WO2015046059A1 - 移動通信システム - Google Patents

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WO2015046059A1
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base station
radio base
rlc
status
communication system
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徹 内野
高橋 秀明
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NTT Docomo Inc
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Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication system.
  • an RLC (Radio Link Control) layer is configured such that window control is performed on the transmission side and the reception side in order to provide order control and duplication control.
  • an SN Sequence Number, sequence number
  • RLC-PDU Radio Link Control-Protocol Data Unit
  • ACK / NACK RLC-status-report
  • Rx window (receiving side window)” is updated when RLC-PDUs can be received in the SN order as shown in FIG.
  • the RLC layer on the receiving side receives the feedback request (transmitted periodically or at the end of the RLC-PDU, etc.) from the RLC layer on the transmitting side, or the SN of the received RLC-PDU. For example, when an omission is detected, RLC-status-report is transmitted.
  • the RLC layer on the receiving side is configured not to transmit RLC-status-report when “Prohibit timer” is activated.
  • the “Prohibit timer” is configured to be activated when an RLC-status-report is transmitted.
  • CA Carrier Aggregation, Carrier Aggregation
  • CCs Component Carriers, component carriers
  • Inter-eNB CA is performed in order to achieve the same throughput as the LTE Release-10. Is required.
  • the M-RLC (Master-RLC) layer function of the radio base station MeNB generates RLC-PDU, and the RLC-PDU is generated.
  • the PDU is transferred to the S-RLC (Slave-RLC) layer function of the radio base station SeNB, and the S-RLC layer function of the radio base station SeNB transmits the RLC-PDU to the mobile station UE. It is configured.
  • the S-RLC function of the radio base station SeNB is configured to re-segment the received RLC-PDU if necessary.
  • Re-segmentation is one of the RLC controls defined in LTE Release-8.
  • the RLC layer function retransmits the RLC-PDU
  • the re-segmentation is sufficient for the RLC-PDU to be retransmitted.
  • TBS Transport Block Size
  • RLC-PDU is further segmented and transmitted as an RLC-PDU segment.
  • FIG. 20A shows a protocol stack for realizing “Distributed RLCs”.
  • RLC-status-report cannot be re-segmented. For this reason, in a mobile communication system to which “Distributed RLCs” is applied, the radio base station SeNB uses a TBS (Transport Block Size, transport block size) sufficient to transmit the RLC-status-report. If not, there is a problem that the radio base station SeNB may not be able to transmit the RLC-status-report for the RLC-PDU (uplink signal) from the mobile station UE to the mobile station UE. (See FIG. 21).
  • TBS Transport Block Size, transport block size
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and when “Distributed RLCs” is applied, the mobile communication system capable of increasing the probability that RLC-status-report can be transmitted.
  • the purpose is to provide.
  • a first feature of the present invention is a mobile communication system configured such that a mobile station can perform carrier aggregation using a cell under the control of a master radio base station and a cell under the control of a slave radio base station.
  • the master radio base station is configured to transmit status reports in all RLC layers for the uplink data signal from the mobile station to the mobile station. It is a summary.
  • a second feature of the present invention is a mobile communication system configured such that a mobile station can perform carrier aggregation using a cell under the master radio base station and a cell under the slave radio base station.
  • the master radio base station is configured to notify the slave radio base station of the reception status of the uplink data signal from the mobile station
  • the slave radio base station is configured to generate a status report in the RLC layer for the uplink data signal based on the reception status and the transport block size and transmit the status report to the mobile station.
  • a third feature of the present invention is a mobile communication system configured such that a mobile station can perform carrier aggregation using a cell under the master radio base station and a cell under the slave radio base station.
  • the master radio base station is configured to transmit a status report in the RLC layer for the uplink data signal from the mobile station to the slave radio base station.
  • the slave radio base station generates a new status report in the RLC layer for the uplink data signal and transmits it to the mobile station by reducing the acknowledgment information included in the status report.
  • the gist is that it is configured.
  • a fourth feature of the present invention is a mobile communication system configured such that a mobile station can perform carrier aggregation using a cell under the master radio base station and a cell under the slave radio base station.
  • the master radio base station is configured to transmit a status report in the RLC layer for the uplink data signal from the mobile station to the slave radio base station.
  • the slave radio base station is configured to divide the status report into a plurality of units, and the slave radio base station transmits the status report to the mobile station by the plurality of divided units. It is configured to notify the delivery confirmation information included in To.
  • a fifth feature of the present invention is a mobile communication system configured such that a mobile station can perform carrier aggregation using a cell under the master radio base station and a cell under the slave radio base station.
  • the slave radio base station is configured to notify the master radio base station of information related to its transport block size, and the master radio base station
  • the gist is that the station is configured to generate a status report in an RLC layer for an uplink data signal from the mobile station based on information on the transport block size and transmit the status report to the mobile station. To do.
  • a sixth feature of the present invention is a mobile communication system configured such that a mobile station can perform carrier aggregation using a cell under the control of a master radio base station and a cell under the control of a slave radio base station.
  • the master radio base station is configured to transmit a status report in the RLC layer for the uplink data signal from the mobile station to the slave radio base station.
  • the slave radio base station cannot transmit the status report received from the master radio base station to the mobile station within a predetermined period, the master radio base station The gist is that it is configured so as to be notified.
  • 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 radio base station MeNB according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a format of RLC-Data-PDU and RLC-Status-report used in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart showing an operation of the radio base station MeNB according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a functional block diagram of a radio base station SeNB according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an operation of the radio base station MeNB according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a mobile communication system according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an operation of the radio base station SeNB according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a mobile communication system according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a mobile communication system according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a flowchart showing an operation of the radio base station SeNB according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a flowchart showing an operation of the radio base station MeNB according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining a mobile communication system according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a flowchart showing an operation of the radio base station SeNB according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining window control in the RLC layer.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining “Tx window stalling”.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining carrier aggregation.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining “Distributed RLCs”.
  • FIG. 21 is a diagram for describing a case where RLC-status-report cannot be transmitted.
  • Mobile communication system according to the first embodiment of the present invention A mobile communication system according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • an LTE mobile communication system will be described.
  • the present invention is also applicable to mobile communication systems other than the LTE system.
  • the mobile communication system includes a radio base station MeNB and a radio base station SeNB.
  • the radio base station MeNB is a master radio base station (or a macro radio base station that manages a macro cell), and the radio base station SeNB is a slave radio base station (or a small cell). Small radio base station).
  • the mobile communication system is configured such that the mobile station UE can perform “Inter-eNB CA” using a cell under the radio base station MeNB and a cell under the radio base station SeNB. ing.
  • the radio base station MeNB includes a generation unit 11, a determination unit 12, and a transmission unit 13.
  • the generating unit 11 is configured to generate RLC-Data-PDU, RLC-Control-PDU, and the like addressed to the mobile station UE.
  • FIG. 3A shows an example of the format of RLC-Data-PDU
  • FIG. 3B shows an example of the format of RLC-status-report, which is one of RLC-Control-PDU.
  • the determination unit 12 is configured to determine whether the RLC-Data-PDU and RLC-Control-PDU generated by the generation unit 11 and addressed to the mobile station UE should be transmitted to the mobile station UE or the radio base station SeNB. Has been.
  • the determination unit 12 It is configured to decide to transmit to the mobile station UE instead of the station SeNB.
  • the determination unit 12 is configured to determine that the RLC-Data-PDU addressed to the mobile station UE generated by the generation unit 11 is to be transmitted to either the radio base station SeNB or the mobile station UE. Yes.
  • the transmission unit 13 Based on the determination result by the determination unit 12, the transmission unit 13 transmits the RLC-Data-PDU addressed to the mobile station UE generated by the generation unit 11 to either the mobile station UE or the radio base station SeNB. It is configured.
  • the transmission unit 13 is configured to always transmit the RLC-status-report addressed to the mobile station UE generated by the generation unit 11 based on the determination result by the determination unit 12 to the mobile station UE. Yes.
  • the radio base station MeNB determines whether or not the generated RLC-PDU is an RLC-Control-PDU in step S101.
  • step S102 When it is determined that the generated RLC-PDU is an RLC-Control-PDU, the operation proceeds to step S102, and the generated RLC-PDU is not an RLC-Control-PDU (that is, generated). If it is determined that the RLC-PDU is an RLC-Data-PDU), the operation proceeds to step S103.
  • step S102 the radio base station MeNB transmits the RLC-PDU (RLC-Control-PDU) to the mobile station UE.
  • RLC-PDU RLC-Control-PDU
  • the radio base station MeNB directly transmits the RLC-PDU (RLC-Data-PDU) to the mobile station UE based on a predetermined operation standard or the like, or the radio base station SeNB Is transmitted indirectly to the mobile station UE.
  • RLC-PDU RLC-Data-PDU
  • the TBS sufficient to transmit the RLC-status-report addressed to the mobile station UE in the radio base station SeNB.
  • the radio base station SeNB cannot transmit such RLC-status-report to the mobile station UE.
  • the transmission unit 13 of the radio base station MeNB transmits the radio base station SeNB.
  • the mobile station UE is configured to notify the reception status of the RLC-PDU (uplink data signal) from the mobile station UE.
  • RLC state variable or the like is assumed as the reception status of the RLC-PDU.
  • RLC state variables include VR (R) and VR (X) defined by existing 3GPP.
  • the station SeNB may be configured to notify the reception status of the RLC-PDU from the mobile station UE.
  • the radio base station SeNB includes a reception unit 21, a generation unit 22, and a transmission unit 23.
  • the receiving unit 21 is configured to receive various signals from the radio base station MeNB and the mobile station UE.
  • the transmission unit 23 is configured to receive various signals with respect to the radio base station MeNB and the mobile station UE.
  • the reception unit 21 is configured to receive the above-described reception status from the radio base station MeNB.
  • the generating unit 22 is configured to generate an RLC-Control-PDU such as an LC-status-report for the RLC-PDU from the mobile station UE.
  • the generation unit 22 responds to the RLC-PDU from the mobile station UE based on the reception status transmitted from the radio base station MeNB and the TBS (TBS used in the radio base station SeNB at that time). It is configured to generate RLC-status-report.
  • the ACK / NACK to be transmitted is determined based on the reception status of the RLC-PDU at that time. If a TBS that can store all ACK / NACKs is not used, the ACK / NACK to be transmitted is reduced and RLC-status-report is set so that the TBS fits in the TBS. Configured to send.
  • the generation unit 22 may be configured to generate an RLC-status-report for the RLC-PDU transmitted from the mobile station UE using the above-described property.
  • the transmission unit 23 is configured to transmit the RLC-status-report generated by the generation unit 22 to the mobile station UE.
  • step S201 the radio base station MeNB determines whether or not the RLC-PDU to be transmitted is an RLC-Control-PDU.
  • step S202 If it is determined that the generated RLC-PDU is an RLC-Control-PDU, the operation proceeds to step S202, and the generated RLC-PDU is not an RLC-Control-PDU (that is, generated). If it is determined that the RLC-PDU is an RLC-Data-PDU), the operation proceeds to step S203.
  • step S202 the radio base station MeNB notifies the radio base station SeNB of the reception status (for example, RLC state variable) of the RLC-PDU from the mobile station UE.
  • the radio base station SeNB of the reception status (for example, RLC state variable) of the RLC-PDU from the mobile station UE.
  • the radio base station MeNB transmits the RLC-PDU (RLC-Data-PDU) directly to the mobile station UE based on a predetermined operation standard or the like, or the radio base station SeNB Is transmitted indirectly to the mobile station UE.
  • RLC-PDU RLC-Data-PDU
  • the TBS sufficient to transmit the RLC-status-report addressed to the mobile station UE in the radio base station SeNB. Even when is not used, the radio base station SeNB can generate and transmit RLC-status-report by reducing ACK / NACK to be transmitted.
  • Mobile communication system according to the third embodiment of the present invention With reference to FIG. 8 and FIG. 9, the mobile communication system according to the third embodiment of the present invention will be described by focusing on the differences from the mobile communication systems according to the first and second embodiments described above. .
  • the transmission unit 13 of the radio base station MeNB performs RLC from the mobile station UE to the radio base station SeNB.
  • -It is configured to transmit RLC-status-report for PDU.
  • the generation unit 22 of the radio base station SeNB is configured to reduce the RLC-status-report transmitted by the radio base station MeNB so as to be within the TBS used in the radio base station SeNB. ing.
  • ACK_SN indicates the SN of the RLC-PDU that is expected to be received next
  • NACK_SN indicates the SN of the RLC-PDU that is not received in order
  • the radio base station SeNB (the generation unit 22, the transmission unit 23) reduces the acknowledgment information (ACK / NACK) included in the RLC-status-report transmitted from the radio base station MeNB, thereby reducing the transmission rate from the mobile station UE.
  • a new RLC-status-report for the RLC-PDU is generated and transmitted to the mobile station UE.
  • the radio base station SeNB uses the size of the RLC-status-report (RLC-Control-PDU) transmitted by the radio base station MeNB in step S301 at the radio base station SeNB at this time. It is determined whether or not it is larger than the TBS.
  • RLC-Control-PDU RLC-status-report
  • step S302 If it is determined that the size of the RLC-status-report is larger than the TBS, the operation proceeds to step S302. Otherwise, the operation proceeds to step S303.
  • the radio base station SeNB reduces the amount of ACK / NACK information included in the RLC-status-report (for example, includes a part of the ACK / NACK), and a new RLC-status-report Is transmitted to the mobile station UE.
  • step S303 the radio base station SeNB transmits the RLC-status-report as it is to the mobile station UE.
  • the TBS sufficient to transmit the RLC-status-report addressed to the mobile station UE in the radio base station SeNB. Even when is not used, the radio base station SeNB can generate and transmit a new RLC-status-report with a reduced amount of ACK / NACK information.
  • the radio base station SeNB when the amount of ACK / NACK information included in the RLC-status-report is reduced, this is indicated in the header of the RLC-PDU or MAC-PDU (for example, the corresponding bit is set. (By setting).
  • Mobile communication system according to the fourth embodiment of the present invention With reference to FIG. 10 to FIG. 12, a mobile communication system according to the fourth embodiment of the present invention will be described focusing on differences from the mobile communication systems according to the first to third embodiments described above. .
  • the transmission unit 13 of the radio base station MeNB performs RLC from the mobile station UE to the radio base station SeNB.
  • -It is configured to transmit RLC-status-report for PDU.
  • the generation unit 22 of the radio base station SeNB divides the RLC-status-report into a plurality of units, and the transmission unit 23 gives the mobile station UE the above-described RLC-status according to the plurality of divided units.
  • -It is comprised so that all the delivery confirmation information (ACK / NACK) contained in report may be notified.
  • the radio base station SeNB transmits the RLC-status-report to the unit (RLC-Control-PDU) illustrated in FIG. 10B and the unit (RLC-Control-PDU) illustrated in FIG. It is configured to divide.
  • TruncateACK_SN indicates that ACK / NACK of an RLC-PDU having an SN equal to or lower than the SN is notified by another unit (RLC-Control-PDU).
  • RLC-Control-PDU another unit
  • the RLC layer on the transmitting side treats the RLC-PDU indicated by “truncateACK_SN” as not received in the RLC layer on the receiving side.
  • RLC-Control-PDU included in the RLC-status-report transmitted by the radio base station MeNB by the unit (RLC-Control-PDU) shown in FIG. 10B and the unit (RLC-Control-PDU) shown in FIG. 10C. All ACK / NACKs can be notified.
  • the radio base station SeNB increases the overhead when dividing the RLC-status-report into a large number of units. Therefore, the unit that can divide the RLC-status-report May be limited.
  • the radio base station SeNB when the TBS used in the radio base station SeNB is large enough to transmit one “ACK_SN” and three “NACK_SN”, the radio base station SeNB This RLC-status-report is divided into a considerable number of units, which is not desirable from the viewpoint of overhead.
  • the radio base station SeNB since the radio base station SeNB is configured not to divide the above RLC-status-report into more units, it is included in the RLC-status-report for the mobile station UE. Not all ACK / NACKs can be notified.
  • step S403 If it is determined that “size” is greater than “0”, the operation proceeds to step S403, and otherwise, the operation ends.
  • step S403 the radio base station SeNB determines whether “k” is smaller than “k_max (maximum value of k)”.
  • step S404 If it is determined that “k” is smaller than “k_max”, the operation proceeds to step S404. Otherwise, the operation ends.
  • step S404 the radio base station SeNB transmits an ACK / NACK to be transmitted in a unit divided so as to be within the TBS used by itself, and information on ACK / NACK transmitted by the unit from “size” Subtract amount.
  • step S405 the radio base station SeNB increases the value of “k” by 1, and the operation returns to step S402.
  • the TBS sufficient to transmit the RLC-status-report addressed to the mobile station UE in the radio base station SeNB. Even when the RLC-status-report is not used, the radio base station SeNB may transmit an ACK / NACK included in the RLC-status-report using a unit obtained by dividing the RLC-status-report. it can.
  • Mobile communication system according to the fifth embodiment of the present invention With reference to FIG. 13 and FIG. 14, a mobile communication system according to a fifth embodiment of the present invention will be described by focusing on differences from the mobile communication systems according to the first to fourth embodiments described above. .
  • the radio base station SeNB transmits to the radio base station MeNB.
  • the radio base station SeNB transmits to the radio base station MeNB.
  • it is configured to periodically notify information related to the TBS in itself as feedback information.
  • the maximum value or the average value of the TBS used in the radio base station SeNB within a predetermined period may be used.
  • the radio base station MeNB (generation unit 11) is configured to generate an RLC-status-report for the RLC-PDU from the mobile station UE based on the information on the TBS and transmit the RLC-status-report to the mobile station UE. Yes.
  • the radio base station MeNB determines whether the size of the generated RLC-status-report (RLC-Control-PDU) is larger than the TBS notified by the radio base station SeNB in step S501. Judge about.
  • step S502 If it is determined that the size of the RLC-status-report is larger than the TBS, the operation proceeds to step S502. Otherwise, the operation proceeds to step S503.
  • step S502 the radio base station MeNB reduces the amount of ACK / NACK information included in the RLC-status-report and transmits it to the radio base station SeNB.
  • step S503 the radio base station MeNB transmits the RLC-status-report as it is to the mobile station UE.
  • the TBS sufficient to transmit the RLC-status-report addressed to the mobile station UE in the radio base station SeNB. Even if not used, the radio base station MeNB reduces the amount of ACK / NACK information to be included in the RLC-status-report according to the TBS currently used in the radio base station SeNB. can do.
  • Mobile communication system according to the sixth embodiment of the present invention With reference to FIG. 15 and FIG. 16, a mobile communication system according to a sixth embodiment of the present invention will be described focusing on differences from the mobile communication systems according to the first to fifth embodiments described above. .
  • the radio base station MeNB transmitting unit 13
  • the mobile station UE is configured to transmit an RLC-status-report for the RLC-PDU from the mobile station UE (see time t2 and time t6).
  • the radio base station SeNB transmits the RLC-status-report received from the radio base station MeNB to the mobile station UE within a predetermined period (for example, a period in which there is no TBS of 100 bytes or more). When it is not possible to do so, it is configured to notify the radio base station MeNB to that effect.
  • the radio base station MeNB performs RLC-status-report (100 bytes) for the RLC-PDU from the mobile station UE at time t1. And at time t2, the RLC-status-report (100 bytes) is transmitted to the radio base station SeNB.
  • the radio base station SeNB When the radio base station SeNB receives the RLC-status-report (100 bytes) at time t3, the radio base station SeNB starts a timer for measuring a predetermined period.
  • the radio base station SeNB transmits the RLC-status-report (100 bytes) to the mobile station UE at time t4 and stops the timer.
  • such a timer may be configured to stop when a TBS of 100 bytes or more is to be used.
  • the radio base station MeNB generates an RLC-status-report (100 bytes) for the RLC-PDU from the mobile station UE at time t5, and the RLC-status-report (100 bytes) to the radio base station SeNB at time t6. 100 bytes).
  • the radio base station SeNB When the radio base station SeNB receives the RLC-status-report (100 bytes) at time t7, the radio base station SeNB starts a timer for measuring a predetermined period.
  • the radio base station SeNB When the timer expires without transmitting RLC-status-report at time t8, the radio base station SeNB sends the RLC-status-report (100 bytes) to the mobile station UE to the radio base station MeNB. To inform you that it could not be sent.
  • the radio base station SeNB may be configured to return the RLC-status-report (100 bytes) to the radio base station MeNB, or discard the RLC-status-report (100 bytes). It may be configured as follows.
  • the radio base station MeNB transmits the RLC-status-report (100 bytes) generated at the time t5 directly to the mobile station UE in response to the notification from the radio base station SeNB.
  • the radio base station MeNB may regenerate the RLC-status-report in response to the notification and transmit the regenerated RLC-status-report to the radio base station SeNB.
  • the radio base station MeNB may be configured not to consider whether or not the “Prohibit timer” is activated. By such control, it is possible to reduce the possibility of occurrence of “Tx window stalling” due to delay in reception of RLC-status-report in the RLC layer on the transmission side.
  • the radio base station SeNB receives an RLC-status-report (RLC-Control-PDU) from the radio base station MeNB. It is determined whether or not a predetermined period has passed in a state in which the RLC-status-report cannot be transmitted after the reception.
  • RLC-status-report RLC-Control-PDU
  • step S602 When it is determined that the predetermined period has elapsed, the operation proceeds to step S602, and when it is determined that the predetermined period has not elapsed, the operation ends.
  • step S602 the radio base station SeNB notifies the radio base station MeNB that the RLC-status-report received from the radio base station MeNB within a predetermined period could not be transmitted to the mobile station UE. Notice.
  • the radio base station SeNB could not transmit the RLC-status-report addressed to the mobile station UE.
  • the radio base station MeNB can directly transmit such RLC-status-report to the mobile station UE.
  • the radio base station SeNB can transmit the RLC-status-report addressed to the mobile station UE. If not, the radio base station MeNB can reduce the amount of ACK / NACK information included in the RLC-status-report by receiving a notification from the radio base station SeNB.
  • the first feature of the present embodiment is that the mobile station UE uses an “Inter-eNB CA” that uses a cell under the radio base station MeNB (master radio base station) and a cell under the radio base station SeNB (slave radio base station).
  • (Carrier Aggregation) ” is a mobile communication system configured to be able to perform“ Inter-eNB CA ”, the radio base station MeNB
  • the gist of the invention is that the mobile station UE is configured to transmit all RLC-status-reports (status reports in the RLC layer) for uplink data signals from the mobile station UE.
  • the second feature of the present embodiment is configured such that the mobile station UE can perform “Inter-eNB CA” using a cell under the radio base station MeNB and a cell under the radio base station SeNB.
  • the radio base station MeNB notifies the radio base station SeNB of the reception status of the uplink data signal from the mobile station UE.
  • the radio base station SeNB generates an RLC-status-report for the uplink data signal from the mobile station UE on the basis of the reception status and TBS (transport block size) to the mobile station UE.
  • TBS transport block size
  • the third feature of the present embodiment is configured such that the mobile station UE can perform “Inter-eNB CA” using a cell under the radio base station MeNB and a cell under the radio base station SeNB.
  • the radio base station MeNB sends the RLC-status-report to the uplink data signal from the mobile station UE to the radio base station SeNB.
  • the radio base station SeNB reduces the acknowledgment information (ACK / NACK) included in the RLC-status-report, thereby reducing a new uplink data signal from the mobile station UE.
  • RLC-status-report is generated and transmitted to the mobile station UE The gist.
  • the fourth feature of the present embodiment is configured such that the mobile station UE can perform “Inter-eNB CA” using a cell under the radio base station MeNB and a cell under the radio base station SeNB.
  • the radio base station MeNB sends the RLC-status-report to the uplink data signal from the mobile station UE to the radio base station SeNB.
  • the radio base station SeNB is configured to divide the RLC-status-report into a plurality of units, and the radio base station SeNB divides the mobile station UE.
  • the fifth feature of the present embodiment is configured such that the mobile station UE can perform “Inter-eNB CA” using a cell under the radio base station MeNB and a cell under the radio base station SeNB.
  • the radio base station SeNB is configured to notify the radio base station MeNB of information related to the TBS in itself.
  • the radio base station MeNB is configured to generate an RLC-status-report for an uplink data signal from the mobile station UE based on the information related to the TBS and transmit the RLC-status-report to the mobile station UE.
  • the sixth feature of the present embodiment is configured such that the mobile station UE can perform “Inter-eNB CA” using a cell under the radio base station MeNB and a cell under the radio base station SeNB.
  • the radio base station MeNB sends the RLC-status-report to the uplink data signal from the mobile station UE to the radio base station SeNB.
  • the radio base station SeNB cannot transmit the RLC-status-report received from the radio base station MeNB to the mobile station UE within a predetermined period, The gist is that the wireless base station MeNB is notified to that effect.
  • Radio base stations MeNB and SeNB 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. Such a storage medium and processor may be provided in the ASIC. Such ASIC may be provided in the radio base stations MeNB and SeNB. Further, the storage medium and the processor may be provided in the radio base stations MeNB and SeNB as discrete components.
  • UE ... mobile station MeNB / SeNB ... radio base station 11, 22 ... generating unit 12 ... determining unit 13, 23 ... transmitting unit 21 ... receiving unit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

「Distributed RLCs」が適用されている場合において、RLC-status-reportを送信することができる確率を上げる。本発明に係る移動通信システムでは、「Inter-eNB CA」が行われている場合に、無線基地局MeNBは、移動局UEに対して、かかる移動局UEからの上りデータ信号に対する全てのRLC-status-reportを送信するように構成されている。

Description

移動通信システム
 本発明は、移動通信システムに関する。
 LTE(Long Term Evolution)方式において、RLC(Radio Link Control)レイヤは、順序制御及び重複制御を提供するために、送信側及び受信側においてウィンドウ制御が行われるように構成されている。
 送信側のRLCレイヤにおけるウィンドウ制御では、図17に示すように、新規に送信するRLC-PDU(Radio Link Control-Protocol Data Unit)に対してSN(Sequence Number、シーケンス番号)を付与し、受信側のRLCレイヤからのRLC-status-report(ACK/NACK)を契機として「Tx window(送信側ウィンドウ)」の更新やRLCレイヤでの再送を実施する。
 一方、受信側のRLCレイヤにおけるウィンドウ制御では、図17に示すように、SN順にRLC-PDUを受信できた場合に「Rx window(受信側ウィンドウ)」を更新する。
 図18に示すように、送信側のRLCレイヤは、受信側のRLCレイヤからのRLC-status-reportを受信できない場合には、「Tx window(送信側ウィンドウ)」を更新することができず、「Tx window stalling」が発生し、新規のRLC-PDUを送信することができなくなる。
 そのため、受信側のRLCレイヤが、適切な頻度で、送信側のRLCレイヤに対して、RLC-status-reportを送信する必要がある。
 なお、受信側のRLCレイヤは、送信側のRLCレイヤからのフィードバック要求(周期的に、或いは、RLC-PDUの最後等に送信される)を受信した場合や、受信したRLC-PDUにおけるSNの抜けを検出した場合等において、RLC-status-reportを送信するように構成されている。
 ただし、受信側のRLCレイヤは、「Prohibit timer」が起動されている場合には、RLC-status-reportを送信しないように構成されている。
 なお、かかる「Prohibit timer」は、RLC-status-reportが送信される際に起動されるように構成されている。
 また、LTE方式のRelease-10までで規定されているCA(Carrier Aggregation、キャリアアグリゲーション)では、図19(a)に示すように、同一の無線基地局eNB配下のCC(Component Carrier、コンポーネントキャリア)#1及びCC#2を用いて同時通信を行うことで高いスループットを実現することが可能であった。
 一方、LTE方式のRelease-12では、LTE方式のRelease-10までのCAを拡張して、図19(b)に示すように、異なる無線基地局eNB#1及びeNB#2配下のCC#1及びCC#2を用いて同時通信を行うことで高いスループットを実現する「Inter-eNB CA(或いは、Inter-node UP aggregation)」が検討されている(非特許文献1参照)。
 例えば、全てのCCを単一の無線基地局eNB内に収容することができない場合に、LTE方式のRelease-10と同程度のスループットを実現するためには、「Inter-eNB CA」を行うことが必要となる。
 ここで、図20(a)及び図20(b)に示すように、「Inter-eNB CA」を実現するための構成として「Distributed RLCs」が提案されている。
 「Distributed RLCs」では、図20(a)及び図20(b)に示すように、無線基地局MeNBのM-RLC(Master-RLC)レイヤ機能が、RLC-PDUを生成して、かかるRLC-PDUを無線基地局SeNBのS-RLC(Slave-RLC)レイヤ機能に対して転送し、無線基地局SeNBのS-RLCレイヤ機能が、かかるRLC-PDUを移動局UEに対して送信するように構成されている。
 ここで、無線基地局SeNBのS-RLC機能は、必要であれば、受信したRLC-PDUを再セグメント化(re-segment)するように構成されている。
 なお、再セグメント化は、LTE方式のRelease-8で規定されているRLC制御の1つで、RLCレイヤ機能が、RLC-PDUを再送する際に、再送対象のRLC-PDUに対して充分なTBS(Transport Block Size)が得られない場合に、RLC-PDUを更にセグメント化し、RLC-PDUセグメントとして送信することである。
 ここで、図20(a)に、「Distributed RLCs」を実現するためのプロトコルスタックを示す。
3GPP寄書R2-131782
 しかしながら、RLC-status-reportについては、再セグメント化することができない。このため、「Distributed RLCs」が適用されている移動通信システムにおいて、無線基地局SeNBが、RLC-status-reportを送信するのに十分なTBS(Transport Block Size、トランスポートブロックサイズ)を使用していない場合、無線基地局SeNBが、移動局UEに対して、移動局UEからのRLC-PDU(上りリンク信号)に対するRLC-status-reportを送信することができない可能性があるという問題点があった(図21参照)。
 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、「Distributed RLCs」が適用されている場合において、RLC-status-reportを送信することができる確率を上げることができる移動通信システムを提供することを目的とする。
 本発明の第1の特徴は、移動局が、マスター無線基地局配下のセル及びスレーブ無線基地局配下のセルを用いたキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されている移動通信システムであって、前記キャリアアグリゲーションが行われている場合に、前記マスター無線基地局は、前記移動局に対して、該移動局からの上りデータ信号に対する全てのRLCレイヤにおけるステータスレポートを送信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、移動局が、マスター無線基地局配下のセル及びスレーブ無線基地局配下のセルを用いたキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されている移動通信システムであって、前記キャリアアグリゲーションが行われている場合に、前記マスター無線基地局は、前記スレーブ無線基地局に対して、前記移動局からの上りデータ信号の受信状況を通知するように構成されており、前記スレーブ無線基地局は、前記受信状況及びトランスポートブロックサイズに基づいて、前記上りデータ信号に対するRLCレイヤにおけるステータスレポートを生成して前記移動局に対して送信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3の特徴は、移動局が、マスター無線基地局配下のセル及びスレーブ無線基地局配下のセルを用いたキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されている移動通信システムであって、前記キャリアアグリゲーションが行われている場合に、前記マスター無線基地局は、前記スレーブ無線基地局に対して、前記移動局からの上りデータ信号に対するRLCレイヤにおけるステータスレポートを送信するように構成されており、前記スレーブ無線基地局は、前記ステータスレポートに含まれる送達確認情報を削減することによって、前記上りデータ信号に対するRLCレイヤにおける新規のステータスレポートを生成して前記移動局に対して送信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4の特徴は、移動局が、マスター無線基地局配下のセル及びスレーブ無線基地局配下のセルを用いたキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されている移動通信システムであって、前記キャリアアグリゲーションが行われている場合に、前記マスター無線基地局は、前記スレーブ無線基地局に対して、前記移動局からの上りデータ信号に対するRLCレイヤにおけるステータスレポートを送信するように構成されており、前記スレーブ無線基地局は、前記ステータスレポートを複数のユニットに分割するように構成されており、前記スレーブ無線基地局は、前記移動局に対して、分割した前記複数のユニットによって前記ステータスレポートに含まれる送達確認情報を通知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5の特徴は、移動局が、マスター無線基地局配下のセル及びスレーブ無線基地局配下のセルを用いたキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されている移動通信システムであって、前記キャリアアグリゲーションが行われている場合に、前記スレーブ無線基地局は、前記マスター無線基地局に対して、自身におけるトランスポートブロックサイズに関する情報を通知するように構成されており、前記マスター無線基地局は、前記トランスポートブロックサイズに関する情報に基づいて、前記移動局からの上りデータ信号に対するRLCレイヤにおけるステータスレポートを生成して前記移動局に対して送信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6の特徴は、移動局が、マスター無線基地局配下のセル及びスレーブ無線基地局配下のセルを用いたキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されている移動通信システムであって、前記キャリアアグリゲーションが行われている場合に、前記マスター無線基地局は、前記スレーブ無線基地局に対して、前記移動局からの上りデータ信号に対するRLCレイヤにおけるステータスレポートを送信するように構成されており、前記スレーブ無線基地局は、所定期間内に、前記マスター無線基地局から受信した前記ステータスレポートを前記移動局に対して送信することができなかった場合に、その旨を該マスター無線基地局に通知するように構成されていることを要旨とする。
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の実施形態に係る無線基地局MeNBの機能ブロック図である。 図3は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムで用いられるRLC-Data-PDU及びRLC-Status-reportのフォーマットの一例を示す図である。 図4は、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局MeNBの動作を示すフローチャートである。 図5は、本発明の第2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6は、本発明の第2の実施形態に係る無線基地局SeNBの機能ブロック図である。 図7は、本発明の第2の実施形態に係る無線基地局MeNBの動作を示すフローチャートである。 図8は、本発明の第3の実施形態に係る移動通信システムについて説明するための図である。 図9は、本発明の第3の実施形態に係る無線基地局SeNBの動作を示すフローチャートである。 図10は、本発明の第4の実施形態に係る移動通信システムについて説明するための図である。 図11は、本発明の第4の実施形態に係る移動通信システムについて説明するための図である。 図12は、本発明の第4の実施形態に係る無線基地局SeNBの動作を示すフローチャートである。 図13は、本発明の第5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14は、本発明の第5の実施形態に係る無線基地局MeNBの動作を示すフローチャートである。 図15は、本発明の第6の実施形態に係る移動通信システムについて説明するための図である。 図16は、本発明の第6の実施形態に係る無線基地局SeNBの動作を示すフローチャートである。 図17は、RLCレイヤにおけるウィンドウ制御を説明するための図である。 図18は、「Tx window stalling」を説明するための図である。 図19は、キャリアアグリゲーションを説明するための図である。 図20は、「Distributed RLCs」を説明するための図である。 図21は、RLC-status-reportを送信することができない場合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)
 図1乃至図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について説明する。本実施形態に係る移動通信システムとして、LTE方式の移動通信システムを例示して説明するが、本発明は、LTE方式以外の移動通信システムにも適用可能である。
 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、無線基地局MeNBと、無線基地局SeNBとを具備している。
 本実施形態に係る移動通信システムでは、無線基地局MeNBは、マスター無線基地局(或いは、マクロセルを管理するマクロ無線基地局)であり、無線基地局SeNBは、スレーブ無線基地局(或いは、スモールセルを管理するスモール無線基地局)であるものとする。
 また、本実施形態に係る移動通信システムでは、移動局UEが、無線基地局MeNB配下のセル及び無線基地局SeNB配下のセルを用いた「Inter-eNB CA」を行うことができるように構成されている。
 なお、本実施形態に係る移動通信システムでは、上述の「Distributed RLCs」が適用されているものとする。
 図2に示すように、本実施形態に係る無線基地局MeNBは、生成部11と、判定部12と、送信部13とを具備している。
 生成部11は、移動局UE宛てのRLC-Data-PDU、RLC-Control-PDUなどを生成するように構成されている。
 図3(a)に、RLC-Data-PDUのフォーマットの一例を示し、 図3(b)に、RLC-Control-PDUの1つであるRLC-status-reportのフォーマットの一例を示す。
 判定部12は、生成部11によって生成された移動局UE宛てのRLC-Data-PDU及びRLC-Control-PDUを、移動局UE又は無線基地局SeNBのどちらに送信すべきかについて判定するように構成されている。
 ここで、判定部12は、生成部11によって生成された移動局UE宛てのRLC-status-report(すなわち、移動局UEからの上りリンク信号に対するRLC-status-report)については、常時、無線基地局SeNBではなく、移動局UEに送信することと決定するように構成されている。
 なお、判定部12は、生成部11によって生成された移動局UE宛てのRLC-Data-PDUについては、無線基地局SeNB又は移動局UEのどちらかに送信することと決定するように構成されている。
 送信部13は、判定部12による判定結果に基づいて、生成部11によって生成された移動局UE宛てのRLC-Data-PDUを、移動局UE又は無線基地局SeNBのどちらかに送信するように構成されている。
 また、送信部13は、判定部12による判定結果に基づいて、生成部11によって生成された移動局UE宛てのRLC-status-reportについては、常時、移動局UEに送信するように構成されている。
 以下、図4を参照して、本実施形態に係る無線基地局MeNBの動作について説明する。
 図4に示すように、無線基地局MeNBは、ステップS101において、生成されたRLC-PDUが、RLC-Control-PDUであるか否かについて判定する。
 生成されたRLC-PDUが、RLC-Control-PDUであると判定された場合、本動作は、ステップS102に進み、生成されたRLC-PDUが、RLC-Control-PDUでない(すなわち、生成されたRLC-PDUが、RLC-Data-PDUである)と判定された場合、本動作は、ステップS103に進む。
 ステップS102において、無線基地局MeNBは、かかるRLC-PDU(RLC-Control-PDU)を移動局UEに対して送信する。
 一方、ステップS103において、無線基地局MeNBは、所定の運用基準等に基づいて、かかるRLC-PDU(RLC-Data-PDU)を、直接移動局UEに対して送信する、又は、無線基地局SeNBを介して間接的に移動局UEに対して送信する。
 本実施形態に係る移動通信システムによれば、「Distributed RLCs」が適用されている移動通信システムにおいて、無線基地局SeNBにおいて、移動局UE宛てのRLC-status-reportを送信するのに十分なTBSが用いられていない場合、無線基地局SeNBが、移動局UEに対して、かかるRLC-status-reportを送信することができないという事態を回避することができる。
 (本発明の第2の実施形態に係る移動通信システム)
 図5乃至図7を参照して、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第1の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
 図5に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、上述の「Inter-eNB CA」が行われている場合に、無線基地局MeNBの送信部13は、無線基地局SeNBに対して、移動局UEからのRLC-PDU(上りデータ信号)の受信状況を通知するように構成されている。
 ここで、RLC-PDUの受信状況としては、RLC状態変数等が想定される。なお、RLC状態変数の一例としては、既存の3GPPで規定されているVR(R)やVR(X)等が挙げられる。
 具体的には、無線基地局MeNBの送信部13は、無線基地局SeNB経由で移動局UEに対して、移動局UEからのRLC-PDUに対するRLC-status-reportを送信したい場合に、無線基地局SeNBに対して、RLC-status-reportを送信する代わりに、移動局UEからのRLC-PDUの受信状況を通知するように構成されていてもよい。
 図6に示すように、無線基地局SeNBは、受信部21と、生成部22と、送信部23とを具備している。
 受信部21は、無線基地局MeNB及び移動局UEから各種信号を受信するように構成されている。送信部23は、無線基地局MeNB及び移動局UEに対して各種信号を受信するように構成されている。
 例えば、上述の「Inter-eNB CA」が行われている場合に、受信部21は、無線基地局MeNBから、上述の受信状況を受信するように構成されている。
 生成部22は、移動局UEからのRLC-PDUに対するLC-status-report等のRLC-Control-PDUを生成するように構成されている。
 具体的には、生成部22は、無線基地局MeNBから送信される受信状況及びTBS(その時点で無線基地局SeNBにおいて用いられているTBS)に基づいて、移動局UEからのRLC-PDUに対するRLC-status-reportを生成するように構成されている。
 なお、LTE方式のRelease-8では、受信側のRLCレイヤは、RLC-status-reportの送信トリガを検出した場合、その時点でのRLC-PDUの受信状況に基づいて、送信すべきACK/NACKの情報量を算出し、全てのACK/NACKを格納できる程度のTBSが用いられていない場合には、かかるTBSに収まるように、送信すべきACK/NACKを低減してRLC-status-reportを送信するように構成されている。
 生成部22は、上記の性質を利用して、移動局UEから送信されたRLC-PDUに対するRLC-status-reportを生成するように構成されていてもよい。
 送信部23は、移動局UEに対して、生成部22によって生成されたRLC-status-reportを送信するように構成されている。
 以下、図7を参照して、本実施形態に係る無線基地局MeNBの動作について説明する。
 図7に示すように、無線基地局MeNBは、ステップS201において、送信すべきRLC-PDUが、RLC-Control-PDUであるか否かについて判定する。
 生成されたRLC-PDUが、RLC-Control-PDUであると判定された場合、本動作は、ステップS202に進み、生成されたRLC-PDUが、RLC-Control-PDUでない(すなわち、生成されたRLC-PDUが、RLC-Data-PDUである)と判定された場合、本動作は、ステップS203に進む。
 ステップS202において、無線基地局MeNBは、無線基地局SeNBに対して、移動局UEからのRLC-PDUの受信状況(例えば、RLC状態変数)を通知する。
 一方、ステップS203において、無線基地局MeNBは、所定の運用基準等に基づいて、かかるRLC-PDU(RLC-Data-PDU)を、直接移動局UEに対して送信する、又は、無線基地局SeNBを介して間接的に移動局UEに対して送信する。
 本実施形態に係る移動通信システムによれば、「Distributed RLCs」が適用されている移動通信システムにおいて、無線基地局SeNBにおいて、移動局UE宛てのRLC-status-reportを送信するのに十分なTBSが用いられていない場合であっても、無線基地局SeNBが、送信すべきACK/NACKを低減してRLC-status-reportを生成して送信することができる。
 (本発明の第3の実施形態に係る移動通信システム)
 図8及び図9を参照して、本発明の第3の実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第1及び第2の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
 本実施形態に係る移動通信システムでは、上述の「Inter-eNB CA」が行われている場合に、無線基地局MeNBの送信部13は、無線基地局SeNBに対して、移動局UEからのRLC-PDUに対するRLC-status-reportを送信するように構成されている。
 なお、無線基地局SeNBの生成部22は、無線基地局SeNBにおいて用いられているTBSに収まるように、無線基地局MeNBによって送信されたRLC-status-reportを削減(truncate)するように構成されている。
 例えば、移動局UEが、「SN=0~5」のRLC-PDUを送信し、無線基地局MeNB又は無線基地局SeNBにおいて、「SN=0,2,5」のRLC-PDUのみ受信が完了しているケースについて考える。
 かかるケースでは、無線基地局MeNBは、図8(a)に示すように、「ACK_SN=6」及び「NACK_SN=1,3,4」と設定されたRLC-status-reportを生成して無線基地局SeNBに対して送信するように構成されている。
 ここで、「ACK_SN」は、次に受信を期待するRLC-PDUのSNを示し、「NACK_SN」は、順番どおり受信していないRLC-PDUのSNを示す。
 無線基地局SeNB(生成部22、送信部23)は、無線基地局MeNBから送信されたRLC-status-reportに含まれる送達確認情報(ACK/NACK)を削減することによって、移動局UEからのRLC-PDUに対する新規のRLC-status-reportを生成して移動局UEに対して送信するように構成されている。
 具体的には、無線基地局SeNBは、図8(a)に示すRLC-status-reportに基づいて、当該RLC-status-reportの情報量を削減し、図8(b)に示すように、「ACK_SN=3」及び「NACK_SN=1」が設定された新規のRLC-status-reportを生成して移動局UEに対して送信するように構成されている。
 ただし、新規のRLC-status-reportは、無線基地局MeNBによって生成されたRLC-status-reportに含まれている全てのACK/NACKを送信することができないため、移動局UEは、「SN=3~5」のRLC-PDUについて再送することになる。
 以下、図9を参照して、本実施形態に係る無線基地局SeNBの動作について説明する。
 図9に示すように、無線基地局SeNBは、ステップS301において、無線基地局MeNBによって送信されたRLC-status-report(RLC-Control-PDU)のサイズが、現時点で無線基地局SeNBにおいて用いられているTBSよりも大きいか否かについて判定する。
 かかるRLC-status-reportのサイズが、かかるTBSよりも大きいと判定された場合には、本動作は、ステップS302に進み、それ以外の場合には、本動作は、ステップS303に進む。
 ステップS302において、無線基地局SeNBは、かかるRLC-status-reportに含まれているACK/NACKの情報量を削減した(例えば、前記ACK/NACKの一部を含む)新規のRLC-status-reportを生成して移動局UEに対して送信する。
 一方、ステップS303において、無線基地局SeNBは、かかるRLC-status-reportをそのまま移動局UEに対して送信する。
 本実施形態に係る移動通信システムによれば、「Distributed RLCs」が適用されている移動通信システムにおいて、無線基地局SeNBにおいて、移動局UE宛てのRLC-status-reportを送信するのに十分なTBSが用いられていない場合であっても、無線基地局SeNBが、ACK/NACKの情報量を低減した新規のRLC-status-reportを生成して送信することができる。
 なお、無線基地局SeNBにおいて、RLC-status-reportに含まれているACK/NACKの情報量を低減した場合、その旨をRLC-PDUやMAC-PDUのヘッダ内で(例えば、対応するビットを設定することにより)示してもよい。
 (本発明の第4の実施形態に係る移動通信システム)
 図10乃至図12を参照して、本発明の第4の実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第1乃至第3の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
 本実施形態に係る移動通信システムでは、上述の「Inter-eNB CA」が行われている場合に、無線基地局MeNBの送信部13は、無線基地局SeNBに対して、移動局UEからのRLC-PDUに対するRLC-status-reportを送信するように構成されている。
 ここで、無線基地局SeNBの生成部22は、かかるRLC-status-reportを複数のユニットに分割し、送信部23は移動局UEに対して、分割した複数のユニットによって、上述のRLC-status-reportに含まれる全ての送達確認情報(ACK/NACK)を通知するように構成されている。
 例えば、移動局UEが、「SN=0~6」のRLC-PDUを送信し、無線基地局MeNB又は無線基地局SeNBにおいて、「SN=0,2,6」のRLC-PDUのみ受信が完了しているケースについて考える。
 かかるケースでは、無線基地局MeNBは、図10(a)に示すように、「ACK_SN=7」及び「NACK_SN=1,3,4,5」と設定されたRLC-status-reportを生成して無線基地局SeNBに対して送信するように構成されている。
 具体的には、無線基地局SeNBは、かかるRLC-status-reportを、図10(b)に示すユニット(RLC-Control-PDU)及び図10(c)示すユニット(RLC-Control-PDU)に分割するように構成されている。
 ここで、図10(b)に示すユニットには、「ACK_SN=3」及び「NACK_SN=1」と設定されており、図10(c)に示すユニットには、「ACK_SN=7」、「truncateACK_SN=3」及び「NACK_SN=4,5」と設定されている。
 なお、「truncateACK_SN」は、当該SN以下のSNを有するRLC-PDUのACK/NACKが別のユニット(RLC-Control-PDU)で通知されていることを示す。なお、SNは、巡回するという性質を有しているため、「SN以下」という記載は、時間的に古いことを意図している。
 送信側のRLCレイヤは、「truncateACK_SN」によって示されているRLC-PDUについては、受信側のRLCレイヤにおいて受信されていないものとして取り扱う。
 ここで、図10(b)に示すユニット(RLC-Control-PDU)及び図10(c)示すユニット(RLC-Control-PDU)によって、無線基地局MeNBによって送信されたRLC-status-reportに含まれている全てのACK/NACKについて通知することができる。
 なお、「NACK_SN」の数が多い場合、無線基地局SeNBは、かかるRLC-status-reportを多数のユニットに分割すると、オーバヘッドが大きくなるため、かかるRLC-status-reportを分割することができるユニットの数が制限されていてもよい。
 例えば、移動局UEが、「SN=1~100」のRLC-PDUを送信し、無線基地局MeNB又は無線基地局SeNBにおいて、「SN=0,100」のRLC-PDUのみ受信が完了しているケースについて考える。
 かかるケースでは、無線基地局MeNBは、図11(a)に示すように、「ACK_SN=101」及び「NACK_SN=1~99」と設定されたRLC-status-reportを生成して無線基地局SeNBに対して送信するように構成されている。
 ここで、無線基地局SeNBにおいて用いられているTBSが、1個の「ACK_SN」及び3個の「NACK_SN」を送信できる程度の大きさである場合、無線基地局SeNBは、図11(a)に示すように、かかるRLC-status-reportを、相当数のユニットに分割することになり、オーバヘッドの観点から望ましくない。
 そこで、例えば、図11(b)に示すように、RLC-status-reportを分割することができるユニットの数が「2」と制限されている場合、無線基地局SeNBは、かかるRLC-status-reportを、「ACK_SN=1」と設定されているユニットと、「ACK_SN=4」、「truncateACK_SN=1」及び「NACK_SN=2,3」と設定されているユニットとにのみ分割するように構成されている。
 この場合、無線基地局SeNBは、上述のRLC-status-reportを、これ以上のユニットに分割しないように構成されているため、移動局UEに対して、当該RLC-status-reportに含まれている全てのACK/NACKについて通知することができない。
 以下、図12を参照して、本実施形態に係る無線基地局SeNBの動作について説明する。
 図12に示すように、無線基地局SeNBは、ステップS401において、「k(ユニット数)=0」及び「size=送信すべきACK/NACK(無線基地局MeNBによって送信されたRLC-status-reportに含まれているACK/NACK)の情報量」と設定し、ステップS402において、「size」が「0」よりも大きいか否かについて判定する。
 「size」が「0」よりも大きいと判定された場合には、本動作は、ステップS403に進み、それ以外の場合には、本動作は、終了する。
 ステップS403において、無線基地局SeNBは、「k」が「k_max(kの最大値)」よりも小さいか否かについて判定する。
 「k」が「k_max」よりも小さいと判定された場合には、本動作は、ステップS404に進み、それ以外の場合には、本動作は、終了する。
 ステップS404において、無線基地局SeNBは、自身で用いているTBSに収まるように分割したユニットで、送信すべきACK/NACKを送信し、「size」から、かかるユニットによって送信したACK/NACKの情報量を減算する。
 ステップS405において、無線基地局SeNBは、「k」の値を1だけ増やし、本動作は、ステップS402に戻る。
 本実施形態に係る移動通信システムによれば、「Distributed RLCs」が適用されている移動通信システムにおいて、無線基地局SeNBにおいて、移動局UE宛てのRLC-status-reportを送信するのに十分なTBSが用いられていない場合であっても、無線基地局SeNBが、RLC-status-reportを分割して得られたユニットを用いて、RLC-status-reportに含まれるACK/NACKを送信することができる。
 (本発明の第5の実施形態に係る移動通信システム)
 図13及び図14を参照して、本発明の第5の実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第1乃至第4の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
 図13に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、上述の「Inter-eNB CA」が行われている場合に、無線基地局SeNB(送信部23)は、無線基地局MeNBに対して、定期的に、フィードバック情報として、自身におけるTBSに関する情報を通知するように構成されている。
 ここで、TBSに関する情報としては、所定期間内における無線基地局SeNBにおいて用いられていたTBSの最大値や平均値等が用いられていてもよい。
 無線基地局MeNB(生成部11)は、かかるTBSに関する情報に基づいて、移動局UEからのRLC-PDUに対するRLC-status-reportを生成して移動局UEに対して送信するように構成されている。
 以下、図14を参照して、本実施形態に係る無線基地局MeNBの動作について説明する。
 図14に示すように、無線基地局MeNBは、ステップS501において、生成したRLC-status-report(RLC-Control-PDU)のサイズが、無線基地局SeNBによって通知されたTBSよりも大きいか否かについて判定する。
 かかるRLC-status-reportのサイズが、かかるTBSよりも大きいと判定された場合には、本動作は、ステップS502に進み、それ以外の場合には、本動作は、ステップS503に進む。
 ステップS502において、無線基地局MeNBは、かかるRLC-status-reportに含まれているACK/NACKの情報量を低減して無線基地局SeNBに対して送信する。
 一方、ステップS503において、無線基地局MeNBは、かかるRLC-status-reportをそのまま移動局UEに対して送信する。
 本実施形態に係る移動通信システムによれば、「Distributed RLCs」が適用されている移動通信システムにおいて、無線基地局SeNBにおいて、移動局UE宛てのRLC-status-reportを送信するのに十分なTBSが用いられていない場合であっても、無線基地局MeNBが、その時点で無線基地局SeNBにおいて用いられているTBSに応じて、RLC-status-reportに含めるべきACK/NACKの情報量を低減することができる。
 (本発明の第6の実施形態に係る移動通信システム)
 図15及び図16を参照して、本発明の第6の実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第1乃至第5の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
 図15に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、上述の「Inter-eNB CA」が行われている場合に、無線基地局MeNB(送信部13)は、無線基地局SeNBに対して、移動局UEからのRLC-PDUに対するRLC-status-reportを送信するように構成されている(時刻t2及び時刻t6参照)。
 ここで、無線基地局SeNB(送信部23)は、所定期間(例えば、100byte以上のTBSがない期間)内に、無線基地局MeNBから受信したRLC-status-reportを移動局UEに対して送信することができなかった場合に、その旨を無線基地局MeNBに通知するように構成されている。
 以下、図15を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。
 図15に示すように、上述の「Inter-eNB CA」が行われている場合に、無線基地局MeNBは、時刻t1において、移動局UEからのRLC-PDUに対するRLC-status-report(100byte)を生成し、時刻t2において、無線基地局SeNBに対して、かかるRLC-status-report(100byte)を送信する。
 無線基地局SeNBは、時刻t3において、かかるRLC-status-report(100byte)を受信すると、所定期間を計測するタイマを起動する。
 その後、無線基地局SeNBは、時刻t4において、かかるRLC-status-report(100byte)を移動局UEに対して送信し、かかるタイマを停止する。
 例えば、かかるタイマは、100byte以上のTBSが用いられることになった際にも停止するように構成されていてもよい。
 無線基地局MeNBは、時刻t5において、移動局UEからのRLC-PDUに対するRLC-status-report(100byte)を生成し、時刻t6において、無線基地局SeNBに対して、かかるRLC-status-report(100byte)を送信する。
 無線基地局SeNBは、時刻t7において、かかるRLC-status-report(100byte)を受信すると、所定期間を計測するタイマを起動する。
 時刻t8において、RLC-status-reportを送信できずに、タイマが満了した場合、無線基地局SeNBは、無線基地局MeNBに対して、かかるRLC-status-report(100byte)を移動局UEに対して送信することができなかった旨について通知する。
 ここで、無線基地局SeNBは、かかるRLC-status-report(100byte)について無線基地局MeNBに対して返信するように構成されていてもよいし、かかるRLC-status-report(100byte)について破棄するように構成されていてもよい。
 時刻t9において、無線基地局MeNBは、無線基地局SeNBからの通知に応じて、移動局UEに対して、直接、時刻t5で生成したRLC-status-report(100byte)を送信する。
 なお、無線基地局MeNBは、かかる通知に応じて、かかるRLC-status-reportを再生成して、無線基地局SeNBに対して送信してもよい。このとき、無線基地局MeNBは、「Prohibit timer」の起動有無について考慮しないように構成されていてもよい。このような制御により、送信側のRLCレイヤにおいて、RLC-status-reportの受信が遅延することに起因する「Tx window stalling」が発生する可能性を低減することができる。
 以下、図16を参照して、本実施形態に係る無線基地局SeNBの動作について説明する。
 図16に示すように、上述の「Inter-eNB CA」が行われている場合に、ステップS601において、無線基地局SeNBは、無線基地局MeNBからRLC-status-report(RLC-Control-PDU)を受信してから、当該RLC-status-reportを送信できない状態で所定期間が経過したか否かについて判定する。
 所定期間が経過したと判定された場合、本動作は、ステップS602に進み、所定期間が経過していないと判定された場合、本動作は、終了する。
 ステップS602において、無線基地局SeNBは、無線基地局MeNBに対して、所定期間内に無線基地局MeNBから受信したRLC-status-reportを移動局UEに対して送信することができなかった旨を通知する。
 本実施形態に係る移動通信システムによれば、「Distributed RLCs」が適用されている移動通信システムにおいて、無線基地局SeNBが、移動局UE宛てのRLC-status-reportを送信することができなかった場合には、無線基地局MeNBが、移動局UEに対して、直接、かかるRLC-status-reportを送信することができる。
 或いは、本実施形態に係る移動通信システムによれば、「Distributed RLCs」が適用されている移動通信システムにおいて、無線基地局SeNBが、移動局UE宛てのRLC-status-reportを送信することができなかった場合には、無線基地局SeNBからの通知を受信することにより、無線基地局MeNBが、かかるRLC-status-reportに含めるACK/NACKの情報量を低減することができる。
 以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
 本実施形態の第1の特徴は、移動局UEが、無線基地局MeNB(マスター無線基地局)配下のセル及び無線基地局SeNB(スレーブ無線基地局)配下のセルを用いた「Inter-eNB CA(キャリアアグリゲーション)」を行うことができるように構成されている移動通信システムであって、かかる「Inter-eNB CA」が行われている場合に、無線基地局MeNBは、移動局UEに対して、かかる移動局UEからの上りデータ信号に対する全てのRLC-status-report(RLCレイヤにおけるステータスレポート)を送信するように構成されていることを要旨とする。
 本実施形態の第2の特徴は、移動局UEが、無線基地局MeNB配下のセル及び無線基地局SeNB配下のセルを用いた「Inter-eNB CA」を行うことができるように構成されている移動通信システムであって、かかる「Inter-eNB CA」が行われている場合に、無線基地局MeNBは、無線基地局SeNBに対して、移動局UEからの上りデータ信号の受信状況を通知するように構成されており、無線基地局SeNBは、かかる受信状況及びTBS(トランスポートブロックサイズ)に基づいて、移動局UEからの上りデータ信号に対するRLC-status-reportを生成して移動局UEに対して送信するように構成されていることを要旨とする。
 本実施形態の第3の特徴は、移動局UEが、無線基地局MeNB配下のセル及び無線基地局SeNB配下のセルを用いた「Inter-eNB CA」を行うことができるように構成されている移動通信システムであって、かかる「Inter-eNB CA」が行われている場合に、無線基地局MeNBは、無線基地局SeNBに対して、移動局UEからの上りデータ信号に対するRLC-status-reportを送信するように構成されており、無線基地局SeNBは、かかるRLC-status-reportに含まれる送達確認情報(ACK/NACK)を削減することによって、移動局UEからの上りデータ信号に対する新規のRLC-status-reportを生成して移動局UEに対して送信するように構成されていることを要旨とする。
 本実施形態の第4の特徴は、移動局UEが、無線基地局MeNB配下のセル及び無線基地局SeNB配下のセルを用いた「Inter-eNB CA」を行うことができるように構成されている移動通信システムであって、かかる「Inter-eNB CA」が行われている場合に、無線基地局MeNBは、無線基地局SeNBに対して、移動局UEからの上りデータ信号に対するRLC-status-reportを送信するように構成されており、無線基地局SeNBは、かかるRLC-status-reportを複数のユニットに分割するように構成されており、無線基地局SeNBは、移動局UEに対して、分割した複数のユニットによって、上述のRLC-status-reportに含まれる送達確認情報(ACK/NACK)を通知するように構成されていることを要旨とする。
 本実施形態の第5の特徴は、移動局UEが、無線基地局MeNB配下のセル及び無線基地局SeNB配下のセルを用いた「Inter-eNB CA」を行うことができるように構成されている移動通信システムであって、かかる「Inter-eNB CA」が行われている場合に、無線基地局SeNBは、無線基地局MeNBに対して、自身におけるTBSに関する情報を通知するように構成されており、無線基地局MeNBは、かかるTBSに関する情報に基づいて、移動局UEからの上りデータ信号に対するRLC-status-reportを生成して移動局UEに対して送信するように構成されていることを要旨とする。
 本実施形態の第6の特徴は、移動局UEが、無線基地局MeNB配下のセル及び無線基地局SeNB配下のセルを用いた「Inter-eNB CA」を行うことができるように構成されている移動通信システムであって、かかる「Inter-eNB CA」が行われている場合に、無線基地局MeNBは、無線基地局SeNBに対して、移動局UEからの上りデータ信号に対するRLC-status-reportを送信するように構成されており、無線基地局SeNBは、所定期間内に、無線基地局MeNBから受信したRLC-status-reportを移動局UEに対して送信することができなかった場合に、その旨を無線基地局MeNBに通知するように構成されていることを要旨とする。
 なお、上述の無線基地局MeNBおよびSeNB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などの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MeNBおよびSeNB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MeNBおよびSeNB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、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。
 なお、日本国特許出願第2013-200356号(2013年9月26日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 以上説明したように、本発明によれば、「Distributed RLCs」が適用されている場合において、RLC-status-reportを送信することができる確率を上げることができる移動通信システムを提供することができる。
UE…移動局
MeNB/SeNB…無線基地局
11、22…生成部
12…判定部
13、23…送信部
21…受信部

Claims (6)

  1.  移動局が、マスター無線基地局配下のセル及びスレーブ無線基地局配下のセルを用いたキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されている移動通信システムであって、
     前記キャリアアグリゲーションが行われている場合に、前記マスター無線基地局は、前記移動局に対して、該移動局からの上りデータ信号に対する全てのRLCレイヤにおけるステータスレポートを送信するように構成されていること
     を特徴とする移動通信システム。
  2.  移動局が、マスター無線基地局配下のセル及びスレーブ無線基地局配下のセルを用いたキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されている移動通信システムであって、
     前記キャリアアグリゲーションが行われている場合に、前記マスター無線基地局は、前記スレーブ無線基地局に対して、前記移動局からの上りデータ信号の受信状況を通知するように構成されており、
     前記スレーブ無線基地局は、前記受信状況及びトランスポートブロックサイズに基づいて、前記上りデータ信号に対するRLCレイヤにおけるステータスレポートを生成して前記移動局に対して送信するように構成されていること
     を特徴とする移動通信システム。
  3.  移動局が、マスター無線基地局配下のセル及びスレーブ無線基地局配下のセルを用いたキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されている移動通信システムであって、
     前記キャリアアグリゲーションが行われている場合に、前記マスター無線基地局は、前記スレーブ無線基地局に対して、前記移動局からの上りデータ信号に対するRLCレイヤにおけるステータスレポートを送信するように構成されており、
     前記スレーブ無線基地局は、前記ステータスレポートに含まれる送達確認情報を削減することによって、前記上りデータ信号に対するRLCレイヤにおける新規のステータスレポートを生成して前記移動局に対して送信するように構成されている
     ことを特徴とする移動通信システム。
  4.  移動局が、マスター無線基地局配下のセル及びスレーブ無線基地局配下のセルを用いたキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されている移動通信システムであって、
     前記キャリアアグリゲーションが行われている場合に、前記マスター無線基地局は、前記スレーブ無線基地局に対して、前記移動局からの上りデータ信号に対するRLCレイヤにおけるステータスレポートを送信するように構成されており、
     前記スレーブ無線基地局は、前記ステータスレポートを複数のユニットに分割するように構成されており、
     前記スレーブ無線基地局は、前記移動局に対して、分割した前記複数のユニットによって前記ステータスレポートに含まれる送達確認情報を通知するように構成されていること
     を特徴とする移動通信システム。
  5.  移動局が、マスター無線基地局配下のセル及びスレーブ無線基地局配下のセルを用いたキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されている移動通信システムであって、
     前記キャリアアグリゲーションが行われている場合に、前記スレーブ無線基地局は、前記マスター無線基地局に対して、自身におけるトランスポートブロックサイズに関する情報を通知するように構成されており、
     前記マスター無線基地局は、前記トランスポートブロックサイズに関する情報に基づいて、前記移動局からの上りデータ信号に対するRLCレイヤにおけるステータスレポートを生成して前記移動局に対して送信するように構成されていること
     を特徴とする移動通信システム。
  6.  移動局が、マスター無線基地局配下のセル及びスレーブ無線基地局配下のセルを用いたキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されている移動通信システムであって、
     前記キャリアアグリゲーションが行われている場合に、前記マスター無線基地局は、前記スレーブ無線基地局に対して、前記移動局からの上りデータ信号に対するRLCレイヤにおけるステータスレポートを送信するように構成されており、
     前記スレーブ無線基地局は、所定期間内に、前記マスター無線基地局から受信した前記ステータスレポートを前記移動局に対して送信することができなかった場合に、その旨を該マスター無線基地局に通知するように構成されていること
     を特徴とする移動通信システム。
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