WO2017051807A1 - 基地局及び通知方法 - Google Patents

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WO2017051807A1
WO2017051807A1 PCT/JP2016/077723 JP2016077723W WO2017051807A1 WO 2017051807 A1 WO2017051807 A1 WO 2017051807A1 JP 2016077723 W JP2016077723 W JP 2016077723W WO 2017051807 A1 WO2017051807 A1 WO 2017051807A1
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WO
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band combination
base station
band
combination information
information
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PCT/JP2016/077723
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English (en)
French (fr)
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高橋 秀明
徹 内野
ウリ アンダルマワンティ ハプサリ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
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    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
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    • H04W92/14Interfaces between hierarchically different network devices between access point controllers and backbone network device
    • HELECTRICITY
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    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present invention relates to a base station and a notification method.
  • CA Carrier Aggregation
  • a carrier that is a basic unit in carrier aggregation is called a component carrier (CC).
  • FIG. 1A is an intra-band contiguous CA, which is a scenario in which continuous CCs are arranged in a band. This scenario is applied, for example, when a broadband allocation such as a 3.5 GHz band is performed.
  • FIG. 1B is an inter-band non-contiguous CA in which a plurality of CCs of different bands are arranged. This scenario is applied, for example, when communication is performed using a plurality of carriers such as a 2 GHz band and a 1.5 GHz band.
  • FIG. 1C shows an intra-band non-contiguous CA in which a discontinuous CC is arranged in the same band. This scenario is applied, for example, when the allocation of frequency bands to operators is fragmented.
  • the user apparatus UE transmits its capability (Capability) to the base station eNB with a predetermined signaling message (UE-EUTRA-Capability), for example, when connecting to the network.
  • Capability capability
  • UE-EUTRA-Capability predetermined signaling message
  • the user apparatus UE notifies the base station eNB of a combination of bands (CA band combination, CA band combination) that the user apparatus UE supports in the CA.
  • the user apparatus UE may notify the base station eNB of all corresponding CA band combination patterns. 10 is specified.
  • Rel. 13 in order to solve such a problem, when the user apparatus UE supports a plurality of CA band combinations, the signal amount is reduced by omitting notification of information indicating some CA band combinations. It is being considered to define new possible formats. In addition, the user apparatus UE only receives Rel. Rel. When there is an instruction from the base station eNB (for example, when it is notified that the base station eNB supports the format defined in Rel. 13). 13 is notified to the base station eNB according to the format defined in FIG. It is studied to operate so as to notify the base station eNB of the CA band combination in accordance with the format defined in FIG.
  • the CA band combination notified from the user apparatus UE is stored in the base station eNB and the exchange MME, and the base station where the user apparatus UE is located when handover (HO: Hand ⁇ ⁇ ⁇ Over) is performed.
  • Notification (transfer) from the station eNB to the target base station eNB.
  • the exchange base station eNB target destination
  • the base station eNB is notified (transferred) of the CA band combination.
  • not all base stations eNB are necessarily Rel. 13 does not necessarily correspond. That is, the target base station eNB sets Rel. 13 may not be able to interpret the format specified in 13. In this case, the target base station eNB cannot recognize the CA band combination supported by the user apparatus UE, and may not be able to perform CA control.
  • the disclosed technique has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide a technique that allows each base station to grasp a CA band combination that can be handled by a user apparatus.
  • the base station of the disclosed technology is a base station in a radio communication system that supports carrier aggregation, and is first band combination information that indicates a combination of bands that the user apparatus can support by carrier aggregation, in a first format Based on the combination of the band indicated by the first band combination information and the receiving unit that receives the first band combination information generated from the user device, the second band combination information is converted into the second format. And a generation unit that transmits the second band combination information generated by the generation unit to another base station or an exchange different from the base station.
  • a technology that allows each base station to recognize a CA band combination that can be handled by a user apparatus.
  • LTE corresponds to not only a communication method corresponding to Release 8 or 9 of 3GPP but also Release 10, 11, 12, 13, or Release 14 or later of 3GPP. It is used in a broad sense including the fifth generation communication system.
  • CA band combination and “fallback band combination” are mainly used when an arbitrary band combination is intended, and information indicating an arbitrary band combination is mainly “ “Information indicating CA band combination”, “Information indicating fallback band combination” and the like are used. The fallback band combination will be described later.
  • CA band combination information is used when information transmitted / received between apparatuses is intended.
  • FIG. 2 shows the format of CA band combination information (SupportedBandCombination-r10) defined in FIG.
  • various parameters can be notified for each CA band combination for each UL / DL, and various parameters can be notified for each band in the CA band combination.
  • FIG. 3A shows an example of parameters that can be set for each CA band combination
  • FIG. 3B shows an example of parameters that can be notified for each band in the CA band combination.
  • “dc-Support” is a parameter indicating that the user apparatus supports Dual Connectivity (hereinafter referred to as “DC”).
  • “Support CSI-Proc” is a parameter indicating the number of CSI (Channel State Information) processes that can be supported by the user apparatus.
  • “CA bandwidth class” is a parameter indicating a bandwidth class (for each UL / DL) that can be supported by the user apparatus.
  • supported MIMO-Capability is a parameter indicating the number of MIMO layers (per UL / DL) that the user apparatus can support.
  • the number of CSI processes is the maximum number of processes that can be operated when CSI is calculated in the user apparatus, and is used when reporting CSI to the base station for CoMP (Coordinated Multi-point).
  • CA bandwidth class is a class defined by the table of FIG. 4 (Non-Patent Document 2), and indicates the bandwidth and the number of CCs that can be aggregated by the user apparatus UE for each frequency band. For example, in the case of a frequency band of 2 GHz (Band 1) and 1.5 GHz (Band 21), the maximum number of CCs in each band is 1, the maximum bandwidth that can be aggregated is 100 RBs, and 2 CC inter-band CA, 1A_21A And described on the standard specifications.
  • Rel. 10 shows a specific example of CA band combination information defined in FIG.
  • the example illustrated in FIGS. 5A and 5B is an example of a 2G + 1.5G downlink CA, and notifies the ability to perform downlink 2 ⁇ 2 MIMO.
  • four types of patterns are notified from a pattern in which downlink CA is performed in two bands to a pattern that is used alone in 1.5G.
  • FIG. 6 shows a CA band combination to be notified when the user apparatus UE supports up to 3DL / 3UL CA.
  • the four CA band combinations (BandCombinationParameters-r10) shown in FIGS. 5A and 5B are “No. 13,” “No. 14,” “No. 18,” and “No. 19 ".
  • a band combination lower than the maximum CA capability of 3DL / 3UL (the number of CCs in either DL or UL or both) is called a fallback band combination (Fallback Band Combination).
  • the user apparatus UE supports all the fallback band combinations together with 3DL / 3UL, and therefore notifies the base station eNB of a total of 19 CA band combinations.
  • “A” shown in each band in each CA band combination in FIG. 6 means CA bandwidth class in that band.
  • notification is made as a subset of CA even when CA is not performed (Non-CA, No. 17-19).
  • FIG. 7 shows an example of notification of parameters related to the number of MIMO layers, and shows the number of MIMO layers that the user apparatus can support in each band for each CA combination.
  • the highest CA band combination means a CA band combination having the largest number of CCs to be combined in both UL and DL among all CA band combinations that can be supported by the user apparatus UE. For example, when the user apparatus UE supports all CA band combinations shown in FIG. The CA band combination shown in Fig. 1 corresponds to the highest CA band combination.
  • the base station eNB When the base station eNB receives CA band combination information including only “information indicating the highest CA band combination” from the user apparatus UE, the user apparatus UE includes the fallback band along with the received CA band combination. It is judged that all combinations are supported. Also, the base station eNB determines that the various parameters in each fallback band combination are the same as the various parameters in the highest CA band combination.
  • the user apparatus UE when the user apparatus UE supports Intra-band contiguous CA, and the user apparatus UE supports the higher CA bandwidth class, it is determined that the user apparatus UE also supports all the lower CA bandwidth classes.
  • the user apparatus UE when the user apparatus UE supports all CA bandwidth classes “A to F” in a predetermined frequency band, the user apparatus UE sets “F” in the CA band width class for a predetermined band in the CA band combination. Notice.
  • the base station eNB determines that the user apparatus UE supports all CA bandwidth classes “A” to “F” in a predetermined band.
  • the user apparatus UE corresponds to a certain highest CA band combination but does not support some fallback band combinations among all the fallback band combinations
  • the user apparatus UE Information indicating the upper CA band combination and information indicating an unsupported (non-corresponding) fallback band combination are included in the CA band combination information and notified to the base station eNB.
  • the base station eNB When the base station eNB receives CA band combination information including “information indicating the highest CA band combination” and “information indicating an unsupported fallback band combination” from the user apparatus UE, the base station eNB Then, it is determined that all the fallback band combinations other than the unsupported fallback band combination among the received uppermost CA band combination and all fallback band combinations are supported.
  • the user apparatus UE When various parameters in some fallback band combinations are different from the various parameters in the highest CA band combination (that is, when there is a difference in parameters between the highest CA band combination), the user apparatus UE The CA band combination information is notified by including “information on a fallback band combination in which only parameters different from the highest CA band combination among various parameters are set” in the CA band combination information. Note that the base station eNB that has received the “information on the fallback band combination in which only the parameters different from the highest CA band combination among the various parameters are set” receives the highest level of parameters that are not notified in the fallback band combination. It is determined that the parameters are the same as those in the CA band combination.
  • the user apparatus UE can filter and notify the CA band combination that the user apparatus UE supports by a plurality of bands instructed by the base station eNB. For example, when instructed by the base station eNB to notify only the CA band combination that can be combined in 800M and 1.5G, the user apparatus UE is in the CA band combination that can be combined in 800M and 1.5G. A top CA band combination, a non-corresponding fallback band combination, and a fallback band combination with a parameter difference are notified.
  • the base station eNB that has received the CA band combination information determines which CA combination to apply from among the CA combinations supported by the user apparatus UE based on, for example, the communication quality of each CC of the user apparatus UE. Then, an operation such as notifying (configuring) the determined CA combination to the user apparatus UE is performed.
  • the base station eNB holds a table (for example, FIG. 6) including the CA band combination and the fallback band combination for each uppermost CA band combination.
  • the highest CA band combination and its fallback band combination are determined uniquely between the user apparatus UE and the base station eNB.
  • the highest CA combination No. shown in FIG. 1 fallback band combinations (No. 2 to No. 19) are uniquely determined in the radio communication system, and the base station eNB has the highest CA combination No.
  • the fallback band combination (No. 2 to No. 19) corresponding to 1 is grasped.
  • the Rel. 13 shows an example of a format of CA band combination information studied in FIG.
  • the “information indicating the highest CA band combination” may be referred to as “Band Combination Parameters Parent” as illustrated in FIGS. 8 and 9.
  • “information indicating an unsupported fallback band combination” may be referred to as “non-SupportedBandCombinationChild”.
  • “fallback band combination information in which only parameters different from the highest CA band combination among various parameters are set” may be referred to as “supportedBandCombinationChildExt”.
  • FIG. 10 shows Rel. 13 is a description of a processing procedure for generating CA band combination information studied in FIG.
  • the CA band combination information studied in 13 includes at least “information indicating the highest CA band combination”. Further, according to the capability of the user apparatus UE, “information indicating an unsupported fallback band combination” or / and “fallback band combination information in which only parameters different from the highest CA band combination among various parameters are set. "Will be included.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to the embodiment.
  • the radio communication system according to the present embodiment includes a user apparatus UE, a base station eNB 1 , a base station eNB 2 and an exchange MME. Although one user apparatus UE is shown in FIG. 11, this is an example, and a plurality of user apparatuses UE may be provided. In the following description, when the base station eNB 1 and the base station eNB 2 are not distinguished, they are described as “base station eNB”.
  • the user apparatus UE and the base station eNB can perform CA. Moreover, the user apparatus UE may be provided with the capability (DC) which communicates simultaneously with several base station eNB.
  • DC capability
  • the base station eNB 1 and the base station eNB 2 are connected by an X2 interface, and can transmit / receive information to / from each other using X2AP (X2 application protocol).
  • the exchange MME is connected to the base station eNB 1 and the base station eNB 2 via the S1 interface, and can exchange information with each other using S1AP (S1 application protocol).
  • the base station eNB receives Rel.
  • the CA band combination information (hereinafter referred to as “new CA band combination information”) generated in the format studied in 13 is received
  • Rel is obtained from a plurality of CA band combinations indicated by the new CA band combination information.
  • CA band combination information (hereinafter referred to as “conventional CA band combination information”) generated in the format specified in 10 is generated and transmitted to the exchange MME and the other base station eNB of the target destination.
  • the base station eNB reduces at least one CA band combination among a plurality of CA band combinations indicated by the new CA band combination information in order to reduce the signal amount when transmitting the conventional CA band combination information.
  • the conventional CA band combination information indicating the selected CA band combination may be generated.
  • the other base station eNB of the target may operate to acquire CA band combination information from the user apparatus UE, and may interpret that the user apparatus UE does not support CA. If it is the former, signaling messages increase, and if it is the latter, CA control cannot be performed.
  • the other base station eNB of the target destination sends the new CA band combination information. Even when it cannot be interpreted, it is possible to grasp the CA band combination that can be handled by the user apparatus.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station performs an RF (Radio Equipment) module 10 that performs processing related to a radio signal, a BB (Base Band) processing module 11 that performs baseband signal processing, and a device that performs processing such as an upper layer. It has a control module 12 and a communication IF (Interface) 13 that is an interface for connecting to a network.
  • RF Radio Equipment
  • BB Base Band
  • IF Interface
  • the RE module 10 should transmit from the antenna by performing D / A (Digital-to-Analog) conversion, modulation, frequency conversion, power amplification, and the like on the digital baseband signal received from the BB processing module 11. Generate a radio signal. Further, a digital baseband signal is generated by performing frequency conversion, A / D (Analog-to-Digital) conversion, demodulation, and the like on the received radio signal, and the digital baseband signal is passed to the BB processing module 11.
  • D / A Digital-to-Analog
  • A Analog-to-Digital
  • the BB processing module 11 performs processing for mutually converting an IP packet and a digital baseband signal.
  • a DSP (Digital Signal Processor) 11-1 is a processor that performs signal processing in the BB processing module 11.
  • the memory 11-2 is used as a work area for the DSP 11-1.
  • the device control module 12 performs IP layer protocol processing, OAM (Operation and Maintenance) processing, and the like.
  • the processor 12-1 is a processor that performs processing performed by the device control module 12.
  • the memory 12-2 is used as a work area for the processor 12-1.
  • the auxiliary storage device 12-3 is, for example, an HDD or the like, and stores various setting information for operating the base station eNB itself.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the exchange according to the embodiment.
  • the exchange MME includes a CPU (Central Processing Unit) 20 that controls the operation of the entire exchange MME, a memory 21 that is used as a work area for the CPU 20, a base station eNB, and a communication IF 22 that communicates with other exchanges.
  • a auxiliary storage device 23 for storing various data used in the exchange MME and a program for operating the exchange MME, an input device 24 such as a keyboard, and an output device 25 for displaying various information.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station eNB includes a signal transmission unit 101, a signal reception unit 102, a storage unit 103, and a generation unit 104.
  • FIG. 14 shows only functional units that are particularly related to the embodiment of the present invention in the base station eNB, and has at least a function (not shown) for performing an operation in conformity with LTE.
  • the functional configuration shown in FIG. 14 is only an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • each of these units can be realized by a process that causes the DSP 1-1 or the processor 12-1 to execute one or more programs installed in the base station eNB.
  • the signal transmission unit 101 includes a function of generating various physical layer signals from a higher layer signal to be transmitted from the base station eNB and wirelessly transmitting the signals.
  • the signal transmission unit 101 has a function of transmitting various signals to other base stations eNB and the exchange MME using the X2 interface and the S1 interface. Moreover, it has the function to transmit CA band combination information produced
  • the signal receiving unit 102 includes a function of receiving various radio signals from the user apparatus UE and acquiring a higher layer signal from the received physical layer signal.
  • the signal receiving unit 102 has a function of receiving various signals from other base stations eNB and exchange MME using the X2 interface and the S1 interface.
  • the signal receiving unit 102 has a function of receiving CA band combination information from the user apparatus UE, another base station eNB, or the exchange MME.
  • the storage unit 103 has a function of storing CA band combination information received from the user apparatus UE.
  • the storage unit 103 also has a function of storing CA band combination information received from other base stations eNB and the exchange MME.
  • the generation unit 104 uses Rel. 10 has a function of generating CA band combination information in accordance with the format defined in FIG.
  • the generation unit 104 selects at least one CA band combination from the CA band combinations indicated by the CA band combination information stored in the storage unit 103, and selects Rel.
  • CA band combination information may be generated in accordance with the format defined in FIG.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the exchange according to the embodiment.
  • the exchange MME includes a signal transmission unit 201, a signal reception unit 202, and a storage unit 203.
  • FIG. 15 shows only functional units particularly related to the embodiment of the present invention in the exchange MME, and has at least a function (not shown) for performing an operation in conformity with LTE.
  • the functional configuration shown in FIG. 15 is only an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • each of these units can be realized by a process that the CPU 20 causes one or more programs installed in the exchange MME to execute.
  • the signal transmission unit 201 has a function of transmitting various signals to the base station eNB using the S1 interface. Moreover, it has the function to transmit CA band combination information stored in the storage unit 203 to the base station eNB.
  • the signal receiving unit 202 has a function of receiving various signals from the base station eNB using the S1 interface.
  • the signal receiving unit 102 has a function of receiving CA band combination information from the base station eNB and storing it in the storage unit 203.
  • the storage unit 203 has a function of storing CA band combination information received from the base station eNB.
  • FIG. 16 is a sequence diagram illustrating a processing procedure performed by the wireless communication system according to the embodiment.
  • the processing procedure when the base station eNB generates and transmits the conventional CA band combination information to the exchange MME based on the new CA band combination information acquired from the user apparatus UE will be described using FIG.
  • the processing procedure illustrated in FIG. 16 is a processing procedure performed when the base station eNB acquires the capability (UE Capability) of the user apparatus UE, and is activated at the time of attachment, for example.
  • UE Capability capability
  • the signal transmission unit 101 of the base station eNB transmits a capability information request signal to the user apparatus UE.
  • the capability information request signal may be, for example, a “UECapabilityEnquiry message”.
  • the signal transmission unit 101 includes information indicating that new CA band combination information is requested in the capability information request signal. To do.
  • the information may be called, for example, “enhanced CA capability Request”.
  • the signal transmission unit 101 of the base station eNB may include information indicating a plurality of bands supported by the base station eNB in the capability information request signal.
  • the information indicating a plurality of bands supported by the base station eNB is called, for example, “requested Frequency Bands”.
  • the user apparatus UE transmits a capability information notification signal including new CA band combination information to the base station eNB.
  • the capability information notification signal may be, for example, a “UECapabilityInformation message”.
  • the signal reception unit 102 of the base station eNB stores the new CA band combination information included in the received capability information notification signal in the storage unit 103.
  • step S103 the generation unit 104 of the base station eNB generates conventional CA band combination information from the new CA band combination stored in the storage unit 103.
  • the generation unit 104 includes at least one or more CA band combinations among all the CA band combinations supported by the user apparatus UE indicated by the new CA band combination information stored in the storage unit 103.
  • the conventional CA band combination information may be generated. A specific generation method will be described later.
  • step S104 the signal transmission unit 101 of the base station eNB transmits a capability information notification signal including the conventional CA band combination information generated by the generation unit 104 to the exchange MME.
  • the capability information notification signal may be, for example, a “UE Capability Info Indication message” defined by S1AP.
  • the signal receiving unit 202 of the exchange MME stores the conventional CA band combination information included in the received capability information notification signal in the storage unit 203.
  • the signal transmission unit 101 of the base station eNB includes both the conventional CA band combination information generated by the generation unit 104 and the new CA band combination information received in the processing procedure of step S102.
  • the capability information notification signal may be transmitted to the exchange MME.
  • the signal receiving unit 202 of the exchange MME stores the conventional CA band combination information and the new CA band combination information included in the received capability information notification signal in the storage unit 203.
  • FIG. 17 is a sequence diagram illustrating a processing procedure performed by the wireless communication system according to the embodiment.
  • the base station eNB 1 is based on the new CA band combination obtained from the user equipment UE, the processing procedure for generating and transmitting a conventional CA band combination information to the other base station eNB 2 Will be described.
  • the processing procedure illustrated in FIG. 17 is, for example, a processing procedure performed when the user apparatus UE in the RRC Connected state performs a handover process.
  • the processing procedure of steps S101 and S102 of FIG. 16 is performed, and the assumptions that new CA band combination information storage unit 103 of the base station eNB 1 is stored To do.
  • step S201 the base station eNB 1 determines to hand over the user apparatus UE to the base station eNB 2 based on the reception quality information (Measurement Report) received from the user apparatus UE.
  • step S202 the generation unit 104 of the base station eNB 1 generates conventional CA band combination information from the new CA band combination stored in the storage unit 103.
  • the generation unit 104 includes at least one or more CA band combinations among all the CA band combinations supported by the user apparatus UE indicated by the new CA band combination information stored in the storage unit 103.
  • the conventional CA band combination information may be generated. A specific generation method will be described later.
  • step S203 the signal transmission unit 101 of the base station eNB 1 transmits a handover request signal including the conventional CA band combination information generated by the generation unit 104 to the base station eNB 2 .
  • the handover request signal may be, for example, a “Handover Request message” defined by X2AP.
  • the signal reception unit 102 of the base station eNB 2 stores the conventional CA band combination information included in the received handover request signal in the storage unit 103.
  • the signal transmission unit 101 of the base station eNB 1 receives both the conventional CA band combination information generated by the generation unit 104 and the new CA band combination information stored in the storage unit 103. it may transmit a handover request signal to the base station eNB 2 including.
  • the signal receiving unit 102 of the base station eNB 2 stores the conventional CA band combination information and new CA band combination information included in the received handover request signal in the storage unit 103.
  • the base station eNB 2 can not interpret the new CA band combination information is stored only in the storage unit 103 of conventional CA band combination information It will be.
  • the signal transmission unit 101 of the base station eNB 1 knows in advance that the base station eNB 2 corresponds to the new CA band combination information
  • the new CA band combination in the processing procedure of step S203. Only information may be transmitted to the base station eNB 2 .
  • the signal transmission unit 101 of the base station eNB 1 knows in advance that the base station eNB 2 supports only conventional CA band combination information
  • the conventional CA Only the band combination information may be transmitted to the base station eNB 2 .
  • FIG. 18 is a sequence diagram illustrating a processing procedure performed by the wireless communication system according to the embodiment.
  • the sequence shown in FIG. 18 is, for example, when the user apparatus UE of RRC Idle is connected to the destination base station eNB and moves to the RRC Connected state, or when a handover is performed across the exchange MME. This is performed when it is necessary to notify the base station eNB of the capability information of the user apparatus UE from the exchange MME.
  • the processing procedure of step S104 in FIG. 16 is performed, and the CA band combination information (conventional CA band combination information or conventional CA band is stored in the storage unit 203 of the exchange MME. It is assumed that combination information and new CA band combination information) are stored.
  • the signal transmission unit 201 of the exchange MME receives the CA band combination information (conventional CA band combination information or conventional CA band combination information and new CA band combination information) stored in the storage unit 203.
  • the capability information notification signal including is transmitted to the base station eNB.
  • the capability information notification signal may be, for example, an “INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST message” defined by S1AP.
  • the signal reception unit 102 of the base station eNB stores the CA band combination information included in the received capability information notification signal in the storage unit 103.
  • the base station eNB cannot interpret the new CA band combination information, and stores only the conventional CA band combination information in the storage unit 103. Become.
  • the generation unit 104 selects all CA band combinations corresponding to the 2DL / 1UL CA band combination from all CA band combinations supported by the user apparatus UE, and generates CA band combination information. For example, when all the CA band combinations supported by the user apparatus UE are the CA band combinations shown in FIG. 11-No. The 16 CA band combinations are included in the conventional CA band combination information.
  • the generation unit 104 selects all the CA band combinations corresponding to the 2DL / 1UL CA band combination in the frequency band supported by the entire wireless communication network among all the CA band combinations supported by the user apparatus UE. Select to generate CA band combination information. For example, all the CA band combinations supported by the user apparatus UE are the CA band combinations shown in FIG. 6, and the frequency bands supported by the entire wireless communication network are 800M (19A) and 2G (1A). In this case, the generation unit 104 determines No. 15 and no. The 16 CA band combinations are included in the conventional CA band combination information. In order to enable the generation unit 104 to grasp the frequency bands supported by the entire wireless communication network, information indicating the frequency bands supported by the entire wireless communication network is stored in the storage unit 103 or the like in advance. You may make it leave.
  • the generation unit 104 among all the CA band combinations supported by the user apparatus UE, all corresponding to the 2DL / 1UL CA band combination in the frequency band supported by the base station eNB that transmits the handover request.
  • the CA band combination is selected to generate CA band combination information.
  • all the CA band combinations supported by the user apparatus UE are the CA band combinations shown in FIG. 6, and the frequency band supported by the base station eNB that transmits the handover request is 1.5G (21A) and In the case of 2G (1A), the generation unit 104 determines No. 2G. 13 and no.
  • the 14 CA band combinations are included in the conventional CA band combination information.
  • the generation unit 104 can grasp the frequency band supported by the base station eNB that transmits the handover request, the frequency supported by each of all the base stations eNB existing in the wireless communication network.
  • Information indicating a band may be stored in advance in the storage unit 103 or the like.
  • the generation unit 104 selects at least one 2DL / 1UL CA band combination within the frequency band supported by the entire wireless communication network from all the CA band combinations supported by the user apparatus UE, and selects the CA band. Generate combination information. For example, all the CA band combinations supported by the user apparatus UE are the CA band combinations shown in FIG. 6, and the frequency bands supported by the entire wireless communication network are 800M (19A) and 2G (1A). In this case, the generation unit 104 determines No. 15 and no. At least one of the 16 CA band combinations is included in the conventional CA band combination information.
  • the generation unit 104 includes at least one 2DL / 1UL CA band combination in a frequency band supported by the base station eNB that transmits the handover request among all the CA band combinations supported by the user apparatus UE. Select to generate CA band combination information. For example, all the CA band combinations supported by the user apparatus UE are the CA band combinations shown in FIG. 6, and the frequency band supported by the base station eNB that transmits the handover request is 1.5G (21A) and In the case of 2G (1A), the generation unit 104 determines No. 2G. 13 and no. At least one of the 14 CA band combinations is included in the conventional CA band combination information.
  • the generation unit 104 selects all the CA band combinations corresponding to the non-CA CA band combination from all the CA band combinations supported by the user apparatus UE, and generates CA band combination information. For example, when all the CA band combinations supported by the user apparatus UE are the CA band combinations shown in FIG. 17-No. The 19 CA band combinations are included in the conventional CA band combination information.
  • the generation unit 104 may combine the generation method 6 and any one of the generation methods 1 to 5.
  • the generation unit 104 may combine the generation method 1 and the generation method 6, may combine the generation method 2 and the generation method 6, or may combine the generation method 3 and the generation method 6.
  • the generation method 4 and the generation method 6 may be combined, or the generation method 5 and the generation method 6 may be combined.
  • the generation unit 104 displays the No. 1 in FIG. 11-No.
  • the 19 CA band combinations are included in the conventional CA band combination information.
  • the generation unit 104 includes all CA band combinations supported by the user apparatus UE in the conventional CA band combination information. For example, when all the CA band combinations supported by the user apparatus UE are the CA band combinations shown in FIG. 1-No. All 19 CA band combinations are included in the conventional CA band combination information.
  • the generation unit 104 selects all CA band combinations corresponding to the 5DL / 5UL CA band combination and the fallback band combination from all the CA band combinations supported by the user apparatus UE, and generates CA band combination information. Is generated.
  • the generation unit 104 is not limited to the combination described in the generation method 6, and a plurality of generation methods 1 to 8 may be combined.
  • the base station in the radio communication system that supports carrier aggregation the first band combination information indicating the combination of bands that the user apparatus can support by carrier aggregation, in the first format
  • the second band combination information is converted into the second format.
  • a base station comprising: a generation unit that generates using the transmitter; and a transmission unit that transmits the second band combination information generated by the generation unit to another base station or an exchange different from the base station.
  • the base station eNB provides a technology that allows each base station to recognize a CA band combination that can be supported by the user apparatus.
  • the transmission unit may transmit the first band combination information and the second band combination information to the other base station or the exchange.
  • the other base station eNB of the target destination such as HO can interpret the new CA band combination information
  • the process of acquiring the new CA band combination information from the user apparatus UE by the other base station eNB is reduced. can do.
  • the generation unit selects at least one band combination from the band combinations indicated by the first band combination information, and sets second band combination information indicating the selected one or more band combinations. You may make it produce
  • the first band combination information includes information including the highest band combination information indicating the highest band combination having the largest number of CCs to be combined, and the highest band indicating the highest band combination having the largest number of CCs to be combined.
  • the first band combination information may be SupportedBandcombination-r13
  • the second band combination information may be SupportedBandcombination-r10. This provides a technique that allows each base station to grasp the CA band combination that can be handled by the user apparatus.
  • a notification method performed by a base station in a radio communication system that supports carrier aggregation, which is first band combination information that indicates a combination of bands that the user apparatus can handle by carrier aggregation.
  • Receiving the first band combination information generated in the first format from the user apparatus, and based on the band combination indicated by the first band combination information, the second band combination information A generation step of generating using the second format, and a transmission step of transmitting the second band combination information generated by the generation step to another base station or an exchange different from the base station.
  • a notification method is provided. With this notification method, a technique is provided that allows each base station to recognize a CA band combination that can be handled by the user apparatus.
  • each device user device UE / base station eNB / switch MME
  • a program is executed by a CPU (processor) in the device including a CPU and a memory.
  • the configuration may be realized, the configuration may be realized by hardware such as a hardware circuit including the processing logic described in the present embodiment, or a program and hardware may be mixed. It may be.
  • 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 order of the sequences and flowcharts described in the embodiments may be changed as long as there is no contradiction.
  • the user equipment UE / base station eNB / exchange MME has been described using a functional block diagram, but such an apparatus may be implemented in hardware, software, or a combination thereof. .
  • Each piece of software includes random access memory (RAM), flash memory, read only memory (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server and any other suitable storage medium. May be stored.
  • Rel. The format discussed in 13 is an example of a first format.
  • Rel. 10 is an example of the second format.
  • the new CA band combination information is an example of first band combination information.
  • Conventional CA band combination information is an example of second band combination information.
  • CA band combination information is an example of band combination information.
  • Information indicating the highest CA band combination is an example of the highest band combination information.
  • Information indicating a non-corresponding fallback band combination is an example of non-corresponding band combination information.
  • “Fallback band combination information in which only parameters different from the highest CA band combination among various parameters are set” is an example of exceptional band combination information.

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Abstract

キャリアアグリゲーションに対応した無線通信システムにおける基地局であって、ユーザ装置がキャリアアグリゲーションで対応可能なバンドの組み合わせを示す第一のバンド組み合わせ情報であって第一のフォーマットで生成された第一のバンド組み合わせ情報を前記ユーザ装置から受信する受信部と、前記第一のバンド組み合わせ情報で示されるバンドの組み合わせに基づいて、第二のバンド組み合わせ情報を第二のフォーマットを用いて生成する生成部と、前記生成部により生成された前記第二のバンド組み合わせ情報を、当該基地局とは異なる他の基地局又は交換機に送信する送信部と、を有する基地局を提供する。

Description

基地局及び通知方法
 本発明は、基地局及び通知方法に関する。
 LTE-Advancedでは、LTEとのバックワードコンパチビリティを保ちつつ、LTEを上回るスループットを実現するために、LTEでサポートされている帯域幅(最大20MHz)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。
 キャリアアグリゲーションは、CCの周波数配置により図1A~Cに示すように3つのシナリオに分類される。図1Aは、Intra-band contiguous CAであり、バンド内で連続するCCを配置するシナリオである。このシナリオは、例えば、3.5GHz帯のような広帯域の割当てが行われる場合に適用される。図1Bは、Inter-band non-contiguous CAであり、異なるバンドのCCを複数配置するシナリオである。このシナリオは、例えば、2GHz帯と1.5GHz帯等の複数のキャリアを用いて通信を行う場合に適用される。図1Cは、Intra-band non-contiguous CAであり、同じバンド内で非連続なCCを配置するシナリオである。このシナリオは、例えば、事業者への周波数帯域の割当てが断片的である場合等に適用される。
 一方、LTE(LTE-Advancedを含む)システムにおいては、ユーザ装置UEは、例えばネットワークへの接続時等に、自身の能力(Capability)を所定のシグナリングメッセージ(UE-EUTRA-Capability)で基地局eNBに通知することが規定されている(非特許文献1)。
3GPP TS 36.331 V12.6.0 (2015-06) 3GPP TS 36.101 V13.0.0 (2015-07)
 上記の能力情報の通知において、ユーザ装置UEは、自身がCAにおいてサポートするバンドの組み合わせ(CAバンドコンビネーション、CA band combination)を基地局eNBに通知する。また、ユーザ装置UEが複数種類のCAバンドコンビネーションに対応できる場合、ユーザ装置UEは、対応する全てのCAバンドコンビネーションのパターンを基地局eNBに通知するように3GPP Rel.10で規定されている。
 Rel.10で規定される従来技術では、ユーザ装置UEは、自身が対応しているCAバンドコンビネーションを全て通知しなければならないため、束ねるCC数が増加するにつれて、通知するCAバンドコンビネーションの数が増加してしまう。Rel.13のLTEでは、より柔軟かつ高速な無線通信を実現するため、最大で32CCを束ねるCAが検討されている。従って従来技術がそのまま適用されると、通知すべきCAバンドコンビネーションの数が膨大になり、シグナリングのための信号量(情報量)も膨大になってしまうことになる。
 Rel.13では、このような問題を解決するために、ユーザ装置UEが、複数のCAバンドコンビネーションに対応している場合、一部のCAバンドコンビネーションを示す情報の通知を省略することで信号量を削減可能なフォーマットを新たに規定することが検討されている。また、ユーザ装置UEは、基地局eNBから指示があった場合(例えば、基地局eNBがRel.13で規定されるフォーマットをサポートしていることが通知された場合)に限り、Rel.13で規定されるフォーマットに従ってCAバンドコンビネーションを基地局eNBに通知し、指示がない場合はRel.10で規定されるフォーマットに従ってCAバンドコンビネーションを基地局eNBに通知するように動作することが検討されている。
 ここで、ユーザ装置UEから通知されたCAバンドコンビネーションは、基地局eNB及び交換機MMEにて記憶され、ハンドオーバー(HO:Hand Over)が行われる場合に、ユーザ装置UEが在圏していた基地局eNBからターゲット先の基地局eNBに通知(転送)される。また、ユーザ装置UEがRRC_IDLE状態に遷移し、セル・リセレクション(Cell reselection)で他の基地局eNBに移動してRRC CONNECTED状態に遷移した場合、交換機MMEから当該他の基地局eNB(ターゲット先の基地局eNB)にCAバンドコンビネーションが通知(転送)される。
 しかしながら、無線ネットワーク内においては、必ずしも全ての基地局eNBがRel.13に対応しているとは限らない。つまり、ターゲット先の基地局eNBは、Rel.13で規定されるフォーマットを解釈できない可能性がある。この場合、ターゲット先の基地局eNBは、ユーザ装置UEが対応しているCAバンドコンビネーションを認識することができず、CA制御を行うことができなくなる可能性がある。
 開示の技術は上記に鑑みてなされたものであって、ユーザ装置で対応可能なCAバンドコンビネーションを各基地局に把握させることが可能な技術を提供することを目的とする。
 開示の技術の基地局は、キャリアアグリゲーションに対応した無線通信システムにおける基地局であって、ユーザ装置がキャリアアグリゲーションで対応可能なバンドの組み合わせを示す第一のバンド組み合わせ情報であって第一のフォーマットで生成された第一のバンド組み合わせ情報を前記ユーザ装置から受信する受信部と、前記第一のバンド組み合わせ情報で示されるバンドの組み合わせに基づいて、第二のバンド組み合わせ情報を第二のフォーマットを用いて生成する生成部と、前記生成部により生成された前記第二のバンド組み合わせ情報を、当該基地局とは異なる他の基地局又は交換機に送信する送信部と、を有する。
 開示の技術によれば、ユーザ装置で対応可能なCAバンドコンビネーションを各基地局に把握させることが可能な技術が提供される。
キャリアアグリゲーションの周波数配置例を示す図である。 キャリアアグリゲーションの周波数配置例を示す図である。 キャリアアグリゲーションの周波数配置例を示す図である。 CAバンドコンビネーション情報(Rel.10)のフォーマットを説明するための図である。 CAバンドコンビネーションにおける各種パラメータを説明するための図である。 CAバンドコンビネーションにおける各種パラメータを説明するための図である。 CA-BandwidthClassを示す表である。 CAバンドコンビネーション情報(Rel.10)の具体例を示す図である。 CAバンドコンビネーション情報(Rel.10)の具体例を示す図である。 ユーザ装置UEが最大で3DL/3UL CAにまで対応している場合にCAバンドコンビネーションとして通知する情報を示す図である。 CAバンドコンビネーション毎に通知するMIMOレイヤ数の例を示す図である。 CAバンドコンビネーション情報(Rel.13)のフォーマットの一例を示す図である。 CAバンドコンビネーション情報(Rel.13)のフォーマットの一例を示す図である。 CAバンドコンビネーション情報(Rel.13)を生成する処理手順の説明である。 実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 実施の形態に係る基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。 実施の形態に係る交換機のハードウェア構成の一例を示す図である。 実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。 実施の形態に係る交換機の機能構成の一例を示す図である。 実施の形態に係る無線通信システムが行う処理手順を示すシーケンス図である。 実施の形態に係る無線通信システムが行う処理手順を示すシーケンス図である。 実施の形態に係る無線通信システムが行う処理手順を示すシーケンス図である。
 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。例えば、本実施の形態の通信システムは、LTE-Advancedを含むLTEに対応していることを想定しているが、本発明はLTEに限らず、CAを行う他の無線方式にも適用可能である。なお、本明細書及び特許請求の範囲において、「LTE」は、3GPPのリリース8、又は9に対応する通信方式のみならず、3GPPのリリース10、11、12、13、又はリリース14以降に対応する第5世代の通信方式も含む広い意味で使用する。
 また、以下の説明において、任意のバンドの組み合わせを意図する場合は主に「CAバンドコンビネーション」、「フォールバックバンドコンビネーション」を用い、任意のバンドの組み合わせを示す情報を意図する場合は主に「CAバンドコンビネーションを示す情報」、「フォールバックバンドコンビネーションを示す情報」等を用いる。フォールバックバンドコンビネーションについては後述する。また、装置間で送受信される情報を意図する場合は「CAバンドコンビネーション情報」を用いる。
 <Rel.10におけるCAバンドコンビネーション情報について>
 Rel.10で規定されているCAバンドコンビネーション情報のフォーマット(SupportedBandCombination-r10)を図2に示す。図2に示すように、当該情報にて、UL/DL個別にCAバンドコンビネーションごとに各種パラメータを通知可能であり、更に、CAバンドコンビネーションにおけるバンドごとに各種パラメータを通知可能である。図3Aに、CAバンドコンビネーションごとに設定可能なパラメータの一例を示し、図3Bに、CAバンドコンビネーションにおけるバンドごとに通知可能なパラメータの一例を示す。例えば「dc-Support」は、ユーザ装置がDual Connectibity(以下、「DC」という)に対応していることを示すパラメータである。「supportCSI-Proc」は、ユーザ装置が対応可能なCSI(Channel State Information)プロセス数を示すパラメータである。「CA bandwidthclass」は、ユーザ装置が対応可能なバンド帯域幅クラス(UL/DL毎)を示すパラメータである。supportedMIMO-Capabilityは、ユーザ装置が対応可能なMIMOレイヤ数(UL/DL毎)を示すパラメータである。
 CSIプロセス数とはユーザ装置内でCSIを算出する際に動作可能な最大プロセス数であり、CoMP(Coordinated Multi-point)のためにCSIを基地局に報告する際に用いられる。
 CA bandwidthclassとは、図4の表(非特許文献2)により定義されるクラスであり、周波数バンド毎に、ユーザ装置UEでアグリゲート可能な帯域幅、CC数を示す。例えば、周波数帯2GHz(Band 1)と1.5GHz(Band 21)で各バンドの最大CC数が1、アグリゲート可能な最大帯域幅が100RBであり、かつ2CCのinter-band CAの場合、1A_21Aと標準仕様上に記載される。
 図5A及び図5Bに、Rel.10で規定されているCAバンドコンビネーション情報の具体例を示す。図5A及び図5Bに示す例は、2G+1.5Gの下りのみのCAであり、下り2x2MIMOを行う能力を通知する例である。図5A及び図5Bに示す例では、2バンドで下りCAを行うパターンから、1.5G単独で使用するパターンまで4種類のパターンが通知されている。
 ユーザ装置UEが最大で3DL/3UL CAにまで対応している場合に通知するCAバンドコンビネーションを図6に示す。なお、図5A及び図5Bに示す4つのCAバンドコンビネーション(BandCombinationParameters-r10)は、上から順に、それぞれ図6の「No.13」、「No.14」、「No.18」、「No.19」に対応している。
 ここで、最大のCA能力である3DL/3ULよりも低い(DL、ULのいずれか又は両方でCC数が少ない)バンドコンビネーションはフォールバックバンドコンビネーション(Fallback Band Combination)と呼ばれる。図6の例では、ユーザ装置UEは、3DL/3ULとともに、その全てのフォールバックバンドコンビネーションに対応しているため、合計で19個のCAバンドコンビネーションを基地局eNBに通知する。なお、図6の各CAバンドコンビネーションにおける各バンドに示されている「A」は、当該バンドにおけるCA bandwidthclassを意味している。なお、CAをしない場合(Non-CA、No.17-19)も、CAのサブセットとして通知することが規定されている。また、上述のようにCAバンドコンビネーションでは各種パラメータを通知することができる。図7は、MIMOレイヤ数に関するパラメータの通知例を示しており、CAコンビネーションごとの各バンドでユーザ装置が対応可能なMIMOレイヤ数を示している。
 <Rel.13で検討されているCAバンドコンビネーション情報について>
 Rel.13で検討されているCAバンドコンビネーション情報のフォーマット(SupportedBandCombination-r13)について説明する。
 Rel.13では、ユーザ装置UEが、あるCAバンドコンビネーションとそのフォールバックバンドコンビネーションの全てに対応している場合、当該ユーザ装置UEはフォールバックバンドコンビネーションを示す情報の通知を省略し、最上位のCAバンドコンビネーションを示す情報のみをCAバンドコンビネーション情報に含めて通知する。最上位のCAバンドコンビネーションとは、ユーザ装置UEが対応可能な全てのCAバンドコンビネーションのうち、UL及びDLの両方において組み合わせるCC数が最も多いCAバンドコンビネーションを意味する。例えば、ユーザ装置UEが図6に示す全てのCAバンドコンビネーションに対応している場合、No.1に示すCAバンドコンビネーションが最上位のCAバンドコンビネーションに該当する。
 基地局eNBは、ユーザ装置UEから、「最上位のCAバンドコンビネーションを示す情報」のみを含むCAバンドコンビネーション情報を受信した場合、当該ユーザ装置UEは、受信したCAバンドコンビネーションとともに、そのフォールバックバンドコンビネーションについても全て対応していると判断する。また、基地局eNBは、各フォールバックバンドコンビネーションにおける各種パラメータは、最上位のCAバンドコンビネーションにおける各種パラメータと同一であると判断する。
 なお、ユーザ装置UEがIntra-band contiguousCAをサポートしている場合において、ユーザ装置UEが上位のCA bandwidthclassに対応している場合、ユーザ装置UEは下位CA bandwidthclassにも全て対応していると判断される。具体的には、ユーザ装置UEが所定の周波数帯において「A~F」のCA bandwidthclassにすべて対応している場合、ユーザ装置UEは、CAバンドコンビネーションにおける所定のバンドに関するCA bandwidthclassで「F」を通知する。基地局eNBは、当該ユーザ装置UEは、所定のバンドにおいて、「A」~「F」の全てのCA bandwidthclassに対応していると判断する。
 続いて、ユーザ装置UEが、ある最上位のCAバンドコンビネーションに対応するが、その全てのフォールバックバンドコンビネーションのうち一部のフォールバックバンドコンビネーションには対応してない場合、ユーザ装置UEは、最上位のCAバンドコンビネーションを示す情報と、対応していない(非対応の)フォールバックバンドコンビネーションを示す情報とをCAバンドコンビネーション情報に含めて基地局eNBに通知する。
 基地局eNBは、ユーザ装置UEから、「最上位のCAバンドコンビネーションを示す情報」と「非対応のフォールバックバンドコンビネーションを示す情報」とを含むCAバンドコンビネーション情報を受信した場合、基地局eNBは、受信した最上位のCAバンドコンビネーションと、その全てのフォールバックバンドコンビネーションのうち、非対応のフォールバックバンドコンビネーション以外のフォールバックバンドコンビネーションについては全て対応していると判断する。
 更に、一部のフォールバックバンドコンビネーションにおける各種パラメータが、最上位のCAバンドコンビネーションにおける各種パラメータと異なる場合(すなわち、最上位のCAバンドコンビネーションとの間でパラメータに差分がある場合)、ユーザ装置UEは、「各種パラメータのうち最上位のCAバンドコンビネーションと異なるパラメータのみが設定されたフォールバックバンドコンビネーションの情報」をCAバンドコンビネーション情報に含めて通知するようにする。なお、「各種パラメータのうち最上位のCAバンドコンビネーションと異なるパラメータのみが設定されたフォールバックバンドコンビネーションの情報」を受信した基地局eNBは、当該フォールバックバンドコンビネーションにおいて通知されないパラメータについては、最上位のCAバンドコンビネーションにおけるパラメータと同一であると判断するようにする。
 また、ユーザ装置UEは、自身が対応するCAバンドコンビネーションを、基地局eNBから指示された複数のバンドでフィルタして通知することもできる。例えば、基地局eNBから800M及び1.5Gで組み合わせ可能なCAバンドコンビネーションのみを通知するように指示された場合、ユーザ装置UEは、800M及び1.5Gで組み合わせ可能なCAバンドコンビネーションの中で、最上位のCAバンドコンビネーション、非対応のフォールバックバンドコンビネーション、パラメータ差分があるフォールバックバンドコンビネーションを通知する。
 CAバンドコンビネーション情報を受信した基地局eNBは、その後、例えば、ユーザ装置UEのCC毎の通信品質等に基づいて、ユーザ装置UEがサポートするCAコンビネーションの中からどのCAコンビネーションを適用するかを決定し、決定したCAコンビネーションをユーザ装置UEに通知する(コンフィギュアする)等の動作を行う。
 このような動作を行うために、基地局eNBは、例えば、最上位のCAバンドコンビネーション毎に、当該CAバンドコンビネーションとそのフォールバックバンドコンビネーションを含むテーブル(例:図6)を保持する。ここで、最上位のCAバンドコンビネーション及びそのフォールバックバンドコンビネーションは、ユーザ装置UEと基地局eNB間で一意に定まるようにしておく。例えば、図6に示す最上位のCAコンビネーションNo.1のフォールバックバンドコンビネーション(No.2~No.19)は、無線通信システムにおいて一意に定まり、基地局eNBは、最上位のCAコンビネーションNo.1に対応するフォールバックバンドコンビネーション(No.2~No.19)を把握している。
 図8及び図9に、Rel.13で検討されているCAバンドコンビネーション情報のフォーマットの一例を示す。「最上位のCAバンドコンビネーションを示す情報」は、図8及び図9に示すように「BandCombinationParametersParent」と呼ばれてもよい。また、「非対応のフォールバックバンドコンビネーションを示す情報」は、「non-SupportedBandCombinationChild」と呼ばれてもよい。また、「各種パラメータのうち最上位のCAバンドコンビネーションと異なるパラメータのみが設定されたフォールバックバンドコンビネーションの情報」は、「supportedBandCombinationChildExt」と呼ばれてもよい。図10は、Rel.13で検討されているCAバンドコンビネーション情報を生成する処理手順の説明である。
 以上、Rel.13で検討されているCAバンドコンビネーション情報について説明したが、Rel.13で検討されているCAバンドコンビネーション情報には、最低限「最上位のCAバンドコンビネーションを示す情報」が含まれることになる。また、ユーザ装置UEの能力に応じて「非対応のフォールバックバンドコンビネーションを示す情報」又は/及び「各種パラメータのうち最上位のCAバンドコンビネーションと異なるパラメータのみが設定されたフォールバックバンドコンビネーションの情報」が含まれることになる。
 <システム全体構成>
 図11は、実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。本実施の形態に係る無線通信システムは、ユーザ装置UE、基地局eNB、基地局eNB及び交換機MMEを含む。図11には、ユーザ装置UEが1つ示されているが、これは例であり、複数であってもよい。以下の説明において、基地局eNB及び基地局eNBを区別しない場合は「基地局eNB」と記載する。
 ユーザ装置UE、基地局eNBはCAを行うことが可能である。また、ユーザ装置UEは、複数の基地局eNBと同時に通信を行う能力(DC)を備えていてもよい。
 基地局eNB及び基地局eNBは、X2インタフェースで接続されており、X2AP(X2 application protocol)を用いて相互に情報を送受信することが可能である。交換機MMEは、基地局eNB及び基地局eNBとS1インタフェースで接続されており、S1AP(S1 application protocol)を用いて相互に情報を送受信することが可能である。
 本実施の形態では、基地局eNBは、ユーザ装置UEからRel.13で検討されているフォーマットで生成されたCAバンドコンビネーション情報(以下、「新たなCAバンドコンビネーション情報」と呼ぶ)を受信した場合、新たなCAバンドコンビネーション情報で示される複数のCAバンドコンビネーションからRel.10で規定されているフォーマットで生成されたCAバンドコンビネーション情報(以下、「従来のCAバンドコンビネーション情報」と呼ぶ)を生成して、交換機MME及びターゲット先の他の基地局eNBに送信するようにする。なお、基地局eNBは、従来のCAバンドコンビネーション情報を送信する際の信号量を削減するため、新たなCAバンドコンビネーション情報で示される複数のCAバンドコンビネーションのうち、少なくとも1つ以上のCAバンドコンビネーションを選択し、選択したCAバンドコンビネーションを示す従来のCAバンドコンビネーション情報を生成するようにしてもよい。
 他の基地局eNBが新たなCAバンドコンビネーション情報を解釈できず、かつ従来のCAバンドコンビネーション情報を取得していない場合、当該他の基地局eNBがどのように動作するのかは3GPPの仕様で規定されていない。例えば、ターゲット先の他の基地局eNBは、ユーザ装置UEからCAバンドコンビネーション情報を取得するように動作するかもしれないし、ユーザ装置UEはCAに対応していないと解釈するかもしれない。仮に前者である場合はシグナリングメッセージの増加を招くことなり、後者である場合はCA制御を行うことができなくなる。
 そこで、本実施の形態では、交換機MME及びターゲット先の他の基地局eNBに対して従来のCAバンドコンビネーション情報を送信することで、ターゲット先の他の基地局eNBが新たなCAバンドコンビネーション情報を解釈できない場合であっても、ユーザ装置で対応可能なCAバンドコンビネーションを把握させることを可能にしている。
 <ハードウェア構成>
 (基地局)
 図12は、実施の形態に係る基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。図12に示すように、基地局は、無線信号に関する処理を行うRE(Radio Equipment)モジュール10と、ベースバンド信号処理を行うBB(Base Band)処理モジュール11と、上位レイヤ等の処理を行う装置制御モジュール12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IF(Interface)13とを有する。
 REモジュール10は、BB処理モジュール11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11に渡す。
 BB処理モジュール11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)11-1は、BB処理モジュール11における信号処理を行うプロセッサである。メモリ11-2は、DSP11-1のワークエリアとして使用される。
 装置制御モジュール12は、IPレイヤのプロトコル処理、OAM(Operation and Maintenance)処理等を行う。プロセッサ12-1は、装置制御モジュール12が行う処理を行うプロセッサである。メモリ12-2は、プロセッサ12-1のワークエリアとして使用される。補助記憶装置12-3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。
 (交換機)
 図13は、実施の形態に係る交換機のハードウェア構成の一例を示す図である。図13に示すように、交換機MMEは、交換機MME全体の動作を制御するCPU(Central Processing Unit)20、CPU20のワークエリアとして使用されるメモリ21、基地局eNB及び他の交換機と通信する通信IF22、交換機MMEで用いられる各種データ及び交換機MMEが動作するためのプログラムを格納する補助記憶装置23、キーボード等の入力装置24、及び各種情報を表示する出力装置25を有する。
 <機能構成>
 (基地局)
 図14は、実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。図14に示すように、基地局eNBは、信号送信部101、信号受信部102、格納部103、及び、生成部104を有する。なお、図14は、基地局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14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、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。また、これら各部は、基地局eNBにインストールされた1以上のプログラムが、DSP1-1又はプロセッサ12-1に実行させる処理により実現され得る。
 信号送信部101は、基地局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。また、信号送信部101は、X2インタフェース及びS1インタフェースを用いて、他の基地局eNB及び交換機MMEに各種信号を送信する機能を有する。また、生成部104で生成されたCAバンドコンビネーション情報を他の基地局eNB又は交換機MMEに送信する機能を有する。
 信号受信部102は、ユーザ装置UEから各種の無線信号を受信し、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。また、信号受信部102は、X2インタフェース及びS1インタフェースを用いて、他の基地局eNB及び交換機MMEから各種信号を受信する機能を有する。また、信号受信部102は、ユーザ装置UE、他の基地局eNB又は交換機MMEから、CAバンドコンビネーション情報を受信する機能を有する。
 格納部103は、ユーザ装置UEから受信したCAバンドコンビネーション情報を格納する機能を有する。また、格納部103は、他の基地局eNB及び交換機MMEから受信したCAバンドコンビネーション情報を格納する機能を有する。
 生成部104は、Rel.10で規定されているフォーマットに従ってCAバンドコンビネーション情報を生成する機能を有する。なお、生成部104は、格納部103に格納されているCAバンドコンビネーション情報で示されるCAバンドコンビネーションのうち少なくとも1つ以上のCAバンドコンビネーションを選択し、Rel.10で規定されているフォーマットに従ってCAバンドコンビネーション情報を生成するようにしてもよい。
 (交換機)
 図15は、実施の形態に係る交換機の機能構成の一例を示す図である。図15に示すように、交換機MMEは、信号送信部201、信号受信部202、及び格納部203を有する。なお、図15は、交換機MME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15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、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。また、これら各部は、交換機MMEにインストールされた1以上のプログラムが、CPU20に実行させる処理により実現され得る。
 信号送信部201は、S1インタフェースを用いて基地局eNBに各種信号を送信する機能を有する。また、格納部203に格納されているCAバンドコンビネーション情報を基地局eNBに送信する機能を有する。
 信号受信部202は、S1インタフェースを用いて基地局eNBから各種信号を受信する機能を有する。また、信号受信部102は、基地局eNBからCAバンドコンビネーション情報を受信して格納部203に格納する機能を有する。
 格納部203は、基地局eNBから受信したCAバンドコンビネーション情報を格納する機能を有する。
 <処理手順>
 (処理シーケンス)
 図16は、実施の形態に係る無線通信システムが行う処理手順を示すシーケンス図である。図16を用いて、基地局eNBが、ユーザ装置UEから取得した新たなCAバンドコンビネーション情報に基づいて、従来のCAバンドコンビネーション情報を生成して交換機MMEに送信する際の処理手順について説明する。なお、図16に示す処理手順は、基地局eNBがユーザ装置UEの能力(UE Capability)を取得する際に行われる処理手順であり、例えばアタッチ時などに起動される。
 ステップS101で、基地局eNBの信号送信部101は、ユーザ装置UEに能力情報要求信号を送信する。能力情報要求信号は、例えば、「UECapabilityEnquiryメッセージ」でもよい。なお、信号送信部101は、基地局eNB自身が新たなCAバンドコンビネーション情報に対応している場合、当該能力情報要求信号に、新たなCAバンドコンビネーション情報を要求することを示す情報を含めるようにする。当該情報は、例えば、「enhancedCAcapabilityRequest」と呼ばれてもよい。なお、基地局eNBの信号送信部101は、基地局eNBがサポートしている複数のバンドを示す情報を能力情報要求信号に含めてもよい。基地局eNBがサポートしている複数のバンドを示す情報とは、例えば、「requestedFrequencyBands」と呼ばれる。
 ステップS102で、ユーザ装置UEは、新たなCAバンドコンビネーション情報を含む能力情報通知信号を基地局eNBに送信する。能力情報通知信号は、例えば、「UECapabilityInformationメッセージ」でもよい。基地局eNBの信号受信部102は、受信した能力情報通知信号に含まれる新たなCAバンドコンビネーション情報を格納部103に格納する。
 ステップS103で、基地局eNBの生成部104は、格納部103に格納されている新たなCAバンドコンビネーションから、従来のCAバンドコンビネーション情報を生成する。ここで、生成部104は、格納部103に格納されている新たなCAバンドコンビネーション情報で示される、ユーザ装置UEが対応している全てのCAバンドコンビネーションのうち、少なくとも1つ以上のCAバンドコンビネーションを選択し、従来のCAバンドコンビネーション情報を生成するようにしてもよい。なお、具体的な生成方法については後述する。
 ステップS104で、基地局eNBの信号送信部101は、生成部104で生成された従来のCAバンドコンビネーション情報を含む能力情報通知信号を交換機MMEに送信する。なお、能力情報通知信号は、例えば、S1APで規定される「UE Capability Info Indicationメッセージ」でもよい。交換機MMEの信号受信部202は、受信した能力情報通知信号に含まれる従来のCAバンドコンビネーション情報を格納部203に格納する。
 なお、ステップS104で、基地局eNBの信号送信部101は、生成部104で生成された従来のCAバンドコンビネーション情報と、ステップS102の処理手順で受信した新たなCAバンドコンビネーション情報との両方を含む能力情報通知信号を交換機MMEに送信するようにしてもよい。交換機MMEの信号受信部202は、受信した能力情報通知信号に含まれる従来のCAバンドコンビネーション情報と新たなCAバンドコンビネーション情報とを格納部203に格納する。
 図17は、実施の形態に係る無線通信システムが行う処理手順を示すシーケンス図である。図17を用いて、基地局eNBが、ユーザ装置UEから取得した新たなCAバンドコンビネーションに基づいて、従来のCAバンドコンビネーション情報を生成して他の基地局eNBに送信する際の処理手順について説明する。なお、図17に示す処理手順は、例えば、RRC Connected状態のユーザ装置UEがハンドオーバー処理を行う際に行われる処理手順である。なお、図17に示すシーケンスが行われる前に、図16のステップS101及びステップS102の処理手順が行われ、基地局eNBの格納部103に新たなCAバンドコンビネーション情報が格納されている前提とする。
 ステップS201で、基地局eNBは、ユーザ装置UEから受信した受信品質情報(Measurement Report)に基づき、ユーザ装置UEを基地局eNBにハンドオーバーさせることを決定する。
 ステップS202で、基地局eNBの生成部104は、格納部103に格納されている新たなCAバンドコンビネーションから、従来のCAバンドコンビネーション情報を生成する。ここで、生成部104は、格納部103に格納されている新たなCAバンドコンビネーション情報で示される、ユーザ装置UEが対応している全てのCAバンドコンビネーションのうち、少なくとも1つ以上のCAバンドコンビネーションを選択し、従来のCAバンドコンビネーション情報を生成するようにしてもよい。具体的な生成方法については後述する。
 ステップS203で、基地局eNBの信号送信部101は、生成部104で生成された従来のCAバンドコンビネーション情報を含むハンドオーバー要求信号を基地局eNBに送信する。なお、ハンドオーバー要求信号は、例えば、X2APで規定される「Handover Requestメッセージ」でもよい。基地局eNBの信号受信部102は、受信したハンドオーバー要求信号に含まれる従来のCAバンドコンビネーション情報を格納部103に格納する。
 なお、ステップS203で、基地局eNBの信号送信部101は、生成部104で生成された従来のCAバンドコンビネーション情報と、格納部103に格納されている新たなCAバンドコンビネーション情報との両方を含むハンドオーバー要求信号を基地局eNBに送信するようにしてもよい。基地局eNBの信号受信部102は、受信したハンドオーバー要求信号に含まれる従来のCAバンドコンビネーション情報と新たなCAバンドコンビネーション情報とを格納部103に格納する。なお、基地局eNBが新たなCAバンドコンビネーション情報に対応していない場合、基地局eNBは新たなCAバンドコンビネーション情報を解釈できず、従来のCAバンドコンビネーション情報のみを格納部103に格納することになる。
 また、基地局eNBの信号送信部101は、基地局eNBが新たなCAバンドコンビネーション情報に対応していることを予め把握している場合、ステップS203の処理手順において、新たなCAバンドコンビネーション情報のみを基地局eNBに送信するようにしてもよい。同様に、基地局eNBの信号送信部101は、基地局eNBが従来のCAバンドコンビネーション情報にのみ対応していることを予め把握している場合、ステップS203の処理手順において、従来のCAバンドコンビネーション情報のみを基地局eNBに送信するようにしてもよい。
 図18は、実施の形態に係る無線通信システムが行う処理手順を示すシーケンス図である。図18に示すシーケンスは、例えば、RRC Idleのユーザ装置UEが移動先の基地局eNBに接続してRRC Connected状態に移行しようとする場合、交換機MMEを跨ぐようなハンドオーバーが行われる場合など、交換機MMEから基地局eNBにユーザ装置UEの能力情報を通知する必要がある場合に行われる。なお、図18に示すシーケンスが行われる前に、図16のステップS104の処理手順が行われ、交換機MMEの格納部203にCAバンドコンビネーション情報(従来のCAバンドコンビネーション情報、又は、従来のCAバンドコンビネーション情報と新たなCAバンドコンビネーション情報)が格納されている前提とする。
 ステップS301で、交換機MMEの信号送信部201は、格納部203に格納されているCAバンドコンビネーション情報(従来のCAバンドコンビネーション情報、又は、従来のCAバンドコンビネーション情報と新たなCAバンドコンビネーション情報)を含む能力情報通知信号を基地局eNBに送信する。能力情報通知信号は、例えば、S1APで規定される「INITIAL CONTEXT SETUP REQUESTメッセージ」でもよい。基地局eNBの信号受信部102は、受信した能力情報通知信号に含まれるCAバンドコンビネーション情報を格納部103に格納する。なお、基地局eNBが新たなCAバンドコンビネーション情報に対応していない場合、基地局eNBは新たなCAバンドコンビネーション情報を解釈できず、従来のCAバンドコンビネーション情報のみを格納部103に格納することになる。
 (従来のCAバンドコンビネーション情報の生成方法)
 続いて、図16のステップS103及び図17のステップS202の処理手順の具体例を説明する。
 [生成方法1]
 生成部104は、ユーザ装置UEが対応している全てのCAバンドコンビネーションのうち、2DL/1ULのCAバンドコンビネーションに該当する全てのCAバンドコンビネーションを選択してCAバンドコンビネーション情報を生成する。例えば、ユーザ装置UEが対応している全てのCAバンドコンビネーションが図6に示すCAバンドコンビネーションであった場合、生成部104は、No.11~No.16のCAバンドコンビネーションを、従来のCAバンドコンビネーション情報に含めるようにする。
 [生成方法2]
 生成部104は、ユーザ装置UEが対応している全てのCAバンドコンビネーションのうち、無線通信ネットワーク全体で対応している周波数バンド内で2DL/1ULのCAバンドコンビネーションに該当する全てのCAバンドコンビネーションを選択してCAバンドコンビネーション情報を生成する。例えば、ユーザ装置UEが対応している全てのCAバンドコンビネーションが図6に示すCAバンドコンビネーションであり、無線通信ネットワーク全体で対応している周波数バンドが800M(19A)及び2G(1A)であった場合、生成部104は、No.15及びNo.16のCAバンドコンビネーションを、従来のCAバンドコンビネーション情報に含めるようにする。なお、生成部104が、無線通信ネットワーク全体で対応している周波数バンドを把握できるようにするため、無線通信ネットワーク全体で対応している周波数バンドを示す情報を予め格納部103などに格納しておくようにしてもよい。
 [生成方法3]
 生成部104は、ユーザ装置UEが対応している全てのCAバンドコンビネーションのうち、ハンドオーバー要求を送信する基地局eNBで対応している周波数バンド内で2DL/1ULのCAバンドコンビネーションに該当する全てのCAバンドコンビネーションを選択してCAバンドコンビネーション情報を生成する。例えば、ユーザ装置UEが対応している全てのCAバンドコンビネーションが図6に示すCAバンドコンビネーションであり、ハンドオーバー要求を送信する基地局eNBで対応している周波数バンドが1.5G(21A)及び2G(1A)であった場合、生成部104は、No.13及びNo.14のCAバンドコンビネーションを、従来のCAバンドコンビネーション情報に含めるようにする。なお、生成部104が、ハンドオーバー要求を送信する基地局eNBで対応している周波数バンドを把握できるようにするため、無線通信ネットワーク内に存在する全基地局eNBの各々で対応している周波数バンドを示す情報を予め格納部103などに格納しておくようにしてもよい。
 [生成方法4]
 生成部104は、ユーザ装置UEが対応している全てのCAバンドコンビネーションのうち、無線通信ネットワーク全体で対応している周波数バンド内で2DL/1ULのCAバンドコンビネーションを少なくとも1つ選択してCAバンドコンビネーション情報を生成する。例えば、ユーザ装置UEが対応している全てのCAバンドコンビネーションが図6に示すCAバンドコンビネーションであり、無線通信ネットワーク全体で対応している周波数バンドが800M(19A)及び2G(1A)であった場合、生成部104は、No.15及びNo.16のCAバンドコンビネーションのうち少なくとも1つを、従来のCAバンドコンビネーション情報に含めるようにする。
 [生成方法5]
 生成部104は、ユーザ装置UEが対応している全てのCAバンドコンビネーションのうち、ハンドオーバー要求を送信する基地局eNBで対応している周波数バンド内で2DL/1ULのCAバンドコンビネーションを少なくとも1つ選択してCAバンドコンビネーション情報を生成する。例えば、ユーザ装置UEが対応している全てのCAバンドコンビネーションが図6に示すCAバンドコンビネーションであり、ハンドオーバー要求を送信する基地局eNBで対応している周波数バンドが1.5G(21A)及び2G(1A)であった場合、生成部104は、No.13及びNo.14のCAバンドコンビネーションのうち少なくとも1つを、従来のCAバンドコンビネーション情報に含めるようにする。
 [生成方法6]
 生成部104は、ユーザ装置UEが対応している全てのCAバンドコンビネーションのうち、Non-CAのCAバンドコンビネーションに該当する全てのCAバンドコンビネーションを選択してCAバンドコンビネーション情報を生成する。例えば、ユーザ装置UEが対応している全てのCAバンドコンビネーションが図6に示すCAバンドコンビネーションであった場合、生成部104は、No.17~No.19のCAバンドコンビネーションを、従来のCAバンドコンビネーション情報に含めるようにする。
 なお、生成部104は、生成方法6と、生成方法1~5のうちいずれか1つの生成方法とを組み合わせるようにしてもよい。例えば、生成部104は、生成方法1と生成方法6とを組み合わせてもよいし、生成方法2と生成方法6とを組み合わせてもよいし、生成方法3と生成方法6とを組み合わせてもよいし、生成方法4と生成方法6とを組み合わせてもよいし、生成方法5と生成方法6とを組み合わせてもよい。生成方法1と生成方法6とが組み合わされた場合、生成部104は、図6のNo.11~No.19のCAバンドコンビネーションを、従来のCAバンドコンビネーション情報に含めることになる。
 [生成方法7]
 生成部104は、ユーザ装置UEが対応している全てのCAバンドコンビネーションを、全て従来のCAバンドコンビネーション情報に含めるようにする。例えば、ユーザ装置UEが対応している全てのCAバンドコンビネーションが図6に示すCAバンドコンビネーションであった場合、生成部104は、No.1~No.19のCAバンドコンビネーションを、全て従来のCAバンドコンビネーション情報に含めるようにする。
 [生成方法8]
 生成部104は、ユーザ装置UEが対応している全てのCAバンドコンビネーションのうち、5DL/5ULのCAバンドコンビネーション及びそのフォールバックバンドコンビネーションに該当する全てのCAバンドコンビネーションを選択してCAバンドコンビネーション情報を生成する。
 以上、生成方法1~8について説明したが、生成部104は、生成方法6で説明した組み合わせに限られず、生成方法1~8を複数組み合わせてもよい。
 <まとめ>
 以上実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションに対応した無線通信システムにおける基地局であって、ユーザ装置がキャリアアグリゲーションで対応可能なバンドの組み合わせを示す第一のバンド組み合わせ情報であって第一のフォーマットで生成された第一のバンド組み合わせ情報を前記ユーザ装置から受信する受信部と、前記第一のバンド組み合わせ情報で示されるバンドの組み合わせに基づいて、第二のバンド組み合わせ情報を第二のフォーマットを用いて生成する生成部と、前記生成部により生成された前記第二のバンド組み合わせ情報を、当該基地局とは異なる他の基地局又は交換機に送信する送信部と、を有する基地局が提供される。この基地局eNBにより、ユーザ装置で対応可能なCAバンドコンビネーションを各基地局に把握させることが可能な技術が提供される。
 また、前記送信部は、前記第一のバンド組み合わせ情報と前記第二のバンド組み合わせ情報とを、前記他の基地局又は前記交換機に送信するようにしてもよい。これにより、HO等のターゲット先の他の基地局eNBが新たなCAバンドコンビネーション情報を解釈できる場合に、当該他の基地局eNBがユーザ装置UEから新たなCAバンドコンビネーション情報を取得する処理を削減することができる。
 また、前記生成部は、前記第一のバンド組み合わせ情報で示されるバンドの組み合わせのうち少なくとも1つ以上のバンド組み合わせを選択し、選択した1つ以上のバンド組み合わせを示す第二のバンド組み合わせ情報を第二のフォーマットを用いて生成するようにしてもよい。これにより、従来のCAバンドコンビネーション情報の情報量が小さくなり、シグナリングメッセージの信号量を削減することが可能になる。
 また、前記第一のバンド組み合わせ情報は、組み合わせるCC数が最も多い最上位のバンド組み合わせを示す最上位バンド組み合わせ情報、を含む情報、組み合わせるCC数が最も多い最上位のバンド組み合わせを示す最上位バンド組み合わせ情報と、前記ユーザ装置が対応していない非対応のバンド組み合わせを示す非対応バンド組み合わせ情報と、を含む情報、組み合わせるCC数が最も多い最上位のバンド組み合わせを示す最上位バンド組み合わせ情報と、前記ユーザ装置が対応していない非対応のバンド組み合わせを示す非対応バンド組み合わせ情報と、最上位バンド組み合わせに対応するパラメータと異なるパラメータを有するバンド組み合わせを示す例外バンド組み合わせ情報を含む情報と、を含む情報、組み合わせるCC数が最も多い最上位のバンド組み合わせを示す最上位バンド組み合わせ情報と、最上位バンド組み合わせに対応するパラメータと異なるパラメータを有するバンド組み合わせを示す例外バンド組み合わせ情報を含む情報と、を含む情報、のうちいずれか1つであるようにしてもよい。これにより、新たなCAバンドコンビネーション情報の情報量を削減しつつ、様々なCAバンドコンビネーションを表現することが可能になる。
 また、前記第一のバンド組み合わせ情報は、SupportedBandCombination-r13であり、前記第二のバンド組み合わせ情報は、SupportedBandCombination-r10であるようにしてもよい。これにより、ユーザ装置で対応可能なCAバンドコンビネーションを各基地局に把握させることが可能な技術が提供される。
 また、実施の形態によれば、キャリアアグリゲーションに対応した無線通信システムにおける基地局が行う通知方法であって、ユーザ装置がキャリアアグリゲーションで対応可能なバンドの組み合わせを示す第一のバンド組み合わせ情報であって第一のフォーマットで生成された第一のバンド組み合わせ情報を前記ユーザ装置から受信する受信ステップと、前記第一のバンド組み合わせ情報で示されるバンドの組み合わせに基づいて、第二のバンド組み合わせ情報を第二のフォーマットを用いて生成する生成ステップと、前記生成ステップにより生成された前記第二のバンド組み合わせ情報を、当該基地局とは異なる他の基地局又は交換機に送信する送信ステップと、を有する通知方法が提供される。この通知方法により、ユーザ装置で対応可能なCAバンドコンビネーションを各基地局に把握させることが可能な技術が提供される。
 <実施形態の補足>
 本実施の形態で説明したRel.13で検討されているCAバンドコンビネーション情報のフォーマットはあくまで一例であり、本実施の形態は、実施の形態で説明したフォーマットに限らず適用することができる。
 方法の請求項は、サンプル的順序で様々なステップの要素を提示しており、請求項の中で明記していない限り、提示した特定の順序に限定されない。
 以上、本発明の実施の形態で説明する各装置(ユーザ装置UE/基地局eNB/交換機MME)の構成は、CPUとメモリを備える当該装置において、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、本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。実施の形態で述べたシーケンス及びフローチャートは、矛盾の無い限り順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、ユーザ装置UE/基地局eNB/交換機MME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UEが有するプロセッサにより動作するソフトウェア、本発明の実施の形態に従って基地局eNBが有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って交換機MMEが有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、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。
 なお、実施の形態において、Rel.13で検討されているフォーマットは、第一のフォーマットの一例である。Rel.10で規定されているフォーマットは、第二のフォーマットの一例である。新たなCAバンドコンビネーション情報は、第一のバンド組み合わせ情報の一例である。従来のCAバンドコンビネーション情報は、第二のバンド組み合わせ情報の一例である。「CAバンドコンビネーション情報」は、バンド組み合わせ情報の一例である。「最上位のCAバンドコンビネーションを示す情報」は、最上位バンド組み合わせ情報の一例である。「非対応のフォールバックバンドコンビネーションを示す情報」は、非対応バンド組み合わせ情報の一例である。また、「各種パラメータのうち最上位のCAバンドコンビネーションと異なるパラメータのみが設定されたフォールバックバンドコンビネーションの情報」は、例外バンド組み合わせ情報の一例である。
 本特許出願は2015年9月24日に出願した日本国特許出願第2015-187497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2015-187497号の全内容を本願に援用する。
UE ユーザ装置
eNB 基地局
MME 交換機
10 REモジュール
11 BB処理モジュール
12 装置制御モジュール
13 通信IF
20 CPU
21 メモリ
22 通信IF
23 補助記憶装置
24 入力装置
25 出力装置
101 信号送信部
102 信号受信部
103 格納部
104 生成部
201 信号送信部
202 信号受信部
203 格納部

Claims (6)

  1.  キャリアアグリゲーションに対応した無線通信システムにおける基地局であって、
     ユーザ装置がキャリアアグリゲーションで対応可能なバンドの組み合わせを示す第一のバンド組み合わせ情報であって第一のフォーマットで生成された第一のバンド組み合わせ情報を前記ユーザ装置から受信する受信部と、
     前記第一のバンド組み合わせ情報で示されるバンドの組み合わせに基づいて、第二のバンド組み合わせ情報を第二のフォーマットを用いて生成する生成部と、
     前記生成部により生成された前記第二のバンド組み合わせ情報を、当該基地局とは異なる他の基地局又は交換機に送信する送信部と、
     を有する基地局。
  2.  前記送信部は、前記第一のバンド組み合わせ情報と前記第二のバンド組み合わせ情報とを、前記他の基地局又は前記交換機に送信する、請求項1に記載の基地局。
  3.  前記生成部は、前記第一のバンド組み合わせ情報で示されるバンドの組み合わせのうち少なくとも1つ以上のバンド組み合わせを選択し、選択した1つ以上のバンド組み合わせを示す第二のバンド組み合わせ情報を第二のフォーマットを用いて生成する、請求項1又は2に記載の基地局。
  4.  前記第一のバンド組み合わせ情報は、
     組み合わせるCC数が最も多い最上位のバンド組み合わせを示す最上位バンド組み合わせ情報、を含む情報、
     組み合わせるCC数が最も多い最上位のバンド組み合わせを示す最上位バンド組み合わせ情報と、前記ユーザ装置が対応していない非対応のバンド組み合わせを示す非対応バンド組み合わせ情報と、を含む情報、
     組み合わせるCC数が最も多い最上位のバンド組み合わせを示す最上位バンド組み合わせ情報と、前記ユーザ装置が対応していない非対応のバンド組み合わせを示す非対応バンド組み合わせ情報と、最上位バンド組み合わせに対応するパラメータと異なるパラメータを有するバンド組み合わせを示す例外バンド組み合わせ情報を含む情報と、を含む情報、
     組み合わせるCC数が最も多い最上位のバンド組み合わせを示す最上位バンド組み合わせ情報と、最上位バンド組み合わせに対応するパラメータと異なるパラメータを有するバンド組み合わせを示す例外バンド組み合わせ情報を含む情報と、を含む情報、
     のうちいずれか1つである、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の基地局。
  5.  前記第一のバンド組み合わせ情報は、SupportedBandCombination-r13であり、前記第二のバンド組み合わせ情報は、SupportedBandCombination-r10である、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の基地局。
  6.  キャリアアグリゲーションに対応した無線通信システムにおける基地局が行う通知方法であって、
     ユーザ装置がキャリアアグリゲーションで対応可能なバンドの組み合わせを示す第一のバンド組み合わせ情報であって第一のフォーマットで生成された第一のバンド組み合わせ情報を前記ユーザ装置から受信する受信ステップと、
     前記第一のバンド組み合わせ情報で示されるバンドの組み合わせに基づいて、第二のバンド組み合わせ情報を第二のフォーマットを用いて生成する生成ステップと、
     前記生成ステップにより生成された前記第二のバンド組み合わせ情報を、当該基地局とは異なる他の基地局又は交換機に送信する送信ステップと、
     を有する通知方法。
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