WO2018037837A1 - ユーザ装置及び送信方法 - Google Patents

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WO2018037837A1
WO2018037837A1 PCT/JP2017/027620 JP2017027620W WO2018037837A1 WO 2018037837 A1 WO2018037837 A1 WO 2018037837A1 JP 2017027620 W JP2017027620 W JP 2017027620W WO 2018037837 A1 WO2018037837 A1 WO 2018037837A1
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base station
transmission
reception quality
user apparatus
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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
アニール ウメシュ
安部田 貞行
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株式会社Nttドコモ
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Definitions

  • the present invention relates to a user device and a transmission method.
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G Long Term Evolution
  • 3GPP a radio network that supports 5G is referred to as a new radio network (NewRAT: New Radio Access Network). Distinguished from the network.
  • NewRAT New Radio Access Network
  • 5G is assumed to use a wide range of frequencies from the same low frequency band as LTE to a higher frequency band than LTE.
  • propagation loss increases in a high frequency band
  • application of beam forming with a narrow beam width is being studied to compensate for this.
  • a base station performs a handover process based on DL (Downlink) reception quality reported from a user apparatus in an RRC connection state.
  • DL Downlink
  • 5G since beam forming is performed using a high frequency band, it is considered that handover processing needs to be performed faster and more frequently than LTE. Therefore, in 5G, it has been proposed to measure the radio quality of a user apparatus to be grasped on the base station side in order to perform handover processing by receiving UL (Uplink) reference signals at a plurality of base stations.
  • a transmission method when the user apparatus UE transmits a UL reference signal when a periodic SRS (Periodic Sounding Reference Signal) that periodically transmits a UL reference signal is instructed by a base station Aperiodic SRS (Aperiodic Reference Signal) for transmitting a UL reference signal is defined.
  • a periodic SRS Period Sounding Reference Signal
  • Aperiodic SRS Aperiodic Reference Signal
  • the base station When measuring the wireless quality, it is common to calculate the average value by receiving the reference signal multiple times. However, if the periodic SRS is applied as it is, the user apparatus always transmits the UL reference signal, and the power consumption of the user apparatus increases. On the other hand, in non-periodic SRS, the base station needs to transmit one DCI (Downlink Control Information) to the user apparatus for one SRS transmission. Then, the base station transmits DCI many times to transmit the SRS multiple times from the user apparatus UE, and there is a possibility that the DL signaling amount becomes enormous. That is, there is a problem that it is not efficient to apply the UL reference signal transmission method stipulated in the current LTE as it is to 5G in view of speeding up of the handover process.
  • DCI Downlink Control Information
  • the disclosed technique has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide a technique capable of efficiently transmitting a UL reference signal in a wireless communication system having a user apparatus and a base station.
  • a user apparatus is a user apparatus in a wireless communication system including a base station and a user apparatus, wherein a reception unit that receives allocation of radio resources used for transmitting an uplink reference signal from the base station, and the base station A measurement unit for measuring reception quality of a downlink signal transmitted from the base station, and transmission of an uplink reference signal using radio resources allocated from the base station when the reception quality measured by the measurement unit satisfies a predetermined condition And a transmission unit that stops transmission of an uplink reference signal when reception quality measured by the measurement unit does not satisfy the predetermined condition.
  • a technique that enables efficient transmission of a UL reference signal in a wireless communication system having a user apparatus and a base station.
  • LTE corresponds not only to a communication method corresponding to Release 8 or 9 of 3GPP, but also to Release 10, 11, 12, 13, or Release 14 or later of 3GPP. It is used in a broad sense including a system that performs communication or a 5G communication system.
  • resource is used to indicate a radio resource.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment.
  • wireless communications system which concerns on embodiment has the base station 10 and the user apparatus UE.
  • one base station 10 and one user apparatus UE are shown in FIG. 1 for each of the base station 10 and the user apparatus UE, this is an example, and a plurality of them may be provided.
  • User apparatus UE transmits a UL reference signal using resources allocated from base station 10. Further, the user apparatus UE switches between transmission and suspension of the UL reference signal according to a predetermined condition.
  • the UL reference signal transmitted by the user apparatus UE may be a reference signal having the same sequence (CAZAC sequence) as SRS (Sounding Reference Signal) defined by LTE, or a reference having a sequence different from SRS. It may be a signal (including a reference signal newly defined by NewRAT).
  • the base station 10 has a function of allocating resources used for transmitting the UL reference signal to each user apparatus and measuring the UL reference signal transmitted from the user apparatus UE.
  • the base station 10 may manage one cell or may manage a plurality of cells.
  • the user apparatus UE and the base station 10 can perform CA (Carrier Aggregation).
  • CA includes DC (Dual Connectivity).
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating an example of a processing procedure (part 1) performed by the wireless communication system according to the embodiment.
  • the base station 10 allocates resources used for transmission of the UL reference signal to the user apparatus UE.
  • the base station 10 performs resource allocation by setting “information indicating the resource for the UL reference signal” in the user apparatus UE using RRC (Radio Resource Configuration) signaling.
  • Information indicating resources for UL reference signals includes, for example, time resources (subframe numbers, radio frame numbers, transmission intervals, etc.) and frequency resources (bandwidths, frequency positions, etc.) capable of transmitting UL reference signals. Is included.
  • step S12 the user apparatus UE switches between transmission and stop of transmission of the UL reference signal according to a predetermined condition.
  • movement which the user apparatus UE performs in step S12 is shown in FIG.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an example of an operation for determining whether to transmit a UL reference signal and stop transmission.
  • the user apparatus UE measures the reception quality of the DL signal, and determines whether or not the measured reception quality satisfies a predetermined condition (S21).
  • the DL signal measured by the user apparatus UE includes a synchronization signal (eg, PSS (Primary Synchronization Signal), SSS (Secondary Synchronization Signal)), a cell-specific DL reference signal (eg, CRS (Cell specific Signal) Signal)), and / or Alternatively, it may be a UE-specific DL reference signal (for example, CSI-RS (Channel-State Information-Reference Signal), DM-RS (Demodulation-Reference Signal)).
  • CSI-RS Channel-State Information-Reference Signal
  • DM-RS Demodulation-Reference Signal
  • the DL signal measured by the user apparatus UE is not limited to these, and may be a reference signal newly defined for NewRAT. For example, in NewRAT, it is assumed that a reference signal for beamforming control is newly defined as a DL reference signal unique to the UE.
  • the reception quality of the DL signal measured by the user apparatus UE is, for example, RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), RS-SINR (Reference Signal-Signal To Interference plus Plus Noise Power Ratio), or , CQI (Channel Quality Indicator) may be used. Also, the reception quality measured by the user apparatus UE is not limited to these, and may be a measurement index newly defined for NewRAT.
  • the user apparatus UE starts transmission of a UL reference signal using resources allocated from the base station 10 (S22).
  • the user apparatus UE starts transmission of the UL reference signal when the DL signal reception quality satisfies the following expression 1-1, and the DL signal reception quality satisfies the following expression 1-2.
  • the transmission of the UL reference signal may be stopped.
  • the user apparatus UE can transmit the UL reference signal when positioned in the center direction of the serving cell, and can stop transmitting the UL reference signal when positioned in the cell edge direction. .
  • the user apparatus UE starts transmission of the UL reference signal when the reception quality of the DL signal satisfies the following equation 2-1, and the reception quality of the DL signal satisfies the following equation 2-2:
  • the transmission of the UL reference signal may be stopped.
  • the user apparatus UE transmits the UL reference signal when positioned in the cell edge direction of the serving cell, and stops transmitting the UL reference signal when positioned in the cell center direction. it can.
  • the user apparatus UE starts transmission of the UL reference signal when the following expression 3-1 is satisfied, and stops transmitting the UL reference signal when the following expression 3-2 is satisfied. Also good.
  • Mn indicates the reception quality of the DL signal of the adjacent cell.
  • Ofn indicates a frequency-specific offset value with respect to the frequency of the adjacent cell.
  • Mp indicates the reception quality of the DL signal of the serving cell.
  • Ofp indicates a frequency-specific offset value with respect to the frequency of the serving cell.
  • Ocp indicates a cell-specific offset value for the serving cell.
  • Hys indicates hysteresis.
  • Off indicates an arbitrary offset value.
  • the serving cell may be a PCell or a PSCell (when DC is performed).
  • the user apparatus UE transmits the UL reference signal when the reception quality of the neighboring cell is better than the serving cell, and when the reception quality of the serving cell is better than the neighboring cell. Transmission of the UL reference signal can be stopped.
  • the user apparatus UE starts transmission of the UL reference signal when the reception quality of the DL signal satisfies the following expression 4-1, and the reception quality of the DL signal satisfies the following expression 4-2 Alternatively, the transmission of the UL reference signal may be stopped.
  • Mn + Ofn + Ocn ⁇ Hys> Threshold (Formula 4-1) Mn + Ofn + Ocn + Hys ⁇ threshold (Formula 4-2) “Mn” indicates the reception quality of the DL signal of the adjacent cell. “Ofn” indicates a frequency-specific offset value with respect to the frequency of the adjacent cell. “Ocn” indicates a cell-specific offset value for a neighboring cell. “Hys” indicates hysteresis.
  • the user apparatus UE transmits the UL reference signal when located in a location close to the adjacent cell, and stops transmitting the UL reference signal when located in a location far from the adjacent cell. be able to.
  • the user apparatus UE starts transmission of the UL reference signal when the reception quality of the DL signal satisfies both the following expressions 5-1 and 5-2, and the reception quality of the DL signal is
  • the transmission of the UL reference signal may be stopped when Expression 5-3 or Expression 5-4 is satisfied.
  • Mp + Hys ⁇ first threshold (Formula 5-1) Mn + Ofn + Ocn ⁇ Hys> second threshold (Formula 5-2) Mp-Hys> first threshold (Formula 5-3) Mn + Ofn + Ocn + Hys ⁇ second threshold (Formula 5-4)
  • Mp indicates the reception quality of the DL signal of the serving cell.
  • Mn indicates the reception quality of the DL signal of the adjacent cell.
  • Ofn indicates a frequency-specific offset value with respect to the frequency of the adjacent cell.
  • Ocn indicates a cell-specific offset value for a neighboring cell.
  • Hys indicates hysteresis.
  • the serving cell may be a PCell or a PSCell (when DC is performed).
  • the user apparatus UE transmits a UL reference signal when located in a location close to the adjacent cell in the serving cell, and when located in a location far from the adjacent cell in the serving cell.
  • the UL reference signal can be stopped.
  • the user apparatus UE starts transmission of the UL reference signal when the following expression 6-1 is satisfied, and stops transmitting the UL reference signal when the following expression 6-2 is satisfied. Also good.
  • Mn indicates the reception quality of the DL signal of the adjacent cell.
  • Ocn indicates a cell-specific offset value for a neighboring cell.
  • Ms indicates the reception quality of the DL signal of the secondary cell.
  • Ocs indicates a cell-specific offset value for the secondary cell.
  • Hys indicates hysteresis.
  • Off indicates an arbitrary offset value.
  • the user apparatus UE executing CA / DC transmits the UL reference signal when the reception quality of the adjacent cell is better than that of the secondary cell, and is secondary to that of the adjacent cell.
  • the UL reference signal can be stopped when the reception quality of the cell is good.
  • the user apparatus UE starts transmitting the UL reference signal when the reception quality of the UE-specific DL reference signal satisfies the following Expression 7-1, and the reception quality of the UE-specific DL reference signal is The transmission of the UL reference signal may be stopped when Expression 7-2 is satisfied.
  • Mcr indicates the reception quality of the DL reference signal unique to the UE.
  • Ocr indicates an offset value unique to the UE-specific DL reference signal.
  • Hys indicates hysteresis.
  • the user apparatus UE uses a UE-specific DL reference signal, transmits a UL reference signal when positioned in the center direction of the cell, and UL when positioned in the cell edge direction.
  • the transmission of the reference signal can be stopped.
  • the user apparatus UE starts transmission of the UL reference signal when the reception quality of the UE-specific DL reference signal satisfies the following Equation 8-1, and the reception quality of the UE-specific DL reference signal is The transmission of the UL reference signal may be stopped when Expression 8-2 is satisfied.
  • Mcr + Ocr + Hys ⁇ threshold (Formula 8-1) Mcr + Ocr ⁇ Hys> Threshold (Formula 8-2)
  • Mcr indicates the reception quality of the DL reference signal unique to the UE.
  • Ocr indicates an offset value unique to the UE-specific DL reference signal.
  • Hys indicates hysteresis.
  • the user apparatus UE uses the UE-specific DL reference signal, transmits the UL reference signal when positioned in the cell edge direction, and refers to the UL when positioned in the cell center direction. Signal transmission can be stopped.
  • the user apparatus UE starts transmission of the UL reference signal when the following expression 9-1 is satisfied, and stops transmitting the UL reference signal when the following expression 9-2 is satisfied. Also good.
  • the reference UE-specific DL reference signal is intended to be a UE-specific DL reference signal transmitted using a specific resource among a plurality of UE-specific DL reference signals transmitted from the base station 10, The position of the specific resource is notified (set) from the base station 10 to the user apparatus UE in advance.
  • the user apparatus UE uses the UE-specific DL reference signal, and the reception quality of the UE-specific DL reference signal is higher than the reception quality of the reference UE-specific DL reference signal.
  • the UL reference signal can be transmitted, and the UL reference signal can be stopped when the reception quality of the UE-specific DL reference signal is larger than the reception quality of the UE-specific DL reference signal.
  • the user apparatus UE continues the DL signal reception quality for a “predetermined period” and does not satisfy the predetermined condition (that is, Expression 1-2, Expression 2-2, Expression 3-2, Expression 4- (2)
  • the expression 5-2, the expression 6-2, the expression 7-2, the expression 8-2, or the expression 9-2 is continuously satisfied for a “predetermined period”
  • the predetermined period may be called a trigger time (Time to trigger).
  • the predetermined period may be notified (set) from the base station 10 to the user apparatus UE using the processing procedure of step S11 of FIG. Thereby, it can prevent that transmission and a stop of a UL reference signal switch frequently.
  • Various parameters (Hys, Ofn, Ofn, Ofp, Ofp, Off, Octs, Mcr, Ocr, Mref, Oref, threshold) in each specific example are transmitted from the base station 10 to the user using the processing procedure of step S11 in FIG.
  • Notification may be made to the device UE.
  • a common value may be notified (set) in each specific example, or a different value may be notified (set) in each specific example.
  • the user apparatus UE may autonomously select and execute any specific example among the plurality of specific examples.
  • the user apparatus UE may execute a specific example instructed from the base station 10 among a plurality of specific examples shown below.
  • the instruction may be performed using the processing procedure of step S11 in FIG.
  • the base station 10 allocates resources used for transmitting the UL reference signal to the user apparatus UE. Further, the user apparatus UE transmits a UL reference signal using resources allocated from the base station 10.
  • FIG. 4A shows a channel configuration in which PUCCH (Physical Uplink Control Channel) is allocated above and below the band, it is merely an example and is not limited to this.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the base station 10 may allocate resources for the UL reference signal to a predetermined band (for example, Bandwidth 1 in FIG. 4) that can be used for the UL reference signal in the cell, or a part of the band (for example, FIG. 4 Bandwidth 2) may be assigned resources for UL reference signals. Further, as shown in FIG. 4B, the base station 10 allocates resources every other subcarrier (that is, in a comb shape), so that two resources (for example, the resource “A” and the resource “A”) are allocated. D ”) may be frequency multiplexed. In addition, the base station 10 code-multiplexes a plurality of UL reference signals in the same resource by designating different cyclic shift (phase rotation) amounts for each user apparatus UE (for example, resource “D”, resource “E”, and Resource “F”).
  • a predetermined band for example, Bandwidth 1 in FIG. 4
  • FIG. 4 Bandwidth 2 the base station 10 allocates resources every other subcarrier (that is, in a comb shape), so that
  • the base station 10 informs the user apparatus UE of information for specifying the bandwidth, frequency position, and comb shape as resources for the UL reference signal (whether it is an odd-numbered subcarrier). Or information indicating whether it is an even-numbered subcarrier) or a cyclic shift amount is notified (set).
  • the user apparatus UE does not always transmit a UL reference signal, but transmits a UL reference signal only when a predetermined condition is satisfied. Thereby, the user apparatus UE can efficiently transmit the UL reference signal. In addition, the power consumption of the user apparatus UE can be reduced, and the amount of signaling can be reduced.
  • the modification 1 of a process procedure (the 1) is demonstrated.
  • the base station 10 assigns a plurality of resources for the UL reference signal to the user apparatus UE, and each of the plurality of resources differs for each reception quality range of the DL signal. Try to associate resources. Further, the user apparatus UE selects a resource associated with the measured reception quality of the DL signal and transmits a UL reference signal.
  • the user apparatus UE selects the resource 1 and transmits the UL reference signal, and when the user apparatus UE is ⁇ 100 dBm or more and less than ⁇ 90 dBm May select resource 2 and transmit a UL reference signal.
  • the user apparatus UE selects the resource “A” and transmits a UL reference signal, and if it is ⁇ 100 dBm or more and less than ⁇ 90 dBm, the resource “ B ”is selected and a UL reference signal is transmitted, and if it is ⁇ 110 dBm or more and less than ⁇ 100 dBm, a resource“ C ”is selected and a UL reference signal is transmitted, and if it is ⁇ 120 dBm or more and less than ⁇ 110 dBm, a resource“ D ”is selected and a UL reference signal is transmitted.
  • resource“ E ” is selected and a UL reference signal is transmitted.
  • resource “F” may be selected to transmit the UL reference signal.
  • the user apparatus UE receives a plurality of DL signals. Measuring quality.
  • the base station 10 sets the reception quality of the DL signal used for resource selection among the reception quality of a plurality of DL signals to the user.
  • the device UE may be instructed (set). The instruction may be performed using the processing procedure of step S11 in FIG.
  • the user apparatus UE selects a resource using the reception quality of the DL signal of the cell instructed from the base station 10 among the neighboring cell and the serving cell. You may do it.
  • the user apparatus UE may select a resource using the reception quality of the DL signal of the cell instructed by the base station 10 among the adjacent cell and the secondary cell.
  • the user apparatus UE uses the reception quality of the DL reference signal instructed from the base station 10 among the UE-specific DL reference signal and the reference UE-specific DL reference signal. To select a resource.
  • the base station 10 can grasp the range of the reception quality of the DL signal measured by the user apparatus UE by receiving the UL reference signal. It becomes possible.
  • the user apparatus UE may report the measured reception quality of the DL signal to the base station 10 when starting transmission of the UL reference signal with resources allocated from the base station 10.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of an operation when a measurement report is transmitted. In FIG. 5, the same processing steps as those in FIG.
  • the user apparatus UE When the user apparatus UE starts transmitting the UL reference signal, the user apparatus UE transmits (reports) a measurement report (Measurement Report) including the DL reception quality measured in step S21 to the base station 10 (S24). In addition, while transmitting the UL reference signal (that is, until the transmission of the UL reference signal is stopped), the user apparatus UE periodically transmits (reports) the measurement report to the base station 10. Also good.
  • the base station 10 can grasp in detail the reception quality of the DL signal measured by the user apparatus UE.
  • FIG. 6 is a sequence diagram illustrating an example of a processing procedure (part 2) performed by the wireless communication system according to the embodiment.
  • step S31 the base station 10 allocates resources used for transmitting the UL reference signal to the user apparatus UE.
  • a specific resource allocation method may be the same as the processing procedure of step S11 of the processing procedure (part 1).
  • the base station 10 transmits information instructing the start of transmission of the UL reference signal (hereinafter referred to as “transmission instruction”) to the user apparatus UE.
  • the transmission instruction may be transmitted using PDCCH (Physical Downlink Control Chanel). That is, the transmission instruction may be a part of DCI.
  • the transmission instruction may include a period during which the UL reference signal should be transmitted.
  • the base station 10 notifies (sets) a period during which the reference signal should be transmitted to the user apparatus UE in advance using RRC signaling or broadcast information (broadcast information), and the user apparatus UE transmits the signal in step S32.
  • the UL reference signal may be transmitted during a period notified (set) in advance.
  • the user apparatus UE does not always transmit the UL reference signal, but transmits the UL reference signal only during the period instructed by the base station 10. Thereby, the user apparatus UE can efficiently transmit the UL reference signal. In addition, the power consumption of the user apparatus UE can be reduced, and the amount of signaling can be reduced.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a signal transmission unit 101, a signal reception unit 102, an allocation unit 103, and a measurement unit 104.
  • FIG. 7 shows only functional units particularly related to the embodiment of the present invention in the base station 10 and has a function (not shown) for performing an operation in conformity with LTE (including 5G). is there.
  • the functional configuration shown in FIG. 7 is merely 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.
  • the 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 base station 10 and wirelessly transmitting the signals.
  • 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 allocation unit 103 assigns time resources (subframe number, radio frame number, transmission interval, etc.) and frequency resources (bandwidth, frequency position, etc.) that can transmit the UL reference signal to the user apparatus UE using RRC signaling. By notifying (setting), resources used for transmission of the UL reference signal are allocated to the user apparatus UE.
  • the measurement unit 104 measures the UL reference signal transmitted from the user apparatus UE.
  • the measurement result measured by the measurement unit 104 is used for determining whether or not to instruct the user apparatus UE to perform handover.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user apparatus according to the embodiment.
  • the user apparatus UE includes a signal transmission unit 201, a signal reception unit 202, a reception unit 203, and a measurement unit 204.
  • FIG. 8 shows only functional units that are particularly related to the embodiment of the present invention in the user apparatus UE, and also has a function (not shown) for performing an operation based on at least LTE (including 5G). It is.
  • the functional configuration shown in FIG. 8 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.
  • the signal transmission unit 201 includes a function of generating various types of physical layer signals from a higher layer signal to be transmitted from the user apparatus UE and wirelessly transmitting the signals.
  • the signal reception unit 202 includes a function of wirelessly receiving various signals from the base station 10 and acquiring higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the signal transmission unit 201 starts transmission of a UL reference signal using radio resources allocated from the base station 10, and performs measurement.
  • transmission of the UL reference signal is stopped.
  • the signal transmission unit 201 may include a determination unit that determines transmission of the UL reference signal and transmission stop.
  • the radio resources allocated from the base station 10 are associated with different radio resources for each range of DL signal reception quality, and the signal transmission unit 201 determines the DL signal reception quality measured by the measurement unit 204. You may make it select the radio
  • the signal transmission unit 201 reports the reception quality of the DL signal measured by the measurement unit 204 to the base station 10 when starting transmission of the UL reference signal using the radio resource allocated from the base station 10. It may be.
  • the signal transmission unit 201 transmits the uplink reference signal transmission using the radio resource allocated from the base station during the “period of transmitting the UL reference signal” instructed from the base station 10 in advance.
  • the transmission of the uplink reference signal may be stopped in a period other than the “period for transmitting the uplink reference signal”.
  • the accepting unit 203 accepts assignment of radio resources used for transmitting the UL reference signal from the base station 10.
  • the reception unit 203 may receive from the base station 10 allocation of radio resources used for transmission of the UL reference signal and a period for transmitting the UL reference signal.
  • the measurement unit 204 measures the reception quality of the DL signal transmitted from the base station 10.
  • the measurement unit 204 may measure RSRP, RSRQ, RS-SINR, and / or CQI as the reception quality of the DL signal.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • the base station 10 and the user apparatus UE in the embodiment may function as a computer that performs processing of the transmission method of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user apparatus according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user apparatus UE described above may be physically configured as a computer apparatus including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the base station 10 and the user apparatus UE may be configured to include one or a plurality of the apparatuses illustrated in the figure, or may be configured not to include some apparatuses.
  • Each function in the base station 10 and the user apparatus UE is obtained by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs calculation, communication by the communication apparatus 1004, and memory 1002. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the signal transmission unit 101, the signal reception unit 102, the allocation unit 103, and the measurement unit 104 of the base station 10 are a processor.
  • 1001 may be realized.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the signal transmission unit 101, the signal reception unit 102, the allocation unit 103, and the measurement unit 104 of the base station 10 the signal transmission unit 201, the signal reception unit 202, the reception unit 203, and the measurement unit 204 of the user equipment UE are stored in the memory. It may be realized by a control program stored in 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • processor 1001 may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the transmission method according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • a network device for example, the signal transmission unit 101 and the signal reception unit 102 of the base station 10 and the signal transmission unit 201 and the signal reception unit 202 of the user apparatus UE may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the base station 10 and the user equipment UE include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA). Hardware may be configured, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • a user apparatus in a radio communication system including a base station and a user apparatus, the reception unit receiving assignment of radio resources used for transmission of uplink reference signals from the base station, and the base A measurement unit that measures the reception quality of a downlink signal transmitted from a station, and when the reception quality measured by the measurement unit satisfies a predetermined condition, a radio resource allocated from the base station is used to transmit an uplink reference signal
  • a user apparatus having a transmission unit that starts transmission and stops transmission of an uplink reference signal when reception quality measured by the measurement unit does not satisfy the predetermined condition.
  • a technique is provided that enables the UL reference signal to be efficiently transmitted in a radio communication system including the user apparatus UE and the base station 10.
  • the radio resource allocated from the base station is associated with a different radio resource for each range of downlink signal reception quality, and the transmission unit is associated with the reception quality measured by the measurement unit.
  • An uplink reference signal may be transmitted by selecting a resource. Thereby, the base station 10 can grasp
  • the transmission unit may report the reception quality measured by the measurement unit to the base station when starting transmission of an uplink reference signal using a radio resource allocated from the base station. .
  • the base station 10 can grasp in detail the reception quality of the DL signal measured by the user apparatus UE.
  • a user apparatus in a radio communication system including a base station and a user apparatus, wherein the base station transmits radio resource allocation and uplink reference signal used for transmission of an uplink reference signal.
  • a reception unit that receives a period, and a period other than a period for transmitting an uplink reference signal by transmitting an uplink reference signal using a radio resource allocated from the base station during a period for transmitting the uplink reference signal.
  • a user apparatus having a transmission unit that stops transmission of an uplink reference signal is provided.
  • a technique is provided that enables the UL reference signal to be efficiently transmitted in the radio communication system including the user apparatus UE and the base station 10.
  • a transmission method executed by a user apparatus in a radio communication system including a base station and a user apparatus the step of accepting assignment of radio resources used for transmitting an uplink reference signal from the base station Measuring a reception quality of a downlink signal transmitted from the base station, and when the measured reception quality satisfies a predetermined condition, a radio resource allocated from the base station is used to transmit an uplink reference signal.
  • a transmission method comprising: starting transmission, and stopping transmission of an uplink reference signal when the measured reception quality does not satisfy the predetermined condition. According to this transmission method, a technique is provided that enables the UL reference signal to be efficiently transmitted in a radio communication system having the user apparatus UE and the base station 10.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block))), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using another appropriate system, and / or a next generation system extended based on the system.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station in the present specification may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and / or other network nodes other than the base station (for example, Obviously, this can be done by MME or S-GW, but not limited to these.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Packet Control Function
  • the information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from predetermined values, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by an index.
  • the base station 10 can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). When the base station 10 accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station 10 can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station RRH). : Remote Radio Head) can also provide a communication service.
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication services in this coverage. Further, the terms “base station”, “eNB”, “cell”, and “sector” may be used interchangeably herein.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station (fixed station), a NodeB, an eNodeB (eNB), an access point (access point), a femto cell, and a small cell.
  • the user equipment UE is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, It may also be referred to as a wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot signal (Pilot Signal) or a pilot (Pilot) depending on an applied standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot Signal pilot signal
  • Pilot pilot
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to an element using a designation such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, a reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed there, or that in some way the first element must precede the second element.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Also good.
  • the determination or determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a true value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, (Comparison with a predetermined value).
  • the channel and / or symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Also good.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment”, “decision” can be, for example, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or another (Searching in the data structure), and confirming (ascertaining) what has been confirmed may be considered as “determining” or “deciding”.
  • “determination” and “determination” include receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (e.g., accessing data in a memory) may be considered as "determined” or "determined”.
  • determination and “decision” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “deciding”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • the input / output information or the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed by a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or additionally written. The output information or the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • UE user apparatus 10 base station 101 signal transmission section 102 signal reception section 103 allocation section 104 measurement section 201 signal transmission section 202 signal reception section 203 reception section 204 measurement section 1001 processor 1002 memory 1003 storage 1004 communication apparatus 1005 input apparatus 1006 output apparatus

Landscapes

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Abstract

基地局とユーザ装置とを含む無線通信システムにおけるユーザ装置であって、前記基地局から上り参照信号の送信に用いる無線リソースの割当てを受け付ける受付部と、前記基地局から送信される下り信号の受信品質を測定する測定部と、前記測定部で測定された受信品質が所定の条件を満たす場合に、前記基地局から割当てられる無線リソースを用いて上り参照信号の送信を開始し、前記測定部で測定された受信品質が前記所定の条件を満たさない場合に上り参照信号の送信を停止する、送信部と、を有するユーザ装置を提供する。

Description

ユーザ装置及び送信方法
 本発明は、ユーザ装置及び送信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化などを実現するために、5Gと呼ばれる無線通信方式の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術の検討が行われている。5GではLTEと異なる無線技術が採用される可能性が高いことから、3GPPでは、5Gをサポートする無線ネットワークを新たな無線ネットワーク(NewRAT:New Radio Access Network)と呼ぶことで、LTEをサポートする無線ネットワークと区別している。
 5Gでは、LTEと同様の低い周波数帯から、LTEよりも更に高い周波数帯までの幅広い周波数を使用することが想定されている。特に、高周波数帯では伝搬ロスが増大することから、それを補うために、ビーム幅の狭いビームフォーミングを適用することが検討されている。
株式会社NTTドコモ、NTT DOCOMOテクニカルジャーナル"5G無線アクセス技術"、2016年1月
 LTEでは、基地局は、RRC接続状態のユーザ装置から報告されるDL(Downlink)の受信品質に基づいてハンドオーバー処理を行っていた。一方、5Gでは、高い周波数帯を利用してビームフォーミングを行うことから、LTEよりもハンドオーバー処理を高速かつ高頻度で行う必要があると考えられる。そこで、5Gでは、ハンドオーバー処理を行うために基地局側で把握すべきユーザ装置の無線品質を、UL(Uplink)参照信号を複数の基地局で受信して測定することが提案されている。
 ところで、現在のLTEでは、ユーザ装置UEがUL参照信号を送信する際の送信方法として、周期的にUL参照信号を送信する周期的SRS(Periodic Sounding Reference Signal)と、基地局から指示された時にUL参照信号を送信する非周期的SRS(Aperiodic Sounding Reference Signal)とが規定されている。
 無線品質を測定する場合、参照信号を複数回受信して平均値を算出することが一般的である。しかしながら、周期的SRSをそのまま適用すると、ユーザ装置はUL参照信号を常に送信することになり、ユーザ装置の消費電力が増加してしまう。一方、非周期的SRSでは、基地局は、1回のSRS送信に対して1つのDCI(Downlink Control Information)をユーザ装置に送信する必要がある。そうすると、基地局は、ユーザ装置UEからSRSを複数回送信させるために何度もDCIを送信することになり、DLのシグナリング量が膨大になる可能性がある。つまり、現在のLTEで規定されているUL参照信号の送信方法を5Gにそのまま適用することは、ハンドオーバー処理の高速化等を鑑みると効率的ではないという問題がある。
 開示の技術は上記に鑑みてなされたものであって、ユーザ装置と基地局とを有する無線通信システムにおいて、UL参照信号の送信を効率的に行うことを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術のユーザ装置は、基地局とユーザ装置とを含む無線通信システムにおけるユーザ装置であって、前記基地局から上り参照信号の送信に用いる無線リソースの割当てを受け付ける受付部と、前記基地局から送信される下り信号の受信品質を測定する測定部と、前記測定部で測定された受信品質が所定の条件を満たす場合に、前記基地局から割当てられる無線リソースを用いて上り参照信号の送信を開始し、前記測定部で測定された受信品質が前記所定の条件を満たさない場合に上り参照信号の送信を停止する、送信部と、を有する。
 開示の技術によれば、ユーザ装置と基地局とを有する無線通信システムにおいて、UL参照信号の送信を効率的に行うことを可能とする技術が提供される。
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。 実施の形態に係る無線通信システムが行う処理手順(その1)の一例を示すシーケンス図である。 UL参照信号の送信及び送信停止を判定する動作の一例を示すフローチャートである。 UL参照信号の送信に用いられる無線リソースの具体例を示す図である。 測定報告を送信する際の動作の一例を示すフローチャートである。 実施の形態に係る無線通信システムが行う処理手順(その2)の一例を示すシーケンス図である。 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。 実施の形態に係るユーザ装置の機能構成の一例を示す図である。 実施の形態に係る基地局及びユーザ装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
 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、本実施の形態に係る無線通信システムはLTEに準拠した方式のシステムを想定しているが、本発明はLTEに限定されるわけではなく、他の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、若しくは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、若しくはリリース14以降に対応するシステム、又は5Gの通信方式も含む広い意味で使用する。以下の説明において「リソース」とは、無線リソースを示す意味で使用する。
 <システム構成>
 図1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。図1に示すように、実施の形態に係る無線通信システムは、基地局10とユーザ装置UEとを有する。基地局10とユーザ装置UEとは、図1には、基地局10とユーザ装置UEとが1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 ユーザ装置UEは、基地局10から割当てられるリソースを用いてUL参照信号を送信する。また、ユーザ装置UEは、所定の条件に従ってUL参照信号の送信及び送信停止を切替える。ユーザ装置UEが送信するUL参照信号は、LTEで規定されているSRS(Sounding Reference Signal)と同一の系列(CAZAC系列)を有する参照信号であってもよいし、SRSとは異なる系列を有する参照信号(NewRATで新たに規定される参照信号を含む)であってもよい。
 基地局10は、各ユーザ装置に、UL参照信号の送信に用いられるリソースの割当てを行うと共に、ユーザ装置UEから送信されるUL参照信号を測定する機能を有する。基地局10は、1つのセルを管理していてもよいし、複数のセルを管理していてもよい。
 ユーザ装置UE及び基地局10は、CA(Carrier Aggregation、キャリアアグリゲーション)を行うことが可能である。また、CAにはDC(Dual Connectivity)を含む。
 <処理手順(その1)>
 図2は、実施の形態に係る無線通信システムが行う処理手順(その1)の一例を示すシーケンス図である。
 ステップS11において、基地局10は、UL参照信号の送信に用いられるリソースをユーザ装置UEに割当てる。例えば、基地局10は、「UL参照信号用のリソースを示す情報」をRRC(Radio Resource Configuration)シグナリングを用いてユーザ装置UEに設定することで、リソースの割当てを行う。「UL参照信号用のリソースを示す情報」には、例えば、UL参照信号を送信可能な時間リソース(サブフレーム番号、無線フレーム番号、送信間隔など)及び周波数リソース(帯域幅、周波数位置など)などが含まれる。
 ステップS12において、ユーザ装置UEは、所定の条件に従ってUL参照信号の送信及び送信停止を切替える。ステップS12においてユーザ装置UEが行う動作を図3に示す。
 図3は、UL参照信号の送信及び送信停止を判定する動作の一例を示すフローチャートである。まず、ユーザ装置UEは、DL信号の受信品質を測定し、測定された受信品質が所定の条件を満たしているか否かを判定する(S21)。
 ユーザ装置UEが測定するDL信号は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)、SSS(Secondary Synchronization Signal))、セル固有のDL参照信号(例えば、CRS(Cell specific Reference Signal))、及び/又は、UE固有のDL参照信号(例えば、CSI-RS(Channel State Information- Reference Signal)、DM-RS(Demodulation- Reference Signal))でもよい。ユーザ装置UEが測定するDL信号は、これらに限定されず、NewRAT向けに新たに規定される参照信号であってもよい。例えば、NewRATでは、UE固有のDL参照信号としてビームフォーミング制御用の参照信号が新たに規定されることが想定される。
 また、ユーザ装置UEが測定するDL信号の受信品質は、例えば、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、RS-SINR(Reference Signal-Signal to Interference plus Noise power Ratio)、又は、CQI(Channel Quality Indicator)でもよい。また、ユーザ装置UEが測定する受信品質は、これらに限定されず、NewRAT向けに新たに規定される測定指標であってもよい。
 続いて、測定したDL信号の受信品質が所定の条件を満たしている場合、ユーザ装置UEは、基地局10から割当てられたリソースを用いてUL参照信号の送信を開始する(S22)。測定したDL信号の受信品質が所定の条件を満たしていないと判定した場合、ユーザ装置UEは、UL参照信号の送信を停止する(S23)。
 (具体例について)
 続いて、図3のフローチャートに従い、ユーザ装置UEがUL参照信号の送信及び送信停止を判定する動作の具体例を説明する。
 [具体例(その1)]
 サービングセル(Serving Cell)のDL信号の受信品質からが閾値より大きい(又は以上)場合(S21-Yes)、UL参照信号の送信を開始する(S22)。一方、サービングセルのDL信号の受信品質が閾値より小さい(又は以下)場合(S21-No)、UL参照信号の送信を停止する(S23)。
 より詳細には、ユーザ装置UEは、DL信号の受信品質が以下の式1-1を満たす場合にUL参照信号の送信を開始し、DL信号の受信品質が以下の式1-2を満たす場合にUL参照信号の送信を停止するようにしてもよい。
 Ms-Hys > 閾値 (式1-1)
 Ms+Hys < 閾値 (式1-2)
 「Ms」はDL信号の受信品質を示す。「Hys」はヒステリシス(Hysteresis)を示す。本実施の形態では、ヒステリシスを設けることで、DL信号の受信品質が閾値に近い値である場合に、UL参照信号の送信及び停止が頻繁に切り替わることがないようにする(他の具体例も同様)。ヒステリシスは正の値でも負の値でもよいが、本実施の形態では正の値が好適である。
 具体例(その1)によれは、ユーザ装置UEは、サービングセルの中心方向に位置する場合にUL参照信号を送信し、セル端方向に位置する場合にUL参照信号の送信を停止することができる。
 [具体例(その2)]
 サービングセルのDL信号の受信品質が閾値より小さい(又は以下)場合(S21-Yes)、UL参照信号の送信を開始する(S22)。一方、サービングセルのDL信号の受信品質が閾値より大きい(又は以上)である場合(S21-No)、UL参照信号の送信を停止する(S23)。
 より詳細には、ユーザ装置UEは、DL信号の受信品質が以下の式2-1を満たす場合にUL参照信号の送信を開始し、DL信号の受信品質が以下の式2-2を満たす場合にUL参照信号の送信を停止するようにしてもよい。
 Ms+Hys < 閾値 (式2-1)
 Ms-Hys > 閾値 (式2-2)
 「Ms」はDL信号の受信品質を示す。「Hys」はヒステリシスを示す。
 具体例(その1)によれは、ユーザ装置UEは、サービングセルのセル端方向に位置する場合にUL参照信号を送信し、セル中心方向に位置する場合にUL参照信号の送信を停止することができる。
 [具体例(その3)]
 隣接セル(Neighbor Cell)のDL信号の受信品質が、サービングセルのDL信号の受信品質より大きい(又は以上)場合(S21-Yes)、UL参照信号の送信を開始する(S22)。一方、隣接セルのDL信号の受信品質が、サービングセルのDL信号の受信品質より小さい(又は以下)場合(S21-No)、UL参照信号の送信を停止する(S23)。
 より詳細には、ユーザ装置UEは、以下の式3-1を満たす場合にUL参照信号の送信を開始し、以下の式3-2を満たす場合にUL参照信号の送信を停止するようにしてもよい。
 Mn+Ofn+Ocn-Hys > Mp+Ofp+Ocp+Off (式3-1)
 Mn+Ofn+Ocn+Hys < Mp+Ofp+Ocp+Off (式3-2)
 「Mn」は隣接セルのDL信号の受信品質を示す。「Ofn」は、隣接セルの周波数に対する周波数固有オフセット値を示す。「Ocn」は、隣接セルに対するセル固有オフセット値を示す。「Mp」はサービングセルのDL信号の受信品質を示す。「Ofp」は、サービングセルの周波数に対する周波数固有オフセット値を示す。「Ocp」は、サービングセルに対するセル固有オフセット値を示す。「Hys」はヒステリシスを示す。「Off」は任意のオフセット値を示す。具体例(その3)において、サービングセルは、PCell又はPSCell(DCが行われる場合)であってもよい。
 具体例(その3)によれは、ユーザ装置UEは、サービングセルよりも隣接セルの受信品質が良好である場合にUL参照信号を送信し、隣接セルよりもサービングセルの受信品質が良好である場合にUL参照信号の送信を停止することができる。
 [具体例(その4)]
 隣接セルのDL信号の受信品質が閾値より大きい(又は以上)場合(S21-Yes)、UL参照信号の送信を開始する(S22)。一方、隣接セルのDL信号の受信品質が閾値より小さい(又は以下)場合(S21-No)、UL参照信号の送信を停止する(S23)。
 より詳細には、ユーザ装置UEは、DL信号の受信品質が以下の式4-1を満たす場合にUL参照信号の送信を開始し、DL信号の受信品質が以下の式4-2を満たす場合にUL参照信号の送信を停止するようにしてもよい。
 Mn+Ofn+Ocn-Hys > 閾値 (式4-1)
 Mn+Ofn+Ocn+Hys < 閾値 (式4-2)
 「Mn」は隣接セルのDL信号の受信品質を示す。「Ofn」は、隣接セルの周波数に対する周波数固有オフセット値を示す。「Ocn」は、隣接セルに対するセル固有オフセット値を示す。「Hys」はヒステリシスを示す。
 具体例(その4)によれは、ユーザ装置UEは、隣接セルに近い場所に位置する場合にUL参照信号を送信し、隣接セルから遠い場所に位置する場合にUL参照信号の送信を停止することができる。
 [具体例(その5)]
 サービングセルのDL信号の受信品質が第一の閾値より小さい(又は以下)場合であり、かつ、隣接セルのDL信号の受信品質が第二の閾値より大きい(又は以上)場合(S21-Yes)、UL参照信号の送信を開始する(S22)。
 一方、サービングセルのDL信号の受信品質が第一の閾値より大きい(又は以上)場合、又は、隣接セルのDL信号の受信品質が第二の閾値より小さい(又は以下)場合(S21-No)、UL参照信号の送信を停止する(S23)。
 より詳細には、ユーザ装置UEは、DL信号の受信品質が以下の式5-1及び式5-2の両方を満たす場合にUL参照信号の送信を開始し、DL信号の受信品質が以下の式5-3又は式5-4を満たす場合にUL参照信号の送信を停止するようにしてもよい。
 Mp+Hys < 第一の閾値 (式5-1)
 Mn+Ofn+Ocn-Hys > 第二の閾値 (式5-2)
 Mp-Hys > 第一の閾値 (式5-3)
 Mn+Ofn+Ocn+Hys < 第二の閾値 (式5-4)
 「Mp」はサービングセルのDL信号の受信品質を示す。「Mn」は隣接セルのDL信号の受信品質を示す。「Ofn」は、隣接セルの周波数に対する周波数固有オフセット値を示す。「Ocn」は、隣接セルに対するセル固有オフセット値を示す。「Hys」はヒステリシスを示す。具体例(その5)において、サービングセルは、PCell又はPSCell(DCが行われる場合)であってもよい。
 具体例(その5)によれは、ユーザ装置UEは、サービングセルの中で隣接セルに近い場所に位置する場合にUL参照信号を送信し、サービングセルの中で隣接セルから遠い場所に位置する場合にUL参照信号を停止することができる。
 [具体例(その6)]
 隣接セルのDL信号の受信品質が、セカンダリセル(CA/DCにおけるSCell)のDL信号の受信品質より大きい(又は以上)場合(S21-Yes)、UL参照信号の送信を開始する(S22)。一方、隣接セルのDL信号の受信品質が、セカンダリセルのDL信号の受信品質より小さい(又は以下)場合(S21-No)、UL参照信号の送信を停止する(S23)。
 より詳細には、ユーザ装置UEは、以下の式6-1を満たす場合にUL参照信号の送信を開始し、以下の式6-2を満たす場合にUL参照信号の送信を停止するようにしてもよい。
 Mn+Ocn-Hys > Ms+Ocs+Off (式6-1)
 Mn+Ocn+Hys < Ms+Ocs+Off (式6-2)
 「Mn」は隣接セルのDL信号の受信品質を示す。「Ocn」は、隣接セルに対するセル固有オフセット値を示す。「Ms」はセカンダリセルのDL信号の受信品質を示す。「Ocs」は、セカンダリセルに対するセル固有オフセット値を示す。「Hys」はヒステリシスを示す。「Off」は任意のオフセット値を示す。
 具体例(その6)によれは、CA/DCを実行しているユーザ装置UEは、セカンダリセルよりも隣接セルの受信品質が良好である場合にUL参照信号を送信し、隣接セルよりもセカンダリセルの受信品質が良好である場合にUL参照信号を停止することができる。
 [具体例(その7)]
 UE固有のDL参照信号(CSI-RS、DM-RS、ビームフォーミング制御用の参照信号など)の受信品質が閾値より大きい(又は以上)場合(S21-Yes)、UL参照信号の送信を開始する(S22)。一方、UE固有のDL参照信号の受信品質が閾値より小さい(又は以下)場合(S21-No)、UL参照信号の送信を停止する(S23)。
 より詳細には、ユーザ装置UEは、UE固有のDL参照信号の受信品質が以下の式7-1を満たす場合にUL参照信号の送信を開始し、UE固有のDL参照信号の受信品質が以下の式7-2を満たす場合にUL参照信号の送信を停止するようにしてもよい。
 Mcr+Ocr-Hys > 閾値 (式7-1)
 Mcr+Ocr+Hys < 閾値 (式7-2)
 「Mcr」はUE固有のDL参照信号の受信品質を示す。「Ocr」はUE固有のDL参照信号に固有のオフセット値を示す。「Hys」はヒステリシスを示す。
 具体例(その7)によれは、ユーザ装置UEは、UE固有のDL参照信号を利用し、セルの中心方向に位置する場合にUL参照信号を送信し、セル端方向に位置する場合にUL参照信号の送信を停止することができる。
 [具体例(その8)]
 UE固有のDL参照信号(CSI-RS、DM-RS、ビームフォーミング制御用の参照信号など)の受信品質が閾値より小さい(又は以下)場合(S21-Yes)、UL参照信号の送信を開始する(S22)。一方、UE固有のDL参照信号の受信品質が閾値より大きい(又は以上)場合(S21-No)、UL参照信号の送信を停止する(S23)。
 より詳細には、ユーザ装置UEは、UE固有のDL参照信号の受信品質が以下の式8-1を満たす場合にUL参照信号の送信を開始し、UE固有のDL参照信号の受信品質が以下の式8-2を満たす場合にUL参照信号の送信を停止するようにしてもよい。
 Mcr+Ocr+Hys < 閾値 (式8-1)
 Mcr+Ocr-Hys > 閾値 (式8-2)
 「Mcr」はUE固有のDL参照信号の受信品質を示す。「Ocr」はUE固有のDL参照信号に固有のオフセット値を示す。「Hys」はヒステリシスを示す。
 具体例(その8)によれは、ユーザ装置UEは、UE固有のDL参照信号を利用し、セル端方向に位置する場合にUL参照信号を送信し、セル中心方向に位置する場合にUL参照信号の送信を停止することができる。
 [具体例(その9)]
 UE固有のDL参照信号の受信品質が、基準(reference)とするUE固有のDL参照信号の受信品質より大きい(又は以上)場合(S21-Yes)、UL参照信号の送信を開始する(S22)。一方、UE固有のDL参照信号の受信品質が、基準とするUE固有のDL参照信号の受信品質より小さい(又は以下)場合(S21-No)、UL参照信号の送信を停止する(S23)。
 より詳細には、ユーザ装置UEは、以下の式9-1を満たす場合にUL参照信号の送信を開始し、以下の式9-2を満たす場合にUL参照信号の送信を停止するようにしてもよい。
 Mcr+Ocr-Hys > Mref+Oref+Off (式9-1)
 Mcr+Ocr+Hys < Mref+Oref+Off (式9-2)
 「Mcr」はUE固有のDL参照信号の受信品質を示す。「Ocr」はUE固有のDL参照信号に固有のオフセット値を示す。「Mref」は基準とするUE固有のDL参照信号の受信品質を示す。「Oref」は基準とするUE固有のDL参照信号に固有のオフセット値を示す。「Hys」はヒステリシスを示す。「Off」は任意のオフセット値を示す。なお、基準とするUE固有のDL参照信号とは、基地局10から送信される複数のUE固有のDL参照信号のうち特定のリソースで送信されるUE固有のDL参照信号を意図しており、当該特定のリソースの位置は、基地局10からユーザ装置UEに予め通知(設定)されている。
 具体例(その9)によれは、ユーザ装置UEは、UE固有のDL参照信号を利用し、基準とするUE固有のDL参照信号の受信品質よりもUE固有のDL参照信号の受信品質が大きい場合にUL参照信号を送信し、UE固有のDL参照信号の受信品質よりも基準とするUE固有のDL参照信号の受信品質が大きい場合にUL参照信号を停止することができる。
 [各具体例についての補足事項について]
 ユーザ装置UEは、DL信号の受信品質が"所定の期間"継続して所定の条件を満たす場合に(つまり、式1-1、式2-1、式3-1、式4-1、式5-1、式6-1、式7-1、式8-1、又は、式9-1を"所定の期間"継続して満たす場合に)UL参照信号の送信を開始するようにしてもよい。同様に、ユーザ装置UEは、DL信号の受信品質が"所定の期間"継続して所定の条件を満たしていない(つまり、式1-2、式2-2、式3-2、式4-2、式5-2、式6-2、式7-2、式8-2、又は、式9-2を"所定の期間"継続して満たす場合に)にUL参照信号の送信を停止するようにしてもよい。所定の期間は、トリガ時間(Time to trigger)と呼ばれてもよい。所定の期間は、図2のステップS11の処理手順を用いて、基地局10からユーザ装置UEに通知(設定)されてもよい。これにより、UL参照信号の送信及び停止が頻繁に切り替わることを防止することができる。
 各具体例における各種パラメータ(Hys、Ofn、Ocn、Ofp、Ocp、Off、Ocs、Mcr、Ocr、Mref、Oref、閾値)は、図2のステップS11の処理手順を用いて、基地局10からユーザ装置UEに通知(設定)されてもよい。各具体例における各種パラメータは、各具体例で共通の値が通知(設定)されてもよいし、各具体例で異なる値が通知(設定)されてもよい。
 ユーザ装置UEは、上記複数の具体例のうち任意の具体例を自律的に選択して実行するようにしてもよい。また、ユーザ装置UEは、以下に示す複数の具体例のうち、基地局10から指示された具体例を実行するようにしてもよい。当該指示は、図2のステップS11の処理手順を用いて行われてもよい。
 (UL参照信号を送信するリソースについて)
 図3で説明したように、基地局10は、ユーザ装置UEに、UL参照信号の送信に用いられるリソースの割当てを行う。また、ユーザ装置UEは、基地局10から割当てられたリソースでUL参照信号を送信する。
 ここで、基地局10がユーザ装置UEに割当てる周波数方向のリソースの具体例を、図4を用いて説明する。なお、図4(a)では、帯域の上下にPUCCH(Physical Uplink Control Channel)が割当てられるチャネル構成が図示されているが、あくまで一例でありこれに限定されるものではない。
 基地局10は、セル内でUL参照信号用に利用可能な所定の帯域(例えば図4のBandwidth1)に、UL参照信号用のリソースを割当てるようにしてもよいし、一部の帯域(例えば図4のBandwidth2)に、UL参照信号用のリソースを割当てるようにしてもよい。また、基地局10は、図4(b)に示すように、1サブキャリアおきに(つまり、くし状に)リソースを割当てるようにすることで、2つのリソース(例えばリソース「A」及びリソース「D」)を周波数多重させるようにしてもよい。また、基地局10は、ユーザ装置UEごとに異なる巡回シフト(位相回転)量を指定することで、同一リソースに複数のUL参照信号を符号多重させる(例えばリソース「D」、リソース「E」及びリソース「F」)ようにしてもよい。
 図4に示すリソースの割当てを行う場合、基地局10は、ユーザ装置UEに、UL参照信号用のリソースとして、帯域幅及び周波数位置、くしの形状を特定する情報(奇数番目のサブキャリアなのか、又は偶数番目のサブキャリアなのかを示す情報)、巡回シフト量を通知(設定)する。
 以上説明した処理手順(その1)によれば、ユーザ装置UEは、常時UL参照信号を送信するのではなく、所定の条件を満たす場合に限ってUL参照信号を送信する。これにより、ユーザ装置UEは、UL参照信号の送信を効率的に行うことが可能になる。また、ユーザ装置UEの消費電力を削減することが出来ると共に、シグナリング量を削減することが可能になる。
 <処理手順(その1)の変形例1>
 続いて、処理手順(その1)の変形例1を説明する。処理手順(その1)の変形例1では、基地局10は、ユーザ装置UEに、UL参照信号用のリソースを複数割当てると共に、当該複数のリソースの各々についてDL信号の受信品質の範囲ごとに異なるリソースを対応づけるようにする。また、ユーザ装置UEは、測定されたDL信号の受信品質に対応づけられるリソースを選択してUL参照信号を送信する。
 具体的には、例えば、ユーザ装置UEは、DL信号の受信品質が-90dBm以上かつ-80dBm未満の場合はリソース1を選択してUL参照信号を送信し、-100dBm以上かつ-90dBm未満の場合はリソース2を選択してUL参照信号を送信するようにしてもよい。
 更に、図4を用いて具体例を説明する。例えば、ユーザ装置UEは、DL信号の受信品質が-90dBm以上かつ-80dBm未満の場合はリソース「A」を選択してUL参照信号を送信し、-100dBm以上かつ-90dBm未満の場合はリソース「B」を選択してUL参照信号を送信し、-110dBm以上かつ-100dBm未満の場合はリソース「C」を選択してUL参照信号を送信し、-120dBm以上かつ-110dBm未満の場合はリソース「D」を選択してUL参照信号を送信し、-130dBm以上かつ-120dBm未満の場合はリソース「E」を選択してUL参照信号を送信し、-140dBm以上かつ-130dBm未満の場合はリソース「F」を選択してUL参照信号を送信するようにしてもよい。
 なお、前述の具体例のうち、具体例(その3)、具体例(その5)、具体例(その6)、及び具体例(その9)では、ユーザ装置UEは、複数のDL信号の受信品質を測定している。そこで、「処理手順(その1)の変形例1」を前述の具体例と組み合わせる場合、基地局10は、複数のDL信号の受信品質のうち、リソースの選択に用いるDL信号の受信品質をユーザ装置UEに指示(設定)するようにしてもよい。当該指示は、図2のステップS11の処理手順を用いて行われてもよい。
 例えば、具体例(その3)及び具体例(その5)では、ユーザ装置UEは、隣接セル及びサービングセルのうち、基地局10から指示されたセルのDL信号の受信品質を用いてリソースを選択するようにしてもよい。同様に、具体例(その6)では、ユーザ装置UEは、隣接セル及びセカンダリセルのうち、基地局10から指示されたセルのDL信号の受信品質を用いてリソースを選択するようにしてもよい。同様に、具体例(その9)では、ユーザ装置UEは、UE固有のDL参照信号及び基準とするUE固有のDL参照信号のうち、基地局10から指示されたDL参照信号の受信品質を用いてリソースを選択するようにしてもよい。
 以上説明した処理手順(その1)の変形例1によれば、基地局10は、UL参照信号を受信することで、ユーザ装置UEで測定されたDL信号の受信品質の範囲を把握することが可能になる。
 <処理手順(その1)の変形例2>
 ユーザ装置UEは、基地局10から割当てられるリソースでUL参照信号の送信を開始する際に、測定したDL信号の受信品質を基地局10に報告するようにしてもよい。図5は、測定報告を送信する際の動作の一例を示すフローチャートである。図5のうち、図3と同一の処理手順については同一の符号を付して説明は省略する。
 ユーザ装置UEは、UL参照信号の送信を開始する際に、ステップS21で測定したDLの受信品質を含む測定報告(Measurement Report)を基地局10に送信(報告)する(S24)。なお、ユーザ装置UEは、UL参照信号を送信している間(つまり、UL参照信号の送信を停止するまでの間)、周期的に測定報告を基地局10に送信(報告)するようにしてもよい。
 これにより、基地局10は、ユーザ装置UEで測定されたDL信号の受信品質を詳細に把握することが可能になる。
 <処理手順(その2)>
 前述したように、従来のLTEにおける非周期的SRSでは、基地局10は、1回のSRS送信に対して1つのDCIをユーザ装置UEに送信する必要がある。そこで、処理手順(その2)では、基地局10は、一定の期間の間、UL参照信号を送信するようにユーザ装置UEに指示することを可能にしてもよい。
 図6は、実施の形態に係る無線通信システムが行う処理手順(その2)の一例を示すシーケンス図である。
 ステップS31において、基地局10は、ユーザ装置UEに、UL参照信号の送信に用いるリソースを割当てる。具体的なリソース割当て方法は、処理手順(その1)のステップS11の処理手順と同一でよい。
 ステップS32において、基地局10は、UL参照信号の送信開始を指示する情報(以下、「送信指示」と呼ぶ)をユーザ装置UEに送信する。送信指示は、PDCCH(Physical Downlink Control Chanel)を用いて送信されてもよい。つまり、送信指示は、DCIの一部であってもよい。
 当該送信指示には、UL参照信号を送信すべき期間が含まれていてもよい。例えば、UL参照信号を送信すべき期間は、2ビットを用いて「00=1秒」、「01=2秒」、「10=5秒」、「11=10秒」を意味するように予め定義されていてもよい。また、基地局10は、RRCシグナリング又は報知情報(ブロードキャスト情報)を用いて、予め参照信号を送信すべき期間をユーザ装置UEに通知(設定)しておき、ユーザ装置UEは、ステップS32で送信指示を受信した場合に、予め通知(設定)された期間の間、UL参照信号を送信するようにしてもよい。
 以上説明した処理手順(その2)によれば、ユーザ装置UEは、常時UL参照信号を送信するのではなく、基地局10から指示された期間の間に限ってUL参照信号を送信する。これにより、ユーザ装置UEは、UL参照信号の送信を効率的に行うことが可能になる。また、ユーザ装置UEの消費電力を削減することが出来ると共に、シグナリング量を削減することが可能になる。
 <機能構成>
 (基地局)
 図7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7に示すように、基地局10は、信号送信部101と、信号受信部102と、割当部103と、測定部104とを有する。なお、図7は、基地局10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、LTE(5Gを含む)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7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。
 信号送信部101は、基地局10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。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。
 割当部103は、UL参照信号を送信可能な時間リソース(サブフレーム番号、無線フレーム番号、送信間隔など)及び周波数リソース(帯域幅、周波数位置など)等を、RRCシグナリングを用いてユーザ装置UEに通知(設定)することで、UL参照信号の送信に用いるリソースをユーザ装置UEに割当てる。
 測定部104は、ユーザ装置UEから送信されるUL参照信号の測定を行う。測定部104で測定された測定結果は、ハンドオーバーをユーザ装置UEに指示すべきか否かの判断などに用いられる。
 (ユーザ装置)
 図8は、実施の形態に係るユーザ装置の機能構成の一例を示す図である。図8に示すように、ユーザ装置UEは、信号送信部201と、信号受信部202と、受付部203と、測定部204とを有する。なお、図8は、ユーザ装置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(5Gを含む)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8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。
 信号送信部201は、ユーザ装置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。信号受信部202は、基地局10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。
 また、信号送信部201は、測定部204で測定されたDL信号の受信品質が所定の条件を満たす場合に、基地局10から割当てられる無線リソースを用いてUL参照信号の送信を開始し、測定部204で測定されたDL信号の受信品質が所定の条件を満たさない場合にUL参照信号の送信を停止する。信号送信部201には、UL参照信号の送信及び送信停止を判定する判定部が含まれていてもよい。
 また、基地局10から割当てられる無線リソースは、DL信号の受信品質の範囲ごとに異なる無線リソースに対応づけられており、信号送信部201は、測定部204で測定されたDL信号の受信品質に対応づけられる無線リソースを選択してUL参照信号を送信するようにしてもよい。
 また、信号送信部201は、基地局10から割当てられる無線リソースを用いてUL参照信号の送信を開始する際に、測定部204で測定されたDL信号の受信品質を基地局10に報告するようにしてもよい。
 また、信号送信部201は、予め基地局10から指示された「UL参照信号を送信する期間」の間、前記基地局から割当てられる無線リソースを用いて上り参照信号の送信を送信し、当該「上り参照信号を送信する期間」以外の期間では、上り参照信号の送信を停止するようにしてもよい。
 受付部203は、基地局10から、UL参照信号の送信に用いる無線リソースの割当てを受け付ける。また、受付部203は、基地局10から、UL参照信号の送信に用いる無線リソースの割当てと、UL参照信号を送信する期間とを受け付けるようにしてもよい。
 測定部204は、基地局10から送信されるDL信号の受信品質を測定する。測定部204は、DL信号の受信品質として、RSRP、RSRQ、RS-SINR、及び/又は、CQIを測定するようにしてもよい。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図7及び図8)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、実施の形態における基地局10、ユーザ装置UEなどは、本発明の送信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9は、実施の形態に係る基地局及びユーザ装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ装置UEは、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局10及びユーザ装置UEのハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及びユーザ装置UEにおける各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、基地局10の信号送信部101、信号受信部102、割当部103及び測定部104、ユーザ装置UEの信号送信部201、信号受信部202、受付部203、及び、測定部204は、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、基地局10の信号送信部101、信号受信部102、割当部103及び測定部104、ユーザ装置UEの信号送信部201、信号受信部202、受付部203、及び、測定部204は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る送信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、基地局10の信号送信部101、及び、信号受信部102、ユーザ装置UEの信号送信部201、及び、信号受信部202は、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ装置UEは、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 <まとめ>
 以上、実施の形態によれば、基地局とユーザ装置とを含む無線通信システムにおけるユーザ装置であって、前記基地局から上り参照信号の送信に用いる無線リソースの割当てを受け付ける受付部と、前記基地局から送信される下り信号の受信品質を測定する測定部と、前記測定部で測定された受信品質が所定の条件を満たす場合に、前記基地局から割当てられる無線リソースを用いて上り参照信号の送信を開始し、前記測定部で測定された受信品質が前記所定の条件を満たさない場合に上り参照信号の送信を停止する、送信部と、を有するユーザ装置が提供される。このユーザ装置UEによれば、ユーザ装置UEと基地局10とを有する無線通信システムにおいて、UL参照信号の送信を効率的に行うことを可能とする技術が提供される。
 また、前記基地局から割当てられる無線リソースは、下り信号の受信品質の範囲ごとに異なる無線リソースに対応づけられており、前記送信部は、前記測定部で測定された受信品質に対応づけられる無線リソースを選択して上り参照信号を送信するようにしてもよい。これにより、基地局10は、UL参照信号を受信することで、ユーザ装置UEで測定されたDL信号の受信品質の範囲を把握することが可能になる。
 また、前記送信部は、前記基地局から割当てられる無線リソースを用いて上り参照信号の送信を開始する際に、前記測定部で測定された受信品質を前記基地局に報告するようにしてもよい。これにより、基地局10は、ユーザ装置UEで測定されたDL信号の受信品質を詳細に把握することが可能になる。
 また、実施の形態によれば、基地局とユーザ装置とを含む無線通信システムにおけるユーザ装置であって、前記基地局から上り参照信号の送信に用いる無線リソースの割当てと、上り参照信号を送信する期間とを受け付ける受付部と、前記上り参照信号を送信する期間の間、前記基地局から割当てられる無線リソースを用いて上り参照信号の送信を送信し、前記上り参照信号を送信する期間以外の期間では、上り参照信号の送信を停止する、送信部と、を有するユーザ装置が提供される。このユーザ装置UEによれば、ユーザ装置UEと基地局10とを有する無線通信システムにおいて、UL参照信号の送信を効率的に行うことを可能とする技術が提供される。
 また、実施の形態によれば、基地局とユーザ装置とを含む無線通信システムにおけるユーザ装置が実行する送信方法であって、前記基地局から上り参照信号の送信に用いる無線リソースの割当てを受け付けるステップと、前記基地局から送信される下り信号の受信品質を測定するステップと、前記測定された受信品質が所定の条件を満たす場合に、前記基地局から割当てられる無線リソースを用いて上り参照信号の送信を開始し、前記測定された受信品質が前記所定の条件を満たさない場合に上り参照信号の送信を停止する、ステップと、を有する送信方法が提供される。この送信方法によれば、ユーザ装置UEと基地局10とを有する無線通信システムにおいて、UL参照信号の送信を効率的に行うことを可能とする技術が提供される。
 <実施形態の補足>
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
 基地局10は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容することができる。基地局10が複数のセルを収容する場合、基地局10のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」「eNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 ユーザ装置UEは、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によって、パイロット信号(Pilot Signal)又はパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で使用する「第一の」、「第二の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第一および第二の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第一の要素が第二の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa, an, 及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 判定又は判断は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 本特許出願は2016年8月26日に出願した日本国特許出願第2016-166198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2016-166198号の全内容を本願に援用する。
UE ユーザ装置
10 基地局
101 信号送信部
102 信号受信部
103 割当部
104 測定部
201 信号送信部
202 信号受信部
203 受付部
204 測定部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (5)

  1.  基地局とユーザ装置とを含む無線通信システムにおけるユーザ装置であって、
     前記基地局から上り参照信号の送信に用いる無線リソースの割当てを受け付ける受付部と、
     前記基地局から送信される下り信号の受信品質を測定する測定部と、
     前記測定部で測定された受信品質が所定の条件を満たす場合に、前記基地局から割当てられる無線リソースを用いて上り参照信号の送信を開始し、前記測定部で測定された受信品質が前記所定の条件を満たさない場合に上り参照信号の送信を停止する、送信部と、
     を有するユーザ装置。
  2.  前記基地局から割当てられる無線リソースは、下り信号の受信品質の範囲ごとに異なる無線リソースに対応づけられており、
     前記送信部は、前記測定部で測定された受信品質に対応づけられる無線リソースを選択して上り参照信号を送信する、
     請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記送信部は、前記基地局から割当てられる無線リソースを用いて上り参照信号の送信を開始する際に、前記測定部で測定された受信品質を前記基地局に報告する、
     請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  4.  基地局とユーザ装置とを含む無線通信システムにおけるユーザ装置であって、
     前記基地局から上り参照信号の送信に用いる無線リソースの割当てと、上り参照信号を送信する期間とを受け付ける受付部と、
     前記上り参照信号を送信する期間の間、前記基地局から割当てられる無線リソースを用いて上り参照信号の送信を送信し、前記上り参照信号を送信する期間以外の期間では、上り参照信号の送信を停止する、送信部と、
     を有するユーザ装置。
  5.  基地局とユーザ装置とを含む無線通信システムにおけるユーザ装置が実行する送信方法であって、
     前記基地局から上り参照信号の送信に用いる無線リソースの割当てを受け付けるステップと、
     前記基地局から送信される下り信号の受信品質を測定するステップと、
     前記測定された受信品質が所定の条件を満たす場合に、前記基地局から割当てられる無線リソースを用いて上り参照信号の送信を開始し、前記測定された受信品質が前記所定の条件を満たさない場合に上り参照信号の送信を停止する、ステップと、
     を有する送信方法。
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