JP2017513375A - デュアル接続のための、オフ状態のスモール・セル上での測定改善の方法 - Google Patents

デュアル接続のための、オフ状態のスモール・セル上での測定改善の方法 Download PDF

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Abstract

本発明は、プライマリeNBにおける、デュアル接続のための、オフ状態のスモール・セル上での測定改善の方法を開示し、方法は、オフ状態のスモール・セルのオフ状態情報をセカンダリeNBから取得するステップと、オフ状態情報をUEに送信するステップと、UEから送信される、オフ状態のスモール・セルについての測定報告を受信するステップと、UEをデュアル接続で構成することを決定するステップと、デュアル接続をセットアップするためのリクエストをセカンダリeNBに送信するステップと、セカンダリeNBの確認応答コマンドを受信するステップと、を含み、確認応答コマンドが、デュアル接続をセットアップすることを受け入れることについてのセカンダリeNBの確認応答を含むとき、方法は、UEが、セカンダリeNBにアクセスし、RRC接続再構成情報にしたがってデュアル接続をセットアップするように、再構成情報をUEに送信するステップをさらに含む。

Description

本開示は、概して、無線通信の分野に関し、特に、ユーザ機器(UE:User Equipment)のオフ状態のスモール・セルとのデュアル接続のための、そのスモール・セル上での測定改善の方法に関する。
デュアル接続は、無線リソース制御_接続(RRC_CONNECTED:Radio Resource Control_Connected)されている所与のUEが、非理想的バックホールによって接続された少なくとも2つの異なるネットワークノード(例えば、プライマリeNBおよびセカンダリeNB)によって提供される無線リソースにアクセスするプロセスをいう。通常、プライマリeNBは、大きなカバレッジを有し、セカンダリeNBは、小さなカバレッジを有する。セカンダリeNBは、電力を節約し、または干渉を低減するために、セカンダリeNBによってサービスされるいくつかのサービング・スモール・セルをオフにすることがある。RAN1は、スモール・セルをオン/オフすることについて(R1−141021によると)以下の合意に達した。
・同一周波数/異周波数の無線リソース管理(RRM:Radio Resource Management)測定について、少なくともディスカバリ参照信号(DRS:Discovery Reference Signal)ベースの参照信号受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)測定がサポートされる。
・RRM測定について、サポートDRSベースの参照信号受信品質(RSRQ:Reference Signal Received Quality)などの測定がサポートされる。
・ディスカバリ測定(discovery measurement)に関連付けられるタイミング情報に少なくとも関係するネットワーク・アシスタンスが、リリース12のディスカバリ手順(discovery procedure)のためにUEに提供される。
しかしながら、従来技術において、オフ状態のスモール・セルのディスカバリについていくつかの未解決の問題が、依然として存在する。例えば、
−拡張されたセル・ディスカバリを行うための、特定のネットワーク・アシスタンスまたは情報を、どのようにUEに提供するか
−スモール・セルのオン/オフ状態についての情報を、UEに正確に通知するかどうか(またはどのように通知するか)
−拡張されたセル・ディスカバリについてのプライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)に加えて、UEに利用可能である他のどの信号が発見され得るか
典型的には、スモール・セルはオンにされているため、上記の技術的問題に対して従来技術での解決策はない。さらに、スモール・セルがオフにされる場合であっても、オフ状態のスモール・セルを測定するようにUEに要求する方法に対し、従来技術での技術的解決策は依然として存在しない。
これらの問題を処理するために、本出願は、オフ状態のスモール・セル上での測定改善の方法を詳細に提供する。さらに、本出願は、スモール・セルがオフされているときに、デュアル接続のためにUEを構成するための詳細な手順を提供する。
上記の技術的問題に対処するために、本発明の態様によれば、プライマリeNBにおける、デュアル接続のための、オフ状態のスモール・セル上での測定改善の方法が開示されている。方法は、オフ状態のスモール・セルのオフ状態情報をセカンダリeNBから取得するステップと、オフ状態情報をUEに送信するステップと、UEから送信される、オフ状態のスモール・セルについての測定報告を受信するステップと、UEをデュアル接続で構成することを決定するステップと、デュアル接続をセットアップするためのリクエストをセカンダリeNBに送信するステップと、セカンダリeNBの確認応答コマンドを受信するステップと、を含み、確認応答コマンドが、デュアル接続をセットアップすることを受け入れることについてのセカンダリeNBの確認応答を含むとき、方法は、UEが、セカンダリeNBにアクセスし、RRC接続再構成情報にしたがってデュアル接続をセットアップするように、再構成情報をUEに送信するステップをさらに含む。
特に、オフ状態のスモール・セルは、断続的にディスカバリ参照信号(DRS)を送信し、オフ状態情報は、ディスカバリ参照信号(DRS)の送信間隔を含む。
特に、プライマリeNBによってサービスされるマクロ・セルが、オフ状態のスモール・セルと同期しないとき、オフ状態情報は、マクロ・セルとオフ状態のスモール・セルとの間の同期の差をさらに含む。
特に、オフ状態情報は、オフ状態のスモール・セルからディスカバリ参照信号(DRS)が送信されるサブフレーム番号、または、オフ状態のスモール・セルからディスカバリ参照信号(DRS)が送信される無線フレーム番号およびサブフレーム番号をさらに含み、オフ状態のスモール・セルから送信されたディスカバリ参照信号(DRS)が、セル固有参照信号(CRS)でないとき、オフ状態情報は、ディスカバリ参照信号(DRS)の種類をさらに含む。
特に、プライマリeNBは、i.X2セットアップ・リクエスト(X2 Setup Request)、ii.X2セットアップ・レスポンス(X2 Setup Response)、およびiii.eNBコンフィギュレーション・アップデート(eNB configuration update)のうちのいずれか1つにおいて、セカンダリeNBからオフ状態情報を取得し、プライマリeNBは、オフ状態のスモール・セルが動作する周波数を指し、オフ状態情報を含む、測定オブジェクトを含む測定構成情報において、オフ状態情報をUEに送信する。
本発明の別の態様によれば、セカンダリeNBにおける、デュアル接続のための、オフ状態のスモール・セル上での測定改善の方法が開示される。方法は、サービスされるオフ状態のスモール・セルのオフ状態情報をプライマリeNBに送信するステップと、プライマリeNBから送信された、デュアル接続をセットアップするためのリクエストを受信するステップと、デュアル接続のセットアップを受け入れるかどうかを決定するステップと、を含み、デュアル接続のセットアップが受け入れられるとき、I.確認応答コマンドをプライマリeNBに送信するステップで、確認応答コマンドは、デュアル接続をセットアップするためにUEが必要とする構成情報を含むステップと、II.セットアップされたデュアル接続を介して、アップリンク・データおよびダウンリンク・データをUEで送信するステップと、を含み、デュアル接続のセットアップが受け入れられないとき、失敗応答をプライマリeNBに送信するステップを含む。
特に、オフ状態のスモール・セルは、断続的にディスカバリ参照信号(DRS)を送信し、オフ状態情報は、ディスカバリ参照信号(DRS)の送信間隔を含む。
特に、プライマリeNBによってサービスされるマクロ・セルが、オフ状態のスモール・セルと同期しないとき、オフ状態情報は、マクロ・セルとオフ状態のスモール・セルとの間の同期の差をさらに含む。
特に、オフ状態情報は、オフ状態のスモール・セルからディスカバリ参照信号(DRS)が送信されるサブフレーム番号、または、オフ状態のスモール・セルからディスカバリ参照信号(DRS)が送信される無線フレーム番号およびサブフレーム番号をさらに含み、オフ状態のスモール・セルから送信されたディスカバリ参照信号(DRS)が、セル固有参照信号(CRS)でないとき、オフ状態情報は、ディスカバリ参照信号(DRS)の種類をさらに含む。
特に、オフ状態のスモール・セルは、PUCCHチャネルでUEを構成するスモール・セルを指す特別なスモール・セルであり、特別なスモール・セルがオフにされるとき、ステップIIは、UEに送信するダウンリンク・データがあるとき、A.オフ状態のスモール・セルをオンにし、周期的に物理層制御シグナリングをUEに送信するステップと、B.ダウンリンク・データをUEに送信するステップと、を含み、UEから受信するアップリンク・データがあるとき、スモール・セルによって構成されるランダム・アクセス・リソースを介してUEによって開始されるランダム・アクセス手順において、UEのアップリンク・データを受信するステップを含む。
本発明のさらに別の態様によれば、UEにおける、デュアル接続のための、オフ状態のスモール・セル上での測定改善の方法が開示される。方法は、a.プライマリeNBとのRRC接続をセットアップするステップと、b.オフ状態のスモール・セルのオフ状態情報をプライマリeNBから受信するステップと、c.オフ状態情報に基づいて、オフ状態のスモール・セルの信号品質を測定するステップと、d.オフ状態のスモール・セルについての測定報告をプライマリeNBに送信するステップと、e.RRC接続再構成情報をプライマリeNBから受信するステップと、f.デュアル接続をセットアップするために、RRC接続再構成情報にしたがってRRC接続を再構成するステップと、g.セットアップされたデュアル接続を介して、スモール・セルにサービスするセカンダリeNBで、アップリンク・データおよびダウンリンク・データを送信するステップと、を含む。
特に、オフ状態のスモール・セルは、断続的にディスカバリ参照信号(DRS)を送信し、オフ状態情報は、ディスカバリ参照信号(DRS)の送信間隔を含み、プライマリeNBによってサービスされるマクロ・セルが、オフ状態のスモール・セルと同期しないとき、オフ状態情報は、マクロ・セルとオフ状態のスモール・セルとの間の同期の差をさらに含む。
特に、オフ状態情報は、オフ状態のスモール・セルからディスカバリ参照信号(DRS)が送信されるサブフレーム番号、または、オフ状態のスモール・セルからディスカバリ参照信号(DRS)が送信される無線フレーム番号およびサブフレーム番号をさらに含み、オフ状態のスモール・セルから送信されたディスカバリ参照信号(DRS)が、セル固有参照信号(CRS)でないとき、オフ状態情報は、ディスカバリ参照信号(DRS)の種類をさらに含む。
特に、オフ状態のスモール・セルは、PUCCHチャネルでUEを構成するスモール・セルを指す特別なスモール・セルであり、特別なスモール・セルがオフにされるとき、ステップgは、特別なスモール・セルからの物理層制御シグナリングを周期的に検出するステップと、物理層制御シグナリングが有効であると判定されるとき、セカンダリeNBから送信されたダウンリンク・データを受信するステップと、セカンダリeNBに送信するアップリンク・データがあるとき、アップリンク・データを送信するためのセットアップされたデュアル接続を介して、セカンダリeNBへのランダム・アクセス手順を開始するステップと、を含む。
本発明のさらなる態様によれば、UEにおける、オフ状態のスモール・セル上での測定改善の方法が開示される。方法は、eNBから送信された測定構成情報を受信するステップで、測定構成情報が、オフ状態のスモール・セルから送信されるディスカバリ参照信号(DRS)の送信間隔を少なくとも含むステップと、測定構成情報にしたがって、オフ状態のスモール・セルの信号品質を測定および評価するステップと、信号品質が報告条件を満たすとき、オフ状態のスモール・セルについての測定報告をeNBに送信するステップと、を含む。
本発明は、開示された測定改善を通じて、オフ状態のスモール・セルを発見する方法を提供する。方法は、スモール・セルを発見するために必要な情報をUEに提供し、さらに、測定手順における電力節約のための最適化情報をUEに提供する。
本発明の前述の特徴および他の特徴は、図面と併せてとられる、以下の実施形態の詳細な説明からより明らかとなるであろう。図面中の同一または類似の参照番号は、同一または類似のステップを示す。
本発明の実施形態による、デュアル接続のための、オフ状態のスモール・セル上での測定改善方法の概略図を示す。 フレーム信号が同期しているときの、マクロ・セルおよびスモール・セルのフレーム信号の概略図を示す。 フレーム信号が同期していないときの、マクロ・セルおよびスモール・セルのフレーム信号の概略図を示す。 UEにおける、オフ状態のスモール・セル上での測定改善の方法のフローチャートを示す。
以下の好ましい実施形態の詳細な説明において、本発明の一部を構成する図面に対する参照が行われる。図面は、本発明が具現化され得る特定の実施形態を、例示的に示す。例示的な実施形態は、本発明の実施形態全てを尽くすことを意図するものではない。本発明における方法のステップが、特定の順序で説明されているが、これは、これらの動作が特定の順序で実行され、または示される動作の全てが望ましい結果のために実行されなければならないことを要求または示唆するものではなく、むしろ本文脈で説明されるステップは、代替的な順序で実行され得ることに留意するものとする。追加的または代替的に、ステップのうちのいくつかは、省略されてもよく、1つより多くのステップが1つのステップに結合されてもよく、および/またはステップのうちの1つが、1つよりも多くのステップに分解されてもよい。
デュアル接続は、プライマリeNBおよびセカンダリeNBの両方を通じ、UEでアップリンク・データおよびダウンリンク・データを送信することを指し、その場合に、UEは、プライマリeNBおよびセカンダリeNBと高品質な通信を維持する必要がある。よって、デュアル接続がセットアップされる前に、UEと、プライマリeNBおよびセカンダリeNBとの間の信号品質を判定することが非常に重要である。典型的には、プライマリeNBは、高い信号強度および高い安定性を有する大きな信号カバレッジ領域を有し、一方、セカンダリeNBは、プライマリeNBよりも低い信号強度を有する小さな信号カバレッジ領域を有する。よって、UEがスモール・セル内でデュアル接続を実行できるかどうかを判断するために、セカンダリeNBによってサービスされるスモール・セル内の信号を測定する必要がある。UEが、スモール・セル内で高品質の信号を測定する場合、それは、UEが、スモール・セルにサービスするセカンダリeNBと高品質な通信を維持することができるということ、即ち、UEは、セカンダリeNBとのデュアル接続を実行することができるということを示す。そうでない場合、それは、デュアル接続が不可能であることを示している。
典型的には、セカンダリeNBによってサービスされるスモール・セルが、オンにされ、UEが、対応する測定構成情報(例えば、スモール・セルについての測定識別(measurement identity)など)で構成されるとき、UEは、スモール・セルのプライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)/セカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal)/セル固有参照信号(CRS:Cell−Specific Reference signal)に基づいて、セル内の信号品質を検出し、測定することができる。
セカンダリeNBによってサービスされるスモール・セルがオフにされているとき、UEは、スモール・セル内の信号品質を判定するために、スモール・セルのディスカバリ参照信号(DRS)を測定することだけができる。ディスカバリ参照信号(DRS)を正確に測定するために、UEは、ディスカバリ参照信号(DRS)について必要な情報を取得しなければならない。
ディスカバリ参照信号(DRS)についての必要情報をUEがどのようにして取得するか、どの情報がディスカバリ参照信号(DRS)についての必要情報であるか、および、UEがどのようにしてオフ状態のスモール・セル内の信号品質を正確に測定し、デュアル接続をセットアップするかは、従来技術では知られていない。技術的な問題の観点からみて、本出願は、上記の技術的な問題に対し、以下で解決策を提供する。
図1は、本発明の実施形態による、デュアル接続のためのオフ状態のスモール・セル上での測定改善の方法の概略図を示す。
本発明の実施形態では、UE101は、オフ状態のスモール・セルを測定するUEであり、プライマリeNB102は、UE101が位置しているマクロ・セルにサービスする役割である。セカンダリeNB103は、オフ状態のスモール・セルにサービスする役割であり、セカンダリeNB103によってサービスされるオフ状態のスモール・セルは、1つまたは複数のセルであり得る。簡潔さのため、以下では、オフにされた状態のセルは、単に、オフ状態のスモール・セルと呼ばれるものとする。ディスカバリ参照信号(DRS)は、単にDRSと呼ばれ、セル固有参照信号(CRS)は、単にCRSと呼ばれるものとする。
ステップS01では、プライマリeNB102は、オフ状態のスモール・セルのオフ状態情報をセカンダリeNB103から取得する。オフ状態情報は、プライマリeNB102がリクエストすることによってセカンダリeNB103から引き出されてもよく、または、セカンダリeNB103から能動的にプライマリeNB102に対して送信されてもよい。
好ましい実施形態では、スモール・セルが、オンの状態からオフの状態に入るとき、セカンダリeNB103は、オフ状態情報を能動的にプライマリeNB102に送信する。
別の好ましい実施形態では、プライマリeNB102は、X2インターフェース・シグナリング、例えば、X2セットアップ・リクエスト(X2 Setup Request)、X2セットアップ・レスポンス(X2 Setup Response)、またはeNBコンフィギュレーション・アップデート(eNB configuration update)を介して、オフ状態情報を取得する。
オフ状態情報は、ステップS03で、情報に基づいてオフ状態のスモール・セルの信号品質を、UE101が測定できるようにするために、UE101に伝送されることとなる。UE101が、オフ状態のスモール・セルの信号品質を正確に測定できるようにするために、オフ状態情報は、DRSのタイミングに関する必要な情報を含むものとする。
本発明の実施形態では、オフ状態情報は、DRSの送信間隔を少なくとも含む。
オフ状態のスモール・セルは、断続的にDRSを送信することとなる。UE101が、スモール・セル内の信号品質を検出しようとするとき、UE101は、スモール・セルの同期情報を取得することとなる。一度、UE101が、同期情報にしたがってDRSを検出および測定すると、さらなる測定サンプルを求めて次のDRSを再測定することとなる。UE101に、この時点でDRSの送信間隔についての知識がない場合、UE101は、DRSがない別のサブフレームを選択して測定してもよいが、これは、測定結果のエラーにつながる恐れがある。よって、UE101には、少なくともDRSの送信間隔が通知されるものとする。このことは、オフ状態情報がDRSの送信間隔を少なくとも含むことを意味する。DRSの送信間隔は、スモール・セルに対応しており、異なるスモール・セルのDRS送信間隔は異なる場合があり、よって、別々のスモール・セルのDRS送信間隔は、固有である。
本発明の実施形態では、オフ状態のスモール・セルから送信されたDRSがCRSでないとき、オフ状態情報は、DRSの種類をさらに含む。
典型的には、UEがセルを検出または測定するとき、UEは、セルの同期情報を取得し、次いでセルのCRSを検出することとなる。CRSは、典型的には、eNBの各サブフレームにおいて送信される。DRSがCRSと一致する場合、オフ状態情報が、DRSの種類についての情報を含むことはないが、DRSがCRSでない場合、DRSの種類についての情報(例えば、チャネル品質情報参照信号(CSIRS:Channel Status Information−Reference Signal))または位置参照信号(PRS:Position Reference Signal)が、プライマリeNB102によって、オフ状態情報において、UE101に提供されるものとする。
本発明の実施形態では、オフ状態情報は、オフ状態のスモール・セルからDRSが送信されるサブフレームの番号、または、オフ状態のスモール・セルからDRSが送信される無線フレームの番号およびサブフレームの番号をさらに含んでもよい。
しかし、UE101は、オフ状態のスモール・セルから送信される、DRSを含む第1のサブフレームを自動的に検出することができる。一方、UE101に、オフ状態のスモール・セルからDRSが送信されるサブフレームの番号、または、オフ状態のスモール・セルからDRSが送信される無線フレームの番号およびサブフレームの番号が通知される場合、UE101は、自動検出に追加の電力を費やすことがなく、それによってUEの電力を節約し得る。
本発明の実施形態では、プライマリeNB102によってサービスされるマクロ・セルが、セカンダリeNB103によってサービスされるオフ状態のスモール・セルと同期しないとき、オフ状態情報は、マクロ・セルとオフ状態のスモール・セルとの間の同期の差をさらに含む。
図2は、フレーム信号が同期しているときの、マクロ・セルおよびスモール・セルのフレーム信号の概略図を示す。図2に示すように、マクロ・セルおよびスモール・セルのフレーム信号は同期しており、L個のDRSが、オフされているスモール・セル(図中の影付きの箇所)において固定間隔で送信される。マクロ・セルは、スモール・セルと同期しているため、プライマリeNB102がマクロ・セルの同期情報をUE101に提供する限り、UE101は、オフ状態のスモール・セルの同期情報を正確に知ることができる。
図3は、フレーム信号が同期していないときの、マクロ・セルおよびスモール・セルのフレーム信号の概略図を示す。図3に示すように、マクロ・セルのフレーム信号とスモール・セルのフレーム信号との間には差がある。マクロ・セルは、スモール・セルと同期しておらず、同期情報が、オフ状態のスモール・セルから送信されていないことがあるため、UE101には、オフ状態のスモール・セルの同期情報の知識が全くない。よって、プライマリeNB102によってサービスされるマクロ・セルが、セカンダリeNB103によってサービスされるオフ状態のセルと同期していないとき、UEが、プライマリeNBの同期情報およびその差を取得した後でスモール・セルの同期情報を正確に得ることができるように、オフ状態情報は、マクロ・セルとオフ状態のスモール・セルとの間の同期の差をさらに含むものとする。よって、オフ状態のスモール・セルが、同期信号を送信する場合、UE101は、同期の差を提供されることなく、オフ状態のスモール・セルの同期情報を検出することができる。オフ状態のスモール・セルがいかなる同期信号も送信しない場合、マクロ・セルのフレーム信号とスモール・セルとのフレーム信号との同期に差があり、UEは、同期における差を取得するものとする。
ステップS02で、UE101は、アップリンク・データおよびダウンリンク・データをプライマリeNB102で送信するように、プライマリeNB102との無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)接続をセットアップする。
ステップS03で、UE101がプライマリeNB102とのRRC接続をセットアップした後、プライマリeNB102が、オフ状態情報を含む測定構成情報をUE101に送信する。測定構成情報は、測定識別および測定識別に対応するオフ状態情報を含む。各測定識別は、測定オブジェクトに対応し、測定オブジェクトは、オフ状態のスモール・セルが動作する周波数を指し、測定オブジェクトは、その周波数におけるそれぞれの隣接セル(オフ状態のスモール・セルを含む、マクロ・セルに隣接するセル)の他の構成、例えば、アンテナ・ポート1が、これらの隣接セルによってアクセスされるかどうか、周波数オフセット、隣接セルの物理セルの識別子、などをさらに含む。特に本実施形態では、測定オブジェクトは、オフ状態のスモール・セルのオフ状態情報を含む。
ステップS04で、UE101は、測定構成情報内のオフ状態情報に基づいて、オフ状態のスモール・セルの信号品質を測定する。オフ状態のスモール・セルは、断続的にDRSを送信することとなる。UE101は、取得したオフ状態情報からオフ状態のスモール・セルの同期情報を取得するか、またはスモール・セルの同期情報を自動的に検出し、サブフレーム内のDRSの位置を検出する。UE101は、検出したDRSの信号品質を評価して、測定した信号品質が報告条件を満たすとき(報告条件は、オフ状態のスモール・セルの信号品質が、ある期間中ずっと予め設定した閾値であり続けることであってもよい)、フローは、ステップS05に進む。ステップS05では、UE101は、オフ状態のスモール・セルにおける信号品質についての測定報告をプライマリeNB102に送信する。
ステップS06で、プライマリeNB102は、オフ状態のスモール・セルの信号品質についての、UE101から受信した測定報告にしたがって、UE101についてデュアル接続を実行するかどうかを決定する。プライマリeNB102が、デュアル接続を実行することを決定する場合、プライマリeNB102は、ステップS07においてデュアル接続をセットアップするように、セカンダリeNB103にリクエストを送信する。デュアル接続をセットアップするための特定のリクエストは、セカンダリeNBによって追加される指示シグナリングであってもよく、シグナリングの正確な名前は、本出願では定義しないこととする。
ステップS08で、セカンダリeNB103は、デュアル接続をセットアップするためのリクエストを受信してデュアル接続を実行するかどうかを判断する。セカンダリeNB103が、デュアル接続のセットアップを受け入れる場合、ステップS09で、セカンダリeNB103は、確認応答コマンドを返し、スモール・セルが正常に動作可能となるように、スモール・セルをオンにする。セカンダリeNB103が、デュアル接続のセットアップを受け入れない場合、セカンダリeNB103は、失敗応答をプライマリeNB102に送信する。
ステップS09で、セカンダリeNBは、確認応答コマンドをプライマリeNB102に送信する。確認応答コマンドは、デュアル接続をセットアップするためにUE101が必要とする構成情報(例えば、UE101によってアクセスされるスモール・セルの構成情報など)、およびセカンダリeNB103がデュアル接続のセットアップを受け入れるための確認応答メッセージを含む。
ステップS10で、プライマリeNB102は、受信した確認応答コマンド内の構成情報に基づいて、デュアル接続をセットアップするためのUE101に対するRRC接続再構成情報を生成し、RRC接続再構成情報をUE101に送信する。
ステップS11で、UE101のプライマリeNB102およびセカンダリeNB103とのデュアル接続を可能にするために、UE101は、受信したRRC接続再構成情報にしたがって、RRC接続を再構成する。その後、UE101は、UEがRRC接続の再構成を完了したことを示すメッセージを、セカンダリeNB103にフィードバックする。
ステップS13で、UE101は、アップリンク・データおよびダウンリンク・データをセカンダリeNB103で送信し、それによって、UEのマクロ・セルおよびオフ状態のスモール・セルとのデュアル接続を可能にするために、構成情報に基づいてランダム・アクセス手順でスモール・セルにアクセスすることができる。この時点で、オフ状態のスモール・セルは、正常に動作している。
上記の場合に、セカンダリeNB103によってサービスされるオフ状態のスモール・セルが、特別なスモール・セルであるとき、即ち、オフ状態のスモール・セルが、UEのためにPUCCHチャネルを構成するスモール・セルであるとき、オフ状態のスモール・セルが、素早く切り替え可能であれば、これは、特に、デュアル接続をセットアップしたUEが効率的にデュアル接続を実行するのに重要である。
本発明の実施形態によれば、UE101は、特別なスモール・セルからの物理層制御シグナリングを周期的に検出し、物理層制御シグナリングが有効であると判定されるとき、特別なスモール・セルがオンにされ、UE101へダウンリンク・データを送信させることを意味する。よって、UE101は、セカンダリeNB103でデータを送信し、送信されたダウンリンク・データをスモール・セルから受信する。UE101が、依然としてオフ状態の特定のスモール・セルへアップリンク・データを送信させるとき、UE101は、アップリンク・データを送信するために、セットアップされたデュアル接続を介して、セカンダリeNBへのランダム・アクセス手順を開始することができる。その場合に、ランダム・アクセス・リソースは、ステップS09およびS10において、UE101のためにスモール・セルによって構成される。ランダム・アクセス構成は、セカンダリeNB103が、潜在プリアンブルをUEから時々受信するために起動されることを必要とする。
さらに、S01からS05の技術的開示に続いて、本発明の実施形態は、UEにおける、オフ状態のスモール・セル上での測定改善の方法をさらに提供し得る。図4は、UEにおける、オフ状態のスモール・セル上での測定改善の方法のフローチャートを示す。
ステップ401で、UEは、eNBから送信された測定構成情報を受信する。その場合に、測定構成情報は、オフ状態のスモール・セルから送信された、ディスカバリ参照信号(DRS)の送信間隔を少なくとも含む。
ステップ402で、UEは、測定構成情報にしたがって、オフ状態のスモール・セルの信号品質を測定および評価する。
ステップ403で、UEは測定結果を評価し、信号品質が報告条件を満たすとき、フローは、ステップ404に進む。ステップ404で、UEは、オフ状態のスモール・セルについての測定報告をeNBに送信する。または、信号品質が報告条件を満たさないとき、ステップ402では、スモール・セル内の信号品質の測定が繰り返される。
その場合に、測定構成情報は、オフ状態のスモール・セルのオフ状態情報を含む。オフ状態情報の詳細については、ステップS01の上述の説明を参照することができるため、ここでその説明を繰り返すことは省略する。
本発明は、上記の例示的な実施形態に限定されるものではないが、本発明の思想または本質から逸脱することなく、本発明が他の特定の形式で具現化され得ることは、当業者であれば理解するものとする。したがって、実施形態は、例示的および非限定的であるように、いかなる方法でも構築されるものとする。さらに、明らかなこととして、「備える/含む(comprise)」との語は、他の要素およびステップを排除するものではなく、「1つの(a/an)」との語は、複数を排除するものではない。装置クレームにおいて述べられる1つより多くの要素は、1つの要素として具現化され得る。「第1の(first)」、「第2の(second)」などの語は、問題の要素を支配することを意図するものであるが、それらのいかなる特定の順序も示唆するものではない。

Claims (15)

  1. プライマリeNBにおける、デュアル接続のための、オフ状態のスモール・セル上での測定改善の方法であって、
    前記オフ状態のスモール・セルのオフ状態情報をセカンダリeNBから取得するステップと、
    前記オフ状態情報をUEに送信するステップと、
    前記UEから送信される、前記オフ状態のスモール・セルについての測定報告を受信するステップと、
    前記UEを前記デュアル接続で構成することを決定するステップと、
    前記デュアル接続をセットアップするためのリクエストを前記セカンダリeNBに送信するステップと、
    前記セカンダリeNBの確認応答コマンドを受信するステップと、を含み、
    前記確認応答コマンドが、前記デュアル接続をセットアップすることを受け入れることについての前記セカンダリeNBの確認応答を含むとき、前記方法は、
    前記UEが、前記セカンダリeNBにアクセスし、RRC接続再構成情報にしたがって前記デュアル接続をセットアップするように、前記再構成情報を前記UEに送信するステップをさらに含む、方法。
  2. 前記オフ状態のスモール・セルは、断続的にディスカバリ参照信号(DRS:Discovery Reference Signal)を送信し、
    前記オフ状態情報は、前記ディスカバリ参照信号(DRS)の送信間隔を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記プライマリeNBによってサービスされるマクロ・セルが、前記オフ状態のスモール・セルと同期しないとき、前記オフ状態情報は、前記マクロ・セルと前記オフ状態のスモール・セルとの間の同期の差をさらに含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記オフ状態情報は、前記オフ状態のスモール・セルから前記ディスカバリ参照信号(DRS)が送信されるサブフレーム番号、または、前記オフ状態のスモール・セルから前記ディスカバリ参照信号(DRS)が送信される無線フレーム番号およびサブフレーム番号をさらに含み、
    前記オフ状態のスモール・セルから送信された前記ディスカバリ参照信号(DRS)が、セル固有参照信号(CRS:Cell−specific Reference Signal)でないとき、前記オフ状態情報は、前記ディスカバリ参照信号(DRS)の種類をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記プライマリeNBは、
    i.X2セットアップ・リクエスト(X2 Setup Request)、
    ii.X2セットアップ・レスポンス(X2 Setup Response)、および
    iii.eNBコンフィギュレーション・アップデート(eNB configuration update)
    のうちのいずれか1つにおいて、前記セカンダリeNBから前記オフ状態情報を取得し、
    前記プライマリeNBは、前記オフ状態のスモール・セルが動作する周波数を指し、前記オフ状態情報を含む、測定オブジェクトを含む測定構成情報において、前記オフ状態情報を前記UEに送信する、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の方法。
  6. セカンダリeNBにおける、デュアル接続のための、オフ状態のスモール・セル上での測定改善の方法であって、
    サービスされる前記オフ状態のスモール・セルのオフ状態情報をプライマリeNBに送信するステップと、
    前記プライマリeNBから送信された、前記デュアル接続をセットアップするためのリクエストを受信するステップと、
    前記デュアル接続の前記セットアップを受け入れるかどうかを決定するステップと、を含み、
    前記デュアル接続の前記セットアップが受け入れられるとき、
    I.確認応答コマンドを前記プライマリeNBに送信するステップであって、前記確認応答コマンドは、前記デュアル接続をセットアップするためにUEが必要とする構成情報を含むステップと、
    II.前記セットアップされたデュアル接続を介して、アップリンク・データおよびダウンリンク・データを前記UEで送信するステップと、を含み、
    前記デュアル接続の前記セットアップが受け入れられないとき、失敗応答を前記プライマリeNBに送信するステップを含む、方法。
  7. 前記オフ状態のスモール・セルは、断続的にディスカバリ参照信号(DRS)を送信し、
    前記オフ状態情報は、前記ディスカバリ参照信号(DRS)の送信間隔を含む、請求項6に記載の方法。
  8. 前記プライマリeNBによってサービスされるマクロ・セルが、前記オフ状態のスモール・セルと同期しないとき、前記オフ状態情報は、前記マクロ・セルと前記オフ状態のスモール・セルとの間の同期の差をさらに含む、請求項7に記載の方法。
  9. 前記オフ状態情報は、前記オフ状態のスモール・セルから前記ディスカバリ参照信号(DRS)が送信されるサブフレーム番号、または、前記オフ状態のスモール・セルから前記ディスカバリ参照信号(DRS)が送信される無線フレーム番号およびサブフレーム番号をさらに含み、
    前記オフ状態のスモール・セルから送信された前記ディスカバリ参照信号(DRS)が、セル固有参照信号(CRS)でないとき、前記オフ状態情報は、前記ディスカバリ参照信号(DRS)の種類をさらに含む、請求項6に記載の方法。
  10. 前記オフ状態のスモール・セルは、PUCCHチャネルで前記UEを構成するスモール・セルを指す特別なスモール・セルであり、前記特別なスモール・セルがオフにされるとき、前記ステップIIは、
    前記UEに送信するダウンリンク・データがあるとき、
    A.前記オフ状態のスモール・セルをオンにし、周期的に物理層制御シグナリングを前記UEに送信するステップと、
    B.前記ダウンリンク・データを前記UEに送信するステップと、を含み、
    前記UEから受信するアップリンク・データがあるとき、前記スモール・セルによって構成されるランダム・アクセス・リソースを介して前記UEによって開始されるランダム・アクセス手順において、前記UEの前記アップリンク・データを受信するステップを含む、請求項6乃至9のいずれか1項に記載の方法。
  11. UEにおける、デュアル接続のための、オフ状態のスモール・セル上での測定改善の方法であって、
    a.プライマリeNBとのRRC接続をセットアップするステップと、
    b.前記オフ状態のスモール・セルのオフ状態情報を前記プライマリeNBから受信するステップと、
    c.前記オフ状態情報に基づいて、前記オフ状態のスモール・セルの信号品質を測定するステップと、
    d.前記オフ状態のスモール・セルについての測定報告を前記プライマリeNBに送信するステップと、
    e.RRC接続再構成情報を前記プライマリeNBから受信するステップと、
    f.前記デュアル接続をセットアップするために、前記RRC接続再構成情報にしたがって前記RRC接続を再構成するステップと、
    g.前記セットアップされたデュアル接続を介して、前記スモール・セルにサービスするセカンダリeNBで、アップリンク・データおよびダウンリンク・データを送信するステップと、を含む方法。
  12. 前記オフ状態のスモール・セルは、断続的にディスカバリ参照信号(DRS)を送信し、
    前記オフ状態情報は、前記ディスカバリ参照信号(DRS)の送信間隔を含み、
    前記プライマリeNBによってサービスされるマクロ・セルが、前記オフ状態のスモール・セルと同期しないとき、前記オフ状態情報は、前記マクロ・セルと前記オフ状態のスモール・セルとの間の同期の差をさらに含む、請求項11に記載の方法。
  13. 前記オフ状態情報は、前記オフ状態のスモール・セルから前記ディスカバリ参照信号(DRS)が送信されるサブフレーム番号、または、前記オフ状態のスモール・セルから前記ディスカバリ参照信号(DRS)が送信される無線フレーム番号およびサブフレーム番号をさらに含み、
    前記オフ状態のスモール・セルから送信された前記ディスカバリ参照信号(DRS)が、セル固有参照信号(CRS)でないとき、前記オフ状態情報は、前記ディスカバリ参照信号(DRS)の種類をさらに含む、請求項11に記載の方法。
  14. 前記オフ状態のスモール・セルは、PUCCHチャネルで前記UEを構成するスモール・セルを指す特別なスモール・セルであり、前記特別なスモール・セルがオフにされるとき、前記ステップgは、
    前記特別なスモール・セルからの物理層制御シグナリングを周期的に検出するステップと、前記物理層制御シグナリングが有効であると判定されるとき、前記セカンダリeNBから送信されたダウンリンク・データを受信するステップと、
    前記セカンダリeNBに送信するアップリンク・データがあるとき、前記アップリンク・データを送信するための前記セットアップされたデュアル接続を介して、前記セカンダリeNBへのランダム・アクセス手順を開始するステップと、を含む、請求項13に記載の方法。
  15. UEにおける、オフ状態のスモール・セル上での測定改善の方法であって、
    eNBから送信された測定構成情報を受信するステップで、前記測定構成情報が、前記オフ状態のスモール・セルから送信されるディスカバリ参照信号(DRS)の送信間隔を少なくとも含むステップと、
    前記測定構成情報にしたがって、前記オフ状態のスモール・セルの信号品質を測定および評価するステップと、
    前記信号品質が報告条件を満たすとき、前記オフ状態のスモール・セルについての測定報告を前記eNBに送信するステップと、
    を含む方法。
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