WO2018173805A1 - 通信制御方法及び無線端末 - Google Patents

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WO2018173805A1
WO2018173805A1 PCT/JP2018/009214 JP2018009214W WO2018173805A1 WO 2018173805 A1 WO2018173805 A1 WO 2018173805A1 JP 2018009214 W JP2018009214 W JP 2018009214W WO 2018173805 A1 WO2018173805 A1 WO 2018173805A1
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WO
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wireless terminal
period
random access
information
base station
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Application number
PCT/JP2018/009214
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English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
宏行 浦林
裕之 安達
Original Assignee
京セラ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • H04W4/025Services making use of location information using location based information parameters
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
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    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication control method and a wireless terminal for a mobile communication system.
  • the communication control method is used in a mobile communication system.
  • a wireless state in a second period after the connection is established is determined.
  • the step B includes a step of notifying the base station of information on the predicted radio state from the radio terminal in the random access procedure. The information is used for the base station to control communication with the wireless terminal.
  • a wireless terminal is used in a mobile communication system.
  • the wireless terminal includes a control unit that predicts a wireless state in a second period after the connection is established in a first period in which a connection between the wireless terminal and a base station is not established. Prepare.
  • the control unit executes a random access procedure for establishing the connection. In the random access procedure, the control unit notifies the base station of information on the predicted radio state from the radio terminal. The information is used for the base station to control communication with the wireless terminal.
  • FIG. 1 It is a figure which shows an example of the paging and random access of NB-IoT UE in 3GPP release 14 specification. It is a figure which shows an example of the random access procedure for NB-IoT UE. It is a figure which shows the operation
  • FIG. 1 It is a figure which shows an example of the paging and random access of NB-IoT UE in 3GPP release 14 specification. It is a figure which shows an example of the random access procedure for NB-IoT UE. It is a figure which shows the operation
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an LTE (Long Term Evolution) system that is a mobile communication system according to an embodiment.
  • the LTE system is a mobile communication system based on the 3GPP standard.
  • the LTE system includes a radio terminal (UE: User Equipment) 100, a radio access network (E-UTRAN: Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) 10, and a core network (EPC: Evolved Packet Core) 20.
  • UE User Equipment
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • the UE 100 is a mobile communication device.
  • the UE 100 performs radio communication with the eNB 200 that manages a cell (serving cell) in which the UE 100 is located.
  • the E-UTRAN 10 includes a base station (eNB: evolved Node-B) 200.
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface.
  • the eNB 200 manages one or a plurality of cells.
  • the eNB 200 performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
  • the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function of user data (hereinafter simply referred to as “data”), a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term indicating a minimum unit of a wireless communication area.
  • the “cell” is also used as a term indicating a function or resource for performing wireless communication with the UE 100.
  • the EPC 20 includes a mobility management entity (MME) and a serving gateway (S-GW) 300.
  • MME performs various mobility control etc. with respect to UE100.
  • the MME manages information on a tracking area (TA) in which the UE 100 is located by communicating with the UE 100 using NAS (Non-Access Stratum) signaling.
  • the tracking area is an area composed of a plurality of cells.
  • the S-GW performs data transfer control.
  • the MME and S-GW are connected to the eNB 200 via the S1 interface.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of the UE 100 (wireless terminal).
  • the UE 100 includes a reception unit 110, a transmission unit 120, and a control unit 130.
  • the receiving unit 110 performs various types of reception under the control of the control unit 130.
  • the receiving unit 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 130.
  • the transmission unit 120 performs various transmissions under the control of the control unit 130.
  • the transmission unit 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 130 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the control unit 130 performs various controls in the UE 100.
  • the control unit 130 includes at least one processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal.
  • the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor executes processing to be described later.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of the eNB 200 (base station).
  • the eNB 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a control unit 230, and a backhaul communication unit 240.
  • the transmission unit 210 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • the transmission unit 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 230 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the receiving unit 220 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • the receiving unit 220 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 230.
  • the control unit 230 performs various controls in the eNB 200.
  • the control unit 230 includes at least one processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal.
  • the CPU performs various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor executes processing to be described later.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to an adjacent eNB via the X2 interface.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • the backhaul communication unit 240 is used for communication performed on the X2 interface, communication performed on the S1 interface, and the like.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of a protocol stack of a radio interface in the LTE system.
  • the radio interface protocol is divided into first to third layers of the OSI reference model.
  • the first layer is a physical (PHY) layer.
  • the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the PHY layer, the MAC layer, the RLC layer, the PDCP layer, and the RRC layer constitute an AS (Access Stratum) layer.
  • the PHY layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping. Data and control information are transmitted between the PHY layer of the UE 100 and the PHY layer of the eNB 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), random access procedure, and the like. Data and control information are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200 via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler. The scheduler determines the uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme (MCS)) and the resource blocks allocated to the UE 100.
  • MCS modulation / coding scheme
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the PHY layer. Between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200, data and control information are transmitted via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane that handles control information.
  • RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
  • RRC connection connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200
  • the UE 100 is in the RRC connected mode.
  • RRC connection When there is no connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in the RRC idle mode.
  • the NAS layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • NAS signaling is transmitted between the NAS layer of the UE 100 and the NAS layer of the MME 300C.
  • the UE 100 has functions such as an application layer in addition to the radio interface protocol.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a radio frame used in the LTE system.
  • the radio frame is composed of 10 subframes on the time axis.
  • Each subframe is composed of two slots on the time axis.
  • the length of each subframe is 1 ms.
  • the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) on the frequency axis.
  • Each subframe includes a plurality of symbols on the time axis.
  • Each resource block includes a plurality of subcarriers on the frequency axis.
  • one RB is configured by 12 subcarriers and one slot.
  • One symbol and one subcarrier constitute one resource element (RE).
  • radio resources (time / frequency resources) allocated to the UE 100 frequency resources can be specified by resource blocks, and time resources can be specified by subframes (or slots).
  • the section of the first few symbols of each subframe is an area mainly used as a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting downlink control information.
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used mainly as a physical downlink shared channel (PDSCH) for transmitting downlink data.
  • PDCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • both end portions in the frequency direction in each subframe are regions used mainly as physical uplink control channels (PUCCHs) for transmitting uplink control information (PUCCH: Physical Uplink Control Channel).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used mainly as a physical uplink shared channel (PUSCH) for transmitting uplink data.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • UE100 of a new category is UE100 by which transmission / reception bandwidth is restrict
  • the new UE category is called, for example, category M1 and category NB (Narrow Band) -IoT (Internet of Things).
  • the category M1 is a category to which an eMTC (enhanced machine type communications) UE belongs.
  • Category NB-IoT (category NB1) is a category to which the NB-IoT UE belongs.
  • the category M1 limits the transmission / reception bandwidth of the UE 100 (eMTC UE) to 1.08 MHz (that is, the bandwidth of 6 resource blocks).
  • Category NB-IoT (category NB1) further restricts the transmission / reception bandwidth of UE 100 (NB-IoT UE) to 180 kHz (that is, the bandwidth of one resource block). Such narrowing of bandwidth makes it possible to reduce the cost and power consumption required for eMTC UE and NB-IoT UE.
  • a frequency channel one frequency band that can be supported by the eMTC UE and the NB-IoT UE is referred to as a “frequency channel”.
  • FIG. 6 is a diagram showing frequency channels handled by the eMTC UE and the NB-IoT UE.
  • the frequency bandwidth of the system frequency band of the LTE system may be 10 MHz.
  • a frequency channel within 6 resource blocks that can be supported by the eMTC UE is referred to as “Narrow Band (NB)”.
  • a frequency channel of one resource block that can be supported by the NB-IoT UE is referred to as a “carrier”.
  • the EMTC UE operates within the LTE transmission / reception bandwidth.
  • the NB-IoT UE supports a form that operates within the LTE transmission / reception bandwidth, a form that operates within a guard band outside the LTE transmission / reception bandwidth, and a form that operates within a frequency band dedicated to NB-IoT.
  • the EMTC UE and NB-IoT UE support enhanced coverage (EC: Enhanced Coverage) function using repeated transmission or the like in order to realize coverage widening (coverage enhancement).
  • the enhanced coverage function may include repeated transmission (Repetition) in which the same signal is repeatedly transmitted using a plurality of subframes. The coverage can be enhanced as the number of repeated transmissions increases.
  • the enhanced coverage function may include a power boost that increases the power density of the transmission signal. As an example, the power density is increased by narrowband transmission that narrows the frequency bandwidth of the transmission signal.
  • the coverage can be enhanced as the power density of the transmission signal is increased.
  • the enhanced coverage function may include low MCS (Lower MCS) transmission that lowers the MCS used for the transmission signal. Coverage can be enhanced by performing transmission using MCS with a low data rate and high error tolerance.
  • NB-IoT UE Paging and random access of NB-IoT UE
  • the UE 100 may be an eMTC UE.
  • carrier may be read as “narrow band (NB)”.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of NB-IoT UE paging and random access in the 3GPP Release 13 specifications.
  • the eNB 200 manages a plurality of carriers.
  • Each of the plurality of carriers is operated within the LTE transmission / reception bandwidth, within the guard band outside the LTE transmission / reception bandwidth, or within the frequency band dedicated to NB-IoT.
  • the plurality of carriers include an anchor carrier and a non-anchor carrier.
  • the anchor carrier UE 100 is NPSS (Narrowband Primary Synchronization Signal), NSSS (Narrowband Secondary Signal-InitialBand, and NPBCH (Narrowband PhysiologicalBand). It is.
  • NPSS and NSSS are physical synchronization signals for NB-IoT UE.
  • NPBCH is a physical broadcast channel for NB-IoT UEs.
  • SIB-NB is an SIB for NB-IoT UE.
  • the non-anchor carrier is a carrier that the UE 100 does not assume that NPSS, NSSS, NPBCH, and SIB-NB are transmitted.
  • carrier information defined in the specification may be preset in the UE 100.
  • anchor carriers are used for paging and random access procedures.
  • the eNB 200 transmits a paging message addressed to the UE 100 in the RRC idle mode using the anchor carrier.
  • the UE 100 receives a paging message addressed to itself.
  • the UE 100 starts a random access procedure for transitioning to the RRC connected mode.
  • UE100 transmits a random access signal to eNB200 using an anchor carrier.
  • the random access signal may be referred to as a random access preamble.
  • a physical channel used by the NB-IoT UE for transmission of a random access signal is called NPRACH (Narrowband Physical Random Access channel).
  • ENB 200 may set a non-anchor carrier for UE 100 that has transitioned to the RRC connected mode by a random access procedure.
  • the UE 100 in which the non-anchor carrier is set communicates with the eNB 200 using only the non-anchor carrier while in the RRC connected mode.
  • the non-anchor carrier can eliminate the need for radio resources for transmitting synchronization signals, paging messages, and broadcast information (SIB). Therefore, the non-anchor carrier can increase the radio resources for data compared to the anchor carrier.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of NB-IoT UE paging and random access in the 3GPP Release 14 specification.
  • anchor carriers not only anchor carriers but also non-anchor carriers can be used for paging and random access procedures.
  • eNB200 and UE100 select the carrier used for transmission / reception of a paging message based on the identifier of UE100 of the destination of a paging message.
  • an IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • UIM User Identity Module
  • the UE 100 In response to receiving the paging message, the UE 100 starts a random access procedure for transitioning to the RRC connected mode. Specifically, the UE 100 transmits a random access signal (NPRACH) to the eNB 200 using a randomly selected carrier.
  • NPRACH random access signal
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a random access procedure for the NB-IoT UE.
  • the UE 100 executes a random access procedure in order to transition to the RRC connected mode.
  • UE100 which is in RRC idle mode has selected the cell of eNB200 as a serving cell.
  • the UE 100 does not satisfy the first cell selection criterion (first S-criteria) for normal coverage, and satisfies the second cell selection criterion (second S-criteria) for enhanced coverage In this case, it may be determined that the user is in the enhanced coverage.
  • “UE in enhanced coverage” means a UE that is required to use an enhanced coverage function (enhanced coverage mode) to access a cell.
  • the eNB 200 transmits NPRACH related information by broadcast signaling (for example, SIB type 2-NB).
  • the NPRACH related information includes various parameters provided for each enhanced coverage level. As an example, for the enhanced coverage level, a total of four levels of enhanced coverage levels 0 to 3 are defined. Various parameters include an RSRP (Reference Signal Received Power) threshold, an NPRACH resource, and a maximum number of preamble transmissions.
  • the NPRACH resource includes a radio resource (time / frequency resource) and a signal sequence (preamble sequence).
  • the UE 100 stores the received NPRACH related information.
  • step S1002 UE100 measures RSRP based on the reference signal transmitted from eNB200.
  • the UE 100 determines its own enhanced coverage level by comparing the measured RSRP with the RSRP threshold value for each enhanced coverage level.
  • the enhanced coverage level indicates the degree of enhanced coverage required for the UE 100.
  • the enhanced coverage level is associated with at least the number of transmissions (that is, the number of repetitions) in repeated transmission.
  • the UE 100 selects an NPRACH resource corresponding to its enhanced coverage level.
  • UE100 may select the carrier used for NPRACH transmission (preamble transmission) among the some carriers managed by eNB200.
  • the carrier used for NPRACH transmission (preamble transmission) may be a predetermined anchor carrier or a randomly selected carrier.
  • step S1005 the UE 100 transmits Msg 1 (random access preamble) to the eNB 200 using the selected carrier and the selected NPRACH resource.
  • the eNB 200 specifies the enhanced coverage level of the UE 100 based on the NPRACH resource used for the received Msg 1.
  • the eNB 200 transmits Msg 2 (random access response) including scheduling information to the UE 100.
  • the scheduling information indicates an NPUSCH (Narrowband Physical Uplink Shared Channel) resource allocated to the UE 100.
  • the UE 100 can transmit Msg 1 a plurality of times up to the maximum number of preamble transmissions corresponding to its own enhanced coverage level until it normally receives Msg 2.
  • step S1007 the UE 100 transmits Msg 3 to the eNB 200 based on the scheduling information.
  • Msg 3 may be an RRC Connection Request message requesting establishment of an RRC connection.
  • Msg 3 may be an RRC Connection Resume Request message requesting recovery of the RRC connection.
  • step S1008 the eNB 200 transmits Msg 4 to the UE 100.
  • step S1009 the UE 100 transitions to the RRC connected mode in response to reception of Msg 4. Thereafter, the eNB 200 controls transmission, MCS, and the like repeatedly based on the specified enhanced coverage level.
  • the UE 100 measures the RSRP based on the reference signal transmitted from the eNB 200, and compares the measured RSRP with the RSRP threshold to determine its enhanced coverage level.
  • the UE 100 transmits a random access preamble using the NPRACH resource corresponding to the determined enhanced coverage level.
  • the eNB 200 receives the random access preamble and specifies the enhanced coverage level of the UE 100 based on the received random access preamble (specifically, the NPRACH resource).
  • the eNB 200 controls repetitive transmission, MCS, and the like based on the specified enhanced coverage level.
  • the eNB 200 determines the approximate radio state (specifically, the UE 100 (NB-IoT UE) before the time when the random access preamble is transmitted based on the random access preamble. Can be estimated.
  • the NB-IoT UE is basically assumed to be a device that does not move and that transmits data for a short time. Under such assumption, the eNB 200 can perform communication adapted to the radio state of the UE 100 by performing link adaptation (repetitive transmission or the like) according to the radio state estimated based on the random access preamble. It is done.
  • the radio state greatly fluctuates after the random access procedure is performed. Can do. Therefore, in such a case, there is a problem that it is difficult to perform communication adapted to the radio state of the UE 100. In the following, an operation capable of solving such a problem will be described.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation flow according to the embodiment.
  • the UE 100 may be a UE that is in enhanced coverage (CE) in the cell coverage of the eNB 200.
  • the UE 100 is in the RRC idle mode.
  • the operation flow in FIG. 10 may be started in response to the UE 100 detecting that data to be transmitted to the eNB 200 has occurred.
  • the operation flow in FIG. 10 may be started in response to the UE 100 receiving a paging message from the eNB 200.
  • step S1 the UE 100 (control unit 130) performs the first operation after the connection is established in the first period in which the connection (RRC connection) between the UE 100 and the eNB 200 is not established. Predict the radio status within the period of 2.
  • the first period may be a period in which the UE 100 is in the RRC idle mode.
  • the second period may be a period during which the UE 100 is in the RRC connected mode (that is, a data communication period).
  • the UE 100 may monitor the movement state of the UE 100.
  • UE100 may predict the radio
  • the movement state of the UE 100 includes at least one of whether the UE 100 is moving and the moving speed of the UE 100.
  • the movement state of the UE 100 is determined from at least one of the number of cell reselections per unit time in the UE 100, geographical location information based on GNSS (Global Navigation Satellite System) provided in the UE 100, and fading frequency measured by the UE 100. It may be estimated.
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • step S1 after data to be transmitted to the eNB 200 (that is, uplink data) is generated, the UE 100 may estimate the length of the second period based on the amount of the data. As an example, the UE 100 estimates that the second period is longer as the amount of data transmitted to the eNB 200 is larger. Alternatively, the length of the second period may be notified from the eNB 200 to the UE 100 by broadcast signaling or a paging message.
  • step S2 the UE 100 (control unit 130) executes a random access procedure for establishing a connection.
  • the random access procedure includes a process of transmitting a random access preamble (Msg 1) from the UE 100 to the eNB 200 and a process of transmitting an RRC message (Msg 3) requesting connection establishment or recovery from the UE 100 to the eNB 200.
  • UE100 notifies the information regarding the estimated radio
  • the information includes information indicating whether or not a change in radio state within the second period is greater than a predetermined value, information indicating channel quality between the UE 100 and the eNB 200 within the second period, and second information It includes at least one of information indicating an enhanced coverage level recommended to be applied to the UE 100 within the period.
  • eNB200 (control part 230) performs the link adaptation which controls communication with UE100 based on the information notified from UE100 during the random access procedure.
  • the eNB 200 performs link adaptation that adjusts repeated transmission, MCS, and the like used for communication with the UE 100.
  • Example 1 Example 1 will be described.
  • the UE 100 includes an RRC message (step S2 (random access procedure) in FIG. 10 that includes information indicating whether or not a change in the radio state within the second period is greater than a predetermined value (threshold). It is an Example which transmits Msg 3) to eNB200.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the operation of the UE 100 according to the first embodiment.
  • step S101 the UE 100 in the RRC idle mode monitors its movement state.
  • the movement state of the UE 100 includes at least one of whether the UE 100 is moving and the moving speed of the UE 100.
  • step S102 the UE 100 detects that data to be transmitted to the eNB 200 has occurred.
  • step S103 the UE 100 confirms the amount of data generated (total amount).
  • the UE 100 checks the amount of generated data based on at least one of the amount of data stored in the uplink buffer and the amount of data notified from an upper layer (such as an application).
  • step S104 the UE 100 estimates the length of the communication time (second period) with the eNB 200 based on the amount of generated data.
  • the UE 100 uses the table indicating the correspondence between the data amount and the communication time and the calculation formula for calculating the communication time from the data amount to determine the communication time (second period) with the eNB 200. Estimate the length.
  • step S105 the UE 100 estimates a wireless state during data communication based on the moving state monitored in step S101 and the length of the communication time (second period) estimated in step S104.
  • the UE 100 determines that the higher the movement speed of the UE 100 during data communication, the greater the change in radio state (eg, channel quality change) during data communication.
  • the UE 100 uses the at least one of a table indicating a correspondence relationship between the moving state and the wireless state fluctuation degree and a calculation formula for calculating the wireless state fluctuation degree from the moving state, to determine the wireless state fluctuation during the data communication. It may be estimated.
  • step S106 the UE 100 determines whether or not the variation of the radio state estimated in step S105 is larger than the threshold value.
  • the threshold is preset in the UE 100 or set from the eNB 200 to the UE 100.
  • step S107 the UE 100 includes movement information in the RRC Connection Request message that is an RRC message requesting establishment of an RRC connection.
  • the movement information is information indicating that the fluctuation of the radio state in the second period is larger than a predetermined value (threshold value).
  • the movement information may be information indicating that the UE 100 is expected to move within the second period.
  • step S108 the UE 100 includes fixed information in the RRC Connection Request message.
  • the fixed information is information indicating that the change in the wireless state within the second period is equal to or less than a predetermined value (threshold value).
  • the fixed information may be information indicating that the UE 100 is not expected to move within the second period.
  • step S109 the UE 100 transmits an RRC Connection Request message including movement information or fixed information to the eNB 200 in the random access procedure.
  • the eNB 200 may be configured to perform CQI (Channel Quality Indicator) feedback to the UE 100 that has transmitted the movement information.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the eNB 200 may perform link adaptation on the UE 100 that has transmitted the movement information, assuming a radio state worse than the current radio state of the UE 100 estimated from the random access preamble.
  • the eNB 200 may perform at least one of an increase in the number of repeated transmissions, a decrease in MCS, and an increase in transmission power.
  • the reduction in MCS is the use of MCS with high error tolerance and low data rate.
  • the UE 100 may include information indicating the current moving speed in the RRC Connection Request message in addition to the moving information or the fixed information.
  • the UE 100 may include information indicating the current moving speed in the RRC Connection Request message instead of the moving information or the fixed information.
  • the information indicating the current moving speed may be an index indicating the approximate moving speed, such as low / mid / high.
  • an RRC Connection Request message may be used instead of the RRC Connection Request message.
  • Example 2 Example 2 will be described.
  • the UE 100 transmits an RRC message (Msg 3) including information indicating the channel quality between the UE 100 and the eNB 200 within the second period to the eNB 200 in step S2 (random access procedure) of FIG.
  • Msg 3 RRC message
  • step S2 random access procedure
  • the UE 100 may include CQI indicating the channel quality between the UE 100 and the eNB 200 within the second period in the RRC message (Msg 3).
  • the CQI can be regarded as information indicating an MCS recommended to be used within the second period.
  • the UE 100 may perform channel estimation (for example, SINR measurement) using the cell-specific reference signal (CRS) and / or the narrowband reference signal (NRS) of the serving cell in the RRC idle mode. Then, the UE 100 may predict the channel quality reflecting the radio condition variation in the second period using the radio condition variation prediction described in the first embodiment, and may select the CQI according to the predicted channel quality. .
  • the CQI may be information indicating the lowest channel quality predicted within the second period.
  • the eNB 200 may broadcast a mapping table indicating the association between channel quality and CQI by SIB. The mapping table may be defined by the specification and preset in the UE 100.
  • the UE 100 may include the CQI indicating the current channel quality and the information indicating the CQI variation within the second period in the RRC message (Msg 3).
  • the information indicating the CQI variation within the second period may be a variation amount (dB) based on the radio state variation prediction described in the first embodiment or an offset amount with respect to the current CQI. Only when the fluctuation of the radio state in the second period is predicted to be larger than a predetermined value (threshold value), the UE 100 displays information indicating the fluctuation of the CQI in the second period as an RRC message (Msg 3). May be included.
  • the UE 100 may further include in the RRC message (Msg 3) information indicating the number of repetition transmissions recommended for use within the second period (the number of repetitions).
  • the number of repeated transmissions recommended to be used within the second period may be determined based on the radio state fluctuation prediction described in the first embodiment.
  • Example 3 will be described.
  • the information indicating the enhanced coverage level that the UE 100 is recommended to apply to the UE 100 within the second period in step S2 (random access procedure) of FIG. 10 is transmitted using the random access preamble to the eNB 200. This is an example of notifying to. Differences between the first embodiment and the third embodiment will be mainly described.
  • the UE 100 notifies the eNB 200 of the enhanced coverage level using the NPRACH resource by selecting the NPRACH resource associated with the enhanced coverage level recommended to be applied to the UE 100 within the second period.
  • the general NPRACH resource selection is performed based on the current RSRP in the UE 100 (see step S1004 in FIG. 9).
  • UE100 selects an NPRACH resource based on RSRP estimated in the future instead of the present RSRP.
  • the enhanced coverage level recommended to be applied to the UE 100 within the second period may be determined based on the radio state fluctuation prediction described in the first embodiment.
  • the enhanced coverage level recommended to be applied to the UE 100 within the second period may be an enhanced coverage level corresponding to the lowest radio condition expected within the second period.
  • the UE 100 sets the enhanced coverage level recommended to be applied to the UE 100 within the second period only when the radio state variation within the second period is predicted to be greater than a predetermined value (threshold). May be notified.
  • the UE 100 may notify the eNB 200 of the enhanced coverage level using a carrier used for transmission of the random access preamble instead of notifying the eNB 200 of the enhanced coverage level using the NPRACH resource.
  • the UE 100 notifies the eNB 200 of the enhanced coverage level by the carrier used for preamble transmission by selecting the carrier associated with the enhanced coverage level recommended to be applied to the UE 100 within the second period.
  • the UE 100 selects a carrier to be used for preamble transmission based on RSRP predicted in the future instead of the current RSRP. In this case, each of one or more carriers is associated with an enhanced coverage level.
  • the eNB 200 may notify the UE 100 of the association between the carrier and the enhanced coverage level by using an SIB or a paging message.
  • the eNB 200 notifies the enhanced coverage level based on the current RSRP (that is, the conventional enhanced coverage level notification) and the enhanced coverage level based on the RSRP predicted in the future (that is, the enhanced coverage of the third embodiment).
  • Information for distinguishing the carrier used for notification may be notified to the UE 100 by SIB or a paging message. For example, when there are carriers # 1 and # 2 that are allowed to be used for preamble transmission, the eNB 200 determines that the carrier # 1 is a carrier to be used for conventional preamble transmission (conventional CE level notification), and the carrier # 2 is The UE 100 is notified that the carrier is to be used for the enhanced coverage notification in the third embodiment.
  • the eNB 200 may notify the UE 100 of a combination of a list including identification information of a plurality of carriers and an identifier indicating the usage for each carrier (conventional enhanced coverage level notification or enhanced coverage notification of the third embodiment).
  • the eNB 200 may divide the list for each use, and notify the UE 100 of the conventional carrier list for enhanced coverage level notification and the carrier list for enhanced coverage notification of the third embodiment.
  • the UE 100 according to the capability of the UE 100 (for example, whether it has a prediction capability) or the like It may be determined which carrier is used for preamble transmission.
  • the method of notifying the eNB 200 of the enhanced coverage level by the carrier used for preamble transmission can also be applied to the first and second embodiments.
  • the UE 100 selects a carrier associated with information indicating whether or not a change in the radio state in the second period is larger than a predetermined value (threshold value), and selects the selected carrier.
  • a predetermined value threshold value
  • the UE 100 selects a carrier associated with information indicating channel quality between the UE 100 and the eNB 200 within the second period, and performs preamble transmission using the selected carrier.
  • first to third embodiments are not limited to the case where they are implemented separately and independently. Two or more embodiments may be implemented in combination.
  • the UE 100 in the RRC connected mode may perform the following event trigger type CQI transmission operation. If the UE 100 determines that it is better to change the MCS in the near future during data communication (for example, if the radio wave is predicted to be better or worse than the threshold), the UE 100 may transmit the CQI. This CQI may be a predicted CQI as described in the second embodiment. The UE 100 may transmit the CQI when the channel quality (eg, SINR) is above or below the threshold (or when the BLER is above or below the threshold). Whether or not to perform event-triggered CQI transmission (and threshold) may be set from the eNB 200 to the UE 100.
  • the channel quality eg, SINR
  • the UE 100 may be an eMTC UE.
  • the “carrier” may be read as “narrow band (NB)” in the operation according to the above-described embodiment.
  • NPRACH may be read as “PRACH”.
  • a program for causing a computer to execute each process performed by the UE 100 and the eNB 200 may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium. If a computer-readable medium is used, a program can be installed in the computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • a chip set including a memory that stores a program for executing each process performed by the UE 100 and the eNB 200 and a processor that executes the program stored in the memory may be provided.
  • the LTE system is exemplified as the mobile communication system.
  • the present disclosure is not limited to LTE systems. You may apply the operation
  • the present disclosure is useful in the field of wireless communication.

Landscapes

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Abstract

一実施形態に係る通信制御方法は、移動通信システムにおいて用いられる。通信制御方法は、UEが、UEとeNBとの間の接続が確立されていない第1の期間において、接続が確立された後の第2の期間内での無線状態を予測するステップAと、UEが、接続を確立するためのランダムアクセスプロシージャを実行するステップBと、を含む。ステップBは、ランダムアクセスプロシージャにおいて、予測した無線状態に関する情報をUEからeNBに通知するステップを含む。当該情報は、eNBがUEとの通信を制御するために用いられる。

Description

通信制御方法及び無線端末
 本開示は、移動通信システムのための通信制御方法及び無線端末に関する。
 近年、人が介在することなく通信を行うMTC(Machine Type Communication)やIoT(Internet of Things)サービスを対象とした無線端末が注目されている。このような無線端末は、低コスト化、カバレッジ広域化、及び低消費電力化を実現することが求められる。このため、3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、システム送受信帯域の一部のみに送受信帯域幅を制限した新たな無線端末のカテゴリが仕様化されている。このような新たなカテゴリの無線端末には、繰り返し送信(repetition)等を含む強化カバレッジ(enhanced coverage)機能が適用される。
3GPP技術仕様書 「TS 36.300 V14.1.0」 2016年12月
 一実施形態に係る通信制御方法は、移動通信システムにおいて用いられる。前記通信制御方法は、無線端末が、前記無線端末と基地局との間の接続が確立されていない第1の期間において、前記接続が確立された後の第2の期間内での無線状態を予測するステップAと、前記無線端末が、前記接続を確立するためのランダムアクセスプロシージャを実行するステップBと、を含む。前記ステップBは、前記ランダムアクセスプロシージャにおいて、前記予測した無線状態に関する情報を前記無線端末から前記基地局に通知するステップを含む。前記情報は、前記基地局が前記無線端末との通信を制御するために用いられる。
 一実施形態に係る無線端末は、移動通信システムにおいて用いられる。前記無線端末は、前記無線端末と基地局との間の接続が確立されていない第1の期間において、前記接続が確立された後の第2の期間内での無線状態を予測する制御部を備える。前記制御部は、前記接続を確立するためのランダムアクセスプロシージャを実行する。前記制御部は、前記ランダムアクセスプロシージャにおいて、前記予測した無線状態に関する情報を前記無線端末から前記基地局に通知する。前記情報は、前記基地局が前記無線端末との通信を制御するために用いられる。
実施形態に係るLTEシステム(移動通信システム)の構成を示す図である。 実施形態に係るUE(無線端末)の構成を示す図である。 実施形態に係るeNB(基地局)の構成を示す図である。 実施形態に係るLTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタックを示す図である。 実施形態に係るLTEシステムの無線フレームの構成を示す図である。 実施形態に係るeMTC UE及びNB-IoT UEが取り扱う周波数チャネルを示す図である。 3GPPリリース13仕様におけるNB-IoT UEのページング及びランダムアクセスの一例を示す図である。 3GPPリリース14仕様におけるNB-IoT UEのページング及びランダムアクセスの一例を示す図である。 NB-IoT UE向けのランダムアクセスプロシージャの一例を示す図である。 実施形態に係る動作フローを示す図である。 実施例1に係るUEの動作を示す図である。
 (1)移動通信システム
 実施形態に係る移動通信システムの構成について説明する。図1は、実施形態に係る移動通信システムであるLTE(Long Term Evolution)システムの構成を示す図である。LTEシステムは、3GPP規格に基づく移動通信システムである。
 LTEシステムは、無線端末(UE:User Equipment)100、無線アクセスネットワーク(E-UTRAN:Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)10、及びコアネットワーク(EPC:Evolved Packet Core)20を備える。
 UE100は、移動型の通信装置である。UE100は、自身が在圏するセル(サービングセル)を管理するeNB200との無線通信を行う。
 E-UTRAN10は、基地局(eNB:evolved Node-B)200を含む。eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。eNB200は、1又は複数のセルを管理する。eNB200は、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語としても用いられる。
 EPC20は、モビリティ管理エンティティ(MME)及びサービングゲートウェイ(S-GW)300を含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。MMEは、NAS(Non-Access Stratum)シグナリングを用いてUE100と通信することにより、UE100が在圏するトラッキングエリア(TA)の情報を管理する。トラッキングエリアは、複数のセルからなるエリアである。S-GWは、データの転送制御を行う。MME及びS-GWは、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。
 図2は、UE100(無線端末)の構成を示す図である。UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 制御部130は、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、少なくとも1つのプロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)と、を含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する処理を実行する。
 図3は、eNB200(基地局)の構成を示す図である。eNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。
 制御部230は、eNB200における各種の制御を行う。制御部230は、少なくとも1つのプロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPUと、を含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する処理を実行する。
 バックホール通信部240は、X2インターフェイスを介して隣接eNBと接続される。バックホール通信部240は、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。バックホール通信部240は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信等に用いられる。
 図4は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。図4に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルの第1レイヤ乃至第3レイヤに区分されている。第1レイヤは物理(PHY)レイヤである。第2レイヤは、MAC(Medium Access Control)レイヤ、RLC(Radio Link Control)レイヤ、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤを含む。第3レイヤは、RRC(Radio Resource Control)レイヤを含む。PHYレイヤ、MACレイヤ、RLCレイヤ、PDCPレイヤ、及びRRCレイヤは、AS(Access Stratum)レイヤを構成する。
 PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100のPHYレイヤとeNB200のPHYレイヤとの間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセスプロシージャ等を行う。UE100のMACレイヤとeNB200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。eNB200のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤとeNB200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRCレイヤは、制御情報を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRCレイヤとeNB200のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッドモードである。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がない場合、UE100はRRCアイドルモードである。
 RRCレイヤの上位に位置するNASレイヤは、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。UE100のNASレイヤとMME300CのNASレイヤとの間では、NASシグナリングが伝送される。UE100は、無線インターフェイスのプロトコル以外にアプリケーションレイヤ等の機能を有する。
 図5は、LTEシステムにおいて用いられる無線フレームの構成を示す図である。無線フレームは、時間軸上で10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間軸上で2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msである。各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数軸上で複数個のリソースブロック(RB)を含む。各サブフレームは、時間軸上で複数個のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数軸上で複数個のサブキャリアを含む。具体的には、12個のサブキャリア及び1つのスロットにより1つのRBが構成される。1つのシンボル及び1つのサブキャリアにより1つのリソースエレメント(RE)が構成される。UE100に割り当てられる無線リソース(時間・周波数リソース)のうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により特定できる。
 下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に下りリンク制御情報を伝送するための物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)として用いられる領域である。各サブフレームの残りの部分は、主に下りリンクデータを伝送するための物理下りリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)として用いることができる領域である。
 上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に上りリンク制御情報を伝送するための物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)として用いられる領域である。各サブフレームにおける残りの部分は、主に上りリンクデータを伝送するための物理上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)として用いることができる領域である。
 (2)eMTC及びNB-IoTの概要
 eMTC及びNB-IoTの概要について説明する。実施形態において、新たなカテゴリのUE100が存在するシナリオを想定する。新たなカテゴリのUE100は、システム送受信帯域(LTE送受信帯域幅)の一部のみに送受信帯域幅が制限されるUE100である。新たなUEカテゴリは、例えば、カテゴリM1及びカテゴリNB(Narrow Band)-IoT(Internet of Things)と称される。カテゴリM1は、eMTC(enhanced Machine Type Communications)UEが属するカテゴリである。カテゴリNB-IoT(カテゴリNB1)は、NB-IoT UEが属するカテゴリである。カテゴリM1は、UE100(eMTC UE)の送受信帯域幅を1.08MHz(すなわち、6リソースブロックの帯域幅)に制限する。カテゴリNB-IoT(カテゴリNB1)は、UE100(NB-IoT UE)の送受信帯域幅を180kHz(すなわち、1リソースブロックの帯域幅)にさらに制限する。このような狭帯域化により、eMTC UE及びNB-IoT UEに要求される低コスト化及び低消費電力化が実現可能となる。以下において、eMTC UE及びNB-IoT UEが対応可能な1つの周波数帯域を「周波数チャネル」と称する。
 図6は、eMTC UE及びNB-IoT UEが取り扱う周波数チャネルを示す図である。図6に示すように、LTEシステムのシステム周波数帯域の周波数帯域幅は10MHzであり得る。システム送受信帯域の帯域幅は、例えば、50リソースブロック=9MHzである。eMTC UEが対応可能な周波数チャネルの帯域幅は、6リソースブロック=1.08MHz以内である。eMTC UEが対応可能な6リソースブロック以内の周波数チャネルは、「狭帯域(NB:Narrow Band)」と称される。NB-IoT UEが対応可能な周波数チャネルの帯域幅は、1リソースブロック=180kHzである。NB-IoT UEが対応可能な1リソースブロックの周波数チャネルは、「キャリア(carrier)」と称される。
 eMTC UEは、LTE送受信帯域幅内で運用される。NB-IoT UEは、LTE送受信帯域幅内で運用される形態、LTE送受信帯域幅外のガードバンドで運用される形態、及びNB-IoT専用の周波数帯域内で運用される形態をサポートする。
 eMTC UE及びNB-IoT UEは、カバレッジ広域化(カバレッジ強化)を実現するために、繰り返し送信等を用いた強化カバレッジ(EC:Enhanced Coverage)機能をサポートする。強化カバレッジ機能は、複数のサブフレームを用いて同一信号を繰り返し送信する繰り返し送信(Repetition)を含んでもよい。繰り返し送信の回数が多いほど、カバレッジを強化することができる。強化カバレッジ機能は、送信信号の電力密度を上げる電力ブースト(Power boosting)を含んでもよい。一例として、送信信号の周波数帯域幅を狭くする狭帯域送信により電力密度を上げる。送信信号の電力密度を上げるほど、カバレッジを強化することができる。強化カバレッジ機能は、送信信号に用いるMCSを下げる低MCS(Lower MCS)送信を含んでもよい。データレートが低く、誤り耐性の高いMCSを用いて送信を行うことにより、カバレッジを強化することができる。
 (3)NB-IoT UEのページング及びランダムアクセス
 NB-IoT UEのページング及びランダムアクセスについて説明する。以下において、UE100がNB-IoT UEである一例を説明する。しかしながら、UE100は、eMTC UEであってもよい。UE100がeMTC UEである場合、「キャリア」を「狭帯域(NB)」と読み替えてもよい。
 図7は、3GPPリリース13仕様におけるNB-IoT UEのページング及びランダムアクセスの一例を示す図である。図7に示すように、eNB200は、複数のキャリアを管理する。複数のキャリアのそれぞれは、LTE送受信帯域幅内、LTE送受信帯域幅外のガードバンド内、又はNB-IoT専用の周波数帯域内で運用される。複数のキャリアは、アンカーキャリア(Anchor carrier)及び非アンカーキャリア(Non-anchor carrier)を含む。アンカーキャリアは、UE100がNPSS(Narrowband Primary Synchronization Signal)、NSSS(Narrowband Secondary Synchronization Signal)、NPBCH(Narrowband Physical Broadcast channel)、及びSIB-NB(System Information Block-Narrow Band)が送信されると想定するキャリアである。NPSS及びNSSSは、NB-IoT UE用の物理同期信号である。NPBCHは、NB-IoT UE用の物理ブロードキャストチャネルである。SIB-NBは、NB-IoT UE用のSIBである。非アンカーキャリアは、UE100がNPSS、NSSS、NPBCH、及びSIB-NBが送信されると想定しないキャリアである。アンカーキャリアとして用いられ得るキャリアとして、仕様で定義されたキャリアの情報がUE100に事前設定されていてもよい。
 3GPPリリース13仕様において、ページング及びランダムアクセスプロシージャにはアンカーキャリアが用いられる。具体的には、eNB200は、アンカーキャリアを用いて、RRCアイドルモードにあるUE100宛てのページングメッセージを送信する。UE100は、自身に宛てられたページングメッセージを受信する。UE100は、ページングメッセージの受信に応じて、RRCコネクティッドモードに遷移するためのランダムアクセスプロシージャを開始する。具体的には、UE100は、アンカーキャリアを用いて、ランダムアクセス信号をeNB200に送信する。ランダムアクセス信号は、ランダムアクセスプリアンブルと称されてもよい。NB-IoT UEがランダムアクセス信号の送信に用いる物理チャネルは、NPRACH(Narrowband Physical Random Access channel)と称される。
 eNB200は、ランダムアクセスプロシージャによりRRCコネクティッドモードに遷移したUE100に対して、非アンカーキャリアを設定し得る。非アンカーキャリアが設定されたUE100は、RRCコネクティッドモードにある間は、非アンカーキャリアのみを用いてeNB200との通信を行う。非アンカーキャリアには、同期信号、ページングメッセージ、及びブロードキャスト情報(SIB)の送信用の無線リソースを不要とすることができる。よって、非アンカーキャリアは、アンカーキャリアに比べて、データ用の無線リソースを増加させることができる。
 図8は、3GPPリリース14仕様におけるNB-IoT UEのページング及びランダムアクセスの一例を示す図である。3GPPリリース13仕様において、ページング及びランダムアクセスプロシージャには、アンカーキャリアだけではなく、非アンカーキャリアを用いることが可能である。具体的には、eNB200及びUE100は、ページングメッセージの宛先のUE100の識別子に基づいて、ページングメッセージの送受信に用いるキャリアを選択する。このような識別子としては、UE100のUIM(User Identity Module)に記憶されたIMSI(International Mobile Subscriber Identity)が用いられる。UE100は、UIMまたはIMSIに基づいて選択されたキャリアを用いて、自身に宛てられたページングメッセージを受信する。UE100は、ページングメッセージの受信に応じて、RRCコネクティッドモードに遷移するためのランダムアクセスプロシージャを開始する。具体的には、UE100は、ランダムに選択したキャリアを用いて、ランダムアクセス信号(NPRACH)をeNB200に送信する。このようなキャリア選択方法を用いることにより、アンカーキャリアに負荷が集中することを回避し、非アンカーキャリアに負荷を分散することが可能である。
 図9は、NB-IoT UE向けのランダムアクセスプロシージャの一例を示す図である。UE100は、RRCコネクティッドモードに遷移するためにランダムアクセスプロシージャを実行する。
 RRCアイドルモードにあるUE100は、eNB200のセルをサービングセルとして選択している。UE100は、通常のカバレッジのための第1のセル選択基準(第1のS-criteria)が満たされず、強化カバレッジのための第2のセル選択基準(第2のS-criteria)が満たされた場合、自身が強化カバレッジに居ると判定してもよい。「強化カバレッジに居るUE」とは、セルにアクセスするために強化カバレッジ機能(強化カバレッジモード)を用いることが必要とされるUEを意味する。
 ステップS1001において、eNB200は、NPRACH関連情報をブロードキャストシグナリング(例えば、SIBタイプ2-NB)により送信する。NPRACH関連情報は、強化カバレッジレベルごとに設けられた各種のパラメータを含む。一例として、強化カバレッジレベルは、強化カバレッジレベル0乃至3の合計4つのレベルが規定される。各種のパラメータは、RSRP(Reference Signal Received Power)閾値、NPRACHリソース、及び最大プリアンブル送信回数を含む。NPRACHリソースは、無線リソース(時間・周波数リソース)及び信号系列(プリアンブル系列)を含む。UE100は、受信したNPRACH関連情報を記憶する。
 ステップS1002において、UE100は、eNB200から送信される参照信号に基づいてRSRPを測定する。
 ステップS1003において、UE100は、測定したRSRPを強化カバレッジレベルごとのRSRP閾値と比較することにより、自身の強化カバレッジレベルを決定する。強化カバレッジレベルは、UE100に必要とされる強化カバレッジの度合いを示す。強化カバレッジレベルは、少なくとも繰り返し送信における送信回数(すなわち、Repetition回数)と関連する。
 ステップS1004において、UE100は、自身の強化カバレッジレベルに対応するNPRACHリソースを選択する。UE100は、eNB200が管理する複数のキャリアのうち、NPRACH送信(プリアンブル送信)に用いるキャリアを選択してもよい。NPRACH送信(プリアンブル送信)に用いるキャリアは、予め定められたアンカーキャリア又はランダムに選択したキャリアであってもよい。
 ステップS1005において、UE100は、選択したキャリア、且つ選択したNPRACHリソースを用いて、Msg 1(ランダムアクセスプリアンブル)をeNB200に送信する。eNB200は、受信したMsg 1に用いられたNPRACHリソースに基づいて、UE100の強化カバレッジレベルを特定する。
 ステップS1006において、eNB200は、スケジューリング情報を含むMsg 2(ランダムアクセス応答)をUE100に送信する。スケジューリング情報は、UE100に割り当てたNPUSCH(Narrowband Physical Uplink Shared Channel)リソースを示す。UE100は、Msg 2を正常に受信するまで、自身の強化カバレッジレベルに対応する最大プリアンブル送信回数までMsg 1を複数回送信し得る。
 ステップS1007において、UE100は、スケジューリング情報に基づいて、Msg 3をeNB200に送信する。Msg 3は、RRC接続の確立を要求するRRC Connection Requestメッセージであってもよい。Msg 3は、RRC接続の復旧を要求するRRC Connection Resume Requestメッセージであってもよい。
 ステップS1008において、eNB200は、Msg 4をUE100に送信する。
 ステップS1009において、UE100は、Msg 4の受信に応じてRRCコネクティッドモードに遷移する。その後、eNB200は、特定した強化カバレッジレベルに基づいて繰り返し送信及びMCS等を制御する。
 このように、UE100は、eNB200から送信される参照信号に基づいてRSRPを測定し、測定したRSRPをRSRP閾値と比較することにより、自身の強化カバレッジレベルを決定する。UE100は、決定した強化カバレッジレベルに対応するNPRACHリソースを用いてランダムアクセスプリアンブルを送信する。eNB200は、ランダムアクセスプリアンブルを受信し、受信したランダムアクセスプリアンブル(具体的には、NPRACHリソース)に基づいて、UE100の強化カバレッジレベルを特定する。eNB200は、特定した強化カバレッジレベルに基づいて繰り返し送信及びMCS等を制御する。
 (4)実施形態に係る動作
 上述したランダムアクセスプロシージャにおいて、eNB200は、ランダムアクセスプリアンブルに基づいて、ランダムアクセスプリアンブルが送信される時点以前のUE100(NB-IoT UE)のおおよその無線状態(具体的には、受信電力)を推定することができる。NB-IoT UEは、基本的に、移動しない機器であって、且つ短時間のデータ送信を行う機器であることが想定されている。このような想定下において、eNB200は、ランダムアクセスプリアンブルに基づいて推定した無線状態に応じてリンクアダプテーション(繰り返し送信等)を行うことにより、UE100の無線状態に適応した通信を行うことができると考えられる。
 しかしながら、UE100(NB-IoT UE)が移動するケース及び/又はUE100(NB-IoT UE)が比較的長い時間のデータ送信を行うケースにおいては、ランダムアクセスプロシージャを行った後において無線状態が大きく変動し得る。よって、このようなケースにおいては、UE100の無線状態に適応した通信を行うことは難しいという問題がある。以下において、このような問題を解決可能とする動作について説明する。
 (4.1)動作フロー
 図10は、実施形態に係る動作フローを示す図である。ここでは、図9と重複する動作の説明を省略する。UE100は、eNB200のセルカバレッジのうち強化カバレッジ(CE)に居るUEであってもよい。UE100は、RRCアイドルモードである。図10の動作フローは、UE100が、eNB200に送信するべきデータが発生したことを検知したことに応じて開始されてもよい。図10の動作フローは、UE100が、eNB200からページングメッセージを受信したことに応じて開始されてもよい。
 図10に示すように、ステップS1において、UE100(制御部130)は、UE100とeNB200との間の接続(RRC接続)が確立されていない第1の期間において、接続が確立された後の第2の期間内での無線状態を予測する。第1の期間は、UE100がRRCアイドルモードにある期間であってもよい。第2の期間は、UE100がRRCコネクティッドモードにある期間(すなわち、データ通信期間)であってもよい。
 ステップS1において、UE100は、UE100の移動状態を監視してもよい。UE100は、移動状態に基づいて、第2の期間内での無線状態を予測してもよい。UE100の移動状態は、UE100が移動しているか否か及びUE100の移動速度のうち少なくとも1つを含む。UE100の移動状態は、UE100における単位時間当たりのセル再選択回数、UE100に設けられたGNSS(Global Navigation Satellite System)に基づく地理的位置情報、及びUE100が測定するフェージング周波数のうち、少なくとも1つから推定されてもよい。UE100は、第2の期間内でUE100が移動する又は移動速度が高いと予測される場合に、第2の期間内での無線状態の変動が大きいと予測してもよい。
 ステップS1において、UE100は、eNB200に送信するべきデータ(すなわち、上りリンクデータ)が発生した後、当該データの量に基づいて第2の期間の長さを推定してもよい。一例として、UE100は、eNB200に送信するデータの量が多いほど、第2の期間が長くなると推定する。或いは、第2の期間の長さは、eNB200からUE100にブロードキャストシグナリング又はページングメッセージにより通知されてもよい。
 ステップS2において、UE100(制御部130)は、接続を確立するためのランダムアクセスプロシージャを実行する。ランダムアクセスプロシージャは、ランダムアクセスプリアンブル(Msg 1)をUE100からeNB200に送信する処理と、接続の確立又は復旧を要求するRRCメッセージ(Msg 3)をUE100からeNB200に送信する処理と、を含む。ステップS2において、UE100は、ランダムアクセスプリアンブル(Msg 1)及び/又はRRCメッセージ(Msg 3)を用いて、予測した無線状態に関する情報をeNB200に通知する。当該情報は、第2の期間内における無線状態の変動が所定値よりも大きいか否かを示す情報、第2の期間内におけるUE100とeNB200との間のチャネル品質を示す情報、及び第2の期間内においてUE100に適用することが推奨される強化カバレッジレベルを示す情報のうち、少なくとも1つを含む。
 ステップS3において、eNB200(制御部230)は、ランダムアクセスプロシージャ中にUE100から通知された情報に基づいて、UE100との通信を制御するリンクアダプテーションを行う。一例として、eNB200は、UE100との通信に用いる繰り返し送信及びMCS等を調整するリンクアダプテーションを行う。
 (4.2)実施例1
 実施例1について説明する。実施例1は、UE100が、図10のステップS2(ランダムアクセスプロシージャ)において、第2の期間内における無線状態の変動が所定値(閾値)よりも大きいか否かを示す情報を含むRRCメッセージ(Msg 3)をeNB200に送信する実施例である。
 図11は、実施例1に係るUE100の動作を示す図である。
 図11に示すように、ステップS101において、RRCアイドルモードにあるUE100は、自身の移動状態を監視する。UE100の移動状態は、UE100が移動しているか否か及びUE100の移動速度のうち少なくとも1つを含む。
 ステップS102において、UE100は、eNB200に送信するべきデータが発生したことを検知する。
 ステップS103において、UE100は、発生したデータの量(総量)を確認する。一例として、UE100は、上りリンク用のバッファに蓄積されたデータ量及び上位レイヤ(アプリケーション等)から通知されたデータ量のうち少なくとも1つに基づいて、発生したデータの量を確認する。
 ステップS104において、UE100は、発生したデータの量に基づいて、eNB200との通信時間(第2の期間)の長さを推定する。一例として、UE100は、データ量と通信時間との対応関係を示すテーブル及びデータ量から通信時間を算出する計算式のうち少なくとも1つを用いて、eNB200との通信時間(第2の期間)の長さを推定する。
 ステップS105において、UE100は、ステップS101で監視している移動状態及びステップS104で推定した通信時間(第2の期間)の長さに基づいて、データ通信中の無線状態を推定する。一例として、UE100は、データ通信中におけるUE100の移動速度が高いほど、データ通信中における無線状態の変動(例えば、チャネル品質の変動)が大きいと判断する。UE100は、移動状態と無線状態の変動度合いとの対応関係を示すテーブル及び移動状態から無線状態の変動度合いを算出する計算式のうち少なくとも1つを用いて、データ通信中における無線状態の変動を推定してもよい。
 ステップS106において、UE100は、ステップS105で推定した無線状態の変動が閾値よりも大きいか否かを判断する。閾値は、UE100に事前設定される、又はeNB200からUE100に設定される。
 ステップS105で推定した無線状態の変動が閾値よりも大きい場合(ステップS106:Yes)、ステップS107において、UE100は、RRC接続の確立を要求するRRCメッセージであるRRC Connection Requestメッセージに、移動情報を含める。移動情報は、第2の期間内における無線状態の変動が所定値(閾値)よりも大きいことを示す情報である。移動情報は、第2の期間内においてUE100が移動すると予想されることを示す情報であってもよい。
 ステップS105で推定した無線状態の変動が閾値以下である場合(ステップS106:No)、ステップS108において、UE100は、RRC Connection Requestメッセージに、固定情報を含める。固定情報は、第2の期間内における無線状態の変動が所定値(閾値)以下であることを示す情報である。固定情報は、第2の期間内においてUE100が移動すると予想されないことを示す情報であってもよい。
 ステップS109において、UE100は、ランダムアクセスプロシージャにおいて、移動情報又は固定情報を含むRRC Connection RequestメッセージをeNB200に送信する。
 eNB200は、移動情報を送信したUE100に対して、CQI(Channel Quality Indicator)のフィードバックを行うよう設定してもよい。eNB200は、移動情報を送信したUE100に対して、ランダムアクセスプリアンブルから推定される現時点でのUE100の無線状態よりも悪い無線状態を想定してリンクアダプテーションを行ってもよい。一例として、eNB200は、繰り返し送信回数の増加、MCSの低下、及び送信電力の上昇のうち少なくとも1つを行なってもよい。MCSの低下とは、誤り耐性が高く、且つデータレートの低いMCSを用いることである。
 UE100は、移動情報又は固定情報に加えて、現在の移動速度を示す情報をRRC Connection Requestメッセージに含めてもよい。UE100は、移動情報又は固定情報に代えて、現在の移動速度を示す情報をRRC Connection Requestメッセージに含めてもよい。現在の移動速度を示す情報は、low/mid/highといったように、大凡の移動速度を示すインデックスであってもよい。
 RRC Connection Requestメッセージを用いる一例を説明したが、RRC Connection Requestメッセージに代えて、RRC Connection Resume Requestメッセージを用いてもよい。
 (4.3)実施例2
 実施例2について説明する。実施例2は、UE100が、図10のステップS2(ランダムアクセスプロシージャ)において、第2の期間内におけるUE100とeNB200との間のチャネル品質を示す情報を含むRRCメッセージ(Msg 3)をeNB200に送信する実施例である。実施例1と実施例2との相違点を主として説明する。
 実施例2において、UE100は、第2の期間内におけるUE100とeNB200との間のチャネル品質を示すCQIをRRCメッセージ(Msg 3)に含めてもよい。CQIは、第2の期間内で用いることが推奨されるMCSを示す情報とみなすことができる。UE100は、RRCアイドルモードにおいて、サービングセルのセル固有参照信号(CRS)及び/又はナローバンド参照信号(NRS)を用いてチャネル推定(例えば、SINR測定)を行ってもよい。そして、UE100は、実施例1で説明した無線状態変動予測を用いて、第2の期間内における無線状態変動が反映されたチャネル品質を予測し、予測したチャネル品質によりCQIを選択してもよい。CQIは、第2の期間内において予測される最低のチャネル品質を示す情報であってもよい。eNB200は、チャネル品質とCQIとの対応付けを示すマッピングテーブルをSIBでブロードキャストしてもよい。マッピングテーブルは、仕様により規定されてUE100に事前設定されてもよい。
 UE100は、現在のチャネル品質を示すCQIと第2の期間内でのCQIの変動を示す情報とをRRCメッセージ(Msg 3)に含めてもよい。第2の期間内でのCQIの変動を示す情報は、実施例1で説明した無線状態変動予測に基づく変動量(dB)又は現在のCQIに対するオフセット量であってもよい。UE100は、第2の期間内における無線状態の変動が所定値(閾値)よりも大きいと予測される場合に限り、第2の期間内でのCQIの変動を示す情報をRRCメッセージ(Msg 3)に含めてもよい。
 UE100は、第2の期間内で用いることが推奨される繰り返し送信回数(repatriation回数)を示す情報をRRCメッセージ(Msg 3)にさらに含めてもよい。第2の期間内で用いることが推奨される繰り返し送信回数は、実施例1で説明した無線状態変動予測に基づいて決定されてもよい。
 (4.4)実施例3
 実施例3について説明する。実施例3は、UE100が、図10のステップS2(ランダムアクセスプロシージャ)において、第2の期間内においてUE100に適用することが推奨される強化カバレッジレベルを示す情報を、ランダムアクセスプリアンブルを用いてeNB200に通知する実施例である。実施例1と実施例3との相違点を主として説明する。
 UE100は、第2の期間内においてUE100に適用することが推奨される強化カバレッジレベルと関連付けられたNPRACHリソースを選択することにより、NPRACHリソースにより強化カバレッジレベルをeNB200に通知する。一般的なNPRACHリソースの選択は、UE100における現在のRSRPに基づいて行われる(図9のステップS1004参照)。これに対し、実施例3において、UE100は、現在のRSRPではなく、将来に予測されるRSRPに基づいて、NPRACHリソースを選択する。
 第2の期間内においてUE100に適用することが推奨される強化カバレッジレベルは、実施例1で説明した無線状態変動予測に基づいて決定されてもよい。第2の期間内においてUE100に適用することが推奨される強化カバレッジレベルは、第2の期間内において予測される最低の無線状態に対応する強化カバレッジレベルであってもよい。UE100は、第2の期間内における無線状態の変動が所定値(閾値)よりも大きいと予測される場合に限り、第2の期間内においてUE100に適用することが推奨される強化カバレッジレベルをeNB200に通知してもよい。
 実施例3において、UE100は、NPRACHリソースにより強化カバレッジレベルをeNB200に通知することに代えて、ランダムアクセスプリアンブルの送信に用いるキャリアにより強化カバレッジレベルをeNB200に通知してもよい。UE100は、第2の期間内においてUE100に適用することが推奨される強化カバレッジレベルと対応付けられたキャリアを選択することにより、プリアンブル送信に用いるキャリアにより強化カバレッジレベルをeNB200に通知する。UE100は、現在のRSRPではなく、将来に予測されるRSRPに基づいて、プリアンブル送信に用いるキャリアを選択する。この場合、1又は複数のキャリアのそれぞれが強化カバレッジレベルと対応付けられる。eNB200は、キャリアと強化カバレッジレベルとの対応付けをSIB又はページングメッセージ等によりUE100に通知してもよい。
 eNB200は、現在のRSRPに基づく強化カバレッジレベルの通知(すなわち、従来の強化カバレッジレベル通知)に用いるキャリアと、将来に予測されるRSRPに基づく強化カバレッジレベルの通知(すなわち、実施例3の強化カバレッジ通知)に用いるキャリアとを区別するための情報をSIB又はページングメッセージ等によりUE100に通知してもよい。例えば、プリアンブル送信に用いることが許容されるキャリア#1及び#2がある場合、eNB200は、キャリア#1は従来のプリアンブル送信(従来のCEレベル通知)に用いるべきキャリアであり、キャリア#2は実施例3の強化カバレッジ通知に用いるべきキャリアであることをUE100に通知する。eNB200は、複数のキャリアの識別情報からなるリストとキャリアごとの用途(従来の強化カバレッジレベル通知又は実施例3の強化カバレッジ通知)を示す識別子との組み合わせをUE100に通知してもよい。或いは、eNB200は、用途ごとにリストを分け、従来の強化カバレッジレベル通知用のキャリアリストと実施例3の強化カバレッジ通知用のキャリアリストとをUE100に通知してもよい。UE100は、従来の強化カバレッジレベル通知用のキャリアと実施例3の強化カバレッジ通知用のキャリアとの両方が通知された場合に、UE100の能力(例えば予測能力を有するか否か)等に応じて、どちらのキャリアでプリアンブル送信を行うかを判断してもよい。
 プリアンブル送信に用いるキャリアにより強化カバレッジレベルをeNB200に通知する方法は、実施例1及び実施例2にも応用可能である。実施例1に応用する場合、UE100は、第2の期間内における無線状態の変動が所定値(閾値)よりも大きいか否かを示す情報と対応付けられたキャリアを選択し、選択したキャリアを用いてプリアンブル送信を行う。実施例2に応用する場合、UE100は、第2の期間内におけるUE100とeNB200との間のチャネル品質を示す情報と対応付けられたキャリアを選択し、選択したキャリアを用いてプリアンブル送信を行う。
 (その他の実施形態)
 上述した実施例1乃至3は、別個独立して実施する場合に限定されない。2以上の実施例を組み合わせて実施してもよい。
 上述した実施形態において、RRCコネクティッドモードにあるUE100の動作について特に説明しなかった。RRCコネクティッドモードにあるUE100は、次のようなイベントトリガ型のCQI送信動作を行ってもよい。UE100は、データ通信中に、近い将来にMCSを変えた方が良い状況になると判定した場合(例えば、電波が閾値よりも良くなる又は悪くなると予測した場合)、CQIを送信してもよい。このCQIは、実施例2で説明したような予測CQIであってもよい。UE100は、チャネル品質(例えば、SINR)が閾値よりも上回った又は下回った場合(あるいは、BLERが閾値を上回った又は下回った場合)、CQIを送信してもよい。イベントトリガ型のCQI送信を行うべきか否か(及び閾値)は、eNB200からUE100に設定されてもよい。
 上述した実施形態において、UE100がNB-IoT UEである一例を説明した。しかしながら、UE100は、eMTC UEであってもよい。UE100がeMTC UEである場合、上述した実施形態に係る動作において、「キャリア」を「狭帯域(NB)」と読み替えてもよい。また、「NPRACH」を「PRACH」と読み替えてもよい。
 UE100及びeNB200が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。また、プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。UE100及びeNB200が行う各処理を実行するためのプログラムを記憶するメモリ及びメモリに記憶されたプログラムを実行するプロセッサによって構成されるチップセットが提供されてもよい。
 上述した実施形態において、移動通信システムとしてLTEシステムを例示した。しかしながら、本開示はLTEシステムに限定されない。LTEシステム以外の移動通信システム(例えば、第5世代移動通信システム)に、上述した実施形態に係る動作を適用してもよい。
 日本国特許出願第2017-058226号(2017年3月23日出願)の全内容が、参照により本願明細書に組み込まれている。
 本開示は、無線通信分野において有用である。

Claims (9)

  1.  移動通信システムにおいて用いられる通信制御方法であって、
     無線端末が、前記無線端末と基地局との間の接続が確立されていない第1の期間において、前記接続が確立された後の第2の期間内での無線状態を予測するステップAと、
     前記無線端末が、前記接続を確立するためのランダムアクセスプロシージャを実行するステップBと、を含み、
     前記ステップBは、前記ランダムアクセスプロシージャにおいて、前記予測した無線状態に関する情報を前記無線端末から前記基地局に通知するステップを含み、
     前記情報は、前記基地局が前記無線端末との通信を制御するために用いられる
     通信制御方法。
  2.  前記ランダムアクセスプロシージャは、前記接続の確立又は復旧を要求するRRCメッセージを前記無線端末から前記基地局に送信する処理を含み、
     前記ステップBにおいて、前記無線端末は、前記RRCメッセージを用いて前記情報を前記基地局に通知する
     請求項1に記載の通信制御方法。
  3.  前記ランダムアクセスプロシージャは、ランダムアクセスプリアンブルを前記無線端末から前記基地局に送信する処理を含み、
     前記ステップBにおいて、前記無線端末は、前記ランダムアクセスプリアンブルを用いて前記情報を前記基地局に通知する
     請求項1に記載の通信制御方法。
  4.  前記ステップAは、
     前記無線端末の移動状態を監視するステップと、
     前記移動状態に基づいて、前記第2の期間内での無線状態を予測するステップと、を含む
     請求項1乃至3の何れか一項に記載の通信制御方法。
  5.  前記ステップAは、前記無線端末から前記基地局に送信するべきデータの量に基づいて、前記第2の期間の長さを推定するステップを含む
     請求項1乃至4の何れか一項に記載の通信制御方法。
  6.  前記情報は、前記第2の期間内における前記無線状態の変動が所定値よりも大きいか否かを示す情報を含む
     請求項1乃至5の何れか一項に記載の通信制御方法。
  7.  前記情報は、前記第2の期間内における前記無線端末と前記基地局との間のチャネル品質を示す情報を含む
     請求項1乃至5の何れか一項に記載の通信制御方法。
  8.  前記情報は、前記第2の期間内において前記無線端末に適用することが推奨される強化カバレッジレベルを示す情報を含む
     請求項1乃至5の何れか一項に記載の通信制御方法。
  9.  移動通信システムにおいて用いられる無線端末であって、
     前記無線端末と基地局との間の接続が確立されていない第1の期間において、前記接続が確立された後の第2の期間内での無線状態を予測する制御部を備え、
     前記制御部は、前記接続を確立するためのランダムアクセスプロシージャを実行し、
     前記制御部は、前記ランダムアクセスプロシージャにおいて、前記予測した無線状態に関する情報を前記無線端末から前記基地局に通知し、
     前記情報は、前記基地局が前記無線端末との通信を制御するために用いられる
     無線端末。
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