WO2016133123A1 - ユーザ装置、及び上り送信切り替え方法 - Google Patents

ユーザ装置、及び上り送信切り替え方法 Download PDF

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WO2016133123A1
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cell
carrier
switching
transmission
specific cell
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徹 内野
高橋 秀明
一樹 武田
安部田 貞行
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states

Definitions

  • the present invention relates to a technology in which a user apparatus in a mobile communication system supporting carrier aggregation switches uplink transmission between carriers.
  • CA carrier aggregation
  • CC component carrier
  • a PCell Primary cell
  • SCell Secondary cell
  • the user apparatus UE can connect to the PCell and add an SCell as necessary.
  • the PCell is a cell similar to a single cell that supports RLM (Radio Link Monitoring), SPS (Semi-Persistent Scheduling), and the like.
  • the SCell is a cell that is in an inactive state (deactivated state), and thus can be communicated (schedulable) only when activated.
  • RRC Radio Resource Control
  • CA is performed using a plurality of CCs under the same base station eNB.
  • Rel-12 Dual connectivity that realizes high throughput by performing simultaneous communication using CCs under different base stations eNB is introduced (Non-patent Document 1).
  • the UE performs communication by simultaneously using radio resources of a plurality of physically different base stations eNB.
  • DC Dual connectivity
  • Inter eNB CA inter-base station carrier aggregation
  • MeNB Master-eNB
  • SeNB Secondary-eNB
  • a cell group composed of cells (one or more) under the MeNB is defined as MCG (Master Cell Group, master cell group), and a cell group composed of cells (one or a plurality) under the SeNB is defined as SCG ( (Secondary Cell Group, secondary cell group).
  • MCG Master Cell Group, master cell group
  • SCG Secondary Cell Group, secondary cell group
  • the MCG has a PCell, and in addition, can have an SCell.
  • the SCG includes one or a plurality of SCells, a UL CC is set in at least one SCell of the SCGs, and a PUCCH (physical uplink control channel) is set in one of them. This SCell is referred to as PSCell (primary SCell).
  • the user equipment UE Since DC introduced in Rel-12 feeds back MAC-ACK / NACK independently to a plurality of eNBs, the user equipment UE needs to be capable of setting at least two UL CCs (uplink component carriers). Is done. From the viewpoint of actual UE implementation, it is known that simultaneous transmission of UL in a plurality of CCs is difficult to realize from the viewpoint of IM (Inter-modulation).
  • a control that limits the number of CCs that can be simultaneously transmitted per TTI (Transmission Time Interval), which is a scheduling unit period, and switches the CCs to be transmitted over time is proposed.
  • TTI Transmission Time Interval
  • the user apparatus UE switches between the UL CC in the MCG subordinate to the MeNB (example: UL CC of PCell) and the UL CC in the SCG subordinate to the SeNB (eg, UL CC of PSCell).
  • the base station eNB performs scheduling so that the user apparatus UE performs UL transmission only on a specific CC per 1 TTI.
  • the CC switching method it is assumed that the RRC level is semi-static or the MAC / PHY level is dynamically switched.
  • asynchronous DC in addition to synchronous DC (synchronous DC) that supports inter-CC reception timing difference equivalent to CA, asynchronous DC (asynchronous DC) that can support inter-CC reception timing difference greater than CA is introduced.
  • a UE performing a synchronous DC operation can cope with a reception timing difference of 33 ⁇ s between CGs
  • a UE performing an asynchronous DC operation can cope with a reception timing difference of 500 ⁇ s between CGs. Is stipulated.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the operation of the user apparatus UE at the time of switching of UL CC (hereinafter, CC means UL CC unless otherwise specified) in CA (or synchronous DC) in eNB.
  • CC means UL CC unless otherwise specified
  • CA synchronous DC
  • the user apparatus UE performs UL transmission related to CA using CC # 1 and CC # 2.
  • the setting is made to switch from CC # 1 to CC # 2 at the timing of the subframe shown in A.
  • switching between CCs takes a certain amount of time, and in this example (the following example is also the same), the period is set to one subframe. However, one subframe is only an example. This period is called a transition period.
  • the user apparatus UE performs UL transmission by CC # 1 before the subframe of A, and switches the UL transmission to CC # 2 through the transition period. Since CC # 1 and CC # 2 are synchronized, the time boundary between the subframe indicated by A in CC # 1 and the corresponding subframe in CC # 2 matches, so that switching can be performed smoothly. it can.
  • FIG. 3 shows an example of asynchronous DC.
  • CC # 1 is a CC of a cell in the MCG
  • CC # 2 is a CC of a cell (a cell having a UL) in the SCG.
  • the subframe in the transition period indicated by A is, for example, subframe # 0.
  • the user apparatus UE performs UL transmission in CC # 1 until the transition period indicated by A in CC # 1, and uplink transmission in CC # 2 from the subframe next to subframe # 0 that is the transition period Switch to perform.
  • the subframe of CC # 1 indicated by B is a subframe corresponding to the transition period in CC # 2. It overlaps with # 0. Therefore, in the subframe, the user apparatus UE may not be able to normally execute UL transmission on CC # 1. Further, since the subframe of CC # 2 indicated by C overlaps with subframe # 0 corresponding to the transition period in CC # 1, in this subframe, the user apparatus UE normally performs UL transmission on CC # 2. It may not be possible to execute.
  • the present invention has been made in view of the above points, and in a mobile communication system that supports carrier aggregation, even when a plurality of cells constituting the carrier aggregation are asynchronous, uplink transmission by time switching between carriers is performed. It is an object of the present invention to provide a technique that allows a user apparatus to appropriately execute.
  • a user apparatus that communicates with one or a plurality of base stations in a mobile communication system that supports carrier aggregation
  • a user device including a transmitting unit.
  • an uplink transmission switching method executed by a user apparatus that communicates with one or a plurality of base stations in a mobile communication system that supports carrier aggregation, Selecting a specific cell or a specific cell group as a reference for carrier switching timing of uplink transmission from a plurality of cells or a plurality of cell groups constituting the carrier aggregation; Switching from uplink transmission using the carrier of the first cell to uplink transmission using the carrier of the second cell based on the timing of the transition period in the selected specific cell or specific cell group
  • An uplink transmission switching method comprising the steps of:
  • the user apparatus in a mobile communication system that supports carrier aggregation, even when a plurality of cells constituting carrier aggregation are asynchronous, the user apparatus appropriately performs uplink transmission by time switching between carriers. It becomes possible to execute.
  • FIG. It is a figure for demonstrating the operation example at the time of the switch from 5G to LTE in the modification 2.
  • FIG. It is a figure which shows the example of a procedure in the modification 3.
  • CG cell group
  • MCG and SCG in DC are examples of CG
  • CG is a concept that is not limited to MCG and SCG
  • a group of a plurality of cells from some point of view is called CG.
  • the CG includes a case of one cell.
  • CA carrier aggregation
  • CA carrier aggregation
  • the “cell” constituting the CA is a cell in which the user apparatus UE is located, and may be referred to as a serving cell. Further, as an example, the “cell” constituting the CA consists of only a downlink CC, or a downlink CC and an uplink CC.
  • the release of the “LTE” 3GPP standard in this specification and the claims is assumed to be a release in which CA is introduced, but is not limited thereto.
  • FIG. 4 shows a configuration example of the mobile communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the mobile communication system according to the present embodiment includes a base station MeNB and a base station SeNB that are each connected to the core network 10, and enables dual connectivity (DC) with the user apparatus UE. It is said. Further, the base station MeNB and the base station SeNB can communicate with each other through, for example, an X2 interface.
  • the DC is an asynchronous DC unless otherwise specified.
  • the control described in the present embodiment may be applied to a synchronous DC or to a CA that is not a DC. You may apply.
  • the user apparatus is basically described as UE, and the base station MeNB and the base station SeNB are described as MeNB and SeNB, respectively. Moreover, when not distinguishing a single base station and MeNB / SeNB in particular, the said base station is described as eNB.
  • the MeNB when the MeNB determines to set DC for the UE based on a measurement report from the UE, the MeNB transmits an SeNB addition request (SeNB Addition Request) to the SeNB (step 101).
  • the SeNB addition request includes MCG setting information and the like.
  • the SeNB returns an SeNB addition request confirmation (SeNB Addition Request Acknowledgment) to the MeNB (step 102).
  • the SeNB addition request confirmation includes SCG radio resource setting information and the like.
  • the MeNB transmits an SeNB addition instruction (RRC Connection Reconfiguration) to the UE (Step 103).
  • the SeNB addition instruction includes SCG radio resource setting information and the like.
  • the UE applies the setting information, adds the SCG, and returns a setting completion (RRC Connection Reconfiguration Complete) to the MeNB (step 104).
  • the MeNB returns a setting completion (SeNB Reconfiguration Complete) indicating that the setting (Reconfiguration) at the UE is successful to the SeNB (Step 105).
  • UE establishes a synchronization with SCG by performing a random access procedure with respect to SCG (PSCell).
  • DC between the UE and the MeNB / SeNB is set by the procedure as described above, and DC communication becomes possible.
  • the UE performs UL communication in DC using a plurality of CCs (example: 2CC).
  • the plurality of CCs are included in asynchronous CGs (eg, MCG and SCG, and plural SCGs).
  • UE performs UL transmission always using one CC in a time direction by switching the said several CC via a transition period (transient period).
  • the UE uses the timing of the transition period in a cell included in a specific CG as a reference between CCs. Switching will be performed.
  • the above-mentioned “cell included in a specific CG” is specified as one cell (eg, PCell), and therefore is used as a reference for the timing of the transition period. Is described as a specific cell / CG (meaning a specific cell or a specific CG).
  • FIG. 6 an operation example of UE UL transmission when the UE performs UL transmission with 2 CCs (CC # 1 and CC # 2) will be described. Note that FIG. 6 may be considered to indicate switching between 2 CCs when the UE performs UL transmission with 3 CCs or more.
  • CC # 1 is, for example, a CC of a cell having a UL in MCG (eg, PCell).
  • CC # 2 is, for example, a CC of a cell having a UL in SCG (eg, PSCell).
  • each of the UE, MeNB, and SeNB is set to perform switching between CCs using the subframe # 0 as a transition period, and is configured to indicate that the transition period is one subframe. ing.
  • This setting content is determined by the MeNB, for example, and is notified and set to the SeNB and the UE in steps 101 and 103 shown in FIG.
  • the fact that the timing of CC # 1 becomes the reference for switching may be set from the MeNB (or SeNB) to the UE, or may be recognized by each device according to a predetermined rule described later.
  • the UE performs UL transmission on CC # 1 up to the subframe indicated by A of CC # 1. That is, UL transmission allocation (scheduling) is performed from the eNB (example: MeNB) to the UE up to the subframe indicated by A of CC # 1.
  • eNB example: MeNB
  • subframe # 0 indicated by B in CC # 1 is a transition period
  • scheduling from the eNB in CC # 1 is not performed.
  • UE performs control which switches UL transmission from CC # 1 to CC # 2.
  • the control for switching from CC # 1 to CC # 2 is, for example, switching the frequency of the transmitter from CC # 1 to CC # 2.
  • subframe # 0 indicated by C is recognized as a transition period, and UE UL transmission is assigned from the subframe indicated by D.
  • the UE sets the transition period to the period of the subframe indicated by B of CC # 1. Therefore, the UE detects that the period of the subframe indicated by D in CC # 2 overlaps with the transition period, and does not perform UL transmission by CC # 2 in the period of the subframe indicated by D, and performs the next E
  • the UL transmission is started from the subframe indicated by. Thereby, for example, it can be avoided that abnormal UL transmission is performed in the transition period.
  • CC # 2 has a higher priority than CC # 1
  • CC # 2 is used as a reference
  • the subframe indicated by A in CC # 1 is CC # 2. Since it overlaps with the transition period, UL transmission in the subframe is stopped.
  • priority is determined for the cell / CG, and switching between CCs is performed based on the timing of the higher priority cell / CG.
  • UL transmission is assigned to a UE from an eNB of a certain cell, and thereby, UL transmission is triggered in a certain subframe of the cell in the UE (step 201).
  • the UE is a subframe in which the subframe overlaps at least partly with the transition period in another cell (cell of the other CC) having a higher priority than the cell (the cell of the CC triggered to transmit UL). Whether or not (step 202).
  • Partially overlaps in step 202 means, for example, that they overlap for a certain threshold time or more.
  • “another cell having a higher priority than the cell” includes a case where another cell belongs to a CG having a higher priority than the CG to which the cell belongs.
  • step 203 the UE does not perform a triggered UL transmission (step 203). This case corresponds to a case where the subframe that has received the UL transmission trigger is a subframe indicated by C or D of CC # 2 shown in FIG. Moreover, when determination in step 202 of FIG. 7 is No, UE implements UL transmission (step 204).
  • the specific cell / CG may be selected autonomously by the UE or based on an instruction from the eNB.
  • the UE selects an MCG that is a CG including a PCell among 2CGs (MCG and SCG) to which 2CCs that perform UL transmission belong.
  • MCG and SCG 2CGs
  • a specific CG is selected, and the cell belonging to the MCG (the cell of one of the two CCs) is used as a timing reference.
  • the cell belonging to the MCG may be a PCell or a cell other than the PCell in the MCG (a cell having a UL CC).
  • the UE may select the PCell as a specific cell. In this case, it is the same as selecting MCG as a specific CG.
  • CG including a PCell
  • connectivity can be ensured.
  • the UE selects an SCG that is a CG including a PSCell as a specific CG among 2CGs (MCG and SCG) to which the 2CC performing UL transmission belongs, and belongs to the SCG.
  • the cell (one CC of 2 CCs) may be used as a timing reference.
  • the cell belonging to the SCG may be a PSCell or a cell other than the PSCell in the SCG (a cell having a UL CC).
  • the UE may select the PSCell as a specific cell. In this case, it is the same as selecting SCG as a specific CG.
  • CG including PSCell as a specific CG as a reference for switching timing between CCs
  • UP user plane
  • the UE may determine a specific cell / CG based on the size of the cell index / CG index. For example, when the indexes of 2CG to which 2CC performing UL transmission belong are 1 and 2, the UE selects a CG having a smaller index (or a larger index) as a specific CG. Also, for example, when the indexes of 2 cells to which 2CCs that perform UL transmission belong are 1 and 5, the UE selects a cell with a smaller (or larger) index as a specific cell. Examples of the cell / CG index include CellIndex, SCellIndex, and CGIndex.
  • a smaller cell (or larger one) as a specific cell / CG may be a predetermined matter in the UE and eNB (MeNB, SeNB), or the smaller index (or the eNB side) (or The larger one) may be determined, and the content of the determination may be notified to the UE.
  • the UE may select a cell / CG in which a specific bearer or a specific LCH (logical channel) is set as the specific cell / CG. For example, the UE assigns a cell / CG in which a higher bearer (or LCH) with a higher QoS (example of communication path priority) out of two cells (2CG) to which the 2CC belongs to a specific cell / CG Select as CG.
  • a higher bearer or LCH
  • QoS example of communication path priority
  • the UE may select a specific cell / CG based on the channel type (signal type) of UL transmission in multiple cells / CG performing UL transmission. For example, a cell / CG that transmits PUCCH among a plurality of cells / CG may be selected as a specific cell / CG. Further, for example, a cell / CG that transmits PRACH among a plurality of cells / CG may be selected as a specific cell / CG. Further, for example, a cell / CG that transmits a specific signal (eg, SR, ACK / NACK) among a plurality of cells / CG may be selected as the specific cell / CG. In addition, for example, existing Power scaling or dropping rules may be used.
  • a specific signal eg, SR, ACK / NACK
  • UE may select a specific cell / CG based on an instruction from the base station eNB.
  • a specific cell / CG may be selected by the same method as the selection on the UE side described above, or the cell / CG may be selected by another policy. It is good also as performing.
  • a specific cell / CG (cell or CG) to be used as a reference for the timing of the inter-CC transition period is designated from an eNB (eg, MeNB or SeNB).
  • eNB eg, MeNB or SeNB
  • the designation is made by, for example, a cell index / CG index or the like.
  • the designation in step 301 may be performed simultaneously with the SeNB addition instruction in step 103 shown in FIG. 5 using the RRC signal.
  • the designation in step 301 may be dynamically performed using a MAC signal or a PHY signal (PDCCH or the like).
  • the eNB to UE may designate which subframe is used for switching (which subframe is used as the transition period) and the length of the transition period (number of subframes).
  • step 302 the UE performs CC switching based on the cell / CG timing according to the designation in step 301 in UL transmission.
  • the UE has received a UL transmission trigger in a certain CC among the two CCs that perform UL transmission, but cannot perform UL transmission in the CC due to a transition period of the other CC.
  • the physical layer for example, radio unit
  • the upper layer for example, the control unit that performs control of MAC or RRC
  • UL transmission can be performed by the determination of the upper layer.
  • the eNB may be notified of the absence.
  • the notification includes, for example, the index of the cell that could not be transmitted by UL, the subframe number that could not be transmitted by UL, and the like. By performing such notification, the eNB side performs UL transmission allocation, but it is possible to grasp that UL transmission has not been performed in the UE, and for example, the event can be utilized for subsequent scheduling.
  • the notification in step 303 may be performed regardless of whether the UE autonomously selects a specific cell / CG or performs an instruction from the eNB.
  • the instruction content in step 301 may be a specific cell / CG designation or an instruction on a specific cell / CG selection method (the selection method already described).
  • this 2 CC is not limited to the case where the UE has the capability of 2 UL CC, and the UE has the capability of CA of 3 UL CC or higher and the CA of 3 UL CC or higher. May be set, any 2CC among the 3 CCs or more may be used.
  • FIG. 4 shows a case where there is one SeNB (SCG), this is an example, and the number of SCGs may be two or more. That is, the number of CGs constituting the DC may be 3 or more. Even in this case, a specific cell / CG may be selected between any two CGs (corresponding to between two CCs to be switched) as described above.
  • SCG SeNB
  • the priority of the cell / CG may be determined in advance, and the priority may be preset between the UE, MeNB, and SeNB. Further, for example, the MeNB may determine the priority of the cell / CG and notify the UE and each SeNB of the priority.
  • the priority of the CG to which CC # 1 of 3CC (CC # 1, CC # 2, CC # 3) used by the UE for UL transmission belongs is high (out of 3CG)
  • the priority of the CG to which CC # 2 belongs is determined to be medium
  • the priority of the CG to which CC # 3 belongs is determined to be low.
  • the order of the priorities is CC # 1> CC # 2> CC # 3.
  • the UE performs UL transmission in CC # 1, and switches from CC # 1 to CC # 2 in the transition period of the subframe indicated by A. Since the timing of CC # 1 is a reference between CC # 1 and CC # 2, UL transmission is not performed in the subframe indicated by B in CC # 2 (which overlaps with the reference transition period), and is indicated by C Execute UL transmission from the subframe. Next, the UE performs switching from CC # 2 to CC # 3 in the transition period of the subframe indicated by D. Since CC # 2 timing is a reference between CC # 2 and CC # 3, UL transmission is not performed in the subframe indicated by E in CC # 3 (overlapping with the reference transition period), and is indicated by F Execute UL transmission from the subframe.
  • Radio frame In the existing LTE, the structure of a radio frame is defined such that one radio frame is 10 ms, one subframe is 1 ms, and one slot is 0.5 ms (Non-patent Document 2).
  • One subframe corresponds to TTI (Transmission Time Interval) which is a minimum unit of scheduling. That is, for each subframe, a resource block (RB) is allocated to the UE selected by eNB scheduling.
  • RB is composed of, for example, 12 subcarriers (OFDM subcarriers) in the frequency direction and 7 symbols (OFDM symbols) in the time direction.
  • 5G 5th generation wireless technology
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 5G in order to reduce the delay of wireless communication, it is considered to shorten 1 TTI (eg, shorten to 0.1 ms).
  • an LTE cell (PCell) as a macro cell is formed by a base station eNB, for example, a 5G cell (SCell) as a small cell is formed by an RRE (remote radio device) extending from the eNB, and the UE High-throughput communication is executed by CA using the LTE cell and the 5G cell.
  • the configuration shown in FIG. 12 may be a DC configuration.
  • the MeNB forms an LTE macro cell (MCG)
  • the SeNB forms a 5G small cell (SCG).
  • the configuration of the mobile communication system according to the second modification may be the DC (asynchronous or synchronous) configuration shown in FIG. 4 or the CA configuration shown in FIG.
  • the transition period between LTE CCs is one subframe in LTE (the LTE TTI length is referred to as LTE subframe), and the transition period between 5G CCs is 1 in 5G If it is a subframe (5G TTI length, referred to as a 5G subframe) and CC switching between the same RAT, switching between CCs is performed by applying the transition period in the RAT. Good. However, it is not clear which transition period should be applied in switching between LTE CC and 5G CC.
  • the transition period in the transition between CCs between different RATs of UL CA is determined according to the direction of transition.
  • a transition between LTE and 5G will be described as an example of different RATs.
  • the RAT is not limited to these, and other RATs constituting CA (including DC) can be used. It is.
  • FIG. 13 and FIG. 13 show an example of UE operation when switching between LTE CC and 5G CC when the UE performs UL transmission in multiple CCs including LTE CC and 5G CC.
  • the UE may perform UL transmission in multiple CCs including an LTE CC and a 5G CC, and the UE may perform CA under the same eNB that is not a DC using the LTE CC and the 5G CC.
  • DC may be performed using a CG to which an LTE CC belongs (eg, MCG) and a CG to which a 5G CC belongs (eg, SCG). Further, the DC may be asynchronous or synchronous. Further, in this example, it is assumed that switching is performed in the UE and eNB (MeNB, SeNB) to perform switching in subframe # 0 of LTE (RAT having a longer TTI length).
  • MCG CG to which an LTE CC belongs
  • SCG a CG to which a 5G CC belongs
  • FIG. 13 shows an example in which the UE switches from LTE CC # 1 to 5G CC # 2.
  • the UE performs switching from CC # 1 to CC # 2 (5G) using subframe # 0 indicated by A in CC # 1 (LTE) as a transition period. That is, the UE performs UL transmission in CC # 1 up to the LTE subframe indicated by B, and uses one LTE subframe (period indicated by A) as a transition period, and during this period, both CC # 1 and CC # 2 perform UL transmission. Without starting the transmission, the UL transmission in CC # 2 is started from the 5G subframe indicated by C.
  • the transition period from LTE to 5G is set to one LTE subframe, this is set in advance on the UE and eNB side. Alternatively, it may be set from the eNB side to the UE with an RRC signal or the like.
  • transition period from LTE to 5G is set as one LTE subframe, which is merely an example, and may be longer or shorter depending on the UE capability.
  • FIG. 14 shows an example in which the UE switches from 5G CC # 2 to LTE CC # 1.
  • the UE switches from CC # 2 to CC # 1 (LTE) using the 4 ⁇ 5G subframe indicated by A in CC # 2 (5G) as a transition period.
  • the UE performs UL transmission in CC # 2 up to the 5G subframe indicated by B, and uses the 4 ⁇ 5G subframe (period indicated by A) as the transition period, and the period is both CC # 1 and CC # 2.
  • UL transmission in CC # 1 is started from the LTE subframe indicated by C without performing UL transmission.
  • the UE detects that it is the timing of transition at the start of LTE subframe # 0, but since the transition from 5G to LTE can be performed in the period of 4 ⁇ 5G subframe, B 5G UL transmission is performed up to the 5G subframe shown in FIG.
  • the transition period from 5G to LTE is a period of 4 ⁇ 5G subframes, but this is only an example, and may be longer or shorter depending on the UE capability. Also good.
  • UE determines each of the transition period from CC of a LTE cell to CC of 5G cell, and the transition period from CC of 5G cell to CC of LTE cell, and can apply at the time of corresponding switching. These transition periods may be set (held) in advance on the UE and eNB side, or may be set from the eNB side to the UE with an RRC signal or the like.
  • the transition timing between CCs is based on the LTE side, but may be based on the 5G side. Which is the reference may be selected according to the selection method of the specific cell / CG described so far.
  • LTE can be used as a reference for transition timing between CCs.
  • the RAT cell / CG having the longer (or shorter) TTI length may be used as a reference for transition timing as a specific cell / CG.
  • the UE may notify the eNB (MeNB in this example) as capability information whether or not the UE supports the inter-CC transition function in UL transmission in DC.
  • the inter-CC transition function is referred to as TS-DC (Time switched DC).
  • the MeNB that has received the TS-DC capability information can determine, for example, whether to set the UL CA in a plurality of asynchronous cells in the UE based on the capability information.
  • the base station is a MeNB, but it may be an eNB that does not constitute a DC or a SeNB.
  • Step 401 the UE receives a UE capability inquiry (UE Capability Enquiry) from the MeNB.
  • Step 402 the UE transmits UE capability information (UE Capability Information) to the MeNB.
  • the UE notifies the MeNB of information indicating whether or not the UE supports TS-DC as UE capability information (including transmission as information included in the UE capability information). That is, notification is made in units of UE.
  • the UE that has notified that the TS-DC is capable supports TS-DC regardless of whether it is synchronous or asynchronous for any band combination that supports UL DC.
  • the UE may notify the UE capability information of information indicating whether TS-DC is possible for each synchronous DC and asynchronous DC. That is, for example, information indicating that TS-DC is possible with synchronous DC but TS-DS cannot be performed with asynchronous DC (the function described in this embodiment is not provided) is notified.
  • the UE that notifies the information with the capability of synchronous TS-DC supports TS-DC for the band combination that supports synchronous DC. Further, the UE that notifies the information indicating the capability of asynchronous TS-DC supports TS-DC for a band combination that supports asynchronous DC.
  • the UE may notify each band combination whether TS-DC is possible.
  • the UE that notifies this capability information supports TS-DC for the corresponding band combination.
  • capability information indicating whether TS-DC is possible at the subset level of the band combination may be notified.
  • the UE may notify the TS-DC capability information notification together with how much a transition period is necessary. How much the transition period is necessary can be notified by, for example, the time required for the transition period (eg, ⁇ s), the number of TTIs (number of subframes) in LTE or 5G, and the like.
  • the user apparatus UE may be provided with the function which can perform all the processing content which concerns on said description, and it is good also as having a one part function. .
  • FIG. 16 shows a functional configuration diagram of the UE according to the present embodiment.
  • the UE includes a UL signal transmission unit 101, a DL signal reception unit 102, an RRC management unit 103, and a UL transmission switching control unit 104.
  • FIG. 16 shows only functional units that are particularly related to the embodiment of the present invention in the UE, and also has a function (not shown) for performing an operation based on LTE.
  • the functional configuration shown in FIG. 16 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be performed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the UL signal transmission unit 101 includes a function of generating various types of physical layer signals from a higher layer signal to be transmitted from the UE and wirelessly transmitting the signals.
  • the DL signal receiving unit 102 includes a function of wirelessly receiving various signals from the eNB and acquiring higher layer signals from the received physical layer signals.
  • Each of the UL signal transmission unit 101 and the DL signal reception unit 102 includes a function of executing CA (including DC) that performs communication by bundling a plurality of CCs. However, for UL transmission performed by the UL signal transmission unit 101, CA communication is performed by switching between CCs according to time.
  • each of the UL signal transmitting unit 101 and the DL signal receiving unit 102 includes a packet buffer and performs layer 1 (PHY) and layer 2 (MAC, RLC, PDCP) processing.
  • layer 1 PHY
  • layer 2 MAC, RLC, PDCP
  • the UL signal transmission unit 101 and the DL signal reception unit 102 can execute CA (including DC) between different RATs such as LTE and 5G.
  • the RRC management unit 103 includes a function of performing processing such as setting / change / management of CA (DC) information, configuration change, and the like while performing transmission and reception of RRC messages with the eNB.
  • the RRC management unit 103 includes information on capability (capability) of the user apparatus UE and notifies the base station eNB of capability information as described in the third modification.
  • the UL transmission switching control unit 104 performs switching control between CCs of UL transmission according to the present embodiment (including each modification). For example, the UL transmission switching control unit 104 holds or determines setting information (transition period length, transition period arrival timing, transition reference cell) related to switching between CCs, and the information and the passage of time. Accordingly, it is possible to instruct the UL signal transmission unit 101 to switch between CCs. Further, the UL transmission switching control unit 104 can instruct the UL signal transmission unit 101 to stop / execute UL transmission by performing control according to the flow shown in FIG.
  • setting information transition period length, transition period arrival timing, transition reference cell
  • the UL transmission switching control unit 104 includes a function of selecting a specific cell or a specific cell group as a reference for uplink transmission carrier switching timing from a plurality of cells or a plurality of cell groups constituting the CA.
  • the UL transmission switching control unit 104 performs the first transition period, which is a switching period from the LTE cell carrier to the 5G cell carrier, and the LTE from the 5G cell carrier.
  • Each cell may have a function of holding or determining each of the second transition period, which is a switching period of the cell to the carrier.
  • the UL transmission switching control unit 104 may be included in the UL signal transmission unit 101.
  • the configuration of the user apparatus UE shown in FIG. 16 may be entirely realized by a hardware circuit (for example, one or a plurality of IC chips), or a part may be configured by a hardware circuit, and the other part may be a CPU. And a program.
  • a hardware circuit for example, one or a plurality of IC chips
  • a part may be configured by a hardware circuit, and the other part may be a CPU.
  • a program for example, one or a plurality of IC chips
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a hardware (HW) configuration of the user apparatus UE.
  • FIG. 17 shows a configuration closer to the mounting example than FIG.
  • the UE controls an apparatus that performs processing such as an RE (Radio Equipment) module 151 that performs processing related to a radio signal, a BB (Base Band) processing module 152 that performs baseband signal processing, and a higher layer. It has a module 153 and a USIM slot 154 which is an interface for accessing a USIM card.
  • RE Radio Equipment
  • BB Base Band
  • the RE module 151 should transmit from the antenna by performing D / A (Digital-to-Analog) conversion, modulation, frequency conversion, power amplification, etc. on the digital baseband signal received from the BB processing module 152 Generate a radio signal.
  • a digital baseband signal is generated by performing frequency conversion, A / D (Analog to Digital) conversion, demodulation, and the like on the received wireless signal, and the digital baseband signal is passed to the BB processing module 152.
  • the RE module 151 includes functions such as a physical layer in the UL signal transmission unit 101 and the DL signal reception unit 102 in FIG.
  • the BB processing module 152 performs processing for mutually converting an IP packet and a digital baseband signal.
  • a DSP (Digital Signal Processor) 162 is a processor that performs signal processing in the BB processing module 152.
  • the memory 172 is used as a work area for the DSP 162.
  • the BB processing module 152 includes, for example, functions such as layer 2 in the UL signal transmission unit 101 and the DL signal reception unit 102 in FIG. 16, an RRC management unit 103, and a UL transmission switching control unit 104. Note that all or part of the RRC management unit 103 and the UL transmission switching control unit 104 may be included in the device control module 153.
  • the device control module 153 performs IP layer protocol processing, various application processing, and the like.
  • the processor 163 is a processor that performs processing performed by the device control module 153.
  • the memory 173 is used as a work area for the processor 163.
  • the processor 163 reads and writes data with the USIM through the USIM slot 154.
  • FIG. 18 shows a functional configuration diagram of the eNB according to the present embodiment.
  • the eNB includes a DL signal transmission unit 201, a UL signal reception unit 202, an RRC management unit 203, and a scheduling unit 204.
  • FIG. 18 shows only functional units that are particularly related to the embodiment of the present invention in the eNB, and also has a function (not shown) for performing an operation based on at least LTE. Further, the functional configuration shown in FIG. 18 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be performed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the eNB may be a single eNB, or may be either a MeNB or a SeNB when performing DC by setting (Configuration).
  • the DL signal transmission unit 201 includes a function of generating various physical layer signals from a higher layer signal to be transmitted from the eNB and wirelessly transmitting the signals.
  • the UL signal receiving unit 202 includes a function of wirelessly receiving various signals from each UE and acquiring a higher layer signal from the received physical layer signal.
  • Each of the DL signal transmission unit 201 and the UL signal reception unit 202 includes a function of executing CA (including DC) that performs communication by bundling a plurality of CCs.
  • CA including DC
  • the DL signal transmission unit 201 and the UL signal reception unit 202 may include a radio communication unit installed remotely from the main body (control unit) of the eNB, such as an RRE.
  • Each of the DL signal transmission unit 201 and the UL signal reception unit 202 includes a packet buffer, and is assumed to perform layer 1 (PHY) and layer 2 (MAC, RLC, PDCP) processing (however, this is not the only case). Not.) Further, the DL signal transmission unit 201 and the UL signal reception unit 202 can also execute CA (including DC) between different RATs such as LTE and 5G.
  • layer 1 PHY
  • layer 2 MAC, RLC, PDCP
  • CA including DC
  • the RRC management unit 203 includes a function of performing processing such as setting / change / management of CA (DC), configuration change and the like while performing transmission / reception of RRC messages with the UE. Since the RRC management unit 203 is a functional unit that sets CA (DC), it may be called a setting unit. Further, the RRC management unit 203 may include a function of determining a specific cell / CG for the UE and notifying the UE via the DL signal transmission unit 201.
  • the scheduling unit 204 performs scheduling for each cell for the user apparatus UE that performs CA (including DC), creates PDCCH allocation information, and transmits the PDCCH including the allocation information to the DL signal transmission unit 201.
  • CA including DC
  • the function to instruct is included.
  • the configuration of the base station eNB shown in FIG. 18 may be entirely realized by a hardware circuit (eg, one or a plurality of IC chips), a part is constituted by a hardware circuit, and the other part is a CPU. And a program.
  • a hardware circuit eg, one or a plurality of IC chips
  • a part is constituted by a hardware circuit
  • the other part is a CPU.
  • a program e.g, one or a plurality of IC chips
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a hardware (HW) configuration of the base station eNB.
  • HW hardware
  • FIG. 19 shows a configuration closer to the mounting example than FIG.
  • the base station eNB includes an RE module 251 that performs processing related to a radio signal, a BB processing module 252 that performs baseband signal processing, a device control module 253 that performs processing such as an upper layer, a network, And a communication IF 254 which is an interface for connection.
  • the RE module 251 generates a radio signal to be transmitted from the antenna by performing D / A conversion, modulation, frequency conversion, power amplification, and the like on the digital baseband signal received from the BB processing module 252.
  • a digital baseband signal is generated by performing frequency conversion, A / D conversion, demodulation, and the like on the received radio signal, and passed to the BB processing module 252.
  • the RE module 251 includes functions such as a physical layer in the DL signal transmission unit 201 and the UL signal reception unit 202 in FIG.
  • the BB processing module 252 performs processing for mutually converting an IP packet and a digital baseband signal.
  • the DSP 262 is a processor that performs signal processing in the BB processing module 252.
  • the memory 272 is used as a work area for the DSP 252.
  • the BB processing module 252 includes, for example, functions such as layer 2 in the DL signal transmission unit 201 and the UL signal reception unit 202 in FIG. 18, an RRC management unit 203, and a scheduling unit 204. Note that all or part of the functions of the RRC management unit 203 and the scheduling unit 204 may be included in the device control module 253.
  • the device control module 253 performs IP layer protocol processing, OAM processing, and the like.
  • the processor 263 is a processor that performs processing performed by the device control module 253.
  • the memory 273 is used as a work area for the processor 263.
  • the auxiliary storage device 283 is an HDD, for example, and stores various setting information for the base station eNB itself to operate.
  • a user apparatus that communicates with one or a plurality of base stations in a mobile communication system that supports carrier aggregation, and a plurality of cells or a plurality of cells constituting the carrier aggregation.
  • a control unit that selects a specific cell or a specific cell group as a reference for the carrier switching timing of uplink transmission from the cell group of the selected cell group, and a transition period timing in the selected specific cell or the specific cell group.
  • a user apparatus including a transmission unit that performs switching from uplink transmission using a carrier of a first cell to uplink transmission using a carrier of a second cell.
  • the UL transmission switching control unit 104 described above corresponds to the control unit described above.
  • the transmitting unit when the first cell is a cell included in the selected specific cell or the specific cell group, uplinks in a subframe overlapping with the transition period in the second cell. You may comprise so that transmission may not be performed. With this configuration, it is possible to avoid performing abnormal uplink transmission, which can contribute to power consumption reduction and interference avoidance.
  • the control unit may select PCell or a cell group including PCell as the specific cell or the specific cell group. With this configuration, connectivity can be ensured.
  • the control unit may select the specific cell or the specific cell group based on an index of each cell or each cell group in the plurality of cells or the plurality of cell groups. With this configuration, a specific cell or a specific cell group can be selected with simple determination logic.
  • the control unit may select the specific cell or the specific cell group based on the priority of the communication path set in each cell or each cell group in the plurality of cells or the plurality of cell groups. Good. With this configuration, for example, important communication can be protected.
  • the control unit selects the specific cell or the specific cell group based on a type of channel or a type of signal transmitted in each cell or each cell group in the plurality of cells or the plurality of cell groups. It is good as well. With this configuration, for example, communication related to a specific channel or signal can be protected.
  • the control unit includes the A first transition period that is a switching period from the carrier of the first cell to the carrier of the second cell, and a second transition that is a switching period from the carrier of the second cell to the carrier of the first cell.
  • the transmission unit uses the first transition period when switching from the carrier of the first cell to the carrier of the second cell, and the carrier from the second cell
  • the second transition period may be used when switching to the carrier of the first cell.
  • uplink transmission time switching can be appropriately performed in CA between different RATs such as LTE-5G CA.
  • the control unit may select the specific cell or the specific cell group based on an instruction from the base station. This configuration enables flexible control according to the policy on the network side.
  • the transmitting unit may notify the base station of capability information regarding switching of uplink transmission between carriers.
  • the capability of the user apparatus regarding switching of uplink transmission between carriers can be grasped, and appropriate settings can be made when setting CA (DC) to the user apparatus.
  • the user apparatus UE described in the present embodiment may include a CPU and a memory, and may be realized by a program being executed by a CPU (processor).
  • the first and second embodiments may be used.
  • the configuration may be realized by hardware such as a hardware circuit provided with the processing logic described in the above, or a program and hardware may be mixed.
  • the base station eNB described in the present embodiment may include a CPU and a memory, and may be realized by a program being executed by a CPU (processor).
  • the first and second embodiments The configuration may be realized by hardware such as a hardware circuit provided with the processing logic described in the above, or a program and hardware may be mixed.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the user apparatus and the base station have been described using functional block diagrams, but such an apparatus may be realized in hardware, software, or a combination thereof.
  • Software operated by a processor included in a user apparatus and software operated by a processor included in a base station according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, read-only memory (ROM), EPROM, and EEPROM. , A register, a hard disk (HDD), a removable disk, a CD-ROM, a database, a server, or any other suitable storage medium.
  • UE user apparatus eNB, MeNB, SeNB Base station 101 UL signal transmission unit 102 DL signal reception unit 103 RRC management unit 104 UL transmission switching control unit 151 RE module 152 BB processing module 153 device control module 154 USIM slot 201 DL signal transmission unit 202 UL signal receiving unit 203 RRC management unit 204 Scheduling unit 251 RE module 252 BB processing module 253 Device control module 254 Communication IF

Landscapes

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  • Signal Processing (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて1つ又は複数の基地局と通信を行うユーザ装置において、前記キャリアアグリゲーションを構成する複数のセル又は複数のセルグループから、上り送信のキャリア切り替えタイミングの基準とする特定のセル又は特定のセルグループを選択する制御部と、前記選択された特定のセル又は特定のセルグループにおける遷移期間のタイミングに基づいて、第1のセルのキャリアを用いた上り送信から、第2のセルのキャリアを用いた上り送信への切り替えを実施する送信部とを備える。

Description

ユーザ装置、及び上り送信切り替え方法
 本発明は、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおけるユーザ装置が、上り送信をキャリア間で切り替える技術に関連するものである。
 LTEシステムでは、所定の帯域幅を基本単位として、複数のキャリアを同時に用いて通信を行うキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が採用されている。キャリアアグリゲーションにおいて基本単位となるキャリアはコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)と呼ばれる。
 CAが行われる際には、ユーザ装置UEに対して、接続性を担保する信頼性の高いセルであるPCell(Primary cell)及び付随的なセルであるSCell(Secondary cell)が設定される。ユーザ装置UEは、第1に、PCellに接続し、必要に応じて、SCellを追加することができる。PCellは、RLM(Radio Link Monitoring)及びSPS(Semi-Persistent Scheduling)等をサポートする単独のセルと同様のセルである。
 SCellの追加及び削除は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングによって行われる。SCellは、ユーザ装置UEに対して設定された直後は、非アクティブ状態(deactivate状態)であるため、アクティブ化することで初めて通信可能(スケジューリング可能)となるセルである。
 LTEのRel-11までのCAでは、同一基地局eNB配下の複数のCCを用いてCAを行う。Rel-12では、異なる基地局eNB配下のCCを用いて同時通信を行い、高スループットを実現するDual connectivity(二重接続)が導入されている(非特許文献1)。Dual connectivityでは、UEは、複数の物理的に異なる基地局eNBの無線リソースを同時に使用して通信を行う。
 Dual connectivity(以下、DC)はCAの一種であり、Inter eNB CA(基地局間キャリアアグリゲーション)とも呼ばれ、Master-eNB(MeNB)と、Secondary-eNB(SeNB)が導入される。
 DCにおいて、MeNB配下のセル(1つ又は複数)で構成されるセルグループをMCG(Master Cell Group、マスターセルグループ)、SeNB配下のセル(1つ又は複数)で構成されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group、セカンダリセルグループ)と呼ぶ。MCGはPCellを有し、これに加えてSCellを有することができる。SCGは1つ又は複数のSCellを含み、SCGのうちの少なくとも1つのSCellにはULのCCが設定され、そのうちの1つにPUCCH(物理上り制御チャネル)が設定される。このSCellをPSCell(primary SCell)と呼ぶ。
3GPP TS 36.300 V12.4.0 (2014-12) 3GPP TS 36.211 V12.4.0 (2014-12)
 Rel-12において導入されたDCは、複数のeNBに対して独立にMAC-ACK/NACKをフィードバックするために、ユーザ装置UEは少なくとも2つのUL CC(上りコンポーネントキャリア)を設定する能力が必要とされる。実際のUE実装の観点では、複数CCにおけるUL同時送信はIM(Inter-moduration、相互変調)の観点から実現が難しいことがわかっている。
 上記のようなUL同時送信の実装困難を克服するための手段として、スケジューリング単位期間であるTTI(Transmission Time Interval)当たりに同時送信できるCC数を限定し、送信するCCを時間で切り替える制御が提案されている。すなわち、例えば図1に示すように、ユーザ装置UEは、MeNB配下のMCGにおけるUL CC(例:PCellのUL CC)と、SeNB配下のSCGにおけるUL CC(例:PSCellのUL CC)とを切り替える。
 この制御において、基地局eNBは、1TTI当たりユーザ装置UEが特定のCCでのみUL送信を行うようにスケジューリングを実行する。CCの切り替え方法に関しては、RRCレベルでsemi-staticに、或いは、MAC/PHYレベルで動的に切り替えることが想定されている。
 DCにおいては、CAと同等のCC間受信タイミング差をサポートする同期DC(synchronous DC)に加えて、CA以上のCC間受信タイミング差をサポートできる非同期DC(asynchronous DC)が導入されている。例えば、非特許文献1には、同期DC動作を行うUEは、CG間で33μsの受信タイミング差に対応でき、また、非同期DC動作を行うUEは、CG間で500μsの受信タイミング差に対応できることが規定されている。
 非同期DCにおいては、CG間で、1サブフレーム(1ms)の半分程度のサブフレーム境界のずれが生じ得る。この場合の課題を図2、図3を参照して説明する。
 図2は、eNB内CA(あるいは同期DC)におけるUL CC(以下、特に断らない限り、CCはUL CCを意味する)の切り替え時のユーザ装置UEの動作を説明するための図である。図2に示すように、ユーザ装置UEは、CC#1とCC#2でCAに係るUL送信を行う。また、例えば、Aに示すサブフレームのタイミングでCC#1からCC#2への切り替えを行うように設定がされているとする。また、CC間の切り替えにはある程度の時間がかかり、本例(以下の例も同様)ではその期間を1サブフレームとする。ただし、1サブフレームは一例に過ぎない。この期間は遷移期間(Transient Period)と呼ばれる。
 この場合において、ユーザ装置UEは、Aのサブフレームの前までCC#1によるUL送信を行い、遷移期間を経てUL送信をCC#2に切り替える。CC#1とCC#2は同期しているので、CC#1においてAで示されるサブフレームと、CC#2における対応するサブフレームとの時間境界は一致するため、切り替えをスムーズに行うことができる。
 図3は、非同期DCの例を示す。図3において、例えば、CC#1は、MCG内のセルのCCであり、CC#2は、SCG内のセル(ULを有するセル)のCCである。図3において、Aで示す遷移期間のサブフレームが例えばサブフレーム#0であるとする。この場合、ユーザ装置UEは、CC#1において、Aで示す遷移期間の前までCC#1でUL送信を行い、遷移期間であるサブフレーム#0の次のサブフレームからCC#2で上り送信を行うように切り替えを実施する。
 しかし、非同期DCの場合には、CC#1とCC#2間でのサブフレーム境界がずれているため、Bで示すCC#1のサブフレームは、CC#2における遷移期間に相当するサブフレーム#0と重複する。従って、当該サブフレームにおいて、ユーザ装置UEはCC#1でのUL送信を正常に実行できない可能性がある。また、Cで示すCC#2のサブフレームは、CC#1における遷移期間に相当するサブフレーム#0と重複するため、当該サブフレームにおいて、ユーザ装置UEはCC#2でのUL送信を正常に実行できない可能性がある。
 すなわち、非同期DCでは、切り替えを行うCC間で遷移期間にずれが生じるため、遷移期間の前後においてユーザ装置UEのUL送信が正常に実行できない可能性があるという課題がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて、キャリアアグリゲーションを構成する複数のセル間が非同期である場合でも、キャリア間の時間切り替えによる上り送信をユーザ装置が適切に実行することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 本発明の実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて1つ又は複数の基地局と通信を行うユーザ装置であって、
 前記キャリアアグリゲーションを構成する複数のセル又は複数のセルグループから、上り送信のキャリア切り替えタイミングの基準とする特定のセル又は特定のセルグループを選択する制御部と、
 前記選択された特定のセル又は特定のセルグループにおける遷移期間のタイミングに基づいて、第1のセルのキャリアを用いた上り送信から、第2のセルのキャリアを用いた上り送信への切り替えを実施する送信部と
 を備えるユーザ装置が提供される。
 また、本発明の実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて1つ又は複数の基地局と通信を行うユーザ装置が実行する上り送信切り替え方法であって、
 前記キャリアアグリゲーションを構成する複数のセル又は複数のセルグループから、上り送信のキャリア切り替えタイミングの基準とする特定のセル又は特定のセルグループを選択するステップと、
 前記選択された特定のセル又は特定のセルグループにおける遷移期間のタイミングに基づいて、第1のセルのキャリアを用いた上り送信から、第2のセルのキャリアを用いた上り送信への切り替えを実施するステップと
 を備える上り送信切り替え方法が提供される。
 本発明の実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて、キャリアアグリゲーションを構成する複数のセル間が非同期である場合でも、キャリア間の時間切り替えによる上り送信をユーザ装置が適切に実行することが可能となる。
DC(Dual Connectivity)において、上り送信の時間切り替えを行うことを説明するための図である。 課題を説明するための図である。 課題を説明するための図である。 本発明の実施の形態における通信システムの構成例を示す図である。 本実施の形態の通信システムにおけるDC設定に係る処理例を説明するための図である。 特定のセルを遷移期間(transient period)のタイミングの基準とする場合のUE動作を説明するための図である。 UE動作のフローチャートである。 遷移期間のタイミングの基準とする特定のセル/CGの例を説明するための図である。 遷移期間のタイミングの基準とする特定のセル/CGの例を説明するための図である。 基地局から遷移期間のタイミングの基準とする特定のセル/CGを指定する場合のシーケンス例を示す図である。 3CGにおいて優先度が設定されている場合の例を示す図である。 3CGにおいて優先度が設定されている場合のUE動作を説明するための図である。 変形例2における通信システムの構成例を示す図である。 変形例2におけるLTEから5Gへの切り替え時の動作例を説明するための図である。 変形例2における5GからLTEへの切り替え時の動作例を説明するための図である。 変形例3における手順例を示す図である。 ユーザ装置UEの構成図である。 ユーザ装置UEのHW構成図である。 基地局eNBの構成図である。 基地局eNBのHW構成図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。本実施の形態では、LTEの移動通信システムを対象とするが、本発明はLTEに限らず、キャリアアグリゲーションを採用した他の移動通信システムにも適用可能である。
 以下では、CAを構成する複数セルからなるセルグループ(CG)が使用される。DCにおけるMCGとSCGはCGの例であるが、CGは、MCGとSCGに限定されない概念であり、複数のセルを何かしらの観点でグループ化したものをCGと呼ぶ。また、CGは、1つのセルである場合を含む。本実施の形態では、CG内の各セルは同期しており、CG間は非同期であることを想定しているが、これに限られるわけではない。また、以下、CA(キャリアアグリゲーション)は、特に断らない限り、DCを含む意味で使用する。
 CAを構成する「セル」は、ユーザ装置UEが在圏するセルでありserving cellと呼んでもよい。また、一例として、CAを構成する「セル」は、下りのCCのみ、もしくは、下りのCCと上りのCCからなる。また、本明細書及び特許請求の範囲における「LTE」の3GPP規格書のリリースは、CAが導入されているリリースであるものとするが、これに限定されるわけではない。
 (システム全体構成)
 図4に本発明の実施の形態に係る移動通信システムの構成例を示す。図4に示すように、本実施の形態に係る移動通信システムは、それぞれコアネットワーク10に接続される基地局MeNBと基地局SeNBを備え、ユーザ装置UEとの間でDual connectivity(DC)を可能としている。また、基地局MeNBと基地局SeNBとの間は、例えばX2インターフェースにより通信可能である。本実施の形態では、特に断らない限り、DCは非同期DCであることを想定しているが、本実施の形態で説明する制御は、同期DCに適用してもよいし、DCではないCAに適用してもよい。
 なお、以下の明細書における説明では、基本的にユーザ装置をUEと記述し、基地局MeNBと基地局SeNBをそれぞれMeNB、SeNBと記述する。また、単独の基地局や、MeNB/SeNBを特に区別しない場合、当該基地局をeNBと記述する。
 (通信システムの基本的な動作例)
 まず、図4に示す通信システムの基本的な動作例として、UEにSeNB(SCG)を追加してDCを設定する動作シーケンス例を図5を参照して説明する。
 例えば、MeNBがUEからの測定報告等に基づき、UEに対してDCを設定することを決定した場合において、MeNBはSeNBに対してSeNB追加要求(SeNB Addition Request)を送信する(ステップ101)。SeNB追加要求にはMCG設定情報等が含まれる。SeNBは、MeNBに対してSeNB追加要求確認(SeNB Addition Request Acknowledgement)を返す(ステップ102)。SeNB追加要求確認には、SCGの無線リソース設定情報等が含まれる。
 MeNBはUEに対してSeNB追加指示(RRC Connection Reconfiguration)を送信する(ステップ103)。SeNB追加指示には、SCGの無線リソース設定情報等が含まれる。UEは、当該設定情報を適用し、SCGの追加を行うとともに、設定完了(RRC Connection Reconfiguration Complete)をMeNBに返す(ステップ104)。MeNBは、SeNBに対して、UEでの設定(Reconfiguration)が成功したことを示す設定完了(SeNB Reconfiguration Complete)を返す(ステップ105)。その後、UEは、SCG(PSCell)に対してランダムアクセス手順を実行することで、SCGと同期を確立する。
 一例として、上記のような手順により、UEとMeNB/SeNB間でのDCが設定され、DC通信が可能となる。
 (CC切り替えに係る制御)
 本実施の形態では、特に断らない限り、UEは、DCにおけるUL通信を複数CC(例:2CC)を用いて行う。また、当該複数CCはそれぞれ非同期のCG(例:MCGとSCG、複数SCG)に含まれる。そして、UEは、当該複数CCを遷移期間(transient period)を介して切り替えることで、時間方向では常に1つのCCを使用してUL送信を行う。
 このような前提において、本実施の形態では、サブフレーム境界がCC間でずれることによる課題を解決するために、UEは、特定のCGに含まれるセルにおける遷移期間のタイミングを基準としてCC間の切り替えを行うこととする。なお、UEが、2CCを用いて上り送信を行う場合、上記「特定のCGに含まれるセル」は、1つのセル(例:PCell)に特定されるので、遷移期間のタイミングの基準とするものを以下では特定のセル/CG(特定のセル又は特定のCGを意味する)と記述する。
 図6を参照して、UEが2CC(CC#1とCC#2)でUL送信を行う場合におけるUEのUL送信の動作例を説明する。なお、図6は、UEが3CC以上のCCでUL送信を行う場合における2CC間での切り替えを示すものと考えてもよい。
 図6に示す例では、UEは、CC#1での遷移期間のタイミングを基準としてCC間切り替えを行うものとする。CC#1は、例えば、MCGにおけるULを持つセル(例:PCell)のCCである。CC#2は、例えば、SCGにおけるULを持つセル(例:PSCell)のCCである。
 図6に示す例において、UE、MeNB、SeNBはそれぞれ、サブフレーム#0を遷移期間としてCC間の切り替えを行う旨の設定がされ、また、遷移期間が1サブフレームである旨の設定がされている。この設定内容は、例えば、MeNBが決定し、図5に示したステップ101、103にてSeNBとUEに通知され、設定される。また、CC#1のタイミングが切り替えの基準となることは、MeNB(又はSeNB)からUEに設定されることとしてもよいし、後述する所定のルールで各装置が認識することとしてもよい。
 図6において、UEはCC#1のAで示すサブフレームまでCC#1でUL送信を行う。つまり、CC#1のAで示すサブフレームまでeNB(例:MeNB)からUEに対してUL送信の割り当て(スケジューリング)がなされる。
 CC#1のBで示すサブフレーム#0は遷移期間なので、CC#1でのeNBからのスケジューリングはなされない。また、UEは、UL送信をCC#1からCC#2に切り替える制御を行う。CC#1からCC#2に切り替える制御とは、例えば、送信機の周波数をCC#1からCC#2に切り替えることである。
 CC#2において、eNB(例:SeNB)側では、Cで示すサブフレーム#0を遷移期間と認識し、Dで示すサブフレームからUEのUL送信の割り当てを行う。一方、UEは、遷移期間をCC#1のBで示すサブフレームの期間としている。従って、UEは、CC#2においてDで示すサブフレームの期間は、遷移期間と重複することを検知し、Dに示すサブフレームの期間において、CC#2によるUL送信を行わず、次のEで示すサブフレームからUL送信を開始する。これにより、例えば、遷移期間での異常なUL送信が実施されることを回避できる。
 なお、図6において、仮にCC#2のほうがCC#1よりも優先度が高く、CC#2のほうを基準とする場合、CC#1でのAで示すサブフレームは、CC#2での遷移期間と重複するため、当該サブフレームでのUL送信が停止される。
 図7を参照してUEのCC間切り替え時の動作フローの例を説明する。図7の例では、セル/CGに優先度が定められており、より高い優先度のセル/CGのタイミングを基準としてCC間切り替えを行うこととしている。
 まず、例えば、あるセルのeNBからUEに対してUL送信の割り当てが行われることで、UEにおいて、当該セルのあるサブフレームでUL送信がトリガされる(ステップ201)。UEは、当該サブフレームは、当該セル(UL送信をトリガされたCCのセル)よりも優先度が高い他のセル(他方のCCのセル)での遷移期間と少なくとも一部が重複するサブフレームかどうかを判定する(ステップ202)。
 ステップ202での「一部が重複する」とは、例えば、ある閾値の時間以上、重複することである。また、「当該セルよりも優先度が高い他のセル」とは、当該セルが属するCGよりも優先度の高いCGに他のセルが属する場合を含む。
 ステップ202の判定がYesの場合、UEはトリガされたUL送信を行わない(ステップ203)。この場合は、上記UL送信トリガを受けたサブフレームが、図6に示すCC#2のC又はDに示すサブフレームである場合に相当する。また、図7のステップ202での判定がNoの場合、UEは、UL送信を実施する(ステップ204)。
 (特定のセル/CGの選択方法)
 次に、UEがCC間切り替えのタイミングの基準とする特定のセル/CGを選択する方法の例を説明する。特定のセル/CGは、UEが自律的に選択してもよいし、eNBからの指示に基づき選択してもよい。
 <UEが自律的に特定のセル/CGの選択する例>
 UEが自律的に特定のセル/CGの選択する場合、例えば図8Aに示すように、UEは、UL送信を行う2CCが属する2CG(MCGとSCG)のうち、PCellを含むCGであるMCGを特定のCGとして選択し、当該MCGに属するほうのセル(2CCのうちの一方のCCのセル)をタイミングの基準とする。当該MCGに属するセルは、PCellであってもよいし、MCGにおけるPCell以外のセル(UL CCを有するセル)であってもよい。
 また、例えば、UL送信を行う2CCが属するセルが、PCellとPSCellである場合、UEは特定のセルとしてPCellを選択することとしてもよい。なお、この場合は、特定のCGとしてMCGを選択することと同じことである。
 上記のように、PCellを含むCG(MCG)を、CC間切り替えタイミングの基準とする特定のCGとして選択することにより、PCell側の送受信を守り、接続性を担保することができる。
 また、例えば、図8Bに示すように、UEは、UL送信を行う2CCが属する2CG(MCGとSCG)のうち、PSCellを含むCGであるSCGを特定のCGとして選択し、当該SCGに属するほうのセル(2CCのうちの一方のCCのセル)をタイミングの基準とすることとしてもよい。当該SCGに属するセルは、PSCellであってもよいし、SCGにおけるPSCell以外のセル(UL CCを有するセル)であってもよい。
 また、例えば、UL送信を行う2CCが属するセルが、PCellとPSCellである場合、UEは特定のセルとしてPSCellを選択することとしてもよい。なお、この場合は、特定のCGとしてSCGを選択することと同じことである。
 上記のように、PSCellを含むCG(SCG)を、CC間切り替えタイミングの基準とする特定のCGとして選択することにより、PSCell側の送受信を守り、UP(ユーザプレーン)のオフロードをより効率的に実施することができる。
 また、UEは、特定のセル/CGを、セルのインデックス/CGのインデックスの大きさで決定することとしてもよい。例えば、UL送信を行う2CCの属する2CGのインデックスが、1と2である場合に、UEは、インデックスの小さいほう(又は大きいほう)のCGを特定のCGとして選択する。また、例えば、UL送信を行う2CCの属する2セルのインデックスが、1と5である場合に、UEは、インデックスの小さいほう(又は大きいほう)のセルを特定のセルとして選択する。セル/CGのインデックスの例としては、CellIndex、SCellIndex、CGIndex等がある。
 インデックスの小さいほう(又は大きいほう)を特定のセル/CGとすることは、UEとeNB(MeNB、SeNB)において予め定められた事項であるとしてもよいし、eNB側でインデックスの小さいほう(又は大きいほう)とすることを決定し、その決定内容をUEに通知することとしてもよい。
 また、UEは、特定のベアラ又は特定のLCH(論理チャネル)が設定されているセル/CGを特定のセル/CGとして選択することとしてもよい。例えば、UEは、2CCが属する2セル(2CG)のうちの、QoS(通信路の優先度の例)がより高いほうのベアラ(又はLCH)が設定されているセル/CGを特定のセル/CGとして選択する。このような制御により、より高い品質が要求される通信路(ベアラ、LCH等)における送受信を守ることができる。
 また、UEは、UL送信を行う複数セル/CGにおけるUL送信のチャネル種別(信号種別)に基づいて特定のセル/CGを選択してもよい。例えば、複数セル/CGのうちPUCCHを送信するセル/CGを特定のセル/CGとして選択してもよい。また、例えば、複数セル/CGのうちPRACHを送信するセル/CGを特定のセル/CGとして選択してもよい。また、例えば、複数セル/CGのうち特定の信号(例:SR、ACK/NACK)を送信するセル/CGを特定のセル/CGとして選択してもよい。また、例えば、既存のPower scalingあるいはdroppingのルールが流用されてもよい。
 なお、上記の特定のセル/CGの各種選択方法は、組み合わせて実施してもよい。例えば、ある選択方法で、複数の候補が上がった場合に、別の選択方法で候補の中から特定のセル/CGを選択することができる。
 <UEがeNBからの指示に基づき特定のセル/CGの選択する例>
 前述したように、UEは、基地局eNBからの指示に基づき特定のセル/CGの選択を行うこととしてもよい。この場合、指示を行う側(eNB)では、例えば、上記のUE側で選択を行う場合と同じ方法で特定のセル/CGの選択を行ってもよいし、他のポリシーでセル/CGの選択を行うこととしてもよい。
 このように、eNB側からの指示により特定のセル/CGを選択することで、特定のセル/CGをNW側のポリシーに基づいて柔軟に設定することが可能となる。
 この場合のシーケンス例を図9に示す。ステップ301において、eNB(例:MeNB又はSeNB)から、CC間遷移期間のタイミングの基準とする特定のセル/CG(セル又はCG)が指定される。当該指定は、例えば、セルのインデックス/CGのインデックス等でなされる。
 また、ステップ301の指定は、RRC信号を用いて図5に示したステップ103のSeNB追加指示と同時に行うこととしてもよい。また、ステップ301の指定は、MAC信号又はPHY信号(PDCCH等)を用いてダイナミックに行うこととしてもよい。また、ステップ301の指定時に、どのサブフレームで切り替えるか(どのサブフレームを遷移期間とするか)、遷移期間の長さ(サブフレーム数)がeNBからUEに指定されることしてもよい。
 ステップ302で、UEは、UL送信において、ステップ301での指定に従ったセル/CGのタイミングを基準としてCCの切り替えを実施する。
 また、ステップ303として示すように、UEは、UL送信を行う2CCのうちの、あるCCでUL送信トリガを受けたが、他方CCの遷移期間によって、当該CCでUL送信を実施できなかった場合に、UL送信ができなかったことを物理レイヤ(例:無線部)から、上位レイヤ(例:MACあるいはRRC等の制御を行う制御部)に通知し、上位レイヤの判断で、UL送信ができなかったことをeNBに通知することとしてもよい。当該通知には、例えば、UL送信できなかったほうのセルのインデックス、UL送信できなかったサブフレーム番号等が含まれる。このような通知を行うことで、eNB側では、UL送信割り当てを行ったが、UEにおいてUL送信ができなかったこと等を把握でき、例えば、当該事象を以降のスケジューリングに活用できる。
 なお、ステップ303での通知は、特定のセル/CGの選択をUEが自律的に行うか、eNBからの指示で行うかに関わらず、実施することとしてよい。
 また、ステップ301の指示内容は、特定のセル/CGの指定であってもよいし、特定のセル/CGの選択方法(既に説明した選択方法)の指示であってもよい。
 以上、主に2CC間での切り替え例を説明したが、この2CCは、UEが2UL CCの能力を持つ場合に限らず、UEが、3UL CC以上のCAの能力を持ち、3UL CC以上のCAが設定されている場合に、当該3CC以上のCCのうちの任意の2CCであってもよい。
 (変形例1)
 図4では、SeNB(SCG)が1つである場合を示しているが、これは例であり、SCGの数は2以上であってもよい。つまり、DCを構成するCGは3以上であってもよい。この場合でも、任意の2CG間(切り替えを行う2CC間に対応)で、これまでに説明したようにして、特定のセル/CGを選択することとしてよい。
 また、予め、セル/CGの優先度が決められており、当該優先度がUE、MeNB、SeNB間で事前設定されてもよい。また、例えばMeNBがセル/CGの優先度を定め、当該優先度をUE及び各SeNBに通知してもよい。
 一例として、例えば図10に示すように、UEがUL送信に使用する3CC(CC#1、CC#2、CC#3)のうちのCC#1の属するCGの優先度が高(3CGのうちの相対的な優先度を意味する)として定められ、CC#2の属するCGの優先度が中として定められ、CC#3の属するCGの優先度が低として定められている場合において、CC間での優先度の順序は、CC#1>CC#2>CC#3となる。
 この場合のCC間切り替え時のUEの動作例を図11を参照して説明する。UEは、まず、CC#1でUL送信を行っており、Aで示すサブフレームの遷移期間でCC#1からCC#2への切り替えを行う。CC#1とCC#2との間では、CC#1のタイミングが基準となるため、CC#2におけるBで示すサブフレーム(基準の遷移期間と重複)ではUL送信を行わず、Cで示すサブフレームからUL送信を実行する。次に、UEは、Dで示すサブフレームの遷移期間でCC#2からCC#3への切り替えを行う。CC#2とCC#3との間では、CC#2のタイミングが基準となるため、CC#3におけるEで示すサブフレーム(基準の遷移期間と重複)ではUL送信を行わず、Fで示すサブフレームからUL送信を実行する。
 (変形例2)
 既存のLTEでは、無線フレームの構造として、1無線フレームが10ms、1サブフレームが1ms、1スロットが0.5msであることが規定されている(非特許文献2)。1サブフレームは、スケジューリングの最小単位であるTTI(Transmission Time Interval)に相当する。つまり、サブフレーム毎に、eNBのスケジューリングで選択されたUEへリソースブロック(RB)が割り当てられる。1RBは、例えば、周波数方向に12サブキャリア(OFDMのサブキャリア)、時間方向に7シンボル(OFDMのシンボル)から構成される。
 さて、3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、Rel-14以降に第5世代の無線技術(以下、「5G」という)の標準化を開始する予定である。5Gでは、無線通信の遅延を低減させるために、1TTIを短縮する(例:0.1msに短縮する)ことが検討されている。
 更に、5Gの運用形態として、LTEのセルをベースに5GのセルをオーバーレイさせることでCAを行う運用形態が検討されている。この運用形態の例を図12に示す。図12に示すように、基地局eNBによりマクロセルとしてのLTEセル(PCell)が形成され、例えばeNBから延びるRRE(遠隔無線装置)により、スモールセルとしての5Gセル(SCell)が形成され、UEは、LTEセルと5GセルによるCAにより、高スループットの通信を実行する。また、図12に示す構成は、DCの構成であってもよい。この場合、例えば、MeNBがLTEのマクロセル(MCG)を形成し、SeNBが5Gのスモールセル(SCG)を形成する。
 変形例2の移動通信システムの構成は、図4に示したDC(非同期、同期のどちらでもよい)の構成でもよいし、図12に示したCAの構成でもよい。
 上記のように、LTEと5GでCA(DCを含む)を実施する場合、UEのUL送信において、TTI長の異なる複数CCを束ねることになる。ここで、例えば、LTEのCC間での遷移期間がLTEでの1サブフレーム(LTEのTTI長であり、LTEサブフレームと呼ぶ)であり、5GのCC間での遷移期間が5Gでの1サブフレーム(5GのTTI長であり、5Gサブフレームと呼ぶ)であるとした場合に、同じRAT間でのCC切り替えであれば、当該RATでの遷移期間を適用してCC間切り替えを行えばよい。しかし、LTEのCCと5GのCCとの間の切り替えにおいては、どの遷移期間を適用すればよいか明らかでない。
 そこで、変形例2では、UL CAの異なるRAT間のCC間遷移における遷移期間を遷移の方向に応じて定めることとしている。変形例2では、異なるRATとしてLTEと5Gとの間の遷移を例にとって説明するが、RATはこれらに限られるわけではなく、CA(DCを含む)を構成する他のRATを用いることも可能である。
 UEが、LTEのCCと5GのCCを含む複数CCでのUL送信を行っている場合に、LTEのCCと5GのCCとの間で切り替えを行う際のUEの動作例を図13、図14を参照して説明する。UEが、LTEのCCと5GのCCを含む複数CCでのUL送信を行うとは、UEが、LTEのCCと5GのCCを用いてDCではない同一eNB配下のCAを行うことでもよいし、LTEのCCが属するCG(例:MCG)と5GのCCが属するCG(例:SCG)を用いてDCを行うことでもよい。また、DCは非同期でもよいし、同期でもよい。また、本例では、LTE(TTI長の長いほうのRAT)のサブフレーム#0で切り替えを行うことがUE、eNB(MeNB、SeNB)に設定されているとする。
 図13は、UEが、LTEのCC#1から5GのCC#2への切り替えを行う場合の例である。この場合、UEは、CC#1(LTE)におけるAで示すサブフレーム#0を遷移期間としてCC#1からCC#2(5G)への切り替えを行う。つまり、UEは、Bで示すLTEサブフレームまでCC#1でUL送信を行い、1LTEサブフレーム(Aで示す期間)を遷移期間として、その期間はCC#1とCC#2のいずれもUL送信を行わず、Cで示す5GサブフレームからCC#2でのUL送信を開始する。なお、ここでは、LTEから5Gへの遷移期間を1LTEサブフレーム分としているが、これはUE及びeNB側で予め設定されている。あるいは、eNB側からUEにRRC信号等で設定してもよい。
 また、LTEから5Gへの遷移期間を1LTEサブフレームとすることは例に過ぎず、UEの能力に応じて、これよりも長くてもよいし、これよりも短くてもよい。
 図14は、UEが、5GのCC#2からLTEのCC#1への切り替えを行う場合の例である。この場合、UEは、CC#2(5G)におけるAで示す4×5Gサブフレームを遷移期間としてCC#2からCC#1(LTE)への切り替えを行う。
 つまり、UEは、Bで示す5GサブフレームまでCC#2でUL送信を行い、4×5Gサブフレーム(Aで示す期間)を遷移期間として、その期間はCC#1とCC#2のいずれもUL送信を行わず、Cで示すLTEサブフレームからCC#1でのUL送信を開始する。
 本例において、UEは、LTEのサブフレーム#0が開始した時点で遷移のタイミングであることを検出するが、5GからLTEへの遷移は、4×5Gサブフレームの期間で実行できるため、Bで示す5Gサブフレームまで5GでのUL送信を行っている。
 なお、ここでは、5GからLTEへの遷移期間を4×5Gサブフレームの期間としているが、これは例に過ぎず、UEの能力に応じて、これより長くてもよいし、これより短くてもよい。また、UEは、LTEセルのCCから5GセルのCCへの遷移期間と、5GセルのCCからLTEセルのCCへの遷移期間のそれぞれを決定し、対応する切り替え時に適用できる。これら遷移期間は、UE及びeNB側で予め設定(保持)されていてもよいし、eNB側からUEにRRC信号等で設定してもよい。
 また、図13、図14の例では、CC間の遷移タイミングをLTE側を基準としているが、5G側を基準としてもよい。どちらを基準とするかを、これまでに説明した特定のセル/CGの選択方法に従って選択してもよい。一例として、PCellがLTEで設定され、PSCellが5Gで設定される場合において、LTEをCC間の遷移タイミングの基準とすることができる。また、TTI長の長いほう(又は短いほう)のRATのセル/CGを特定のセル/CGとして遷移タイミングの基準とすることとしてもよい。
 (変形例3)
 DCでのUL送信におけるCC間遷移機能をUEがサポートしているか否かを、UEがeNB(本例ではMeNB)に能力情報として通知することとしてもよい。なお、当該CC間遷移機能をTS-DC(Time switched DC)と呼ぶことにする。TS-DCの能力情報を受信したMeNBは、例えば、当該能力情報に基づき、非同期の複数セルでのUL CAをUEに設定するか否かを決定できる。
 変形例3における手順例を図15を参照して説明する。ここでは、基地局はMeNBであることを想定しているが、DCを構成しないeNB、又はSeNBであってもよい。
 ステップ401において、UEはMeNBからUE能力問い合わせ(UE Capability Enquiry)を受信する。ステップ402においてUEは、MeNBに対してUE能力情報(UE Capability Information)を送信する。
 例えば、UEは、UE能力情報として(UE能力情報に含まれる情報として送信することを含む)、当該UEがTS-DCをサポートしているか否かを示す情報をMeNBに通知する。つまり、UE単位で通知する。ここでTS-DCの能力有りの通知を行ったUEは、UL DCをサポートするいかなるバンドコンビネーションに対しても、同期・非同期に関わらずTS-DCをサポートすることが想定される。
 また、UEは、UE能力情報として、同期DCと非同期DC毎にTS-DCが可能であるか否かを示す情報を通知してもよい。つまり、例えば、同期DCではTS-DC可能であるが、非同期DCではTS-DSを行うことができない(本実施の形態で説明した機能を持たない)といった情報を通知する。
 同期TS-DCの能力有りの情報を通知するUEは、同期DCをサポートするバンドコンビネーションに対して、TS-DCをサポートする。また、非同期TS-DCの能力有りの情報を通知するUEは、非同期DCをサポートするバンドコンビネーションに対して、TS-DCをサポートする。
 また、UEは、TS-DCが可能であるか否かをバンドコンビネーション毎に通知することとしてもよい。この能力情報を通知するUEは、対応するバンドコンビネーションに対してTS-DCをサポートする。また、バンドコンビネーションのサブセットレベルでもTS-DCが可能であるか否かを示す能力情報を通知することとしてもよい。
 更に、UEは、TS-DCの能力情報通知において、遷移期間(transient period)がどの程度必要かを合わせて通知してもよい。遷移期間がどの程度必要であるかは、例えば、遷移期間として必要な時間(例:μs)、LTE又は5GでのTTI数(サブフレーム数)等で通知することができる。
 以上、各変形例を含む実施の形態を説明したが、ユーザ装置UEは、上記の説明に係る処理内容の全てを実行できる機能を備えてもよいし、一部の機能を備えることとしてもよい。
 (装置構成例)
 次に、これまでの説明した全ての処理を実行可能なUEとeNBにおける主要な構成を説明する。
 まず、図16に、本実施の形態に係るUEの機能構成図を示す。図16に示すように、UEは、UL信号送信部101、DL信号受信部102、RRC管理部103、UL送信切り替え制御部104を含む。図16は、UEにおいて本発明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり、少なくともLTEに準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。また、図16に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分や機能部の名称はどのようなものでもよい。
 UL信号送信部101は、UEから送信されるべき上位のレイヤの信号から、物理レイヤの各種信号を生成し、無線送信する機能を含む。DL信号受信部102は、eNBから各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する機能を含む。UL信号送信部101及びDL信号受信部102はそれぞれ、複数のCCを束ねて通信を行うCA(DCを含む)を実行する機能を含む。ただし、UL信号送信部101により実行されるUL送信については、時間によりCC間を切り替えてCA通信を行う。
 UL信号送信部101及びDL信号受信部102はそれぞれ、パケットバッファを備え、レイヤ1(PHY)及びレイヤ2(MAC、RLC、PDCP)の処理を行うことを想定している。ただし、これに限られるわけではない。また、UL信号送信部101及びDL信号受信部102は、LTEと5Gのように異なるRAT間でのCA(DCを含む)を実行することもできる。
 RRC管理部103は、eNBとの間でRRCメッセージの送受信を行うとともに、CA(DC)情報の設定/変更/管理、構成変更等の処理を行う機能を含む。また、RRC管理部103は、ユーザ装置UEの能力(Capability)の情報を保持し、変形例3で説明したように、能力の情報を基地局eNBに通知する機能も含む。
 UL送信切り替え制御部104は、本実施の形態(各変形例を含む)に係るUL送信のCC間切り替え制御を実施する。例えば、UL送信切り替え制御部104は、CC間切り替えに係る設定情報(遷移期間の長さ、遷移期間の到来タイミング、遷移の基準とするセル)を保持、又は決定し、当該情報及び時間の経過に従って、UL信号送信部101に対してCC間の切り替えを指示することができる。また、UL送信切り替え制御部104は、図7に示すフローに従った制御を行って、UL信号送信部101に対してUL送信の停止/実行を指示することができる。
 また、UL送信切り替え制御部104は、CAを構成する複数のセル又は複数のセルグループから、上り送信のキャリア切り替えタイミングの基準とする特定のセル又は特定のセルグループを選択する機能を含む。また、LTE-5G CAを実行する場合に、UL送信切り替え制御部104は、LTEのセルのキャリアから5Gのセルのキャリアへの切り替え期間である第1遷移期間と、5GのセルのキャリアからLTEのセルのキャリアへの切り替え期間である第2遷移期間とのそれぞれを保持、又は決定する機能を有してもよい。また、UL送信切り替え制御部104は、UL信号送信部101の中に含まれていてもよい。
 図16に示すユーザ装置UEの構成は、全体をハードウェア回路(例:1つ又は複数のICチップ)で実現してもよいし、一部をハードウェア回路で構成し、その他の部分をCPUとプログラムとで実現してもよい。
 図17は、ユーザ装置UEのハードウェア(HW)構成の例を示す図である。図17は、図16よりも実装例に近い構成を示している。図17に示すように、UEは、無線信号に関する処理を行うRE(Radio Equipment)モジュール151と、ベースバンド信号処理を行うBB(Base Band)処理モジュール152と、上位レイヤ等の処理を行う装置制御モジュール153と、USIMカードにアクセスするインタフェースであるUSIMスロット154とを有する。
 REモジュール151は、BB処理モジュール152から受信したデジタルベースバンド信号に対して、D/A(Digital-to-Analog)変換、変調、周波数変換、及び電力増幅等を行うことでアンテナから送信すべき無線信号を生成する。また、受信した無線信号に対して、周波数変換、A/D(Analog to Digital)変換、復調等を行うことでデジタルベースバンド信号を生成し、BB処理モジュール152に渡す。REモジュール151は、例えば、図16のUL信号送信部101及びDL信号受信部102における物理レイヤ等の機能を含む。
 BB処理モジュール152は、IPパケットとデジタルベースバンド信号とを相互に変換する処理を行う。DSP(Digital Signal Processor)162は、BB処理モジュール152における信号処理を行うプロセッサである。メモリ172は、DSP162のワークエリアとして使用される。BB処理モジュール152は、例えば、図16のUL信号送信部101及びDL信号受信部102におけるレイヤ2等の機能、RRC管理部103及びUL送信切り替え制御部104を含む。なお、RRC管理部103、UL送信切り替え制御部104の全部又は一部を装置制御モジュール153に含めることとしてもよい。
 装置制御モジュール153は、IPレイヤのプロトコル処理、各種アプリケーションの処理等を行う。プロセッサ163は、装置制御モジュール153が行う処理を行うプロセッサである。メモリ173は、プロセッサ163のワークエリアとして使用される。また、プロセッサ163は、USIMスロット154を介してUSIMとの間でデータの読出し及び書込みを行う。
 図18に、本実施の形態に係るeNBの機能構成図を示す。図18に示すように、eNBは、DL信号送信部201、UL信号受信部202、RRC管理部203、スケジューリング部204を含む。図18は、eNBにおいて本発明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり、少なくともLTEに準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。また、図18に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分や機能部の名称はどのようなものでもよい。当該eNBは、単独のeNBでもよいし、設定(Configuration)により、DCを実行する際にはMeNBとSeNBのいずれにもなり得る。
 DL信号送信部201は、eNBから送信されるべき上位のレイヤの信号から、物理レイヤの各種信号を生成し、無線送信する機能を含む。UL信号受信部202は、各UEから各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する機能を含む。DL信号送信部201及びUL信号受信部202はそれぞれ、複数のCCを束ねて通信を行うCA(DCを含む)を実行する機能を含む。また、DL信号送信部201及びUL信号受信部202は、RREのように、eNBの本体(制御部)から遠隔に設置された無線通信部を含んでもよい。
 DL信号送信部201及びUL信号受信部202はそれぞれ、パケットバッファを備え、レイヤ1(PHY)及びレイヤ2(MAC、RLC、PDCP)の処理を行うことを想定している(ただし、これに限られるわけではない)。またDL信号送信部201及びUL信号受信部202は、LTEと5Gのように異なるRAT間でのCA(DCを含む)を実行することもできる。
 RRC管理部203は、UEとの間でRRCメッセージの送受信を行うとともに、CA(DC)の設定/変更/管理、構成変更等の処理を行う機能を含む。RRC管理部203は、CA(DC)の設定を行う機能部であるので、設定部と呼んでもよい。また、RRC管理部203は、UEに対し、特定のセル/CGを決定し、それをUEにDL信号送信部201を介して通知する機能を含んでもよい。
 スケジューリング部204は、CA(DCを含む)を実施するユーザ装置UEに対し、セル毎にスケジューリングを行って、PDCCHの割り当て情報を作成し、当該割り当て情報を含むPDCCHの送信をDL信号送信部201に指示する機能を含む。
 図18に示す基地局eNBの構成は、全体をハードウェア回路(例:1つ又は複数のICチップ)で実現してもよいし、一部をハードウェア回路で構成し、その他の部分をCPUとプログラムとで実現してもよい。
 図19は、基地局eNBのハードウェア(HW)構成の例を示す図である。図19は、図18よりも実装例に近い構成を示している。図19に示すように、基地局eNBは、無線信号に関する処理を行うREモジュール251と、ベースバンド信号処理を行うBB処理モジュール252と、上位レイヤ等の処理を行う装置制御モジュール253と、ネットワークと接続するためのインタフェースである通信IF254とを有する。
 REモジュール251は、BB処理モジュール252から受信したデジタルベースバンド信号に対して、D/A変換、変調、周波数変換、及び電力増幅等を行うことでアンテナから送信すべき無線信号を生成する。また、受信した無線信号に対して、周波数変換、A/D変換、復調等を行うことでデジタルベースバンド信号を生成し、BB処理モジュール252に渡す。REモジュール251は、例えば、図18のDL信号送信部201及びUL信号受信部202における物理レイヤ等の機能を含む。
 BB処理モジュール252は、IPパケットとデジタルベースバンド信号とを相互に変換する処理を行う。DSP262は、BB処理モジュール252における信号処理を行うプロセッサである。メモリ272は、DSP252のワークエリアとして使用される。BB処理モジュール252は、例えば、図18のDL信号送信部201及びUL信号受信部202におけるレイヤ2等の機能、RRC管理部203及びスケジューリング部204を含む。なお、RRC管理部203及びスケジューリング部204の機能の全部又は一部を装置制御モジュール253に含めることとしてもよい。
 装置制御モジュール253は、IPレイヤのプロトコル処理、OAM処理等を行う。プロセッサ263は、装置制御モジュール253が行う処理を行うプロセッサである。メモリ273は、プロセッサ263のワークエリアとして使用される。補助記憶装置283は、例えばHDD等であり、基地局eNB自身が動作するための各種設定情報等が格納される。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本実施の形態では、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて1つ又は複数の基地局と通信を行うユーザ装置であって、前記キャリアアグリゲーションを構成する複数のセル又は複数のセルグループから、上り送信のキャリア切り替えタイミングの基準とする特定のセル又は特定のセルグループを選択する制御部と、前記選択された特定のセル又は特定のセルグループにおける遷移期間のタイミングに基づいて、第1のセルのキャリアを用いた上り送信から、第2のセルのキャリアを用いた上り送信への切り替えを実施する送信部とを備えるユーザ装置が提供される。前述したUL送信切り替え制御部104は、上記の制御部に対応する。
 上記の構成により、キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて、キャリアアグリゲーションを構成する複数のセル間が非同期である場合でも、キャリア間の時間切り替えによる上り送信をユーザ装置が適切に実行することを可能とする技術が提供される。
 前記送信部は、前記第1のセルが前記選択された特定のセル又は前記特定のセルグループに含まれるセルである場合に、前記第2のセルにおいて前記遷移期間と重複するサブフレームでの上り送信を行わないように構成してもよい。この構成により、正常でない上り送信を実行することを回避でき、消費電力削減、干渉の回避に寄与できる。
 前記制御部は、PCell又はPCellを含むセルグループを前記特定のセル又は前記特定のセルグループとして選択することとしてもよい。この構成により、接続性を担保することができる。
 前記制御部は、前記複数のセル又は前記複数のセルグループにおける各セル又は各セルグループのインデックスに基づき前記特定のセル又は前記特定のセルグループを選択することとしてもよい。この構成により、簡易な判断ロジックで特定のセル又は特定のセルグループを選択できる。
 前記制御部は、前記複数のセル又は前記複数のセルグループにおける各セル又は各セルグループに設定されている通信路の優先度に基づき前記特定のセル又は前記特定のセルグループを選択することとしてもよい。この構成により、例えば、重要な通信を守ることが可能となる。
 前記制御部は、前記複数のセル又は前記複数のセルグループにおける各セル又は各セルグループにおいて上り送信がなされるチャネルの種別又は信号の種別に基づき前記特定のセル又は前記特定のセルグループを選択することとしてもよい。この構成により、例えば、特定のチャネル又は信号に係る通信を守ることができる。
 前記キャリアアグリゲーションが、前記第1のセルと、当該第1のセルのTTI長と異なるTTI長を使用する前記第2のセルとを含む複数セルから構成される場合において、前記制御部は、前記第1のセルのキャリアから前記第2のセルのキャリアへの切り替え期間である第1遷移期間と、前記第2のセルのキャリアから前記第1のセルのキャリアへの切り替え期間である第2遷移期間とのそれぞれを保持し、前記送信部は、前記第1のセルのキャリアから前記第2のセルのキャリアへの切り替え時に前記第1遷移期間を使用し、前記第2のセルのキャリアから前記第1のセルのキャリアへの切り替え時に前記第2遷移期間を使用することとしてもよい。
 上記の構成により、例えば、LTE-5G CA等の異RAT間でのCAにおいて、適切に上り送信の時間切り替えを実施することができる。
 前記制御部は、前記特定のセル又は前記特定のセルグループを、前記基地局からの指示に基づいて選択することとしてもよい。この構成により、ネットワーク側のポリシーに応じた柔軟な制御が可能となる。
 前記送信部は、キャリア間での上り送信の切り替えに関する能力情報を前記基地局に通知することとしてもよい。この構成により、基地局側で、ユーザ装置におけるキャリア間での上り送信の切り替えに関する能力を把握でき、ユーザ装置へのCA(DC)の設定時等において、適切な設定が可能となる。
 本実施の形態で説明したユーザ装置UEは、CPUとメモリを備え、プログラムがCPU(プロセッサ)により実行されることで実現される構成であってもよいし、第1、第2の実施の形態で説明する処理のロジックを備えたハードウェア回路等のハードウェアで実現される構成であってもよいし、プログラムとハードウェアが混在していてもよい。
 本実施の形態で説明した基地局eNBは、CPUとメモリを備え、プログラムがCPU(プロセッサ)により実行されることで実現される構成であってもよいし、第1、第2の実施の形態で説明する処理のロジックを備えたハードウェア回路等のハードウェアで実現される構成であってもよいし、プログラムとハードウェアが混在していてもよい。
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。説明の便宜上、ユーザ装置及び基地局は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってユーザ装置が有するプロセッサにより動作するソフトウェア、及び、基地局が有するプロセッサにより動作するソフトウェアは、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。本発明は上記実施形態に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形例、修正例、代替例、置換例等が本発明に包含される。
 本特許出願は2015年2月20日に出願した日本国特許出願第2015-032343号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2015-032343号の全内容を本願に援用する。
UE ユーザ装置
eNB、MeNB、SeNB 基地局
101 UL信号送信部
102 DL信号受信部
103 RRC管理部
104 UL送信切り替え制御部
151 REモジュール
152 BB処理モジュール
153 装置制御モジュール
154 USIMスロット
201 DL信号送信部
202 UL信号受信部
203 RRC管理部
204 スケジューリング部
251 REモジュール
252 BB処理モジュール
253 装置制御モジュール
254 通信IF

Claims (10)

  1.  キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて1つ又は複数の基地局と通信を行うユーザ装置であって、
     前記キャリアアグリゲーションを構成する複数のセル又は複数のセルグループから、上り送信のキャリア切り替えタイミングの基準とする特定のセル又は特定のセルグループを選択する制御部と、
     前記選択された特定のセル又は特定のセルグループにおける遷移期間のタイミングに基づいて、第1のセルのキャリアを用いた上り送信から、第2のセルのキャリアを用いた上り送信への切り替えを実施する送信部と
     を備えるユーザ装置。
  2.  前記送信部は、前記第1のセルが前記選択された特定のセル又は前記特定のセルグループに含まれるセルである場合に、前記第2のセルにおいて前記遷移期間と重複するサブフレームでの上り送信を行わない
     請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記制御部は、PCell又はPCellを含むセルグループを前記特定のセル又は前記特定のセルグループとして選択する
     請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  4.  前記制御部は、前記複数のセル又は前記複数のセルグループにおける各セル又は各セルグループのインデックスに基づき前記特定のセル又は前記特定のセルグループを選択する
     請求項1ないし3のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  5.  前記制御部は、前記複数のセル又は前記複数のセルグループにおける各セル又は各セルグループに設定されている通信路の優先度に基づき前記特定のセル又は前記特定のセルグループを選択する
     請求項1ないし4のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  6.  前記制御部は、前記複数のセル又は前記複数のセルグループにおける各セル又は各セルグループにおいて上り送信がなされるチャネルの種別又は信号の種別に基づき前記特定のセル又は前記特定のセルグループを選択する
     請求項1ないし5のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  7.  前記キャリアアグリゲーションが、前記第1のセルと、当該第1のセルのTTI長と異なるTTI長を使用する前記第2のセルとを含む複数セルから構成される場合において、
     前記制御部は、前記第1のセルのキャリアから前記第2のセルのキャリアへの切り替え期間である第1遷移期間と、前記第2のセルのキャリアから前記第1のセルのキャリアへの切り替え期間である第2遷移期間とのそれぞれを保持し、
     前記送信部は、前記第1のセルのキャリアから前記第2のセルのキャリアへの切り替え時に前記第1遷移期間を使用し、前記第2のセルのキャリアから前記第1のセルのキャリアへの切り替え時に前記第2遷移期間を使用する
     請求項1ないし6のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  8.  前記制御部は、前記特定のセル又は前記特定のセルグループを、前記基地局からの指示に基づいて選択する
     請求項1ないし7のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  9.  前記送信部は、キャリア間での上り送信の切り替えに関する能力情報を前記基地局に通知する
     請求項1ないし8のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  10.  キャリアアグリゲーションをサポートする移動通信システムにおいて1つ又は複数の基地局と通信を行うユーザ装置が実行する上り送信切り替え方法であって、
     前記キャリアアグリゲーションを構成する複数のセル又は複数のセルグループから、上り送信のキャリア切り替えタイミングの基準とする特定のセル又は特定のセルグループを選択するステップと、
     前記選択された特定のセル又は特定のセルグループにおける遷移期間のタイミングに基づいて、第1のセルのキャリアを用いた上り送信から、第2のセルのキャリアを用いた上り送信への切り替えを実施するステップと
     を備える上り送信切り替え方法。
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