通信を行っているSeNB基地局2aへ送信する(ステップS1102)。
 切り替え元のSeNB基地局2aでは、決定部21が、MeNB基地局1から取得した下り測定結果に基づいて、ビームを使って端末3と通信を行う切り替え先のSeNB基地局を決定する(ステップS1103)。
 決定部21は、下り測定結果に示されるSeNB基地局2b,2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bと決定する。
 SeNB基地局2aでは、決定部21が、さらに、SeNB基地局2bへ下り測定結果を送信することを決定し、生成部22が、切り替え先のSeNB基地局2bへの通信開始指示、および、下り測定結果を示す情報要素を生成し、通信部23が、通信開始指示、および、下り測定結果を示す情報要素を含むメッセージを、MeNB基地局1経由で、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局2bへ送信する(ステップS1104)。
 なお、図15のステップS1104では、SeNB基地局2aからSeNB基地局2bへ直接メッセージを送信しているように記載しているが、MeNB基地局1は経由しているだけなので、記載を簡潔にするため、メッセージの送信元および送信先のみを記載する。以降で説明する図16~図22においても、SeNB基地局2aからMeNB基地局1経由でSeNB基地局2bへメッセージを送信する記載があるが、同様とする。
 SeNB基地局2bでは、決定部21が、MeNB基地局1経由でSeNB基地局2aから取得した下り測定結果に基づいて、端末3との通信に使用するビームパターンを決定する(ステップS1105)。決定部21は、下り測定結果に示される自局の各ビームパターンについての受信品質に基づいて、受信品質の良いビームパターンを、端末3との通信に使用するビームパターンに決定する。そして、SeNB基地局2bでは、決定したビームパターンのビームを使って端末3との通信を開始する(ステップS1106)。
 切り替え元のSeNB基地局2aでは、既存のバンドオーバーの手順により端末3との通信を終了することができるが、MeNB基地局1から受信した切り替え指示により、端末3との通信を終了することができる。
 なお、図15に示した処理では、SeNB基地局2bにおいて使用するビームパターンを決定していたが、SeNB基地局2aにおいてSeNB基地局2bで使用するビームパターンを決定してもよい。
 図16は、実施の形態3にかかる下り測定処理において、MeNB基地局1がビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定し、切り替え元である現在端末3と通信を行っているSeNB基地局2aが切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bにすること、切り替え先のSeNB基地局2bで使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図である。ステップS101~S105までは図5の処理と同様である。また、ステップS1201~S1202は図15の処理のステップS1101~S1102と同様である。
 SeNB基地局2aでは、決定部21が、MeNB基地局1から取得した下り測定結果に基づいて、ビームを使って端末3と通信を行う切り替え先のSeNB基地局、および、切り替え先のSeNB基地局で使用するビームパターンを決定する(ステップS1203)。
 決定部21は、下り測定結果に示されるSeNB基地局2b,2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、受信品質の良いSeNB基地局およびビームパターンを、ビームを使って端末3と通信を行う切り替え先のSeNB基地局および切り替え先のSeNB基地局で使用するビームパターンに決定する。決定部21は、ここでは、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bと決定し、さらに、SeNB基地局2bで使用するビームパターンを決定する。
 切り替え元のSeNB基地局2aでは、生成部22が、ビームを使って端末3と通信を行う切り替え先のSeNB基地局2bへの通信開始指示、および、使用するビームパターンを示す情報要素を生成し、通信部23が、通信開始指示、および、使用するビームパターンを示す情報要素を含むメッセージを、MeNB基地局1経由で、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局2bへ送信する(ステップS1204)。
 SeNB基地局2bでは、MeNB基地局1経由でSeNB基地局2aから取得した情報によるビームパターンのビームを使って端末3との通信を開始する(ステップS1205)。
 切り替え元のSeNB基地局2aでは、既存のバンドオーバーの手順により端末3との通信を終了することができるが、MeNB基地局1から受信した切り替え指示により、端末3との通信を終了することができる。
 なお、図15,16に示した処理では、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局の切り替え、切り替え先のSeNB基地局、使用するビームパターンを決定する際、下り測定結果を使用していたが、上り測定結果を使用してもよい。
 図17は、実施の形態3にかかる上り測定処理において、MeNB基地局1がビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定し、切り替え元である現在端末3と通信を行っているSeNB基地局2aが切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bに決定し、切り替え先のSeNB基地局2bが使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図である。ステップS301~S305までは図7の処理と同様である。
 MeNB基地局1では、決定部11が、SeNB基地局2a~2cから取得した上り測定結果に基づいて、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定する(ステップS1301)。
 決定部11は、上り測定結果に示されるSeNB基地局2a~2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、現在通信を行っているSeNB基地局2aについての受信品質が、規定された受信品質の閾値を下回った場合、または、他に受信品質の良いSeNB基地局がある場合、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定する。
 なお、MeNB基地局1では、ステップS1302において、上り測定結果についてはSeNB基地局2aからの要求により送信してもよい。SeNB基地局2aから上り測定結果の転送を要求する場合、SeNB基地局2aの決定部21が他のSeNB基地局2b,2cの上り測定結果の転送をMeNB基地局1へ要求することを決定し、生成部22が上り測定結果の転送要求を示す情報要素を生成し、通信部23が上り測定結果の転送要求を示す情報要素を含むメッセージをMeNB基地局1へ送信する。以降の説明において、MeNB基地局1からSeNB基地局側へ上り測定結果を送信する場合も同様とする。
 MeNB基地局1では、決定部11が、さらに、SeNB基地局2aへ上り測定結果を送信することを決定し、生成部12が、切り替え元のSeNB基地局2aへの切り替え指示、および、上り測定結果を示す情報要素を生成し、通信部13が、切り替え指示、および、上り測定結果を示す情報要素を含むメッセージを、現在ビームを使って端末3と通信を行っているSeNB基地局2aへ送信する(ステップS1302)。
 切り替え元のSeNB基地局2aでは、決定部21が、MeNB基地局1から取得した上り測定結果に基づいて、ビームを使って端末3と通信を行う切り替え先のSeNB基地局を決定する(ステップS1303)。
 決定部21は、上り測定結果に示されるSeNB基地局2b,2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bと決定する。
 SeNB基地局2aでは、生成部22が、切り替え先のSeNB基地局2bへの通信開始指示を示す情報要素を生成し、通信部23が、通信開始指示を示す情報要素を含むメッセージを、MeNB基地局1経由で、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局2bへ送信する(ステップS1304)。
 SeNB基地局2bでは、決定部21が、自局の測定部24で測定した結果である上り測定結果に基づいて、端末3との通信に使用するビームパターンを決定する(ステップS1305)。決定部21は、上り測定結果に示される各ビームパターンについての受信品質に基づいて、受信品質の良いビームパターンを、端末3との通信に使用するビームパターンに決定する。そして、SeNB基地局2bでは、決定したビームパターンのビームを使って端末3との通信を開始する(ステップS1306)。
 切り替え元のSeNB基地局2aでは、既存のバンドオーバーの手順により端末3との通信を終了することができるが、MeNB基地局1から受信した切り替え指示により、端末3との通信を終了することができる。
 なお、図17に示した処理では、SeNB基地局2bにおいて使用するビームパターンを決定していたが、SeNB基地局2aにおいてSeNB基地局2bで使用するビームパターンを決定してもよい。
 図18は、実施の形態3にかかる上り測定処理において、MeNB基地局1がビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定し、切り替え元である現在端末3と通信を行っているSeNB基地局2aが切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bにすること、切り替え先のSeNB基地局2bで使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図である。ステップS301~S305までは図7の処理と同様である。また、ステップS1401~S1402は図17の処理のステップS1301~S1302と同様である。
 SeNB基地局2aでは、決定部21が、MeNB基地局1から取得した上り測定結果に基づいて、ビームを使って端末3と通信を行う切り替え先のSeNB基地局、および、切り替え先のSeNB基地局で使用するビームパターンを決定する(ステップS1403)。
 決定部21は、上り測定結果に示されるSeNB基地局2b,2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、受信品質の良いSeNB基地局およびビームパターンを、ビームを使って端末3と通信を行う切り替え先のSeNB基地局および切り替え先のSeNB基地局で使用するビームパターンに決定する。決定部21は、ここでは、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bと決定し、さらに、SeNB基地局2bで使用するビームパターンを決定する。
 SeNB基地局2aでは、生成部22が、ビームを使って端末3と通信を行う切り替え先のSeNB基地局2bへの通信開始指示、および、使用するビームパターンを示す情報要素を生成し、通信部23が、通信開始指示、および、使用するビームパターンを示す情報要素を含むメッセージを、MeNB基地局1経由で、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局2bへ送信する(ステップS1404)。
 SeNB基地局2bでは、MeNB基地局1経由でSeNB基地局2aから取得した情報によるビームパターンのビームを使って端末3との通信を開始する(ステップS1405)。
 切り替え元のSeNB基地局2aでは、既存のバンドオーバーの手順により端末3との通信を終了することができるが、MeNB基地局1から受信した切り替え指示により、端末3との通信を終了することができる。
 図11~18に示した処理では、MeNB基地局1において、少なくとも、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定していたが、MeNB基地局1では何ら決定せずに、SeNB基地局側で全ての決定処理を行ってもよい。
 図19は、実施の形態3にかかる下り測定処理において、現在ビームを使って端末3と通信を行っているSeNB基地局2aが、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bに決定し、切り替え先のSeNB基地局2bが使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図である。ステップS101~S105までは図5の処理と同様である。
 MeNB基地局1は、端末3から取得した下り測定結果を、現在ビームを使って端末3と通信を行っているSeNB基地局2aへ送信する(ステップS1501)。
 具体的に、MeNB基地局1では、決定部11が下り測定結果をSeNB基地局2aへ送信することを決定し、生成部12が下り測定結果を示す情報要素を生成し、通信部13が下り測定結果を示す情報要素を含むメッセージをSeNB基地局2aへ送信する。MeNB基地局1は、自発的にSeNB基地局2aへメッセージを送信してもよく、SeNB基地局2aから要求があった場合にSeNB基地局2aへメッセージを送信してもよい。SeNB基地局2aから下り測定結果の転送を要求する場合、SeNB基地局2aの決定部21が下り測定結果の転送をMeNB基地局1へ要求することを決定し、生成部22が下り測定結果の転送要求を示す情報要素を生成し、通信部23が下り測定結果の転送要求を示す情報要素を含むメッセージをMeNB基地局1へ送信する。
 SeNB基地局2aでは、決定部21が、MeNB基地局1から取得した下り測定結果に基づいて、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、および、切り替え先のSeNB基地局を決定する(ステップS1502)。
 決定部21は、下り測定結果に示されるSeNB基地局2a~2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、自局についての受信品質が、規定された受信品質の閾値を下回った場合、または、他に受信品質の良いSeNB基地局がある場合、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定する。決定部21は、下り測定結果に示されるSeNB基地局2b,2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bと決定する。
 切り替え元のSeNB基地局2aでは、決定部21が、さらに、SeNB基地局2bへ下り測定結果を送信することを決定し、生成部22が、切り替え先のSeNB基地局2bへの通信開始指示、および、下り測定結果を示す情報要素を生成し、通信部23が、通信開始指示、および、下り測定結果を示す情報要素を含むメッセージを、MeNB基地局1経由で、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局2bへ送信する(ステップS1503)。
 SeNB基地局2bでは、決定部21が、MeNB基地局1経由でSeNB基地局2aから取得した下り測定結果に基づいて、端末3との通信に使用するビームパターンを決定する(ステップS1504)。決定部21は、下り測定結果に示される自局の各ビームパターンについての受信品質に基づいて、受信品質の良いビームパターンを、端末3との通信に使用するビームパターンに決定する。そして、SeNB基地局2bでは、決定したビームパターンのビームを使って端末3との通信を開始する(ステップS1505)。
 切り替え元のSeNB基地局2aでは、既存のバンドオーバーの手順により端末3との通信を終了することができるが、自局でのSeNB基地局の切り替え決定により、端末3との通信を終了させることができる。
 なお、図19に示した処理では、SeNB基地局2bにおいて使用するビームパターンを決定していたが、SeNB基地局2aにおいてSeNB基地局2bで使用するビームパターンを決定してもよい。
 図20は、実施の形態3にかかる下り測定処理において、現在ビームを使って端末3と通信を行っているSeNB基地局2aが、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bにすること、切り替え先のSeNB基地局2bで使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図である。ステップS101~S105までは図5の処理と同様である。また、ステップS1601は図19の処理のステップS1501と同様である。
 SeNB基地局2aでは、決定部21が、MeNB基地局1から取得した下り測定結果に基づいて、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局、および、切り替え先のSeNB基地局で使用するビームパターンを決定する(ステップS1602)。
 決定部21は、下り測定結果に示されるSeNB基地局2a~2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、自局についての受信品質が、規定された受信品質の閾値を下回った場合、または、他に受信品質の良いSeNB基地局がある場合、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定する。決定部21は、下り測定結果に示されるSeNB基地局2b,2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bと決定し、さらに、SeNB基地局2bで使用するビームパターンを決定する。
 切り替え元のSeNB基地局2aでは、生成部22が、切り替え先のSeNB基地局2bへの通信開始指示、および、使用するビームパターンを示す情報要素を生成し、通信部23が、通信開始指示、および、使用するビームパターンを示す情報要素を含むメッセージを、MeNB基地局1経由で、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局2bへ送信する(ステップS1603)。
 SeNB基地局2bでは、MeNB基地局1経由でSeNB基地局2aから取得した情報によるビームパターンのビームを使って端末3との通信を開始する(ステップS1604)。
 切り替え元のSeNB基地局2aでは、既存のバンドオーバーの手順により端末3との通信を終了することができるが、自局でのSeNB基地局の切り替え決定により、端末3との通信を終了させることができる。
 なお、図19,20に示した処理では、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局の切り替え、切り替え先のSeNB基地局、使用するビームパターンを決定する際、下り測定結果を使用していたが、上り測定結果を使用してもよい。
 図21は、実施の形態3にかかる上り測定処理において、現在ビームを使って端末3と通信を行っているSeNB基地局2aが、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bに決定し、切り替え先のSeNB基地局2bが使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図である。ステップS301~S305までは図7の処理と同様である。
 MeNB基地局1は、SeNB基地局2a~2cから取得した上り測定結果を、現在ビームを使って端末3と通信を行っているSeNB基地局2aへ送信する(ステップS1701)。MeNB基地局1では、SeNB基地局2aに対して、SeNB基地局2a~2cから取得した上り測定結果を送信してもよく、SeNB基地局2aが保持している自局分を除いたSeNB基地局2b,2cから取得した上り測定結果を送信してもよい。
 具体的に、MeNB基地局1では、決定部11が上り測定結果をSeNB基地局2aへ送信することを決定し、生成部12が上り測定結果を示す情報要素を生成し、通信部13が上り測定結果を示す情報要素を含むメッセージをSeNB基地局2aへ送信する。MeNB基地局1は、自発的にSeNB基地局2aへメッセージを送信してもよく、SeNB基地局2aから要求があった場合にSeNB基地局2aへメッセージを送信してもよい。SeNB基地局2aから上り測定結果の転送を要求する場合、SeNB基地局2aの決定部21が他のSeNB基地局2b,2cについての上り測定結果の転送をMeNB基地局1へ要求することを決定し、生成部22が上り測定結果の転送要求を示す情報要素を生成し、通信部23が上り測定結果の転送要求を示す情報要素を含むメッセージをMeNB基地局1へ送信する。
 SeNB基地局2aでは、決定部21が、MeNB基地局1から取得した上り測定結果に基づいて、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、および、切り替え先のSeNB基地局を決定する(ステップS1702)。
 決定部21は、上り測定結果に示されるSeNB基地局2a~2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、自局についての受信品質が、規定された受信品質の閾値を下回った場合、または、他に受信品質の良いSeNB基地局がある場合、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定する。決定部21は、上り測定結果に示されるSeNB基地局2b,2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bと決定する。
 切り替え元のSeNB基地局2aでは、生成部22が、切り替え先のSeNB基地局2bへの通信開始指示を示す情報要素を生成し、通信部23が、通信開始指示を示す情報要素を含むメッセージを、MeNB基地局1経由で、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局2bへ送信する(ステップS1703)。
 SeNB基地局2bでは、決定部21が、自局の測定部24で測定した結果である上り測定結果に基づいて、端末3との通信に使用するビームパターンを決定する(ステップS1704)。決定部21は、上り測定結果に示される各ビームパターンについての受信品質に基づいて、受信品質の良いビームパターンを、端末3との通信に使用するビームパターンに決定する。そして、SeNB基地局2bでは、決定したビームパターンのビームを使って端末3との通信を開始する(ステップS1705)。
 切り替え元のSeNB基地局2aでは、既存のバンドオーバーの手順により端末3との通信を終了することができるが、自局でのSeNB基地局の切り替え決定により、端末3との通信を終了させることができる。
 なお、図21に示した処理では、SeNB基地局2bにおいて使用するビームパターンを決定していたが、SeNB基地局2aにおいてSeNB基地局2bで使用するビームパターンを決定してもよい。
 図22は、実施の形態3にかかる上り測定処理において、現在ビームを使って端末3と通信を行っているSeNB基地局2aが、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bにすること、切り替え先のSeNB基地局2bで使用するビームパターンを決定する処理を示すシーケンス図である。ステップS301~S305までは図7の処理と同様である。また、ステップS1801は図21の処理のステップS1701と同様である。
 SeNB基地局2aでは、決定部21が、MeNB基地局1から取得した上り測定結果に基づいて、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えること、切り替え先のSeNB基地局、および、切り替え先のSeNB基地局で使用するビームパターンを決定する(ステップS1802)。
 決定部21は、上り測定結果に示されるSeNB基地局2a~2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、自局についての受信品質が、規定された受信品質の閾値を下回った場合、または、他に受信品質の良いSeNB基地局がある場合、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定する。決定部21は、上り測定結果に示されるSeNB基地局2b,2cの各ビームパターンについての受信品質に基づいて、切り替え先のSeNB基地局をSeNB基地局2bと決定し、さらに、SeNB基地局2bで使用するビームパターンを決定する。
 切り替え元のSeNB基地局2aでは、生成部22が、切り替え先のSeNB基地局2bへの通信開始指示、および、使用するビームパターンを示す情報要素を生成し、通信部23が、通信開始指示、および、使用するビームパターンを示す情報要素を含むメッセージを、MeNB基地局1経由で、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局2bへ送信する(ステップS1803)。
 SeNB基地局2bでは、MeNB基地局1経由でSeNB基地局2aから取得した情報によるビームパターンのビームを使って端末3との通信を開始する(ステップS1804)。
 切り替え元のSeNB基地局2aでは、既存のバンドオーバーの手順により端末3との通信を終了することができるが、自局でのSeNB基地局の切り替え決定により、端末3との通信を終了させることができる。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、下り測定結果または上り測定結果に基づいて、MeNB基地局1またはSeNB基地局2aにおいて、ビームを使って端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替えることを決定し、MeNB基地局1またはSeNB基地局2aにおいて、切り替え先のSeNB基地局2bを決定し、MeNB基地局1またはSeNB基地局2a,2bにおいて、切り替え先のSeNB基地局2bが使用するビームパターンを決定する。これにより、無線通信システム100において、MeNB基地局1とSeNB基地局2a~2cとの間またはSeNB基地局2a~2c間において効率のよいメッセージ交換によって、端末3と通信を行うSeNB基地局を切り替え、端末3とSeNB基地局間の通信を維持することができる。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 1 MeNB基地局、2a,2b,2c SeNB基地局、3 端末、4 セル、11,21 決定部、12,22 生成部、13,23 通信部、15,25 サブアレーアンテナ、24 測定部、100 無線通信システム。

Claims (38)

  1.  ビームを使って端末と通信を行う複数のセカンダリ基地局と通信可能なマスタ基地局である無線基地局装置であって、
     前記セカンダリ基地局の各々が識別情報により識別可能な各ビームパターンにより信号を送信するタイミングである送信タイミング、および、前記端末が前記セカンダリ基地局の各々から前記各ビームパターンで送信された前記信号の受信品質を測定する下り測定処理において、前記端末が受信品質を測定するタイミングである測定タイミング、を決定する決定部と、
     前記送信タイミングおよび前記測定タイミングを示す情報要素を生成する生成部と、
     前記情報要素を含むメッセージを前記セカンダリ基地局へ送信する通信部と、
     を備えることを特徴とする無線基地局装置。
  2.  ビームを使って端末と通信を行う複数のセカンダリ基地局と通信可能なマスタ基地局である無線基地局装置であって、
     前記セカンダリ基地局の各々が識別情報により識別可能な各ビームパターンにより信号を送信するタイミングである送信タイミング、および、前記端末が前記セカンダリ基地局の各々から前記各ビームパターンで送信された前記信号の受信品質を測定する下り測定処理において、前記端末が受信品質を測定するタイミングである測定タイミング、の転送を前記セカンダリ基地局へ要求することを決定する決定部と、
     前記送信タイミングおよび前記測定タイミングの転送要求を示す情報要素を生成する生成部と、
     前記情報要素を含むメッセージを前記セカンダリ基地局へ送信する通信部と、
     を備えることを特徴とする無線基地局装置。
  3.  前記決定部は、前記各ビームパターンで送信された前記信号の前記端末における受信品質の測定結果である下り測定結果に基づいて、前記端末と通信を開始するセカンダリ基地局を決定し、また、前記下り測定結果を前記端末と通信を開始するセカンダリ基地局へ送信することを決定し、
     前記生成部は、前記端末と通信を開始するセカンダリ基地局への通信開始指示、および、前記下り測定結果を示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記通信開始指示、および、前記下り測定結果を示す情報要素を含むメッセージを、前記端末と通信を開始するセカンダリ基地局へ送信する、
     ことを特徴とする請求項1または2に記載の無線基地局装置。
  4.  前記決定部は、前記各ビームパターンで送信された前記信号の前記端末における受信品質の測定結果である下り測定結果に基づいて、前記端末と通信を開始するセカンダリ基地局、および、前記端末と通信を開始するセカンダリ基地局で使用するビームパターンを決定し、
     前記生成部は、前記端末と通信を開始するセカンダリ基地局への通信開始指示、および、前記使用するビームパターンを示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記通信開始指示、および、前記使用するビームパターンを示す情報要素を含むメッセージを、前記端末と通信を開始するセカンダリ基地局へ送信する、
     ことを特徴とする請求項1または2に記載の無線基地局装置。
  5.  前記決定部は、前記各ビームパターンで送信された前記信号の前記端末における受信品質の測定結果である下り測定結果に基づいて、前記端末と通信を行うセカンダリ基地局を切り替えることを決定し、また、前記下り測定結果を前記端末と通信を行っているセカンダリ基地局へ送信することを決定し、
     前記生成部は、前記端末と通信を行うセカンダリ基地局の切り替え指示、および、前記下り測定結果を示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記切り替え指示、および、前記下り測定結果を示す情報要素を含むメッセージを、前記端末と通信を行っているセカンダリ基地局へ送信する、
     ことを特徴とする請求項1から4のいずれか1つに記載の無線基地局装置。
  6.  前記決定部は、前記各ビームパターンで送信された前記信号の前記端末における受信品質の測定結果である下り測定結果に基づいて、前記端末と通信を行うセカンダリ基地局を切り替えること、および、切り替え先のセカンダリ基地局を決定し、また、前記下り測定結果を前記切り替え先のセカンダリ基地局へ送信することを決定し、
     前記生成部は、前記切り替え先のセカンダリ基地局への通信開始指示、および、前記下り測定結果を示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記通信開始指示、および、前記下り測定結果を示す情報要素を含むメッセージを、前記切り替え先のセカンダリ基地局へ送信する、
     ことを特徴とする請求項1から4のいずれか1つに記載の無線基地局装置。
  7.  前記決定部は、前記各ビームパターンで送信された前記信号の前記端末における受信品質の測定結果である下り測定結果に基づいて、前記端末と通信を行うセカンダリ基地局を切り替えること、切り替え先のセカンダリ基地局、および、前記切り替え先のセカンダリ基地局で使用するビームパターンを決定し、
     前記生成部は、前記切り替え先のセカンダリ基地局への通信開始指示、および、前記使用するビームパターンを示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記通信開始指示、および、前記使用するビームパターンを示す情報要素を含むメッセージを、前記切り替え先のセカンダリ基地局へ送信する、
     ことを特徴とする請求項1から4のいずれか1つに記載の無線基地局装置。
  8.  前記決定部は、前記各ビームパターンで送信された前記信号の前記端末における受信品質の測定結果である下り測定結果を、前記端末と通信を行っているセカンダリ基地局へ送信することを決定し、
     前記生成部は、前記下り測定結果を示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記下り測定結果を示す情報要素を含むメッセージを前記端末と通信を行っているセカンダリ基地局へ送信する、
     ことを特徴とする請求項1または2に記載の無線基地局装置。
  9.  ビームを使って端末と通信を行う複数のセカンダリ基地局と通信可能なマスタ基地局である無線基地局装置であって、
     前記端末が信号を送信するタイミングである送信タイミング、および、前記セカンダリ基地局の各々が前記端末から送信された前記信号の受信品質を識別情報により識別可能な各ビームパターンにより測定する上り測定処理において、前記セカンダリ基地局の各々が前記信号の受信品質を測定する測定タイミング、を決定する決定部と、
     前記送信タイミングおよび前記測定タイミングを示す情報要素を生成する生成部と、
     前記情報要素を含むメッセージを前記セカンダリ基地局へ送信する通信部と、
     を備えることを特徴とする無線基地局装置。
  10.  ビームを使って端末と通信を行う複数のセカンダリ基地局と通信可能なマスタ基地局である無線基地局装置であって、
     前記端末が信号を送信するタイミングである送信タイミング、および、前記セカンダリ基地局の各々が前記端末から送信された前記信号の受信品質を識別情報により識別可能な各ビームパターンにより測定する上り測定処理において、前記セカンダリ基地局の各々が前記信号の受信品質を測定する測定タイミング、の転送を前記セカンダリ基地局に要求することを決定する決定部と、
     前記送信タイミングおよび前記測定タイミングの転送要求を示す情報要素を生成する生成部と、
     前記情報要素を含むメッセージを前記セカンダリ基地局へ送信する通信部と、
     を備えることを特徴とする無線基地局装置。
  11.  前記決定部は、各セカンダリ基地局において前記各ビームパターンで受信された前記信号の受信品質の測定結果である上り測定結果に基づいて、前記端末と通信を開始するセカンダリ基地局を決定し、
     前記生成部は、前記端末と通信を開始するセカンダリ基地局への通信開始指示を示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記通信開始指示を示す情報要素を含むメッセージを、前記端末と通信を開始するセカンダリ基地局へ送信する、
     ことを特徴とする請求項9または10に記載の無線基地局装置。
  12.  前記決定部は、前記セカンダリ基地局において前記各ビームパターンで受信された前記信号の受信品質の測定結果である上り測定結果に基づいて、前記端末と通信を開始するセカンダリ基地局、および、前記端末と通信を開始するセカンダリ基地局で使用するビームパターンを決定し、
     前記生成部は、前記端末と通信を開始するセカンダリ基地局への通信開始指示、および、前記使用するビームパターンを示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記通信開始指示、および、前記使用するビームパターンを示す情報要素を含むメッセージを、前記端末と通信を開始するセカンダリ基地局へ送信する、
     ことを特徴とする請求項9または10に記載の無線基地局装置。
  13.  前記決定部は、前記セカンダリ基地局において前記各ビームパターンで受信された前記信号の受信品質の測定結果である上り測定結果に基づいて、前記端末と通信を行うセカンダリ基地局を切り替えることを決定し、また、前記上り測定結果を前記端末と通信を行っているセカンダリ基地局へ送信することを決定し、
     前記生成部は、前記端末と通信を行うセカンダリ基地局の切り替え指示、および、前記上り測定結果を示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記切り替え指示、および、前記上り測定結果を示す情報要素を含むメッセージを、前記端末と通信を行っているセカンダリ基地局へ送信する、
     ことを特徴とする請求項9から12のいずれか1つに記載の無線基地局装置。
  14.  前記決定部は、前記セカンダリ基地局において前記各ビームパターンで受信された前記信号の受信品質の測定結果である上り測定結果に基づいて、前記端末と通信を行うセカンダリ基地局を切り替えること、および、切り替え先のセカンダリ基地局を決定し、
     前記生成部は、前記切り替え先のセカンダリ基地局への通信開始指示を示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記通信開始指示を示す情報要素を含むメッセージを、前記切り替え先のセカンダリ基地局へ送信する、
     ことを特徴とする請求項9から12のいずれか1つに記載の無線基地局装置。
  15.  前記決定部は、前記セカンダリ基地局において前記各ビームパターンで受信された前記信号の受信品質の測定結果である上り測定結果に基づいて、前記端末と通信を行うセカンダリ基地局を切り替えること、切り替え先のセカンダリ基地局、および、前記切り替え先のセカンダリ基地局で使用するビームパターンを決定し、
     前記生成部は、前記切り替え先のセカンダリ基地局への通信開始指示、および、前記使用するビームパターンを示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記通信開始指示、および、前記使用するビームパターンを示す情報要素を含むメッセージを、前記切り替え先のセカンダリ基地局へ送信する、
     ことを特徴とする請求項9から12のいずれか1つに記載の無線基地局装置。
  16.  前記決定部は、各セカンダリ基地局において前記各ビームパターンで受信された前記信号の受信品質の測定結果である上り測定結果の転送を前記各セカンダリ基地局に要求することを決定し、
     前記生成部は、前記上り測定結果の転送要求を示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記上り測定結果の転送要求を示す情報要素を含むメッセージを前記各セカンダリ基地局へ送信する、
     ことを特徴とする請求項9から15のいずれか1つに記載の無線基地局装置。
  17.  前記決定部は、前記上り測定結果を、前記端末と通信を行っているセカンダリ基地局へ送信することを決定し、
     前記生成部は、前記上り測定結果を示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記上り測定結果を示す情報要素を含むメッセージを前記端末と通信を行っているセカンダリ基地局へ送信する、
     ことを特徴とする請求項16に記載の無線基地局装置。
  18.  マスタ基地局と通信可能であって、ビームを使って端末と通信を行うセカンダリ基地局である無線基地局装置であって、
     前記マスタ基地局と通信可能な複数の無線基地局装置の各々が識別情報により識別可能な各ビームパターンにより信号を送信するタイミングである送信タイミング、および、前記端末が前記無線基地局装置の各々から前記各ビームパターンで送信された前記信号の受信品質を測定する下り測定処理において、前記端末が受信品質を測定するタイミングである測定タイミング、を決定する決定部と、
     前記送信タイミングおよび前記測定タイミングを示す情報要素を生成する生成部と、
     前記情報要素を含むメッセージを前記マスタ基地局へ送信する通信部と、
     を備えることを特徴とする無線基地局装置。
  19.  マスタ基地局と通信可能であって、ビームを使って端末と通信を行うセカンダリ基地局である無線基地局装置であって、
     前記マスタ基地局と通信可能な複数の無線基地局装置の各々が識別情報により識別可能な各ビームパターンにより信号を送信するタイミングである送信タイミング、および、前記端末が前記無線基地局装置の各々から前記各ビームパターンで送信された前記信号の受信品質を測定する下り測定処理において、前記端末が受信品質を測定するタイミングである測定タイミング、の転送を前記マスタ基地局へ要求することを決定する決定部と、
     前記送信タイミングおよび前記測定タイミングの転送要求を示す情報要素を生成する生成部と、
     前記情報要素を含むメッセージを前記マスタ基地局へ送信する通信部と、
     を備えることを特徴とする無線基地局装置。
  20.  前記決定部は、前記各ビームパターンで送信された前記信号の前記端末における受信品質の測定結果である下り測定結果に基づいて、前記端末との通信に使用するビームパターンを決定する、
     ことを特徴とする請求項18または19に記載の無線基地局装置。
  21.  前記決定部は、前記各ビームパターンで送信された前記信号の前記端末における受信品質の測定結果である下り測定結果に基づいて、前記端末との通信に使用するビームパターンの変更、および、前記端末との通信に使用する変更後のビームパターンを決定する、
     ことを特徴とする請求項18,19または20に記載の無線基地局装置。
  22.  前記決定部は、前記各ビームパターンで送信された前記信号の前記端末における受信品質の測定結果である下り測定結果に基づいて、前記端末と通信を行う無線基地局装置を他の無線基地局装置に切り替えることを決定する、
     ことを特徴とする請求項18から21のいずれか1つに記載の無線基地局装置。
  23.  前記決定部は、前記下り測定結果に基づいて、切り替え先の無線基地局装置を決定し、また、前記下り測定結果を前記セカンダリ基地局へ送信することを決定し、
     前記生成部は、前記切り替え先のセカンダリ基地局への通信開始指示、および、前記下り測定結果を示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記通信開始指示、および、前記下り測定結果を示す情報要素を含むメッセージを、前記マスタ基地局経由で前記切り替え先の無線基地局装置へ送信する、
     ことを特徴とする請求項22に記載の無線基地局装置。
  24.  前記決定部は、前記下り測定結果に基づいて、切り替え先の無線基地局装置、および、前記切り替え先の無線基地局装置で使用するビームパターンを決定し、
     前記生成部は、前記切り替え先のセカンダリ基地局への通信開始指示、および、前記使用するビームパターンを示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記通信開始指示、および、前記使用するビームパターンを示す情報要素を含むメッセージを、前記マスタ基地局経由で前記切り替え先の無線基地局装置へ送信する、
     ことを特徴とする請求項22に記載の無線基地局装置。
  25.  前記決定部は、前記各ビームパターンで送信された前記信号の前記端末における受信品質の測定結果である下り測定結果の転送を前記マスタ基地局へ要求することを決定し、
     前記生成部は、前記下り測定結果の転送要求を示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記下り測定結果の転送要求を示す情報要素を含むメッセージを前記マスタ基地局へ送信する、
     ことを特徴とする請求項18から24のいずれか1つに記載の無線基地局装置。
  26.  マスタ基地局と通信可能であって、ビームを使って端末と通信を行うセカンダリ基地局である無線基地局装置であって、
     前記端末が信号を送信するタイミングである送信タイミング、および、前記無線基地局装置の各々が前記端末から送信された前記信号の受信品質を識別情報により識別可能な各ビームパターンにより測定する上り測定処理において、前記無線基地局装置の各々が前記信号の受信品質を測定する測定タイミング、を決定する決定部と、
     前記送信タイミングおよび前記測定タイミングを示す情報要素を生成する生成部と、
     前記情報要素を含むメッセージを前記マスタ基地局へ送信する通信部と、
     を備えることを特徴とする無線基地局装置。
  27.  マスタ基地局と通信可能であって、ビームを使って端末と通信を行うセカンダリ基地局である無線基地局装置であって、
     前記端末が信号を送信するタイミングである送信タイミング、および、前記無線基地局装置の各々が前記端末から送信された前記信号の受信品質を識別情報により識別可能な各ビームパターンにより測定する上り測定処理において、前記無線基地局装置の各々が前記信号の受信品質を測定する測定タイミング、の転送を前記マスタ基地局へ要求することを決定する決定部と、
     前記送信タイミングおよび前記測定タイミングの転送要求を示す情報要素を生成する生成部と、
     前記情報要素を含むメッセージを前記マスタ基地局へ送信する通信部と、
     を備えることを特徴とする無線基地局装置。
  28.  前記上り測定処理を行う測定部、
     を備えることを特徴とする請求項26または27に記載の無線基地局装置。
  29.  前記測定部は、前記測定タイミングに基づいて前記上り測定処理を行う、
     ことを特徴とする請求項28に記載の無線基地局装置。
  30.  前記決定部は、前記測定部における前記上り測定処理の測定結果である上り測定結果に基づいて、前記端末との通信に使用するビームパターンを決定する、
     ことを特徴とする請求項28または29に記載の無線基地局装置。
  31.  前記決定部は、前記測定部における前記上り測定処理の測定結果である上り測定結果に基づいて、前記端末との通信に使用するビームパターンの変更、および、前記端末との通信に使用する変更後のビームパターンを決定する、
     ことを特徴とする請求項28,29または30に記載の無線基地局装置。
  32.  前記決定部は、前記測定部における前記上り測定処理の測定結果である上り測定結果に基づいて、前記端末と通信を行う無線基地局装置を他の無線基地局装置に切り替えることを決定する、
     ことを特徴とする請求項28から31のいずれか1つに記載の無線基地局装置。
  33.  前記決定部は、前記上り測定結果に基づいて、切り替え先の無線基地局装置を決定し、
     前記生成部は、前記切り替え先のセカンダリ基地局への通信開始指示を示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記通信開始指示を示す情報要素を含むメッセージを、前記マスタ基地局経由で前記切り替え先の無線基地局装置へ送信する、
     ことを特徴とする請求項32に記載の無線基地局装置。
  34.  前記決定部は、前記上り測定結果に基づいて、切り替え先の無線基地局装置、および、前記切り替え先の無線基地局装置で使用するビームパターンを決定し、
     前記生成部は、前記切り替え先のセカンダリ基地局への通信開始指示、および、前記使用するビームパターンを示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記通信開始指示、および、前記使用するビームパターンを示す情報要素を含むメッセージを、前記マスタ基地局経由で前記切り替え先の無線基地局装置へ送信する、
     ことを特徴とする請求項32に記載の無線基地局装置。
  35.  前記決定部は、前記測定部における前記上り測定処理の測定結果である上り測定結果を前記マスタ基地局へ送信することを決定し、
     前記生成部は、前記上り測定結果を示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記上り測定結果を示す情報要素を含むメッセージを前記マスタ基地局へ送信する、
     ことを特徴とする請求項28から34のいずれか1つに記載の無線基地局装置。
  36.  前記決定部は、他の無線基地局装置の上り測定結果の転送を前記マスタ基地局へ要求することを決定し、
     前記生成部は、前記上り測定結果の転送要求を示す情報要素を生成し、
     前記通信部は、前記上り測定結果の測定要求を示す情報要素を含むメッセージを前記マスタ基地局へ送信する、
     ことを特徴とする請求項35に記載の無線基地局装置。
  37.  ビームを使って通信を行う複数のセカンダリ基地局およびマスタ基地局と通信可能な端末であって、
     前記マスタ基地局または前記セカンダリ基地局が、前記セカンダリ基地局の各々が識別情報により識別可能な各ビームパターンにより信号を送信するタイミングである送信タイミング、および、前記端末が前記セカンダリ基地局の各々から前記各ビームパターンで送信された前記信号の受信品質を測定する下り測定処理において、前記端末が受信品質を測定するタイミングである測定タイミング、を決定した場合に、
     前記測定タイミングに基づいて、前記セカンダリ基地局から送信された前記信号の受信品質を測定する、
     ことを特徴とする端末。
  38.  ビームを使って通信を行う複数のセカンダリ基地局およびマスタ基地局と通信可能な端末であって、
     前記マスタ基地局または前記セカンダリ基地局が、前記端末が信号を送信するタイミングである送信タイミング、および、前記セカンダリ基地局の各々が前記端末から送信された前記信号の受信品質を識別情報により識別可能な各ビームパターンにより測定する上り測定処理において、前記セカンダリ基地局の各々が前記信号の受信品質を測定する測定タイミング、を決定した場合に、
     前記送信タイミングに基づいて、前記信号を送信する、
     ことを特徴とする端末。
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