WO2017208408A1 - 基地局、移動局および移動通信システム - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a base station, a mobile station, and a mobile communication system that perform wireless communication.
- a macro cell base station that covers an area with a cell radius of several kilometers and a small cell base station that covers a relatively narrow area with a cell radius of several tens of meters are used.
- a mobile communication system using a macro cell base station and a small cell base station constructs a HetNet (Heterogeneous Network) in which a plurality of small cells are arranged in the macro cell, and the small cell base when the mobile station is located in the small cell
- HetNet Heterogeneous Network
- LTE-Advanced Long Term Evolution-Advanced
- 3GPP 3rd Generation Partnership Project
- CA Carrier Aggregation
- DC Dual Connectivity
- a mobile station can simultaneously connect to a macro cell base station and a small cell base station having different frequencies, thereby realizing large-capacity communication using a small cell and reducing radio wave interference between the macro cell and the small cell.
- the communication capacity of the mobile communication system increases dramatically. Furthermore, it is possible to ensure mobility by the macro cell.
- CA and DC are not limited to LTE-Advanced, and are expected to be applied to the fifth generation mobile communication system (5G).
- a mobile station (UE: User Equipment) transmits an uplink (UL: Up Link) signal to a MeNB or SeNB
- UL Up Link
- a timing at which a UL signal is transmitted to the MeNB and a UL signal to the SeNB are transmitted.
- the timing is managed separately. Since there is a possibility that the propagation delay between the MeNB-UE and the propagation delay between the SeNB-UE may differ greatly depending on the respective distances, the MeNB or SeNB can receive the UL signal transmitted by the UE at an appropriate timing.
- the MeNB and SeNB independently perform TA (Timing Advance) control, and the UE separately manages the UL signal transmission timing for the MeNB and SeNB as TA values (Non-Patent Document 1).
- TAG Timing Advance Group
- the MeNB cell belongs to pTAG (primary TAG)
- the SeNB cell belongs to sTAG (secondary TAG)
- the UE belongs to each TAG.
- TA value is managed.
- the UE manages two TA values for MeNB and SeNB and performs UL signal transmission. Therefore, there is a problem that the circuit scale and processing amount of the UE are larger than in the case of performing UL transmission with one TA value as in the conventional LTE.
- the synchronization between the base stations described in Patent Document 1 is to synchronize the DL (Down Link) radio frame timing by time-synchronizing the MeNB and SeNB, and about the UL signal transmission when performing DC
- the UE needs to manage two TA values and transmit a UL signal.
- the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to obtain a base station capable of realizing a reduction in circuit scale and processing amount of a mobile station corresponding to DC.
- the present invention is a base station that covers a small cell arranged in a macro cell, and that performs a cell search and covers the macro cell.
- Information on the timing of transmitting uplink signals to the macro cell base station by executing random access communication between the cell search unit for detecting the reception timing of the downlink signal transmitted from the macro cell base station and the macro cell base station.
- An information acquisition unit that acquires certain transmission timing information.
- the base station transmits the downlink signal for the mobile station in synchronization with the reception timing of the downlink signal transmitted from the macro cell base station, and receives the uplink signal from the mobile station at the timing based on the transmission timing information.
- the base station of the present invention there is an effect that the circuit scale and processing amount of the mobile station corresponding to DC can be realized.
- FIG. 1 The figure which shows the structural example of the mobile communication system concerning Embodiment 1.
- FIG. 1 The figure which shows an example of a radio
- wireless frame timing in case a mobile system is a TDD system.
- movement which SeNB concerning Embodiment 1 synchronizes with MeNB.
- movement which the mobile station currently connected to MeNB starts DC The figure which shows the structural example of the macrocell base station concerning Embodiment 1.
- FIG. 1 The figure which shows an example of the hardware constitutions of the small cell base station concerning Embodiment 1.
- FIG. The figure which shows an example of the hardware constitutions at the time of implement
- the sequence diagram which shows an example of the operation
- FIG. 1 is a diagram of a configuration example of a mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 1 shows an example of a mobile communication system 100 in which a HetNet is constructed by arranging a small cell 4 formed by a small cell base station 3 in a macro cell 2 formed by a macro cell base station 1. Is shown.
- the macrocell base station 1 becomes MeNB and the small cell base station 3 becomes SeNB.
- the MeNB is not specialized for a macro cell base station
- the SeNB is not specialized for a small cell base station.
- the macro cell base station 1 is referred to as the MeNB 1 and the small cell base station.
- the station 3 will be described as SeNB3.
- SeNB3 there is one SeNB 3 present in the macro cell 2, but there may be a plurality of SeNBs 3.
- the MeNB 1 transmits a DL signal 10a such as a synchronization signal and broadcast information at a predetermined timing.
- SeNB3 concerning this Embodiment has the same cell search function as the cell search function which is one of the functions which the mobile station (UE) 5 has.
- the cell search function is a function defined in the LTE standard.
- the SeNB 3 receives the DL signal 10a transmitted by the MeNB 1 by performing a cell search at the time of activation, acquires the DL radio frame timing of the MeNB 1 from the synchronization signal received as the DL signal 10a, and performs DL synchronization with the MeNB 1.
- the SeNB 3 then performs UL access to the MeNB 1 by performing random access 11 on the MeNB 1.
- TA # 1 shows a state where “TA # 1” is acquired as the TA value of UL synchronization in consideration of the propagation delay between MeNB1 and SeNB3.
- the operation in which the SeNB 3 performs DL synchronization and UL synchronization with the MeBN 1 is the same as the operation in which the mobile station performs DL synchronization and UL synchronization in the base station in LTE-Advanced. Details of these DL synchronization and UL synchronization will be described later with reference to FIG. 2 and FIG. 3 while showing DL and UL radio frame timing.
- SeNB3 starts transmitting DL signals 10b such as synchronization signals and broadcast information in synchronization with the acquired DL radio frame timing of MeNB1. Further, the operation of the UL signal reception timing of the SeNB 3 starts as a timing to which “TA # 1” acquired from the MeNB 1 is applied.
- the UE 5 When the UE 5 starts communication with the MeNB 1, the DL signal 10 a transmitted from the MeNB 1 is received and the DL radio frame timing of the MeNB 1 is acquired in the same manner as the operation in which the SeNB 3 is synchronized with the MeNB 1. To DL synchronize with MeNB1. The UE 5 then performs UL synchronization by performing random access 12 on the MeNB 1.
- a value close to “TA # 1” acquired by the SeNB 3 in the random access 11 is acquired as the TA value for UL synchronization by the random access 12.
- the TA value between MeNB1 and UE5 is represented as “TA # 1”, which is the same as the TA value between MeNB1 and SeNB3.
- TA # 1 the difference between the DL signal reception timing and the UL signal transmission timing of the UE 5 by the TA control between the MeNB 1 and the UE 5 is “TA # 1 ”.
- SeNB3 has changed to the UL signal reception timing considering the propagation delay with MeNB1 as described above, and the cell radius In the small cell 4 having a small size, the propagation delay can be ignored to such an extent that the demodulation performance at the time of receiving the UL signal of the SeNB 3 is not deteriorated. Can be used. That is, when transmitting the UL signal 13 from the UE 5 to the SeNB 3, it is possible to transmit by applying “TA # 1”.
- UE5 it is not necessary for UE5 to have two UL signal transmission timings for MeNB1 and SeNB3, and a device configuration with reduced circuit scale and processing amount can be realized.
- a UE that can have two UL signal transmission timings as in the past can also be DC-connected to MeNB1 and SeNB3, and according to the present invention, a UE that has only one UL signal transmission timing can also be used. At the same time, DC connection can be made.
- FIG. 2 is a diagram illustrating the DL and UL radio frame timings in the MeNB1, SeNB3, and UE5 as an example of the FDD radio frame configuration.
- the DL subframe 20a is the first subframe of the downlink radio frame (DL radio frame) #n transmitted by the MeNB1
- the UL subframe 21a is the first subframe of the uplink radio frame (UL radio frame) #n received by the MeNB1. It is a frame, and the subframe boundary of the DL subframe 20a, that is, the boundary with another DL subframe, and the subframe boundary of the UL subframe 21a coincide with each other.
- the DL subframe 20b is the head subframe of the downlink radio frame #n handled by the SeNB 3.
- the radio frame timing of the DL subframe 20b that is, the timing at which the SeNB 3 transmits the DL subframe 20b is determined based on the synchronization signal received from the MeNB 1 and the DL signal such as broadcast information.
- the radio frame timing of the DL subframe 20b is a timing delayed from the timing at which the MeNB1 transmits the DL subframe 20a (the radio frame timing of the DL subframe 20a) by the propagation delay Tp between MeNB1 and SeNB3. Become.
- the timing at which SeNB3 transmits an uplink radio frame to MeNB1 is determined based on the TA value acquired by SeNB3 performing a random access procedure with respect to MeNB1. Specifically, the transmission timing of the UL subframe 21b of the uplink radio frame #n is earlier than the timing at which MeNB1 receives the UL subframe 21a by the propagation delay Tp between MeNB1 and SeNB3.
- the radio frame timing handled by UE5, that is, the timing at which UE5 receives a downlink radio frame and the timing at which an uplink radio frame is transmitted are determined while UE5 is connected to MeNB1.
- the radio frame timing which UE5 handles becomes substantially the same as the radio frame timing which SeNB3 handles. That is, as shown in FIG. 2, the timing is the DL subframe 20b and the UL subframe 21b.
- UE5 moves to SeNB3 at the timing of UL subframe 21b.
- the transmitted UL signal can be demodulated in SeNB3.
- the MeNB 1 can demodulate the UL signal. Accordingly, the UE 5 only needs to have one UL radio frame timing as the UL signal transmission timing.
- FIG. 3 is a diagram illustrating DL and UL radio frame timings in MeNB1, SeNB3, and UE5, taking a TDD radio frame configuration as an example.
- DL subframe 30a is the first subframe of radio frame #n transmitted by MeNB1. Subframes subsequent to this are called Special subframes, and are composed of DwPTS (Downlink Pilot Time Slot) 31a, GP (Guard Period) 32a, and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot) 33a. A UL subframe 34a is arranged after the Special subframe.
- DwPTS Downlink Pilot Time Slot
- GP Guard Period
- UpPTS Uplink Pilot Time Slot
- the DL subframe 30b is the first DL subframe of the radio frame #n handled by the SeNB 3.
- the radio frame timing of the DL subframe 30b is determined based on the synchronization signal received from the MeNB1 and the DL signal such as broadcast information, and is a timing delayed from the radio frame timing of the DL subframe 30a by the propagation delay Tp between the MeNB1-SeNB3. Become.
- the timing at which SeNB3 transmits a radio frame to MeNB1 that is, the transmission timing of UpPTS 33b and UL subframe 34b, is determined based on the TA value acquired by SeNB3 performing a random access procedure on MeNB1.
- the transmission timing of the UpPTS 33b and the UL subframe 34b is earlier than the timing at which the MeNB1 receives the UpPTS33a and the UL subframe 34a by the propagation delay Tp between the MeNB1-SeNB3.
- the radio frame timing handled by the UE 5 is almost the same as the radio frame handled by the SeNB 3, and the UE 5 only needs to have one UL signal transmission timing.
- the radio frame timing handled by UE5 is determined based on the radio frame timing of SeNB3, so that UE5 can be connected only to SeNB3.
- the SeNB 3 performs DL synchronization and UL synchronization with the MeNB 1 when the SeNB 3 is activated will be described in detail with reference to FIG. 4. It is assumed that a plurality of SeNBs 3 are installed in the macro cell 2. In the mobile communication system 100, the SeNB 3 performs DL synchronization and UL synchronization with the MeNB 1, and allows the MeNB 1 to select the SeNB 3 synchronized with the own station when the SeNB 3 is added in the DC.
- solid arrows indicate the flow of wireless signals transmitted / received via a wireless line, and broken arrows indicate the flow of wired signals transmitted / received via a wired line.
- SeNB3 synchronizes with MeNB1 according to the procedure shown in FIG. After being activated, SeNB3 first receives the synchronization signal and broadcast information (synchronization signal / broadcast information 40) transmitted by MeNB1 by cell search and performs DL synchronization. At this time, the SeNB 3 holds the cell identification information (Cell ID) of the MeNB 1 to be synchronized, and synchronizes with the base station having the same cell identification information among the base stations detected by the cell search. Here, DL synchronization is performed with MeNB1. Next, the SeNB 3 transmits a cell information update notification 41a (ENB CONFIGURATION UPDATE) to the MeNB 1 via a wired line in order to notify the MeNB 1 that its own cell (small cell 4) is available. An information element “synchronous SeNB registration flag” 41-1 is set in the cell information update notification 41a.
- a cell information update notification 41a ENB CONFIGURATION UPDATE
- the MeNB 1 that has received the cell information update notification 41a including the “synchronous SeNB registration flag” 41-1 can select the SeNB 3 cell identification information as selectable SeNB information so that the SeNB 3 synchronized with the own MeNB 1 can be selected in the DC.
- Registration that is, synchronous SeNB registration is performed.
- the MeNB 1 returns a cell information update response 41b (ENB CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE) to the SeNB 3 via a wired line.
- the cell information update response 41b includes an information element “C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier)” 41-2 as information for SeNB3 to perform non-contention based random access to MeNB1.
- C-RNTI 41-2 is an identifier for MeNB1 to identify UE5 or SeNB3, and here indicates the destination of random access start request 42a (PDCCH order) for MeNB1 to start SeNB3 to start non-contention based random access .
- MeNB1 transmits a random access start request 42a to the C-RNTI assigned above. Accordingly, non-contention based random access is performed, and the SeNB 3 receives the RA Preamble 42b (non-contention RA Preamble) and then receives the random access response 42c (Random Access Response).
- the random access response 42c includes a TA value.
- the SeNB 3 holds the TA value that is the UL timing adjustment value and performs UL synchronization with the MeNB 1, and further sets the DL signal transmission timing (DL transmission timing setting) and the UL signal reception. Timing setting (UL reception timing setting) is performed.
- the timing at which the SeNB 3 transmits the DL signal is the DL signal reception timing from the MeNB 1, that is, the reception timing at the SeNB 3 of the DL signal transmitted by the MeNB 1.
- the timing at which the SeNB 3 receives the UL signal is a timing determined by the TA value acquired from the MeNB 1 by random access, specifically, a UL signal transmission timing to the MeNB 1 determined by the TA value. .
- the UL signal transmission timing to the MeNB 1 is equivalent to the timing at which the UE 5 existing in the small cell 4 of the SeNB 3 transmits the UL signal to the MeNB 1.
- SeNB3 will start transmission of a synchronous signal and alerting
- SeNB3 implements the process which implements DL synchronization and UL synchronization to MeNB1 at the time of starting was shown, in order to maintain the state in which SeNB3 synchronized with MeNB1, it shows in FIG.
- the operation may be performed periodically (for example, at night when the UE 5 is not connected to the SeNB 3).
- the timing at which the UE 5 transmits the UL signal to the SeNB 3 is the same as the timing at which the UE 5 transmits the UL signal to the MeNB 1. There is no need to newly acquire a TA value corresponding to the propagation delay between the UEs 5. Therefore, it becomes possible to shorten the delay time concerning the addition procedure of SeNB3.
- FIG. 5 is a sequence diagram illustrating an example of a procedure for a mobile station connected to the MeNB 1 to start DC.
- random access to the base station added by the UE 5 is omitted, and the speed of the SeNB 3 addition procedure, that is, the reduction of the required time is realized.
- UE5 measures the strength of DL signals in neighboring cells during connection with MeNB1, that is, the strength of DL signals transmitted from other base stations other than MeNB1 being connected. As shown in Fig. 5, a measurement report 50 (Measurement Report) is reported to MeNB1.
- the measurement report 50 includes DL signal strength and cell identification information.
- the MeNB 1 uses the DL signal strength and the cell identification information included in the measurement report 50 to perform SeNB addition determination, which is a process for confirming whether or not DC can be performed. If it is determined that DC can be performed, the SeNB addition procedure is executed.
- the cell identification information of the SeNB 3 synchronized with the MeNB 1 has been registered in the MeNB 1.
- the MeNB 1 determines that the DC can be performed when the cell identification information that matches the registered cell identification information is reported in the measurement report 50 and the DL signal strength from the SeNB is equal to or higher than a predetermined threshold.
- the MeNB 1 determines to perform SeNB addition, and transmits a SeNB addition request 51a (SeNB Addition Request) to the SeNB 3 via a wired line.
- SeNB Addition Request SeNB Addition Request
- the information element “C-RNTI allocation request flag” 51-1 is set in the SeNB addition request 51a.
- the SeNB 3 that has received the SeNB addition request 51a in which the “C-RNTI assignment request flag” 51-1 is set assigns a C-RNTI for identifying the UE 5 to the UE 5, and sets it as an information element “C-RNTI” 51-2. It is given to the SeNB addition response 51b (SeNB Addition Request Acknowledge) and sent back to the MeNB 1 via a wired line.
- the MeNB 1 assigns the C-RNTI assigned from the SeNB 3 to the RRC Connection Reconfiguration 52a as the information element “C-RNTI” 52-1 and transmits it to the UE 5.
- the UE 5 that has received the RRC Connection Reconfiguration 52a uses the assigned C-RNTI to perform communication with the subsequent SeNB 3 and performs SeNB addition. In addition, the UE 5 recognizes that it is not necessary to acquire the C-RNTI and the TA value by performing the subsequent random access because the information element “C-RNTI” 52-1 is added to the received RRC Connection Reconfiguration 52a. To do. Upon completion of the SeNB addition, the UE 5 returns an RRC Connection Reconfiguration Complete 52b to the MeNB 1.
- the MeNB 1 When the MeNB 1 receives the RRC Connection Reconfiguration Complete 52 b, the MeNB 1 notifies the SeNB 3 via the wired line by the SeNB Reconfiguration Complete 53 that the SeNB addition has been completed in the UE 5. At this time, the MeNB 1 assigns a BSR (Burrer Status Report) indicating the retention amount of UL data reported from the UE 5 to the SeNB Reconfiguration Complete 53 as the information element “BSR” 53-1, and the UL data that the UE 5 is going to perform UL transmission. The amount of stay is notified to SeNB3.
- BSR Battery Status Report
- the random access procedure 54 is performed between the additional SeNB 3 and the UE 5, whereby the UE 5 acquires the C-RNTI and the TA value, and the SeNB addition procedure is completed in the UE 5.
- the UE 5 according to the present embodiment has already acquired the C-RNTI used for communication with the additional SeNB as the information element “C-RNTI” 52-1, as described above, and corresponds to the TA value.
- the UL signal transmission timing for SeNB3 on the side is the same as the UL signal transmission timing for MeNB1. Therefore, the random access procedure 54 is omitted.
- the UE 5 when the UE 5 performs the random access procedure as in the conventional case, the UE 5 can perform UL resource allocation from the SeNB 3 by reporting the BSR value to the SeNB 3.
- the BSR value already recognized by the MeNB 1 is notified to the SeNB 3 by the information element “BSR” 53-1, as described above, and thus the random access procedure is omitted. Even if it does, UL resource allocation 55 can be performed from SeNB3 and it is possible for UE5 to start transmission of UL data 56 immediately.
- C-RNTI since C-RNTI has already been assigned to UE5 for DL data, it can be immediately transmitted from SeNB3 to UE5.
- necessary information elements are added to the message between MeNB1 and SeNB3 and the message between MeNB1 and UE5, the TA value to be used is reduced, and the procedure is simplified.
- the message for assigning the information element is not limited to that described above.
- An information element transmitted / received between MeNB1 and SeNB3 and an information element transmitted / received between MeNB1 and UE5 may be attached to other messages and transmitted.
- SeNB3 performs random access to MeNB1 in DC, and UE5 in the small cell 4 can make the UL signal transmission timing for MeNB1 and SeNB3 the same timing.
- the random access procedure in the SeNB addition procedure can be omitted.
- the time required for the SeNB addition procedure is shortened, and the time until the start of data transmission between SeNB3-UE5 is shortened.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration example of the macro cell base station 1.
- the macro cell base station 1 includes a control information transmission / reception unit 101, a wired data transmission / reception unit 102, an L2 function unit 103, a baseband signal processing unit 104, a wireless transmission / reception unit 105, and a peripheral cell state storage unit 106.
- the control information transmission / reception unit 101 transmits / receives messages such as each RRC (Radio Resource Control) message, cell information update notification, cell information update response, SeNB addition request, SeNB addition response, SeNB Reconfiguration Complete, and SeNB addition determination. Control accompanying SeNB addition is performed. That is, the control information transmission / reception unit 101 has a function of operating as a control unit that transmits a SeNB addition request to the small cell base station and requests to start communication with a mobile station connected to the own station.
- RRC Radio Resource Control
- the wired data transmission / reception unit 102 is connected to a network via a transmission medium such as an optical cable or a twisted pair cable, and packet communication is performed with another base station, that is, a macro cell base station or a small cell base station, or a host device via an Ethernet frame or the like via the network. I do.
- the L2 function unit 103 performs protocol processing for communication with a mobile station, that is, protocol processing for MAC (Medium Access Control), RLC (Radio Link Control), PDCP (Packet Data Convergence Protocol), and the like. It performs format conversion from data to wireless data and format conversion from wireless data to wired data.
- the L2 function unit 103 also controls the random access procedure.
- the baseband signal processing unit 104 performs radio signal modulation / demodulation processing.
- the wireless transmission / reception unit 105 transmits / receives a wireless signal.
- the neighboring cell state storage unit 106 stores the operation state of each base station covering the neighboring cells including the small cell and information on the small cell base station synchronized with the macro cell base station.
- the neighboring cell state storage unit 106 has a function of operating as a storage unit that stores cell identification information indicating a small cell base station.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration example of the small cell base station 3.
- the small cell base station 3 includes a control information transmission / reception unit 301, a wired data transmission / reception unit 302, an L2 function unit 303, a baseband signal processing unit 304, a radio transmission / reception unit 305, a synchronization destination MeNB storage unit 306, a cell search unit 307, and a TA value.
- a management unit 308 is provided.
- the control information transmission / reception unit 301 performs message transmission / reception such as each RRC message, cell information update notification, cell information update response, SeNB addition request, SeNB addition response, SeNB Reconfiguration Complete, and SeNB addition.
- the wired data transmission / reception unit 302 is connected to a network with a transmission medium such as an optical cable or a twisted pair cable, and packet communication is performed with another base station, that is, a macro cell base station or a small cell base station, or a host device via an Ethernet frame or the like via the network. I do.
- the L2 function unit 303 performs protocol processing for communication with a mobile station, that is, protocol processing for MAC, RLC, PDCP, and the like, format conversion from wired data to wireless data, and conversion from wireless data to wired data. Perform format conversion.
- the L2 function unit 303 also controls the random access procedure. That is, the L2 function unit 303 also has a function of operating as an information acquisition unit that acquires a TA value, which is information on timing for performing random access to the MeNB 1 and transmitting a UL signal.
- the baseband signal processing unit 304 performs modulation / demodulation processing of a radio signal.
- the wireless transmission / reception unit 305 transmits / receives a wireless signal.
- the synchronization destination MeNB storage unit 306 is a storage unit that stores cell identification information indicating a macro cell base station to which the small cell base station 3 should synchronize.
- the cell identification information is set from the outside when the small cell 3 is installed or during the period from the installation to the start of operation.
- the small cell base station 3 may set the cell identification information by a dedicated device for setting the cell identification information, or obtains the cell identification information from the outside by communication using a wired line or the like. You may make it set.
- the cell search unit 307 performs cell search for neighboring cells at the time of activation of its own device, that is, the small cell base station 3, and detects a macro cell that is a cell of the macro cell base station.
- the TA value management unit 308 holds the TA value acquired by the small cell base station 3 performing random access to the macro cell base station.
- the TA value is used as the UL signal reception timing in its own small cell.
- FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration example of the mobile station 5.
- the mobile station 5 includes a control information transmission / reception unit 501, a packet transmission / reception unit 502, an L2 function unit 503, a baseband signal processing unit 504, a radio transmission / reception unit 505, an application 506, a cell search unit 507, and a TA value management unit 508.
- the control information transmission / reception unit 501 performs control associated with transmission / reception of each RRC message and addition of SeNB.
- the packet transmitting / receiving unit 502 packetizes data transmitted from the own apparatus, that is, the application 506 in the mobile station 5 and transmits the packet to the macro cell base station or the small cell base station, and from the packet received from the macro cell base station or the small cell base station. Data received by the application 506 is extracted and output to the application 506.
- the packet transmission / reception unit 502 transmits / receives a packet to / from an external terminal device.
- the L2 function unit 503 performs protocol processing for communication with the base station, that is, protocol processing for MAC, RLC, PDCP, and the like, format conversion from wired data to wireless data, and conversion from wireless data to wired data. Perform format conversion.
- the L2 function unit 503 also controls the random access procedure.
- the baseband signal processing unit 504 performs radio signal modulation / demodulation processing.
- the wireless transmission / reception unit 505 transmits / receives a wireless signal.
- the application 506 is an application such as a Web browser.
- the cell search unit 507 performs cell search for neighboring cells for SeNB addition and cell search for neighboring cells for handover accompanying movement, and a macro cell that is a cell of a macro cell base station and a small cell that is a cell of a small cell base station Detect cells.
- the cell search unit 507 has a function of detecting the reception timing of the downlink signal transmitted from the macro cell base station.
- the TA value management unit 508 holds the TA value acquired when the connection to the macro cell base station or small cell base station is started or from the currently connected macro cell base station or small cell base station.
- the TA value is used as the UL signal transmission timing.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the small cell base station.
- the wireless transmission / reception unit 305 is realized by the wireless transmission / reception circuit 201
- the wired data transmission / reception unit 302 is realized by the wired transmission / reception circuit 202.
- the control information transmission / reception unit 301, the L2 function unit 303, the baseband signal processing unit 304, the synchronization destination MeNB storage unit 306, the cell search unit 307, and the TA value management unit 308 are realized by the processing circuit 203. That is, the small cell base station 3 performs random access as a processing circuit 203, which performs a cell search for neighboring cells and receives a synchronization signal and broadcast information transmitted from the macro cell base station and performs DL synchronization.
- a processing circuit for obtaining a TA value that is a UL signal transmission timing Even if the processing circuit 203 is dedicated hardware, a CPU (Central Processing Unit, a central processing unit, a processing unit, a processing unit, a microprocessor, a microcomputer, a processor, or a DSP (a DSP) that executes a program stored in a memory Digital Signal Processor)).
- a CPU Central Processing Unit, a central processing unit, a processing unit, a processing unit, a microprocessor, a microcomputer, a processor, or a DSP (a DSP) that executes a program stored in a memory Digital Signal Processor
- the processing circuit 203 includes, for example, a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and an FPGA (Field Programmable Gate). Array) or a combination thereof.
- the functions of the control information transmission / reception unit 301, L2 function unit 303, baseband signal processing unit 304, synchronization destination MeNB storage unit 306, cell search unit 307, and TA value management unit 308 may be realized by individual processing circuits. Alternatively, some or all of the functions of the respective units may be integrated and realized by one processing circuit for each integrated function group.
- FIG. 10 shows a hardware configuration in the case where the processing circuit 203 is a CPU that executes a program stored in a memory.
- the processing circuit 203 includes a processor 204 and a memory 205.
- the functions of the control information transmitting / receiving unit 301, the L2 function unit 303, the baseband signal processing unit 304, the cell search unit 307, and the TA value management unit 308 are software, It is realized by firmware or a combination of software and firmware.
- the synchronization destination MeNB storage unit 306 is realized by the memory 205. Software and firmware are described as programs and stored in the memory 205.
- the processor 204 reads out and executes the program stored in the memory 205, thereby realizing the functions of the respective units.
- the memory is, for example, a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), a flash memory, an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM, or a nonvolatile semiconductor ROM).
- RAM Random Access Memory
- ROM Read Only Memory
- flash memory an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM, or a nonvolatile semiconductor ROM).
- Memory magnetic disk, flexible disk, optical disk, compact disk, mini disk, DVD, etc. are applicable.
- control information transmitting / receiving unit 301 the L2 function unit 303, the baseband signal processing unit 304, the cell search unit 307, and the TA value management unit 308 are realized by dedicated hardware, and part of the functions are software. Alternatively, it may be realized by firmware and memory.
- the processing circuit 203 can realize the above-described functions by hardware, software, firmware, memory, or a combination thereof.
- control information transmission / reception unit 101 the L2 function unit 103, the baseband signal processing unit 104, and the neighboring cell state storage unit 106 of the macro cell base station 1 are also illustrated in FIGS.
- control information transmission / reception unit 501, packet transmission / reception unit 502, L2 function unit 503, baseband signal processing unit 504, cell search unit 507, and TA value management unit 508 of the mobile station 5 are also shown in FIGS. 9 and 10. It can be realized by hardware having the configuration shown.
- the small cell base station has a cell search function.
- the small cell base station performs cell search after activation and detects a macro cell base station to be synchronized, the small cell base station performs DL synchronization, further performs random access, acquires a TA value, and performs UL synchronization.
- the small cell base station transmits the DL signal in synchronization with the timing of receiving the DL signal from the macro cell base station, and receives the UL signal at the timing determined from the TA value.
- the macro cell base station when the macro cell base station receives a report of the DL signal strength and cell identification information in the neighboring cells from the mobile station, the macro cell base station confirms whether or not there is a small cell base station capable of DC, and the small cell base station capable of DC If present, information (C-RNTI) for identifying the mobile station is acquired from a small cell base station capable of DC, and the acquired information is transmitted to the mobile station.
- C-RNTI information for identifying the mobile station is acquired from a small cell base station capable of DC, and the acquired information is transmitted to the mobile station.
- the mobile station When receiving the C-RNTI, the mobile station connects to the small cell base station using the received C-RNTI. At this time, the mobile station does not execute the random access to the small cell base station to be connected, but uses the TA value acquired by the random access executed when connecting to the macro cell base station, and is determined from this TA value.
- the UL signal is transmitted to the small cell base station at the timing.
- the mobile station when performing DC, uses a common TA value for transmission of the UL signal to the macro cell base station and transmission of the UL signal to the small cell base station.
- the circuit scale and processing amount of the mobile station corresponding to DC can be suppressed.
- Embodiment 2 In the first embodiment described above, in the process illustrated in FIG. 4, that is, the process in which the SeNB synchronizes with the MeNB, non-contention based random access that the SeNB performs to the MeNB is transmitted from the MeNB to the random access start request 42 a. Start with. On the other hand, this embodiment shows a mode in which non-contention based random access is started without using the random access start request 42a.
- the configuration of the mobile communication system and the configurations of the MeNB, SeNB, and UE according to the present embodiment are the same as those of the first embodiment.
- FIG. 11 is a sequence diagram illustrating an example of an operation in which the SeNB of the mobile communication system according to the second embodiment synchronizes with the MeNB.
- MeNB1 registers SeNB3 synchronized with its own MeNB, and then returns a cell information update response 41c with an information element “Preamble ID” 41-3 to SeNB3 via a wired line.
- the information element “Preamble ID” 41-3 is a Preamble ID (preamble ID) used when the SeNB 3 performs non-contention based random access to the MeNB 1.
- the SeNB 3 After receiving the cell information update response 41c, the SeNB 3 transmits the RA Preamble 42b to the MeNB 1 using the Preamble ID assigned to the cell information update response 41c, and starts random access. Since the operation after MeNB1 transmits the random access response 42c to SeNB3 is the same as the sequence shown in FIG.
- the mobile communication system there is no need to transmit the random access start request 42a shown in FIG. 4 on the radio line. Therefore, compared with Embodiment 1, PDCCH (Physical Dedicated Control Channel). Therefore, it is possible to save radio resources for use, and it is possible to use for other PDCCH transmissions.
- PDCCH Physical Dedicated Control Channel
- the operation according to the sequence shown in FIG. 4 in the first embodiment in order to keep the SeNB 3 synchronized with the MeNB 1, the operation according to the sequence shown in FIG. The UE 5 may be performed at night when the SeNB 3 is not connected.
- Embodiment 3 FIG.
- the SeNB performs non-contention based random access to the MeNB to acquire the TA value.
- contention based random access is performed.
- the TA value is acquired.
- the configuration of the mobile communication system and the configurations of the MeNB, SeNB, and UE according to the present embodiment are the same as those of the first embodiment.
- FIG. 12 is a sequence diagram illustrating an example of an operation in which the SeNB of the mobile communication system according to the third embodiment synchronizes with the MeNB. In the sequence shown in FIG. 12, all messages transmitted and received between the SeNB and the MeNB pass through the radio channel.
- SeNB3 transmits RA Preamble 43a to MeNB1 using Preamble ID selected from a plurality of Preamble IDs prepared in advance after DL synchronization is completed, and starts contention-based random access.
- the MeNB1 receives the RA preamble 43a
- the MeNB1 transmits a random access response 43b to the SeNB3.
- the random access response 43b that the SeNB 3 receives from the MeNB 1 in the random access procedure after transmitting the RA preamble 43a includes the TA value, and the SeNB 3 holds the TA value that is the UL timing adjustment value and performs UL synchronization with the MeNB 1. Do.
- the random access response 43b includes Temporary C-RNTI and UL resource allocation information (UL grant) for transmitting the UL signal, and the SeNB 3 uses this information to schedule the Transmission of the UL signal. Is possible. Therefore, in the sequence shown in FIG. 12, SeNB3 transmits SeNB registration request 43c to MeNB1 by Scheduled Transmission after UL synchronization with MeNB1 is completed.
- the SeNB registration request 43c includes "cell identification information" 43-1 of SeNB3 as an information element, and the MeNB1 that has received this message can select the SeNB3 cell synchronized with its own MeNB in the DC. Synchronous SeNB registration is performed in which the identification information is registered, that is, stored as selectable SeNB information.
- the MeNB 1 returns an SeNB registration response 43d together with a random access Content Resolution.
- SeNB 3 receives this, the random access succeeds and the registration of the SeNB 3 to the MeNB 1 is completed.
- SeNB3 performs DL signal transmission timing setting (DL transmission timing setting) and UL signal reception timing setting (UL reception timing setting), starts transmission of a synchronization signal and broadcast information, and serves as a base station. Start normal operation.
- the operation of the SeNB 3 after receiving the SeNB registration response 43d is the same as the operation executed after receiving the random access response 42c in the sequence shown in FIG. 4 and completing the UL synchronization.
- the SeNB can acquire a TA value using contention-based random access and can be UL-synchronized with the MeNB.
- an operation can be performed in which the MeNB acquires and registers the cell identification information of the SeNB that is synchronized with the own station via a wireless channel.
- the operation according to the sequence shown in FIG. 4 in the first embodiment in order to keep the SeNB 3 synchronized with the MeNB 1, the operation according to the sequence shown in FIG. The UE 5 may be performed at night when the SeNB 3 is not connected.
- Embodiment 4 FIG.
- contention-based random access is performed using the Preamble ID selected by the SeNB, but this Preamble ID may be used by another UE or SeNB. If the same preamble ID is used at the same time, random access may fail.
- SeNB performs contention-based random access with respect to MeNB
- the method of reducing contention of random access ie, contention of Preamble ID
- the configuration of the mobile communication system and the configurations of the MeNB, SeNB, and UE according to the present embodiment are the same as those of the first embodiment.
- FIG. 13 is a diagram showing the classification of the preamble ID.
- the preamble IDs that can be used for random access are classified into a non-competing-based preamble ID 46 and a competing-based preamble ID.
- the competing-based preamble IDs are Group A's preamble ID 45a and Group B's Pair ID ID 45b. Has been.
- the range of each Preamble ID is variable, the range can be determined for each base station, and the mobile station can acquire these ranges from the broadcast information.
- Group C preamble ID 45c is a base station communication preamble ID. That is, the Group C Preamble ID 45c cannot be selected by the mobile station (UE), and is a Preamble ID that can be selected when performing contention-based random access between base stations. Accordingly, when SeNB3 performs contention-based random access to MeNB1, as shown in FIG. 12, SeNB3 selects a Preamble ID to be used from Group C's Preamble ID 45c, so that there are many UEs. Even if it does, possibility that UE and random access will compete does not exist, and possibility that SeNB3 will fail to synchronize with MeNB1 is reduced.
- Embodiment 5 When the method shown in the fourth embodiment is applied to the mobile communication system, the SeNB can synchronize with the MeNB by the contention-based random access shown in FIG. 12 even when the SeNB does not know the MeNB to be synchronized in advance. is there.
- the SeNB When the SeNB does not know in advance the MeNB that should be synchronized, there is a possibility that the neighboring SeNB will be randomly accessed by mistake. In such a case, if the contention-based Group C Preamble ID 45c shown in FIG. 13 is defined in the broadcast information transmitted from the MeNB and not defined in the broadcast information transmitted from the SeNB, It can be determined that the broadcast information is transmitted from the MeNB. In other words, the SeNB performs random access if the broadcast information received in the cell search includes the Group C Preamble ID 45c.
- the mobile communication system can prevent the SeNB from erroneously performing the contention-based random access shown in FIG.
- the SeNB of the mobile communication system does not require the synchronization destination MeNB storage unit 306 in the SeNB configuration illustrated in FIG.
- the control information transmitting / receiving unit 301 determines whether or not the transmission source of the broadcast information is the MeNB.
- the configuration described in the above embodiment shows an example of the contents of the present invention, and can be combined with another known technique, and can be combined with other configurations without departing from the gist of the present invention. It is also possible to omit or change the part.
- MeNB macro cell base station
- SeNB small cell base station
- UE mobile station
- 100 mobile communication system 101, 301, 501 control information transmission / reception unit, 102, 302 wired Data transmission / reception unit, 103, 303, 503, L2 function unit, 104, 304, 504, baseband signal processing unit, 105, 305, 505, radio transmission / reception unit, 106 peripheral cell state storage unit
Landscapes
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Abstract
本発明は、マクロセル内に配置されたスモールセルをカバーするスモールセル基地局(3)であって、セルサーチを実行し、マクロセルをカバーしている基地局であるマクロセル基地局から送信されるダウンリンク信号の受信タイミングを検出するセルサーチ部(307)と、マクロセル基地局との間でランダムアクセスによる通信を実行してマクロセル基地局へアップリンク信号を送信するタイミングの情報である送信タイミング情報を取得するL2機能部(303)と、を備え、ダウンリンク信号の受信タイミングに同期させて移動局向けのダウンリンク信号を送信し、送信タイミング情報に基づくタイミングで移動局からのアップリンク信号を受信する。
Description
本発明は、無線通信を行う基地局、移動局および移動通信システムに関する。
移動通信システムでは、セル半径が数kmのエリアをカバーするマクロセル基地局とセル半径数十mの比較的狭いエリアをカバーするスモールセル基地局とが用いられている。マクロセル基地局とスモールセル基地局とを用いた移動通信システムは、マクロセル内に複数のスモールセルを配置したHetNet(Heterogeneous Network)を構築し、移動局がスモールセル内に在圏する時にはスモールセル基地局と接続することで、多数の移動局を収容するマクロセル基地局の負荷を低減するとともに、移動局1台当たりの通信容量を増大させ、移動通信システムを大容量化することが可能となる。
3GPP(3rd Generation Partnership Project)において規格化を進めているLTE-Advanced(Long Term Evolution-Advanced)では、HetNetによる移動通信システムの大容量化を図るため、1台の移動局が複数の周波数帯域を同時に利用して伝送速度を向上させるCA(Carrier Aggregation)、および、1台の移動局が2台の基地局(例えばマクロセル基地局とスモールセル基地局)に同時接続するDC(Dual Connectivity)といった技術が導入されている。これらの技術により、例えば、移動局が周波数の異なるマクロセル基地局とスモールセル基地局に同時接続することで、スモールセルによる大容量通信、および、マクロセル-スモールセル間の電波干渉低減が実現でき、移動通信システムの通信容量が飛躍的に増大する。さらに、マクロセルによるモビリティの確保が可能となる。また、CAおよびDCは、LTE-Advancedに留まらず、第5世代移動通信システム(5G)への適用も期待されている。
しかしながら、HetNet環境におけるDCでは、マクロセル基地局をMeNB(Master evolved NodeB)、スモールセル基地局をSeNB(Secondary evolved NodeB)とし、複数のSeNBが同じ周波数を使う場合には電波干渉の問題が発生する可能性がある。このような電波干渉を低減するため、各基地局の無線フレームタイミングを高精度に同期させることが考えられている(例えば、特許文献1)。
また、DCにおいては、移動局(UE:User Equipment)がMeNBあるいはSeNBに対して上り(UL:Up Link)信号を送信するにあたり、MeNBへUL信号を送信するタイミングとSeNBへUL信号を送信するタイミングとを別々に管理している。MeNB-UE間の伝搬遅延とSeNB-UE間の伝搬遅延とがそれぞれの距離に応じて大きく異なる可能性があるため、UEが送信したUL信号をMeNBあるいはSeNBが適切なタイミングで受信できるように、MeNBとSeNBが独立にTA(Timing Advance)制御を行い、UEがMeNBとSeNBに対するUL信号送信タイミングをTA値として別々に管理している(非特許文献1)。TA制御を行うセルのグループはTAG(Timing Advance Group)と呼ばれ、DCにおいてはMeNBのセルがpTAG(primary TAG)に属し、SeNBのセルがsTAG(secondary TAG)に属し、UEがそれぞれのTAGに対してTA値を管理している。
3GPP TS36.213 V12.8.0(2015-12)、4.2.3節
DCでは、UEがMeNB向けとSeNB向けの2つのTA値を管理してUL信号送信を行う。そのため、従来のLTEのように1つのTA値でUL送信を行う場合よりもUEの回路規模および処理量が大きくなる問題がある。
特許文献1に記載されている基地局間の同期は、MeNBとSeNBを時間同期させることでDL(Down Link)の無線フレームタイミングを同期させるものであり、DCを行う場合のUL信号送信については、非特許文献1と同様にUEがTA値を2つ管理してUL信号を送信する必要がある。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、DCに対応する移動局の回路規模および処理量の抑制を実現させることが可能な基地局を得ることを目的とする。
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、マクロセル内に配置されたスモールセルをカバーする基地局であり、セルサーチを実行し、マクロセルをカバーしている基地局であるマクロセル基地局から送信されるダウンリンク信号の受信タイミングを検出するセルサーチ部と、マクロセル基地局との間でランダムアクセスによる通信を実行してマクロセル基地局へアップリンク信号を送信するタイミングの情報である送信タイミング情報を取得する情報取得部と、を備える。基地局は、マクロセル基地局から送信されるダウンリンク信号の受信タイミングに同期させて移動局向けのダウンリンク信号を送信し、送信タイミング情報に基づくタイミングで移動局からのアップリンク信号を受信する。
本発明にかかる基地局によれば、DCに対応する移動局の回路規模および処理量の抑制を実現させることができる、という効果を奏する。
以下に、本発明の実施の形態にかかる基地局、移動局および移動通信システムを図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。各実施の形態では、LTE-AdvancedにおけるDCを例として本発明を説明するが、DCを行う移動通信システム、例えば5G等の移動通信システムに対しても本発明を適用可能である。
実施の形態1.
図1は、本発明の実施の形態1にかかる移動通信システムの構成例を示す図である。具体的には、図1は、マクロセル基地局1により形成されたマクロセル2の中に、スモールセル基地局3により形成されたスモールセル4を配置することでHetNetを構築した移動通信システム100の例を示している。スモールセル4の中に存在するUE5がDCを行う場合、マクロセル基地局1がMeNB、スモールセル基地局3がSeNBとなる。なお、MeNBはマクロセル基地局に特化されるものではなく、SeNBはスモールセル基地局に特化されるものではないが、以降の本発明の説明では、マクロセル基地局1をMeNB1、スモールセル基地局3をSeNB3として説明する。なお、図1では、マクロセル2の中に存在するSeNB3を1つとしているが、複数であってもよい。
図1は、本発明の実施の形態1にかかる移動通信システムの構成例を示す図である。具体的には、図1は、マクロセル基地局1により形成されたマクロセル2の中に、スモールセル基地局3により形成されたスモールセル4を配置することでHetNetを構築した移動通信システム100の例を示している。スモールセル4の中に存在するUE5がDCを行う場合、マクロセル基地局1がMeNB、スモールセル基地局3がSeNBとなる。なお、MeNBはマクロセル基地局に特化されるものではなく、SeNBはスモールセル基地局に特化されるものではないが、以降の本発明の説明では、マクロセル基地局1をMeNB1、スモールセル基地局3をSeNB3として説明する。なお、図1では、マクロセル2の中に存在するSeNB3を1つとしているが、複数であってもよい。
図1に示した移動通信システム100において、MeNB1は同期信号および報知情報等のDL信号10aを予め決められたタイミングで送信している。本実施の形態にかかるSeNB3は、移動局(UE)5が持つ機能の中の1つであるセルサーチ機能と同様のセルサーチ機能を有している。セルサーチ機能はLTE規格で定義されている機能である。SeNB3は、起動時にセルサーチを実施することでMeNB1が送信しているDL信号10aを受信し、DL信号10aとして受信した同期信号からMeNB1のDL無線フレームタイミングを取得してMeNB1にDL同期する。SeNB3は、その後、MeNB1に対してランダムアクセス11を実施することでMeNB1にUL同期する。図1では、MeNB1-SeNB3間の伝搬遅延が考慮されたUL同期のTA値として「TA#1」を取得する様子を示している。SeNB3がMeBN1にDL同期する動作およびUL同期する動作は、LTE-Advancedにおいて移動局が基地局にDL同期する動作およびUL同期する動作と同様である。これらのDL同期およびUL同期の詳細については、後ほど図2および図3を用いて、DLおよびULの無線フレームタイミングを示しながら説明する。
次に、SeNB3は、取得したMeNB1のDL無線フレームタイミングに同期して同期信号および報知情報等のDL信号10bを送信開始する。また、SeNB3のUL信号受信タイミングは、MeNB1から取得した「TA#1」を適用したタイミングとして運用を開始する。
UE5がMeNB1と通信を開始する場合、MeNB1との間では、上記SeNB3がMeNB1に同期した動作と同様に、MeNB1が送信しているDL信号10aを受信し、MeNB1のDL無線フレームタイミングを取得してMeNB1にDL同期する。UE5は、その後、MeNB1に対してランダムアクセス12を実施することでUL同期する。ここで、UE5がスモールセル4内からMeNB1に接続した場合、ランダムアクセス12により、UL同期のTA値として、上記のSeNB3がランダムアクセス11にて取得する「TA#1」に近い値が取得される。これはセル半径が小さいスモールセル4内では、MeNB1-SeNB3間の距離とMeNB1-UE5間の距離がほぼ同じであるためであり、実際にはTA#1と少し異なる値が取得されることになるが、その差分はUL受信時の復調性能劣化には影響しない程度である。ここでは簡単のため、MeNB1-UE5間のTA値をMeNB1-SeNB3間のTA値と同じ「TA#1」として表す。なお、UE5がスモールセル4外でMeNB1に接続した後、スモールセル4内に移動してきた場合でも、MeNB1-UE5間のTA制御によってUE5のDL信号受信タイミングとUL信号送信タイミングの差は「TA#1」と同等になる。
次にUE5がMeNB1と通信継続した状態で、SeNB3を追加してDCを実施する場合、SeNB3では、上記のようにMeNB1との伝搬遅延を考慮したUL信号受信タイミングに変更しており、セル半径の小さいスモールセル4内ではSeNB3のUL信号受信時の復調性能が劣化しない程度に伝搬遅延を無視できるため、UE5がMeNB1へUL信号を送信するタイミングとSeNB3へUL信号を送信するタイミングは同じタイミングを用いることができるようになる。すなわち、UE5からSeNB3へUL信号13を送信する場合、「TA#1」を適用して送信することができるようになる。
従って、UE5ではMeNB1向けとSeNB3向けのUL信号送信タイミングを2つ持つ必要が無くなり、回路規模および処理量を削減した装置構成を実現できるようになる。もちろん、従来のようにUL信号送信タイミングを2つ持つことができるUEもMeNB1およびSeNB3へのDC接続が可能であり、本発明によればUL信号送信タイミングを1つだけ持つようにしたUEも同時にDC接続ができるようになる。
以上で説明した動作は、無線フレーム構成がFDD(Frequency Division Duplex)、TDD(Time Division Duplex)のいずれの場合にも適用できる。図2は、MeNB1、SeNB3、およびUE5におけるDLおよびULの無線フレームタイミングをFDDの無線フレーム構成を例として示した図である。
図2において、DLサブフレーム20aはMeNB1が送信する下り無線フレーム(DL radio frame)#nの先頭サブフレーム、ULサブフレーム21aはMeNB1が受信する上り無線フレーム(UL radio frame)#nの先頭サブフレームであり、DLサブフレーム20aのサブフレーム境界、すなわち他のDLサブフレームとの境界と、ULサブフレーム21aのサブフレーム境界とは一致したタイミングとなる。
DLサブフレーム20bは、SeNB3が扱う下り無線フレーム#nの先頭サブフレームである。DLサブフレーム20bの無線フレームタイミング、すなわちSeNB3がDLサブフレーム20bを送信するタイミングは、MeNB1から受信した同期信号および報知情報等のDL信号に基づき決定される。具体的には、DLサブフレーム20bの無線フレームタイミングは、MeNB1-SeNB3間の伝搬遅延Tpだけ、MeNB1がDLサブフレーム20aを送信するタイミング(DLサブフレーム20aの無線フレームタイミング)から遅れたタイミングとなる。また、SeNB3がMeNB1へ上り無線フレームを送信するタイミングは、SeNB3がMeNB1に対してランダムアクセス手順を行うことにより取得するTA値に基づき決定される。具体的には、上り無線フレーム#nのULサブフレーム21bの送信タイミングは、MeNB1がULサブフレーム21aを受信するタイミングよりもMeNB1-SeNB3間の伝搬遅延Tpだけ早いタイミングとなる。
UE5が扱う無線フレームタイミング、すなわちUE5が下り無線フレームを受信するタイミングおよび上り無線フレームを送信するタイミングは、UE5がMeNB1と接続中に決定される。ここで、SeNB3がカバーするスモールセル4内にUE5が存在する場合、UE5が扱う無線フレームタイミングはSeNB3が扱う無線フレームタイミングとほぼ同じになると考えて良い。すなわち図2に示すように、DLサブフレーム20bおよびULサブフレーム21bのタイミングとなる。
図2のように、SeNB3とUE5が扱う無線フレームタイミングが同じとなり、SeNB3-UE5間の伝搬遅延は復調性能が劣化しない程度に無視できると考えると、UE5がULサブフレーム21bのタイミングでSeNB3へ送信したUL信号をSeNB3において復調可能となる。もちろん、図2に示した無線フレームタイミングでUE5がMeNB1にUL信号を送信したとしても、MeNB1ではUL信号を復調可能である。従って、UE5はUL信号送信タイミングとしてUL無線フレームタイミングを1つだけ持てば良い。
図3は、TDDの無線フレーム構成を例とし、MeNB1、SeNB3、およびUE5におけるDLおよびULの無線フレームタイミングを示した図である。
図3において、DLサブフレーム30aはMeNB1が送信する無線フレーム#nの先頭サブフレームである。これに続くサブフレームはSpecial subframeと呼ばれ、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)31a、GP(Guard Period)32a、UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)33aから構成される。Special subframeの後には、ULサブフレーム34aが配置される。
DLサブフレーム30bは、SeNB3が扱う無線フレーム#nの先頭DLサブフレームである。DLサブフレーム30bの無線フレームタイミングはMeNB1から受信した同期信号および報知情報等のDL信号に基づき決定され、MeNB1-SeNB3間の伝搬遅延Tpだけ、DLサブフレーム30aの無線フレームタイミングから遅れたタイミングとなる。また、SeNB3がMeNB1へ無線フレームを送信するタイミング、すなわちUpPTS33bおよびULサブフレーム34bの送信タイミングは、SeNB3がMeNB1に対してランダムアクセス手順を行うことにより取得するTA値に基づき決定される。具体的には、UpPTS33bおよびULサブフレーム34bの送信タイミングは、MeNB1がUpPTS33aおよびULサブフレーム34aを受信するタイミングよりもMeNB1-SeNB3間の伝搬遅延Tpだけ早いタイミングとなる。また、図2と同様、UE5が扱う無線フレームタイミングもSeNB3が扱う無線フレームとほぼ同じであり、UE5はUL信号送信タイミングを1つだけ持てば良い。
以上の説明では、UE5がMeNB1と接続していることを前提としていたが、DCを行わずにUE5がSeNB3のみに接続する場合は、UE5がSeNB3から送信された同期信号および報知情報等のDL信号を受信し、SeNB3へランダムアクセス手順を行うことで、UE5が扱う無線フレームタイミングがSeNB3の無線フレームタイミングを基準として決定されるため、UE5がSeNB3のみに接続することも可能である。
次に、図1に示した移動通信システム100において、SeNB3の起動時にSeNB3がMeNB1にDL同期およびUL同期する手順について、図4を用いて詳細に説明する。マクロセル2の中には複数のSeNB3が設置されているものとする。移動通信システム100においては、SeNB3がMeNB1にDL同期およびUL同期するとともに、DCにおけるSeNB3の追加時にMeNB1が自局に同期したSeNB3を選択できるようにする。図4では実線の矢印が無線回線を経由して送受信される無線信号の流れを示し、破線の矢印が有線回線を経由して送受信される有線信号の流れを示している。
SeNB3は、起動時に、図4に示した手順に従ってMeNB1に同期する。SeNB3は、起動した後、まず、MeNB1が送信している同期信号および報知情報(同期信号/報知情報40)をセルサーチにより受信してDL同期を行う。この時、SeNB3は同期するべきMeNB1のセル識別情報(Cell ID)を保持しており、セルサーチで検出された基地局の中からセル識別情報が一致する基地局に同期する。ここではMeNB1にDL同期する。次に、SeNB3は、自局のセル(スモールセル4)が利用可能となることをMeNB1へ通知するため、セル情報更新通知41a(ENB CONFIGURATION UPDATE)を有線回線経由でMeNB1へ送信する。セル情報更新通知41aには情報要素「同期SeNB登録フラグ」41-1を設定する。
「同期SeNB登録フラグ」41-1を含むセル情報更新通知41aを受信したMeNB1は、自MeNB1に同期したSeNB3をDCにおいて選択できるように、SeNB3のセル識別情報を、選択可能なSeNBの情報として登録すなわち記憶する同期SeNB登録を行う。MeNB1は、同期SeNB登録が完了すると、セル情報更新応答41b(ENB CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE)をSeNB3へ有線回線経由で返送する。セル情報更新応答41bには、SeNB3がMeNB1に非競合ベースのランダムアクセスを行うための情報として、情報要素「C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)」41-2を含める。C-RNTI41-2はMeNB1がUE5またはSeNB3を識別するための識別子であり、ここではMeNB1がSeNB3に非競合ベースのランダムアクセスを開始させるためのランダムアクセス開始要求42a(PDCCH order)の宛先を示す。
次に、MeNB1は上記で割当てたC-RNTI宛てにランダムアクセス開始要求42aを送信する。これにより、非競合ベースのランダムアクセスが行われ、SeNB3がRA Preamble42b(non-contention RA Preamble)を送信した後、ランダムアクセス応答42c(Random Access Response)を受信する。ランダムアクセス応答42cにはTA値が含まれている。SeNB3は、ランダムアクセス応答42cを受信すると、ULタイミング調整値であるTA値を保持してMeNB1に対するUL同期を行い、さらに、DL信号の送信タイミングの設定(DL送信タイミング設定)およびUL信号の受信タイミングの設定(UL受信タイミング設定)を行う。SeNB3がDL信号を送信するタイミング(DL信号の送信タイミング)は、MeNB1からのDL信号受信タイミング、すなわちMeNB1が送信するDL信号のSeNB3における受信タイミングとする。また、SeNB3がUL信号を受信するタイミング(UL信号の受信タイミング)は、ランダムアクセスでMeNB1から取得したTA値により決まるタイミング、具体的には、TA値により決まるMeNB1へのUL信号送信タイミングとする。MeNB1へのUL信号送信タイミングは、SeNB3のスモールセル4内に存在するUE5がMeNB1へUL信号を送信するタイミングと同等のタイミングとなる。SeNB3は、以上の処理が完了すると、同期信号および報知情報の送信を開始し、基地局としての通常動作を開始する。なお、SeNB3は、DL送信タイミング設定で設定したタイミングに従い同期信号および報知情報を送信する。
なお、図1および図4では、SeNB3がMeNB1にDL同期およびUL同期を実施する処理を起動時に実施する場合の例を説明したが、SeNB3がMeNB1に同期した状態を保つため、図4に示した動作を定期的(例えば、UE5がSeNB3に接続していない夜間等)に行うようにしてもよい。
次に本発明では、図1、図2および図3を用いて説明したように、UE5がSeNB3へUL信号を送信するタイミングは、UE5がMeNB1へUL信号を送信するタイミングと同じとなり、SeNB3-UE5間の伝搬遅延に応じたTA値を新たに取得する必要が無くなる。そのため、SeNB3の追加手順にかかる遅延時間を短縮することが可能となる。
次に、本実施の形態にかかる移動通信システム100において、UE5がMeNB1と接続中にDCを行うためにSeNB3を追加する手順について、図5を用いて説明する。図5は、MeNB1と接続中の移動局が、DCを開始するための手順の一例を示すシーケンス図である。図5に示した手順では、UE5が追加する基地局との間のランダムアクセスを省略し、SeNB3の追加手順の高速化すなわち所要時間の短縮化を実現している。
UE5は、MeNB1と接続中は周辺セルのDL信号の強度、すなわち接続中のMeNB1以外の他の基地局から送信されているDL信号の強度を測定しており、規定条件を満たすと、図5に示したように、測定報告50(Measurement Report)をMeNB1へ報告する。測定報告50にはDL信号の強度およびセル識別情報が含まれる。
MeNB1は、UE5から測定報告50を受信すると、測定報告50に含まれるDL信号の強度およびセル識別情報を使用して、DCの実施が可能か否かを確認する処理であるSeNB追加判定を行い、DCの実施が可能と判断すると、SeNB追加手順を実行する。移動通信システム100では図4を用いて説明したように、MeNB1に同期しているSeNB3のセル識別情報がMeNB1に登録済である。MeNB1は、登録済のセル識別情報に一致するセル識別情報が測定報告50で報告され、かつSeNBからのDL信号強度が予め定めた閾値以上の場合、DCの実施が可能と判断する。MeNB1は、DCの実施が可能と判断すると、SeNB追加を行うことに決定し、有線回線経由でSeNB3に対してSeNB追加要求51a(SeNB Addition Request)を送信する。
本実施の形態にかかる移動通信システム100では、SeNB追加要求51aに情報要素「C-RNTI割当て要求フラグ」51-1を設定する。「C-RNTI割当て要求フラグ」51-1が設定されたSeNB追加要求51aを受信したSeNB3は、UE5を識別するためのC-RNTIをUE5に割り当て、情報要素「C-RNTI」51-2としてSeNB追加応答51b(SeNB Addition Request Acknowledge)に付与してMeNB1へ有線回線経由で返送する。MeNB1は、SeNB3から割当てられたC-RNTIを情報要素「C-RNTI」52-1としてRRC Connection Reconfiguration52aに付与してUE5へ送信する。
RRC Connection Reconfiguration52aを受信したUE5は、割当てられたC-RNTIを用いて以降のSeNB3との通信を行うよう設定してSeNB追加を行う。また、UE5は、受信したRRC Connection Reconfiguration52aに情報要素「C-RNTI」52-1が付与されていることで、以降のランダムアクセス実施によるC-RNTIとTA値の取得が不要であることを認識する。UE5はSeNB追加が完了すると、RRC Connection Reconfiguration Complete52bをMeNB1へ返送する。
MeNB1は、RRC Connection Reconfiguration Complete52bを受信すると、UE5でSeNB追加が完了したことをSeNB Reconfiguration Complete53により有線回線経由でSeNB3へ通知する。このとき、MeNB1は、UE5から報告されたULデータの滞留量を示すBSR(Burrer Status Report)を情報要素「BSR」53-1としてSeNB Reconfiguration Complete53に付与し、UE5がUL送信しようとしているULデータ滞留量をSeNB3へ通知する。
その後は、従来であれば、追加となるSeNB3とUE5との間でランダムアクセス手順54を実施することでUE5がC-RNTIとTA値を取得し、UE5でSeNB追加手順が完了する。しかし、本実施の形態にかかるUE5は、追加となるSeNBとの通信に用いるC-RNTIを上記のように情報要素「C-RNTI」52-1として取得済であり、TA値に相当するUE5側のSeNB3向けUL信号送信タイミングはMeNB1向けUL信号送信タイミングと同じになっている。そのため、ランダムアクセス手順54を省略する。
また、従来のようにUE5がランダムアクセス手順を実施した場合は、UE5がBSR値をSeNB3に報告することでSeNB3からULリソース割当てを行うことが可能となる。一方、本実施の形態にかかる移動通信システム100では、上記のようにMeNB1が既に認識しているBSR値を情報要素「BSR」53-1によりSeNB3へ通知しているため、ランダムアクセス手順を省略したとしても、SeNB3からULリソース割当て55を行うことができ、UE5がULデータ56の送信を直ちに開始することが可能である。もちろん、DLデータについてもC-RNTIをUE5に割当て済みのため、SeNB3からUE5へ直ちに送信可能である。
なお、本実施の形態においては、MeNB1とSeNB3の間のメッセージおよびMeNB1とUE5の間のメッセージに必要な情報要素を付与し、使用するTA値の削減、手順の簡略化を行うこととしたが、上記の情報要素を付与するメッセージを上述したものに限定するものではない。MeNB1とSeNB3の間で送受信する情報要素およびMeNB1とUE5との間で送受信する情報要素を他のメッセージに付与して伝送するようにしてもよい。
以上により、DCにおいてSeNB3がMeNB1にランダムアクセスを行い、スモールセル4内のUE5がMeNB1向けとSeNB3向けのUL信号送信タイミングを同じタイミングとすることができるようになる。これにより、UE5の回路規模および処理量が削減できる効果に加え、SeNB追加手順におけるランダムアクセス手順を省略することができるようになる。その結果、SeNB追加手順にかかる時間が短縮され、SeNB3-UE5間のデータ伝送開始までの時間が短縮される効果も得られる。
次に、移動通信システム100を構成しているマクロセル基地局1、スモールセル基地局3および移動局3の構成について、図6~図8を用いて説明する。
図6は、マクロセル基地局1の構成例を示す図である。マクロセル基地局1は、制御情報送受信部101、有線データ送受信部102、L2機能部103、ベースバンド信号処理部104、無線送受信部105および周辺セル状態記憶部106を備える。
制御情報送受信部101は、各RRC(Radio Resource Control)メッセージ、セル情報更新通知、セル情報更新応答、SeNB追加要求、SeNB追加応答、SeNB Reconfiguration Completeなどのメッセージの送受信、および、SeNB追加判定等のSeNB追加に伴う制御を行う。すなわち、制御情報送受信部101は、スモールセル基地局に対してSeNB追加要求を送信し、自局に接続中の移動局との通信開始を要求する制御部として動作する機能を有する。
有線データ送受信部102は、光ケーブルまたはツイストペアケーブル等の伝送媒体でネットワークに接続し、ネットワークを介して他の基地局、すなわちマクロセル基地局またはスモールセル基地局、もしくは上位装置とイーサフレーム等によるパケット通信を行う。
L2機能部103は、移動局と通信するためのプロトコル処理、すなわちMAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)などを対象としたプロトコル処理を行うとともに、有線データから無線データへのフォーマット変換および無線データから有線データへのフォーマット変換を行う。また、L2機能部103はランダムアクセス手順の制御も行う。
ベースバンド信号処理部104は、無線信号の変復調処理を行う。無線送受信部105は、無線信号の送受信を行う。
周辺セル状態記憶部106は、スモールセルを含む周辺セルをカバーしている各基地局の動作状態と、マクロセル基地局に同期したスモールセル基地局の情報とを記憶する。周辺セル状態記憶部106は、スモールセル基地局を示すセル識別情報を記憶する記憶部として動作する機能を有する。
図7は、スモールセル基地局3の構成例を示す図である。スモールセル基地局3は、制御情報送受信部301、有線データ送受信部302、L2機能部303、ベースバンド信号処理部304、無線送受信部305、同期先MeNB記憶部306、セルサーチ部307およびTA値管理部308を備える。
制御情報送受信部301は、各RRCメッセージ、セル情報更新通知、セル情報更新応答、SeNB追加要求、SeNB追加応答、SeNB Reconfiguration Completeなどのメッセージ送受信、および、SeNB追加に伴う制御を行う。
有線データ送受信部302は、光ケーブルまたはツイストペアケーブル等の伝送媒体でネットワークに接続し、ネットワークを介して他の基地局、すなわちマクロセル基地局またはスモールセル基地局、もしくは上位装置とイーサフレーム等によるパケット通信を行う。
L2機能部303は、移動局と通信するためのプロトコル処理、すなわちMAC、RLC、PDCPなどを対象としたプロトコル処理を行うとともに、有線データから無線データへのフォーマット変換および無線データから有線データへのフォーマット変換を行う。また、L2機能部303はランダムアクセス手順の制御も行う。すなわち、L2機能部303は、MeNB1に対してランダムアクセスを実行してUL信号を送信するタイミングの情報であるTA値を取得する情報取得部として動作する機能も有する。
ベースバンド信号処理部304は、無線信号の変復調処理を行う。無線送受信部305は、無線信号の送受信を行う。
同期先MeNB記憶部306は、スモールセル基地局3が同期するべきマクロセル基地局を示すセル識別情報を記憶する記憶部である。セル識別情報はスモールセル3が設置される際に、または、設置されてから運用が開始されるまでの間に外部から設定される。スモールセル基地局3は、セル識別情報を設定するための専用の機器によりセル識別情報が設定されるようにしてもよいし、有線回線などを使用した通信によりセル識別情報を外部から取得して設定するようにしてもよい。
セルサーチ部307は、自装置、すなわちスモールセル基地局3の起動時等に周辺セルのセルサーチを行い、マクロセル基地局のセルであるマクロセルを検出する。
TA値管理部308は、スモールセル基地局3がマクロセル基地局にランダムアクセスを実行して取得したTA値を保持する。TA値は自スモールセルにおけるUL信号受信タイミングとして使用する。
図8は、移動局5の構成例を示す図である。移動局5は、制御情報送受信部501、パケット送受信部502、L2機能部503、ベースバンド信号処理部504、無線送受信部505、アプリケーション506、セルサーチ部507およびTA値管理部508を備える。
制御情報送受信部501は、各RRCメッセージ送受信、およびSeNB追加に伴う制御を行う。
パケット送受信部502は、自装置すなわち移動局5内のアプリケーション506が送信するデータをパケット化してマクロセル基地局またはスモールセル基地局へ送信するとともに、マクロセル基地局またはスモールセル基地局から受信したパケットからアプリケーション506が受信するデータを取り出してアプリケーション506に出力する。また、パケット送受信部502は、外部の端末機器との間でパケットの送受信を行う。
L2機能部503は、基地局と通信するためのプロトコル処理、すなわちMAC、RLC、PDCPなどを対象としたプロトコル処理を行うとともに、有線データから無線データへのフォーマット変換および無線データから有線データへのフォーマット変換を行う。また、L2機能部503はランダムアクセス手順の制御も行う。
ベースバンド信号処理部504は、無線信号の変復調処理を行う。無線送受信部505は、無線信号の送受信を行う。アプリケーション506は、Webブラウザ等のアプリケーションである。
セルサーチ部507は、SeNB追加のための周辺セルのセルサーチおよび移動に伴うハンドオーバのための周辺セルのセルサーチを行い、マクロセル基地局のセルであるマクロセルおよびスモールセル基地局のセルであるスモールセルを検出する。セルサーチ部507は、マクロセル基地局から送信されるダウンリンク信号の受信タイミングを検出する機能を有する。
TA値管理部508は、マクロセル基地局またはスモールセル基地局への接続開始時、あるいは、接続中のマクロセル基地局またはスモールセル基地局から取得したTA値を保持する。TA値はUL信号送信タイミングとして使用する。
ここで、スモールセル基地局のハードウェア構成について説明する。図9は、スモールセル基地局のハードウェア構成の例を示す図である。
スモールセル基地局3において、無線送受信部305は無線送受信回路201で実現され、有線データ送受信部302は有線送受信回路202で実現される。制御情報送受信部301、L2機能部303、ベースバンド信号処理部304、同期先MeNB記憶部306、セルサーチ部307、およびTA値管理部308は、処理回路203により実現される。すなわちスモールセル基地局3は、処理回路203として、周辺セルのセルサーチを実施してマクロセル基地局が送信している同期信号および報知情報を受信してDL同期する処理回路と、ランダムアクセスを実施してUL信号送信タイミングであるTA値を取得するための処理回路とを備える。処理回路203は、専用のハードウェアであっても、メモリに格納されるプログラムを実行するCPU(Central Processing Unit、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、プロセッサ、またはDSP(Digital Signal Processor)ともいう)であってもよい。
処理回路203が専用のハードウェアである場合、処理回路203は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)、またはこれらを組み合わせたものが該当する。制御情報送受信部301、L2機能部303、ベースバンド信号処理部304、同期先MeNB記憶部306、セルサーチ部307、TA値管理部308の各部の機能それぞれを個別の処理回路で実現してもよいし、各部の機能の一部またはすべてをまとめ、まとめた機能群ごとに1つの処理回路で実現してもよい。
処理回路203がメモリに格納されるプログラムを実行するCPUの場合のハードウェア構成を図10に示す。この場合、処理回路203はプロセッサ204およびメモリ205で構成され、制御情報送受信部301、L2機能部303、ベースバンド信号処理部304、セルサーチ部307、TA値管理部308の機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現される。同期先MeNB記憶部306はメモリ205で実現される。ソフトウェアやファームウェアはプログラムとして記述され、メモリ205に格納される。プロセッサ204は、メモリ205に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、各部の機能を実現する。ここで、メモリとは、例えば、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリー、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)等の、不揮発性または揮発性の半導体メモリ、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク、DVD等が該当する。
なお、制御情報送受信部301、L2機能部303、ベースバンド信号処理部304、セルサーチ部307およびTA値管理部308の各機能について、一部を専用のハードウェアで実現し、一部をソフトウェアまたはファームウェアとメモリとで実現するようにしてもよい。
このように、処理回路203は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、メモリまたはこれらの組み合わせによって、上述の各機能を実現することができる。
ここではスモールセル基地局3について説明したが、マクロセル基地局1の制御情報送受信部101、L2機能部103、ベースバンド信号処理部104、および周辺セル状態記憶部106についても、図9および図10に示した構成のハードウェアにより実現できる。同様に、移動局5の制御情報送受信部501、パケット送受信部502、L2機能部503、ベースバンド信号処理部504、セルサーチ部507、およびTA値管理部508についても、図9および図10に示した構成のハードウェアにより実現できる。
以上のように、実施の形態1にかかる移動通信システムにおいて、スモールセル基地局は、セルサーチ機能を有する。スモールセル基地局は、起動後にセルサーチを実施し、同期すべきマクロセル基地局を検出すると、DL同期を行い、さらに、ランダムアクセスを実施してTA値を取得し、UL同期を行う。スモールセル基地局は、マクロセル基地局との同期が完了すると、マクロセル基地局からDL信号を受信するタイミングに同期してDL信号を送信し、TA値から決まるタイミングでUL信号を受信する。また、マクロセル基地局は、移動局から周辺セルにおけるDL信号の強度およびセル識別情報の報告を受けると、DCが可能なスモールセル基地局の有無を確認し、DCが可能なスモールセル基地局が存在する場合、DCが可能なスモールセル基地局から移動局を識別するための情報(C-RNTI)を取得し、取得した情報を移動局へ送信する。移動局は、C-RNTIを受信すると、受信したC-RNTIを使用してスモールセル基地局に接続する。このとき、移動局は、接続するスモールセル基地局に対するランダムアクセスは実行せずに、マクロセル基地局に接続する際に実行したランダムアクセスで取得済みのTA値を使用して、このTA値から決まるタイミングでUL信号をスモールセル基地局へ送信する。
実施の形態1にかかる移動通信システムによれば、DCを実施する際、移動局はマクロセル基地局へのUL信号の送信とスモールセル基地局へのUL信号の送信とを共通のTA値を使用して行うことが可能となり、また、スモールセル基地局へのランダムアクセスが不要となるため、DCに対応する移動局の回路規模および処理量を抑制することが可能となる。
実施の形態2.
以上の実施の形態1では、図4に示した処理、すなわちSeNBがMeNBに同期する処理において、SeNBがMeNBに対して行う非競合ベースのランダムアクセスをMeNBからランダムアクセス開始要求42aを送信することにより開始する。これに対して、本実施の形態では、ランダムアクセス開始要求42aを用いずに非競合ベースのランダムアクセスを開始する形態を示す。本実施の形態にかかる移動通信システムの構成、MeNB、SeNBおよびUEの構成は実施の形態1と同様とする。
以上の実施の形態1では、図4に示した処理、すなわちSeNBがMeNBに同期する処理において、SeNBがMeNBに対して行う非競合ベースのランダムアクセスをMeNBからランダムアクセス開始要求42aを送信することにより開始する。これに対して、本実施の形態では、ランダムアクセス開始要求42aを用いずに非競合ベースのランダムアクセスを開始する形態を示す。本実施の形態にかかる移動通信システムの構成、MeNB、SeNBおよびUEの構成は実施の形態1と同様とする。
図11は、実施の形態2にかかる移動通信システムのSeNBがMeNBに同期する動作の一例を示すシーケンス図である。
図11に示したシーケンスにおいて、MeNB1が情報要素「同期SeNB登録フラグ」41-1が付与されたセル情報更新通知41aをSeNB3から受信し、自MeNBに同期したSeNBを登録するまでの動作については、図4に示したシーケンスと同様であるため説明を省略する。
MeNB1は自MeNBに同期したSeNB3を登録後、情報要素「Preamble ID」41-3を付与したセル情報更新応答41cをSeNB3へ有線回線経由で返送する。情報要素「Preamble ID」41-3は、SeNB3がMeNB1に非競合ベースのランダムアクセスを行う際に使用するPreamble ID(プリアンブルID)である。SeNB3は、セル情報更新応答41cを受信した後、セル情報更新応答41cに付与されていたPreamble IDを用いてRA Preamble42bをMeNB1へ送信し、ランダムアクセスを開始する。MeNB1がSeNB3へランダムアクセス応答42cを送信する動作以降は、図4に示したシーケンスと同様であるため説明を省略する。
本実施の形態にかかる移動通信システムによれば、図4に示したランダムアクセス開始要求42aを無線回線上で送信する必要が無くなるため、実施の形態1と比較してPDCCH(Physical Dedicated Control Channel)用の無線リソースを節約することが可能であり、他のPDCCH送信に利用できるようになるという効果が得られる。
なお、実施の形態1において図4に示したシーケンスを説明する際に述べたように、SeNB3がMeNB1に同期した状態を保つため、図11に示したシーケンスに従った動作を定期的に、例えば、UE5がSeNB3に接続していない夜間等に行うようにしてもよい。
実施の形態3.
以上の実施の形態1、2では、SeNBがMeNBに対して非競合ベースのランダムアクセスを実施してTA値を取得するようにしていたが、本実施の形態では、競合ベースのランダムアクセスを実施してTA値を取得する形態を示す。本実施の形態にかかる移動通信システムの構成、MeNB、SeNBおよびUEの構成は実施の形態1と同様とする。
以上の実施の形態1、2では、SeNBがMeNBに対して非競合ベースのランダムアクセスを実施してTA値を取得するようにしていたが、本実施の形態では、競合ベースのランダムアクセスを実施してTA値を取得する形態を示す。本実施の形態にかかる移動通信システムの構成、MeNB、SeNBおよびUEの構成は実施の形態1と同様とする。
図12は、実施の形態3にかかる移動通信システムのSeNBがMeNBに同期する動作の一例を示すシーケンス図である。図12に示したシーケンスでは、SeNBとMeNBの間で送受信されるメッセージはすべて無線回線を経由する。
図12に示したシーケンスにおいて、SeNB3がセルサーチにより同期信号/報知情報40を受信し、MeNB1にDL同期するまでの動作については、図4および図11に示したシーケンスと同様であるため説明を省略する。
SeNB3は、DL同期が完了後、予め用意されている複数のPreamble IDの中から選択したPreamble IDを用いてRA Preamble43aをMeNB1へ送信し、競合ベースのランダムアクセスを開始する。MeNB1は、RA Preamble43aを受信すると、ランダムアクセス応答43bをSeNB3へ送信する。RA Preamble43aを送信後のランダムアクセス手順においてSeNB3がMeNB1から受信するランダムアクセス応答43bにはTA値が含まれており、SeNB3は、ULタイミング調整値であるTA値を保持してMeNB1に対するUL同期を行う。
また、ランダムアクセス応答43bにはTemporary C-RNTI、および、UL信号を送信するためのULリソース割当て情報(UL grant)が含まれており、SeNB3は、これらの情報を用いてUL信号のScheduled Transmissionが可能である。そのため、図12に示したシーケンスでは、SeNB3は、MeNB1に対するUL同期が完了後、Scheduled TransmissionによりSeNB登録要求43cをMeNB1へ送信する。SeNB登録要求43cには情報要素としてSeNB3の「セル識別情報」43-1が含まれており、本メッセージを受信したMeNB1は、自MeNBに同期したSeNB3をDCにおいて選択できるように、SeNB3のセル識別情報を、選択可能なSeNBの情報として登録すなわち記憶する同期SeNB登録を行う。その後、MeNB1は、ランダムアクセスのContention ResolutionとともにSeNB登録応答43dを返送する。SeNB3がこれを受信することでランダムアクセスが成功し、MeNB1へのSeNB3の登録が完了する。以降、SeNB3は、DL信号の送信タイミングの設定(DL送信タイミング設定)およびUL信号の受信タイミングの設定(UL受信タイミング設定)を行い、同期信号および報知情報の送信を開始し、基地局としての通常動作を開始する。SeNB登録応答43dを受信した後のSeNB3の動作は、図4に示したシーケンスにおいてランダムアクセス応答42cを受信し、UL同期が完了した後に実行する動作と同様である。
本実施の形態にかかる移動通信システムによれば、SeNBは、競合ベースのランダムアクセスを用いてTA値を取得し、MeNBにUL同期することが可能である。また、MeNBが自局に同期したSeNBのセル識別情報を無線回線経由で取得して登録する動作も行うことができる。
なお、実施の形態1において図4に示したシーケンスを説明する際に述べたように、SeNB3がMeNB1に同期した状態を保つため、図12に示したシーケンスに従った動作を定期的に、例えば、UE5がSeNB3に接続していない夜間等に行うようにしてもよい。
実施の形態4.
以上の実施の形態3では、SeNBが選択したPreamble IDを用いて競合ベースのランダムアクセスを行うようにしていたが、このPreamble IDは他のUEまたはSeNBが使用する可能性がある。同時に同じPreamble IDが使用された場合にはランダムアクセスに失敗する可能性がある。本実施の形態では、SeNBがMeNBに対して競合ベースのランダムアクセスを実施する際に、ランダムアクセスの競合、すなわちPreamble IDの競合を低減する方法を示す。本実施の形態にかかる移動通信システムの構成、MeNB、SeNBおよびUEの構成は実施の形態1と同様とする。
以上の実施の形態3では、SeNBが選択したPreamble IDを用いて競合ベースのランダムアクセスを行うようにしていたが、このPreamble IDは他のUEまたはSeNBが使用する可能性がある。同時に同じPreamble IDが使用された場合にはランダムアクセスに失敗する可能性がある。本実施の形態では、SeNBがMeNBに対して競合ベースのランダムアクセスを実施する際に、ランダムアクセスの競合、すなわちPreamble IDの競合を低減する方法を示す。本実施の形態にかかる移動通信システムの構成、MeNB、SeNBおよびUEの構成は実施の形態1と同様とする。
図13はPreamble IDの分類を示す図である。ランダムアクセスで利用可能なPreamble IDは非競合ベースのPreamble ID46と競合ベースのPreamble IDとに分類され、競合ベースのPreamble IDは、Group AのPreamble ID45a、およびGroup BのPeamble ID45bがLTE規格で定義されている。また、それぞれのPreamble IDの範囲は可変であり、基地局毎に範囲を決定でき、移動局はこれらの範囲を報知情報から取得することが可能である。
本実施の形態にかかる移動通信システムにおいては、競合ベースのPreamble IDとして、上記のGroup AおよびGroup Bとは別GroupのPreamble IDを用意し、これをGroup CのPreamble ID45cとする。Group CのPreamble ID45cは、基地局間通信用プリアンブルIDとする。すなわち、Group CのPreamble ID45cは、移動局(UE)が選択することはできないものとし、基地局間で競合ベースのランダムアクセスを行う場合に選択可能なPreamble IDとする。これにより、図12に示したような、SeNB3がMeNB1へ競合ベースのランダムアクセスを行う場合、SeNB3が、使用するPreamble IDをGroup CのPreamble ID45cの中から選択することで、多数のUEが存在する場合でもUEとランダムアクセスが競合する可能性がなくなり、SeNB3がMeNB1に同期失敗する可能性が低減される。
実施の形態5.
移動通信システムに上記の実施の形態4で示した方法を適用した場合、SeNBが同期するべきMeNBを予め知らない場合でも、図12に示した競合ベースのランダムアクセスによりSeNBがMeNBに同期可能である。
移動通信システムに上記の実施の形態4で示した方法を適用した場合、SeNBが同期するべきMeNBを予め知らない場合でも、図12に示した競合ベースのランダムアクセスによりSeNBがMeNBに同期可能である。
SeNBが同期するべきMeNBを予め知らない場合、誤って隣接SeNBにランダムアクセスを行う可能性がある。このような場合、図13に示した競合ベースのGroup CのPreamble ID45cがMeNBから送信される報知情報内に定義され、SeNBから送信される報知情報内には定義されていないようにすれば、報知情報がMeNBから送信されたものであると判断できる。すなわち、SeNBは、セルサーチにおいて受信した報知情報にGroup CのPreamble ID45cが含まれていればランダムアクセスを実行する。
本実施の形態にかかる移動通信システムによれば、SeNBが、図12に示した競合ベースのランダムアクセスを誤って隣接SeNBに対して行うことを回避できる。
本実施形態にかかる移動通信システムのSeNBは、図7に示したSeNBの構成において、同期先MeNB記憶部306が不要となる。SeNBにおいて、報知情報の送信元がMeNBであるかどうかの判断は、制御情報送受信部301が行う。
以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
1 マクロセル基地局(MeNB)、2 マクロセル、3 スモールセル基地局(SeNB)、4 スモールセル、5 移動局(UE)、100 移動通信システム、101,301,501 制御情報送受信部、102,302 有線データ送受信部、103,303,503 L2機能部、104,304,504 ベースバンド信号処理部、105,305,505 無線送受信部、106 周辺セル状態記憶部、306 同期先MeNB記憶部、307,507 セルサーチ部、308,508 TA値管理部。
Claims (14)
- マクロセル内に配置されたスモールセルをカバーする基地局であって、
セルサーチを実行し、前記マクロセルをカバーしている基地局であるマクロセル基地局から送信されるダウンリンク信号の受信タイミングを検出するセルサーチ部と、
前記マクロセル基地局との間でランダムアクセスによる通信を実行して前記マクロセル基地局へアップリンク信号を送信するタイミングの情報である送信タイミング情報を取得する情報取得部と、
を備え、
前記ダウンリンク信号の受信タイミングに同期させて移動局向けのダウンリンク信号を送信し、前記送信タイミング情報に基づくタイミングで移動局からのアップリンク信号を受信する、
ことを特徴とする基地局。 - 自局が同期すべきマクロセル基地局を示すセル識別情報を記憶する記憶部、を備え、
前記セルサーチ部は、前記記憶部が記憶しているセル識別情報を有するマクロセル基地局を発見すると、発見したマクロセル基地局から送信されるダウンリンク信号の受信タイミングを検出し、
前記情報取得部は、前記記憶部が記憶しているセル識別情報を有するマクロセル基地局から前記送信タイミング情報を取得する、
ことを特徴とする請求項1に記載の基地局。 - 自セル内の移動局を識別する情報を前記マクロセル基地局に接続済みの移動局に対して前記マクロセル基地局経由で割り当て、
前記マクロセル基地局に接続済みの前記移動局による自局へのアップリンク信号の送信と前記マクロセル基地局へのアップリンク信号の送信とを同じタイミングで行うようにさせて、前記マクロセル基地局に接続済みの前記移動局による自局へのアップリンク信号の送信タイミングを決定するために行うランダムアクセスによる通信を省略する、
ことを特徴とする請求項1または2に記載の基地局。 - 前記マクロセル基地局に接続済みの前記移動局におけるアップリンクデータの滞留量の情報を前記マクロセル基地局から取得し、取得した滞留量の情報に基づいて、前記マクロセル基地局に接続済みの前記移動局にアップリンクリソースを割り当てる、
ことを特徴とする請求項3に記載の基地局。 - 前記ランダムアクセスを非競合ベースのランダムアクセスとすることを特徴とする請求項1から4のいずれか一つに記載の基地局。
- 前記マクロセル基地局から送信されるダウンリンク信号の受信タイミングを検出すると、自局が前記マクロセル基地局に同期する基地局であることを前記マクロセル基地局へ通知し、その後、前記マクロセル基地局から要求を受けると、前記非競合ベースのランダムアクセスによる通信を開始する、
ことを特徴とする請求項5に記載の基地局。 - 前記マクロセル基地局から送信されるダウンリンク信号の受信タイミングを検出すると、自局が前記マクロセル基地局に同期する基地局であることを前記マクロセル基地局へ通知し、この通知に対する応答で前記非競合ベースのランダムアクセスで使用するプリアンブルIDが通知されてくると前記非競合ベースのランダムアクセスによる通信を開始する、
ことを特徴とする請求項5に記載の基地局。 - 前記ランダムアクセスを競合ベースのランダムアクセスとすることを特徴とする請求項1から4のいずれか一つに記載の基地局。
- 前記マクロセル基地局から送信されるダウンリンク信号の受信タイミングを検出すると、前記競合ベースのランダムアクセスによる通信を開始し、
前記送信タイミング情報を取得すると、自局が前記マクロセル基地局に同期する基地局であることを前記マクロセル基地局へ通知する、
ことを特徴とする請求項8に記載の基地局。 - スモールセルをカバーする基地局が前記マクロセル基地局にランダムアクセスする際に使用するプリアンブルIDとして用意されている基地局間通信用プリアンブルIDを使用して前記競合ベースのランダムアクセスを実行する、
ことを特徴とする請求項8または9に記載の基地局。 - 前記セルサーチで受信したダウンリンク信号に前記基地局間通信用プリアンブルIDが含まれている場合、受信したダウンリンク信号に含まれている基地局間通信用プリアンブルIDを使用して前記競合ベースのランダムアクセスを実行する、
ことを特徴とする請求項10に記載の基地局。 - 内部にスモールセルが配置されているマクロセルをカバーする基地局であって、
前記スモールセルをカバーしている基地局であるスモールセル基地局を示すセル識別情報を記憶する記憶部と、
前記記憶部が記憶しているセル識別情報と同じセル識別情報が自局に接続中の移動局から通知され、かつ通知されてきたセル識別情報に対応するスモールセル基地局が送信するダウンリンク信号の前記移動局における信号強度が閾値以上の場合、前記通知されてきたセル識別情報に対応するスモールセル基地局に対して前記移動局との通信開始を要求する制御部と、
を備えることを特徴とする基地局。 - マクロセルをカバーするマクロセル基地局および前記マクロセル内に配置されたスモールセルをカバーするスモールセル基地局を備えた移動通信システムの移動局であって、
セルサーチを実行し、前記マクロセル基地局または前記スモールセルから送信されるダウンリンク信号の受信タイミングを検出するセルサーチ部と、
前記セルサーチ部が前記受信タイミングを検出した前記マクロセル基地局または前記スモールセル基地局である接続先基地局との間でランダムアクセスによる通信を実行して前記接続先基地局へアップリンク信号を送信するタイミングの情報である送信タイミング情報を取得する情報取得部と、
を備え、
前記マクロセル基地局および前記スモールセル基地局の両方に接続して通信する場合、前記情報取得部が前記マクロセル基地局から取得した前記送信タイミング情報に基づくタイミングで、前記マクロセル基地局へのアップリンク信号および前記スモールセル基地局へのアップリンク信号を送信する、
ことを特徴とする移動局。 - マクロセルをカバーするマクロセル基地局および前記マクロセル内に配置されたスモールセルをカバーするスモールセル基地局を備えた移動通信システムであって、
前記スモールセル基地局は、
セルサーチを実行し、前記マクロセル基地局から送信されるダウンリンク信号の受信タイミングを検出するセルサーチ部と、
前記マクロセル基地局との間でランダムアクセスによる通信を実行して前記マクロセル基地局へアップリンク信号を送信するタイミングの情報である送信タイミング情報を取得する情報取得部と、
を備え、
前記マクロセル基地局は、
前記スモールセル基地局を示すセル識別情報を記憶する記憶部と、
前記記憶部が記憶しているセル識別情報と同じセル識別情報が自局に接続中の移動局から通知され、かつ通知されてきたセル識別情報に対応するスモールセル基地局が送信するダウンリンク信号の前記移動局における信号強度が閾値以上の場合、前記通知されてきたセル識別情報に対応するスモールセル基地局に対して前記移動局との通信開始を要求する制御部と、
を備え、
前記スモールセル基地局は、
前記マクロセル基地局に接続中の移動局との通信開始の要求を前記マクロセル基地局から受けた場合、
前記セルサーチ部が検出したダウンリンク信号の受信タイミングに同期させて前記マクロセル基地局に接続中の移動局向けのダウンリンク信号を送信し、前記送信タイミング情報に基づくタイミングで前記マクロセル基地局に接続中の移動局からのアップリンク信号を受信する、
ことを特徴とする移動通信システム。
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