WO2019167844A1 - ユーザ装置 - Google Patents

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WO2019167844A1
WO2019167844A1 PCT/JP2019/006863 JP2019006863W WO2019167844A1 WO 2019167844 A1 WO2019167844 A1 WO 2019167844A1 JP 2019006863 W JP2019006863 W JP 2019006863W WO 2019167844 A1 WO2019167844 A1 WO 2019167844A1
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WO
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measurement
base station
cell
rat
user apparatus
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PCT/JP2019/006863
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English (en)
French (fr)
Inventor
浩樹 原田
直紀 藤村
卓馬 ▲高▼田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/005Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by adjustment in the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
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    • H04B17/318Received signal strength
    • HELECTRICITY
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    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W56/001Synchronization between nodes
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • H04W76/16Involving different core network technologies, e.g. a packet-switched [PS] bearer in combination with a circuit-switched [CS] bearer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus in a wireless communication system.
  • Non-Patent Document 1 a new wireless communication system called NR (New Radio Access Technology) is being developed as a successor to LTE (Long Term Evolution) and LTE-Advanced systems.
  • NR New Radio Access Technology
  • Non-Patent Document 2 LTE-LTE dual connectivity
  • the user equipment measures the difference in SFN (System (Frame Number) and frame timing between the eNB that is the master node and the eNB that is the secondary node, and reports it to the network.
  • SFN System (Frame Number)
  • SFTD SFN and Frame Timing Difference
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to allow a user device to perform measurement for dual connectivity performed in a wireless communication system using a plurality of RATs.
  • a first base station apparatus that uses a first RAT (Radio Access Technology) and a user apparatus that communicates with a second base station apparatus that uses a second RAT
  • a receiver for receiving a setting for measuring a timing difference between a cell of the first base station device and a cell of the second RAT from the first base station device; Based on the setting for measuring the timing difference, a control unit that performs measurement on the cell of the second RAT, and a transmission unit that transmits a result of the performed measurement to the first base station device
  • a setting for measuring the timing difference is provided for the user equipment including information indicating an upper limit of a number of cells of the second RAT.
  • a user apparatus can perform measurement for dual connectivity executed in a wireless communication system using a plurality of RATs.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced and subsequent schemes (eg, NR).
  • SS SynchronSignal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical RACH
  • FIG. 1 is a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • wireless communications system by one Example of this invention is demonstrated.
  • user apparatus 200 includes base station apparatus 100A and base station apparatus 100B (hereinafter referred to as base station apparatus 100A and base station) provided by the LTE system and the NR system.
  • the base station apparatus 100B is referred to as “base station apparatus 100”, and LTE-NR dual connectivity is supported using the base station apparatus 100A as a master node and the base station apparatus 100B as a secondary node. That is, the user apparatus 200 simultaneously uses a plurality of component carriers provided by the base station apparatus 100A that is the master node and the base station apparatus 100B that is the secondary node, and the base station apparatus 100A and the secondary node that are the master nodes.
  • FIG. 1 Only one base station apparatus is illustrated for each of the LTE system and the NR system, but in general, in the LTE system or the NR system, a large number of base station apparatuses 100 are arranged so as to cover each service area. .
  • LTE-NR dual connectivity The user equipment according to the present disclosure is not limited to LTE-NR dual connectivity, and is applicable to dual connectivity between multiple wireless communication systems using different RATs, that is, multi-RAT dual connectivity.
  • the present invention is also applicable to NR-NR dual connectivity using the same RAT.
  • the dual connectivity is also referred to as “DC”.
  • the Duplex method may be a TDD (Time Division Duplex) method, an FDD (Frequency Division Duplex) method, or other methods (for example, Flexible Duplex). But you can.
  • transmitting a signal using a transmission beam may be transmitting a signal multiplied by a precoding vector (precoded with a precoding vector). Similarly, receiving a signal using a receive beam may be multiplying the received signal by a predetermined weight vector. Further, transmitting a signal using a transmission beam may be expressed as transmitting a signal through a specific antenna port. Similarly, receiving a signal using a receive beam may be expressed as receiving a signal at a specific antenna port.
  • An antenna port refers to a logical antenna port or a physical antenna port defined in the 3GPP standard. Note that the method of forming the transmission beam and the reception beam is not limited to the above method.
  • a method of changing the angle of each antenna may be used, or a method of combining a method of using a precoding vector and a method of changing the angle of an antenna is used.
  • different antenna panels may be switched and used, or a method of combining a plurality of antenna panels may be used, or other methods may be used.
  • a plurality of different transmission beams may be used in the high frequency band. The use of multiple transmission beams is called multi-beam operation, and the use of one transmission beam is called single beam operation.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a sequence of measurement procedures in the embodiment of the present invention.
  • the base station device 100 transmits RRCConnectionReconfiguration including the information element measConfig to the user device 200 via the RRC message.
  • measConfig includes information related to the setting of the measurement performed by the user apparatus 200. For example, information on intra-frequency measurement, inter-frequency measurement, inter-RAT mobility measurement, measurement gap setting, and the like may be included.
  • RRCConnectionReconfiguration is an example, and measConfig may be notified by another RRC message. For example, measConfig may be transmitted to the user apparatus 200 via RRCConnectionResume.
  • step S2 the user apparatus 200 performs measurement based on the setting by measConfig received in step S1. Necessary measurements are performed on the LTE cell or NR cell.
  • step S3 the user apparatus 200 transmits the measurement result executed in step S2 to the base station apparatus 100 via the RRC message MeasurementReport.
  • the base station apparatus 100 refers to the received measurement result, and performs radio resource setting and scheduling necessary for the user apparatus 200.
  • LTE-LTE DC user apparatus 200 measures SFN and subframe timing between a master node (also referred to as “PCell”) and a secondary node (also referred to as “PSCell”), and a base station apparatus SFTD measurements reporting to 100 are supported.
  • PCell master node
  • PSCell secondary node
  • SFTD measurements reporting to 100 are supported.
  • MeasResultSSTD-r13 :: SEQUENCE ⁇ sfn-OffsetResult-r13 INTEGER (0..1023), frameBoundaryOffsetResult-r13 INTEGER (-5..4), subframeBoundaryOffsetResult-r13 INTEGER (0..127) ⁇
  • Sfn-OffsetResult is an information element corresponding to the SFN offset and takes a value from 0 to 1023.
  • the frameBoundaryOffsetResult is an information element corresponding to the frame boundary offset and takes a value from ⁇ 5 to 4.
  • the subframeBoundaryOffsetResult is an information element corresponding to the subframe boundary offset, and takes a value from 0 to 127.
  • the base station apparatus 100 causes the user apparatus 200 to measure and report “MeasResultSSTD” after setting the PSCell.
  • PSCell is set by the following procedure. 1) Inter-frequency measurement with a measurement gap is set in the user apparatus 200 from the master node. 2) The master node recognizes the ID of the PSCell from the measurement report result, and sets the PSCell in the user apparatus 200. 3) The master node sets SSTD measurement for the user apparatus 200. 4) The master node recognizes the timing offset between the master node and the secondary node based on the SSTD measurement result report from the user apparatus 200 and shares it with the secondary node.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example (1) of a measurement procedure using asynchronous DC according to the embodiment of the present invention. The operation when the procedure in the LTE-LTE asynchronous DC described in FIG. 2 is applied to the LTE-NR asynchronous DC will be described.
  • an inter-frequency measurement with a measurement gap is set in the user apparatus 200 from the LTE master node.
  • the transmission period of the synchronization signal is 5 ms in LTE, even if the master node and the secondary node are asynchronous, measurement can be performed with a 5 ms window.
  • the synchronization signal SS SynchronSignal
  • the 5 ms window includes at least one SS transmitted in SF # 0 or SF # 5.
  • an Inter RAT NR measurement with a measurement gap is set in the user apparatus 200 from the LTE master node.
  • the transmission period of the SS block including the synchronization signal can be set to 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms, 80 ms, or 160 ms, so that the master node and the secondary node are asynchronous.
  • a 160 ms window is required to detect the sync signal. That is, the 160 ms window includes at least one SS burst set.
  • the SS burst set is composed of one or a plurality of SS blocks.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example (2) of the measurement procedure using the asynchronous DC according to the embodiment of the present invention.
  • the transmission period of SS block can be set from 5 ms to 160 ms. Therefore, when NR carrier is the measurement target and NR PSCell is set, it is necessary for inter-RAT measurement. Measurement gap length increases.
  • the SMTC SS block measurement measurement control
  • the user apparatus 200 cannot perform SSTD measurement without setting the PSCell. Therefore, since SSTD measurement requires measurement of SS block, the required measurement gap length increases.
  • a measurement procedure that does not have a timing difference measurement mechanism on the network side and avoids a communication disabled state in a serving cell due to a large measurement gap length. Is required.
  • the measurement procedure there is a procedure that enables SSTD measurement to be set in the user apparatus 200 before PSCell setting.
  • the SSTD measurement is set in the user apparatus 200 before the PSCell setting by the information element “report-interRAT-SSTD-Meas”.
  • the user apparatus 200 uses the information element “report-interRAT-SSTD-Meas”, the user apparatus 200 measures the SSTD between the PCell and the detected inter-RAT cell.
  • the SS block subcarrier interval is notified to the user apparatus 200 by acquiring information of NR cells that can be PSCells around the own cell in advance by the PCell.
  • the information 1) to 4) is quasi-static information of neighboring NR cells, and when the user apparatus 200 acquires the information, the measurement gap can be shortened when the NR cell is detected. .
  • a periodic report may be set, or the number of reports may be set.
  • the user apparatus 200 may perform reporting even when an NR cell is not detected at the target frequency, and may stop measurement reporting when a predetermined number of times or time has elapsed, or may perform predetermined reporting without performing reporting. The measurement report may be stopped when the time has elapsed.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal-to-Interference Noise Power Ratio
  • Inter-RAT SSTD measurement with a measurement gap may be set from the master node to the user apparatus 200 based on the information of SS burst set periodicity applied in the secondary node.
  • the measurement gap length for example, a value obtained by adding 1 ms of the returning time to ⁇ 5, 10, 20, 40, 80, 160 ⁇ ms may be set.
  • the measurement gap period may be ⁇ 40, 80 ⁇ ms, for example, or another value may be set.
  • reception of PDSCH or PDCCH and transmission of PUCCH or PUSCH may not be executed within the measurement gap.
  • the measurement gap for Inter-RAT SSTD measurement is set separately from the measurement gap for normal inter-frequency measurement or inter-RAT measurement.
  • the user apparatus 200 may prioritize the measurement gap for Inter-RAT SSTD measurement, or prioritize the measurement gap for normal inter-frequency measurement or inter-RAT measurement. May be.
  • the deactivation timer of the SCell may be stopped. By stopping the deactivation timer, it is possible to prevent the SCell from being deactivated due to the measurement gap for the Inter-RAT SSTD measurement.
  • the user apparatus 200 may measure the target frequency by an operation equivalent to intra-frequency measurement. That is, the user apparatus 200 has the ability to measure the target frequency without a measurement gap.
  • the user apparatus 200 performs SSTD measurement based on the set timing, for example, the timing, period, or cycle of the SMTC with reference to the timing of the PCell.
  • the interruption occurs temporarily in the serving cell at the timing when the Inter-RAT SSTD measurement is set, that is, at the start time of the SMTC window.
  • the interruption occurs, for example, due to the switching time of the RF module.
  • SSTD measurement of peripheral NR cells is possible without setting a large measurement gap.
  • the Inter-RAT SSTD measurement report may include the following information. 1) Detected cell ID 2) SFN offset 3) Frame boundary offset 4) Slot boundary offset 5) Measurement results regarding power 6) Beam ID
  • the user apparatus 200 may report a plurality of cell IDs with the set number of report cells as an upper limit.
  • the user apparatus 200 may report for each cell regarding the SFN offset.
  • the user apparatus 200 may report for each cell regarding the frame boundary offset.
  • the bit width indicating the offset information may be changed according to the set SS Block subcarrier interval. For example, the user apparatus 200 reports the slot index in the NR cell whose timing matches the boundary of the PCell subframe # 0.
  • the user equipment 200 may report for each cell regarding the slot boundary offset.
  • the bit width indicating the offset information may be changed according to the set SS Block subcarrier interval.
  • the user apparatus 200 reports the symbol unit index in the NR cell whose timing matches the PCell subframe boundary.
  • the measurement result may be, for example, RSRP, RSRQ, SINR, and is reported for each cell.
  • RSRP, RSRQ, and SINR may be further reported for each beam.
  • said SSTD measurement is performed before PSCell is set, even after PSCell is set, said SSTD measurement may be performed similarly.
  • the SSTD measurement is reported by measuring the timing difference between the PCell and the set PSCell.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example (3) of the measurement procedure using the asynchronous DC according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 a setting example of SFTD measurement in a network in which the LTE carrier and the NR carrier are asynchronous will be described.
  • the user apparatus 200 configured to perform the SFTD measurement searches the NR cell in the designated frequency carrier, and acquires the SFN and frame timing of the detected NR cell, thereby reporting timing difference information from the LTE PCell. . However, it has not been clarified under what conditions the SFTD measurement result for which NR cell is reported to the base station apparatus 100.
  • conditions for reporting the SFTD measurement result for example, when a plurality of NR cells are detected, which cell to report SFTD in advance is specified or notified from the base station apparatus 100 to the user apparatus 200.
  • the condition relates to at least either the upper limit of the number of reported NR cells or the reception strength of a reported candidate NR cell.
  • SFTD and PCI Physical Cell Identifier
  • PCI Physical Cell Identifier
  • RSRP reception strength
  • An SFTD measurement report may be performed.
  • EN-DC E-UTRA-NR DC
  • the user apparatus is set as PSCell from the network.
  • Candidates that can be set to 200 are limited only to reported NR cells.
  • the reported NR cell is congested with many other user equipments 200, while the other detected NR cells have sufficient reception strength, assuming that the other detected NR cells are free. It is desirable to report NR cells that are candidates for multiple PSCells.
  • the “target cell for performing SFTD measurement and reporting” may be “the target cell for performing SFTD measurement or reporting”.
  • the number of cells reported by SFTD may be smaller than the number of cells measured by SFTD, and the number of cells measured by SFTD and the number of cells reported by SFTD may be the same.
  • the user apparatus 200 may , SFTD measurement and reporting may be performed for at least two cells. Also, the user apparatus 200 may perform SFTD measurement and reporting by selecting two cells in order from the cell with the highest reception strength among the cells detected by the user apparatus 200.
  • Upper limit of number of target cells for performing SFTD measurement and reporting For example, when the number of cells detected by the user apparatus 200 is less than the upper limit, SFTD measurement and reporting are performed for all detected cells. When the number of cells detected by the user apparatus 200 is greater than the upper limit, SFTD measurement and reporting are performed on the detected cells from the cell having the higher reception strength to the upper limit number.
  • a condition obtained by combining the above conditions 1), 2), and 3) may be specified or notified to the user apparatus 200 as a condition related to SFTD measurement and reporting.
  • the user apparatus 200A or the user apparatus 200B is set to SFTD measurement from the base station apparatus 100A which is an LTE PCell.
  • the base station apparatus 100A which is an LTE PCell.
  • An example in which the user apparatus 200A performs SFTD measurement on the base station apparatus 100B that is the NR cell # 0 and the base station apparatus 100D that is the NR cell # 2 based on the above-described conditions regarding SFTD measurement and reporting will be described. .
  • the user apparatus 200A detects the base station apparatus 100B that is the NR cell # 0, the base station apparatus 100C that is the NR cell # 1, and the base station apparatus 100D that is the NR cell # 2, and the NR cell # 0 Assume that the user apparatus 200A detects a reception intensity of ⁇ 50 dBm, NR cell # 1 is ⁇ 80 dBm, and NR cell # 2 is ⁇ 65 dBm.
  • the NR cell # 0 and the NR cell # 2 are from the strong reception strength. Since there are two cells, NR cell # 0 and NR cell # 2 are SFTD measured and reported. Further, for example, when the number of target cells for performing SFTD measurement and reporting is specified or notified as 3 cells from the stronger reception strength, NR cell # 0, NR cell # 1 and NR cell # 2 perform SFTD measurement and reporting. Is done.
  • NR cell # 0 and NR cell # 2 are SFTD measured and reported.
  • the reception strength of a target cell for performing SFTD measurement and reporting is specified or notified as a cell exceeding ⁇ 60 dBm, only NR cell # 0 is subjected to SFTD measurement and reporting.
  • NR cell # 0 and NR cell # 2 are SFTD measured and reported.
  • the target cell for performing SFTD measurement and reporting is defined or notified as a cell within 10 dB from the highest received strength of the detected cell, only NR cell # 0 is subjected to SFTD measurement and reporting.
  • the user apparatus 200 determines which NR cell is detected when a plurality of NR cells are detected based on a setting for measuring SFTD that is defined in advance or notified from the base station apparatus 100. It is possible to specify under what conditions the SFTD measurement is performed and reported to the base station apparatus 100.
  • the user apparatus can perform measurement for dual connectivity executed in a wireless communication system using a plurality of RATs.
  • Each of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 includes at least a function for implementing the embodiment. However, each of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 may have only some functions in the embodiments.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting information management unit 130, and a measurement setting unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 6 is merely an example. As long as the operation
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user apparatus 200 and transmitting the signal wirelessly.
  • the reception unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user apparatus 200 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal, and the like to the user apparatus 200. Further, the transmission unit 110 transmits information related to transmission power control, information related to scheduling, and information related to measurement settings to the user apparatus 200, and the reception unit 120 receives a message related to the measurement result report from the user apparatus 200. .
  • the setting information management unit 130 stores setting information set in advance and various setting information to be transmitted to the user apparatus 200.
  • the content of the setting information is, for example, information used for setting the measurement in the user device 200.
  • the measurement setting unit 140 performs the control related to the generation of information used for the setting of the measurement executed in the user device 200 and the control related to the processing of the measurement result received from the user device 200 described in the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 200.
  • the user device 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting information management unit 230, and a measurement control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 7 is merely an example. As long as the operation
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and transmits the transmission signal wirelessly.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signals and the like transmitted from the base station apparatus 100.
  • the transmission unit 210 transmits a message related to the report of the measurement result to the base station apparatus 100, and the reception unit 120 receives information used for measurement setting from the base station apparatus 100.
  • the setting information management unit 230 stores various setting information received from the base station apparatus 100 by the receiving unit 220.
  • the setting information management unit 230 also stores setting information set in advance.
  • the contents of the setting information are, for example, information related to settings for executing measurement.
  • the measurement control unit 240 performs the control related to the execution of the measurement in the user device 200 described in the embodiment. Note that a function unit related to measurement result transmission or the like in the measurement control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and a function unit related to setting reception or the like related to measurement in the measurement control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • each functional block may be realized by one device in which a plurality of elements are physically and / or logically combined, or two or more devices physically and / or logically separated may be directly and directly. It may be realized by a plurality of these devices connected indirectly (for example, wired and / or wirelessly).
  • both the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio communication apparatus that is the base station apparatus 100 or the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention.
  • Each of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 described above is physically a computer apparatus including a processor 1001, a storage apparatus 1002, an auxiliary storage apparatus 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 1006, a bus 1007, and the like. It may be configured.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 may be configured to include one or a plurality of apparatuses indicated by 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured not to include some apparatuses. May be.
  • Each function in the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 is performed by causing the processor 1001 to perform computation by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, and the communication by the communication apparatus 1004. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 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 processor 1001 reads a program (program code), software module, or data from the auxiliary storage device 1003 and / or the communication device 1004 to the storage device 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 transmission unit 110, the reception unit 120, the setting information management unit 130, and the measurement setting unit 140 of the base station device 100 illustrated in FIG. 6 are stored in the storage device 1002 and realized by a control program that operates on the processor 1001. Also good.
  • control program 7 are stored in the storage device 1002 and executed by a control program that operates on the processor 1001. It may be realized. Although the above-described various processes have been described as being executed by one processor 1001, they 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 storage device 1002 is a computer-readable recording medium.
  • the storage device 1002 is at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the processing according to the embodiment of the present invention.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, such as an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc) ROM, a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray).
  • -Ray (registered trademark) disk smart card
  • flash memory eg, card, stick, key drive
  • floppy registered trademark
  • 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.
  • the transmission unit 110 and the reception unit 120 of the base station device 100 may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission unit 210 and the reception unit 220 of the user device 200 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 storage device 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 apparatus 100 and the user apparatus 200 each include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), and the like.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • the hardware may be configured, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • the first base station apparatus that uses the first RAT and the second base station that uses the second RAT different from the first RAT.
  • a user apparatus that communicates with an apparatus, wherein a setting for measuring a timing difference between the first base station apparatus and the second base station apparatus is received from the first base station apparatus And a control unit that executes measurement for the second base station apparatus based on the setting for measuring the timing difference, and transmits a result of the measurement performed to the first base station apparatus.
  • a user apparatus including information indicating which one or a plurality of the second base station apparatuses are to be measured is set for measuring the timing difference.
  • the user apparatus 200 measures the SFTD by specifying the NR cell to be measured among the detected NR cells based on the setting for measuring the SFTD notified from the base station apparatus 100. Can do. That is, the user apparatus can perform measurement for dual connectivity executed in a wireless communication system using a plurality of RATs.
  • the information indicating which of the one or a plurality of the second base station devices is the measurement target is information indicating the number of the second base station devices to be measured or the second target of the measurement target Information indicating the upper limit of the number of base station apparatuses may be included.
  • the user apparatus 200 can perform SFTD measurement on a desired number of NR cells and report it to the base station apparatus 100.
  • Information indicating which of the one or a plurality of the second base station devices is a measurement target indicates that, among the detected second base station devices, the measurement target is a measurement target in descending order of reception intensity. Information may be included.
  • the user apparatus 200 can perform SFTD measurement on a desired number of NR cells in descending order of reception strength, and report it to the base station apparatus 100.
  • the information indicating which one or a plurality of the second base station devices is the measurement target is information indicating the lower limit value of the reception intensity of the signal transmitted from the second base station device as the measurement target May be included.
  • the information indicating which of the one or a plurality of the second base station devices is the measurement target is the second base station having the highest reception strength among the detected second base station devices.
  • Information indicating that the apparatus and the second base station apparatus having a reception intensity within a predetermined difference from the highest reception intensity are to be measured may be included.
  • the user apparatus 200 can perform SFTD measurement on an NR cell that is within a predetermined reception intensity from the detected highest reception intensity, and can report it to the base station apparatus 100.
  • Information indicating which of the one or a plurality of the second base station devices is a measurement target has a reception strength that is lower than a lower limit value of the reception strength among the detected second base station devices.
  • Information indicating that the second base station apparatus is to be reported to the first base station apparatus may be included.
  • the user apparatus 200 can report to the base station apparatus 100 that there is an NR cell that has a predetermined reception strength. Based on the report, the base station apparatus 100 can notify the user apparatus 200 of a setting for reducing the reception strength of the target cell for performing SFTD measurement.
  • a user apparatus that communicates with a first base station apparatus that uses a first RAT (Radio Access Technology) and a second base station apparatus that uses a second RAT.
  • a receiving unit that receives a setting for measuring a timing difference between the cell of the first base station apparatus and the cell of the second RAT from the first base station apparatus, and the timing Based on the setting for measuring the difference, there is a control unit that performs measurement on the cell of the second RAT, and a transmission unit that transmits the result of the performed measurement to the first base station apparatus.
  • the setting for measuring the timing difference is provided with a user apparatus including information indicating an upper limit of the number of cells of the second RAT.
  • the user apparatus 200 measures the SFTD by specifying the NR cell to be measured among the detected NR cells based on the setting for measuring the SFTD notified from the base station apparatus 100. Can do. That is, the user apparatus can perform measurement for dual connectivity executed in a wireless communication system using a plurality of RATs.
  • the setting for measuring the timing difference may include information indicating a cell of the second RAT to be measured.
  • the user apparatus 200 can perform SFTD measurement on a desired number of NR cells and report it to the base station apparatus 100.
  • the measurement to be performed may be performed by measuring up to a predetermined number of cells in the descending order of reception strength among the detected cells of the second RAT.
  • the user apparatus 200 can perform SFTD measurement on the NR cells in the descending order of reception strength, and report to the base station apparatus 100.
  • the measurement to be performed may be performed on a cell that exceeds the lower limit value of the reception strength of the signal transmitted from the detected second RAT cell.
  • the user apparatus 200 can perform SFTD measurement on an NR cell exceeding a predetermined reception strength and report it to the base station apparatus 100.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 have been described using functional block diagrams. However, such apparatuses may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station apparatus 100 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and reading, respectively. It may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present specification, and may be performed by other methods.
  • notification of information 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, and RRC signaling may be referred to as an RRC message. It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • RRC Connection Setup RRC Connection Setup
  • RRC Connection Reconfiguration RRC Connection Reconfiguration
  • Each aspect / embodiment described herein 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 (Future 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 other appropriate systems, and / or a next generation system extended based on these systems.
  • the specific operation performed by the base station apparatus 100 may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the user apparatus 200 are other than the base station apparatus 100 and / or the base station apparatus 100.
  • it can be done by other network nodes (for example, but not limited to MME or S-GW).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Mobility Management Entity
  • the user equipment 200 can be obtained by those skilled in the art from 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.
  • Base station apparatus 100 may also be referred to by those skilled in the art as NB (NodeB), eNB (enhanced NodeB), gNB, base station (Base Station), or some other appropriate terminology.
  • NB NodeB
  • eNB enhanced NodeB
  • gNB base station
  • Base Station Base Station
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “determination” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (processing), processing (deriving), investigating (investigating), searching (looking up) (for example, table , Searching in a database or another data structure), considering ascertaining as “determining”, “deciding”, and the like.
  • “determination” and “determination” are reception (for example, receiving information), transmission (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (eg, accessing data in a memory) may be considered as “determined” or “determined”.
  • determination and “determination” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “determining”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • 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.”
  • the measurement control unit 240 is an example of a control unit.
  • the measurement setting unit 140 is an example of a setting unit.

Abstract

ユーザ装置は、第1のRAT(Radio Access Technology)を使用する第1の基地局装置及び第2のRATを使用する第2の基地局装置と通信を行うユーザ装置であって、前記第1の基地局装置のセルと、前記第2のRATのセルとのタイミング差を測定するための設定を、前記第1の基地局装置から受信する受信部と、前記タイミング差を測定するための設定に基づいて、前記第2のRATのセルに対する測定を実行する制御部と、実行された前記測定の結果を前記第1の基地局装置に送信する送信部とを有し、前記タイミング差を測定するための設定は、前記第2のRATのセルの数の上限を示す情報を含む。

Description

ユーザ装置
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置に関する。
 現在、3GPP(Third Generation Partnership Project)において、LTE(Long Term Evolution)システム及びLTE-Advancedシステムの後継として、NR(New Radio Access Technology)システムと呼ばれる新たな無線通信システムの仕様策定が進められている(例えば非特許文献1)。
 NRシステムでは、LTEシステムにおけるデュアルコネクティビティと同様に、LTEシステムの基地局(eNB)とNRシステムの基地局(gNB)との間でデータを分割し、これらの基地局によってデータを同時送受信する、LTE-NRデュアルコネクティビティ又はマルチRAT(Multi Radio Access Technology)デュアルコネクティビティと呼ばれる技術の導入が検討されている(例えば非特許文献2)。また、LTE-LTEデュアルコネクティビティにおいては、マスタノードであるeNBとセカンダリノードであるeNBとの間のSFN(System Frame Number)及びフレームタイミングの差をユーザ装置が測定し、ネットワークに報告するSSTD(SFN and Subframe Timing Difference)又はSFTD(SFN and Frame Timing Difference)がサポートされている(例えば非特許文献3)。
3GPP TR 38.804 V14.0.0(2017-03) 3GPP TS 37.340 V1.0.2(2017-09) 3GPP TS 36.331 V14.4.0(2017-09)
 LTE-NRデュアルコネクティビティにおいて、非同期のデュアルコネクティビティを行う場合、マスタノードであるeNBとセカンダリノードであるgNBとの間でフレーム、スロット又はシンボルタイミング差がどれくらいあるかが不明であるため、ユーザ装置がgNBのNRキャリアに対して測定を実行する必要がある。しかしながら、当該測定の手順が確立されていなかった。
 本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、複数のRATを利用する無線通信システムで実行されるデュアルコネクティビティのための測定をユーザ装置が実行することを目的とする。
 開示の技術によれば、第1のRAT(Radio Access Technology)を使用する第1の基地局装置及び第2のRATを使用する第2の基地局装置と通信を行うユーザ装置であって、前記第1の基地局装置のセルと、前記第2のRATのセルとのタイミング差を測定するための設定を、前記第1の基地局装置から受信する受信部と、
 前記タイミング差を測定するための設定に基づいて、前記第2のRATのセルに対する測定を実行する制御部と、実行された前記測定の結果を前記第1の基地局装置に送信する送信部とを有し、前記タイミング差を測定するための設定は、前記第2のRATのセルの数の上限を示す情報を含むユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、複数のRATを利用する無線通信システムで実行されるデュアルコネクティビティのための測定をユーザ装置が実行することができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 本発明の実施の形態における測定手順のシーケンスの一例を示す図である。 本発明の実施の形態における非同期DCでの測定手順の一例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態における非同期DCでの測定手順の一例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態における非同期DCでの測定手順の一例(3)を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置100の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置200の機能構成の一例を示す図である。 基地局装置100又はユーザ装置200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であり、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ない。
 本実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization Signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical RACH)等の用語を使用しているが、これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語を、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等と表記する。
 図1は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムの構成例である。図1において、本発明の一実施例による無線通信システムの概略を説明する。
 図1に示されるように、ユーザ装置200(以降、「UE200」ともいう。)は、LTEシステム及びNRシステムによって提供される基地局装置100A、基地局装置100B(以降、基地局装置100Aと基地局装置100Bを区別しない場合「基地局装置100」という。)と通信接続すると共に、基地局装置100Aをマスタノードとし、基地局装置100BをセカンダリノードとするLTE-NRデュアルコネクティビティをサポートする。すなわち、ユーザ装置200は、マスタノードである基地局装置100A及びセカンダリノードである基地局装置100Bにより提供される複数のコンポーネントキャリアを同時に利用して、マスタノードである基地局装置100A及びセカンダリノードである基地局装置100Bと同時送信又は同時受信を実行することが可能である。なお、図1においてLTEシステム及びNRシステムはそれぞれ1つの基地局装置しか図示されていないが、一般にLTEシステム又はNRシステムにおいて、それぞれのサービスエリアをカバーするよう多数の基地局装置100が配置される。
 なお、以下の実施例は、LTE-NRデュアルコネクティビティに関して説明される。本開示によるユーザ装置は、LTE-NRデュアルコネクティビティに限定されず、異なるRATを利用した複数の無線通信システムの間のデュアルコネクティビティ、すなわち、マルチRATデュアルコネクティビティに適用可能である。また、同一のRATを利用したNR-NRデュアルコネクティビティにも適用可能である。以下、デュアルコネクティビティを「DC」ともいう。
 なお、本実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、以下の説明において、送信ビームを用いて信号を送信することは、プリコーディングベクトルが乗算された(プリコーディングベクトルでプリコードされた)信号を送信することとしてもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信することは、所定の重みベクトルを受信した信号に乗算することとしてもよい。また、送信ビームを用いて信号を送信することは、特定のアンテナポートで信号を送信することと表現されてもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信することは、特定のアンテナポートで信号を受信することと表現されてもよい。アンテナポートとは、3GPPの規格で定義されている論理アンテナポート又は物理アンテナポートを指す。なお、送信ビーム及び受信ビームの形成方法は、上記の方法に限られない。例えば、複数アンテナを備える基地局装置100及びユーザ装置200において、それぞれのアンテナの角度を変える方法を用いてもよいし、プリコーディングベクトルを用いる方法とアンテナの角度を変える方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、異なるアンテナパネルを切り替えて利用してもよいし、複数のアンテナパネルを合わせて使う方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、その他の方法を用いてもよい。また、例えば、高周波数帯において、複数の互いに異なる送信ビームが使用されてもよい。複数の送信ビームが使用されることを、マルチビーム運用といい、ひとつの送信ビームが使用されることを、シングルビーム運用という。
 (実施例)
 以下、実施例について説明する。
 図2は、本発明の実施の形態における測定手順のシーケンスの一例を示す図である。ステップS1において、基地局装置100は、RRCメッセージを介して、情報要素measConfigを含むRRCConnectionReconfigurationをユーザ装置200に送信する。measConfigには、ユーザ装置200が実行する測定の設定に関する情報が含まれる。例えば、intra-frequency測定、inter-frequency測定、inter-RAT mobility測定及び測定ギャップ設定等に関する情報が含まれてよい。なお、RRCConnectionReconfigurationは一例であり、他のRRCメッセージによってmeasConfigは通知されてもよく、例えば、RRCConnectionResumeを介してユーザ装置200にmeasConfigは送信されてもよい。
 ステップS2において、ユーザ装置200は、ステップS1で受信したmeasConfigによる設定に基づいて測定を実行する。LTEセル又はNRセルに対して、必要な測定が実行される。
 ステップS3において、ユーザ装置200は、ステップS2で実行した測定結果をRRCメッセージMeasurementReportを介して基地局装置100に送信する。基地局装置100は、受信した測定結果を参照して、ユーザ装置200に必要な無線リソースの設定及びスケジューリング等を実行する。
 ここで、LTEノードとNRノードとで、非同期のDCが行われる場合を想定する。非同期のDCにおいては、LTEノードとNRノードとの間で、無線フレーム、スロット又はシンボルタイミング差がどれくらいであるかが不明である。LTE-LTEのDCにおいては、マスタノード(「PCell」ともいう。)とセカンダリノード(「PSCell」ともいう。)との間のSFN及びサブフレームタイミングをユーザ装置200は測定して、基地局装置100に報告するSFTD測定がサポートされている。SFTD測定を実行することによって、例えば、マスタノードとセカンダリノード間において、DRX(Discontinuous reception)のアクティブ期間を同期させることができる。
 LTEにおけるSSTD測定は、PCellとPSCell間のSFNオフセット、フレーム境界オフセット、サブフレーム境界オフセットをユーザ装置200は測定し、基地局装置100に報告する。以下に、ユーザ装置200にSFTD測定の設定に関するRRCメッセージ「MeasResultSFTD」の例を示す。
MeasResultSSTD-r13 ::= SEQUENCE {
  sfn-OffsetResult-r13 INTEGER (0..1023),
  frameBoundaryOffsetResult-r13 INTEGER (-5..4),
  subframeBoundaryOffsetResult-r13 INTEGER (0..127)
}
 sfn-OffsetResultは、SFNオフセットに対応する情報要素であり、0から1023までの値をとる。frameBoundaryOffsetResultは、フレーム境界オフセットに対応する情報要素であり、-5から4までの値をとる。subframeBoundaryOffsetResultは、サブフレーム境界オフセットに対応する情報要素であり、0から127までの値をとる。基地局装置100は、ユーザ装置200に対して、PSCell設定後に、「MeasResultSSTD」を測定させ、報告させる。
 一方、ユーザ装置200が、PSCellを設定するためには、セル検出及び基地局装置100への報告を実行する必要がある。LTEにおける非同期DCにおいては、以下の手順によって、PSCellが設定される。
1)マスタノードから測定ギャップを伴うInter-frequency measurementがユーザ装置200に設定される。
2)マスタノードは、測定報告結果からPSCellのIDを認識し、ユーザ装置200にPSCellを設定する。
3)マスタノードは、ユーザ装置200に対して、SSTD測定を設定する。
4)マスタノードは、ユーザ装置200からのSSTD測定結果報告により、マスタノードとセカンダリノード間のタイミングオフセットを認識し、セカンダリノードと共有する。
 図3は、本発明の実施の形態における非同期DCでの測定手順の一例(1)を示す図である。図2で説明したLTE-LTEの非同期DCにおける手順を、LTE-NRの非同期DCへ適用した場合の動作について説明する。
 測定ターゲットが非同期DCを行うLTEキャリアである場合、LTEのマスタノードから、測定ギャップを伴うInter-frequency measurementをユーザ装置200に設定する。図3の上図に示されるように、LTEにおいては同期信号の送信周期が5msのため、マスタノードとセカンダリノードとが非同期の場合であっても5msのウィンドウで測定可能である。図3の上図において、SF(サブフレーム)#0及びSF#5で同期信号SS(Synchronization Signal)が検出される。すなわち、5msのウィンドウは、少なくともSF#0又はSF#5で送信されるひとつのSSを含む。
 一方、測定ターゲットが非同期DCを行うNRキャリアである場合、LTEのマスタノードから、測定ギャップを伴うInter RAT NR measurementをユーザ装置200に設定する。図3の下図に示されるように、NRにおいては同期信号を含むSS blockの送信周期に5ms、10ms、20ms、40ms、80ms又は160msが設定可能であるため、マスタノードとセカンダリノードとが非同期の場合、同期信号を検出するには160msのウィンドウが必要である。すなわち、160msのウィンドウは、少なくともひとつのSS burst setを含む。なお、SS burst setは、1又は複数のSS blockで構成される。
 図4は、本発明の実施の形態における非同期DCでの測定手順の一例(2)を示す図である。図3で説明したように、NRにおいては、SS blockの送信周期が5msから160msまで設定可能であるため、NRキャリアが測定ターゲットでありNRのPSCellを設定する場合、inter-RAT測定における必要な測定ギャップ長が大きくなる。
 ここで、事前にSSTD測定によりマスタノードとセカンダリノード間のタイミング差が、ネットワークで取得されていれば、適切な測定タイミングをユーザ装置200に設定することが可能である。図4に示されるように、SMTC(SS block measurement timing control)ウィンドウを、SS burst setが送信される期間を含むように、SS burstが送信される周期よりも短く設定することが可能である。しかしながら、PSCellを設定した後でないと、ユーザ装置200は、SSTD測定を行うことができない。そのため、SSTD測定には、SS blockの測定が必要であるため、必要な測定ギャップ長が大きくなる。
 そこで、LTE-NRの非同期DCを効率よく実行するため、例えば、ネットワーク側でタイミング差測定の仕組みを有さずに、また大きな測定ギャップ長によるサービングセルでの通信不可状態を回避するような測定手順が必要となる。
 当該測定手順として、PSCell設定前に、SSTD測定をユーザ装置200に設定可能とする手順がある。例えば、情報要素「report-interRAT-SSTD-Meas」によって、PSCell設定前に、SSTD測定をユーザ装置200に設定する。当該情報要素「report-interRAT-SSTD-Meas」によって、ユーザ装置200は、PCellと検出されたinter-RATセルとのSSTDを測定する。Measurement object等から、以下のパラメータの一部又は全部が設定可能である。
1)測定対象周波数及びSS block周波数位置
2)SS burst set periodicity
3)SMTC周期及び期間、さらにSMTCウィンドウ期間として{5,10,20,40,80,160}msのいずれか
4)SS blockのサブキャリア間隔
5)報告セル数
6)報告周期及び回数等
7)報告内容
 1)測定対象周波数及びSS block周波数位置、2)SS buurst set beriodicity、3)SMTC周期及び期間、さらにSMTCウィンドウ期間として{5,10,20,40,80,160}msのいずれか、4)SS blockのサブキャリア間隔については、PCellが、予め自セル周辺のPSCellとなり得るNRセルの情報を取得しておくことにより、ユーザ装置200に通知される。1)~4)の情報は、周辺のNRセルの準静的な情報であり、当該情報をユーザ装置200が取得することによって、当該NRセルを検出する場合に測定ギャップを短縮することができる。
 5)報告セル数に関して、複数セルが設定される場合、複数のセルIDとそれぞれのセルに対するSSTD測定結果が報告されるようにしてもよい。
 6)報告周期及び回数等に関して、周期的な報告が設定されてもよいし、報告回数が設定されてもよい。例えば、ユーザ装置200は、対象周波数でNRセルが検出されなかった場合でも報告は行い、所定の回数又は時間が経過した時点で測定報告を停止してもよいし、報告は行わずに所定の時間が経過したら測定報告を停止してもよい。
 7)報告内容に関して、SSTD測定結果に加えて、検出セルのRSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal-to-Interference plus Noise power Ratio)、ビームのID又はRSRPの一部又は全部が報告されるように設定されてもよい。
 また、セカンダリノードで適用されているSS burst set periodicityの情報に基づいて、マスタノードからユーザ装置200に測定ギャップを伴うInter-RAT SSTD測定が設定されてもよい。測定ギャップ長は、例えば、{5,10,20,40,80,160}msに、returning timeの1msを加えた値が設定されてもよい。測定ギャップ周期は、例えば{40,80}msでもよいし、他の値が設定されてもよい。
 Inter-RAT SSTD測定用の測定ギャップが設定されたサービングセルでは、測定ギャップ内でPDSCH又はPDCCHの受信及びPUCCH又はPUSCHの送信等は実行されなくてもよい。
 Inter-RAT SSTD測定用の測定ギャップは、通常のinter-frequency測定又はinter-RAT測定用の測定ギャップとは別途設定される。ユーザ装置200は、複数の測定ギャップがオーバラップした場合、Inter-RAT SSTD測定用の測定ギャップを優先してもよいし、通常のinter-frequency測定又はinter-RAT測定用の測定ギャップを優先してもよい。
 マスタノードに属するPCellとキャリアアグリゲーションされているSCellについて、Inter-RAT SSTD測定用の測定ギャップが設定された場合、SCellのdeactivationタイマは停止されてもよい。deactivationタイマが停止されることで、Inter-RAT SSTD測定用の測定ギャップのためにSCellがディアクティベートされることを防ぐことができる。
 また、マスタノードからInter-RAT SSTD測定が設定された場合、ユーザ装置200は、対象周波数をintra-frequency測定相当の動作によって測定してもよい。すなわち、ユーザ装置200は、対象周波数を測定ギャップなしで測定する能力を有する。ユーザ装置200は、PCellのタイミングを基準に、設定されたタイミング、例えば、SMTCのタイミング、期間又は周期に基づいて、SSTD測定を実行する。
 なお、Inter-RAT SSTD測定が設定されたタイミング、すなわち、SMTCウィンドウの開始時刻において、サービングセルで一時的にinterruptionが発生すると想定してもよい。ユーザ装置200においてinterruptionは、例えば、RFモジュールの切替時間等により発生する。しかしながら、大きな測定ギャップを設定することなく、周辺NRセルのSSTD測定が可能となる。
 ここで、SSTD測定結果報告に基づいて、PSCellをユーザ装置200に設定する場合は、さらなるinterruptionは発生しないと想定されてもよい。SSTD測定において取得された報告が、PSCellの設定に使用できるからである。
 また、Inter-RAT SSTD測定報告は、以下の情報を含んでもよい。
1)検出したセルID
2)SFNオフセット
3)フレーム境界オフセット
4)スロット境界オフセット
5)電力に関する測定結果
6)ビームID
 1)検出したセルIDに関して、ユーザ装置200は、設定された報告セル数を上限として、複数のセルIDを報告してもよい。
 2)SFNオフセットに関して、ユーザ装置200は、セルごとに報告してもよい。
 3)フレーム境界オフセットに関して、ユーザ装置200は、セルごとに報告してもよい。オフセットの情報を示すビット幅は、設定されたSS Blockのサブキャリア間隔に応じて、変更されてよい。例えば、ユーザ装置200は、PCellのサブフレーム#0の境界とタイミングが合致するNRセルにおけるスロットインデックスを報告する。
 4)スロット境界オフセットに関して、ユーザ装置200は、セルごとに報告してもよい。オフセットの情報を示すビット幅は、設定されたSS Blockのサブキャリア間隔に応じて、変更されてよい。例えば、ユーザ装置200は、PCellのサブフレーム境界とタイミングが合致するNRセルにおけるシンボル単位のインデックスを報告する。
 5)電力に関する測定結果に関して、測定結果は、例えばRSRP、RSRQ、SINRであってよく、セルごとに報告される。ビーム測定結果の報告がユーザ装置200に設定されていた場合には、さらにビームごとにRSRP、RSRQ、SINRが報告されてもよい。
 6)ビームIDに関して、ユーザ装置200にビーム測定結果の報告が設定された場合に報告される。
 なお、上記のSSTD測定は、PSCellが設定される前に実行されるが、PSCellが設定された後にも、上記のSSTD測定が同様に行われてもよい。当該SSTD測定は、PCellと設定されたPSCellとの間のタイミング差が測定されて報告される。
 図5は、本発明の実施の形態における非同期DCでの測定手順の一例(3)を示す図である。図5において、LTEキャリアとNRキャリアが非同期のネットワークにおけるSFTD測定の設定例を説明する。
 SFTD測定を設定されたユーザ装置200は、指定された周波数キャリアにおいて、NRセルをサーチし、検出したNRセルのSFN及びフレームタイミングを取得することで、LTEのPCellとのタイミング差情報を報告する。しかしながら、いずれのNRセルに対するSFTD測定結果をどのような条件で基地局装置100に報告するかが明確化されていなかった。
 そこで、SFTD測定結果を報告する条件、例えば、複数のNRセルが検出された場合いずれのセルについてSFTDを報告するかを予め規定又は基地局装置100からユーザ装置200に通知する。当該条件は、少なくとも報告される候補となるNRセル数の上限又は報告される候補となるNRセルの受信強度のいずれかに関連する。
 ここで、例えば、最も受信強度が高いNRセルについて、ユーザ装置200は基地局装置100にSFTD及びPCI(Physical Cell Identifier)を報告する場合を検討する。最も受信強度が高い1つのNRセルについてのみ、SFTD測定報告を行う場合、当該NRセルの受信強度(RSRP)が絶対値として低いにも関わらず、他により高いNRセルが検出されなかったことためSFTD測定報告を行われることが考えられる。このとき、ネットワークが、報告されたNRセルPSCellとしてユーザ装置200に設定した場合、受信強度が十分でないため、EN-DC(E-UTRA - NR DC)を実行しても十分なスループットが得られない可能性がある。すなわち、PSCell設定に要したシグナリング、処理又はバッテリ電力等が効果的に使用されていない結果となる。
 また、例えば、複数の受信強度の絶対値が十分高いNRセルが検出されているにも関わらず、最も受信強度が高い1つのNRセルのみについてSFTD測定報告を行う場合、ネットワークからPSCellとしてユーザ装置200に設定可能な候補が、報告されたNRセルのみに限定されてしまう。例えば、報告されたNRセルは、他に多くのユーザ装置200を収容して混雑している一方で、検出された他のNRセルは空いている状況が想定した場合、十分な受信強度を有する複数のPSCellの候補となるNRセルが報告されることが望ましい。
 そこで、以下のようなSFTD測定及び報告に関する条件を、予め規定するか又はシグナリングでユーザ装置200に通知する。なお、「SFTD測定及び報告を行う対象セル」とは、「SFTD測定又は報告を行う対象セル」であってもよい。例えば、SFTD測定されるセルの数よりも、SFTD報告されるセルの数が少なくてもよいし、SFTD測定されるセルの数とSFTD報告されるセルの数とが同じであってもよい。
1)SFTD測定及び報告を行う対象セル数
 例えば、SFTD測定及び報告を行う対象セル数が、「2セル」として規定又は通知された場合、ユーザ装置200は、ユーザ装置200が検出したセルのうち、少なくとも2セルに対してSFTD測定及び報告を行ってもよい。また、ユーザ装置200は、ユーザ装置200が検出したセルのうち、受信強度の高いセルから順に2セルを選択してSFTD測定及び報告を行ってもよい。
2)SFTD測定及び報告を行う対象セル数の上限
 例えば、ユーザ装置200が検出したセル数が上限より少ない場合、検出したセルすべてに対してSFTD測定及び報告を行う。ユーザ装置200が検出したセル数が上限より多い場合、検出したセルのうち受信強度の高いセルから上限の数までのセルに対してSFTD測定及び報告を行う。
3)SFTD測定及び報告を行う対象セルの受信強度(RSRP)の下限値
 例えば、ユーザ装置200が検出したセルのうち、上記RSRPの下限値を上回るセルのみをSFTD測定及び報告を行う。あるいは、ユーザ装置200が検出したセルのうち、上記RSRPの下限値を下回ったものについて、SFTD報告時に上記RSRPの下限値を下回ったセルであることを、ユーザ装置200は報告してもよい。あるいは、ユーザ装置200が検出したセルのうち、最もRSRPが高いセルと比較して、所定の差分以内のRSRPで検出されたセルのみをSFTD報告対象としてもよい。
 なお、上記の1)、2)及び3)の条件を組み合わせた条件が、SFTD測定及び報告に関する条件として、ユーザ装置200に規定又は通知されてもよい。
 図5に示されるように、LTE PCellである基地局装置100Aから、ユーザ装置200A又はユーザ装置200Bは、SFTD測定を設定される。上述したSFTD測定及び報告に関する条件に基づいて、ユーザ装置200Aが、NRセル#0である基地局装置100B及びNRセル#2である基地局装置100Dに対してSFTD測定を実施する例を説明する。なお、ユーザ装置200Aは、NRセル#0である基地局装置100B、NRセル#1である基地局装置100C及びNRセル#2である基地局装置100Dを検出しており、NRセル#0は-50dBm、NRセル#1は-80dBm、NRセル#2は-65dBmの受信強度をユーザ装置200Aは検出しているとする。
 例えば、SFTD測定及び報告を行う対象セル数が、受信強度の強い方から2セルと規定又は通知された場合、ユーザ装置200において、NRセル#0及びNRセル#2が受信強度の強い方から2セルであるため、NRセル#0及びNRセル#2がSFTD測定及び報告される。また、例えば、SFTD測定及び報告を行う対象セル数が、受信強度の強い方から3セルと規定又は通知された場合、NRセル#0、NRセル#1及びNRセル#2がSFTD測定及び報告される。
 例えば、SFTD測定及び報告を行う対象セルの受信強度が-75dBmを超えるセルと規定又は通知された場合、NRセル#0及びNRセル#2がSFTD測定及び報告される。また、例えば、SFTD測定及び報告を行う対象セルの受信強度が-60dBmを超えるセルと規定又は通知された場合、NRセル#0のみがSFTD測定及び報告される。
 例えば、SFTD測定及び報告を行う対象セルが、検出されたセルの最も高い受信強度から20dB以内であるセルと規定又は通知された場合、NRセル#0及びNRセル#2がSFTD測定及び報告される。また、例えば、SFTD測定及び報告を行う対象セルが、検出されたセルの最も高い受信強度から10dB以内であるセルと規定又は通知された場合、NRセル#0のみがSFTD測定及び報告される。
 上述の実施例において、ユーザ装置200は、予め規定されるか又は基地局装置100から通知されるSFTDを測定する設定に基づいて、複数のNRセルが検出された場合に、いずれのNRセルをどのような条件でSFTD測定し、基地局装置100に報告するか特定することができる。
 すなわち、複数のRATを利用する無線通信システムで実行されるデュアルコネクティビティのための測定をユーザ装置が実行することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置100及びユーザ装置200の機能構成例を説明する。基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、少なくとも実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 図6は、基地局装置100の機能構成の一例を示す図である。図6に示されるように、基地局装置100は、送信部110と、受信部120と、設定情報管理部130と、測定設定部140とを有する。図6に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の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。
 送信部110は、ユーザ装置200側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、ユーザ装置200から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、ユーザ装置200へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、等を送信する機能を有する。また、送信部110は、ユーザ装置200に送信電力制御に関する情報及びスケジューリングに関する情報、測定の設定に係る情報を送信し、受信部120は、ユーザ装置200から測定結果の報告に係るメッセージを受信する。
 設定情報管理部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ装置200に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、ユーザ装置200における測定の設定に使用する情報等である。
 測定設定部140は、実施例において説明した、ユーザ装置200において実行される測定の設定に使用される情報の生成に係る制御、及びユーザ装置200から受信した測定結果の処理に係る制御を行う。
 図7は、ユーザ装置200の機能構成の一例を示す図である。図7に示されるように、ユーザ装置200は、送信部210と、受信部220と、設定情報管理部230と、測定制御部240とを有する。図7に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の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。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、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。また、受信部220は、基地局装置100から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を受信する機能を有する。また、送信部210は、基地局装置100に測定結果の報告に係るメッセージを送信し、受信部120は、基地局装置100から測定の設定に使用する情報を受信する。
 設定情報管理部230は、受信部220により基地局装置100から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定情報管理部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、測定を実行するための設定に係る情報等である。
 測定制御部240は、実施例において説明した、ユーザ装置200における測定の実行に係る制御を行う。なお、測定制御部240における測定結果送信等に関する機能部を送信部210に含め、測定制御部240における測定に係る設定受信等に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上述の本発明の実施の形態の説明に用いた機能構成図(図6及び図7)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/又は論理的に複数要素が結合した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。
 また、例えば、本発明の一実施の形態における基地局装置100及びユーザ装置200はいずれも、本発明の実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図8は、本発明の実施の形態に係る基地局装置100又はユーザ装置200である無線通信装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置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。基地局装置100及びユーザ装置200のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を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。
 基地局装置100及びユーザ装置200における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置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、記憶装置1002及び補助記憶装置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。
 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、補助記憶装置1003及び/又は通信装置1004から記憶装置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、図6に示した基地局装置100の送信部110、受信部120、設定情報管理部130、測定設定部140は、記憶装置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い。また、例えば、図7に示したユーザ装置200の送信部210と、受信部220と、設定情報管理部230、測定制御部240は、記憶装置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。
 記憶装置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。記憶装置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。記憶装置1002は、本発明の一実施の形態に係る処理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。
 補助記憶装置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。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び/又は補助記憶装置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、基地局装置100の送信部110及び受信部120は、通信装置1004で実現されてもよい。また、ユーザ装置200の送信部210及び受信部220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及び記憶装置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、基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、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。
 (実施の形態のまとめ)
 以上説明したように、本発明の実施の形態によれば、第1のRATを使用する第1の基地局装置及び前記第1のRATとは異なる第2のRATを使用する第2の基地局装置と通信を行うユーザ装置であって、前記第1の基地局装置と、前記第2の基地局装置とのタイミング差を測定するための設定を、前記第1の基地局装置から受信する受信部と、前記タイミング差を測定するための設定に基づいて、前記第2の基地局装置に対する測定を実行する制御部と、実行された前記測定の結果を前記第1の基地局装置に送信する送信部とを有し、前記タイミング差を測定するための設定は、1又は複数の前記第2の基地局装置のうちいずれを測定対象とするかを示す情報を含むユーザ装置が提供される。
 上記の構成によって、ユーザ装置200は、基地局装置100から通知されるSFTDを測定する設定に基づいて、検出されたNRセルのうち、測定対象となるNRセルを特定してSFTDを測定することができる。すなわち、複数のRATを利用する無線通信システムで実行されるデュアルコネクティビティのための測定をユーザ装置が実行することができる。
 前記1又は複数の前記第2の基地局装置のいずれを測定対象とするかを示す情報は、測定対象とする前記第2の基地局装置の数を示す情報又は測定対象とする前記第2の基地局装置の数の上限を示す情報を含んでもよい。当該構成により、ユーザ装置200は、所望の数のNRセルに対してSFTD測定を行い、基地局装置100に報告することができる。
 前記1又は複数の前記第2の基地局装置のいずれを測定対象とするかを示す情報は、検出された前記第2の基地局装置のうち、受信強度が高い順に測定対象とすることを示す情報を含んでもよい。当該構成により、ユーザ装置200は、受信強度が高い順に所望の数のNRセルに対してSFTD測定を行い、基地局装置100に報告することができる。
 前記1又は複数の前記第2の基地局装置のいずれを測定対象とするかを示す情報は、測定対象とする前記第2の基地局装置から送信される信号の受信強度の下限値を示す情報を含んでもよい。当該構成により、ユーザ装置200は、所定の受信強度を超えるNRセルに対してSFTD測定を行い、基地局装置100に報告することができる。
 前記1又は複数の前記第2の基地局装置のいずれを測定対象とするかを示す情報は、検出された前記第2の基地局装置のうち、最も高い受信強度を有する前記第2の基地局装置と、前記最も高い受信強度から所定の差分以内の受信強度を有する前記第2の基地局装置とを測定対象とすることを示す情報を含んでもよい。当該構成により、ユーザ装置200は、検出された最も高い受信強度から所定の受信強度以内であるNRセルに対してSFTD測定を行い、基地局装置100に報告することができる。
 前記1又は複数の前記第2の基地局装置のいずれを測定対象とするかを示す情報は、検出された前記第2の基地局装置のうち、前記受信強度の下限値を下回る受信強度を有する前記第2の基地局装置を前記第1の基地局装置に報告することを示す情報を含んでもよい。当該構成により、ユーザ装置200は、所定の受信強度を下回るNRセルが存在することを、基地局装置100に報告することができる。基地局装置100は、当該報告に基づいて、SFTD測定を行う対象セルの受信強度を下げる設定をユーザ装置200に通知することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、第1のRAT(Radio Access Technology)を使用する第1の基地局装置及び第2のRATを使用する第2の基地局装置と通信を行うユーザ装置であって、前記第1の基地局装置のセルと、前記第2のRATのセルとのタイミング差を測定するための設定を、前記第1の基地局装置から受信する受信部と、前記タイミング差を測定するための設定に基づいて、前記第2のRATのセルに対する測定を実行する制御部と、実行された前記測定の結果を前記第1の基地局装置に送信する送信部とを有し、前記タイミング差を測定するための設定は、前記第2のRATのセルの数の上限を示す情報を含むユーザ装置が提供される。
 上記の構成によって、ユーザ装置200は、基地局装置100から通知されるSFTDを測定する設定に基づいて、検出されたNRセルのうち、測定対象となるNRセルを特定してSFTDを測定することができる。すなわち、複数のRATを利用する無線通信システムで実行されるデュアルコネクティビティのための測定をユーザ装置が実行することができる。
 前記タイミング差を測定するための設定は、測定対象とする前記第2のRATのセルを示す情報を含んでもよい。当該構成により、ユーザ装置200は、所望の数のNRセルに対してSFTD測定を行い、基地局装置100に報告することができる。
 前記実行される測定は、検出された前記第2のRATのセルのうち、受信強度が高い順に所定の数までのセルを測定対象としてもよい。当該構成により、ユーザ装置200は、受信強度の強い順にNRセルに対してSFTD測定を行い、基地局装置100に報告することができる。
 前記実行される測定は、検出された前記第2のRATのセルから送信される信号の受信強度の下限値を上回るセルを測定対象としてもよい。当該構成により、ユーザ装置200は、所定の受信強度を超えるNRセルに対してSFTD測定を行い、基地局装置100に報告することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置100及びユーザ装置200は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置100が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置200が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、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、ブロードキャスト情報(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装置100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。基地局装置100を有する1つ又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、ユーザ装置200との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置100及び/又は基地局装置100以外の他のネットワークノード(例えば、MME又は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装置100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及びS-GW)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。
 ユーザ装置200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、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局装置100は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(enhanced NodeB)、gNB、ベースステーション(Base Station)、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 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、判定(judging)、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、データベース又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。
 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。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、及びそれらの変形が、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「又は(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、複数のものを含み得る。
 なお、本発明の実施の形態において、測定制御部240は、制御部の一例である。測定設定部140は、設定部の一例である。
 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。
 本国際特許出願は2018年3月1日に出願した日本国特許出願第2018-036377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2018-036377号の全内容を本願に援用する。
100   基地局装置
200   ユーザ装置
110   送信部
120   受信部
130   設定情報管理部
140   測定設定部
200   ユーザ装置
210   送信部
220   受信部
230   設定情報管理部
240   測定制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (4)

  1.  第1のRAT(Radio Access Technology)を使用する第1の基地局装置及び第2のRATを使用する第2の基地局装置と通信を行うユーザ装置であって、
     前記第1の基地局装置のセルと、前記第2のRATのセルとのタイミング差を測定するための設定を、前記第1の基地局装置から受信する受信部と、
     前記タイミング差を測定するための設定に基づいて、前記第2のRATのセルに対する測定を実行する制御部と、
     実行された前記測定の結果を前記第1の基地局装置に送信する送信部とを有し、
     前記タイミング差を測定するための設定は、前記第2のRATのセルの数の上限を示す情報を含むユーザ装置。
  2.  前記タイミング差を測定するための設定は、測定対象とする前記第2のRATのセルを示す情報を含む請求項1記載のユーザ装置。
  3.  前記実行される測定は、検出された前記第2のRATのセルのうち、受信強度が高い順に所定の数までのセルを測定対象とする請求項1記載のユーザ装置。
  4.  前記実行される測定は、検出された前記第2のRATのセルから送信される信号の受信強度の下限値を上回るセルを測定対象とする請求項1記載のユーザ装置。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021190473A1 (zh) * 2020-03-24 2021-09-30 维沃移动通信有限公司 一种测量方法、终端设备和网络侧设备

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190313272A1 (en) * 2018-06-25 2019-10-10 Intel Corporation Techniques in system frame number (sfn) and frame timing difference measurements in new radio (nr)
WO2024060202A1 (en) * 2022-09-23 2024-03-28 Apple Inc. Configuration for priority of gap

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018036377A (ja) 2016-08-30 2018-03-08 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 静電潜像現像用トナー及びその製造方法

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011142715A1 (en) * 2010-05-10 2011-11-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatus for measurement configuration support
EP2793499B1 (en) 2011-12-13 2019-01-23 NEC Corporation Wireless parameter control system, wireless parameter control device, wireless base station, wireless parameter control method and program
KR101966291B1 (ko) * 2012-09-10 2019-04-05 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 매크로 기지국과 소형 셀 기지국 간 자원 관리 장치 및 방법
US10609663B2 (en) * 2014-07-11 2020-03-31 Qualcomm Incorporated Techniques for reporting timing differences in multiple connectivity wireless communications
JP6169057B2 (ja) * 2014-08-27 2017-07-26 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、及びオフセット報告方法
WO2016045129A1 (zh) * 2014-09-28 2016-03-31 华为技术有限公司 双连接中服务小区的配置方法、用户设备和基站
CN106162729B (zh) * 2015-04-09 2019-08-30 电信科学技术研究院 一种指示测量上报、及测量上报的方法和设备
WO2017034604A1 (en) * 2015-08-27 2017-03-02 Intel IP Corporation An apparatus and method for reporting system frame number (sfn) and subframe offset in dual connectivity (dc) enhancement
CN111328456B (zh) * 2017-11-16 2023-08-18 株式会社Ntt都科摩 用户装置
US11206563B2 (en) * 2018-01-10 2021-12-21 Mediatek Inc. Apparatuses and methods for extending use of SFN (system frame number) and frame timing difference (SFTD) measurements
US11202220B2 (en) * 2018-01-15 2021-12-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method of adapting report mapping based on beamforming
BR112020014396A2 (pt) * 2018-01-22 2021-03-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Controle de medições de sinal em dispositivos sem fio de formação de feixe
US11438858B2 (en) * 2018-02-13 2022-09-06 Lg Electronics Inc. Method for measuring frame timing difference and user equipment performing the method
US11533767B2 (en) * 2018-02-19 2022-12-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Activation of secondary cells for carrier aggregation and dual connectivity
CN111758277B (zh) * 2018-02-20 2024-01-26 瑞典爱立信有限公司 Sftd和anr专用报告

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018036377A (ja) 2016-08-30 2018-03-08 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 静電潜像現像用トナー及びその製造方法

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "Introduction of inter-RAT SFTD measurement requirement", 3GPP TSG RAN WG4 #86 R4-1802430, 19 February 2018 (2018-02-19), XP051402616 *
ERICSSON: "SFTD measurement for non-serving cell when PSCell is configured", 3GPP TSG RAN WG2 #101 R2-1803326, 21 February 2018 (2018-02-21), XP051402759 *
ERICSSON: "SFTD reporting for non-configured PSCell", 3GPP TSG RAN WG4 #AH-1801 R4-1800940, 26 January 2018 (2018-01-26), XP051388493 *
HUAWEI ET AL.: "Discussion on SFTD measurements before PSCell is configured", 3GPP TSG RAN WG4 #86 R4-1802604, 19 February 2018 (2018-02-19), XP051402759 *
HUAWEI ET AL.: "Discussion on SSTD measurement configuration for non-configured cell", 3GPP TSG RAN WG2 #101 R2-1802520, 14 February 2018 (2018-02-14), pages 1 - 3, XP051399233 *
See also references of EP3761697A4

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021190473A1 (zh) * 2020-03-24 2021-09-30 维沃移动通信有限公司 一种测量方法、终端设备和网络侧设备

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