WO2012066676A1 - 無線基地局装置、端末装置、無線通信システム、及び無線基地局装置における無線通信方法 - Google Patents

無線基地局装置、端末装置、無線通信システム、及び無線基地局装置における無線通信方法 Download PDF

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WO2012066676A1
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WO
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cell
base station
quality
reference signal
transmitted
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PCT/JP2010/070693
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English (en)
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Inventor
村上明子
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富士通株式会社
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station apparatus, a terminal apparatus, a radio communication system, and a radio communication method in the radio base station apparatus.
  • wireless communication systems such as mobile phone systems and wireless MAN (Metropolitan Area Network) are widely used.
  • wireless MAN Micropolitan Area Network
  • next-generation communication technology in order to further improve communication speed and communication capacity.
  • 3GPP 3rd The Generation Partnership Project (LTE) Term Evolution
  • LTE-A Long A wireless communication system called “Term Evolution-Advanced” has been proposed.
  • a radio base station apparatus transmits a reference signal (Reference) to a terminal apparatus (hereinafter “terminal”).
  • Signal is being transmitted.
  • the terminal can perform synchronous detection and cell search using the reference signal, and further measure the radio propagation path state. By performing synchronous detection, the terminal can transmit or receive data in synchronization with the base station, thereby enabling efficient wireless communication.
  • the reference signal is transmitted using radio resources.
  • the base station manages this radio resource and transmits a reference signal using a certain radio resource.
  • FIG. 16A shows a configuration example of a radio frame in the 5 MHz band
  • FIG. 16B shows a configuration example of resource blocks in the same 5 MHz band.
  • the minimum unit of a radio frame is OFDM (Orthogonal) in the time axis direction (the horizontal axis direction in FIGS. 16A and 16B). Frequency Division Multiplexing) symbols and subcarriers in the frequency axis direction (vertical axis direction in FIGS. 16A and 16B).
  • time axis direction for example, one slot (0.5 msec) includes 12 OFDM symbols, and one subframe (1 msec) includes two time slots.
  • one resource block includes 12 subcarriers, and when the radio band is a 5 MHz band, 25 resource blocks are included. Note that one resource block includes, for example, 12 subcarriers and 7 OFDMA symbols.
  • black blocks indicate examples of radio resources used for transmitting reference signals.
  • the reference signal is transmitted using even slots.
  • the terminal can receive the reference signal based on, for example, radio resource allocation information (scheduling information) transmitted from the base station.
  • FIGS. 17 (A) and 17 (C) are diagrams illustrating examples of connection between a base station and a terminal
  • FIGS. 17 (B) and 17 (D) are diagrams illustrating examples of radio resource allocation of reference signals.
  • Base station (eNB: evolutional Node B) 100 is a plurality of terminals (UE: User) present in its own cell.
  • Equipment) 200-1 to 200-3 can be wirelessly connected to transmit reference signals in parallel.
  • the terminals 200-1 to 200-3 do not exist in the cell of the base station 100 (for example, FIG. 17C), or if the terminals 200-1 to 200-3 exist but are in an idle state such as when the power is not turned on, Even if the station 100 transmits a reference signal, the reference signal is not used. In such a case, radio resources are wasted for reference signal transmission, and power consumption of the base station 100 is also wasted.
  • the base station 100 transmits the reference signal by intermittent transmission when the terminals 200-1 to 200-3 do not exist in the cell of the own station.
  • the intermittent transmission of the reference signal means that, for example, a slot (for example, an even slot) used for transmission is drawn for one or a plurality of slots, and the reference signal is transmitted using the remaining slots.
  • the base station 100 thins out the slots with the slot numbers “2”, “4”, “6”, and uses the slots with the slot numbers “0”, “8”,. Send a signal. Since there is a timing at which the reference signal is not transmitted due to intermittent transmission of the reference signal, the base station 100 can reduce power consumption.
  • FIG. 18A shows an example of a cell configuration
  • FIG. 18B shows an example of a handover processing sequence.
  • the terminal 200 moves from the connected base station cell (hereinafter “own cell”) to the handover destination candidate base station cell (hereinafter “other cell”) by handover.
  • own cell connected base station cell
  • other cell handover destination candidate base station cell
  • handover refers to, for example, the terminal 200 moving from its own cell to another cell.
  • the other cell of the handover destination candidate is, for example, a handover destination candidate base station that has the other cell under its control, and the handover destination candidate base station may be the connected base station 100 or may be connected. There may be a base station different from the base station inside.
  • the terminal 200 measuring the quality of its own cell means that, for example, the terminal 200 measures the quality based on the reference signal transmitted from the connected base station 100 having the own cell in the cell range. is there.
  • the terminal 200 measuring the quality of another cell means that, for example, the quality of the terminal 200 is based on a reference signal transmitted to the other cell from a base station having the other cell of the handover destination candidate in the cell range. Is to measure.
  • terminal 200 measures the quality of its own cell (cell #a) and further measures the quality of other cells (cell #b to cell #d). After measuring the quality of its own cell and other cells, terminal 200 connects to the currently connected base station (S-eNB: Source eNB) 100 transmits a measurement report message. This measurement report message includes a measured value of quality for the own cell and other cells.
  • the handover destination base station T-eNB: Target eNB shows an example of handover to a base station different from the currently connected base station 100. The handover sequence in this case is as follows.
  • the base station 100 receiving the measurement report message (S100), and determines the handover destination base station based on the measurement value included in the message.
  • the base station 100 transmits a HO required / request message to the determined handover destination base station (S101).
  • This HO required / request message becomes, for example, a handover request to the handover destination base station.
  • the connected base station 100 transmits an RRC connection Reconfiguration message including information related to the handover destination base station to the terminal 200 (S102). Then, the terminal 200 transmits an RRC connection Reconfiguration Complete message to the handover destination base station, and the handover is completed (S103). However, some messages between RRC connection Reconfiguration messages are omitted after the HO required / request message.
  • FIG. 19 (A) and FIG. 19 (B) are diagrams respectively showing examples of such cases.
  • the first method is called s-Measure (for example, FIG. 19A).
  • the base station 100 transmits a threshold related to s-Measure to the terminal 200 in advance.
  • terminal 200 measures the quality of its own cell, and transmits the measurement value included in the measurement report message when the measurement value falls below the threshold value.
  • the s-Measure is used as a threshold for measuring the quality of the own cell.
  • the second method is called reportStrongestCells or reportStrongestCellsForSON.
  • the base station 100 transmits a threshold value related to the report Strongest Cells to the terminals 200-1 and 200-2 in advance.
  • the terminal 200-1 measures the quality of its own cell or another cell, and transmits the measurement value as a measurement report when the measurement value for at least one cell becomes equal to or higher than the threshold (for example, FIG. 19).
  • reportStrongestCellsForSON is a method in which, for example, when the terminal 20-1 determines the strongest cell, the measurement value is included in a measurement report message and transmitted. Both reportStrongestCells or reportStrongestCellsForSON are used, for example, to measure the quality of the own cell and other cells.
  • the terminal 200 determines the quality of the other cell. May not be measured accurately. In such a case, the other cell does not become a handover destination candidate for the terminal 200.
  • the measurement time is defined, and the terminal 200 measures the quality of the next cell or another cell within the defined time (for example, FIG.
  • the terminal 200 cannot measure the quality within the specified time. In such a case, the terminal 200 cannot report the measurement value as a measurement report message. Other cells that perform intermittent transmission will not become cell handover destination candidate cells from the terminal 200. Therefore, terminal 200 may not be able to move to the other cell.
  • the measurement value may not reach the threshold value because the reference signal is transmitted with the slots thinned out.
  • the terminal 200 cannot transmit a measurement report message unless the measurement value of another cell reaches a threshold (for example, FIG. 22). Also in this case, the other cell does not become a handover destination of the terminal 200. Therefore, terminal 200 may not be able to move to the other cell.
  • an object of the present invention is to provide a radio base station apparatus, a terminal apparatus, a radio communication system, and a radio base station apparatus that allow a terminal apparatus to move even with respect to a cell in which a reference signal is intermittently transmitted.
  • a wireless communication method To provide a wireless communication method.
  • the quality of the first cell or the radio base station measured by the terminal apparatus in a first cell under the radio base station apparatus A second transmission having a transmission period shorter than the first transmission period in the second cell when the first message including the quality of the second cell under the station apparatus or another radio base station apparatus is received.
  • an intermittent determination unit that controls the second cell to transmit the reference signal in the first transmission period, and the transmitted in the first transmission period
  • a second message including the quality of the second cell measured by the terminal device in the first cell based on a reference signal is received, and a handover destination of the terminal device is determined based on the quality.
  • a handover determination unit for.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration example of a base station.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration example of a terminal.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing an example of the overall operation.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of RS intermittent transmission processing.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of RS intermittent transmission processing.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of RS intermittent transmission stop processing.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an example of the HO process and the intermittent restart process.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an example of terminal-side processing.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating an example of RS intermittent transmission stop processing.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an example of terminal-side processing.
  • FIGS. 15A to 15C show examples of intermittent transmission timing, and FIG. 15D shows examples of cell relationships.
  • FIG. 16A is a diagram illustrating a configuration example of a radio frame
  • FIG. 16B is a diagram illustrating a configuration example of a resource block.
  • FIGS. 17B and 17D are diagrams illustrating an example of transmission timing of a reference signal.
  • 18A is a diagram illustrating an example of a cell configuration
  • FIG. 18B is a diagram illustrating a sequence example of handover processing.
  • FIG. 19A and FIG. 19B are diagrams each illustrating an example of a relationship between a base station and a terminal.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a relationship example between a base station and a terminal.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of intermittent transmission measurement time.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a relationship between a base station and a terminal.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to the first embodiment.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station device 10, a terminal device 50, and another radio base station device 120.
  • the wireless base station device 10 and the terminal device 50 perform wireless communication.
  • the terminal device 50 is located (or located) in a first cell under the radio base station device 10 and performs radio communication with the radio base station device 10 in the first cell.
  • the radio base station apparatus 10 includes an intermittent determination unit 110 and a handover determination unit 111.
  • the intermittent determination unit 110 measures the quality of the first cell measured by the terminal device 50 in the first cell under the radio base station apparatus 10 or the first cell under the radio base station apparatus 10 or other radio base station apparatus 120.
  • the first message including the quality of the two cells is received, when the reference signal is transmitted in the second transmission period shorter than the first transmission period in the second cell, Control is performed so that the reference signal is transmitted in the first transmission period in the cell.
  • the handover determining unit 111 receives a second message including the quality of the second cell measured by the terminal device 50 in the first cell based on the reference signal transmitted in the first transmission period, The handover destination of the terminal device 50 is determined based on the quality.
  • the terminal device 50 includes a measurement execution unit 510 and a transmission processing unit 511.
  • the measurement execution unit 510 measures the quality of the first or second cell as the first quality, and further measures the quality of the second cell as the second quality after measuring the first quality.
  • the transmission processing unit 511 transmits the first message including the first quality and the second message including the second quality to the radio base station apparatus 10.
  • the reference signal is transmitted in the second cell in the second cell (or when the reference signal is intermittently transmitted). This is stopped, and control is performed so that transmission is performed in the first transmission period. Thereby, the terminal device 50 can accurately measure the quality for the second cell. Since the radio base station apparatus 10 determines the handover destination based on the quality, the terminal apparatus 50 can move to the cell in which the reference signal is intermittently transmitted by handover.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a radio communication system according to the second embodiment.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station apparatus (eNB) (hereinafter “base station”) 10 and a terminal apparatus (UE) (hereinafter “terminal”) 50.
  • eNB radio base station apparatus
  • UE terminal apparatus
  • the base station 10 has, for example, one or a plurality of cells # 1 to # 4, and can provide various services to the terminal 50 by wireless communication within each cell range.
  • the base station 10 can perform wireless communication with a plurality of terminals 50 in parallel.
  • the terminal 50 connects to the base station 10 and performs wireless communication.
  • the terminal 50 is, for example, a mobile phone or an information mobile terminal.
  • the base station 10 and the terminal 50 can perform wireless communication in both directions within each cell range. That is, the base station 10 can perform data transmission (downlink communication) to the terminal 50, and the terminal 50 can perform data transmission (uplink communication) to the base station 10.
  • the base station 10 performs radio communication by performing scheduling for downlink communication and uplink communication and allocating radio resources.
  • the scheduling information is appropriately transmitted from the base station 10 to the terminal 50 as a control signal, for example.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 2 shows an example in which handover is performed in the same base station 10.
  • Inter-sector handover means, for example, that the terminal 50 moves between cells without changing the handover destination base station 10 in this way.
  • both cell # 1 and cell # 2 are cells under the same base station 10.
  • each cell # 1 to cell # 4 may be referred to as a sector, for example.
  • cells and sectors are used without distinction unless otherwise specified.
  • the cell refers to a range in which the base station 10 can provide various services to the terminal 50, for example.
  • the own cell refers to the cell when the terminal 50 is connected to the base station 10 in a certain cell under the base station 10, for example.
  • the other cell refers to, for example, a cell under the base station serving as a handover destination candidate.
  • handover refers to, for example, the terminal 50 moving from its own cell to another cell.
  • the other cell of the handover destination candidate is used in the same meaning as, for example, the base station of the handover destination candidate having the other cell under its control, and the base station of the handover destination candidate may be a connected base station. However, the base station may be different from the connected base station.
  • the fact that the terminal 50 measures the quality of its own cell means that, for example, the terminal 50 measures the quality based on the reference signal transmitted from the connected base station 10 in the own cell.
  • the terminal 50 measuring the quality of another cell means that the terminal 50 measures the quality based on a reference signal transmitted to the other cell from a base station under the control of the handover destination candidate other cell. Is to measure.
  • to connect to a cell means, for example, that the terminal 50 connects to the base station 10 under the control of the cell.
  • FIG. 3 is also a configuration example of the wireless communication system 1, but shows an example in which handover is performed at different base stations. That is, FIG. 3 shows an example in which the terminal 50 moves from the cell # 1 under the base station (eNB # 1) 10-1 to the cell # 2 under the base station (eNB # 2) 10-2.
  • Inter-base station handover refers to moving between cells by switching the connection to a base station 10-2 different from the base station 10-1 to which the terminal 50 is connected, for example.
  • data, messages, and the like are directly transmitted and received between the base stations 10-1 and 10-2.
  • FIG. 4 is also a configuration example of the wireless communication system 1.
  • the wireless communication system 1 further includes MME (Mobility Management Entity) 70.
  • the MME 70 is connected to the base stations 10-1 and 10-2, and performs, for example, mobility management of the terminal 50, data route setting, and the like.
  • the example of FIG. 4 is an example of inter-base station handover as in the example of FIG. 3, but an example in which data, messages, and the like are transmitted and received via the MME 70, which is a host device of the base stations 10-1 and 10-2. Is shown.
  • FIG. 5 is also a configuration example of the wireless communication system 1.
  • the wireless communication system 1 further includes a plurality of MMEs 70-1 and 70-2.
  • the handover in this case is an example in which the terminal 50 moves from the cell # 1 of the base station 10-1 under the MME 70-1 to the cell # 2 of the base station 10-10 under the MME 70-2.
  • Inter-MME handover means, for example, that the terminal 50 moves between cells across a plurality of MMEs.
  • data and messages are transmitted and received between the base stations 10-1 and 10-1 via the MMEs 70-1 and 70-2.
  • the point that the handover is performed when the terminal 50 moves from the own cell to another cell is the same.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration example of the base station 10, and FIG.
  • the base station 10 includes an antenna 11, a radio wave transmission / reception unit 12, a signal reception processing unit 13, a UE monitoring unit 14, a HO determination unit 15, an X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16, a traffic monitoring unit 17, an RS intermittent determination unit 18, and a scheduler. 20 and a signal transmission processing unit 21. Note that the base station 10 has one or a plurality of cells.
  • the intermittent determination unit 10 corresponds to, for example, the antenna 11, the radio wave transmission / reception unit 12, the signal reception processing unit 13, the UE monitoring unit 14, the traffic monitoring unit 17, and the RS intermittent determination unit 18.
  • the handover determination unit 111 corresponds to, for example, the antenna 11, the radio wave transmission / reception unit 12, the signal reception processing unit 13, and the HO determination unit 15.
  • the antenna 11 receives a radio signal transmitted from the terminal 50 or transmits a radio signal output from the radio wave transmission / reception unit 12 to the terminal 50.
  • the radio wave transmission / reception unit 12 converts the radio signal received by the antenna 11 into a baseband signal and outputs it to the signal reception processing unit 13 or converts the baseband signal output from the signal transmission processing unit 21 into a radio signal. Output to the antenna 11.
  • the radio wave transmission / reception unit 12 includes, for example, a frequency converter, a band pass filter, and the like for conversion between a radio signal and a baseband signal.
  • the signal reception processing unit 13 performs demodulation processing, decoding processing, and the like on the baseband signal output from the radio wave transmission / reception unit 12 to extract data and signals.
  • the signal reception processing unit 13 outputs the UE context to the UE monitoring unit 14.
  • the UE context includes, for example, the cell ID of the cell in which the terminal 50 is located, the ID of the terminal 50, and information indicating the state of the terminal 50 (such as active mode), and is transmitted from the terminal 50.
  • the signal reception processing unit 13 outputs the message to the HO determination unit 15 and the RS intermittent determination unit 18.
  • the measurement report message includes, for example, a cell ID to be measured and a measurement value related to the quality of the radio propagation path state measured by the terminal 50.
  • the signal reception processing unit 13 when the extracted data includes a message, the signal reception processing unit 13 outputs the message to the X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16. Further, the signal reception processing unit 13 outputs the extracted data to the traffic monitoring unit 17, for example.
  • the UE monitoring unit 14 monitors the UE context output from the signal reception processing unit 13 to monitor in which cell the terminal 50 connected to the base station 10 is located and in what state. . For example, when the terminal 50 is in an idle state or is turned off, the UE context is not transmitted. Therefore, for example, when the UE context of a certain cell is not input from the signal reception processing unit 13, the UE monitoring unit 14 can detect that all the terminals 50 are in an idle state or the like in the cell. The UE monitoring unit 14 outputs the monitoring result to the RS intermittent determination unit 18.
  • the monitoring result includes, for example, whether or not a UE context has been received for each UE (or whether or not it is in an active state), and when there is a cell that no longer receives the UE context, this fact and the cell ID of the cell.
  • the HO determination unit 15 determines whether or not a handover is executed and determines a handover destination base station (or a handover destination cell). For example, the HO determination unit 15 determines the other cell having the highest measurement value included in the measurement report message as the handover destination.
  • the HO determination unit 15 requests the X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16 to transmit a message such as a request for handover (for example, a HO required / request message).
  • the HO determination unit 15 requests when the base station under the other cell of the handover destination is a base station different from the connected base station 10, and the base station under the other cell of the handover destination is connected. If it is the same as the base station 10, the request is not made.
  • the HO determination unit 15 when the HO determination unit 15 is notified of the RS intermittent transmission mode from the RS intermittent determination unit 18, the HO determination unit 15 does not determine HO, but notifies the RS intermittent transmission mode from the RS intermittent transmission mode. When it is done, HO is judged.
  • the RS intermittent transmission mode (or ES (Energy Saving) mode) is, as described above (for example, FIG. 15B), for example, one or a plurality of slots (for example, even slots) used for transmission.
  • This is a mode in which the reference signal is transmitted using the remaining slots that are drawn for minutes and used for transmission.
  • the RS intermittent transmission mode is a mode in which, for example, slots used for transmission are thinned out and a reference signal is transmitted in a second transmission period that is shorter than the first transmission period.
  • the RS intermittent transmission mode is stopped by stopping the RS intermittent transmission mode, and, for example, the reference signal is transmitted to the terminal 50 by using even slots.
  • the X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16 generates an X2 message or an S1 message from the message output from the signal reception processing unit 13 and transmits it to another base station (for example, an adjacent base station) or the MME 70, respectively.
  • the X2 message is a message based on an interface when a message is directly transmitted / received between base stations, for example.
  • the S1 message is a message based on an interface when a message is transmitted / received to another base station via the MME 70, for example. is there.
  • the X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16 generates an X2 or S1 message including a base station ID or a cell ID indicating the handover destination output from the HO determination unit 15 and transmits it to another base station or the MME 70. . Furthermore, when the X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16 receives a notification from the RS intermittent determination unit 18 that it is in the RS intermittent transmission mode, the X2 or S1 message including that the base station 10 is in the RS intermittent transmission mode, etc. Is generated and transmitted to other base stations and the MME 70.
  • the X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16 can also receive the X2 or S1 message, and outputs the received message to the signal transmission / reception processing unit 21. Further, when the received message includes a notification indicating the intermittent transmission mode from another base station, the X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16 outputs the notification to the RS intermittent determination unit 18.
  • the traffic monitoring unit 17 receives data from the signal reception processing unit 13 and detects a traffic amount (for example, data amount per unit time) of data (uplink communication link data) received by the base station 10. The traffic monitoring unit 17 also receives data from the signal transmission processing unit 21 and detects the traffic amount of data on the downlink communication link transmitted from the base station 10. The traffic monitoring unit 17 outputs the detected traffic amount to the RS intermittent determination unit 18. The traffic monitoring unit 17 may receive scheduling information from the scheduler 20 and detect the traffic amount of the uplink or downlink communication link based on the scheduling information. The traffic monitoring unit 17 outputs the detected traffic amount to the RS intermittent determination unit 18.
  • a traffic amount for example, data amount per unit time
  • the traffic monitoring unit 17 also receives data from the signal transmission processing unit 21 and detects the traffic amount of data on the downlink communication link transmitted from the base station 10.
  • the traffic monitoring unit 17 outputs the detected traffic amount to the RS intermittent determination unit 18.
  • the traffic monitoring unit 17 may receive scheduling information from the scheduler 20 and detect the traffic amount of the uplink
  • the RS intermittent determination unit 18 determines whether or not to perform intermittent transmission of the reference signal based on the monitoring result output from the UE monitoring unit 14. For example, when the RS intermittent determination unit 18 receives a notification that the UE context has been received in a subordinate cell as a monitoring result, the RS intermittent mode (normal RS transmission mode, details will be described later) for the cell. And the scheduler 20 is notified. Further, when a notification indicating that there is no UE context in a subordinate cell is input as a monitoring result, the RS intermittent determination unit 18 determines to operate as the RS intermittent transmission mode for the cell, and Notice. In this case, the RS intermittent determination unit 18 determines an intermittent cycle based on the traffic amount output from the traffic monitoring unit 17 and notifies the scheduler 20 of the intermittent cycle.
  • the RS intermittent determination unit 18 determines an intermittent cycle based on the traffic amount output from the traffic monitoring unit 17 and notifies the scheduler 20 of the intermittent cycle.
  • the RS intermittent determination unit 18 outputs to the X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16 the cell ID and intermittent transmission cycle of the cell that is in the RS intermittent transmission mode when it is determined to perform the RS intermittent transmission mode. As a result, it is possible to notify other handover destination candidate base stations that the cell in the base station 10 is in the RS intermittent transmission mode.
  • the RS intermittent determination unit 18 outputs the cell ID and the intermittent transmission cycle in the RS intermittent transmission mode to the scheduler 20, and the scheduler 20 broadcasts the cell ID and the intermittent transmission cycle in the RS intermittent transmission mode. To be sent as
  • the RS intermittent determination unit 18 Decide to stop the transmission mode. Details will be described later.
  • the scheduler 20 When the scheduler 20 transmits data and signals to the terminal 50 (downlink communication link) and receives data and signals transmitted from the terminal 50 (uplink communication link), the scheduler 20 uses radio resources used for transmission and reception. Assign (or schedule). As described above, for example, for the reference signal, the scheduler 20 performs scheduling for the reference signal based on the notification from the RS intermittent determination unit 18.
  • the scheduler 20 when receiving a notification of the normal RS transmission mode, the scheduler 20 performs scheduling so that transmission is performed using a predetermined radio resource in even slots. Furthermore, for example, when receiving a notification of the RS intermittent transmission mode, the scheduler 20 performs scheduling so that the intermittent transmission of the reference signal is performed according to the intermittent transmission cycle for the cell to be intermittently transmitted. The scheduler 20 outputs the scheduling result to the signal transmission processing unit 21 as scheduling information.
  • the signal transmission processing unit 21 performs encoding processing, modulation processing, and the like on the user data output from the X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16 and outputs the user data so that it can be transmitted according to the scheduling information.
  • the signal transmission processing unit 21 generates a reference signal and outputs the reference signal according to the scheduling information from the scheduler 20.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration example of the terminal 50.
  • the terminal 50 includes an antenna 51, a radio wave transmission / reception unit 52, a signal reception processing unit 53, a HO execution unit 54, a measurement execution unit 55, and a signal transmission processing unit 56.
  • the measurement execution unit 510 corresponds to, for example, the measurement execution unit 55
  • the transmission processing unit 511 corresponds to, for example, the signal transmission processing unit 56, the radio wave transmission / reception unit 52, and the antenna 51.
  • the antenna 51 receives a radio signal transmitted from the base station 10 and outputs the radio signal to the radio wave transmission / reception unit 52, or transmits a radio signal output from the radio wave transmission / reception unit 52 to the base station 10.
  • the radio wave transmission / reception unit 52 converts the radio signal received by the antenna 51 into a baseband signal and outputs it to the signal reception processing unit 53, or converts the baseband signal output from the signal transmission processing unit 56 into a radio signal.
  • the radio wave transmission / reception unit 52 includes, for example, a frequency converter, a band pass filter, and the like for conversion between a radio signal and a baseband signal.
  • the signal reception processing unit 53 performs demodulation processing, decoding processing, and the like on the baseband signal, and extracts data and signals transmitted to the terminal 50 according to the scheduling information. Further, the signal reception processing unit 53 outputs a reference signal among the extracted signals to the measurement execution unit 55. Further, the signal reception processing unit 53 outputs a message regarding the handover transmitted from the base station 10 to the HO execution unit 54 among the received data.
  • the scheduling information is transmitted as a control signal from the base station 10 using a predetermined radio resource, and the terminal 50 receives the control signal and receives the scheduling information created by the base station 10. .
  • the HO execution unit 54 exchanges messages regarding handover with the base station 10. For example, when an RRC connection Reconfiguration message including information related to the handover destination base station is input, the HO execution unit 54 generates various messages thereafter, and transmits the generated messages to the base station 10 via the signal transmission / reception processing unit 56. .
  • the measurement execution unit 55 measures the quality of the radio channel by measuring the received power value (or received power) with respect to the reference signal. In addition to the received power value, the measured value can be SINR (Signal to Interference Noise and power Ratio: Signal-to-Interference Noise and Power Ratio to Noise Ratio).
  • SINR Signal-to-Interference Noise and Power Ratio to Noise Ratio
  • the reference signal is transmitted using different radio resources for each cell, for example.
  • the measurement execution unit 55 holds information on which cell uses which radio resource to transmit the reference signal, and compares the cell ID of the measurement target with the radio resource of the received reference signal. Measurements can be linked.
  • the measurement execution unit 55 outputs the cell ID and measurement value of the measurement target cell to the signal transmission processing unit 56 after the quality measurement.
  • the signal transmission processing unit 56 performs signal processing such as modulation processing and coding processing on the cell ID and the measurement value, converts the cell ID and the measurement value into a baseband signal, and outputs the baseband signal to the radio wave transmission / reception unit 52.
  • the signal transmission processing unit 56 generates a measurement report message including, for example, a cell ID and a measurement value by this conversion.
  • the signal transmission processing unit 56 can also perform signal processing on user data from another processing unit (not shown).
  • the signal transmission processing unit 56 performs processing so as to transmit a measurement report message to the base station 10 according to the scheduling information received by the signal reception processing unit 53.
  • FIG. 8 is a sequence diagram illustrating an example of the overall operation in the wireless communication system 1.
  • the example shown in FIG. 8 shows an example (handover between base stations) in which the terminal 50 is handed over from the connected base station 10-1 to another base station 10-2.
  • the base station 10-1 will be appropriately referred to as a source base station (S-eNB)
  • the base station 10-2 will be appropriately referred to as a target base station.
  • the s-Measurement measures, for example, the quality of the own cell, and the terminal 50 transmits the measurement value to the source base station 10-1 when the measurement value becomes equal to or less than the threshold value.
  • the scheduler 20 determines the measurement by s-Measure and the threshold value regarding s-Measure, and outputs these to the signal transmission processing unit 21.
  • the signal transmission processing unit 21 generates a message including these pieces of information (for example, an RRC connection Reconfiguration message) and transmits it to the terminal 50.
  • the quality measurement of other cells may be, for example, the above-described report strength cells, and may be anything as long as it instructs to perform the quality measurement of other cells.
  • the source base station 10-1 transmits the measurement method included in the message.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an example of RS intermittent transmission processing.
  • the normal RS transmission mode is, for example, a mode in which the source base station 10-1 transmits a reference signal at a normal timing (for example, every subframe in an even slot). For example, scheduling information indicating which radio resource the scheduler 20 uses to transmit the reference signal is output to the signal transmission processing unit 21, and the signal transmission processing unit 21 generates a reference signal based on this scheduling information, and the normal RS Send as transmission mode.
  • the source base station 10-1 monitors the UE context and also monitors the traffic volume (S112, S113).
  • the UE monitoring unit 14 monitors the presence or absence of a UE context in the cell for each cell, and the traffic monitoring unit 17 monitors the traffic amount in the cell (for example, the traffic amount of the downlink communication link) for each cell.
  • One of the two processes may be performed first, and the order of the processes is not limited.
  • the UE monitoring unit 14 outputs the monitoring result, and the traffic monitoring unit 17 outputs the traffic amount to the RS intermittent determination unit 18, respectively.
  • the source base station 10-1 determines whether there is a cell in which no UE context exists (S114). For example, the UE monitoring unit 14 determines whether there is no UE context in the cell under the base station 10-1.
  • the source base station 10-1 continues the normal RS transmission mode for the reference signal because the terminal 50 located in the cell is in an active state (S111). ).
  • the RS intermittent determination unit 18 receives a monitoring result with a UE context in a certain cell from the UE monitoring unit 14, the RS intermittent determination unit 18 notifies the scheduler 20 to operate in the normal RS transmission mode for the cell.
  • the scheduler 20 schedules the reference signal to be transmitted to the cell in the normal RS transmission mode. Thereby, the normal RS transmission mode is continued.
  • the source base station 10-1 determines to perform the intermittent transmission of the reference signal and determines the intermittent transmission cycle (S15). For example, when receiving the result that the UE context does not exist in the cell as the monitoring result from the UE monitoring unit 14, the RS intermittent determination unit 18 determines to shift to the RS intermittent transmission mode for the cell. Then, the RS intermittent determination unit 18 notifies the scheduler 20 that the determined cell ID of the RS intermittent transmission mode and the RS intermittent transmission mode operate. At this time, the RS intermittent determination unit 18 determines an intermittent transmission cycle based on the traffic volume and notifies the scheduler 20 of the cycle. For example, the intermittent cycle may be shortened as the traffic amount increases.
  • the source base station 10-1 starts intermittent transmission of the reference signal (S116).
  • the scheduler 20 performs scheduling so that a reference signal is transmitted according to the intermittent cycle for the cell with the cell ID notified from the RS intermittent determination unit 18, and outputs the scheduling information to the signal transmission processing unit 21.
  • the signal transmission processing unit 21 generates a reference signal according to the scheduling information, and transmits the reference signal via the radio wave transmission / reception unit 12 and the antenna 11. Thereby, a reference signal is transmitted by the RS intermittent transmission mode in the cell.
  • the source base station 10-1 notifies the other base station (the target base station 10-2 in this example) and the terminal 50 located in the cell in the intermittent transmission mode that it is in the RS intermittent transmission mode ( S13, S14, for example, FIG.
  • the target base station 10-2 notifies the cell ID and intermittent cycle in which intermittent transmission is performed with broadcast information (or SIB: System). Information Block) is transmitted by broadcast.
  • SIB System
  • Information Block is transmitted by broadcast.
  • the scheduler 20 receives the cell ID and the intermittent transmission cycle of the RS intermittent transmission target from the RS intermittent determination unit 18, the scheduler 20 performs scheduling for transmission, so that the cell ID and the like of the RS intermittent transmission target are broadcast information. Sent.
  • the RS intermittent determination unit 18 outputs the cell ID of the RS intermittent transmission target and the intermittent transmission cycle to the X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16.
  • the X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16 generates an X2 or S1 message including these pieces of information and transmits it to the target base station 10-2.
  • source base station 10-1 may perform the processing by switching the order of the processing of S13 (S14) and the processing of S116.
  • RS intermittent transmission processing may also be performed by the target base station 10-2, for example.
  • the target base station 10-2 determines to perform intermittent transmission
  • the cell ID of the cell to be intermittently transmitted and the intermittent transmission cycle are transmitted to the base station (for example, the source base station 10-1) serving as a handover destination candidate.
  • the X2 / S1 message transmission / reception unit of the source base station 10-1 receives the X2 or S1 message from the target base station 10-2, extracts the cell ID and intermittent transmission cycle of the intermittent transmission target from the message, RS Output to the intermittent determination unit 18.
  • the RS intermittent determination unit 18 holds this in the memory.
  • the target base station 10-2 determines to perform intermittent transmission in its cell and notifies the source base station 10-1 (S11 ′, S13 ′)
  • the source base station 10-1 Has decided to perform intermittent transmission of the reference signal (S10).
  • the RS intermittent transmission process may be performed in other cells under the source base station 10-1.
  • the RS intermittent transmission mode is set.
  • the RS intermittent determination unit 18 performs RS intermittent transmission processing (S11), and determines a cell (for example, cell # 2) in the RS intermittent transmission mode (S115).
  • the RS intermittent determination unit 18 determines an intermittent transmission cycle for other cells under its control based on the traffic amount from the traffic monitoring unit 17 (S115), and notifies the scheduler 20 of the cell ID and the intermittent transmission cycle. .
  • the RS intermittent determination unit 18 holds the cell ID and the intermittent transmission cycle in the RS intermittent transmission mode in a memory or the like.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of RS intermittent transmission stop processing.
  • the source base station 10-1 receives a measurement report message for s-Measure from the terminal 50 (S200, S15).
  • This measurement report message includes the cell ID of the own cell where the terminal 50 is located and the measured value of the quality of the own cell.
  • the signal reception processing unit 13 of the source base station 10-1 receives the measurement report transmitted from the terminal 50, extracts the cell ID and measurement value of the own cell, and outputs them to the RS intermittent determination unit 18.
  • the RS intermittent determination unit 18 detects that the source base station 10-1 has received the measurement report message for the s-Measure.
  • the terminal 50 transmits a measurement report message for the s-Measurement
  • the quality of the own cell is below the threshold value of the s-Measure, and the quality of the own cell is low enough to perform handover from the terminal 50 It has become.
  • the terminal 50 is in a state where it can perform handover from its own cell to another cell.
  • the terminal 50 may not be able to accurately measure the quality of the other cells and may not be handed over to another cell in the RS intermittent transmission mode. Therefore, when receiving the measurement report message for s-Measurement, the source base station 10-1 stops the RS intermittent transmission mode and transmits the reference signal as the normal RS transmission mode when triggered by this reception. .
  • the source base station 10-1 determines whether or not the RS intermittent transmission mode is performed in another cell (S201). For example, the RS intermittent determination unit 18 determines whether or not the memory holds a cell ID in the RS intermittent transmission mode.
  • the source base station 10-1 determines whether or not the other cell is a subordinate cell (S202). For example, the RS intermittent determination unit 18 determines whether the cell ID in the held intermittent transmission mode is a cell ID under its own control or a cell ID under the control of another base station.
  • the source base station 10-1 transmits the reference signal being performed in all other cells subordinate to the source base station 10-1.
  • the intermittent transmission is stopped and the normal RS transmission mode is operated (S203).
  • the RS intermittent determination unit 18 stops the RS intermittent transmission mode (or normal RS transmission). Mode execution) and cell IDs of all cells performing intermittent transmission. Based on this notification, the scheduler 20 performs scheduling so that all the other cells under its own control performing intermittent transmission are in the normal RS transmission mode.
  • the RS intermittent determination unit 18 notifies the HO determination unit 15 of the fact that the RS intermittent transmission mode is stopped and the cell ID of the stopped cell, for example.
  • the source base station 10-1 causes the terminal 50 to perform standard measurement (S204).
  • the source base station 10-1 does not particularly send a message to the terminal 50.
  • a measurement report message is first sent.
  • the handover process is performed based on the measurement value in this message. This is because the received measurement values include the measurement values of other cells measured in the normal RS transmission mode.
  • the measurement report message received here includes, for example, measurement values for report Strongest Cells (for example, S10) notified for measurement of the own cell and other cells.
  • the received measurement value may include, for example, a measurement value measured by s-Measure for the own cell.
  • the quality measurement of other cells is performed based on the reference signal transmitted in the normal RS transmission mode after the intermittent RS transmission is stopped at this time.
  • the source base station 10-1 has other base stations (including the target base station 10-2) under its control. Is notified of the suspension of the RS intermittent transmission mode (or the execution of the normal RS transmission mode) (S21). For example, if the cell ID of the held target cell is a cell ID under the control of another base station, the RS intermittent determination unit 18 stops the RS intermittent transmission mode for the other base station (or executes the normal RS transmission mode). Is sent to the X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16.
  • the X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16 Based on this notification, the X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16 generates an X2 or S1 message including the suspension of the RS intermittent transmission mode (or execution of the normal RS transmission mode) and the cell ID of the target cell, Send to base station. At this time, for example, the RS intermittent determination unit 18 notifies the HO determination unit 15 of stopping the RS intermittent transmission mode and the cell ID of the stopped cell.
  • the source base station 10-1 causes the terminal 50 to perform standard measurement (S204).
  • standard measurement for example, when the source base station 10-1 first receives the measurement report message after stopping the intermittent transmission of the reference signal, as in the case of the cell under its control, based on the measurement value in this message. To perform handover processing.
  • the source base station 10-1 may be notified of the suspension of the RS intermittent transmission mode from another base station (for example, the target base station 10-1).
  • the X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16 receives the X2 or S1 message from another base station, extracts the suspension of the RS intermittent transmission mode and the cell ID of the target cell, and the RS intermittent determination unit 18. Output to.
  • the RS intermittent determination unit 18 notifies the scheduler 20 of the target cell ID and the execution of the normal RS transmission mode.
  • the scheduler 20 schedules the reference signal in the normal RS transmission mode for the target cell, so that the intermittent transmission of the reference signal of the cell under its control is stopped, and the reference signal is transmitted at the normal transmission timing (for example, even slot). Is done.
  • the standard measurement is performed (S204). Since the reference base station 10-1 does not perform intermittent transmission of the reference signal in the handover destination candidate cell, the source base station 10-1 causes the terminal 50 to perform standard measurement without performing processing such as stopping intermittent transmission.
  • FIG. 11 is a flowchart showing an example of the HO process and the intermittent transmission restart process (S30).
  • the source base station 10-1 determines the HO destination based on the measurement value (S204) included in the received measurement report message (S300). For example, when the stop of the RS intermittent transmission mode is input from the RS intermittent determination unit 18, the HO determination unit 15 determines a handover destination base station (or cell). For example, the HO determination unit 15 sets a base station under the cell having the highest measured value as the target base station to be handed over.
  • the target base station may be a connected source base station or another base station. In the following, the target base station will be described using an example of another base station 10-2.
  • the source base station 10-1 transmits a HO required / request message to the target base station 10-2 for handover (S301 (S31)).
  • the target destination is the same as the connected base station 10-1
  • the source base station 10-1 does not need to transmit such a message.
  • the HO determination unit 15 determines the target base station 10-2
  • the transmission is performed by requesting the X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16 to transmit a message.
  • the source base station 10-1 performs a handover execution process (S302 (S34)).
  • the source base station 10-1 notifies the terminal 50 of the identification information of the target base station 10-2 (S34), and the terminal 50 notifies the target base station 10-2 of the RRCconnectionReconfigurationComplete message ( (S35).
  • the source base station 10-1 may notify the terminal 50 of the cell ID of the other cell, for example.
  • the HO determination unit 15 outputs target destination identification information to the scheduler 20, and the scheduler 20 transmits the information to the terminal 50 via the signal transmission processing unit 21 and the like.
  • the RRC connection Reconfiguration message including the identification information of the target destination is notified from the source base station 10-1 to the terminal 50.
  • the source base station 10-1 notifies the terminal 50 of an RRC connection Reconfiguration message including identification information of the target destination. In any case, such a message allows the terminal 50 to know where it was finally decided to perform handover.
  • the source base station 10-1 transmits the HO required / request message to the target base station 10-2, and then restarts the stopped RS intermittent transmission mode (S302 (S32)).
  • the terminal 50 only needs to be able to measure the quality of other cells whose RS intermittent transmission mode has been stopped, and after the measurement, the base station 10-2 reduces the power consumption of the base station 10-2 by resuming the RS intermittent transmission mode. Can be made. *
  • the RS intermittent transmission mode is resumed after the source base station 10-1 transmits a handover request message to the target base station 10-2 (S301). This is because if the target base station 10-2 is determined and the handover request message can be transmitted, it can be confirmed that the quality measurement has been accurately performed for the cell in which the reference signal is intermittently transmitted.
  • the HO determination unit 15 of the source base station 10-1 notifies the RS intermittent determination unit 18 of the fact, and the RS intermittent determination unit 18 is stopped by this notification.
  • the resumption of the RS intermittent transmission mode is determined.
  • the RS intermittent determination unit 18 requests the X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16 to notify the target base station 10-2 of the cell ID of the cell whose RS intermittent transmission mode is to be resumed.
  • the RS intermittent determination unit 18 notifies the scheduler 20 of the cell ID to be resumed, and the scheduler 20 transmits a reference signal to the cell in the RS intermittent transmission mode.
  • the X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16 receives this and outputs it to the RS intermittent determination unit 18.
  • the RS intermittent transmission unit 18 resumes the RS intermittent transmission mode by notifying the scheduler 20 of the cell ID to be resumed included in the notification.
  • the source base station 10-1 ends the HO process and the intermittent restart process (S301). Thereafter, the terminal 50 moves to the handover destination cell, and transmits, for example, an RRC connection Reconfiguration Complete message to the base station 10-2 having the cell under control, and the handover is completed.
  • the target base station 10-2 is a source base station.
  • this message need not be transmitted.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an operation example in the terminal 50.
  • the terminal 50 is notified of the measurement method (such as s-Measurement for its own cell) by, for example, an RRC connection Reconfiguration message before starting this processing (S10).
  • the terminal 50 When the terminal 50 starts processing (S500), it initially operates in the normal mode.
  • the normal mode is a mode in which, for example, the terminal 50 receives a reference signal from the source base station 10-1 at a normal timing (for example, even slot) in its own cell (S501).
  • the terminal 50 receives the RS intermittent cycle and the cell ID by SIB (broadcast information) (S502).
  • SIB broadcast information
  • the terminal 50 receives the intermittent transmission cycle and the cell ID of the own cell.
  • the signal reception processing unit 53 receives these as SIB (broadcast information), outputs them to the measurement execution unit 55, and holds them in the measurement execution unit 55. Note that when the intermittent transmission is not performed in the own cell, the source base station 10-1 does not transmit the intermittent transmission cycle or the like, so the terminal 50 does not perform the process of S502.
  • the terminal 50 receives a reference signal from the source base station 10-1 in its own cell (S503).
  • the signal reception processing unit 53 receives the reference signal and notifies the measurement execution unit 55.
  • the signal reception processing unit 53 receives the reference signal transmitted in the RS intermittent transmission mode.
  • the terminal 50 measures the quality of its own cell (S504).
  • the terminal 50 measures the quality regardless of the specified measurement time (or longer than the specified measurement time). This is because the terminal 50 may not be able to measure the quality within the specified measurement time. Therefore, for example, when receiving the intermittent transmission cycle and the cell ID (S502), the terminal 50 decides to measure regardless of the specified measurement time when measuring the quality of the own cell. .
  • Measurement of quality is performed, for example, by the Measurement execution unit 55. Since it is notified that the quality of the own cell is measured by s-Measurement, the Measurement execution unit 55 outputs the measured value when the measured value is equal to or lower than the threshold value.
  • the terminal 50 includes the measurement value in a measurement report message and transmits it to the source base station 10-1 (S505).
  • the measurement execution unit 55 outputs a measurement value to the signal transmission processing unit 56, and the signal transmission processing unit 56 performs a coding process, a modulation process, or the like on the measurement value, thereby generating a measurement report message including the measurement value. Generate and output.
  • the terminal 50 can report the measurement value by s-Measurement to the source base station 10-1.
  • the source base station 10-1 is triggered by the stop of the RS intermittent transmission mode (S200 (S15)).
  • the terminal 50 measures the quality of its own cell and other cells, and transmits the measurement value included in the measurement report message (S506).
  • the measurement execution unit 55 performs the measurement. *
  • the terminal 50 receives an RRC connection Reconfiguration message from the source base station 10-1 (S507).
  • the source base station 10-1 has determined the handover destination, and the terminal 50 can obtain information on the determined handover destination base station (or cell) by receiving this message.
  • the HO execution unit 54 receives the message via the signal reception processing unit 53.
  • the message includes the target base station ID or cell ID, and the HO execution unit 54 holds this.
  • the terminal 50 performs a handover process with the target base station 10-2 (S508), and moves to the handover destination cell.
  • the HO execution unit 54 transmits an RRC connection Reconfiguration Complete message to the target base station 10-2.
  • the terminal 50 ends a series of processing (S509).
  • the source base station 10-1 stops the intermittent transmission in response to the reception of the quality measurement value for the s-Measurement.
  • the reference signal is transmitted at normal transmission timing.
  • the terminal 50 can accurately measure the quality of other cells, and therefore can be a handover destination even when intermittent transmission of reference signals is performed in other cells.
  • the overall operation is the same as in FIG. 8, but the source base station 10-1 notifies that it is a new IE as a measurement method for the measurement report message of another cell (S10).
  • this new IE is referred to as reportCellForES.
  • the reportCellForES is an IE that instructs to report if the quality of other cells can be measured even a little.
  • the terminal 50 that has received the report of reportCellForES transmits the measurement value and the cell ID of the measurement target cell included in the measurement report message if the measurement value can be obtained even a little.
  • the IE is, for example, an information element included in a message, and s-Measure is one of the IEs.
  • the RS intermittent transmission process (S11) is the same as in the case of s-Measure.
  • the source base station 10-1 can perform intermittent transmission of the reference signal to the own cell, and can also perform intermittent transmission of the reference signal to other cells under its control.
  • the source base station 10-1 can also receive notification of the RS intermittent transmission mode from another base station (for example, the target base station 10-2) of the handover destination candidate. Thereafter, the source base station 10-1 performs an RS intermittent transmission stop process (S20) when using reportCellForES.
  • FIG. 13 is a flowchart showing an example of such a case.
  • the source base station 10-1 receives the measurement report message from the terminal 50 (S200 (S15)).
  • the measurement report message includes a measurement value for the reportCellForES.
  • the case where the terminal 50 reports the measurement value is a case where the quality of another cell can be measured even a little, and there is a possibility that the terminal 50 may be able to move to the other cell by handover. Therefore, in such a case, the source base station 10-1 stops the intermittent transmission of the reference signal, and transmits the reference signal in the normal RS transmission mode and measures the quality for the notified terminal 50. As a result, the terminal 50 can accurately measure quality even for a cell in which intermittent transmission is performed, and can move to the cell by handover.
  • the measured value for reportCellForES is input to the RS intermittent determination unit 18 via the signal reception processing unit 13 or the like, for example.
  • reportCellForES shall notify the terminal 50 by the RRCconnectionReconfiguration message, for example, similarly to the example of s-Measurement, for example (S10).
  • the source base station 10-1 determines whether or not there is a cell ID in the RS intermittent transmission mode in the received measurement report message (S251). For example, the RS intermittent determination unit 18 determines whether or not the stored cell ID in the RS intermittent transmission mode matches the cell ID (measurement target cell ID) included in the received measurement report message. Note that the cell ID in the RS intermittent transmission mode that is held may be any of the cell ID of the own cell, the cell ID of another cell under its control, or the cell ID of another base station.
  • the source base station 10-1 stops intermittent transmission for all other cells under its control that perform intermittent transmission. This is because in the case of s-Measure, the source base station 10-1 reports the quality of its own cell and does not report the quality of other cells. In this example, the cell ID of another cell is included in the measurement report message. Therefore, the source base station 10-1 can shift to the normal RS transmission mode by using this cell ID if another cell of the cell ID is in the intermittent transmission mode.
  • the source base station 10-1 determines whether or not the measurement value satisfies the reference value (S252).
  • the terminal 50 reports the measurement value if the quality of other cells can be measured even in a short time regardless of the specified measurement time. However, if the measurement value is too low, the terminal 50 may not be suitable as a handover destination. . In consideration of such a case, a reference value is provided so that the source base station 10-1 performs comparison in order to move to a cell having a measurement value sufficient to perform handover.
  • the source base station 10-1 continues the RS intermittent transmission mode for the cell so that handover is not performed (S255). This is because the measured quality does not satisfy the quality sufficient for handover. For example, when the retained cell ID in the intermittent RS transmission mode matches the cell ID included in the received measurement report message, the RS intermittent determination unit 18 determines the measurement value included in the message and the reference value stored in advance. Compare For example, when the measurement value is lower than the reference value, the RS intermittent determination unit 18 continues the state as it is without performing any particular process.
  • the source base station 10-1 stops intermittent transmission of the target cell (S253).
  • the RS intermittent determination unit 18 stops the intermittent transmission for the cell with the cell ID included in the measurement report message. This is because a measurement value sufficient to be a handover destination is obtained. Since the measurement value for reportCellForES is the measurement value of another cell, the cell that stops the intermittent transmission of the reference signal is, for example, another cell under the source base station 10-1 or another cell under another base station.
  • the RS intermittent determination unit 18 When the intermittent transmission of other cells under the source base station 10-1 is stopped, for example, the RS intermittent determination unit 18 notifies the scheduler 20 of the cell ID included in the measurement report message and the intermittent transmission stop. In addition, when stopping intermittent transmission of cells of other base stations (including the target base station 10-2, for example), for example, the RS intermittent determination unit 18 determines the intermittent transmission stop and the cell ID included in the measurement report message. The data is output to the X2 / S1 message transmission / reception processing unit 16. Thereby, the intermittent transmission stop is notified to the base station under the other cell, the intermittent transmission is stopped, and the reference signal is transmitted in the normal RS transmission mode.
  • FIGS. 15A to 15C are diagrams illustrating examples of intermittent transmission timing of reference signals in each cell
  • FIG. 15D is a diagram illustrating a relationship example between cells.
  • cell #a is a normal RS transmission mode
  • cell #b and cell #c are an RS intermittent transmission mode.
  • cell #c has a longer intermittent cycle than cell #b.
  • the terminal 50 when the terminal 50 measures the quality for the cell #c, the measured value is the lowest as compared with the cell #a and the cell #b. In such a case, even when the measured value of the cell #c is lower than the reference value, the RS intermittent transmission mode can be stopped if the handover to the cell #c is designed in advance. Thereby, the terminal 50 can accurately measure the measurement value for the cell #c. On the other hand, when it is designed so that handover to the cell #c is not performed, the RS intermittent transmission mode for the cell #c can be continued even when the measured value satisfies the reference value. Thereby, the possibility of handover to the cell #c is reduced.
  • the RS intermittent determination unit 18 retains information on the designed (configured) handover destination cell, and in this process (S252), prioritizes this information to determine whether the RS intermittent transmission mode is stopped or continued. You may make it do.
  • the source base station 10-1 performs standard measurement (S254). Similar to the processing in the case of s-Measure (S204), for example, when the source base station 10-1 first stops the intermittent transmission of the reference signal and receives the measurement report message for the first time, the measurement value in this message is displayed. Based on this, a handover process is performed.
  • the measurement report message in this case may be, for example, a measurement value based on s-Measure for the own cell or a measurement value based on report Strongest Cells for other cells. Thereafter, based on these measured values, for example, the HO determination unit 15 performs processing such as determining a handover destination. Further, the source base station 10-1 performs a process (S303 (S32)) for resuming the intermittent transmission of the target destination as in the case of s-Measure.
  • FIG. 14 is a flowchart showing an operation example of terminal-side processing (S50) when reportCellForES is used. From the start of the processing (S500) to the intermittent reception of the reference signal (S503), it is the same as in the case of s-Measure. It is assumed that the terminal 50 is notified by the RRCconnectionReconfiguration message that the quality of another cell is measured by the reportCellForES in the connection process (S10).
  • the terminal 50 measures the quality of other cells based on the reportCellForES (S521).
  • the measurement execution unit 55 measures the quality by measuring the reception level based on the reference signal received by the signal reception processing unit 53.
  • the terminal 50 transmits a Measurement report message including the measurement value to the source base station 10-1 (S522).
  • the Measurement execution unit 55 outputs a measurement value to the signal transmission processing unit 56 if the reception level of a reference signal from another cell is small, and the signal transmission processing unit 56 generates a Measurement report message including the measurement value. Send.
  • the terminal 50 when the measurement value satisfies the reference value (or when the measurement value is equal to or higher than the reference value), the terminal 50 normally stops the intermittent transmission of the reference signal to the other cell.
  • the measured value can be measured based on the reference signal transmitted at the timing.
  • the measurement method may be for the above-described reportCellForES for other cells, the report StrongCells for the own cell, or may be for s-Measure. In either case, for example, in the connection process, the base station 10-1 notifies the terminal 50 (S10).
  • the terminal 50 performs HO processing and the like as in the case of s-Measure (S506 to S509).
  • Radio communication system 10 Radio base station device (base station) 10-1, 10-2, 10-10, 10-11: Radio base station apparatus (base station) 13: Signal reception processing unit 14: UE monitoring unit 15: HO determination unit 16: X2 / S1 message transmission / reception processing unit 17: Traffic monitoring unit 18: RS intermittent determination unit 20: Scheduler 21: Signal transmission processing unit 50: Terminal device ( Terminal) 53: Signal reception processing unit 54: HO execution unit 55: Measurement execution unit 56: Signal transmission processing unit

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Abstract

 端末装置と無線通信を行う無線基地局装置において、前記無線基地局装置配下の第1のセルにおいて前記端末装置により測定された、前記第1のセルの品質又は前記無線基地局装置配下或いは他の無線基地局装置配下の第2のセルの品質を含む第1のメッセージを受信したときに、前記第2のセルにおいて第1の送信期間より送信期間が短い第2の送信期間で参照信号が送信されているとき、前記第2のセルにおいて前記第1の送信期間で前記参照信号が送信されるよう制御する間欠判断部と、前記第1の送信期間で送信された前記参照信号に基づいて前記第1のセルにおいて前記端末装置により測定された前記第2のセルの品質を含む第2のメッセージを受信し、当該品質に基づいて前記端末装置のハンドオーバ先を決定するハンドオーバ判断部とを備える。

Description

無線基地局装置、端末装置、無線通信システム、及び無線基地局装置における無線通信方法
 本発明は、無線基地局装置、端末装置、無線通信システム、及び無線基地局装置における無線通信方法に関する。
 現在、携帯電話システムや無線MAN(Metropolitan Area Network)などの無線通信システムが広く利用されている。また、無線通信の分野では、通信速度や通信容量を更に向上させるべく、次世代の通信技術について継続的な議論が行われている。例えば、標準化団体の1つである3GPP(3rd
Generation Partnership Project)では、LTE(Long
Term Evolution)と呼ばれる無線通信システムや、LTEを発展させたLTE‐A(Long
Term Evolution - Advanced)と呼ばれる無線通信システムが提案されている。
 このような無線通信システムにおいて、無線基地局装置(以下、「基地局」)は端末装置(以下、「端末」)に対して参照信号(Reference
Signal)を送信している。端末は、参照信号を用いて同期検波やセルサーチを行ったり、更に無線伝搬路状態を測定することができる。端末は、同期検波を行うことで基地局と同期してデータを送信又は受信することができ、これにより効率的な無線通信を行うことができる。
 参照信号は、無線リソースを用いて送信される。基地局は、この無線リソースを管理しており、ある無線リソースを用いて参照信号を送信している。図16(A)は5MHz帯域における無線フレームの構成例、図16(B)は同じく5MHz帯域におけるリソースブロックの構成例を夫々示す図である。
 無線フレームの最小単位は、時間軸方向(図16(A)及び図16(B)では横軸方向)ではOFDM(Orthogonal
Frequency Division Multiplexing)シンボル、周波数軸方向(図16(A)及び図16(B)では縦軸方向)ではサブキャリアである。時間軸方向において、例えば、1スロット(0.5msec)は12個のOFDMシンボルを含み、1サブフレーム(1msec)は2個のタイムスロットを含む。また、周波数軸方向において、例えば、1リソースブロックは12個のサブキャリアを含み、無線帯域が5MHz帯の場合、25個のリソースブロックを含む。なお、1リソースブロックは、例えば、12個のサブキャリア、7個のOFDMAシンボルを含む。
 図16(A)及び図16(B)において黒ブロックは参照信号の送信に利用される無線リソースの例を示す。参照信号は、例えば図16(A)に示すようにスロット番号が割り振られたとき、偶数スロットを用いて送信される。端末は、例えば、基地局から送信された無線リソースの割り当て情報(スケジューリング情報)に基づいて、参照信号を受信することができる。
 図17(A)と図17(C)は基地局と端末との接続例、図17(B)と図17(D)は参照信号の無線リソースの割り当て例を夫々示す図である。基地局(eNB:
evolutional Node B)100は、自局のセル内に存在する複数の端末(UE: User
Equipment)200‐1~200‐3と無線接続し、並列に参照信号を送信することができる。
 しかし、基地局100のセル内に端末200‐1~200‐3が存在しない場合(例えば、図17(C))、或いは存在しても電源が投入されていない等のアイドル状態の場合、基地局100が参照信号を送信しても、参照信号は使用されない。このような場合、参照信号の送信のために無線リソースが無駄に使用され、さらに、基地局100の消費電力も無駄に使用される。
 そこで、基地局100は、自局のセル内に端末200‐1~200‐3が存在しない場合等において、参照信号を間欠送信により送信する。参照信号の間欠送信は、例えば、送信に使用されるスロット(例えば偶数スロット)が1又は複数スロット分間引かれ、残りのスロットを用いて参照信号が送信されることをいう。図17(D)の例において、基地局100は、スロット番号「2」,「4」,「6」のスロットを間引いて、スロット番号「0」,「8」,…のスロットを用いて参照信号を送信する。参照信号の間欠送信により、参照信号が送信されないタイミングがあるため、基地局100は消費電力を削減できる。
 一方、参照信号は、端末がハンドオーバを行う際に利用されることがある。図18(A)はセルの構成例、図18(B)はハンドオーバの処理シーケンスの例を夫々示す図である。端末200は、ハンドオーバにより、接続中の基地局のセル(以下、「自セル」)から、ハンドオーバ先候補の基地局のセル(以下、「他セル」)に移動することになる。
 なお、以下において、ハンドオーバとは、例えば、端末200が自セルから他セルに移動することをいう。また、ハンドオーバ先候補の他セルは、例えば、当該他セルを配下に有するハンドオーバ先候補の基地局のことであり、ハンドオーバ先候補の基地局は接続中の基地局100の場合もあるし、接続中の基地局とは異なる基地局の場合もある。
 また、端末200が自セルの品質を測定することとは、例えば、端末200が当該自セルをセル範囲に有する接続中の基地局100から送信された参照信号に基づいて品質を測定することである。また、端末200が他セルの品質を測定することとは、例えば、端末200がハンドオーバ先候補の他セルをセル範囲に有する基地局から当該他セルに対して送信された参照信号に基づいて品質を測定することである。
 図18(A)の例では、端末200は自セル(セル#a)の品質を測定し、更に、他セル(セル#b~セル#d)の各品質を測定している。端末200は、自セルと他セルの品質を測定後、接続中の基地局(S-eNB:
Source eNB)100にmeasurement reportメッセージを送信する。このmeasurement reportメッセージには、自セルと他セルに対する品質の測定値を含む。なお、図18(B)の例では、ハンドオーバ先の基地局(T-eNB:
Target eNB)は接続中の基地局100とは異なる基地局にハンドオーバする例を示している。この場合のハンドオーバのシーケンスは以下のようになる。
 すなわち、接続中の基地局100は、measurement reportメッセージを受信後(S100)、当該メッセージに含まれる測定値に基づいて、ハンドオーバ先の基地局を決定する。基地局100は、決定したハンドオーバ先の基地局にHO required/requestメッセージを送信する(S101)。このHO required/requestメッセージが、例えば、ハンドオーバ先の基地局へのハンドオーバ要求となる。
 その後、接続中の基地局100は、ハンドオーバ先の基地局に関する情報を含むRRCconnectionReconfigurationメッセージを端末200に送信する(S102)。そして、端末200はハンドオーバ先の基地局に対して、RRCconnectionReconfigurationCompleteメッセージを送信し、ハンドオーバが完了する(S103)。ただし、HO requeired/requestメッセージ以降、RRC connection Reconfigurationメッセージ間のメッセージを一部省略している。
 ここで、端末200がmeasurement reportメッセージとして測定値を報告する場合について、例えば2つの方法がある。図19(A)及び図19(B)はかかる場合の例を夫々示す図である。
 1つ目の方法は、s‐Measureと呼ばれるものである(例えば図19(A))。s‐Measureは、基地局100が予めs‐Measureに関する閾値を端末200に送信しておく。そして、端末200は自セルの品質を測定し、測定値が当該閾値以下となったとき、測定値をmeasurement reportメッセージに含めて送信する。s‐Measureは、自セルの品質を測定するための閾値として用いられる。
 2つ目の方法は、reportStrongestCellsまたはreportStrongestCellsForSONと呼ばれるものである。reportStrongestCellsは、例えば、基地局100が予めreportStrongestCellsに関する閾値を端末200‐1,200‐2に送信しておく。端末200‐1は、自セル又は他セルの品質を測定し、そのうち少なくとも1つのセルに対する測定値が当該閾値以上になったとき、当該測定値をmeasurement reportとして送信する方法である(例えば図19(B))。また、reportStrongestCellsForSONは、例えば、端末20‐1が最も強いセルを決定したときに当該測定値をmeasurement reportメッセージに含めて送信する方法である。reportStrongestCellsまたはreportStrongestCellsForSONはどちらも、例えば、自セルと他セルの品質を測定するために用いられる。
3GPP TS 36.331 V8.10.0(2010-06) 3GPP TS 36.133 V8.10.0(2010-06) 3GPP TS 36.423 V8.9.0(2010-03) 3GPP TS 36.413 V8.10.0(2010-06) 3GPP TS 36.300 V8.12.0(2010-03)
 しかし、端末200がハンドオーバ先候補となる他セルの品質を測定するときに、当該他セルにおいて参照信号の間欠送信が行われていると(例えば図20参照)、端末200は当該他セルの品質を正確に測定できない場合がある。このような場合、端末200にとって当該他セルがハンドオーバ先候補とならなくなる。
 すなわち、端末200がs‐MeasureやreportStrongestCellsなどにより自セル又は他セルの品質を測定するときは測定時間が規定されており、端末200は規定時間内において次セル又は他セルの品質を測定する(例えば、図21)。しかし、測定対象の他セルが参照信号の間欠送信を行っているとき、数スロット間引かれたタイミングで参照信号が送信されるため、端末200は規定時間内に品質を測定できない。このような場合、端末200は測定値をmeasurement reportメッセージとして報告することができない。間欠送信を行っている他セルは、端末200からするとセルハンドオーバ先候補のセルとはならなくなってしまう。よって、端末200は当該他セルに移動できなくなる場合がある。
 また、端末200が、間欠送信を行っている他セルの品質を測定しても、スロットが間引かれて参照信号が送信されるため、測定値が閾値に満たない場合がある。例えば、上述したreportStrongestCellsが用いられる場合、他セルの測定値が閾値に満たないと、端末200はmeasurement reportメッセージを送信できない(例えば、図22)。この場合も、当該他セルが端末200のハンドオーバ先とはならなくなってしまう。よって、端末200は、当該他セルに移動できなくなる場合がある。
 そこで、本発明の一目的は、参照信号の間欠送信が行われているセルに対しても端末装置が移動できるようにした無線基地局装置、端末装置、無線通信システム、及び無線基地局装置における無線通信方法を提供することにある。
 一態様によれば、端末装置と無線通信を行う無線基地局装置において、前記無線基地局装置配下の第1のセルにおいて前記端末装置により測定された、前記第1のセルの品質又は前記無線基地局装置配下或いは他の無線基地局装置配下の第2のセルの品質を含む第1のメッセージを受信したときに、前記第2のセルにおいて第1の送信期間より送信期間が短い第2の送信期間で参照信号が送信されているとき、前記第2のセルにおいて前記第1の送信期間で前記参照信号が送信されるよう制御する間欠判断部と、前記第1の送信期間で送信された前記参照信号に基づいて前記第1のセルにおいて前記端末装置により測定された前記第2のセルの品質を含む第2のメッセージを受信し、当該品質に基づいて前記端末装置のハンドオーバ先を決定するハンドオーバ判断部とを備える。
 参照信号の間欠送信が行われているセルに対しても端末装置が移動できるようにした無線基地局装置、端末装置、無線通信システム、及び無線基地局装置における無線通信方法を提供することができる。
図1は無線通信システムの構成例を示す図である。 図2は無線通信システムの構成例を示す図である。 図3は無線通信システムの構成例を示す図である。 図4は無線通信システムの構成例を示す図である。 図5は無線通信システムの構成例を示す図である。 図6は基地局の構成例を示す図である。 図7は端末の構成例を示す図である。 図8は全体動作の例を示すシーケンス図である。 図9はRS間欠送信処理の例を示すフローチャートである。 図10はRS間欠送信停止処理の例を示すフローチャートである。 図11はHO処理及び間欠再開処理の例を示すフローチャートである。 図12は端末側処理の例を示すフローチャートである。 図13はRS間欠送信停止処理の例を示すフローチャートである。 図14は端末側処理の例を示すフローチャートである。 図15(A)~図15(C)は間欠送信タイミングの例、図15(D)はセルの関係例を夫々示す図である。 図16(A)は無線フレームの構成例、図16(B)はリソースブロックの構成例を夫々示す図である。 図17(A)と図17(C)は基地局と端末との関係例、図17(B)と図17(D)は参照信号の送信タイミング例を夫々示す図である。 図18(A)はセルの構成例、図18(B)はハンドオーバ処理のシーケンス例を夫々示す図である。 図19(A)及び図19(B)は基地局と端末の関係例を夫々示す図である。 図20は基地局と端末の関係例を示す図である。 図21は間欠送信の測定時間の例を示す図である。 図22は基地局と端末の関係例を示す図である。
 以下、本実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 [第1の実施の形態]
 図1は、第1の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。無線通信システム1は、無線基地局装置10と端末装置50、及び他の無線基地局装置120とを備える。無線基地局装置10と端末装置50は無線通信を行う。図1の例では、端末装置50は無線基地局装置10配下の第1のセルに位置(又は在圏)し、第1のセルにおいて無線基地局装置10と無線通信を行う。
 無線基地局装置10は、間欠判断部110とハンドオーバ判断部111とを備える。
 間欠判断部110は、無線基地局装置10配下の第1のセルにおいて端末装置50により測定された、第1のセルの品質又は無線基地局装置10配下或いは他の無線基地局装置120配下の第2のセルの品質を含む第1のメッセージを受信したときに、第2のセルにおいて第1の送信期間より送信期間が短い第2の送信期間で参照信号が送信されているとき、第2のセルにおいて第1の送信期間で参照信号が送信されるよう制御する。
 また、ハンドオーバ判断部111は、第1の送信期間で送信された参照信号に基づいて第1のセルにおいて端末装置50により測定された第2のセルの品質を含む第2のメッセージを受信し、当該品質に基づいて端末装置50のハンドオーバ先を決定する。
 端末装置50は、測定実施部510と送信処理部511とを備える。
 測定実施部510は、第1又は第2のセルの品質を第1の品質として測定し、更に、第1の品質を測定後、第2のセルの品質を第2の品質として測定する。
 また、送信処理部511は、第1の品質を含む第1のメッセージと、第2の品質を含む第2のメッセージとを無線基地局装置10に送信する。
 無線基地局装置10は、第1のメッセージを受信したときに、第2のセルにおいて第2の送信期間で参照信号が送信されているとき(又は参照信号の間欠送信が行われているとき)、これを停止させ、第1の送信期間で送信するように制御する。これにより、端末装置50は第2のセルに対する品質を正確に測定することができる。無線基地局装置10は、当該品質に基づいてハンドオーバ先を決定するため、端末装置50は参照信号の間欠送信が行われているセルに対してもハンドオーバにより移動することができる。
 [第2の実施の形態]
 <全体構成例>
 図2は、第2の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。無線通信システム1は、無線基地局装置(eNB)(以下、「基地局」)10と端末装置(UE)(以下、「端末」)50とを備える。
 基地局10は、例えば、1又は複数のセル#1~#4を有し、各セル範囲内において端末50に対して、無線通信により種々のサービスを提供できる。基地局10は複数の端末50と並列に無線通信が可能である。一方、端末50は、基地局10と接続して無線通信を行う。端末50は、例えば、携帯電話機や情報携帯端末などである。
 基地局10と端末50は、各セル範囲内において、双方向に無線通信が可能である。すなわち、基地局10は端末50にデータ送信(下りリンク通信)を行い、端末50は基地局10にデータ送信(上りリンク通信)を行うことが可能である。基地局10は、下りリンク通信および上りリンク通信についてスケジューリングを行い、無線リソースを割り当てることで、無線通信を行う。スケジューリング情報は例えば制御信号として基地局10から端末50に適宜送信される。
 図2に示す無線通信システム1は、同一の基地局10内でハンドオーバが行われる例を示している。セクタ間ハンドオーバ(又はセル間ハンドオーバ)とは、例えば、このように端末50がハンドオーバ先の基地局10を変えずにセル間を移動することをいう。図2の例では、セル#1もセル#2も同一基地局10配下のセルとなっている。1つの基地局10が複数のセル#1~セル#4を有しているとき、各セル#1~セル#4を、例えばセクタと呼ぶことがある。以下において、セルとセクタは、特に断らない限り区別しないで用いるものとする。
 なお、以下の実施例において、セルとは、例えば、基地局10が端末50に対して種々のサービスを提供することができる範囲をいう。また、自セルとは、例えば、基地局10配下のあるセルにおいて端末50が基地局10と接続している場合の当該セルのことをいう。また、他セルとは、例えば、ハンドオーバ先候補となる基地局配下のセルのことをいう。
 また、ハンドオーバとは、例えば、端末50が自セルから他セルに移動することをいう。更に、ハンドオーバ先候補の他セルとは、例えば、当該他セルを配下に有するハンドオーバ先候補の基地局と同じ意味に用いるものとし、ハンドオーバ先候補の基地局は接続中の基地局の場合もあるし、接続中の基地局とは異なる基地局の場合もある。
 更に、端末50が自セルの品質を測定することとは、例えば、端末50が当該自セルにおいて接続中の基地局10から送信された参照信号に基づいて品質を測定することである。また、端末50が他セルの品質を測定することとは、例えば、端末50がハンドオーバ先候補の他セルを配下とする基地局から当該他セルに対して送信された参照信号に基づいて品質を測定することである。更に、セルに接続するとは、例えば、端末50が当該セルを配下とする基地局10に接続することをいう。
 図3も無線通信システム1の構成例であるが、異なる基地局でハンドオーバが行われる例を示している。すなわち、図3は端末50が基地局(eNB#1)10‐1配下のセル#1から、基地局(eNB#2)10‐2配下のセル#2に移動する例を示している。基地局間ハンドオーバ(又はX2ハンドオーバ)とは、例えば、端末50が接続中の基地局10‐1とは異なる基地局10‐2に接続を切替えてセル間を移動することをいう。基地局間ハンドオーバでは、基地局10‐1,10‐2間において、データやメッセージなどが直接送受信される。
 図4も無線通信システム1の構成例である。無線通信システム1は、更に、MME(Mobility
Management Entity)70を備える。MME70は、基地局10‐1,10‐2に接続され、例えば、端末50の移動管理やデータの経路設定などを行う。図4の例は、図3の例と同様に基地局間ハンドオーバの例であるが、基地局10‐1,10‐2の上位装置であるMME70を介してデータやメッセージなどが送受信される例を示している。
 図5も無線通信システム1の構成例である。無線通信システム1は、更に、複数のMME70‐1,70‐2を備える。この場合のハンドオーバは、MME70‐1配下の基地局10‐1が有するセル#1から、MME70‐2配下の基地局10‐10が有するセル#2へ端末50が移動する例である。MME間ハンドオーバ(又はS1ハンドオーバ)は、例えば、複数のMMEを跨いで端末50がセル間を移動することをいう。MME間ハンドオーバは、MME70‐1,70‐2を経由して基地局10‐1,10‐1間でデータやメッセージなどが送受信される。
 なお、上述したいずれの例においても、端末50が自セルから他セルに移動することでハンドオーバが行われる点は同様である。
 <基地局10と端末50の構成例>
 次に基地局10と端末50の構成例について夫々説明する。図6は基地局10、図7は端末50の各構成例を示す図である。
 基地局10は、アンテナ11、電波送受信部12、信号受信処理部13、UE監視部14、HO判断部15、X2/S1メッセージ送受信処理部16、トラフィック監視部17、RS間欠判断部18、スケジューラ20、及び信号送信処理部21を備える。なお、基地局10は1又は複数のセルを有する。
 第1の実施例において、間欠判断部10は、例えば、アンテナ11、電波送受信部12、信号受信処理部13、UE監視部14、トラフィック監視部17、及びRS間欠判断部18に対応する。また、ハンドオーバ判断部111は、例えば、アンテナ11、電波送受信部12、信号受信処理部13、及びHO判断部15に対応する。
 アンテナ11は、端末50から送信された無線信号を受信し、又は、電波送受信部12から出力された無線信号を端末50に送信する。
 電波送受信部12は、アンテナ11で受信した無線信号をベースバンド信号に変換して信号受信処理部13に出力し、又は、信号送信処理部21から出力されたベースバンド信号を無線信号に変換してアンテナ11に出力する。電波送受信部12は、無線信号とベースバンド信号との間の変換のために、例えば、周波数変換器、帯域通過フィルタなどを備える。
 信号受信処理部13は、電波送受信部12から出力されたベースバンド信号に対して、復調処理や復号処理等を行い、データや信号を抽出する。信号受信処理部13は、抽出したデータにUEコンテキストが含まれる場合、当該UEコンテキストをUE監視部14に出力する。UEコンテキストは、例えば、端末50が位置するセルのセルIDや、端末50のID、更に端末50の状態(アクティブモードなど)を示す情報が含まれ、端末50から送信されるものである。
 また、信号受信処理部13は、抽出したデータにmeasurement reportメッセージが含まれる場合、当該メッセージをHO判断部15とRS間欠判断部18に出力する。measurement reportメッセージは、例えば、測定対象のセルIDと、端末50が測定した無線伝搬路状態の品質に関する測定値とを含む。
 更に、信号受信処理部13は、例えば、抽出したデータにメッセージが含まれるとき、当該メッセージをX2/S1メッセージ送受信処理部16に出力する。また、信号受信処理部13は、例えば、抽出したデータをトラフィック監視部17に出力する。
 UE監視部14は、信号受信処理部13から出力されるUEコンテキストを監視することで、例えば、基地局10に接続する端末50がどのセルに位置し、どのような状態であるかを監視する。端末50は例えばアイドル状態になったり、電源を切断したりすると、UEコンテキストを送信しない。そのため、UE監視部14は、例えば、あるセルのUEコンテキストを信号受信処理部13から入力しない場合、当該セル内において端末50がすべてアイドル状態等になったことを検出できる。UE監視部14は、監視結果をRS間欠判断部18に出力する。監視結果には、例えば、UEごとにUEコンテキストを受信したか否か(又はアクティブ状態か否か)、UEコンテキストを受信しなくなったセルがある場合にその旨と当該セルのセルIDを含む。
 HO判断部15は、ハンドオーバの実行の有無や、ハンドオーバ先の基地局(又はハンドオーバ先のセル)の決定などを行う。HO判断部15は、例えば、measurement reportメッセージに含まれる測定値が最も高い他セルをハンドオーバ先に決定する。HO判断部15は、ハンドオーバすることを決定したとき、ハンドオーバの要求などのメッセージ(例えばHO required/requestメッセージ)を送信するようX2/S1メッセージ送受信処理部16に依頼する。HO判断部15は、ハンドオーバ先の他セルを配下とする基地局が、接続中の基地局10とは異なる基地局の場合に依頼し、ハンドオーバ先の他セルを配下とする基地局が接続中の基地局10と同一の場合は依頼しないことになる。
 なお、HO判断部15は、例えば、RS間欠判断部18からRS間欠送信モードであることを通知されたとき、HOの判断を行わず、RS間欠判断部18からRS間欠送信モードの停止を通知されたとき、HOの判断を行う。
 ここで、RS間欠送信モード(又はES(Energy Saving)モード)とは、前述したように(例えば図15(B))、例えば、送信に使用されるスロット(例えば偶数スロット)が1又は複数スロット分間引かれ、送信に使用される残りのスロットを用いて参照信号が送信されるモードのことである。あるいは、RS間欠送信モードは、例えば、送信に使用されるスロットが間引かれて、第1の送信期間よりも送信期間が短い第2の送信期間で参照信号が送信されるモードのことである。また、RS間欠送信モードの停止とはRS間欠送信モードを停止することで、この停止により、例えば参照信号は偶数スロットを用いて端末50に送信される。
 X2/S1メッセージ送受信処理部16は、信号受信処理部13から出力されたメッセージからX2メッセージ又はS1メッセージを生成し、他の基地局(例えば隣接基地局)又はMME70に夫々送信する。X2メッセージは、例えば、基地局間でメッセージを直接送受信するときのインタフェースに基づくメッセージであり、S1メッセージは、例えば、MME70を介して他の基地局にメッセージを送受信するときのインタフェースに基づくメッセージである。
 また、X2/S1メッセージ送受信処理部16は、HO判断部15から出力されたハンドオーバ先を示す基地局IDやセルIDなどを含むX2又はS1メッセージを生成し、他の基地局やMME70に送信する。更に、X2/S1メッセージ送受信処理部16は、RS間欠判断部18からRS間欠送信モードであることの通知を受けたとき、基地局10がRS間欠送信モードであることなどを含むX2又はS1メッセージを生成し、他の基地局やMME70に送信する。
 一方、X2/S1メッセージ送受信処理部16は、X2又はS1メッセージを受信することもでき、受信したメッセージを信号送受信処理部21に出力する。また、X2/S1メッセージ送受信処理部16は、受信したメッセージに他の基地局から間欠送信モードである通知が含まれるとき、当該通知をRS間欠判断部18に出力する。
 トラフィック監視部17は、信号受信処理部13からデータを入力し、基地局10が受信したデータ(上り通信リンクのデータ)のトラフィック量(例えば、単位時間あたりのデータ量)を検出する。また、トラフィック監視部17は、信号送信処理部21からもデータを入力し、基地局10から送信する下り通信リンクのデータのトラフィック量を検出する。トラフィック監視部17は、検出したトラフィック量をRS間欠判断部18に出力する。なお、トラフィック監視部17は、スケジューラ20からスケジューリング情報を入力し、これに基づいて上り又は下り通信リンクのトラフィック量を検出してもよい。トラフィック監視部17は検出したトラフィック量をRS間欠判断部18に出力する。
 RS間欠判断部18は、UE監視部14から出力された監視結果に基づいて、参照信号の間欠送信を行うか否かを判断する。例えば、RS間欠判断部18は、監視結果として、配下のセルにおいてUEコンテキストを受信した旨の通知を受けたとき、当該セルに対して通常のRS送信モード(通常RS送信モード、詳細は後述)として動作することを決定し、スケジューラ20に通知する。また、RS間欠判断部18は、監視結果として、配下のセルにおいてUEコンテキストが存在しない旨の通知を入力したとき、当該セルに対してRS間欠送信モードとして動作することを決定し、スケジューラ20に通知する。この場合、RS間欠判断部18は、トラフィック監視部17から出力されたトラフィック量に基づいて間欠サイクルを決定し、スケジューラ20に通知する。
 なお、RS間欠判断部18は、RS間欠送信モードを行うことを決定したとき、RS間欠送信モードであるセルのセルIDと間欠送信サイクルとをX2/S1メッセージ送受信処理部16に出力する。これにより、基地局10内のセルがRS間欠送信モードであることをハンドオーバ先候補の他の基地局に通知できる。
 また、RS間欠判断部18は、RS間欠送信モードのセルIDと間欠送信サイクルとをスケジューラ20に出力し、スケジューラ20はRS間欠送信モード中のセルIDと間欠送信サイクルとを報知情報(SIB)として送信するようスケジューリングする。
 さらに、RS間欠判断部18は、自配下の他セル又はハンドオーバ先候補である他の基地局配下の他セルがRS間欠送信モードのときに基地局10がmeasurement reportメッセージを受信したとき、RS間欠送信モードを停止することを決定する。詳細は後述する。
 スケジューラ20は、端末50にデータや信号を送信したり(下り通信リンク)、端末50から送信されたデータや信号を受信したり(上り通信リンク)するとき、送信や受信に利用する無線リソースの割り当て(又はスケジューリング)を行う。前述したように、スケジューラ20は、例えば参照信号については、RS間欠判断部18からの通知に基づいて、参照信号に対するスケジューリングを行う。
 また、スケジューラ20は、例えば、通常RS送信モードの通知を受けたとき、偶数スロットの予め決められた無線リソースを利用して送信するようにスケジューリングを行う。さらに、スケジューラ20は、例えば、RS間欠送信モードの通知を受けたとき、間欠送信対象のセルに対して、間欠送信サイクルに従って参照信号の間欠送信が行われるようにスケジューリングを行う。スケジューラ20は、スケジューリング結果をスケジューリング情報として信号送信処理部21に出力する。
 信号送信処理部21は、X2/S1メッセージ送受信処理部16から出力されたユーザデータに対して、符号化処理や変調処理等を行い、スケジューリング情報に従って送信できるよう出力する。また、信号送信処理部21は、参照信号を生成し、スケジューラ20からのスケジューリング情報に従って参照信号が送信されるように出力する。
 図7は端末50の構成例を示す図である。端末50は、アンテナ51、電波送受信部52、信号受信処理部53、HO実施部54、Measurement実施部55、及び信号送信処理部56を備える。
 第1の実施例において、測定実施部510は、例えば、Measurement実施部55に対応し、送信処理部511は、例えば、信号送信処理部56、電波送受信部52、及びアンテナ51に対応する。
 アンテナ51は、基地局10から送信された無線信号を受信して電波送受信部52に出力し、又は、電波送受信部52から出力された無線信号を基地局10に送信する。
 電波送受信部52は、アンテナ51で受信した無線信号をベースバンド信号に変換して信号受信処理部53に出力し、又は、信号送信処理部56から出力されたベースバンド信号を無線信号に変換してアンテナ51に出力する。電波送受信部52は、無線信号とベースバンド信号との間の変換のため、例えば、周波数変換器、帯域通過フィルタなどを備える。
 信号受信処理部53は、ベースバンド信号に対して復調処理、復号化処理等を行い、スケジューリング情報に従って端末50あてに送信されたデータや信号を抽出する。また、信号受信処理部53は、抽出した信号のうち、参照信号をMeasurement実施部55に出力する。さらに、信号受信処理部53は、受信したデータのうち、基地局10から送信されたハンドオーバに関するメッセージをHO実施部54に出力する。
 尚、スケジューリング情報は基地局10から予め決められた無線リソースを用いて制御信号として送信されるものとし、端末50はこの制御信号を受信することで、基地局10が作成したスケジューリング情報を受信する。
 HO実施部54は、基地局10との間でハンドオーバに関するメッセージの交換を行う。例えば、HO実施部54は、ハンドオーバ先の基地局に関する情報を含むRRCconnectionReconfigurationメッセージを入力すると、以後種々のメッセージを生成し、信号送受信処理部56を介して、生成したメッセージを基地局10に送信する。
 Measurement実施部55は、参照信号に対して受信電力値(又は受信パワー)を測定することで、無線伝搬路の品質を測定(measurement)する。測定値は、受信電力値以外にも、SINR(Signal
to Interference Noise and power Ratio:信号対干渉雑音電力比)やSNR(Signal
to Noise Ratio:信号対雑音比)などでもよい。Measurement実施部55は、基地局10から通知された測定方法に基づいて、自セル又は他セルの品質を測定する。詳細は後述する。
 参照信号は、例えば、セルごとに異なる無線リソースを用いて送信される。Measurement実施部55は、どのセルがどの無線リソースを用いて参照信号を送信するかの情報を保持しているものとし、受信した参照信号の無線リソースと比較することで、測定対象のセルIDと測定値とをリンクすることができる。Measurement実施部55は、品質測定後、測定対象のセルのセルIDと測定値とを信号送信処理部56に出力する。
 信号送信処理部56は、セルIDと測定値に対して変調処理や符号化処理などの信号処理を施してベースバンド信号に変換して電波送受信部52に出力する。信号送信処理部56は、この変換により、例えばセルIDと測定値とを含むmeasurement reportメッセージを生成する。信号送信処理部56は、他の処理部(図示せず)からのユーザデータに対して信号処理を行うこともできる。信号送信処理部56は、信号受信処理部53で受信したスケジューリング情報に従って、measurement reportメッセージを基地局10に送信するように処理を行う。
 <全体動作例>
 次に無線通信システム1の動作例を説明する。図8は無線通信システム1における全体動作の例を示すシーケンス図である。図8に示す例は、端末50は接続中の基地局10‐1から他の基地局10‐2にハンドオーバする例(基地局間ハンドオーバ)を示す。以下において、基地局10‐1をソース基地局(S-eNB)、基地局10‐2をターゲット基地局と適宜呼ぶことにする。
 最初に基地局10‐1における動作例について説明し、次に端末50における動作例を説明することにする。
 <基地局10‐1における動作例>
 端末50に電源が投入されると、端末50と基地局10‐1は接続処理を行う。これにより、基地局10‐1は端末50にとってソース基地局10‐1となる。例えば接続処理において、基地局10‐1は、品質の測定方法を端末50に通知する(S10)。
 品質の測定方法について、s‐Measureを利用した場合の例で以下説明する。s‐Measureは、上述したように例えば自セルの品質を測定するものであり、端末50は測定値が閾値以下になると測定値をソース基地局10‐1に送信する。例えば、スケジューラ20がs‐Measureにより測定すること、及びs‐Measureに関する閾値とを決定し、これらを信号送信処理部21に出力する。信号送信処理部21は、これらの情報を含むメッセージ(例えば、RRCconnectionReconfigurationメッセージ)を生成して端末50に送信する。
 なお、他セルの品質測定については、例えば前述したreportStrongestCellsでもよく、他セルの品質測定が行われるように指示するものであればどのようなものでもよい。この場合も、ソース基地局10‐1は、測定方法をメッセージに含めて送信する。
 次いで、ソース基地局10‐1はRS間欠送信処理を行う(S11)。図9はRS間欠送信処理の例を示すフローチャートである。
 ソース基地局10‐1は、処理を開始すると(S110)、最初は通常RS送信モードとして動作するものとする(S111)。通常RS送信モードとは、例えば、ソース基地局10‐1が参照信号を通常のタイミング(例えば偶数スロットで毎サブフレームごとに)で送信するモードである。例えば、スケジューラ20がどの無線リソースを用いて参照信号を送信するかのスケジューリング情報を信号送信処理部21に出力し、このスケジューリング情報に基づいて信号送信処理部21が参照信号を生成し、通常RS送信モードとして送信する。
 次いで、ソース基地局10‐1はUEコンテキストを監視し、トラフィック量も監視する(S112,S113)。例えば、UE監視部14がセルごとにセル内のUEコンテキストの有無を監視し、トラフィック監視部17はセルごとにセル内のトラフィック量(例えば下り通信リンクのトラフィック量)を監視する。尚、2つの処理はどちらか一方が先に行われてもよく、処理の順番は問わない。UE監視部14は監視結果を、トラフィック監視部17はトラフィック量を夫々RS間欠判断部18に出力する。
 次いで、ソース基地局10‐1は、UEコンテキストの存在しないセルがあるか否かを判別する(S114)。例えば、UE監視部14が基地局10‐1配下のセルにおいてUEコンテキストが存在しないか否かを監視することで判別する。
 ソース基地局10‐1は、あるセル内においてUEコンテキストが存在すれば(S114でNO)、当該セルに位置する端末50はアクティブ状態であるため、参照信号について通常RS送信モードを継続する(S111)。例えば、RS間欠判断部18は、UE監視部14からあるセルにおいてUEコンテキスト有りの監視結果を受けたとき、当該セルに対して通常RS送信モードとして動作するようスケジューラ20に通知する。スケジューラ20は、当該セルに対して通常RS送信モードにより参照信号を送信するようにスケジューリングする。これにより、通常RS送信モードが継続する。
 一方、ソース基地局10‐1は、あるセル内にUEコンテキストが存在しないとき(S114でYES)、参照信号の間欠送信を行うことを決定し、間欠送信サイクルを決定する(S15)。例えば、RS間欠判断部18は、UE監視部14から監視結果として、セル内にUEコンテキストが存在しない結果を受けたとき、当該セルに対してRS間欠送信モードに移行することを決定する。そして、RS間欠判断部18は、決定したRS間欠送信モードのセルIDとRS間欠送信モードとして動作することをスケジューラ20に通知する。このとき、RS間欠判断部18は、トラフィック量に基づいて、間欠送信のサイクルを決定しスケジューラ20に通知する。例えば、間欠サイクルは、トラフィック量が多くなるに従いサイクルが短くなるようにすればよい。
 次いで、ソース基地局10‐1は参照信号の間欠送信を開始する(S116)。例えば、スケジューラ20は、RS間欠判断部18から通知されたセルIDのセルに対して、間欠サイクルに従って参照信号を送信するようにスケジューリングを行い、スケジューリング情報を信号送信処理部21に出力する。信号送信処理部21は、スケジューリング情報に従って、参照信号を生成して、参照信号を電波送受信部12とアンテナ11を介して送信する。これにより、当該セルにおいてRS間欠送信モードにより参照信号が送信される。
 次いで、ソース基地局10‐1は、RS間欠送信モードであることを他の基地局(本例ではターゲット基地局10‐2)と間欠送信モードのセル内に位置する端末50とに通知する(S13,S14、例えば図8)。例えば、ターゲット基地局10‐2は間欠送信を行っているセルIDと間欠サイクルとを報知情報(又はSIB:System
Information Block)としてブロードキャストで送信する。例えば、スケジューラ20は、RS間欠判断部18からRS間欠送信対象のセルIDと間欠送信サイクルとを入力すると、送信のためにスケジューリングを行うことで、RS間欠送信対象のセルID等が報知情報として送信される。一方、RS間欠判断部18はRS間欠送信対象のセルIDと間欠送信サイクルとをX2/S1メッセージ送受信処理部16に出力する。X2/S1メッセージ送受信処理部16は、これらの情報を含むX2又はS1メッセージを生成し、ターゲット基地局10‐2に送信する。
 なお、ソース基地局10‐1は、S13(S14)の処理とS116の処理の順番を入れ替えて処理を行ってもよい。
 以上が、RS間欠送信処理の例である。かかるRS間欠送信処理は、例えば、ターゲット基地局10‐2でも行われる場合もある。この場合、ターゲット基地局10‐2は、間欠送信を行うことを決定すると、ハンドオーバ先候補となる基地局(例えばソース基地局10‐1)に間欠送信対象のセルのセルIDと間欠送信サイクルとを通知する。例えば、ソース基地局10‐1のX2/S1メッセージ送受信部はX2又はS1メッセージをターゲット基地局10‐2から受信し、当該メッセージから間欠送信対象のセルIDと間欠送信サイクルとを抽出し、RS間欠判断部18に出力する。RS間欠判断部18はこれをメモリに保持する。図8の例では、ターゲット基地局10‐2が自身のセル内において間欠送信を行うことを決定しソース基地局10‐1に通知した後(S11’,S13’)、ソース基地局10‐1が参照信号の間欠送信を行うことを決定している(S10)。
 さらに、RS間欠送信処理は、例えば、ソース基地局10‐1配下の他セルにおいても行われる場合もある。例えば、端末50がセル#1(自セル)からセル#2(他セル)にハンドオーバする場合において、セル#1,#2ともにソース基地局10‐1配下のセルの場合であり、セル#2においてRS間欠送信モードとなる場合である。この場合も、RS間欠判断部18がRS間欠送信処理(S11)を行い、RS間欠送信モードのセル(例えばセル#2)を決定する(S115)。この場合、RS間欠判断部18は、トラフィック監視部17からのトラフィック量に基づいて自配下の他セルに対する間欠送信サイクルを決定し(S115)、スケジューラ20にセルIDと間欠送信サイクルとを通知する。これにより、当該セル内に報知情報としてブロードキャストされ、さらに参照信号が間欠送信サイクルで送信される。この場合も、例えば、RS間欠判断部18はRS間欠送信モードのセルIDと間欠送信サイクルとをメモリなどに保持する。
 次いで、ソース基地局10‐1は、RS間欠送信停止処理(S20)を行う。図10はRS間欠送信停止処理の例を示すフローチャートである。
 まず、ソース基地局10‐1は、端末50からs‐Measureに対するmeasurement reportメッセージを受信する(S200,S15)。このmeasurement reportメッセージには、端末50が位置する自セルのセルIDと、自セルの品質の測定値とを含む。例えば、ソース基地局10‐1の信号受信処理部13は端末50から送信されたmeasurement reportを受信し、自セルのセルIDと測定値とを抽出し、RS間欠判断部18に出力する。これにより、RS間欠判断部18は、ソース基地局10‐1において、s‐Measureに対するmeasurement reportメッセージを受信したことを検出する。
 ここで、端末50がs‐Measureに対するmeasurement reportメッセージを送信するとき、自セルの品質はs‐Measureによる閾値以下となっており、自セルは端末50からするとハンドオーバを行う程度に品質が低い状態となっている。かかる場合、端末50は自セルから他セルにハンドオーバを行い得る状態となっている。このような状態において、他セルの一部又は全てがRS間欠送信モードのとき、端末50は他セルの品質を正確に測定できず、RS間欠送信モードの他セルにハンドオーバできない場合がある。そこで、ソース基地局10‐1は、s‐Measureに対するmeasurement reportメッセージを受信したとき、この受信を契機にして、RS間欠送信モードを停止させ、通常RS送信モードとして参照信号を送信させるようにする。
 このため、まず、ソース基地局10‐1は、他セルにおいてRS間欠送信モードが行われているか否かを判別する(S201)。例えば、RS間欠判断部18は、メモリにRS間欠送信モード中のセルIDを保持しているか否かにより判別する。
 ソース基地局10‐1は、RS間欠送信モードとなる他セルがあれば(S201でYES)、当該他セルが自配下のセルか否かを判別する(S202)。例えば、RS間欠判断部18は、保持している間欠送信モード中のセルIDが自配下のセルIDか、他の基地局配下のセルIDかにより判別する。
 ソース基地局10‐1は、RS間欠送信モードの他セルがソース基地局10‐1配下のセルであるとき(S202でYES)、当該自配下の全ての他セルにおいて行われている参照信号の間欠送信を停止させ、通常RS送信モードとして動作させる(S203)。例えば、RS間欠判断部18は、メモリに保持したRS間欠送信モード中のセルIDが自配下のセルのセルIDであるとき、スケジューラ20に対して、RS間欠送信モードの停止(又は通常RS送信モードの実行)と間欠送信を行っている全てのセルのセルIDとを通知する。スケジューラ20は、この通知により、間欠送信を行っている自配下の全ての他セルに対して通常RS送信モードとなるようスケジューリングを行う。これにより、ソース基地局10‐1配下の他セルで行われる参照信号の間欠送信が停止され、通常RS送信モードとして参照信号が送信される。なお、RS間欠判断部18は、例えば、HO判断部15に対してRS間欠送信モードを停止させたことと停止させたセルのセルIDとを通知する。
 次いで、ソース基地局10‐1は、端末50に対して標準規定のMeasurementを実施させる(S204)。この場合、ソース基地局10‐1は端末50に対してとくにメッセージを送信することはなく、例えば、ソース基地局10‐1が参照信号の間欠送信を停止させた後、最初にmeasurement reportメッセージを受信すると、このメッセージ内の測定値に基づいてハンドオーバ処理を行う。受信した測定値は、通常RS送信モードにより測定された他セルの測定値を含むからである。
 ここで受信するmeasurement reportメッセージは、例えば、自セル及び他セル測定用として通知されたreportStrongestCells(例えばS10)に対する測定値が含まれる。この受信した測定値は、例えば、自セルについてs‐Measureにより測定された測定値が含まれてもよい。端末50において他セルの品質測定は、この時点において、RS間欠送信が停止され通常RS送信モードにより送信された参照信号に基づいて測定が行われることになる。
 一方、ソース基地局10‐1は、RS間欠送信モードの他セルが自配下のセルでないとき(S202でNO)、他セルを配下とする他の基地局(ターゲット基地局10‐2も含む)にRS間欠送信モードの停止(又は通常RS送信モードの実行)を通知する(S21)。例えば、RS間欠判断部18は、保持した対象セルのセルIDが他の基地局配下のセルIDであれば、当該他の基地局にRS間欠送信モードの停止(又は通常RS送信モードの実行)をX2/S1メッセージ送受信処理部16に通知する。X2/S1メッセージ送受信処理部16は、この通知に基づいて、RS間欠送信モードの停止(又は通常RS送信モードの実行)と対象セルのセルIDとを含むX2又はS1メッセージを生成し、他の基地局に送信する。このとき、RS間欠判断部18は、例えば、HO判断部15に対して、RS間欠送信モードを停止させたことと停止させたセルのセルIDとを通知する。
 そして、ソース基地局10‐1は標準規定のMeasurementを端末50に実施させる(S204)。この場合も自配下のセルに対するものと同様に、例えば、ソース基地局10‐1が参照信号の間欠送信を停止させた後、最初にmeasurement reportメッセージを受信すると、このメッセージ内の測定値に基づいてハンドオーバ処理を行う。
 なお、ソース基地局10‐1は、他の基地局(例えばターゲット基地局10‐1)からRS間欠送信モードの停止を通知される場合もある。このような場合、例えば、X2/S1メッセージ送受信処理部16は他の基地局からX2又はS1メッセージを受信し、RS間欠送信モードの停止と対象セルのセルIDを抽出し、RS間欠判断部18に出力する。RS間欠判断部18はこれらを入力すると、スケジューラ20に対して、対象となるセルIDと、通常RS送信モードの実行とを通知する。スケジューラ20は、対象となるセルについて通常RS送信モードにより参照信号をスケジューリングすることで、自配下のセルの参照信号の間欠送信が停止され、通常の送信タイミング(例えば偶数スロット)で参照信号が送信される。
 一方、RS間欠送信モード中の他セルが存在しないとき、標準規定のMeasurementを実施させる(S204)。ソース基地局10‐1は、ハンドオーバ先候補のセルにおいて参照信号の間欠送信が行われていないため、間欠送信の停止等の処理を行うことなく、標準規定のMesurementを端末50に実施させる。
 図8に戻り、以上により、ソース基地局10‐1は、RS間欠送信停止処理(S20)を終了し、次いで、HO処理及び間欠送信再開処理(S30)を行う。図11はHO処理及び間欠送信再開処理(S30)の例を示すフローチャートである。
 ソース基地局10‐1は、受信したmeasurement reportメッセージに含まれる測定値(S204)に基づいて、HO先を決定する(S300)。例えば、HO判断部15は、RS間欠送信モードの停止をRS間欠判断部18から入力すると、ハンドオーバ先の基地局(又はセル)を決定する。例えば、HO判断部15は測定値が最も高いセルを配下とする基地局をハンドオーバ先のターゲット基地局とする。ターゲット基地局は、接続中のソース基地局でもよいし、他の基地局でもよい。以下では、ターゲット基地局は他の基地局10‐2の例で説明する。
 次いで、ソース基地局10‐1は、ハンドオーバのターゲット先の基地局10‐2にHO requrired/requestメッセージを送信する(S301(S31))。ターゲット先が接続中の基地局10‐1と同じときは、ソース基地局10‐1はとくにかかるメッセージは送信しなくてもよい。送信は、例えば、HO判断部15がターゲット基地局10‐2を決定すると、X2/S1メッセージ送受信処理部16にメッセージに送信を依頼することにより行われる。
 次いで、ソース基地局10‐1は、ハンドオーバの実行処理を行う(S302(S34))。ハンドオーバの実行処理は、例えば、ソース基地局10‐1が端末50にターゲット基地局10‐2の識別情報を通知し(S34)、端末50がターゲット基地局10‐2にRRCconnectionReconfigurationCompleteメッセージを通知する(S35)ことで行われる。ハンドオーバ先の他セルが自配下のセルの場合、ソース基地局10‐1は、例えば当該他セルのセルIDを端末50に通知してもよい。例えば、HO判断部15は、スケジューラ20に対してターゲット先の識別情報を出力し、スケジューラ20が信号送信処理部21等を介して端末50に送信する。これにより、ターゲット先の識別情報を含むRRC connection Reconfigurationメッセージがソース基地局10‐1から端末50に通知される。また、ハンドオーバ先の他セルが他の基地局の場合でも、ソース基地局10‐1は、ターゲット先の識別情報を含むRRC connection Reconfigurationメッセージを端末50に通知する。いずれの場合でも、かかるメッセージにより、端末50は最終的にどこにハンドオーバすることに決定されたのかを知ることができる。
 また、ソース基地局10‐1は、ターゲット基地局10‐2にHO requrired/requestメッセージを送信した後、停止したRS間欠送信モードを再開させるようにする(S302(S32))。端末50はRS間欠送信モードを停止させた他セルに対して品質を測定できればよく、測定後、基地局10‐2はRS間欠送信モードを再開することで基地局10‐2の消費電力を削減させることができる。 
 ただし、本実施例においては、RS間欠送信モードの再開は、ソース基地局10‐1がターゲット基地局10‐2にハンドオーバの要求メッセージを送信した後としている(S301)。ターゲット基地局10‐2が決定されてハンドオーバ要求メッセージを送信できれば、参照信号の間欠送信を行っているセルに対して品質の測定が正確に行われたことが確認できるからである。
 例えば、ソース基地局10‐1のHO判断部15は、ハンドオーバ要求メッセージ(S301)の送信を決定すると、RS間欠判断部18にその旨を通知し、RS間欠判断部18はこの通知により停止したRS間欠送信モードの再開を決定する。RS間欠判断部18は、再開を決定したとき、RS間欠送信モードを再開させるセルのセルIDをターゲット基地局10‐2に通知するよう、X2/S1メッセージ送受信処理部16に依頼する。RS間欠判断部18は、再開対象のセルが自配下のセルのとき、スケジューラ20に再開対象のセルIDを通知し、スケジューラ20は当該セルに対してRS間欠送信モードにより参照信号を送信するようスケジューリングする。また、ターゲット基地局10‐2からRS間欠送信モードの再開の通知があったとき、X2/S1メッセージ送受信処理部16がこれを受信してRS間欠判断部18に出力する。RS間欠判断部18は、通知に含まれる再開対象のセルIDをスケジューラ20に通知することで、RS間欠送信モードが再開する。
 なお、S302とS303の処理の順番は問わない。S302が行われた後、S303が行われてもよいし、その逆でもよい。
 そして、ソース基地局10‐1はHO処理及び間欠再開処理を終了する(S301)。その後、端末50は、ハンドオーバ先のセルに移動し、当該セルを配下に有する基地局10‐2に例えばRRCconnectionReconfigurationCompleteメッセージを送信し、ハンドオーバが完了する。この場合、ターゲット基地局10‐2がソース基地局となる。ハンドオーバ先のセルがソース基地局10‐1配下のセルのときは、かかるメッセージを送信しなくてもよい。
 <端末50における動作例>
 次に端末50における動作例について説明する。図12は端末50における動作例を示すフローチャートである。ただし、端末50は本処理を開始する前に、測定方法(自セルについてはs‐Measurementなど)が例えばRRCconnectionReconfigurationメッセージにより通知されているものとする(S10)。
 端末50は、処理を開始すると(S500)、最初は通常モードとして動作する。通常モードは、例えば、端末50が自セルにおいてソース基地局10‐1から通常のタイミング(例えば偶数スロット)で参照信号を受信するモードである(S501)。
 次いで、端末50はSIB(報知情報)によりRS間欠サイクルとセルIDとを受信する(S502)。例えば、ソース基地局10‐1が自セルについて参照信号の間欠送信を行うことを決定すると(S115,S116)、間欠送信サイクルと自セルのセルIDとを送信するため、端末50はこれを受信する。例えば、信号受信処理部53がSIB(報知情報)としてこれらを受信し、Measurement実施部55に出力し、Measurement実施部55にてこれらを保持する。尚、自セルにおいて間欠送信が行われていないとき、ソース基地局10‐1は間欠送信サイクルなどを送信しないため、端末50はS502の処理を行わない。
 次いで、端末50は自セルにおいてソース基地局10‐1から参照信号を受信する(S503)。例えば、信号受信処理部53が参照信号を受信し、Measurement実施部55に通知する。自セルがRS間欠送信モードのとき、信号受信処理部53はRS間欠送信モードにより送信された参照信号を受信する。
 次いで、端末50は自セルの品質を測定する(S504)。端末50は、自セルがRS間欠送信モードのとき、規定された測定時間に無関係に(または規定測定時間よりも長く測定時間で)品質を測定する。端末50が規定された測定時間で品質を測定できない場合もあるからである。そのため、端末50は、例えば、間欠送信サイクルとセルIDとを受信したとき(S502)、これを契機にして、自セルの品質を測定するときは規定測定時間に関係なく測定することを決定する。
 品質の測定は、例えば、Measurement実施部55が行う。自セルについては、s‐Measureにより品質を測定することが通知されているため、Measurement実施部55は、測定値が閾値以下になったときに測定値を出力する。
 次いで、端末50は、測定値をmeasurement reportメッセージに含めてソース基地局10‐1に送信する(S505)。例えば、Measurement実施部55は測定値を信号送信処理部56に出力し、信号送信処理部56は測定値に対して符号化処理や変調処理等を行うことで、測定値を含むmeasurement reportメッセージを生成して出力する。これにより、端末50は、s‐Measureによる測定値をソース基地局10‐1に報告することができる。ソース基地局10‐1はこの報告がRS間欠送信モード停止の契機となる(S200(S15))。
 次いで、端末50は、自セル及び他セルの品質を測定し、測定値をmeasurement reportメッセージに含めて送信する(S506)。この時点において、端末50からすると、他セルの品質を測定しても、当該他セルにおいて既に参照信号の間欠送信が停止され、通常RS送信モードとして参照信号が送信されるため、他セルの品質を正確に測定できる。例えば、測定はMeasurement実施部55が行う。 
 次いで、端末50は、ソース基地局10‐1からRRCconnectionReconfigurationメッセージを受信する(S507)。この時点において、ソース基地局10‐1ではハンドオーバ先を決定しており、端末50はこのメッセージの受信により、決定したハンドオーバ先の基地局(又はセル)の情報を得ることができる。例えば、信号受信処理部53を介してHO実施部54が当該メッセージを受信する。例えば、当該メッセージには、ターゲット先の基地局ID又はセルIDが含まれており、HO実施部54がこれを保持する。
 次いで、端末50は、ターゲット基地局10‐2との間でハンドオーバ処理を実施し(S508)、ハンドオーバ先のセルに移動する。例えば、HO実施部54は、ターゲット基地局10‐2に対して、RRCconnectionReconfigurationCompleteメッセージを送信する。
 そして、端末50は一連の処理を終了する(S509)。
 このように、ソース基地局10‐1は、ハンドオーバ先候補の他セルにおいて参照信号の間欠送信が行われているとき、s‐Measureに対する品質測定値を受信したことを契機に間欠送信を停止させ、通常の送信タイミングで参照信号を送信させる。端末50はこれにより、他セルの品質を正確に測定できるため、他セルにおいて参照信号の間欠送信が行われている場合でも、ハンドオーバ先となることもできる。
 <他の動作例>
 次に他の動作例について説明する。上述した例は、基地局10‐1がs‐Measureに対するmeasurement reportメッセージを受信したことを契機にして(S200)、参照信号の間欠送信を停止させ、通常RS送信モードとして動作するようにした(S203,S21)。本動作例は、s‐Measureに代えて、新たなIE(Information
Element)によりmeasurement reportメッセージを報告させ、これを契機に参照信号の間欠送信を停止させ、通常RS送信モードとして動作する例である。無線通信システム1の構成例、基地局10と端末50の構成例は上述した例(例えば図2~図7)と同様である。
 全体動作については図8と同様であるが、ソース基地局10‐1は他セルのmeasurement reportメッセージに対する測定方法として、新たなIEであることを通知する(S10)。
 本実施例では、この新たなIEを、reportCellForESと称する。reportCellForESは、例えば、他セルの品質を少しでも測定できれば報告することを指示するIEである。reportCellForESの通知を受けた端末50は、少しでも測定値を得ることができれば、測定値と測定対象セルのセルIDとをmeasurement reportメッセージに含めて送信する。
 なお、IEとは、例えば、メッセージに含まれる情報要素のことであり、s‐MeasureもIEの一つである。
 全体動作において、RS間欠送信処理(S11)はs‐Measureの場合と同様である。ソース基地局10‐1が自セルに対して参照信号の間欠送信を行うこともできるし、自配下の他セルに対して参照信号の間欠送信を行うこともできる。また、ソース基地局10‐1は、ハンドオーバ先候補の他の基地局(例えばターゲット基地局10‐2)からRS間欠送信モードの通知を受けることもできる。その後、ソース基地局10‐1はreportCellForESを利用した場合のRS間欠送信停止処理(S20)を行う。図13はかかる場合の例を示すフローチャートである。
 ソース基地局10‐1は、端末50からmeasurement reportメッセージを受信する(S200(S15))。このmeasurement reportメッセージは、reportCellForESに対する測定値を含む。端末50がかかる測定値を報告する場合は、少しでも他セルの品質が測定できる場合であり、端末50が当該他セルにハンドオーバにより移動できる可能性がある場合である。よって、このような場合、ソース基地局10‐1は、参照信号の間欠送信を停止させ、通知した端末50のために、通常RS送信モードにより参照信号を送信し品質を測定させるようにする。これにより、端末50は、間欠送信が行われているセルに対しても正確に品質を測定することができ、ハンドオーバにより当該セルに移動できるようになる。reportCellForESに対する測定値は、例えば、信号受信処理部13等を介してRS間欠判断部18に入力される。
 なお、reportCellForESは、s‐Measureの例と同様に、例えば、ソース基地局10‐1は、RRCconnectionReconfigurationメッセージにより端末50に通知するものとする(S10)。 
 次いで、ソース基地局10‐1は、受信したmeasurement reportメッセージ中にRS間欠送信モードのセルIDがあるか否かを判別する(S251)。例えば、RS間欠判断部18は、保持したRS間欠送信モード中のセルIDと、受信したmeasurement reportメッセージ中に含まれるセルID(測定対象のセルID)とが一致するか否かにより判別する。なお、保持したRS間欠送信モード中のセルIDは、自セルのセルID、配下の他セルのセルID、または他の基地局配下のセルID、いずれの場合もあり得る。
 s‐Measureの場合、ソース基地局10‐1は間欠送信を行っている自配下の全ての他セルに対して間欠送信を停止させるようにした。s‐Measureの場合、ソース基地局10‐1は、自セルの品質が報告され、他セルの品質が報告されないためである。本例では、measurement reportメッセージ中に他セルのセルIDが含まれる。よって、ソース基地局10‐1は、このセルIDを利用して、当該セルIDの他セルが間欠送信モード中であれば、通常RS送信モードに移行させることができる。
 ソース基地局10‐1は、受信したmeasurement reportメッセージにRS間欠送信モードのセルIDがあれば(S251でYES)、測定値が基準値を満たすか否かを判別する(S252)。端末50は規定測定時間に関係なく、少しの時間であっても他セルの品質を測定できれば測定値を報告することになるが、測定値が低すぎる場合、ハンドオーバ先としては適切でない場合もある。このような場合を考慮して、ハンドオーバを行う程度に十分な測定値を有するセルに移動できるようにするため、基準値を設けて、ソース基地局10‐1が比較するようにしている。
 従って、測定値が基準値を満たさないとき(S252でNO)、ソース基地局10‐1は当該セルに対してRS間欠送信モードを継続し、ハンドオーバが行われないようにする(S255)。測定した品質がハンドオーバできる程度に十分な品質を満たしていないからである。例えば、RS間欠判断部18は、保持したRS間欠送信モード中のセルIDと受信したmeasurement reportメッセージに含まれるセルIDとが一致したとき、当該メッセージに含まれる測定値と予め保持した基準値とを比較する。そして、RS間欠判断部18は、例えば、測定値が基準値より低いとき、とくに処理を行わずこのままの状態を継続する。
 そして、一連の処理を終了させる(S256)。
 一方、測定値が基準値を満たすとき(S252でYES)、ソース基地局10‐1は対象となるセルの間欠送信を停止させる(S253)。例えば、RS間欠判断部18は、測定値が基準値より大きいとき、measurement reportメッセージに含まれるセルIDのセルに対して間欠送信を停止させるようにする。ハンドオーバ先となり得る程度に十分な測定値が得られたからである。reportCellForESに対する測定値は、他セルの測定値であるため、参照信号の間欠送信を停止させるセルは、例えば、ソース基地局10‐1配下の他セル又は他の基地局配下の他セルとなる。ソース基地局10‐1配下の他セルの間欠送信を停止させる場合は、例えば、RS間欠判断部18がmeasurement reportメッセージに含まれるセルIDと間欠送信停止をスケジューラ20に通知することで行われる。また、他の基地局(例えばターゲット基地局10‐2も含む)のセルの間欠送信を停止させる場合は、例えば、RS間欠判断部18が間欠送信停止とmeasurement reportメッセージに含まれるセルIDとをX2/S1メッセージ送受信処理部16に出力する。これにより、当該他セルを配下に有する基地局に間欠送信停止が通知され、間欠送信が停止され、通常RS送信モードにより参照信号が送信される。
 ただし、ソース基地局10‐1は、測定値が基準値を満たすか否かに拘わらず、参照信号の間欠送信を停止させたり、継続させたりすることもできる。図15(A)~図15(C)は各セルにおける参照信号の間欠送信タイミングの例、図15(D)は各セルの関係例を夫々示す図である。例えば、セル#aは通常RS送信モードであり、セル#bとセル#cはRS間欠送信モードである。ただし、セル#cの方がセル#bよりも間欠サイクルは長い。
 このような場合、図15(D)に示すように、端末50がセル#cに対する品質を測定すると、セル#aとセル#bの2つと比較して最も測定値が低くなる。このような場合、セル#cの測定値が基準値よりも低いときでも、セル#cへのハンドオーバが予め設計されていれば、RS間欠送信モードを停止させることもできる。これにより、端末50はセル#cに対する測定値を正確に測定することができる。一方、セル#cに対するハンドオーバが行われないように設計されているときは、測定値が基準値を満たしているときでも、セル#cに対するRS間欠送信モードを継続させるようにすることもできる。これにより、セル#cに対するハンドオーバの可能性が低くなる。
 このように、予め設計したハンドオーバ先の規則に従って、間欠送信を停止させたり継続させることもできる。例えば、RS間欠判断部18は、設計された(コンフィグされた)ハンドオーバ先のセルに関する情報を保持し、本処理において(S252)、この情報を優先してRS間欠送信モードの停止や継続を判別するようにしてもよい。
 図13に戻り、S251でNOのとき、またはS253の処理が終了すると、ソース基地局10‐1は標準規定のmeasurementを実施させる(S254)。s‐Measureの場合の処理(S204)と同様に、例えば、ソース基地局10‐1が参照信号の間欠送信を停止させた後、最初にmeasurement reportメッセージを受信すると、このメッセージ内の測定値に基づいてハンドオーバ処理を行う。この場合のmeasurement reportメッセージは、例えば、自セルについてはs‐Measureによる測定値でもよいし、他セルについてはreportStrongestCellsによる測定値でもよい。以後は、これらの測定値に基づいて、例えばHO判断部15がハンドオーバ先を決定する等の処理を行う。また、ソース基地局10‐1は、s‐Measureの場合と同様にターゲット先の間欠送信を再開させる処理(S303(S32))を行う。
 図14は、reportCellForESを利用した場合の端末側処理(S50)の動作例を示すフローチャートである。処理を開始後(S500)、参照信号の間欠受信(S503)までは、s‐Measureの場合と同様である。なお、端末50は接続処理において、reportCellForESにより他セルの品質を測定することをRRCconnectionReconfigurationメッセージにより通知されているものとする(S10)。
 次いで、端末50は、reportCellForESに基づいて他セルの品質を測定する(S521)。例えば、Measurement実施部55は、信号受信処理部53で受信した参照信号に基づいて受信レベルを測定することで品質を測定する。
 次いで、端末50は少しでも品質を測定できれば、測定値を含むMeasurement reportメッセージをソース基地局10‐1に送信する(S522)。例えば、Measurement実施部55が他セルからの参照信号の受信レベルが少しでもあれば測定値として信号送信処理部56に出力し、信号送信処理部56が測定値を含むMeasurement reportメッセージを生成して送信する。
 ソース基地局10‐1では、測定値が基準値を満たしているとき(又は測定値が基準値以上のとき)、当該他セルに対して参照信号の間欠送信を停止させるため、端末50は通常のタイミングで送信された参照信号に基づいて測定値を測定することができる。この場合の、測定方法は、例えば、他セルについては上述したreportCellForESに対するものでよいし、自セルについてはreportStrongestCellsでもよいし、s‐Measureに対するものでもよい。いずれも、例えば接続処理において、基地局10‐1が端末50に通知しているものとする(S10)。
 以後、端末50は、s‐Measureの場合と同様に、HO処理等を行う(S506~S509)。
1:無線通信システム         10:無線基地局装置(基地局)
10‐1,10‐2,10‐10,10‐11:無線基地局装置(基地局)
13:信号受信処理部         14:UE監視部
15:HO判断部           16:X2/S1メッセージ送受信処理部
17:トラフィック監視部       18:RS間欠判断部
20:スケジューラ          21:信号送信処理部
50:端末装置(端末)        53:信号受信処理部
54:HO実施部           55:Measurement実施部
56:信号送信処理部

Claims (13)

  1.  端末装置と無線通信を行う無線基地局装置において、
     前記無線基地局装置配下の第1のセルにおいて前記端末装置により測定された、前記第1のセルの品質又は前記無線基地局装置配下或いは他の無線基地局装置配下の第2のセルの品質を含む第1のメッセージを受信したときに、前記第2のセルにおいて第1の送信期間より送信期間が短い第2の送信期間で参照信号が送信されているとき、前記第2のセルにおいて前記第1の送信期間で前記参照信号が送信されるよう制御する間欠判断部と、
     前記第1の送信期間で送信された前記参照信号に基づいて前記第1のセルにおいて前記端末装置により測定された前記第2のセルの品質を含む第2のメッセージを受信し、当該品質に基づいて前記端末装置のハンドオーバ先を決定するハンドオーバ判断部と
     を備えることを特徴とする無線基地局装置。 
  2.  前記間欠判断部は、第1の閾値を前記端末装置に送信し、前記第1のセルの品質が前記第1の閾値以下となったときに前記端末装置から送信された前記第1のメッセージを受信することを特徴とする請求項1記載の無線基地局装置。
  3.  前記間欠判断部は、前記第1のセルにおいて前記参照信号が前記第2の送信期間で送信されているとき、規定された測定期間より長い測定期間で測定された前記第1のセルの品質を含む前記第1のメッセージを受信することを特徴とする請求項2記載の無線基地局装置。
  4.  前記間欠判断部は、前記第2のセルの品質が第2の閾値以下のときでも前記第2のセルの品質が測定されたときに前記端末装置から送信された前記第1のメッセージを受信することを特徴とする請求項1記載の無線基地局装置。
  5.  前記間欠判断部は、前記第1のメッセージに含まれる前記第2のセルの品質が基準値以上のとき、前記第2のセルにおいて前記第1の送信期間で前記参照信号が送信されるよう制御し、前記第2のセルの品質が基準値より小さいとき、前記第2のセルにおいて前記第2の送信期間で前記参照信号が送信されることを継続させるよう制御することを特徴とする請求項4記載の無線基地局装置。
  6.  更に、スケジューラを備え、
     前記間欠判断部は、前記第1又は第2のセルの品質を含む前記第1のメッセージを受信したとき、前記第2のセルにおいて前記第1の送信期間で前記参照信号が送信されるよう前記スケジューラに通知し、
     前記スケジューラは、当該通知に基づいて、前記無線基地局装置配下の前記第2のセルに対して前記第1の送信期間で前記参照信号が送信されるようにスケジューリングを行い、
     前記スケジューリングにより前記無線基地局装置配下の前記第2のセルにおいて前記第1の送信期間で前記参照信号が送信されることを特徴とする請求項1記載の無線基地局装置。
  7.  更に、前記他の無線基地局装置との間でメッセージを送受信するメッセージ送受信処理部を備え、
     前記間欠判断部は、前記第1又は第2のセルの品質を含む前記第1のメッセージを受信したとき、前記第2のセルにおいて前記第1の送信期間で前記参照信号が送信されるよう前記メッセージ送受信処理部に通知し、
     前記メッセージ送受信処理部は、当該通知に基づいて前記他の無線基地局装置配下の前記第2のセルおいて前記第1の送信期間で前記参照信号が送信されるよう第3のメッセージを送信し、
     前記第3のメッセージの送信により、前記他の無線基地局装置配下の前記第2のセルにおいて前記第1の送信期間で前記参照信号が送信されることを特徴とする請求項1記載の無線基地局装置。
  8.  前記間欠判断部は、前記第1のセルの品質を含む前記第1のメッセージを受信したとき、前記第2の送信期間で前記参照信号を送信している全ての前記第2のセルに対して、前記第1の送信期間で前記参照信号が送信されるよう制御することを特徴とする請求項1記載の無線基地局装置。
  9.  前記間欠判断部は、前記第2のセルの品質を含む前記第1のメッセージを受信したとき、品質が測定された前記第2のセルに対して、前記第1の送信期間で前記参照信号が送信されるよう制御することを特徴とする請求項1記載の無線基地局装置。
  10.  前記間欠判断部は、前記端末装置との間で送受信される信号のトラフィック量に基づいて前記第2の送信期間を決定することを特徴とする請求項1記載の無線基地局装置。
  11.  無線基地局装置と無線通信を行う端末装置において、
     前記無線基地局装置配下の第1のセルにおいて、前記第1のセルの品質又は前記無線基地局装置配下或いは他の無線基地局装置配下の第2のセルの品質を第1の品質として測定し、更に、前記第1の品質を測定後、前記第2のセルの品質を第2の品質として測定する測定実施部と、
     前記第1の品質を含む第1のメッセージと、前記第2の品質を含む第2のメッセージとを生成し、前記無線基地局装置に夫々送信する送信処理部とを備え、
     前記測定実施部は、第1の送信期間よりも送信期間が短い第2の送信期間で送信された参照信号に基づいて前記第2のセルの品質を前記第1の品質として測定し、前記第1の送信期間で送信された前記参照信号に基づいて前記第2のセルの品質を前記第2の品質として測定することを特徴とする端末装置。
  12.  無線基地局装置と端末装置とを備え、
     前記無線基地局装置と前記端末装置との間で無線通信を行う無線通信システムにおいて、
     前記無線基地局装置は、
     前記無線基地局装置配下の第1のセルにおいて前記端末装置により測定された、前記第1のセルの品質又は前記無線基地局装置配下或いは他の無線基地局装置配下の第2のセルの品質を含む第1のメッセージを受信したときに、前記第2のセルにおいて第1の送信期間より送信期間が短い第2の送信期間で参照信号が送信されているとき、前記第2のセルにおいて前記第1の送信期間で前記参照信号が送信されるよう制御する間欠判断部と、
     前記第1の送信期間で送信された前記参照信号に基づいて前記第1のセルにおいて前記端末装置により測定された前記第2のセルの品質を含む第2のメッセージを受信し、当該品質に基づいて前記端末装置のハンドオーバ先を決定するハンドオーバ判断部とを備え、
     前記端末装置は、
     前記第1又は第2のセルの品質を第1の品質として測定し、更に、前記第1の品質を測定後、前記第2のセルの品質を第2の品質として測定する測定実施部と、
     前記第1の品質を含む前記第1のメッセージと、前記第2の品質を含む前記第2のメッセージとを前記無線基地局装置に送信する送信処理部とを備えることを特徴とする無線通信システム。
  13.  端末装置と無線通信を行う無線基地局装置における無線通信方法であって、
     前記無線基地局装置配下の第1のセルにおいて前記端末装置により測定された、前記第1のセルの品質又は前記無線基地局装置配下或いは他の無線基地局装置配下の第2のセルの品質を含む第1のメッセージを受信したときに、前記第2のセルにおいて第1の送信期間より送信期間が短い第2の送信期間で参照信号が送信されているとき、前記第2のセルにおいて前記第1の送信期間で前記参照信号が送信されるよう制御し、
     前記第1の送信期間で送信された前記参照信号に基づいて前記第1のセルにおいて前記端末装置により測定された前記第2のセルの品質を含む第2のメッセージを受信し、当該品質に基づいて前記端末装置のハンドオーバ先を決定する、
     ことを特徴とする無線通信方法。
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