WO2010016407A1 - 移動局、無線基地局及び移動通信方法 - Google Patents

移動局、無線基地局及び移動通信方法 Download PDF

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intermittent reception
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武志 中森
石井 啓之
幹生 岩村
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    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]

Definitions

  • the present invention relates to a mobile station, a radio base station, and a mobile communication method.
  • a mobile station UE User Equipment: user equipment
  • UE User Equipment
  • a mobile station UE moves to an adjacent cell, and the received power of a signal from the adjacent cell is stronger than the received power of a signal from a serving cell (Serving Cell).
  • the mobile station UE is configured to perform handover to an adjacent cell.
  • the reception power of the signal from the neighboring cell or the reception power of the signal from the serving cell is, for example, the reception power (RSRP: Reference Signal Received) of the downlink reference signal (Reference Signal) transmitted from the neighboring cell or the serving cell. Power).
  • RSRP Reference Signal Received
  • Reference Signal Reference Signal
  • step S1 the mobile station UE measures received power of signals from neighboring cells.
  • step S2 the mobile station UE determines whether or not the received power of the signal from the adjacent cell satisfies the following (Equation 1).
  • the mobile station UE measures received power of signals from the serving cell (cell A) and the neighboring cell (cell B) to be monitored, and the “hysteresis” notified in advance.
  • the value calculated by the following (Expression 2) and (Expression 3) is used as the received power (radio quality) Fn of the signal.
  • the upper layer is configured to perform the filtering process (L3 Filtering) shown in (Expression 2) on the measurement value of the physical layer.
  • step S3 when the network A receives the notification of the event A3, the network determines that the mobile station UE should perform handover to the cell related to the received event A3.
  • DRX discontinuous reception
  • Such intermittent reception control is applied when the radio base station eNB and the mobile station UE are connected and there is no data to be communicated, and the mobile station UE in the intermittent reception state is periodically, It is configured to intermittently receive a downlink control signal transmitted via a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the mobile station UE only needs to receive a downlink control signal transmitted via the physical downlink control channel PDCCH intermittently, not at all timings, so that it is possible to reduce battery power consumption. It becomes.
  • the mobile station UE performs physical downlink only in a reception interval (5 ms in the example of FIG. 7) set every DRX cycle (1280 ms in the example of FIG. 7).
  • a downlink control signal transmitted via the link control channel PDCCH is received, and the other transceivers are turned off.
  • the mobile station UE can reduce the power consumption of the battery.
  • the state of each mobile station UE should be either an intermittent reception state or a non-intermittent reception state based on whether there is data to be communicated. Therefore, the above-described handover is performed regardless of whether or not each mobile station UE is in the intermittent reception state.
  • intermittent reception control is applied when the radio base station eNB and the mobile station UE are connected. That is, as the state of each mobile station UE, there are two types of states, an intermittent reception state and a non-discontinuous reception state, depending on the presence or absence of data to be communicated.
  • the mobile station UE in the intermittent reception state is generally configured to perform measurement of neighboring cells only in the reception section in the intermittent reception control.
  • the mobile station UE in the non-discontinuous reception state is configured to perform measurement of neighboring cells every 200 ms, it is assumed that the optimum value of “TTT” is “640 ms”.
  • the mobile station UE in the intermittent reception state is configured to measure neighboring cells every 1280 ms, and thus the “640 ms” described above.
  • the “TTT” value is meaningless.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and when intermittent reception control is applied, a mobile station and a radio base station that can appropriately perform measurement and handover of neighboring cells It is another object of the present invention to provide a mobile communication method.
  • a first feature of the present invention is a mobile station that communicates with a radio base station, and is configured to obtain a parameter for intermittent reception status and a parameter for non-intermittent reception status from the radio base station.
  • a measurement unit configured to measure radio quality in a serving cell and a neighboring cell of the mobile station, a determination unit configured to determine whether to notify the measurement result,
  • a notification unit configured to notify the radio base station of the measurement result when the determination unit determines that the measurement result should be transmitted, and the mobile station is intermittent
  • the determination unit takes the radio quality in the serving cell and neighboring cells measured by the measurement unit and the parameter acquisition unit.
  • the determination unit is configured to determine whether or not to notify the measurement result based on the discontinuous reception state parameter, and when the mobile station is not in the discontinuous reception state, the determination unit Configured to determine whether to notify the measurement result based on the radio quality in the serving cell and neighboring cells measured by the unit, and the non-discontinuous reception state parameter acquired by the parameter acquisition unit It is a summary.
  • a second feature of the present invention is a radio base station that communicates with a mobile station, and is configured to notify the mobile station of an intermittent reception state parameter and a non-discontinuous reception state parameter.
  • a notification unit is configured to determine whether or not the mobile station should be handed over based on measurement results of radio quality in the serving cell and neighboring cells of the mobile station notified by the mobile station.
  • a wireless communication quality of the mobile station in the serving cell and the neighboring cell when the mobile station is in the intermittent reception state, the wireless quality in the serving cell and the neighboring cell, and the parameter for the intermittent reception state
  • the radio quality in the serving cell and the neighboring cell of the mobile station is measured based on the mobile station. Stations, if not the discontinuous reception state, the radio qualities in the serving cell and the peripheral cell and the gist that it is configured to be measured based on the parameter for the non-discontinuous reception state.
  • a mobile communication method for communicating between a radio base station and a mobile station, wherein the radio base station transmits an intermittent reception state parameter and non-intermittent reception to the mobile station.
  • a step A for notifying a state parameter a step B for the mobile station to measure radio quality in the serving cell and neighboring cells of the mobile station, and whether or not the mobile station should notify the measurement result Step C, when it is determined that the mobile station should transmit the measurement result, Step D for notifying the radio base station of the measurement result, and the radio base station
  • a step E for determining whether or not the mobile station should be handed over based on measurement results of radio quality in the serving cell and neighboring cells of the mobile station notified by Whether or not the mobile station should notify the measurement result based on the measured radio quality in the serving cell and neighboring cells and the acquired parameter for the intermittent reception state when the mobile station is in the intermittent reception state.
  • the step C when the mobile station is not in an intermittent reception state, based on the measured radio quality in the serving
  • a mobile station As described above, according to the present invention, it is possible to provide a mobile station, a radio base station, and a mobile communication method that can appropriately perform measurement and handover of neighboring cells when intermittent reception control is applied. can do.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the mobile station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of the radio base station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the mobile station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a general handover operation.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a general measurement report notification method.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the operation of a mobile station in a general intermittent reception state.
  • the mobile communication system is an LTE mobile communication system.
  • an “OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) scheme” is applied to the downlink
  • an “SC-FDMA (Single-Carrier Division Multiple Access) scheme” is applied to the uplink. Is being considered.
  • the OFDM scheme is a scheme in which a specific frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is transmitted on each frequency band. According to the OFDM scheme, high-speed transmission can be realized and frequency utilization efficiency can be improved by arranging subcarriers closely without interfering with each other while partially overlapping on the frequency axis.
  • the SC-FDMA scheme can reduce interference between a plurality of mobile stations UE by dividing a specific frequency band and transmitting using a different frequency band between the plurality of mobile stations UE. Transmission method. According to the SC-FDMA scheme, since the variation in transmission power is small, it is possible to realize low power consumption and wide coverage of the mobile station UE.
  • the radio base station eNB transmits a downlink control signal via the physical downlink control channel PDCCH and downlink data via the physical downlink shared data channel PDSCH (Physical Downlink Shared Channel). It is configured to transmit a signal.
  • PDCCH Physical Downlink control channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the mobile station UE is configured to transmit an uplink data signal via a physical uplink shared data channel PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the mobile station UE includes a state management unit 11, a parameter acquisition unit 12, a measurement unit 13, a determination unit 14, and a notification unit 15.
  • the state management unit 11 is configured to manage whether or not the mobile station UE is in an intermittent reception state.
  • the parameter acquisition unit 12 is configured to acquire the intermittent reception state parameter and the non-discontinuous reception state parameter from the radio base station eNB.
  • the measuring unit 13 is configured to measure the radio quality in the serving cell and surrounding cells of the mobile station UE.
  • the measurement unit 13 measures received power of a signal (for example, a reference signal (RS: Reference Signal) or the like) from the serving cell and the neighboring cell of the mobile station UE as the radio quality in the serving cell and the neighboring cell of the mobile station UE. It may be configured as follows.
  • the received power of the reference signal may be referred to as “RSRP (Reference Signal Received Power)”.
  • the measurement unit 13 may use the values calculated by the above (Equation 2) and (Equation 3) as the measurement values of the received power Fn of signals from the serving cell and the neighboring cells of the mobile station UE.
  • the measurement interval in the physical layer is 200 ms.
  • the determination unit 14 is configured to determine whether or not to notify the measurement result (Measurement Report) by the measurement unit 13 described above.
  • the determination unit 14 may be configured to determine that the above measurement result should be notified when a predetermined condition is satisfied continuously for a predetermined period or longer.
  • the determination unit 14 may use the predetermined condition as the condition of (Expression 1) described above.
  • the intermittent reception state parameter and the non-discontinuous reception state parameter include the first parameter (“TTT”) indicating the predetermined period described above and the second parameter (“hysteresis” and “ k (filter coefficient) ”) and the like.
  • TTT the parameters for the intermittent reception state
  • TTT the parameters for the non-discontinuous reception state
  • TTT the parameters for the non-discontinuous reception state
  • TTT the parameters for the non-discontinuous reception state
  • the mobile communication system according to the present embodiment is configured such that the value of the intermittent reception state parameter and the value of the non-discontinuous reception state parameter are different.
  • the first parameter value (2560 [ms]) in the discontinuous reception state parameter is greater than the first parameter value (640 [ms]) and the DRX cycle (1280 [ms]) in the non-discontinuous reception state parameter. You may be comprised so that it may become long.
  • the value of the first parameter (2560 [ms]) in the parameter for discontinuous reception state is obtained from the value of the first parameter (640 [ms]) in the parameter for non-discontinuous reception state and the DRX cycle (1280 [ms]).
  • the effect of lengthening will also be described.
  • the measurement frequency is lower than in the non-intermittent reception state, it is necessary to lengthen the time for determination in order to obtain a sufficient number of samples necessary for the determination.
  • the value of the first parameter (2560 [ms]) in the discontinuous reception state parameter is changed from the value of the first parameter (640 [ms]) in the non-discontinuous reception state parameter and the DRX cycle (1280 [1280]). ms]), it is possible to make an appropriate determination in the intermittent reception state.
  • the value of the second parameter in the intermittent reception state parameter may be configured to be smaller than the value of the second parameter in the non-discontinuous reception state parameter.
  • the hysteresis value in the intermittent reception state parameter may be configured to be smaller than the hysteresis value in the non-discontinuous reception state parameter.
  • the filter coefficient value in the intermittent reception state parameter may be configured to be smaller than the filter coefficient value in the non-discontinuous reception state parameter.
  • the magnitude relationship between the first parameter in the intermittent reception state parameter and the first parameter in the non-discontinuous reception state parameter described above is an example, and may be reversed, or both may be the same value. Good.
  • the magnitude relationship between the second parameter in the intermittent reception state parameter and the second parameter in the non-discontinuous reception state parameter described above is merely an example, and may be reversed, or both may be the same value. Good.
  • the hysteresis (3 dB) in the discontinuous reception state parameter may be configured to have the same value as the hysteresis (3 dB) in the non-discontinuous reception state parameter.
  • the filter coefficient (4) in the discontinuous reception state parameter may be configured to be smaller than the hysteresis (8) in the non-discontinuous reception state parameter.
  • the filter coefficient (4) in the discontinuous reception state parameter is made smaller than the hysteresis (8) in the non-discontinuous reception state parameter, thereby reducing the influence of averaging in one measurement. More appropriate measurement can be performed in the reception state.
  • the determination unit 14 uses the radio quality in the serving cell and neighboring cells measured by the measurement unit 13 and the intermittent reception state acquired by the parameter acquisition unit 12. Based on the parameter, it is configured to determine whether or not to notify the measurement result described above.
  • the determination unit 14 determines the radio quality in the serving cell and the neighboring cells measured by the measurement unit 13 and the non-discontinuous reception state parameter acquired by the parameter acquisition unit 12. Based on the above, it is configured to determine whether or not to notify the above measurement result.
  • the notification unit 15 is configured to notify the radio base station eNB of the measurement result when the determination unit 14 determines that the measurement result should be transmitted.
  • the notification unit 15 is configured to notify the radio base station eNB of the measurement result via the physical uplink shared channel PUSCH.
  • a measurement result may be referred to as “Measurement Report”.
  • the radio base station eNB includes a parameter notification unit 21 and a determination unit 22.
  • the parameter notification unit 21 is configured to notify the mobile station UE of the above-described intermittent reception state parameter and non-discontinuous reception state parameter.
  • the parameter notification unit 21 is configured to notify the mobile station UE of the above-described intermittent reception state parameter and non-discontinuous reception state parameter to the mobile station UE via the physical downlink shared channel PDSCH. .
  • the intermittent reception state parameter and the non-discontinuous reception state parameter described above may be notified to the mobile station UE as broadcast information, or as “RRC Message” that is individual control information, to the mobile station UE. You may be notified.
  • the determination unit 22 is configured to determine whether or not the mobile station UE should be handed over based on measurement results of radio quality in the serving cell and the neighboring cells of the mobile station UE notified by the mobile station UE. Has been.
  • the mobile station UE according to the first embodiment of the present invention With reference to FIG. 4, specifically, regarding the operation of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention, the mobile station UE according to the first embodiment of the present invention notifies the above measurement result. The operation will be described.
  • step S101 the mobile station UE determines whether or not it is in an intermittent reception state.
  • step S102 the mobile station UE measures the radio quality of the serving cell and the neighboring cells.
  • step S103 the mobile station UE notifies the radio base station eNB of the above measurement result based on the intermittent reception state parameters (first parameter and second parameter) and the measured radio quality of the serving cell and the neighboring cells. Determine whether or not to do so.
  • the radio base station It is determined that the eNB should be notified.
  • step S104 the mobile station UE measures the radio quality of the serving cell and the neighboring cells.
  • step S105 the mobile station UE determines the above-described measurement results for the radio base station eNB based on the non-discontinuous reception state parameters (first parameter and second parameter) and the measured radio quality of the serving cell and the neighboring cells. Judge whether or not to notify.
  • the radio base station It is determined that the eNB should be notified.
  • the mobile station, the radio base station, and the mobile communication method according to the present invention can be applied even when the above state exists.
  • the long intermittent reception state parameter and the short intermittent reception state are used as the first parameter and the second parameter.
  • Three types of parameters and non-discontinuous reception state parameters may be defined, and each parameter may be applied in each state.
  • a long intermittent reception state when there are three types of states, a long intermittent reception state, a short intermittent reception state, and a non-discontinuous reception state, two types of parameters, an intermittent reception state parameter and a non-discontinuous reception state parameter, are defined and the long intermittent reception state is defined.
  • the intermittent reception state parameter In the short intermittent reception state, the intermittent reception state parameter may be applied, and in the non-intermittent reception state, the non-discontinuous reception parameter may be applied.
  • the reception power (RSRP) of the reference signal is used as the radio quality in the serving cell and the neighboring cells, but RSRQ, RS-SIR, and CQI may be used instead. Good. Alternatively, at least one of RSRP, RSRQ, RS-SIR, and CQI may be used as the radio quality in the serving cell and neighboring cells.
  • RSRQ Reference Signal Received Quality Power
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • the RSSI is a total reception level observed in the mobile station, and is a reception level including all of thermal noise, interference power from other cells, power of a desired signal from the own cell, and the like. (See 3GPP TS 36.214, V8.3.0 for RSRQ definition).
  • RS-SIR is SIR (Signal-to-Interference Ratio) of a downlink reference signal.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • 3GPP TS36.213, V8.3.0 for the definition of CQI
  • two types of parameters are defined with respect to TTT, hysteresis, and filter coefficient. Instead, TTT, hysteresis, and filter coefficient are defined. With respect to a part of the filter coefficients, two types of parameters may be defined: a discontinuous reception state parameter and a non-discontinuous reception state parameter.
  • the intermittent reception state parameter and the non-discontinuous reception state parameter may be defined only for the TTT and the filter coefficient.
  • the values of the intermittent reception state parameter and the non-discontinuous reception state parameter can be changed according to the DRX cycle. Report the measurement results to the network at an appropriate timing, continue communication without causing communication interruption, control the load on the network and current consumption of the mobile station UE, and improve user convenience Can do.
  • radio base station eNB and the mobile station UE described above may be implemented by hardware, may be implemented by a software module executed by a processor, or may be implemented by a combination of both. .
  • Software modules include RAM (Random Access Memory), flash memory, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electronically Erasable and Programmable, Removable ROM, and Hard Disk). Alternatively, it may be provided in a storage medium of an arbitrary format such as a CD-ROM.
  • the storage medium is connected to the processor so that the processor can read and write information from and to the storage medium. Further, such a storage medium may be integrated in the processor. Further, such a storage medium and a processor may be provided in the ASIC. Such an ASIC may be provided in the radio base station eNB or the mobile station UE. Further, the storage medium and the processor may be provided as a discrete component in the radio base station eNB or the mobile station UE.

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Abstract

本発明に係る移動局UEは、無線基地局eNBから、サービングセル及び周辺セルにおける無線品質を測定する測定部13と、測定結果を通知すべきか否かについて判定する判定部14とを具備し、移動局UEが、間欠受信状態である場合に、判定部14は、測定されたサービングセル及び周辺セルにおける無線品質及び間欠受信状態用パラメータに基づいて測定結果を通知すべきか否かについて判定し、移動局UEが、間欠受信状態でない場合に、判定部14は、測定されたサービングセル及び周辺セルにおける無線品質及び非間欠受信状態用パラメータに基づいて測定結果を通知すべきか否かについて判定する。

Description

移動局、無線基地局及び移動通信方法
 本発明は、移動局、無線基地局及び移動通信方法に関する。
 複数のセルを具備する移動通信システムでは、移動局UE(User Equipment:ユーザ装置)は、1つのセルから他のセルに移動するときに、セルを切り替えて通信を継続するように構成されている。かかるセルの切り替えを「ハンドオーバ」という。
 一般的に、移動通信システムでは、移動局UEが、隣接セルに移動し、かかる移動局UEにおいて、隣接セルからの信号の受信電力が、サービングセル(Serving Cell)からの信号の受信電力よりも強くなった場合に、当該移動局UEは、隣接セルにハンドオーバを行うように構成されている。
 なお、上述の隣接セルからの信号の受信電力又はサービングセルからの信号の受信電力は、例えば、隣接セル又はサービングセルから送信される下りリンクの参照信号(Reference Signal)の受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)である。
 図5及び図6を参照して、かかるハンドオーバ手順の一例について、具体的に説明する。
 図5に示すように、ステップS1において、移動局UEは、隣接セルからの信号の受信電力を測定する。
 ステップS2において、移動局UEは、隣接セルからの信号の受信電力が、以下の(式1)を満たすか否かについて判定する。
 隣接セルからの信号の受信電力 + ヒステリシス > サービングセルからの信号の受信電力 … (式1)
 かかる(式1)が満たされていると判定された場合、ステップS2において、移動局UEは、上述の測定結果を報告するためのイベントA3を、ネットワークに対して通知する。
 具体的には、移動局UEは、図6に示すように、サービングセル(セルA)及び監視対象である周辺セル(セルB)からの信号の受信電力を測定し、予め通知されている「ヒステリシス[dB]」及び「TTT(Time To Trigger)[ms]」を用いて、上述の測定結果を通知するか否かについて判定する。
 つまり、図6において、所定期間「TTT」以上、セルBからの信号の受信電力(無線品質)が、「ヒステリシス」以上、セルAからの信号の受信電力(無線品質)よりも上回っている状態が継続している場合、移動局UEは、上述の測定結果(Measurement Report)を通知するべきであると判定する。
 ここで、信号の受信電力(無線品質)Fnとしては、以下の(式2)及び(式3)によって算出された値が用いられるものとする。具体的には、移動局UEにおいて、上位レイヤが、物理レイヤによる測定値に対して、(式2)に示すフィルタリング処理(L3 Filtering)を行うように構成されている。
 Fn = (1-a)・Fn-1 + a・Mn … (式2)
 a = 1/2(k/4) … (式3)
 なお、(式3)における「k」の値は、「ヒステリシス」や「TTT」と同様に、無線基地局から移動局UEに対して事前に通知されているものとする。また、「ヒステリシス」は、セル境界でサービングセルから隣接セルへのハンドオーバが頻繁に生じないために設けられる値であり、正の値でもよく、負の値でもよい。
 また、ステップS3において、ネットワークは、イベントA3の通知を受信すると、かかる移動局UEが、受信したイベントA3に係るセルに対してハンドオーバすべきであることを決定する。
 また、LTE(Long Term Evolution)方式の移動通信システムでは、間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)制御が適用されている。
 かかる間欠受信制御は、無線基地局eNBと移動局UEとが接続中であり、かつ、通信すべきデータが存在しない場合に適用され、間欠受信状態にある移動局UEは、周期的に、すなわち、間欠的に、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を介して送信される下り制御信号を受信するように構成されている。
 かかる場合、移動局UEは、全てのタイミングではなく、間欠的に、物理下りリンク制御チャネルPDCCHを介して送信される下り制御信号を受信すればよいため、バッテリーの消費電力を低減することが可能となる。
 より具体的には、移動局UEは、図7に示すように、DRX周期(図7の例では、1280ms)毎に設定される受信区間(図7の例では、5ms)においてのみ、物理下りリンク制御チャネルPDCCHを介して送信される下り制御信号を受信し、それ以外の送受信機をOFFとするように構成されている。その結果、移動局UEにおいて、バッテリーの消費電力を低減することが可能となる。
 なお、上述したように、LTE方式の移動通信システムでは、通信すべきデータが存在するか否かに基づいて、各移動局UEの状態を、間欠受信状態とすべきか或いは非間欠受信状態とすべきかについて制御するため、各移動局UEが間欠受信状態であるか否かに関わらず、上述したハンドオーバは行われるように構成されている。
 上述したように、LTE方式の移動通信システムにおいては、無線基地局eNBと移動局UEとが接続中である場合に、間欠受信制御が適用される。すなわち、各移動局UEの状態として、通信すべきデータの有無に応じて、間欠受信状態及び非間欠受信状態の2種類の状態が存在する。
 ここで、間欠受信状態である移動局UEは、間欠受信制御によるバッテリーセービング効果を維持するため、一般に、間欠受信制御における受信区間においてのみ、周辺セルの測定を行うように構成されている。
 例えば、非間欠受信状態の移動局UEが、200msごとに周辺セルの測定を行うように構成されている場合、最適な「TTT」の値は、「640ms」であるものとする。
 しかしながら、「DRX周期」として「1280ms」が設定されている場合には、間欠受信状態の移動局UEは、1280msごとに周辺セルの測定を行うように構成されているため、上述の「640ms」という「TTT」の値は意味を持たない値となる。
 そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、間欠受信制御が適用されている場合に、周辺セルの測定及びハンドオーバを適切に行うことを可能とする移動局、無線基地局及び移動通信方法を提供することを目的とする。
 本発明の第1の特徴は、無線基地局と通信する移動局であって、前記無線基地局から、間欠受信状態用パラメータ及び非間欠受信状態用パラメータを取得するように構成されているパラメータ取得部と、前記移動局のサービングセル及び周辺セルにおける無線品質を測定するように構成されている測定部と、前記測定結果を通知すべきか否かについて判定するように構成されている判定部と、前記判定部によって前記測定結果を送信すべきであると判定された場合、該測定結果を前記無線基地局に対して通知するように構成されている通知部とを具備し、前記移動局が、間欠受信状態である場合に、前記判定部は、前記測定部によって測定された前記サービングセル及び周辺セルにおける無線品質、及び、前記パラメータ取得部によって取得された前記間欠受信状態用パラメータに基づいて、前記測定結果を通知すべきか否かについて判定するように構成されており、前記移動局が、間欠受信状態でない場合に、前記判定部は、前記測定部によって測定された前記サービングセル及び周辺セルにおける無線品質、及び、前記パラメータ取得部によって取得された前記非間欠受信状態用パラメータに基づいて、前記測定結果を通知すべきか否かについて判定するように構成されていることを要旨とする。
 本発明の第2の特徴は、移動局と通信する無線基地局であって、前記移動局に対して、間欠受信状態用パラメータ及び非間欠受信状態用パラメータを通知するように構成されているパラメータ通知部と、前記移動局によって通知された該移動局のサービングセル及び周辺セルにおける無線品質の測定結果に基づいて、該移動局がハンドオーバすべきであるか否かについて判定するように構成されている判定部とを具備し、前記移動局のサービングセル及び周辺セルにおける無線品質は、前記移動局が、間欠受信状態である場合に、前記サービングセル及び周辺セルにおける無線品質、及び、前記間欠受信状態用パラメータに基づいて測定されるように構成されており、前記移動局のサービングセル及び周辺セルにおける無線品質は、前記移動局が、間欠受信状態でない場合に、前記サービングセル及び周辺セルにおける無線品質、及び、前記非間欠受信状態用パラメータに基づいて測定されるように構成されていることを要旨とする。
 本発明の第3の特徴は、無線基地局と移動局との間で通信する移動通信方法であって、前記無線基地局が、前記移動局に対して、間欠受信状態用パラメータ及び非間欠受信状態用パラメータを通知する工程Aと、前記移動局が、該移動局のサービングセル及び周辺セルにおける無線品質を測定する工程Bと、前記移動局が、前記測定結果を通知すべきか否かについて判定する工程Cと、前記移動局が、前記測定結果を送信すべきであると判定された場合、該測定結果を前記無線基地局に対して通知する工程Dと、前記無線基地局が、前記移動局によって通知された該移動局のサービングセル及び周辺セルにおける無線品質の測定結果に基づいて、該移動局がハンドオーバすべきであるか否かについて判定する工程Eとを有し、前記工程Cにおいて、前記移動局が、間欠受信状態である場合に、測定された前記サービングセル及び周辺セルにおける無線品質、及び、取得された前記間欠受信状態用パラメータに基づいて、前記測定結果を通知すべきか否かについて判定し、前記工程Cにおいて、前記移動局が、間欠受信状態でない場合に、測定された前記サービングセル及び周辺セルにおける無線品質、及び、取得された前記非間欠受信状態用パラメータに基づいて、前記測定結果を通知すべきか否かについて判定することを要旨とする。
 以上説明したように、本発明によれば、間欠受信制御が適用されている場合に、周辺セルの測定及びハンドオーバを適切に行うことを可能とする移動局、無線基地局及び移動通信方法を提供することができる。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。 図2は、本発明の第1の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。 図3は、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。 図4は、本発明の第1の実施形態に係る移動局の動作を示すフローチャートである。 図5は、一般的なハンドオーバの動作を示すフローチャートである。 図6は、一般的な測定報告の通知方法について説明するための図である。 図7は、一般的な間欠受信状態の移動局の動作を説明するための図である。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの構成)
 図1乃至図3を参照して、本発明の第1の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に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、LTE方式の移動通信システムである。かかる移動通信システムでは、無線アクセス方式として、下りリンクについては「OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式」が適用され、上りリンクについては「SC‐FDMA(Single‐Carrier Frequency Division Multiple Access)方式」が適用されることが検討されている。
 OFDM方式は、特定の周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各周波数帯域上にデータを載せて伝送を行う方式である。かかるOFDM方式によれば、サブキャリアを周波数軸上で一部重なりあいながらも互いに干渉することなく密に並べることで、高速伝送を実現し、周波数の利用効率を上げることができる。
 また、SC‐FDMA方式は、特定の周波数帯域を分割し、複数の移動局UEの間で異なる周波数帯域を用いて伝送することで、複数の移動局UEの間における干渉を低減することができる伝送方式である。SC‐FDMA方式によれば、送信電力の変動が小さくなる特徴を有することから、移動局UEの低消費電力化及び広いカバレッジを実現することができる。
 また、本実施形態に係る移動通信システムでは、無線基地局eNBが、物理下り制御チャネルPDCCHを介して下り制御信号を送信し、物理下り共有データチャネルPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を介して下りデータ信号を送信するように構成されている。
 一方、本実施形態に係る移動通信システムでは、移動局UEは、物理上り共有データチャネルPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を介して上りデータ信号を送信するように構成されている。
 図2に示すように、移動局UEは、状態管理部11と、パラメータ取得部12と、測定部13と、判定部14と、通知部15とを具備している。
 状態管理部11は、移動局UEが間欠受信状態であるか否かについて管理するように構成されている。
 パラメータ取得部12は、無線基地局eNBから、間欠受信状態用パラメータ及び非間欠受信状態用パラメータを取得するように構成されている。
 測定部13は、移動局UEのサービングセル及び周辺セルにおける無線品質を測定するように構成されている。
 例えば、測定部13は、移動局UEのサービングセル及び周辺セルにおける無線品質として、移動局UEのサービングセル及び周辺セルからの信号(例えば、参照信号(RS:Reference Signal)等)の受信電力を測定するように構成されていてもよい。なお、かかる参照信号の受信電力は、「RSRP(Reference Signal Received Power)」と呼ばれてもよい。
 また、測定部13は、上述の(式2)及び(式3)によって算出された値を、移動局UEのサービングセル及び周辺セルからの信号の受信電力Fnの測定値としてもよい。例えば、物理レイヤにおける測定間隔は、200msである。
 判定部14は、上述の測定部13による測定結果(Measurement Report)を通知すべきか否かについて判定するように構成されている。
 例えば、判定部14は、所定期間以上継続して所定条件が満たされている場合に、上述の測定結果を通知すべきであると判定するように構成されていてもよい。ここで、判定部14は、かかる所定条件を、上述の(式1)の条件としてもよい。
 なお、かかる間欠受信状態用パラメータ及び非間欠受信状態用パラメータには、上述の所定期間を示す第1パラメータ(「TTT」)や、上述の所定条件を規定する第2パラメータ(「ヒステリシス」や「k(フィルタ係数)」)等が含まれている。
 ここで、間欠受信状態用パラメータ(「TTT」や「ヒステリシス」や「k(フィルタ係数)」)及び非間欠受信状態用パラメータ(「TTT」や「ヒステリシス」や「k(フィルタ係数)」)の一例を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 かかる例からも分かるように、本実施形態に係る移動通信システムでは、間欠受信状態用パラメータの値及び非間欠受信状態用パラメータの値が異なるように構成されている。
 例えば、間欠受信状態用パラメータにおける第1パラメータの値(2560[ms])は、非間欠受信状態用パラメータにおける第1パラメータの値(640[ms])及びDRX周期(1280[ms])よりも長くなるように構成されていてもよい。
 以下に、間欠受信状態用パラメータにおける第1パラメータの値(2560[ms])を、非間欠受信状態用パラメータにおける第1パラメータの値(640[ms])及びDRX周期(1280[ms])よりも長くすることの効果について説明する。
 間欠受信状態においては、非間欠受信状態に比べて、測定頻度が少なくなるため、その分、判定に必要な十分なサンプル数を得るために、判定のための時間を長くする必要がある。
 よって、上述したように、間欠受信状態用パラメータにおける第1パラメータの値(2560[ms])を、非間欠受信状態用パラメータにおける第1パラメータの値(640[ms])及びDRX周期(1280[ms])よりも長くすることにより、間欠受信状態において、適切に判定を行うことが可能となる。
 なお、間欠受信状態用パラメータにおける第2パラメータの値は、非間欠受信状態用パラメータにおける第2パラメータの値よりも小さくなるように構成されていてもよい。
 すなわち、間欠受信状態用パラメータにおけるヒステリシスの値は、非間欠受信状態用パラメータにおけるヒステリシスの値よりも小さくなるように構成されていてもよい。或いは、間欠受信状態用パラメータにおけるフィルタ係数の値は、非間欠受信状態用パラメータにおけるフィルタ係数の値よりも小さくなるように構成されていてもよい。
 なお、上述した間欠受信状態用パラメータにおける第1パラメータ及び非間欠受信状態用パラメータにおける第1パラメータの大小関係は、一例であり、逆であってもよいし、両者が、同じ値であってもよい。
 また、上述した間欠受信状態用パラメータにおける第2パラメータと非間欠受信状態用パラメータにおける第2パラメータの大小関係は、一例であり、逆であってもよいし、両者が、同じ値であってもよい。
 例えば、間欠受信状態用パラメータにおけるヒステリシス(3dB)は、非間欠受信状態用パラメータにおけるヒステリシス(3dB)と同じ値になるように構成されてもよい。
 或いは、間欠受信状態用パラメータにおけるフィルタ係数(4)は、非間欠受信状態用パラメータにおけるヒステリシス(8)よりも小さくなるように構成されてもよい。
 間欠受信状態においては、非間欠受信状態に比べて測定頻度が少なくなるため、前記フィルタ係数に基づいた平均化が過剰になる場合がある。この場合、間欠受信状態用パラメータにおけるフィルタ係数(4)を、非間欠受信状態用パラメータにおけるヒステリシス(8)よりも小さくすることにより、1回の測定における平均化の影響を低減することにより、間欠受信状態において、より適切な測定を行うことが可能となる。
 ここで、移動局UEが、間欠受信状態である場合に、判定部14は、測定部13によって測定されたサービングセル及び周辺セルにおける無線品質、及び、パラメータ取得部12によって取得された間欠受信状態用パラメータに基づいて、上述の測定結果を通知すべきか否かについて判定するように構成されている。
 一方、移動局UEが、間欠受信状態でない場合に、判定部14は、測定部13によって測定されたサービングセル及び周辺セルにおける無線品質、及び、パラメータ取得部12によって取得された非間欠受信状態用パラメータに基づいて、上述の測定結果を通知すべきか否かについて判定するように構成されている。
 通知部15は、判定部14によって測定結果を送信すべきであると判定された場合、かかる測定結果を無線基地局eNBに対して通知するように構成されている。
 具体的には、通知部15は、物理上り共有チャネルPUSCHを介して、かかる測定結果を無線基地局eNBに対して通知するように構成されている。かかる測定結果は、「Measurement Report」と呼ばれてもよい。
 図3に示すように、無線基地局eNBは、パラメータ通知部21と、判定部22とを具備している。
 パラメータ通知部21は、移動局UEに対して、上述の間欠受信状態用パラメータ及び非間欠受信状態用パラメータを通知するように構成されている。
 具体的には、パラメータ通知部21は、物理下り共有チャネルPDSCHを介して、移動局UEに対して、上述の間欠受信状態用パラメータ及び非間欠受信状態用パラメータを通知するように構成されている。
 なお、上述の間欠受信状態用パラメータ及び非間欠受信状態用パラメータは、報知情報として移動局UEに対して通知されてもよいし、個別の制御情報である「RRC Message」として、移動局UEに対して通知されてもよい。
 判定部22は、移動局UEによって通知された当該移動局UEのサービングセル及び周辺セルにおける無線品質の測定結果に基づいて、当該移動局UEがハンドオーバすべきであるか否かについて判定するように構成されている。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作)
 図4を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作について、具体的には、本発明の第1の実施形態に係る移動局UEが上述の測定結果を通知する動作について説明する。
 図4に示すように、ステップS101において、移動局UEは、間欠受信状態であるか否かについて判定する。
 間欠受信状態であると判定された場合、ステップS102において、移動局UEは、サービングセル及び周辺セルの無線品質を測定する。
 ステップS103において、移動局UEは、間欠受信状態用パラメータ(第1パラメータ及び第2パラメータ)及び測定したサービングセル及び周辺セルの無線品質に基づいて、上述の測定結果について無線基地局eNBに対して通知すべきか否かについて判定する。
 例えば、移動局UEは、「2.56[s]」の間、継続して、下記(式4)乃至(式6)が満たされていると判定する場合、上述の測定結果について無線基地局eNBに対して通知すべきであると判定する。
 隣接セルからの信号の受信電力Fn + 2[dB] > サービングセルからの信号の受信電力 … (式4)
 Fn = (1-a)・Fn-1 + a・Mn … (式5)
 a = 1/2 … (式6)
 ここで、間欠受信状態用パラメータ(第1パラメータ及び第2パラメータ)の値は、表1に記載されている値であるものとする。
 間欠受信状態でないと判定された場合、ステップS104において、移動局UEは、サービングセル及び周辺セルの無線品質を測定する。
 ステップS105において、移動局UEは、非間欠受信状態用パラメータ(第1パラメータ及び第2パラメータ)及び測定したサービングセル及び周辺セルの無線品質に基づいて、上述の測定結果について無線基地局eNBに対して通知すべきか否かについて判定する。
 例えば、移動局UEは、「0.64[s]」の間、継続して、下記(式7)乃至(式9)が満たされていると判定する場合、上述の測定結果について無線基地局eNBに対して通知すべきであると判定する。
 隣接セルからの信号の受信電力Fn + 3[dB] > サービングセルからの信号の受信電力 … (式7)
 Fn = (1-a)・Fn-1 + a・Mn … (式8)
 a = 1/22 … (式9)
 ここで、非間欠受信状態用パラメータ(第1パラメータ及び第2パラメータ)の値は、表1に記載されている値であるものとする。
 なお、上述した第1の実施形態においては、間欠受信状態及び非間欠受信状態の2種類の状態が存在したが、代わりに、長間欠受信状態、短間欠受信状態及び非間欠受信状態の3種類の状態が存在する場合にも、本発明に係る移動局、無線基地局及び移動通信方法は適用されることができる。
 例えば、長間欠受信状態、短間欠受信状態及び非間欠受信状態の3種類の状態が存在する場合には、前記第1パラメータ及び第2パラメータとして、長間欠受信状態用パラメータ、短間欠受信状態用パラメータ及び非間欠受信状態用パラメータの3種類が定義され、それぞれの状態において、それぞれのパラメータが適用されてもよい。
 或いは、長間欠受信状態、短間欠受信状態及び非間欠受信状態の3種類の状態が存在する場合に、間欠受信状態用パラメータ及び非間欠受信状態用パラメータの2種類が定義され、長間欠受信状態及び短間欠受信状態においては、間欠受信状態用パラメータが適用され、非間欠受信状態においては、非間欠受信用パラメータが適用されてもよい。
 また、上述した第1の実施形態においては、サービングセル及び周辺セルにおける無線品質として、参照信号の受信電力(RSRP)が用いられたが、代わりに、RSRQやRS‐SIRやCQIが用いられてもよい。或いは、サービングセル及び周辺セルにおける無線品質として、RSRPやRSRQやRS‐SIRやCQIの少なくとも1つが用いられてもよい。
 なお、RSRQ(Reference Signal Received QualityPower)とは、下りリンクの参照信号の受信電力を、下りリンクのRSSI(Received Signal Strength Indicator)で割った値である。
 ここで、RSSIとは、移動局において観測されるトータルの受信レベルであり、熱雑音や他セルからの干渉電力や自セルからの希望信号の電力等の全てを含んだ受信レベルのことである(RSRQの定義については、3GPP TS36.214、V8.3.0を参照のこと)。
 また、RS‐SIRとは、下りリンクの参照信号のSIR(Signal‐to‐Interference Ratio)である。
 また、CQI(Channel Quality Indicator)とは、下りリンクの無線品質情報である(CQIの定義については、3GPP TS36.213、V8.3.0を参照のこと)。
 また、上述した第1の実施形態においては、TTT、ヒステリシス及びフィルタ係数に関して、間欠受信状態用パラメータ及び非間欠受信状態用パラメータの2種類のパラメータが定義されたが、代わりに、TTT、ヒステリシス及びフィルタ係数の一部に関して、間欠受信状態用パラメータ及び非間欠受信状態用パラメータの2種類のパラメータが定義されてもよい。
 例えば、TTT、ヒステリシス及びフィルタ係数のうち、TTT及びフィルタ係数に関してのみ、間欠受信状態用パラメータ及び非間欠受信状態用パラメータの2種類のパラメータが定義されてもよい。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果)
 本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムによれば、DRX周期に応じて、間欠受信状態用パラメータ及び非間欠受信状態用パラメータの値を変更することができるため、移動局UEが、適切なタイミングでネットワークに対して測定結果を報告し、通信断を起こすことなく通信を継続することができ、ネットワークにおける負荷や移動局UEの消費電流の抑制、更にはユーザ利便性を向上することができる。
(変更例)
 なお、上述の無線基地局eNBや移動局UEの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
 ソフトウェアモジュールは、RAM(Random Access Memory)や、フラッシュメモリや、ROM(Read Only Memory)や、EPROM(Erasable Programmable ROM)や、EEPROM(Electronically Erasable and Programmable ROM)や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、CD‐ROMといった任意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
 かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ASIC内に設けられていてもよい。かかるASICは、無線基地局eNBや移動局UE内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして無線基地局eNBや移動局UE内に設けられていてもよい。
 以上、上述の実施形態を用いて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。従って、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。

Claims (7)

  1.  無線基地局と通信する移動局であって、
     前記無線基地局から、間欠受信状態用パラメータ及び非間欠受信状態用パラメータを取得するように構成されているパラメータ取得部と、
     前記移動局のサービングセル及び周辺セルにおける無線品質を測定するように構成されている測定部と、
     前記測定結果を通知すべきか否かについて判定するように構成されている判定部と、
     前記判定部によって前記測定結果を送信すべきであると判定された場合、該測定結果を前記無線基地局に対して通知するように構成されている通知部とを具備し、
     前記移動局が、間欠受信状態である場合に、前記判定部は、前記測定部によって測定された前記サービングセル及び周辺セルにおける無線品質、及び、前記パラメータ取得部によって取得された前記間欠受信状態用パラメータに基づいて、前記測定結果を通知すべきか否かについて判定するように構成されており、
     前記移動局が、間欠受信状態でない場合に、前記判定部は、前記測定部によって測定された前記サービングセル及び周辺セルにおける無線品質、及び、前記パラメータ取得部によって取得された前記非間欠受信状態用パラメータに基づいて、前記測定結果を通知すべきか否かについて判定するように構成されていることを特徴とする移動局。
  2.  前記判定部は、所定期間以上継続して所定条件が満たされている場合に、前記測定結果を通知すべきであると判定するように構成されており、
     前記間欠受信状態用パラメータ及び前記非間欠受信状態用パラメータには、前記所定期間を示す第1パラメータが含まれていることを特徴とする請求項1に記載の移動局。
  3.  前記判定部は、所定期間以上継続して所定条件が満たされている場合に、前記測定結果を通知すべきであると判定するように構成されており、
     前記間欠受信状態用パラメータ及び前記非間欠受信状態用パラメータには、前記所定条件を規定する第2パラメータが含まれていることを特徴とする請求項1に記載の移動局。
  4.  移動局と通信する無線基地局であって、
     前記移動局に対して、間欠受信状態用パラメータ及び非間欠受信状態用パラメータを通知するように構成されているパラメータ通知部と、
     前記移動局によって通知された該移動局のサービングセル及び周辺セルにおける無線品質の測定結果に基づいて、該移動局がハンドオーバすべきであるか否かについて判定するように構成されている判定部とを具備し、
     前記移動局のサービングセル及び周辺セルにおける無線品質は、前記移動局が、間欠受信状態である場合に、前記サービングセル及び周辺セルにおける無線品質、及び、前記間欠受信状態用パラメータに基づいて測定されるように構成されており、
     前記移動局のサービングセル及び周辺セルにおける無線品質は、前記移動局が、間欠受信状態でない場合に、前記サービングセル及び周辺セルにおける無線品質、及び、前記非間欠受信状態用パラメータに基づいて測定されるように構成されていることを特徴とする無線基地局。
  5.  前記移動局において、所定期間以上継続して所定条件が満たされている場合に、前記測定結果は、通知されるべきであると判定するように構成されており、
     前記間欠受信状態用パラメータ及び前記非間欠受信状態用パラメータには、前記所定期間を示す第1パラメータが含まれていることを特徴とする請求項4に記載の無線基地局。
  6.  前記移動局において、所定期間以上継続して所定条件が満たされている場合に、前記測定結果は、通知されるべきであると判定するように構成されており、
     前記間欠受信状態用パラメータ及び前記非間欠受信状態用パラメータには、前記所定条件を規定する第2パラメータが含まれていることを特徴とする請求項4に記載の無線基地局。
  7.  無線基地局と移動局との間で通信する移動通信方法であって、
     前記無線基地局が、前記移動局に対して、間欠受信状態用パラメータ及び非間欠受信状態用パラメータを通知する工程Aと、
     前記移動局が、該移動局のサービングセル及び周辺セルにおける無線品質を測定する工程Bと、
     前記移動局が、前記測定結果を通知すべきか否かについて判定する工程Cと、
     前記移動局が、前記測定結果を送信すべきであると判定された場合、該測定結果を前記無線基地局に対して通知する工程Dと、
     前記無線基地局が、前記移動局によって通知された該移動局のサービングセル及び周辺セルにおける無線品質の測定結果に基づいて、該移動局がハンドオーバすべきであるか否かについて判定する工程Eとを有し、
     前記工程Cにおいて、前記移動局が、間欠受信状態である場合に、測定された前記サービングセル及び周辺セルにおける無線品質、及び、取得された前記間欠受信状態用パラメータに基づいて、前記測定結果を通知すべきか否かについて判定し、
     前記工程Cにおいて、前記移動局が、間欠受信状態でない場合に、測定された前記サービングセル及び周辺セルにおける無線品質、及び、取得された前記非間欠受信状態用パラメータに基づいて、前記測定結果を通知すべきか否かについて判定することを特徴とする移動通信方法。
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