JP5937629B2 - デュアルコネクティビティ設定方法、移動局装置、及び基地局装置 - Google Patents

デュアルコネクティビティ設定方法、移動局装置、及び基地局装置 Download PDF

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Description

本発明は、移動通信の分野に関し、特にデュアルコネクティビティ(Dual Connectivity)設定技術に関する。
3GPP(Third Generation Partnership Project)標準化仕様において、複数のコンポーネントキャリアコンポーネントキャリア(CC)を束ねて通信を行うキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が規定されている。
LTE(Long Term Evolution)リリース10までのキャリアアグリゲーションでは、ひとつのeNB(evolved NodeB:基地局)内で運用される複数のコンポーネントキャリアを用いて同時通信を行うことで、スループットを向上させている。
リリース12では、eNB内のキャリアアグリゲーションを拡張し、異なるeNBで運用されているコンポーネントキャリアを用いて同時通信を行う"Dual Connectivity"が検討されている(たとえば、非特許文献1参照)。"Dual Connectivity"は、基地局間キャリアアグリゲーション(Inter-eNB Carrier Aggregation)に相当し、スループットのさらなる向上が期待される。
たとえば、すべてのコンポーネントキャリアを単一のeNB内に収容することができない場合にリリース10と同程度のスループットを実現するには、Dual Connectivityが有用である。
eNB内キャリアアグリゲーションにおいて、キャリアアグリゲーション中の移動局(UE:User Equipment)は、セカンダリセル(Secondary Cell; SCell)に関する報知情報を、一般的にはプライマリセル(Primary Cell:PCell)からRRC(無線リソース制御)個別信号で取得する。RRC信号に含まれるSCell報知情報は、キャリアアグリゲーション中のUE、すなわち"RRC_CONNECTED"状態のUEがSCellでデータ送受信を行うための必要最低限の情報である。逆に言うと、キャリアアグリゲーション中に不要な情報(アイドル状態で用いられる情報など)は、RRC個別信号には含まれない。
SCell報知情報をRRC個別信号で取得することによって、UEはSCell上のPDCCH Common Search Space(物理下り制御チャネル共通サーチスペース)をブラインドデコーディングする必要がない。この仕組みは、UEの処理の負荷と消費電力を低減できる。
なお、PCellの報知情報は、キャリアアグリゲーションが設定されていない場合と同様の方法でUEで取得される。すなわち、セルサーチ後に最初に読まれるマスター情報ブロック(MIB:Master Information Block)は、PBCH(Physical Broadcast Channel:物理報知チャネル)で取得され、その他のシステム情報はPDSCH(Physical Downlink Shared Channel:物理下り共有制御チャネル)で取得される。MIBの中にはシステムフレーム番号(SFN)が含まれている。
図1(A)に示すように、同一のeNB内でのキャリアアグリゲーションの場合は、コンポーネントキャリア(CC)はSFN同期しているため、セル間でSFNがそろっている。UE20は、CC#1を運用するPCellのPBCHを受信すればSCellのSFNがわかるので、SCellのPBCHを受信する必要はない。
3GPP TR36.842
図1(B)に示すように、Dual Connectivityでは、UEは異なる基地局(たとえばマスター基地局(MeNB)とセカンダリ基地局(SeNB))と同時にデータ通信を行う。この場合、eNB間がGPSなどで局間同期しない限り、SFNは合わない。
局間同期を行わない場合に、UEがeNB内キャリアアグリゲーションと同様に、SeNB30配下のScell(SCC:Secondary CC)の報知情報(PBCH)を受信せずに個別のRRCシグナリングメッセージだけを受信する構成にすると、UEはSeNBのSFNを知ることができない。
他方、個別のRRCシグナリングを用いずにUEがSeNB30の報知情報(PDSCH)を受信するように構成すると、UEの処理負荷が増え、消費電力が増大する。
そこで、Dual Connectivityあるいは基地局間キャリアアグリゲーション(Inter-eNB CA)の設定時及び/又は運用中に、UEの処理負担の増大を抑制しつつ基地局間での同期を実現する手法及び構成を提供することを課題とする。
本発明の第1の態様では、第1の基地局と、第2の基地局と、前記第1の基地局に接続される移動局とを含む移動通信システムにおけるデュアルコネクティビティ設定方法において、
前記第1の基地局は、前記第2の基地局に関して無線フレーム同期を行うための情報を除く第1報知情報を個別の無線リソース制御信号で前記移動局に通知し、
前記移動局は、前記個別の無線リソース制御信号で通知された情報に従って、前記無線フレーム同期を行うための情報を、前記第2の基地局の第1セルの物理報知チャネルで受信する
ことを特徴とする。
本発明の第2の態様では、移動局装置を提供する。移動局装置は、
接続中の第1の基地局から、デュアルコネクティビティの対象となる第2の基地局に関して無線フレーム同期を行うための情報を除く報知信号を含む個別の無線リソース制御信号を受信する無線通信部と、
前記無線リソース制御信号で通知された情報に従って、前記無線通信部に前記第2の基地局の第1セルの物理報知チャネルで前記無線フレーム同期を行うための情報を受信させる制御部と、
を有する。
本発明の第3の態様では、移動通信システムにおいて移動局装置と通信する基地局装置を提供する。基地局装置は、
前記移動局装置のためにデュアルコネクティビティを設定する無線リソース制御管理部と、
前記デュアルコネクティビティの設定に基づいて、前記移動局装置に、個別の無線リソース制御信号を送信する無線通信部と、
を有し
記個別の無線リソース制御信号、前記デュアルコネクティビティの対象となる第2の基地局のセルについて、無線フレーム同期を行うための情報以外の報知情報を含
上記手法と構成により、Dual Connectivity (あるいはInter-eNB CA)の際に、UEの処理負担の増大を抑制しつつ基地局間での同期を実現することができる。
従来の基地局内キャリアアグリゲーションでの報知情報の通知を、そのままDual Connectivity(Inter-eNB CA)に用いた場合に生じる課題を説明するための図である。 実施形態のDual Connectivity(Inter-eNB CA)設定時及び運用中の報知情報の取得を説明するための図である。 実施形態のDual Connectivity(Inter-eNB CA)設定時及び運用中の報知情報の取得方法を示すフローチャートである。 実施形態の基地局装置の概略構成図である。 実施形態の移動局装置の概略構成図である。
図2は、実施形態におけるDual Connectivity(Inter-eNB CA)設定時及び運用中の報知情報の取得方式を示す概略図である。
図2において、UE10はマスター基地局(MeNB)20とPCell52で通信していたとする。MeNB20は、たとえばマクロ基地局である。この状態で、UE10に対する、あるいはUE10からのデータが増大して、さらなるCCが必要になったとする。MeNB20は、MeNB20で運用するコンポーネントキャリア(CC)だけでデータを収容可能な場合は、eNB内キャリアアグリゲーションを設定し、たとえばScell52を設定する。
MeNB20内のCCだけではリソースが不足する場合、MeNB20はDual Connectivityを設定し、セカンダリ基地局(SeNB)30が運用するCC(セル)61及びCC(セル)62を、SCellとして追加する。SeNB30は、たとえばピコeNBなどのスモール基地局である。
SeNB30の第1セル61と第2セル62は、UE10から見るとともにSCellである。ただし、SeNB30の管轄エリア内だけに着目した場合、第1セル61は制御信号を送信する主要セル(PCell)として機能する。この意味で、SeNB30の第1セル61を「PCell相当のセル」と称することができる。
Dual Connectivityが設定されると、MeNB20はPCell51にて、SCellの追加をRRC個別信号でUEに通知する(矢印(1))。図2では、Dual Connectivity設定時のセルの追加を例示しているが、Dual Connectivity運用中にセルの追加・削除などの変更がある場合もセルの設定変更をRRC個別信号でUEに通知する。なお、RRCシグナリングに先立って、MeNB20とSeNB30との間にSeNB追加の合意手続きが行われてもよい。
Dual Connectivityの設定あるいは運用時にUE10に送信されるRRC個別信号の内容は以下のとおりである。
(a)MeNB20のSCell52もキャリアアグリゲーションの対象にする場合は、SCell52の報知情報(SIB:System Information Block);
(b)SeNB30の第1セル(PCell相当のセル)61の報知情報(ただしMIBを除く);および
(c)SeNB30の第2セル62の報知情報。
SeNB30の第1セル61のマスター情報ブロック(MIB)をRRCシグナリングに含めない理由は、MIBに含まれるSFNは、刻一刻と変化する動的なパラメータであるため、個別のシグナリングに適していないからである。
RRC個別信号を受信したUE10は、RRC信号に含まれるSeNB30の第1セル61の報知情報(MIBを除く)に基づいてSeNB30でセルサーチを行い、SeNB30の第1セル61のPBCHでMIBを受信する(矢印(2))。
UE10は、MIBに含まれるSFNを読み込んで、MeNB20とSeNB30との間の同期をとり、ランダムアクセス手順を開始する。SeNB30との間の接続が確立されると、UE20は、MeNB20のセル(CC)51、52、及びSeNB30のセル(CC)61、62を用いて同時に通信する。
なお、同じSeNB30内のセル61と62は、SFNが合っていると考えられるので、第1セル61のSFNがわかれば、第2セル62の物理報知チャネルでMIBを取得する必要はない。この意味で、RRC個別信号に含まれるSeNB30の第2セル62の報知情報は、SIBと、SFNを除くMIBであってもよい。
この方法により、eNB(基地局)間で非同期のDual Connectivityにおいて、UE10の処理負担を大きく増大させることなく、SeNB30のSFNを取得することができる。MIBは、PDSCHで送られてくるSIBと異なり、固定的な報知情報リソースであるPBCHで送信されるため、PDCCHのブラインドデコーディングの処理負荷に影響しない。
図3は、実施形態の報知情報取得方法のフローチャートである。Dual Connectivity(Inter-eNB CA)の実施の際に(S101)、第1基地局であるMeNB20は、eNB間CAの対象となる第2の基地局(SeNB)30の第1セル61と第2セル62をSCellに追加する旨を、RRC個別信号でUE10に通知する(S102)。このRRC個別信号にはSeNBの第1セル61のMIB以外の報知信号が含まれている。なお、MeNB20の第2セル52をSCellとして追加する処理は従来のeNB内CAと同様であるため、これについては説明を省略する。
UE10は、RRC個別信号を受信し、RRC個別信号に含まれる報知情報に基づいてSeNB30の第1セル61のPBCHでMIBを受信する(S103)。UE10は、MIB内のSFNを読み込んでSeNB30と同期し(S104)、Dual Connectivityの設定完了をMeNB20に通知する(S105)。その後、UE10はSeNB30に対するランダムアクセス手続きを経て、MeNB20のセル51、52、及びSeNB30のセル61、62を用いて同時に通信を行う。
図4は、実施形態のMeNB(基地局装置)20の概略構成図である。基地局装置20は無線通信部22と、バックホール通信部23と、RRC信号生成部24と、物理報知信号生成部25と、RRC管理部26を有する。
RRC管理部26はリソース(CC)を管理し、UE10に対する、あるいはUE10からの大量のデータが発生した場合に、このUE10に対してDual Connectivityの開始を決定する。また、Dual Connectivity運用中にCC状況が変化した場合に、セルの設定変更を決定する。RRC管理部26はSeNB30のセルを含むSCell追加要求を生成し、追加要求をバックホール通信部23からCA対象のSeNB30に送信する。
RRC管理部26でSeNB30との間の合意が確立すると、RRC信号生成部24は、UE10のための報知情報を含む個別のRRC信号を生成する。RRC信号には、CAの対象となるSeNB30の第1セル61の報知情報(MIBを除く)を含む。MeNB20内のSCell52も追加する場合は、SCell52の報知情報も含める。生成されたRRC個別信号は、無線通信部22から無線に送信される。
物理報知信号生成部25は、MeNB20のPCell51のPBCHで送信される物理報知信号を生成する。この物理報知情報には、MeNB20のSNFを含むMIBが含まれる。生成された物理報知信号は、無線通信部22から無線に送信される。
図5は、実施形態の移動局装置(UE)10の概略構成図である。移動局装置10は、無線通信部11と、RRC信号処理部12と、物理報知信号処理部13と、制御部14を有する。RRC信号処理部12は、無線通信部11で受信したRRC個別信号を処理して報知情報(SIB)を取り出す。RRC個別信号の中に、Dual Connectivityの設定や変更(SeNB30のSCellの設定・追加・変更を含む)情報が含まれている場合は、制御部14は、RRC個別信号中の報知情報に基づいて、無線通信部11にセルサーチを行わせ、第2の基地局(SeNB)30のPBCHを受信させる。報知信号処理部13は、PBCH上の報知情報(MIB)からSFNを取り出して、制御部14に渡す。制御部は第2の基地局(SeNB)30と同期をとる。
上述した構成と手法により、Dual Connectivityの設定時や運用中に、UEは処理負担の増大を抑制しつつ、新たに追加設定された基地局(SeNB)のSFNを取得して、基地局間の同期をとることができる。
実施形態の構成及び手法は、Dual Connectivity設定時に基地局間同期をとるための一例であって、この例に限定されない。たとえば、上述した例で、MeNB20はRRC個別信号にSeNB30の第1セル61のMIB全体を含めないで送信するが、SFNだけを除外して、その他のMIB情報をRRC個別信号に含めてもよい。この場合、UE10は、SeNB30は第1セル61のPBCH受信したMIBから、SFNのみを取り出せばよい。
10 移動局装置(UE)
11 無線通信部
12 RRC信号処理部
13 物理報知信号処理部
14 制御部
20 基地局装置(MeNB;第1の基地局)
22 無線通信部
24 RRC信号生成部
25 物理報知信号生成部
26 RRC管理部
30 SeNB(第2の基地局)

Claims (9)

  1. 第1の基地局と、第2の基地局と、前記第1の基地局に接続される移動局とを含む移動通信システムにおけるデュアルコネクティビティ設定方法であって、
    前記第1の基地局は、前記第2の基地局に関して無線フレーム同期を行うための情報を除く第1報知情報を個別の無線リソース制御信号で前記移動局に通知し、
    前記移動局は、前記個別の無線リソース制御信号で通知された情報に従って、前記無線フレーム同期を行うための情報を、前記第2の基地局の第1セルの物理報知チャネルで受信する
    デュアルコネクティビティ設定方法。
  2. 前記無線フレーム同期を行うための情報は、前記第2の基地局の第1セルのマスター情報ブロックであり、
    前記移動局は、前記個別の無線リソース制御信号の受信後に、前記マスター情報ブロックを前記第2の基地局の前記第1セルの物理報知チャネルで受信してシステムフレーム番号を取り出す
    求項1に記載のデュアルコネクティビティ設定方法。
  3. 前記無線フレーム同期を行うための情報は、前記第2の基地局の第1セルのシステムフレーム番号であり、
    前記移動局は、前記個別の無線リソース制御信号の受信後に、前記システムフレーム番号を前記第2の基地局の前記第1セルの物理報知チャネルで受信する
    求項1に記載のデュアルコネクティビティ設定方法。
  4. 接続中の第1の基地局から、デュアルコネクティビティの対象となる第2の基地局に関して無線フレーム同期を行うための情報を除く報知信号を含む個別の無線リソース制御信号を受信する無線通信部と、
    前記無線リソース制御信号で通知された情報に従って、前記無線通信部に前記第2の基地局の第1セルの物理報知チャネルで前記無線フレーム同期を行うための情報を受信させる制御部と、
    を有する移動局装置。
  5. 前記無線通信部は、前記第2の基地局の前記第1セルの前記物理報知チャネルでマスター情報ブロックを受信し、
    記マスター情報ブロックから前記第2の基地局のシステムフレーム番号が取り出される請求項4に記載の移動局装置。
  6. 前記無線通信部は、前記第2の基地局の前記第1セルの前記物理報知チャネルでシステムフレーム番号を受信することを特徴とする請求項4に記載の移動局装置。
  7. 移動通信システムにおいて移動局装置と通信する基地局装置であって、
    前記移動局装置のためにデュアルコネクティビティを設定する無線リソース制御管理部と、
    前記デュアルコネクティビティの設定に基づいて、前記移動局装置に、個別の無線リソース制御信号を送信する無線通信部と、
    を有し
    記個別の無線リソース制御信号、前記デュアルコネクティビティの対象となる第2の基地局のセルについて、無線フレーム同期を行うための情報以外の報知情報を含む基地局装置。
  8. 記個別の無線リソース制御信号、前記第2の基地局の第1セルのマスター情報ブロックを除く報知情報を含請求項7に記載の基地局装置。
  9. 記個別の無線リソース制御信号、前記第2の基地局の第1セルのシステムフレーム番号を除く報知情報を含む請求項7に記載の基地局装置。
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