WO2014185213A1 - 無線基地局、ユーザ端末、間欠受信方法 - Google Patents

無線基地局、ユーザ端末、間欠受信方法 Download PDF

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radio
intermittent reception
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聡 永田
リュー リュー
ラン チン
リフェ ワン
ヨン リ
ウェンボ ワン
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NTT Docomo Inc
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    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station, a user terminal, and an intermittent reception method in a next-generation mobile communication system in which small cells are arranged overlapping with macro cells.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE successor systems for example, LTE Advanced, FRA (Future Radio Access), 4G, etc.
  • a wireless communication system for example, also called HetNet (Heterogeneous Network) in which small cells (including picocells, femtocells, etc.) having a relatively small coverage with a radius of several meters to several tens of meters is being studied.
  • HetNet Heterogeneous Network
  • a wireless communication system in which small cells are arranged in a macro cell, it is also considered to perform carrier aggregation that integrates a component carrier of a macro cell and a component carrier of a small cell.
  • a user terminal In a radio communication system in which carrier aggregation that integrates a component carrier of a macro cell and a component carrier of a small cell is performed, a user terminal is connected to both the radio base station that forms the macro cell and the radio base station that forms the small cell. (Dual connectivity) may increase the power consumption of the user terminal and drain the battery of the user terminal immediately (drain).
  • discontinuous reception As a method for reducing the power consumption of a user terminal, discontinuous reception (DRX: Discontinuous reception) in which the user terminal switches off a receiving circuit at a predetermined cycle is known.
  • DRX Discontinuous reception
  • the power consumption of the user terminal is sufficient even when conventional intermittent reception is applied. There is a risk that it cannot be reduced.
  • the present invention has been made in view of the above points, and in a wireless communication system that performs carrier aggregation by integrating a component carrier of a macro cell and a component carrier of a small cell, a wireless base capable of reducing power consumption of a user terminal
  • An object is to provide a station, a user terminal, and an intermittent reception method.
  • An intermittent reception method is an intermittent reception method in a wireless communication system that performs carrier aggregation by integrating a component carrier of a macro cell and a component carrier of a small cell, and includes a radio bearer associated with the component carrier of the macro cell Classifying a radio bearer set in a user terminal into either a first group or a second group including a radio bearer associated with a component carrier of the small cell, and data via the radio bearer of the first group Transmitting a first parameter set used for intermittent reception of data and a second parameter set used for intermittent reception of data via the second group of radio bearers to the user terminal.
  • power consumption of a user terminal can be reduced in a wireless communication system in which a macro cell component carrier and a small cell component carrier are integrated to perform carrier aggregation.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of Dual Connectivity.
  • a radio base station (MeNB: Macro eNodeB) (hereinafter referred to as a macro base station) that forms a macro cell and a radio base station that forms a small cell (
  • UE User Equipment
  • a user terminal (UE: User Equipment) is connected to both the SeNB: Small eNodeB (hereinafter referred to as a small base station).
  • a component carrier also referred to as Anchor Carrier
  • a component carrier also referred to as Booster Carrier
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • Each CC is, for example, a maximum frequency band of 20 MHz.
  • the system band allocated to the user terminal can be expanded to a maximum of 100 MHz by integrating a maximum of 5 CCs.
  • the above-mentioned CA is Intra-eNodeB Carrier Aggregation (CA), Intra- It may also be called site Carrier Aggregation (CA).
  • CA Intra-eNodeB Carrier Aggregation
  • CA Inter-eNodeB Carrier Aggregation
  • CA Inter-site Carrier Aggregation
  • the same frequency (carrier) may be used for the macro cell and the small cell, or different frequencies (carriers) may be used.
  • a relatively low frequency (carrier) F1 such as 800 MHz or 2 GHz may be used in a macro cell
  • a relatively high frequency (carrier) F2 such as 3.5 GHz may be used in a small cell.
  • a wide coverage can be secured by the frequency F1 having good propagation characteristics, and a high throughput can be secured by the frequency F2.
  • the frequency F1 is used in the macro cell and the frequency F2 is used in the small cell.
  • C-plane data (control data) is mainly transmitted in a macro cell
  • U-plane data (user data) is transmitted in a small cell (C / U plane separation). : C / U-plane split).
  • control data such as system information (SI), RRC (Radio Resource Control) signaling, connection management, and mobility is transmitted in the macro cell.
  • SI system information
  • RRC Radio Resource Control
  • connection management connection management
  • mobility is transmitted in the macro cell.
  • low-rate / high-reliability user data such as VoIP (Voice over Internet Protocol)
  • VoIP Voice over Internet Protocol
  • real-time type real-time type
  • small cells large-capacity user data such as FTP (File Transfer Protocol) and user data having a relatively long delay time (best effort type) are transmitted for offloading.
  • the user terminal As a technique for reducing the power consumption of the user terminal, there is discontinuous reception (DRX).
  • DRX discontinuous reception
  • the user terminal When the user terminal is RRC_CONNECTED (in a state where the RRC connection is established with the radio base station), the user terminal includes a downlink control channel (including PDCCH: Physical Downlink Control Channel, EPDCCH: Enhanced Physical Downlink Control Channel; hereinafter referred to as PDCCH). Keep monitoring. Therefore, the power consumption of the user terminal can be reduced by applying intermittent reception to the user terminal of RRC_CONNECTED.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • FIG. 2 is an explanatory diagram of an example of discontinuous reception (DRX) control.
  • drxStartOffset (OFFSET1) is an offset that identifies a subframe in which a DRX cycle (DRX Cycle) starts.
  • the DRX cycle specifies a cycle combining an ON period (ON Duration) and a sleep period (Sleep Duration) following the ON period.
  • ON Duration ON Duration
  • Sleep Duration sleep period
  • the user terminal In the ON period, the user terminal is in an active state and receives a downlink signal such as PDCCH.
  • the sleep period the user terminal stops receiving downlink signals such as PDCCH.
  • onDurationTimer (On1) is a timer indicating an ON period in one DRX cycle.
  • drx-InactivityTimer T I
  • T I is a timer indicating a predetermined period after successfully decoding PDCCH.
  • the user terminal continues the active state after the on-period has elapsed until drx-InactivityTimer (T I ) expires, and when the drx-InactivityTimer expires, Start. Further, the user terminal, until drx-InactivityTimer (T I) expires, a successful PDCCH decoding for the user terminal, to restart the drx-InactivityTimer (T I).
  • drx-InactivityTimer T I
  • the user terminal starts Short DRX Cycle (T SC ) and activates drxShortCycleTimer (T S ).
  • Short DRX Cycle T SC
  • drxShortCycleTimer T S
  • T SC Short DRX Cycle
  • T S drxShortCycleTimer
  • T S drxShortCycleTimer
  • T SC Short DRX Cycle
  • T LC Long DRX Cycle
  • T SC Short DRX Cycle
  • T LC Long DRX Cycle
  • T SC Short DRX Cycle
  • T I drx-InactivityTimer
  • CCs CC1 and CC2 in FIG. 2
  • S cells Secondary Cell
  • P cell Primary Cell
  • the same DRX control is applied to all CCs (all cells).
  • FIG. 3 is an explanatory diagram of an example of association between a radio bearer and a CC.
  • C-plane data such as an RRC message is transmitted by a signaling radio bearer (SRB).
  • SRB is a radio bearer for control data.
  • U plane data user data
  • DRB is a radio bearer for user data.
  • the DRB may be set for each application (protocol) used in the user terminal.
  • the RRC message after the RRC connection is set is transmitted by SRB1 and SRB2.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • SRB1 and SRB2 are mapped to dedicated control channels (DCCH) (DCCH1 and DCCH2).
  • DCCH is a logical channel for transmitting / receiving control data to / from a user terminal.
  • VoIP data is transmitted by DRB1, and FTP data is transmitted by DRB2.
  • PDCP entities corresponding to DRB1 and DRB2 are generated, and Ciphering and ROHC (robust header compression) processing are performed.
  • RLC layers RLC entities corresponding to DRB1 and DRB2 are generated and ARQ processing is performed. Thereafter, DRB1 and DRB2 are mapped to dedicated traffic channels (DTCH: Dedicated Traffic Channel) (DTCH1, DTCH2).
  • DTCH is a logical channel for transmitting / receiving user data to / from a user terminal.
  • DCCH1 and DCCH2 corresponding to SRB1 and SRB2 and DTCH1 and DTCH2 corresponding to DRB1 and DRB2 are multiplexed to form a downlink shared channel (DL-SCH).
  • DL-SCH is a transport channel used for downlink data transmission.
  • the RRC message, VoIP data, and FTP data mapped to the DL-SCH are transmitted by CC1-CC3, respectively.
  • radio bearers (strict requirements such as bandwidth guarantee and delay tolerance time)
  • DRB sets determined for SRB1, SRB2, RRB message transmitted DRB1 transmitted VoIP data, etc. are applied in all CC1-CC3.
  • the DRX set is a set of parameters used for DRX control. For example, drx-InactivityTimer (T I ), drxShortCycleTimer (T S ), Short DRX Cycle (T SC ), and Long DRX Cycle (T SC ) in FIG. T LC ), onDurationTimer (On1) and other setting values are included.
  • FIG. 4A is an explanatory diagram of an example of DRX control when an RRC message, VoIP data, and FTP data are transmitted by CC1.
  • the period for which the user terminal in CC1 should be in an active state differs with each of RRC message, VoIP data, and FTP data. For this reason, regarding CC1, only the period in which none of the RRC message, VoIP data, and FTP data is transmitted becomes the sleep period of the user terminal.
  • the sleep period in the user terminal cannot be secured, and the power consumption of the user terminal may not be sufficiently reduced.
  • an SRB and a plurality of DRBs are associated with different CCs.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram of association between a radio bearer and a CC in a radio communication system to which C / U plane separation is applied.
  • DCCH1 and DCCH2 corresponding to SRB1 and SRB2 are not multiplexed with DTCH1 and DTCH2 corresponding to DRB1 and DRB2.
  • DTCH1 and DTCH2 corresponding to DRB1 and DRB2 are transmitted separately on different DL-SCHs of different CC2 and CC3 without being multiplexed.
  • CC1 the period during which the RRC message is transmitted is a period during which it is in an active state (hereinafter referred to as an active period), and the rest is a sleep period.
  • the period during which VoIP data is transmitted is an active period, and the rest is a sleep period.
  • the period during which FTP data is transmitted is an active period, and the rest is a sleep period.
  • the sleep period can be increased compared to the case shown in FIG. 4B.
  • the sleep period for each user terminal differs depending on how a receiving circuit (RF (Radio Frequency) circuit) provided in the user terminal is provided.
  • RF Radio Frequency
  • the power consumption of the user terminal can be greatly reduced by applying different DRX control for each CC. Therefore, the present inventors have come up with the idea of setting different DRX sets for the radio bearer associated with the CC of the macro cell and the radio bearer associated with the CC of the small cell and applying different DRX control.
  • the radio bearer set in the user terminal includes RB group 1 (first group) including a radio bearer (RB) associated with the CC of the macro cell or the CC of the small cell. Is classified into one of RB group 2 (second group) including a radio bearer (RB) associated with. Also, DRX set 1 (first parameter set) used for intermittent reception of data via the radio bearer of RB group 1 and DRX set 2 (first parameter set) used for intermittent reception of data via the radio bearer of RB group 2 2 parameter set) is transmitted from the macro base station to the user terminal.
  • the present embodiment will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
  • carrier aggregation for integrating the component carriers (CC) 1 and 2 of the macro cell and the component carrier (CC) 3 of the small cell is performed.
  • the present embodiment is not limited to this, and the number of CCs can be changed as appropriate.
  • the macro cell and the small cell may be referred to as a P cell, an S cell, and the like, respectively.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram of an example of the RB groups 1 and 2.
  • the radio bearer set in the user terminal is classified into RB group 1 or RB group 2 based on the QoS class.
  • the QoS class is determined by a resource type such as GBR (Guaranted Bit Rate) in which bandwidth is guaranteed or non-Guaranted Bit Rate (NGB) in which bandwidth is not guaranteed, a delay delay time (Packet Delay Budget), or the like. And is identified by a QoS class identifier (QCI).
  • GBR Guard Bit Rate
  • NGB non-Guaranted Bit Rate
  • QCI QoS class identifier
  • the RB group 1 includes a QoS class 1-4 radio bearer whose resorp type is GBR, and a QoS whose resource type is non-GBR but whose delay allowable time is a predetermined threshold (for example, 100 ms) or less. Class 5 and 7 radio bearers are classified. On the other hand, in the RB group 2, the radio bearers of the QoS classes 6, 8, and 9 whose resource type is non-GBR and whose allowable delay time is longer than a predetermined threshold (for example, 100 ms) are classified.
  • a predetermined threshold for example, 100 ms
  • the SRB that transmits the RRC message is QoS class 4, it is classified into RB group 1. Also, DRB 1 that transmits VoIP data is classified as RB group 1 because it is QoS class 7. On the other hand, DRB 2 transmitting FTP data is classified into RB group 2 because it is QoS class 8 or 9.
  • the SRB classified into the RB group 1 is associated with the macro cell CC1.
  • DRB1 classified into RB group 1 is associated with CC2 of the macro cell.
  • DRB2 classified into RB group 2 is associated with CC3 of the small cell.
  • DRX set setting A different DRX set is defined for each of the radio bearers classified into the RB groups 1 and 2 classified as described above.
  • the DRX set is a set of parameters (or parameter setting values) used for intermittent reception.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram of an example of the DRX sets 1 and 2.
  • DRX set 1 is used for intermittent reception of data via radio bearers (SRB, DRB1) classified into RB group 1.
  • DRX set 2 is used for intermittent reception of data via a radio bearer (DRB2) classified into RB group 2.
  • DRX set 1 includes a setting value of Short DRX Cycle (first intermittent reception cycle) and a setting value of drxShortCycleTimer (first timer) indicating a period in which the Short DRX Cycle should be continued.
  • Long DRX Cycle (second intermittent reception cycle) set value longer than Short DRX Cycle
  • onDurationTimer (second timer) set value indicating the ON period in Short DRX Cycle or Long DRX Cycle
  • DRX set 1 may include a set value of drx-InactivityTimer (third timer) indicating a period in which the active state of the user terminal should be continued after successful decoding of downlink control information (DCI) (PDCCH) for the user terminal.
  • DCI downlink control information
  • PDCH downlink control information
  • the DRX set 1 may include a MAC control element (MAC CE: Mac Control Element) instructing to stop onDurationTimer or drx-InactivityTimer, or to start or restart drxShortCycleTimer.
  • MAC CE Mac Control Element
  • DRX set 1 may include drxStartOffset, drx-RetransmissionTimer, and the like.
  • drxStartOffset is an offset indicating the start position of the DRX cycle.
  • drx-RetransmissionTimer is a predetermined period after the downlink retransmission is instructed by the user terminal. Note that the active state of the user terminal is continued until drx-RetransmissionTimer expires.
  • DRX set 2 may include the setting value of Long DRX Cycle without including the setting value of Short DRX Cycle and the setting value of drxShortCycleTimer described above. Also, the DRX set 2 may not include drx-InactivityTimer or may include drx-InactivityTimer whose value is set to “0 (zero)”. Further, the DRX set 2 may include a MAC CE described in detail in FIG.
  • each parameter of DRX set 1 is set similarly to FIG.
  • the DRX set 2 includes an initial value and a maximum value of the Long DRX Cycle, and is calculated by the user terminal so as to be gradually longer based on the initial value and the maximum value.
  • the setting value ON2 of the onDurationTimer of the DRX set 2 may be set longer than the setting value ON1 of the onDurationTimer of the DRX set 1 so that burst data can be handled.
  • the setting values of drxShortCycleTimer, drxShortCycleTimer, and drx-InactivityTimer of DRX set 2 may be invalid or zero.
  • the MAC CE of DRX set 2 is used to stop the active state of the user terminal when the data ends.
  • the MAC CE of DRX set 1 is used to stop onDurationTimer or drx-InactivityTimer, or to start or restart drxShortCycleTimer.
  • the DR CE 2 MAC CE may be used differently from the DRX 1 MAC CE.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram of an example of DRX control using the DRX sets 1 and 2 shown in FIG.
  • the user terminal in the DRX control according to DRX set 1, the user terminal continues the active state after drx-InactivityTimer (T I ) expires after successfully decoding the PDCCH (becomes an active period). ).
  • the drx-inactivity timer (T I ) continues the active state for a predetermined period, thereby preventing the user terminal from returning to the active state immediately after starting the DRX cycle.
  • the user terminal when drx-InactivityTimer (T I ) expires, the user terminal starts Short DRX Cycle (T SC ) and activates drxShortCycleTimer (T S ).
  • the user terminal starts Long DRX Cycle (T LC ) when drxShortCycleTimer (T SC ) expires.
  • the DRX set 1, 2 stage DRX cycle (Short DRX Cycle (T SC) and Long DRX Cycle (T LC)) by providing the, preventing packet delay.
  • DRX control according to DRX set 2 when the user terminal succeeds in decoding data in the on period (ON2), the user terminal continues to be in an active state until receiving a MAC CE (see FIG. 9).
  • the user terminal receives the MAC CE it immediately starts Long DRX Cycle.
  • the DRX set 2 is applied to data transmitted from a small base station (for example, data having a relatively long delay time and bursty data). Therefore, unlike DRX set 1, it is not necessary to provide drx-InactivityTimer and Short DRX Cycle to prevent packet delay.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram of a notification example of a DRX set.
  • a macro base station (MeNB) and a small base station (SeNB) are connected by an X2′-C interface that is a non-ideal backhaul.
  • An MME Mobility Management Entity
  • An S-GW Server-Gateway
  • the S-GW Server-Gateway
  • a signaling radio bearer (SRB) is set between the macro base station and the user terminal.
  • the RRC message is transmitted from the macro base station to the user terminal by the SRB.
  • a data radio bearer (DRB) is set between the macro base station and the user terminal.
  • DRB user data (for example, VoIP data) transmitted from the S-GW via the S1-U interface is transmitted from the macro base station to the user terminal.
  • DRB data radio bearer
  • the DRB transmits user data (for example, FTP data) transmitted from the S-GW via the S1-U interface to the user terminal from the small base station.
  • carrier aggregation is performed to integrate the CC of the macro base station (macro cell) and the CC of the small base station (small cell).
  • Radio bearers classified into RB group 1 are associated with the CC of the macro base station.
  • the radio bearer classified into RB group 2 is associated with the CC of the small base station.
  • FIGS. 11A and 11B A notification example of DRX sets 1 and 2 used for intermittent reception of data via the radio bearers of RB groups 1 and 2 will be described with reference to FIGS. 11A and 11B.
  • the macro base station sets both DRX set 1 and DRX set 2.
  • the macro base station notifies the user terminal of the set DRX set 1 and DRX set 2 by RRC signaling.
  • the macro base station sets DRX set 1 and the small base station sets DRX set 2.
  • the small base station notifies the set DRX set 2 to the macro base station via the X2'-C interface.
  • the macro base station notifies the user terminal of the DRX set 1 set by the macro base station and the DRX set 2 set by the small base station by RRC signaling.
  • DRX sets 1 and 2 are not limited to RRC signaling, and may be performed using higher layer signaling such as MAC signaling, a broadcast channel, system information, and the like. Moreover, although not shown in figure, DRX set 2 may be notified to a user terminal from a small base station.
  • DRX set 1 for RB group 1 including a radio bearer associated with a macro cell CC and RB group 2 including a radio bearer associated with a small cell CC, Different DRX sets 1 and 2 are applied. As a result, packet delay does not occur according to DRX set 1 for data transmitted from the macro base station (for example, data with high reliability and relatively short delay allowable time such as RRC message and VoIP data). Such DRX control can be performed.
  • data transmitted from a small base station for example, data with a relatively long delay allowable time such as FTP data
  • DRX control that enhances the reduction effect can be performed.
  • FIGS. 12-14 the DRX control shown in FIG. 2 is compared with the DRX control shown in FIGS. 9 and 10, and the effect of the intermittent reception method according to the present embodiment will be described.
  • 12 and 13 are diagrams illustrating setting conditions for comparison between the DRX control illustrated in FIG. 2 and the DRX control illustrated in FIGS. 9 and 10.
  • FIG. 14A is a diagram illustrating a comparison result of active periods in the DRX control illustrated in FIG. 2 and the DRX control illustrated in FIGS. 9 and 10.
  • a DRX set for FTP data is set so as to cope with stricter requirements in consideration of both FTP data and VoIP data.
  • DRX set 2 for FTP data transmitted by DRB of RB group 2 is independent of DRX set 1 for VoIP data transmitted by DRB of RB group 1. Is set.
  • DRX set 1 suitable for data transmitted from the macro base station (for example, RRC message and VoIP data) and data to be transmitted to the small base station (for example, FTP data) DRX set 2 suitable for the above is used. Therefore, as shown in FIG. 14A, the DRX control shown in FIGS. 9 and 10 can reduce the active time of the user terminal and reduce the power consumption of the user terminal compared to the DRX control shown in FIG. it can.
  • the CQI Channel Quality Indicator
  • a CQI trigger means performing DRX control based on CQI fed back from a user terminal. As illustrated in FIG. 14B, when the CQI trigger is used, the active time of the user terminal can be reduced and the power consumption of the user terminal can be reduced compared to the case where the CQI is not used.
  • FIG. 15 is a schematic configuration diagram of the radio communication system according to the present embodiment.
  • the radio communication system 1 includes a macro base station 11 that forms a macro cell C1, and small base stations 12a and 12b that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. I have.
  • the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 is arranged in the macro cell C1 and each small cell C2.
  • the user terminal 20 is configured to be able to wirelessly communicate with the macro base station 11 and / or the small base station 12.
  • the user terminal 20 can communicate with a plurality of small base stations 12 by integrating component carriers (hereinafter referred to as CC) used in each small cell C2 (carrier aggregation).
  • CC component carriers
  • the user terminal 20 can communicate with the macro base station 11 and the small base station 12 by integrating CCs respectively used in the macro cell C1 and the small cell C2.
  • the number of CCs integrated by carrier aggregation is, for example, a maximum of 5, but is not limited thereto.
  • Communication between the user terminal 20 and the macro base station 11 is performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz
  • the same frequency band may be used by the macro base station 11 and the small base station 12.
  • the macro base station 11 and each small base station 12 may be connected by a relatively low-speed line (Non-Ideal backhaul) such as an X2 (or X2-C) interface, or may be a relative one such as an optical fiber. It may be connected by a high-speed (low delay) line (Ideal backhaul) or wirelessly connected.
  • the small base stations 12 may also be connected by a relatively low speed line (Non-Ideal backhaul) such as an X2 (or X2-C) interface, or a relatively high speed line (such as an optical fiber) ( Ideal backhaul) or wireless connection.
  • the macro base station 11 and each small base station 12 are each connected to the core network 30.
  • the core network 30 is provided with core network devices such as MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), and P-GW (Packet-Gateway).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • P-GW Packet-Gateway
  • the MME provided in the core network 30 is a device that performs mobility management of the user terminal 20, and may be connected to the macro base station 11 through a C-plane interface (for example, an S1-C interface).
  • the S-GW provided in the core network 30 is a device that processes user data transmitted from the macro base station 11 or the small base station 12 to the user terminal 20, and has a U-plane interface (for example, an S1-U interface). ) May be connected to the macro base station 11 and the small base station 12.
  • a U-plane interface for example, an S1-U interface
  • the macro base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called an eNodeB, a macro base station, an aggregation node, a transmission point, a transmission / reception point, or the like.
  • the small base station 12 is a radio base station having local coverage, such as a small base station, a pico base station, a femto base station, a Home eNodeB, an RRH (Remote Radio Head), a micro base station, a transmission point, and a transmission / reception point. May be called.
  • RRH Remote Radio Head
  • the user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • a downlink physical channel a physical downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20 and a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel), EPDCCH: Enhanced Physical Downlink Control Channel), physical broadcast channel (PBCH), etc. are used.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PBCH physical broadcast channel
  • DCI Downlink control information
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • ACK / NACK delivery confirmation information
  • FIG. 16 is an overall configuration diagram of the radio base station 10.
  • FIG. 17 is an overall configuration diagram of the user terminal 20.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101 for MIMO transmission, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103 (transmission unit), a baseband signal processing unit 104, and a call processing unit. 105 and a transmission path interface 106.
  • user data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 is input from the S-GW provided in the core network 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • the baseband signal processing unit 104 performs PDCP layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC (Medium Access Control) retransmission control, for example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, and precoding processing are performed and transferred to each transceiver 103. Also, downlink control signals (including reference signals, synchronization signals, broadcast signals, etc.) are subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to each transmitting / receiving unit 103.
  • RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC (Medium Access Control) retransmission control, for example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, and precoding processing are performed and transferred to each transceiver 103.
  • Each transmitting / receiving unit 103 converts the downlink signal output by precoding from the baseband signal processing unit 104 for each antenna to a radio frequency band.
  • the amplifier unit 102 amplifies the frequency-converted radio frequency signal and transmits the amplified signal using the transmission / reception antenna 101.
  • the radio frequency signal received by each transmitting / receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102, frequency-converted by each transmitting / receiving unit 103, converted into a baseband signal, and sent to the baseband signal processing unit 104. Entered.
  • the baseband signal processing unit 104 performs FFT processing, IDFT processing, error correction decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing on user data included in the input uplink signal.
  • the data is transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, status management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • FIG. 17 is an overall configuration diagram of the user terminal 20 according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203 (reception unit), a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • radio frequency signals received by a plurality of transmission / reception antennas 201 are respectively amplified by an amplifier unit 202, frequency-converted by a transmission / reception unit 203, and input to a baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, reception processing for retransmission control, and the like.
  • User data included in the downlink signal is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission processing for retransmission control (H-ARQ (Hybrid ARQ)), channel coding, precoding, DFT processing, IFFT processing, and the like, and transfers them to each transmission / reception unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band. Thereafter, the amplifier unit 202 amplifies the frequency-converted radio frequency signal and transmits the amplified signal using the transmitting / receiving antenna 201.
  • the functional configurations of the macro base station 11 illustrated in FIG. 18 and the small base station 12 illustrated in FIG. 19 are mainly configured by the baseband signal processing unit 104. Further, the functional configuration of the user terminal 20 illustrated in FIG. 20 is mainly configured by the baseband signal processing unit 204.
  • FIG. 18 is a functional configuration diagram of the macro base station 11 according to the present embodiment.
  • the macro base station 11 includes a classification unit 301, a DRX set setting unit 302 (setting unit), a signaling radio bearer (SRB) processing unit 303, and a data radio bearer (DRB) processing unit 304.
  • SRB signaling radio bearer
  • DRB data radio bearer
  • the classification unit 301 classifies the radio bearer set by the user terminal 20 as either RB group 1 or RB group 2.
  • RB group 1 includes radio bearers associated with the component carrier (CC) of macro cell C1 (macro base station 11).
  • the RB group 2 includes a radio bearer associated with the CC of the small cell C2 (small base station 12).
  • the classification unit 301 uses the QoS class (for example, whether it is GBR, whether the allowable delay time is equal to or less than a predetermined threshold), and the user
  • the radio bearers set in the terminal 20 are classified.
  • the classification unit 301 classifies the SRB that transmits the RRC message and the DRB that transmits the VoIP data into the RB group 1.
  • the classification unit 301 classifies DRBs that transmit FTP data into RB group 2.
  • DRX set setting section 302 sets DRX set 1 for RB group 1 and DRX set 2 for RB group 2.
  • DRX set 1 is a set of parameters used for intermittent reception of data via the radio bearer of RB group 1.
  • the DRX set 2 is a set of parameters used for intermittent reception of data via the radio bearer of the RB group 2.
  • the DRX set setting unit 302 sets the DRX sets 1 and 2 as described with reference to FIGS. 8-10. Further, the DRX set setting unit 302 may set the DRX set 1 based on the processing status (for example, data amount) in the SRB processing unit 303 and the DRB processing unit 304. Further, the DRX set setting unit 302 may acquire the processing status in the DRB processing unit 402 of the small base station 12 via the transmission path interface 106 and set the DRX set 2. Alternatively, the DRX set setting unit 302 may receive the DRX set 2 set by the small base station 12 via the transmission path interface 106.
  • the DRX set setting unit 302 transmits the DRX sets 1 and 2 to the user terminal 20 via the transmission / reception unit 103.
  • DRX sets 1 and 2 may be transmitted to the user terminal 20 by higher layer signaling such as RRC signaling.
  • the DRX sets 1 and 2 may be transmitted to the user terminal 20 using a physical broadcast channel or the like.
  • the SRB processing unit 303 performs transmission / reception processing of control data (for example, RRC message) via the SRB of the RB group 1.
  • control data for example, RRC message
  • the SRB processing unit 303 performs ciphering and integrity processing, ARQ processing, mapping to a dedicated control channel (DCCH) that is a logical channel, DCCH multiplexing processing, and a downlink shared channel (DL- (SCH) mapping, CC association, and the like may be performed.
  • DCCH dedicated control channel
  • DL- (SCH) mapping CC association, and the like may be performed.
  • the DL-SCH is mapped to the PDSCH that is a physical channel.
  • the DRB processing unit 304 performs transmission / reception processing of user data (for example, user data such as VoIP data having a relatively short delay allowable time) via the DRB of the RB group 1.
  • user data for example, user data such as VoIP data having a relatively short delay allowable time
  • the DRB processing unit 304 performs ciphering and ROHC processing, ARQ processing, mapping to a dedicated traffic channel (DTCH) that is a logical channel, and mapping to a downlink shared channel (DL-SCH) that is a transport channel illustrated in FIG. , Association with CC, etc. may be performed.
  • the DRB is associated with a CC different from the SRB.
  • FIG. 19 is a functional configuration diagram of the small base station 12 according to the present embodiment.
  • the small base station 12 includes a DRX set setting unit 401 (setting unit) and a data radio bearer (DRB) processing unit 402.
  • DRX set setting unit 401 setting unit
  • DRB data radio bearer
  • DRX set setting unit 401 sets DRX set 2 for RB group 2. Specifically, the DRX set setting unit 401 sets the DRX set 2 as described with reference to FIGS. 8-10. When DRX set 2 is set by the DRX set setting unit 302 of the macro base station 11, the DRX set setting unit 401 may be omitted. Although not shown, the DRX set setting unit 302 may transmit the DRX set 2 to the user terminal 20 via the transmission / reception unit 103.
  • the DRB processing unit 402 performs transmission / reception processing of user data (for example, user data such as FTP data having a relatively long allowable delay time) via the DRB of RB group 1.
  • user data for example, user data such as FTP data having a relatively long allowable delay time
  • the DRB processing unit 304 performs ciphering and ROHC processing, ARQ processing, mapping to a dedicated traffic channel (DTCH) that is a logical channel, and mapping to a downlink shared channel (DL-SCH) that is a transport channel illustrated in FIG. , Association with CC, etc. may be performed.
  • DTCH dedicated traffic channel
  • DL-SCH downlink shared channel
  • FIG. 20 is a functional configuration diagram of the user terminal 20 according to the present embodiment. As illustrated in FIG. 20, the user terminal 20 includes a first communication unit 501, a second communication unit 502, and a DRX control unit 503 (control unit).
  • the user terminal 20 includes a first communication unit 501, a second communication unit 502, and a DRX control unit 503 (control unit).
  • the 1st communication part 501 performs communication via the radio bearer of RB group 1 using CC of macrocell C1 (macro base station 11).
  • the first communication unit 501 includes a signaling radio bearer (SRB) processing unit 501a and a data radio bearer (DRB) processing unit 501b.
  • SRB signaling radio bearer
  • DRB data radio bearer
  • the SRB processing unit 501a performs transmission / reception processing of control data (for example, RRC message) via the SRB of the RB group 1.
  • control data for example, RRC message
  • the SRB processing unit 501a may perform demapping from PDSCH to DL-SCH, demapping from DL-SCH to DCCH, ARQ processing, decoding processing, and the like.
  • the SRB processing unit 501a intermittently receives control data via the SRB of the RB group 1 in accordance with control by the DRX control unit 503.
  • the DRB processing unit 501b performs transmission / reception processing of user data (for example, VoIP data) via the DRB of the RB group 1.
  • the DRB processing unit 501b may perform demapping from PDSCH to DL-SCH, demapping from DL-SCH to DTCH, ARQ processing, header restoration, decoding processing, and the like.
  • the DRB processing unit 501b intermittently receives user data via the DRB of the RB group 1 in accordance with control by the DRX control unit 503.
  • the 2nd communication part 502 performs communication via the radio bearer of RB group 2 using CC of small cell C1 (small base station 12).
  • the second communication unit 502 includes a data radio bearer (DRB) processing unit 502a.
  • DRB data radio bearer
  • the DRB processing unit 502a performs transmission / reception processing of user data (for example, FTP data) via the DRB of the RB group 2.
  • user data for example, FTP data
  • the DRB processing unit 502a may perform demapping from PDSCH to DL-SCH, demapping from DL-SCH to DTCH, ARQ processing, header restoration, decoding processing, and the like.
  • the DRB processing unit 502a intermittently receives user data via the DRB of the RB group 2 in accordance with control by the DRX control unit 503.
  • the DRX control unit 503 controls the intermittent reception of the first communication unit 501 according to DRX set 1 and controls the intermittent reception of the second communication unit 502 according to DRX set 2.
  • the DRX sets 1 and 2 are notified from the macro base station 11 by higher layer signaling such as RRC signaling, and are input from the transmission / reception unit 203 to the DRX control unit 503.
  • the DRX control unit 503 controls the ON period, the active period, and the sleep period of the first communication unit 501 according to the DRX set 1. For example, as illustrated in FIG. 10, the DRX control unit 503 may continue the active period of the first communication unit 501 until drx-InactivityTimer (T I ) expires after successfully decoding PDCCH. In addition, when the rx-InactivityTimer (T I ) expires, the DRX control unit 503 may control the on period and the sleep period of the first communication unit 501 according to the Short DRX Cycle (T SC ). Further, the DRX control unit 503 may control the ON period and the sleep period of the first communication unit 501 according to the Long DRX Cycle (T LC ) when the drxShortCycleTimer (T SC ) expires.
  • T LC Long DRX Cycle
  • the DRX control unit 503 controls the ON period, the active period, and the sleep period of the second communication unit 502 according to DRX set 2. For example, as illustrated in FIG. 10, when the DRX control unit 503 successfully decodes data in the on period (ON2), the DRX control unit 503 may continue the active period of the second communication unit 502 until the MAC CE is received. Further, when receiving the MAC CE, the DRX control unit 503 may immediately control the ON period and the sleep period of the second communication unit 502 according to the Long DRX Cycle.
  • the receiving circuit (RF circuit) provided in the user terminal 20 may be provided in the first communication unit 501 and the second communication unit 502, respectively.
  • independent DRX control can be performed according to the DRX set 1 and the DRX set 2. For this reason, the reduction effect of the power consumption by DRX control can be improved.
  • the method of providing the receiving circuit (RF circuit) is not limited to the above, and may be provided, for example, for each CC or in each of the SRB processing unit 501a, DRB processing unit 501b, and DRB processing unit 502a.
  • the classification of the radio bearer into the RB group 1 or the RB group 2 is performed by the macro base station 11, but the present invention is not limited to this.
  • it may be performed by the small base station 12 or may be performed by a core network device that controls the macro base station 11 and the small base station 12.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 マクロセルのコンポーネントキャリアとスモールセルのコンポーネントキャリアとを統合するキャリアアグリゲーションが行われる無線通信システムにおいて、ユーザ端末の消費電力を低減すること。本発明の間欠受信方法は、マクロセルのコンポーネントキャリアに関連付けられる無線ベアラを含むRBグループ1又はスモールセルのコンポーネントキャリアに関連付けられる無線ベアラを含むRBグループ2のいずれかに、ユーザ端末で設定される無線ベアラを分類する工程と、RBグループ1の無線ベアラを介したデータの間欠受信に用いられるDRXセット1と、RBグループ2の無線ベアラを介したデータの間欠受信に用いられるDRXセット2と、を前記ユーザ端末に送信する工程と、を有する。

Description

無線基地局、ユーザ端末、間欠受信方法
 本発明は、マクロセルと重複してスモールセルが配置される次世代移動通信システムにおける無線基地局、ユーザ端末、間欠受信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)やLTEの後継システム(例えば、LTEアドバンスト、FRA(Future Radio Access)、4Gなどともいう)では、半径数百メートルから数キロメートル程度の相対的に大きいカバレッジを有するマクロセル内に、半径数メートルから数十メートル程度の相対的に小さいカバレッジ有するスモールセル(ピコセル、フェムトセルなどを含む)が配置される無線通信システム(例えば、HetNet(Heterogeneous Network)ともいう)が検討されている(例えば、非特許文献1)。
 また、マクロセル内にスモールセルが配置される無線通信システムでは、マクロセルのコンポーネントキャリアとスモールセルのコンポーネントキャリアとを統合するキャリアアグリゲーションを行うことも検討されている。
 マクロセルのコンポーネントキャリアとスモールセルのコンポーネントキャリアとを統合するキャリアアグリゲーションが行われる無線通信システムでは、マクロセルを形成する無線基地局とスモールセルを形成する無線基地局との双方にユーザ端末が接続することにより(dual connectivity)、ユーザ端末の消費電力が増大し、ユーザ端末のバッテリーがすぐになくなる(drain)恐れがある。
 ユーザ端末の消費電力の低減方法としては、ユーザ端末が所定周期で受信回路のスイッチをオフにする間欠受信(DRX:Discontinuous reception)が知られている。しかしながら、マクロセルを形成する無線基地局とスモールセルを形成する無線基地局との双方にユーザ端末が接続する場合(dual connectivity)、従来の間欠受信を適用しても、ユーザ端末の消費電力を十分に低減できない恐れがある。
 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、マクロセルのコンポーネントキャリアとスモールセルのコンポーネントキャリアとを統合してキャリアアグリゲーションを行う無線通信システムにおいて、ユーザ端末の消費電力を低減可能な無線基地局、ユーザ端末及び間欠受信方法を提供することを目的とする。
 本発明に係る間欠受信方法は、マクロセルのコンポーネントキャリアとスモールセルのコンポーネントキャリアを統合してキャリアアグリゲーションを行う無線通信システムにおける間欠受信方法であって、前記マクロセルのコンポーネントキャリアに関連付けられる無線ベアラを含む第1グループ又は前記スモールセルのコンポーネントキャリアに関連付けられる無線ベアラを含む第2グループのいずれかに、ユーザ端末で設定される無線ベアラを分類する工程と、前記第1グループの無線ベアラを介したデータの間欠受信に用いられる第1パラメータセットと、前記第2グループの無線ベアラを介したデータの間欠受信に用いられる第2パラメータセットと、を前記ユーザ端末に送信する工程と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、マクロセルのコンポーネントキャリアとスモールセルのコンポーネントキャリアとを統合してキャリアアグリゲーションを行う無線通信システムにおいて、ユーザ端末の消費電力を低減できる。
Dual connectivityの概念図である。 間欠受信(DRX)制御の一例の説明図である。 無線ベアラとCCとの関連付けの説明図である。 SRBと複数のDRBとが全CCに関連付けられる場合のDRX制御の説明図である。 C/Uプレーン分離が適用される無線通信システムにおける無線ベアラとCCとの関連付けの説明図である。 C/Uプレーン分離が適用される無線通信システムにおけるDRX制御の説明図である。 本実施の形態に係るRBグループの説明図である。 本実施の形態に係るDRXセット1、2の説明図である。 本実施の形態に係るDRXセット1、2の説明図である。 本実施の形態に係るDRXセット1、2に従ったDRX制御の説明図である。 本実施の形態に係るDRXセット1、2の通知態様の説明図である。 本実施の形態に係る間欠受信方法の効果の説明図である。 本実施の形態に係る間欠受信方法の効果の説明図である。 本実施の形態に係る間欠受信方法の効果の説明図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの一例を示す概略図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成図である。 本実施の形態に係るマクロ基地局の機能構成図である。 本実施の形態に係るスモール基地局の機能構成図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成図である。
 図1は、Dual Connectivityの概念図である。図1に示すように、Dual Connectivityが適用される無線通信システムでは、マクロセルを形成する無線基地局(MeNB:Macro eNodeB)(以下、マクロ基地局という)と、スモールセルを形成する無線基地局(SeNB:Small eNodeB)(以下、スモール基地局という)との双方に、ユーザ端末(UE:User Equipment)が接続する。
 具体的には、図1に示す無線通信システムでは、マクロ基地局(マクロセル)で用いられるコンポーネントキャリア(Anchor Carrierともいう)と、スモール基地局(スモールセル)で用いられるコンポーネントキャリア(Booster Carrierともいう)とを統合(aggregate)するキャリアアグリゲーション(CA)が行われる。ここで、CAとは、複数のコンポーネントキャリア(CC)を統合することで広帯域化を図るものである。各CCは、例えば、最大20MHzの周波数帯域である。例えば、最大5CCを統合することで、ユーザ端末に割り当てられるシステム帯域を最大100MHzに拡大できる。
 図1に示す無線通信システムにおいて、マクロ基地局とスモール基地局とが光ファイバなどの高速回線(Ideal backhaul)により接続される場合、上述のCAは、Intra-eNodeB Carrier Aggregation(CA)、Intra-site Carrier Aggregation(CA)などと呼ばれてもよい。或いは、マクロ基地局とスモール基地局とが光ファイバよりも低速の低速回線(Non-Ideal backhaul)により接続される場合、上述のCAは、Inter-eNodeB Carrier Aggregation(CA)、Inter-site Carrier Aggregation(CA)などと呼ばれてもよい。以下では、マクロ基地局とスモール基地局とは、低速回線(Non-Ideal backhaul)の一種であるX2インターフェースで接続されるものとする。
 また、図1に示す無線通信システムでは、マクロセルとスモールセルとで同一の周波数(キャリア)が用いられてもよいし、異なる周波数(キャリア)が用いられてもよい。例えば、マクロセルで、800MHzや2GHzなどの相対的に低い周波数(キャリア)F1が用いられ、スモールセルで、3.5GHzなどの相対的に高い周波数(キャリア)F2が用いられてもよい。かかる場合、伝搬特性の良い周波数F1により広いカバレッジを確保し、周波数F2により高スループットを確保できる。以下では、マクロセルで周波数F1、スモールセルで周波数F2が用いられるものとする。
 また、Dual Connectivityが適用される無線通信システムでは、マクロセルにおいて主にCプレーンデータ(制御データ)の伝送を行い、スモールセルでUプレーンデータ(ユーザデータ)の伝送を行うこと(C/Uプレーン分離:C/U-plane split)が検討されている。
 例えば、図1に示す無線通信システムにおいて、マクロセルでは、システム情報(SI)、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、コネクション管理(connection management)やモビリティなどの制御データが伝送される。また、マクロセルでは、VoIP(Voice over Internet Protocol)などの低速(low rate)/高信頼性(high reliability)のユーザデータ(遅延許容時間が相対的に短い(リアルタイム型)ユーザデータ)が伝送される。一方、スモールセルでは、オフロードを目的として、FTP(File Transfer Protocol)などの大容量のユーザデータや遅延許容時間が相対的に長い(ベストエフォート型)ユーザデータが伝送される。
 このように、C/Uプレーン分離では、マクロセルとスモールセルとで異なるデータが伝送されるため、ユーザ端末は、種々の(diverse)アプリケーションを同時に起動できる。一方で、C/Uプレーン分離が適用される場合、ユーザ端末の消費電力が増大し、ユーザ端末のバッテリーがすぐになくなる恐れがある。
 ところで、ユーザ端末の消費電力の低減技術としては、間欠受信(DRX:Discontinuous reception)がある。ユーザ端末は、RRC_CONNECTED(無線基地局とRRCコネクションを確立している状態)である場合、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel、EPDCCH:Enhanced Physical Downlink Control Channelを含む。以下、PDCCHという)を監視し続けてしまう。そこで、RRC_CONNECTEDのユーザ端末に間欠受信を適用することで、ユーザ端末の消費電力を低減できる。
 図2は、間欠受信(DRX)制御の一例の説明図である。図2において、drxStartOffset(OFFSET1)は、DRX周期(DRX Cycle)が始まるサブフレームを特定するオフセットである。ここで、DRX周期は、オン期間(ON Duration)と当該オン期間に続くスリープ期間(Sleep Duration)とを合わせた周期を特定するものである。なお、オン期間では、ユーザ端末はアクティブ状態となり、PDCCHなどの下り信号を受信する。一方、スリープ期間では、ユーザ端末はPDCCHなどの下り信号の受信を停止する。onDurationTimer(On1)は、1DRX周期におけるオン期間を示すタイマである。
 図2において、ユーザ端末は、オン期間において、当該ユーザ端末に対するPDCCHの復号に成功すると、drx-InactivityTimer(T)を起動する。ここで、drx-InactivityTimer(T)は、PDCCHの復号に成功してから所定期間を示すタイマである。
 図2に示すように、ユーザ端末は、drx-InactivityTimer(T)が満了(expire)するまでは、オン期間経過後もアクティブ状態を継続し、drx-InactivityTimerが満了すると、上述のDRX周期を開始する。また、ユーザ端末は、drx-InactivityTimer(T)が満了するまでに、当該ユーザ端末に対するPDCCHの復号に成功すると、drx-InactivityTimer(T)を再起動する。
 drx-InactivityTimer(T)が満了すると、ユーザ端末は、Short DRX Cycle(TSC)を開始するとともに、drxShortCycleTimer(T)を起動する。ここで、Short DRX Cycle(TSC)は、相対的に短いDRX周期である。また、drxShortCycleTimer(T)は、Short DRX Cycle(TSC)を繰り返す期間を示すタイマである。
 drxShortCycleTimer(T)が満了すると、ユーザ端末は、Short DRX Cycle(TSC)を終了し、Long DRX Cycle(TLC)を開始する。Long DRX Cycle(TLC)は、Short DRX Cycle(TSC)よりも長いDRX周期である。図2において、ユーザ端末は、Long DRX Cycle(TLC)のオン期間において、当該ユーザ端末に対するPDCCHの復号に成功すると、drx-InactivityTimer(T)を起動し、上述した処理を繰り返す。
 また、複数のCC(図2では、CC1及びCC2)が統合されるキャリアアグリゲーションが行われる場合(ユーザ端末に対してPセル(Primary Cell)に加えて1以上のSセル(Secondary Cell)が設定(configure)される場合)、全CC(全セル)に対して同一のDRX制御が適用される。
 例えば、図2において、CC1においてオン期間におけるPDCCHの復号成功によりdrx-InactivityTimer(T)が起動されると、CC2においてもdrx-InactivityTimer(T)が起動される。また、CC2においてオン期間におけるPDCCHの復号成功によりdrx-InactivityTimer(T)が起動されると、CC1においてもdrx-InactivityTimer(T)が起動される。このように、キャリアアグリゲーションが行われる場合、一部のCCにおけるPDCCHの復号成功に連動して、残りのCCもアクティブ状態となる。
 しかしながら、マクロ基地局とスモール基地局との双方にユーザ端末が接続する場合(dual connectivity)、図3及び4を参照して説明するように、上述のDRX制御では、ユーザ端末の消費電力を十分に低減できない恐れがある。図3は、無線ベアラとCCとの関連付けの一例の説明図である。
 図3に示すように、RRCメッセージなどのCプレーンデータ(制御データ)は、シグナリング無線ベアラ(SRB:Signaling Radio Bearer)で伝送される。ここで、SRBとは、制御データ用の無線ベアラである。一方、また、VoIPやFTPなどのUプレーンデータ(ユーザデータ)は、データ無線ベアラ(DRB:Data Radio Bearer)で伝送される。ここで、DRBとは、ユーザデータ用の無線ベアラである。DRBは、ユーザ端末で利用されるアプリケーション(プロトコル)毎に設定されてもよい。
 例えば、図3では、RRCコネクション設定後のRRCメッセージが、SRB1、SRB2で伝送される。PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤでは、SRB1、SRB2にそれぞれ対応するPDCPエンティティが生成され、Ciphering及びIntegrity処理が行われる。また、RLC(Radio Link Control)レイヤでは、SRB1、SRB2にそれぞれ対応するRLCエンティティが生成され、ARQ(Automatic Repeat reQuest)処理が行われる。その後、SRB1、SRB2は、個別制御チャネル(DCCH:Dedicated Control Channel)(DCCH1、DCCH2)にマッピングされる。ここで、DCCHは、ユーザ端末と制御データを送受信するための論理チャネルである。
 また、図3では、VoIPデータがDRB1で伝送され、FTPデータがDRB2で伝送される。PDCPレイヤでは、DRB1、DRB2にそれぞれ対応するPDCPエンティティが生成され、Ciphering及びROHC(robust header compression)処理が行われる。また、RLCレイヤでは、DRB1、DRB2にそれぞれ対応するRLCエンティティが生成され、ARQ処理が行われる。その後、DRB1、DRB2は、個別トラフィックチャネル(DTCH:Dedicated Traffic Channel)(DTCH1、DTCH2)にマッピングされる。ここで、DTCHは、ユーザ端末とユーザデータを送受信するための論理チャネルである。
 また、MAC(Media Access Control)レイヤでは、SRB1、SRB2に対応するDCCH1、DCCH2と、DRB1、DRB2に対応するDTCH1、DTCH2と、が多重されて、下り共有チャネル(DL-SCH:Downlink Shared Channel)にマッピングされる。ここで、DL-SCHは、下りリンクのデータ送信に用いられるトランスポートチャネルである。DL-SCHにマッピングされたRRCメッセージ、VoIPデータ、FTPデータは、CC1-CC3でそれぞれ送信される。
 図3に示すように、SRB1、SRB2、QoS(Quality of Service)クラスが異なるDRB1、DRB2が多重されてCC1-CC3に関連付けられる場合、帯域保証や遅延許容時間などの要求条件が厳しい無線ベアラ(例えば、RRCメッセージが伝送されるSRB1、SRB2、VoIPデータが伝送されるDRB1など)用に決定されるDRXセットがCC1-CC3の全てで適用される。ここで、DRXセットとは、DRX制御に用いられるパラメータの集合であり、例えば、図2のdrx-InactivityTimer(T)、drxShortCycleTimer(T)、Short DRX Cycle(TSC)、Long DRX Cycle(TLC)、onDurationTimer(On1)などの設定値を含む。
 図4を参照し、RRCメッセージ、VoIPデータ、FTPデータがCC1-CC3の全てで送信される場合(図3参照)のDRX制御の一例を説明する。図4Aは、RRCメッセージ、VoIPデータ、FTPデータがCC1で伝送される場合におけるDRX制御の一例の説明図である。図4Aに示すように、CC1におけるユーザ端末がアクティブ状態となるべき期間は、RRCメッセージ、VoIPデータ、FTPデータそれぞれで異なる。このため、CC1についてみると、RRCメッセージ、VoIPデータ、FTPデータのいずれもが伝送されていない期間だけが、ユーザ端末のスリープ期間となる。
 図4Bに示すように、CC2、CC3についても、RRCメッセージ、VoIPデータ、FTPデータのいずれもが伝送されていない期間だけが、ユーザ端末のスリープ期間となる。また、図4Bにおいて、CC1、CC2、CC3のスリープ期間は、それぞれ異なる。この結果、CC1、CC2、CC3を受信するユーザ端末は、アクティブ状態であり続けることになる。
 このように、SRBと複数のDRBとが全てのCCに関連付けられる場合、ユーザ端末におけるスリープ期間を確保できず、ユーザ端末の消費電力を十分に低減できない恐れがある。一方、C/Uプレーン分離が適用される無線通信システムでは、SRBと複数のDRBとをそれぞれ異なるCCに関連付けることが想定される。
 図5は、C/Uプレーン分離が適用される無線通信システムにおける無線ベアラとCCとの関連付けの説明図である。図5に示すように、C/U分離が適用される無線通信システムでは、MACレイヤにおいて、SRB1、SRB2に対応するDCCH1、DCCH2は、DRB1、DRB2に対応するDTCH1、DTCH2とは多重されずに、CC1のDL-SCHで送信される。また、DRB1、DRB2に対応するDTCH1、DTCH2は、多重されずに、異なるCC2、CC3のDL-SCHで別々に送信される。
 このように、C/U分離が適用される無線通信システムでは、SRBと複数のDRBとが多重されずに、それぞれ異なるCCで伝送される。このため、図5では、図3とは異なり、CC毎に異なるDRX制御を適用し得る。
 図6を参照し、RRCメッセージ、VoIPデータ、FTPデータがそれぞれ異なるCC1-CC3で送信される場合(図5参照)のDRX制御の一例を説明する。かかる場合、図6Aに示すように、CC1では、RRCメッセージが伝送される期間がアクティブ状態である期間(以下、アクティブ期間という)となり、残りはスリープ期間となる。また、CC2では、VoIPデータが伝送される期間がアクティブ期間となり、残りはスリープ期間となる。また、CC3では、FTPデータが伝送される期間がアクティブ期間となり、残りはスリープ期間となる。
 図6Bに示すように、各CCにおいて異なるDRX制御を適用する場合、図4Bに示す場合と比較して、スリープ期間を増加させることができる。なお、ユーザ端末あたりでのスリープ期間は、ユーザ端末に設けられる受信回路(RF(Radio Frequency)回路)の設け方によって異なる。
 このように、C/U分離が適用される無線通信システムでは、CC毎に異なるDRX制御を適用することで、ユーザ端末の消費電力を大きく低減し得る。そこで、本発明者らは、マクロセルのCCに関連付けられる無線ベアラとスモールセルのCCに関連付けられる無線ベアラとに異なるDRXセットを設定し、異なるDRX制御を適用するという着想を得た。
 具体的には、本発明に係る間欠受信方法では、ユーザ端末に設定される無線ベアラが、マクロセルのCCに関連付けられる無線ベアラ(RB)を含むRBグループ1(第1グループ)又はスモールセルのCCに関連付けられる無線ベアラ(RB)を含むRBグループ2(第2グループ)のいずれかに分類される。また、RBグループ1の無線ベアラを介したデータの間欠受信に用いられるDRXセット1(第1パラメータセット)と、RBグループ2の無線ベアラを介したデータの間欠受信に用いられるDRXセット2(第2パラメータセット)とが、マクロ基地局からユーザ端末に送信される。
 以下に、本実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の説明では、マクロセルのコンポーネントキャリア(CC)1、2と、スモールセルのコンポーネントキャリア(CC)3とを統合するキャリアアグリゲーションが行われる場合を説明する。しかしながら、本実施の形態はこれに限られず、CC数は適宜変更可能である。また、マクロセル、スモールセルは、それぞれ、Pセル、Sセルなどと呼ばれもよい。
(RBグループの分類)
 図7は、RBグループ1、2の一例の説明図である。ユーザ端末に設定される無線ベアラは、QoSクラスに基づいてRBグループ1又はRBグループ2に分類される。図7に示すように、QoSクラスは、帯域保証されるGBR(Guaranted Bit Rate)、帯域保証されない非GBR(Non-Guaranted Bit Rate)などのリソースタイプ、遅延許容時間(Packet Delay Budget)などによって定められ、QoSクラス識別子(QCI:Qos Class Identifier)で識別される。
 図7では、RBグループ1には、リソープタイプがGBRであるQoSクラス1-4の無線ベアラと、リソースタイプが非GBRであるが遅延許容時間が所定の閾値(例えば、100ms)以下のQoSクラス5、7の無線ベアラとが分類される。一方、RBグループ2には、リソースタイプが非GBRであり、遅延許容時間が所定の閾値(例えば、100ms)より長いQoSクラス6、8、9の無線ベアラが分類される。
 例えば、図7によると、RRCメッセージを伝送するSRBは、QoSクラス4であるため、RBグループ1に分類される。また、VoIPデータを伝送するDRB1は、QoSクラス7であるため、RBグループ1に分類される。一方、FTPデータを伝送するDRB2は、QoSクラス8又は9であるため、RBグループ2に分類される。
 また、RBグループ1に分類されるSRBは、マクロセルのCC1に関連付けられる。同様に、RBグループ1に分類されるDRB1は、マクロセルのCC2に関連付けられる。一方、RBグループ2に分類されるDRB2は、スモールセルのCC3に関連付けられる。これにより、RRCメッセージやVoIPデータなど遅延許容時間が短く高信頼性の必要なデータは、マクロ基地局から送信され、FTPデータなど、遅延許容時間に余裕がありバースト的なデータは、スモール基地局から送信される。
(DRXセットの設定)
 以上のように分類されるRBグループ1、2に分類される無線ベアラには、それぞれ、異なるDRXセットが規定される。ここで、DRXセットとは、間欠受信に用いられるパラメータ(又はパラメータの設定値)の集合である。図8は、DRXセット1、2の一例の説明図である。DRXセット1は、RBグループ1に分類される無線ベアラ(SRB、DRB1)を介したデータの間欠受信に用いられる。一方、DRXセット2は、RBグループ2に分類される無線ベアラ(DRB2)を介したデータの間欠受信に用いられる。
 具体的には、図8に示すように、DRXセット1は、Short DRX Cycle(第1間欠受信周期)の設定値、Short DRX Cycleを継続すべき期間を示すdrxShortCycleTimer(第1タイマ)の設定値、Short DRX Cycleより長いLong DRX Cycle(第2間欠受信周期)の設定値、Short DRX Cycle又はLong DRX Cycleにおけるオン期間を示すonDurationTimer(第2タイマ)の設定値、を含んでもよい。
 また、DRXセット1は、ユーザ端末に対する下り制御情報(DCI)(PDCCH)の復号成功後にユーザ端末のアクティブ状態を継続すべき期間を示すdrx-InactivityTimer(第3タイマ)の設定値を含んでもよい。なお、drx-InactivityTimerが満了すると、Short DRX Cycleが開始されてもよい。また、DRXセット1は、onDurationTimer又はdrx-InactivityTimerの停止、或いは、drxShortCycleTimerの開始又は再開始を指示するMAC制御要素(MAC CE:Mac Control Element)を含んでもよい。
 さらに、DRXセット1は、drxStartOffset、drx-RetransmissionTimerなどを含んでもよい。drxStartOffsetは、DRX周期の開始位置を示すオフセットである。drx-RetransmissionTimerは、ユーザ端末により下りリンクの再送が指示されてからの所定期間である。なお、drx-RetransmissionTimerが満了するまでは、ユーザ端末のアクティブ状態が継続される。
 一方、DRXセット2は、上述のShort DRX Cycleの設定値、drxShortCycleTimerの設定値を含まずに、Long DRX Cycleの設定値を含んでもよい。また、DRXセット2は、drx-InactivityTimerを含まないか、値が「0(ゼロ)」に設定されるdrx-InactivityTimerを含んでもよい。また、DRXセット2は、図9で詳述するMAC CEを含んでもよい。
 図9を参照し、DRXセット1、2の設定値について詳述する。図9に示すように、DRXセット1の各パラメータは、図2と同様に設定される。一方、DRXセット2は、Long DRX Cycleの初期値と最大値とを含み、当該初期値と最大値とに基づいて次第に長くなるようにユーザ端末で算出される。具体的には、DRXセット2のLong DRX Cycleの初期値T(Initial-DRX cycle)と最大値(Max-DRX cycle)とが設定され、i番目のLong DRX Cycleの設定値は、Ti=min(i*T,Tmax)で算出される。
 また、DRXセット2のonDurationTimerの設定値ON2は、バースト的なデータに対応できるように、DRXセット1のonDurationTimerの設定値ON1よりも長く設定されてもよい。なお、上述のように、DRXセット2のdrxShortCycleTimer、drxShortCycleTimer、drx-InactivityTimerの設定値は、無効(Disable)であってもよいし、0であってもよい。
 また、DRXセット2のMAC CEは、データが終了する場合にユーザ端末のアクティブ状態を停止するのに用いられる。上述のように、DRXセット1のMAC CEは、onDurationTimer又はdrx-InactivityTimerの停止、或いは、drxShortCycleTimerの開始又は再開始するのに用いられる。このように、DRXセット2のMAC CEは、DRXセット1のMAC CEとは異なるように、用いられてもよい。
 図10は、図9に示すDRXセット1、2を用いたDRX制御の一例の説明図である。図10に示すように、DRXセット1に従ったDRX制御では、ユーザ端末は、PDCCHの復号成功後、drx-InactivityTimer(T)が満了するまでは、アクティブ状態を継続する(アクティブ期間となる)。このように、DRXセット1では、drx-InactivityTimer(T)により所定期間アクティブ状態を継続することで、ユーザ端末がDRX周期を開始した直後にアクティブ状態に戻るのを防止する。
 また、DRX1に従ったDRX制御では、ユーザ端末は、drx-InactivityTimer(T)が満了すると、Short DRX Cycle(TSC)を開始するとともに、drxShortCycleTimer(T)を起動する。ユーザ端末は、drxShortCycleTimer(TSC)が満了すると、Long DRX Cycle(TLC)を開始する。このように、DRXセット1では、2段階のDRX周期(Short DRX Cycle(TSC)及びLong DRX Cycle(TLC))を設けることで、パケット遅延を防止する。
 一方、DRXセット2に従ったDRX制御では、ユーザ端末は、オン期間(ON2)においてデータの復号に成功すると、MAC CE(図9参照)を受信するまで、アクティブ状態を継続する。ユーザ端末は、MAC CEを受信すると、直ちにLong DRX Cycleを開始する。DRXセット2は、スモール基地局から送信されるデータ(例えば、遅延許容時間が比較的長く、バースト的なデータ)に適用される。このため、DRXセット1のように、パケット遅延防止のために、drx-InactivityTimer、Short DRX Cycleを設けなくともよい。
 また、DRXセット2に従ったDRX制御では、Long DRX Cycle(T)は、繰り返す毎にスリープ期間が長くなるように設定される。このため、ユーザ端末の消費電力の低減効果を向上させることができる。また、DRXセット2のオン期間(ON2)は、DRXセット1のオン期間(ON1)と比較して長く設定されるので、バースト的なデータに適する。
(DRXセットの通知例)
 次に、以上のように設定されるDRXセットの通知例を説明する。図11は、DRXセットの通知例の説明図である。図11において、マクロ基地局(MeNB)とスモール基地局(SeNB)とは、Non-ideal BackhaulであるX2’-Cインターフェースで接続される。また、MME(Mobility Management Entity)は、ユーザ端末(UE)のモビリティ管理を行う装置であり、S1-Cインターフェースでマクロ基地局に接続される。また、S-GW(Serving-GateWay)は、マクロ基地局又はスモール基地局からユーザ端末に送信されるユーザデータを処理する装置であり、S1-Uインターフェースでマクロ基地局及びスモール基地局に接続される。
 また、図11において、マクロ基地局とユーザ端末との間では、シグナリング無線ベアラ(SRB)が設定される。当該SRBにより、RRCメッセージがマクロ基地局からユーザ端末に伝送される。また、マクロ基地局とユーザ端末との間では、データ無線ベアラ(DRB)が設定される。当該DRBにより、S-GWからS1-Uインターフェースを介して送信されたユーザデータ(例えば、VoIPデータ)がマクロ基地局からユーザ端末に伝送される。また、スモール基地局とユーザ端末との間でも、データ無線ベアラ(DRB)が設定される。当該DRBにより、S-GWからS1-Uインターフェースを介して送信されたユーザデータ(例えば、FTPデータ)がスモール基地局からユーザ端末に伝送される。
 また、図11では、マクロ基地局(マクロセル)のCCとスモール基地局(スモールセル)のCCとを統合するキャリアアグリゲーションが行われる。RBグループ1に分類される無線ベアラ(例えば、上述のSRB、VoIPデータを伝送するDRB)は、マクロ基地局のCCに関連付けられる。一方、RBグループ2に分類される無線ベアラ(例えば、上述のFTPを伝送するDRB)は、スモール基地局のCCに関連付けられる。
 図11A及び図11Bを参照し、RBグループ1、2の無線ベアラを介したデータの間欠受信に用いられるDRXセット1、2の通知例を説明する。図11Aに示す通知例では、マクロ基地局が、DRXセット1及びDRXセット2の双方を設定する。マクロ基地局は、設定したDRXセット1及びDRXセット2を、RRCシグナリングによりユーザ端末に通知する。
 一方、図11Bに示す通知例では、マクロ基地局がDRXセット1を設定し、スモール基地局がDRXセット2を設定する。スモール基地局は、設定したDRXセット2を、X2’-Cインターフェースを介してマクロ基地局に通知する。マクロ基地局は、当該マクロ基地局で設定されたDRXセット1と、スモール基地局で設定されたDRXセット2と、を、RRCシグナリングによりユーザ端末に通知する。
 なお、DRXセット1及び2の通知は、RRCシグナリングに限られず、MACシグナリングなどの上位レイヤシグナリングや、報知チャネル、システム情報などを用いて行われてもよい。また、図示しないが、DRXセット2は、スモール基地局からユーザ端末に通知されてもよい。
 以上のように、本実施の形態に係る間欠受信方法では、マクロセルのCCに関連付けられる無線ベアラを含むRBグループ1と、スモールセルのCCに関連付けられる無線ベアラを含むRBグループ2と、に対して、それぞれ異なるDRXセット1、2が適用される。この結果、マクロ基地局から送信されるデータ(例えば、RRCメッセージやVoIPデータなど、信頼性が高く、遅延許容時間が比較的短いデータ)に対しては、DRXセット1に従って、パケット遅延を生じないようなDRX制御を行うことができる。一方、スモール基地局から送信されるデータ(例えば、FTPデータなどの遅延許容時間が比較的長いデータ)に対しては、DRXセット2に従って、バースト的なデータに対応でき、ユーザ端末の消費電力の低減効果を高めるDRX制御を行うことができる。
 ここで、図12-14を参照し、図2に示すDRX制御と、図9及び10に示すDRX制御と、を比較して、本実施の形態に係る間欠受信方法の効果を説明する。図12及び図13は、図2に示すDRX制御と図9及び10に示すDRX制御との比較のための設定条件を示す図である。図14Aは、図2に示すDRX制御と図9及び10に示すDRX制御とにおけるアクティブ期間の比較結果を示す図である。
 図12に示すように、図2に示すDRX制御では、FTPデータとVoIPデータとの双方を考慮して、より厳しい要求条件に対応し得るようにFTPデータ用のDRXセットが設定される。一方、図9及び10に示すDRX制御では、RBグループ2のDRBで伝送されるFTPデータ用のDRXセット2は、RBグループ1のDRBで伝送されるVoIPデータ用のDRXセット1とは独立して、設定される。
 このように、図9及び10に示すDRX制御では、マクロ基地局から伝送されるデータ(例えば、RRCメッセージやVoIPデータ)に適したDRXセット1とスモール基地局されるデータ(例えば、FTPデータ)に適したDRXセット2とが用いられる。このため、図14Aに示すように、図9及び10に示すDRX制御では、図2に示すDRX制御と比較して、ユーザ端末のアクティブ時間を減少させることができ、ユーザ端末の消費電力を低減できる。
 また、図14Bでは、図9及び10に示すDRX制御において、CQIトリガを用いたDRX制御と、CQIトリガを用いないDRX制御とにおけるアクティブ期間の比較結果が示される。ここで、CQI(Channel Quality Indicator)とは、ユーザ端末で測定されるチャネル品質を示す識別子である。CQIトリガとは、ユーザ端末からフィードバックされるCQIに基づいてDRX制御を行うことをいう。図14Bに示すように、CQIトリガを用いる場合、CQIを用いない場合と比較して、ユーザ端末のアクティブ時間を減少させることができ、ユーザ端末の消費電力を低減できる。
(無線通信システムの構成)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムについて、詳細に説明する。この無線通信システムでは、上述の間欠受信方法が適用される。
 図15は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成図である。図15に示すように、無線通信システム1は、マクロセルC1を形成するマクロ基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成するスモール基地局12a及び12bとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。なお、マクロセルC1(マクロ基地局11)、スモールセルC2(スモール基地局12)、ユーザ端末20の数は図15に示すものに限られない。
 また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。ユーザ端末20は、マクロ基地局11及び/又はスモール基地局12と無線通信可能に構成されている。また、ユーザ端末20は、各スモールセルC2で用いられるコンポーネントキャリア(以下、CCという)を統合して(キャリアアグリゲーション)、複数のスモール基地局12と通信できる。或いは、ユーザ端末20は、マクロセルC1、スモールセルC2でそれぞれ用いられるCCを統合して、マクロ基地局11及びスモール基地局12と通信できる。なお、キャリアアグリゲーションで統合されるCC数は、例えば、最大5であるが、これに限られない。
 ユーザ端末20とマクロ基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)のキャリアを用いて通信が行なわれる。一方、ユーザ端末20とスモール基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHzなど)のキャリアが用いられるが、これに限られない。マクロ基地局11とスモール基地局12とで同一の周波数帯域が用いられてもよい。
 また、マクロ基地局11と各スモール基地局12とは、X2(又はX2-C)インターフェースなどの相対的に低速の回線(Non-Ideal backhaul)で接続されてもよいし、光ファイバなどの相対的に高速(低遅延)の回線(Ideal backhaul)で接続されてもよいし、無線接続されてもよい。また、スモール基地局12間も、X2(又はX2-C)インターフェースなどの相対的に低速の回線(Non-Ideal backhaul)で接続されてもよいし、光ファイバなどの相対的に高速の回線(Ideal backhaul)で接続されてもよいし、無線接続されてもよい。
 マクロ基地局11及び各スモール基地局12は、それぞれコアネットワーク30に接続される。コアネットワーク30には、MME(Mobility Management Entity)や、S-GW(Serving-GateWay)、P-GW(Packet-GateWay)などのコアネットワーク装置が設けられる。コアネットワーク30に設けられるMMEは、ユーザ端末20のモビリティ管理を行う装置であり、Cプレーンのインターフェース(例えば、S1-Cインターフェース)でマクロ基地局11に接続されてもよい。
 また、コアネットワーク30に設けられるS-GWは、マクロ基地局11又はスモール基地局12からユーザ端末20に送信されるユーザデータを処理する装置であり、Uプレーンのインターフェース(例えば、S1-Uインターフェース)でマクロ基地局11及びスモール基地局12に接続されてもよい。
 また、マクロ基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、eNodeB、マクロ基地局、集約ノード、送信ポイント、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。スモール基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、Home eNodeB、RRH(Remote Radio Head)、マイクロ基地局、送信ポイント、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、マクロ基地局11及びスモール基地局12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでよい。
 また、無線通信システム1では、下りリンクの物理チャネルとして、各ユーザ端末20で共有される物理下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)と、物理下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH:Enhanced Physical Downlink Control Channel)、物理報知チャネル(PBCH)などが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。PDCCH、EPDCCHにより、下り制御情報(DCI)が伝送される。
 また、無線通信システム1では、上りリンクの物理チャネルとして、各ユーザ端末20で共有される物理上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)と、物理上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)や、送達確認情報(ACK/NACK)等が伝送される。
 図16及び17を参照し、無線基地局10(マクロ基地局11、スモール基地局12を含む)、ユーザ端末20の全体構成を説明する。図16は、無線基地局10の全体構成図である。図17は、ユーザ端末20の全体構成図である。
 図16に示すように、無線基地局10は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103(送信部)と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。
 下りリンクにおいて、無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、コアネットワーク30に設けられるS-GWから伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、PDCPレイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御、例えば、HARQの送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理が行われて各送受信部103に転送される。また、下り制御信号(参照信号、同期信号、報知信号などを含む)に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われて、各送受信部103に転送される。
 各送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力された下り信号を無線周波数帯に変換する。アンプ部102は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ101により送信する。
 一方、上り信号については、各送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部102で増幅され、各送受信部103で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 図17は、本実施の形態に係るユーザ端末20の全体構成図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203(受信部)と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205とを備えている。
 下り信号については、複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部202で増幅され、送受信部203で周波数変換され、ベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。この下り信号に含まれるユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。また、下りリンクのデータの内、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御(H-ARQ(Hybrid ARQ))の送信処理や、チャネル符号化、プリコーディング、DFT処理、IFFT処理等が行われて各送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部202は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ201により送信する。
 次に、図18-図20を参照し、マクロ基地局11と、スモール基地局12と、ユーザ端末20との詳細機能構成について詳述する。図18に示すマクロ基地局11及び図19に示すスモール基地局12の機能構成は、主に、ベースバンド信号処理部104によって構成される。また、図20に示すユーザ端末20の機能構成は、主に、ベースバンド信号処理部204によって構成される。
 図18は、本実施の形態に係るマクロ基地局11の機能構成図である。図18に示すように、マクロ基地局11は、分類部301、DRXセット設定部302(設定部)、シグナリング無線ベアラ(SRB)処理部303、データ無線ベアラ(DRB)処理部304、を具備する。
 分類部301は、ユーザ端末20で設定される無線ベアラをRBグループ1又はRBグループ2のいずれかに分類する。ここで、RBグループ1は、マクロセルC1(マクロ基地局11)のコンポーネントキャリア(CC)に関連付けられる無線ベアラを含む。一方、RBグループ2は、スモールセルC2(スモール基地局12)のCCに関連付けられる無線ベアラを含む。
 具体的には、分類部301は、図7を参照して説明したように、QoSクラス(例えば、GBRであるか否か、遅延許容時間が所定の閾値以下か否か)に基づいて、ユーザ端末20に設定される無線ベアラを分類する。例えば、分類部301は、RRCメッセージを伝送するSRBやVoIPデータを伝送するDRBをRBグループ1に分類する。一方、分類部301は、FTPデータを伝送するDRBをRBグループ2に分類する。
 DRXセット設定部302は、RBグループ1用のDRXセット1及びRBグループ2用のDRXセット2を設定する。ここで、DRXセット1は、RBグループ1の無線ベアラを介したデータの間欠受信に用いられるパラメータの集合である。また、DRXセット2は、RBグループ2の無線ベアラを介したデータの間欠受信に用いられるパラメータの集合である。
 具体的には、DRXセット設定部302は、図8-10を参照して説明したように、DRXセット1、2を設定する。また、DRXセット設定部302は、SRB処理部303、DRB処理部304における処理状況(例えば、データ量など)に基づいて、DRXセット1を設定してもよい。また、DRXセット設定部302は、伝送路インターフェース106を介して、スモール基地局12のDRB処理部402における処理状況を取得して、DRXセット2を設定してもよい。或いは、DRXセット設定部302は、スモール基地局12で設定されたDRXセット2を、伝送路インターフェース106を介して受信してもよい。
 また、DRXセット設定部302は、DRXセット1、2を、送受信部103を介してユーザ端末20に送信する。例えば、DRXセット1及び2は、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングにより、ユーザ端末20に送信されてもよい。或いは、DRXセット1及び2は、物理報知チャネルなどを用いて、ユーザ端末20に送信されてもよい。
 SRB処理部303は、RBグループ1のSRBを介した制御データ(例えば、RRCメッセージなど)の送受信処理を行う。例えば、SRB処理部303は、図5に示すCiphering及びIntegrity処理、ARQ処理、論理チャネルである個別制御チャネル(DCCH)へのマッピング、DCCHの多重処理、トランスポートチャネルである下り共有チャネル(DL-SCH)へのマッピング、CCへの関連付けなどを行ってもよい。なお、DL-SCHは、物理チャネルであるPDSCHにマッピングされる。
 DRB処理部304は、RBグループ1のDRBを介したユーザデータ(例えば、VoIPデータなど遅延許容時間が比較的短いユーザデータ)の送受信処理を行う。例えば、DRB処理部304は、図5に示すCiphering及びROHC処理、ARQ処理、論理チャネルである個別トラヒックチャネル(DTCH)へのマッピング、トランスポートチャネルである下り共有チャネル(DL-SCH)へのマッピング、CCへの関連付けなどを行ってもよい。なお、DRBは、SRBとは異なるCCに関連付けられる。
 図19は、本実施の形態に係るスモール基地局12の機能構成図である。図19に示すように、スモール基地局12は、DRXセット設定部401(設定部)、データ無線ベアラ(DRB)処理部402、を具備する。
 DRXセット設定部401は、RBグループ2用のDRXセット2を設定する。具体的には、DRXセット設定部401は、図8-10を参照して説明したように、DRXセット2を設定する。なお、DRXセット2がマクロ基地局11のDRXセット設定部302で設定される場合、DRXセット設定部401は、省略されてもよい。また、図示しないが、DRXセット設定部302は、DRXセット2を、送受信部103を介してユーザ端末20に送信してもよい。
 DRB処理部402は、RBグループ1のDRBを介したユーザデータ(例えば、FTPデータなど遅延許容時間が比較的長いユーザデータ)の送受信処理を行う。例えば、DRB処理部304は、図5に示すCiphering及びROHC処理、ARQ処理、論理チャネルである個別トラヒックチャネル(DTCH)へのマッピング、トランスポートチャネルである下り共有チャネル(DL-SCH)へのマッピング、CCへの関連付けなどを行ってもよい。
 図20は、本実施の形態に係るユーザ端末20の機能構成図である。図20に示すように、ユーザ端末20は、第1通信部501、第2通信部502、DRX制御部503(制御部)を具備する。
 第1通信部501は、マクロセルC1(マクロ基地局11)のCCを用いて、RBグループ1の無線ベアラを介した通信を行う。具体的には、第1通信部501は、シグナリング無線ベアラ(SRB)処理部501aと、データ無線ベアラ(DRB)処理部501bと、を具備する。
 SRB処理部501aは、RBグループ1のSRBを介した制御データ(例えば、RRCメッセージなど)の送受信処理を行う。例えば、SRB処理部501aは、PDSCHからDL-SCHへのデマッピング、DL-SCHからDCCHへのデマッピング、ARQ処理、復号処理などを行ってもよい。また、SRB処理部501aは、DRX制御部503による制御に従って、RBグループ1のSRBを介した制御データを間欠受信する。
 DRB処理部501bは、RBグループ1のDRBを介したユーザデータ(例えば、VoIPデータなど)の送受信処理を行う。例えば、DRB処理部501bは、PDSCHからDL-SCHへのデマッピング、DL-SCHからDTCHへのデマッピング、ARQ処理、ヘッダ復元、復号処理などを行ってもよい。また、DRB処理部501bは、DRX制御部503による制御に従って、RBグループ1のDRBを介したユーザデータを間欠受信する。
 第2通信部502は、スモールセルC1(スモール基地局12)のCCを用いて、RBグループ2の無線ベアラを介した通信を行う。具体的には、第2通信部502は、データ無線ベアラ(DRB)処理部502aを具備する。
 DRB処理部502aは、RBグループ2のDRBを介したユーザデータ(例えば、FTPデータなど)の送受信処理を行う。例えば、DRB処理部502aは、PDSCHからDL-SCHへのデマッピング、DL-SCHからDTCHへのデマッピング、ARQ処理、ヘッダ復元、復号処理などを行ってもよい。また、DRB処理部502aは、DRX制御部503による制御に従って、RBグループ2のDRBを介したユーザデータを間欠受信する。
 DRX制御部503は、DRXセット1に従って第1通信部501の間欠受信を制御し、DRXセット2に従って第2通信部502の間欠受信を制御する。DRXセット1、2は、上述のように、マクロ基地局11からRRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングにより通知され、送受信部203からDRX制御部503に入力される。
 具体的には、DRX制御部503は、DRXセット1に従って第1通信部501のオン期間、アクティブ期間、スリープ期間を制御する。例えば、DRX制御部503は、図10の示すように、PDCCHの復号成功後、drx-InactivityTimer(T)が満了するまでは、第1通信部501のアクティブ期間を継続してもよい。また、DRX制御部503は、rx-InactivityTimer(T)が満了すると、Short DRX Cycle(TSC)に従って第1通信部501のオン期間とスリープ期間とを制御してもよい。また、DRX制御部503は、drxShortCycleTimer(TSC)が満了すると、Long DRX Cycle(TLC)に従って第1通信部501のオン期間とスリープ期間とを制御してもよい。
 また、DRX制御部503は、DRXセット2に従って第2通信部502のオン期間、アクティブ期間、スリープ期間を制御する。例えば、DRX制御部503は、図10に示すように、オン期間(ON2)においてデータの復号に成功すると、MAC CEを受信するまで、第2通信部502のアクティブ期間を継続してもよい。また、DRX制御部503は、MAC CEを受信すると、直ちにLong DRX Cycleに従って第2通信部502のオン期間とスリープ期間とを制御してもよい。
 なお、ユーザ端末20に設けられる受信回路(RF回路)は、第1通信部501、第2通信部502にそれぞれ設けられてもよい。第1通信部501、第2通信部502のそれぞれに異なる受信回路が設けられる場合、DRXセット1、DRXセット2に従って独立したDRX制御を行うことができる。このため、DRX制御による消費電力の低減効果を向上させることができる。なお、受信回路(RF回路)の設け方は、上記に限られるものではなく、例えば、CC毎や、SRB処理部501a、DRB処理部501b、DRB処理部502aのそれぞれに設けられてもよい。
 なお、無線通信システム1において、無線ベアラのRBグループ1又はRBグループ2への分類は、マクロ基地局11で行うものとしたが、これに限られない。例えば、スモール基地局12で行われてもよいし、マクロ基地局11及びスモール基地局12を制御するコアネットワーク装置で行われてもよい。
 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。
 本出願は、2013年5月17日出願の特願2013-105642に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
 

Claims (10)

  1.  マクロセルのコンポーネントキャリアとスモールセルのコンポーネントキャリアを統合してキャリアアグリゲーションを行う無線通信システムにおいて、前記マクロセルを形成する無線基地局であって、
     前記マクロセルのコンポーネントキャリアに関連付けられる無線ベアラを含む第1グループ又は前記スモールセルのコンポーネントキャリアに関連付けられる無線ベアラを含む第2グループのいずれかに、ユーザ端末で設定される無線ベアラを分類する分類部と、
     前記第1グループの無線ベアラを介したデータの間欠受信に用いられる第1パラメータセットと、前記第2グループの無線ベアラを介したデータの間欠受信に用いられる第2パラメータセットと、を前記ユーザ端末に送信する送信部と、
    を具備することを特徴とする無線基地局。
  2.  前記第1パラメータセットと、前記第2パラメータセットと、を設定する設定部を更に具備することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記第1パラメータセットを設定する設定部と、
     前記スモールセルを形成する無線基地局から、該無線基地局で設定される前記第2パラメータセットを受信する受信部と、を更に具備することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  4.  前記第1パラメータセットは、第1間欠受信周期の設定値、前記第1間欠受信周期を継続すべき期間を示す第1タイマの設定値、前記第1間欠受信周期よりも長い第2間欠受信周期の設定値を含み、
     前記第2パラメータセットは、前記第2間欠受信周期の初期値及び最大値を含み、前記第2間欠受信周期は、前記初期値及び前記最大値に基づいて次第に長くなるように算出されることを特徴とする請求項2又は請求項3に記載の無線基地局。
  5.  前記第1パラメータセットは、前記第2間欠受信周期におけるオン期間を示す第2タイマの設定値を含み、
     前記第2パラメータセットは、前記第1パラメータセットよりも長く設定される前記第2タイマの設定値を含むことを特徴とする請求項4に記載の無線基地局。
  6.  前記第1パラメータセットは、前記ユーザ端末に対する下り制御情報の復号成功後に前記ユーザ端末のアクティブ状態を継続すべき期間を示す第3タイマの設定値を含み、
     前記第2パラメータセットは、前記第3タイマの設定値を含まないか、又は、前記第3タイマの設定値「0」を含むことを特徴とする請求項2又は請求項3に記載の無線基地局。
  7.  前記第2パラメータセットは、前記ユーザ端末のアクティブ状態の停止を指示する制御要素を含むことを特徴とする請求項2又は請求項3に記載の無線基地局。
  8.  前記第1グループの無線ベアラは、シグナリング無線ベアラ(SRB)と、GBR(Guranted Bit Rate)であるか又は遅延許容時間が所定の閾値より短いデータ無線ベアラ(DRB)と、を含み、
     前記第2グループの無線ベアラは、非GBRでありかつ遅延許容時間が所定の閾値より長いデータ無線ベアラ(DRB)を含むことを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  9.  マクロセルのコンポーネントキャリアとスモールセルのコンポーネントキャリアを統合してキャリアアグリゲーションを行う無線通信システムにおいて用いられるユーザ端末であって、
     前記マクロセルを形成する無線基地局から、第1パラメータセットと第2パラメータセットとを受信する受信部と、
     前記第1パラメータセットに従って第1グループの無線ベアラを介したデータの間欠受信を制御し、前記第2パラメータセットに従って第2グループの無線ベアラを介したデータの間欠受信を制御する間欠受信制御部と、を具備し、
     前記第1グループには、前記マクロセルのコンポーネントキャリアに関連付けられる無線ベアラが分類され、前記第2グループには、前記スモールセルのコンポーネントキャリアに関連付けられる無線ベアラが分類されることを特徴とするユーザ端末。
  10.  マクロセルのコンポーネントキャリアとスモールセルのコンポーネントキャリアを統合してキャリアアグリゲーションを行う無線通信システムにおける間欠受信方法であって、
     前記マクロセルのコンポーネントキャリアに関連付けられる無線ベアラを含む第1グループ又は前記スモールセルのコンポーネントキャリアに関連付けられる無線ベアラを含む第2グループのいずれかに、ユーザ端末で設定される無線ベアラを分類する工程と、
     前記第1グループの無線ベアラを介したデータの間欠受信に用いられる第1パラメータセットと、前記第2グループの無線ベアラを介したデータの間欠受信に用いられる第2パラメータセットと、を前記ユーザ端末に送信する工程と、
    を有することを特徴とする間欠受信方法。
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