WO2014104073A1 - 移動局及び移動通信方法 - Google Patents

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WO2014104073A1
WO2014104073A1 PCT/JP2013/084613 JP2013084613W WO2014104073A1 WO 2014104073 A1 WO2014104073 A1 WO 2014104073A1 JP 2013084613 W JP2013084613 W JP 2013084613W WO 2014104073 A1 WO2014104073 A1 WO 2014104073A1
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mobile station
measurement target
radio base
base station
target cells
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徹 内野
高橋 秀明
ウリ アンダルマワンティ ハプサリ
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W36/0085Hand-off measurements
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a mobile station and a mobile communication method.
  • the mobile station UE in the “RRC_Connected state” can be controlled to transition to the DRX (Discontinuous Reception) state for the purpose of battery saving of the mobile station UE. It is prescribed.
  • the mobile station UE in the DRX state is configured to transition between the Active state and the Inactive state.
  • the mobile station UE in the active state monitors the PDCCH (physical downlink control channel) and provides feedback information to the radio base station eNB, for example, CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Index), It is configured to report RI (Rank Indicator), PTI (Precoding Type Indicator), and the like.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Index
  • RI Rank Indicator
  • PTI Precoding Type Indicator
  • the mobile station UE in the inactive state is configured not to monitor the PDCCH and report the feedback information to the radio base station eNB, battery saving of the mobile station UE can be realized.
  • the mobile station UE is in the Active state, and in other cases, the mobile station UE is in the Inactive state.
  • the mobile station UE should always follow the instructions from the network, that is, ensure that the downlink (DL) signal arrives. For this reason, the mobile station UE It is specified to perform monitoring (Radio Link Monitoring).
  • the mobile station UE when the mobile station UE cannot receive a downlink signal for a predetermined period, it is defined that the mobile station UE detects RLF (Radio Link Failure) and performs the following operation. .
  • RLF Radio Link Failure
  • the mobile station UE activates a reconnection procedure to the best cell at the present time in order to ensure that control from the network is possible.
  • the mobile station UE autonomously stops transmission of all uplink (UL) signals in order to avoid interference with other cells and other mobile stations UE.
  • UL uplink
  • the mobile station UE in the DRX state Since the mobile station UE in the DRX state starts the handover procedure and transitions to the Active state every time it crosses the cell, it is not preferable from the viewpoint of battery saving.
  • the mobile station UE in the DRX state starts a reconnection procedure when straddling a cell as shown in FIG. 9, and eventually transitions to the Actve state. There was a point.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object thereof is to provide a mobile station and a mobile communication method capable of realizing appropriate DRX control from the viewpoint of battery saving.
  • a first feature of the present invention is a mobile station that is configured to detect a radio link failure when downlink radio quality in all of a plurality of measurement target cells falls below a predetermined threshold. It is a summary to have a part.
  • a mobile communication method in which a mobile station in an intermittent reception state starts a random access procedure with a radio base station, and the radio base station includes the mobile station. And a step of acquiring context information of the mobile station from a radio base station that manages the measurement target cell.
  • a third feature of the present invention is a mobile station, comprising: a transmitter configured to notify a radio base station about the number of measurement target cells that can simultaneously monitor downlink signals; The gist is to provide.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the mobile station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of the radio base station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the mobile station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to Modification 1 of the present invention.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing the operation of the mobile communication method according to the first modification of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the prior art.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the prior art.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the prior art.
  • Mobile communication system according to the first embodiment of the present invention A mobile communication system according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the mobile communication system is an LTE or LTE-Advanced mobile communication system, and includes a radio base station eNB # 6 that manages cells # 1 to # 6, respectively.
  • the mobile station UE is assumed to be in the “RRC_Connected state” in the cell # 1 under the radio base station eNB # 1. In the mobile communication system according to the present embodiment, the mobile station UE is assumed to be in the DRX state.
  • the mobile station UE includes a receiving unit 11, a measuring unit 12, a control unit 13, and a transmitting unit 14.
  • the receiving unit 11 is configured to receive various signals from the radio base station eNB # 1.
  • the receiving unit 11 receives, from the radio base station eNB # 1, PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), PDCCH (Physical Downlink Control), PCH (Paging Channel), PCH (Paging Channel), Bst, etc. It is configured to transmit a downlink signal.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control
  • PCH Physical Channel
  • PCH PCH
  • Bst etc. It is configured to transmit a downlink signal.
  • the reception unit 11 is configured to acquire information indicating the plurality of measurement target cells # 1 to # 6, for example, “RRC Connection Configuration”, “RRC Connection Reconfiguration”, and the like from the radio base station eNB # 1. ing.
  • the measurement unit 12 is configured to measure downlink radio quality in the measurement target cells # 1 to # 6 described above.
  • the control unit 13 is configured to perform various controls in the mobile station UE, for example, control related to DRX, control related to RLM, control related to handover, and the like.
  • control unit 13 may be configured to detect RLF when the downlink radio quality in all of the plurality of measurement target cells # 1 to # 6 falls below a predetermined threshold.
  • the above-described predetermined threshold value may be configured to be a common value in the cells # 1 to # 6, or may be configured to be different for each cell.
  • control unit 13 performs RLF only when the mobile station UE is in the DRX state and when the downlink radio quality in all of the plurality of measurement target cells # 1 to # 6 falls below a predetermined threshold. It may be configured to detect.
  • the measurement unit 12 may be configured to measure the downlink radio quality in all the measurement target cells # 1 to # 6 in “On duration”, or the measurement target cells # 1 to # 6. It may be configured to measure downlink radio quality in a part of # 6.
  • control unit 13 may be configured to detect the RLF when the downlink radio quality in a predetermined number of cells out of the plurality of measurement target cells # 1 to # 6 falls below a predetermined threshold. .
  • the transmission unit 14 is configured to transmit various signals to the radio base station eNB # 1.
  • the transmission unit 14 transmits the PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), the PUCCH (Physical Uplink Channel), the RACH (Random Access Channel), and the like to the radio base station eNB # 1 via the PUSCH (Physical Uplink Channel). Is configured to send.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Channel
  • RACH Random Access Channel
  • the transmission unit 14 may be configured to transmit “Measurement Report” to the radio base station eNB # 1.
  • the radio base station eNB includes a control unit 21, a management unit 22, a transmission unit 22, and a reception unit 24.
  • the control unit 21 is configured to perform various controls in the radio base station eNB, for example, control related to DRX, control related to handover, and the like.
  • the control unit 21 performs the handover of the mobile station UE to the measurement target cells # 2 to # 6. Is configured not to start.
  • the management unit 22 is configured to manage various types of information related to the mobile station UE in the “RRC_Connected state”, for example, the measurement target cells # 1 to # 6 in the cells under the radio base station eNB.
  • the transmission unit 23 is configured to transmit various signals to the mobile station UE, other radio base stations eNB, and upper nodes, and the reception unit 24 includes the mobile station UE, other radio base stations eNB, Various signals are received from an upper node or the like.
  • the transmission unit 23 is configured to transmit a downlink signal to the mobile station UE via PDSCH, PDCCH, PCH, BCH, and the like.
  • the transmission unit 23 may be configured to notify the mobile station UE of the above measurement target cells # 1 to # 6 using “RRC Connection Configuration” or “RRC Connection Reconfiguration”. .
  • the radio base station eNB may be configured to determine a cell to be set as the measurement target cell according to a synchronization state with another radio base station eNB.
  • the radio base station eNB may be configured to set a cell under control of another radio base station eNB that is synchronized to some extent as the measurement target cell.
  • the receiving unit 24 is configured to receive an uplink signal from the mobile station UE via PUSCH, PUCCH, RACH (Random Access Channel), or the like.
  • the receiving unit 24 may be configured to receive “Measurement Report” from the mobile station UE.
  • step S101 the mobile station UE determines whether or not the downlink radio quality in any of the measurement target cells # 1 to # 6 exceeds a predetermined threshold value.
  • step S102 the mobile station UE detects RLF.
  • Modification 1 the mobile communication system according to the first modification of the present invention will be described with reference to FIG. 5 and FIG. 6 while focusing on differences from the mobile communication system according to the first embodiment described above.
  • the mobile communication system according to the first modification is an LTE mobile communication system or an LTE-Advanced mobile communication system, and each of the radio base stations eNB # 8 and the like manages cells # 1 to # 6. It has.
  • the mobile station UE is assumed to be in the “RRC_Connected state” in the cell # 1 under the radio base station eNB # 1. In the mobile communication system according to the first modification, the mobile station UE is in the DRX state. Furthermore, in the mobile communication system according to the first modification, it is assumed that the mobile station UE exists in the cover area of the cell # 2.
  • step S1001 the radio base station eNB # 1 notifies the measurement target cells # 1 to # 6 to the mobile station UE.
  • step S1002 the radio base stations eNB # 1 to # 6 managing the measurement target cells # 1 to # 6 perform the RA procedure for the mobile station UE with respect to the mobile station UE. Send Paging to get started.
  • step S1003 the mobile station UE transmits “RA preamble” to the radio base station eNB # 2 in response to the paging, and in step S1004, the radio base station eNB # 2 transmits to the mobile station UE. Then, “RA response” is transmitted.
  • the mobile station UE transmits an identifier of the mobile station UE to the radio base station eNB # 2, for example, IMSI (International Mobile Subscriber Identity), TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity), or C-RNTI (Cell-RNdi (Cell-RNdi).
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • TMSI Temporary Mobile Subscriber Identity
  • C-RNTI Cell-RNdi (Cell-RNdi).
  • Msg3 including Network Temporary Identifier is transmitted.
  • the radio base station eNB # 2 identifies the mobile station UE according to the Msg3, and in step S1006, the radio base station eNB # 2 receives the “UE context” of the mobile station UE from the radio base stations eNB # 1 / eNB # 3 to eNB # 6. "Context request" is transmitted, and in step S1007, "UE context” of the mobile station UE is acquired from the radio base station eNB # 1.
  • step S1008 U-plane is conducted between the mobile station UE and the radio base station eNB # 2.
  • step S1002 the operation in step S1002 described above is omitted.
  • Modification 2 the mobile communication system according to the second modification of the present invention will be described by focusing on differences from the mobile communication system according to the first embodiment described above.
  • the transmission unit 14 of the mobile station UE notifies the radio base station eNB # 1 of the number of measurement target cells that can simultaneously monitor downlink signals. It is configured.
  • the transmission unit 14 of the mobile station UE may be configured to perform such notification for each multiplex mode such as FDD (Frequency Division Duplex) or TDD (Time Division Duplex).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission unit 14 may be configured to notify the number of measurement target cells described above for each frequency band.
  • the transmission part 14 may be comprised so that it may notify about the number of the said measurement object cells for every radio
  • wireless function part for example, RF
  • the first feature of the present embodiment is the mobile station UE, and when the downlink radio quality in all of the plurality of measurement target cells # 1 to # 6 is below a predetermined threshold, RLF (Radio Link Failure)
  • the gist of the present invention is to include a control unit 13 configured to detect the above.
  • the measurement target cells # 1 to # 6 may be configured to be notified by the radio base station eNB # 1.
  • the communication carrier (operator) can appropriately set the measurement target cell in consideration of the communication environment, the operator policy, and the like.
  • the above-described predetermined threshold may be configured to be different for each cell.
  • the communication carrier can appropriately set the above-described predetermined threshold value in consideration of the communication environment and operator policy in each cell.
  • control unit 13 is a downlink radio in the case where the mobile station UE is in the DRX state (intermittent reception state) and in all of the plurality of measurement target cells # 1 to # 6.
  • the RLF may be detected only when the quality falls below a predetermined threshold.
  • a second feature of the present embodiment is a mobile communication method, in which a mobile station UE in the DRX state starts a random access procedure with the radio base station eNB # 2, and a radio base station eNB # 2 has a step of acquiring “UE context (context information)” of the mobile station UE from the radio base station # 1 managing the measurement target cell # 1 of the mobile station UE.
  • the U-plane can be conducted with the mobile station UE.
  • the radio base station eNB # 2 transmits “Paging (paging signal)” in all of the measurement target cells # 1 to # 8 of the mobile station UE, whereby the mobile station UE There may be a step of starting a random access procedure.
  • a third feature of the present embodiment is a mobile station UE, which is configured to notify the radio base station eNB of the number of measurement target cells that can simultaneously monitor downlink signals.
  • the gist is that the transmitter 14 is provided.
  • the radio base station eNB can set an appropriate number of measurement target cells for each mobile station UE.
  • the transmission unit 14 may be configured to notify the number of measurement target cells described above for each frequency band.
  • the transmission unit 14 may be configured to notify the number of measurement target cells for each wireless function unit.
  • the radio base station eNB can flexibly set the measurement target cell in consideration of the frequency band and the state of the radio function unit.
  • the operations of the mobile station UE and the radio base stations eNB # 1 to # 8 described above may be implemented by hardware, may be implemented by a software module executed by a processor, May be implemented.
  • the software modules include RAM (Random Access Memory), flash memory, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electronically Erasable and Programmable, Removable ROM, Hard Disk, and Removable ROM).
  • RAM Random Access Memory
  • flash memory ROM (Read Only Memory)
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrically Erasable and Programmable, Removable ROM, Hard Disk, and Removable ROM.
  • it may be provided in a storage medium of an arbitrary format such as a CD-ROM.
  • the storage medium is connected to the processor so that the processor can read and write information from and to the storage medium. Further, such a storage medium may be integrated in the processor. Such a storage medium and processor may be provided in the ASIC. Such an ASIC may be provided in the mobile station UE or the radio base stations eNB # 1 to # 8. Further, the storage medium and the processor may be provided in the mobile station UE and the radio base stations eNB # 1 to # 8 as discrete components.
  • eNB radio base station UE ... mobile station 11, 24 ... reception unit 12 ... measurement unit 13, 21 ... control unit 14, 23 ... transmission unit 22 ... management unit

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Abstract

 バッテリセービングの観点から適切なDRX制御を実現する。本発明に係る移動局UEは、複数の測定対象セル#1~#6の全てにおける下りリンクの無線品質が所定閾値を下回った場合に、RLFを検出するように構成されている制御部13を具備する。

Description

移動局及び移動通信方法
 本発明は、移動局及び移動通信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)方式及びLTE-Advanced方式では、移動局UEのバッテリセービングを目的に、「RRC_Connected状態」の移動局UEをDRX(Discontiuous Reception)状態に遷移させる制御を行うことができるように規定されている。
 具体的には、DRX状態の移動局UEは、Active状態とInactive状態との間を遷移するように構成されている。
 ここで、Active状態の移動局UEは、PDCCH(物理下りリンク制御チャネル)を監視し、無線基地局eNBに対して、フィードバック情報、例えば、CQI(Channel Quality Indicator)やPMI(Precoding Matrix Index)やRI(Rank Indicator)やPTI(Precoding Type Indicator)等を報告するように構成されている。
 一方、Inactive状態の移動局UEは、PDCCHを監視せず、無線基地局eNBに対して、フィードバック情報を報告しないように構成されているため、移動局UEのバッテリセービングを実現することができる。
 以下のいずれかのケースにおいて、移動局UEは、Active状態となり、それ以外のケースにおいて、移動局UEは、Inactive状態となる。
- 「On duration timer」、「drx-InactivityTimer」、「drx-RetransmissionTimer」及び「mac-contensionResolutionTimer」のいずれかが起動しているケース
- スケジュール要求(Scheduling Request)を送信したケース
- 上りリンクにおけるHARQ(Hybrid ARQ)再送のための「UL grant」が割り当てられるケース
- ランダムアクセス応答(Random Access Resuponse)を受信した後、PDCCHを介して、新規送信を指示する下りリンク制御信号を受信していないケース
 図7(a)及び図7(b)に、DRX状態に遷移するように設定されている移動局UEの動作を示す。
 また、LTE方式では、移動局UEは、常に、ネットワークからの指示に従うべき、すなわち、下りリンク(DL)信号が届くことを担保すべきであり、そのために、移動局UEは、下りリンク信号の監視(Radio Link Monitoring)を行うことが規定されている。
 図8に示すように、移動局UEは、下りリンク信号を所定期間受信できない場合には、RLF(Radio Link Failure:無線リンク障害)を検出して、以下の動作を行うことが規定されている。
 第1に、移動局UEは、ネットワークからの制御が可能であることを担保するために、現時点でのベストセルへの再接続手順を起動する。
 第2に、移動局UEは、他セル及び他移動局UEへの干渉を回避するために、全ての上りリンク(UL)信号の送信を自律的に停止する。
3GPP TS36.321
 DRX状態の移動局UEは、セルを跨ぐたびに、ハンドオーバ手順を起動し、Active状態に遷移してしまうため、バッテリセービングの観点から好ましくない。
 そこで、DRX状態の移動局UEが、セルを跨いだ場合であっても、ハンドオーバ手順を起動しないという制御が考えられる。
 しかしながら、かかる制御を行うと、DRX状態の移動局UEは、図9に示すように、セルを跨いだ場合に、再接続手順を起動してしまい、結局、Actve状態に遷移してしまうという問題点があった。
 かかる場合、移動局UEは、無線リンクを再確立する必要があるため、シグナリング負荷や通信再開に係る遅延の観点からも望ましくない。
 そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、バッテリセービングの観点から適切なDRX制御を実現することができる移動局及び移動通信方法を提供することを目的とする。
 本発明の第1の特徴は、移動局であって、複数の測定対象セルの全てにおける下りリンクの無線品質が所定閾値を下回った場合に、無線リンク障害を検出するように構成されている制御部を具備することを要旨とする。
 本発明の第2の特徴は、移動通信方法であって、間欠受信状態の移動局が、無線基地局との間で、ランダムアクセス手順を開始する工程と、前記無線基地局が、前記移動局の測定対象セルを管理する無線基地局から、該移動局のコンテキスト情報を取得する工程とを有することを要旨とする。
 本発明の第3の特徴は、移動局であって、無線基地局に対して、同時に下りリンク信号の監視を行うことができる測定対象セルの数について通知するように構成されている送信部を具備することを要旨とする。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。 図2は、本発明の第1の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。 図3は、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。 図4は、本発明の第1の実施形態に係る移動局の動作を示すフローチャートである。 図5は、本発明の変更例1に係る移動通信システムの全体構成図である。 図6は、本発明の変更例1に係る移動通信方法の動作を示すシーケンス図である。 図7は、従来技術を説明するための図である。 図8は、従来技術を説明するための図である。 図9は、従来技術を説明するための図である。
 (本発明の第1の実施形態に係る移動通信システム)
 図1乃至図4を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。
 本実施形態に係る移動通信システムは、LTE方式又はLTE-Advanced方式の移動通信システムであって、それぞれセル#1~#6を管理する無線基地局eNB#6等を具備している。
 本実施形態に係る移動通信システムでは、移動局UEは、無線基地局eNB#1配下のセル#1において「RRC_Connected状態」であるものとする。また、本実施形態に係る移動通信システムでは、移動局UEは、DRX状態であるものとする。
 図2に示すように、本実施形態に係る移動局UEは、受信部11と、測定部12と、制御部13と、送信部14とを具備している。
 受信部11は、無線基地局eNB#1から、各種信号を受信するように構成されている。
 具体的には、受信部11は、無線基地局eNB#1から、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)やPDCCH(Physical Downlink Control Channel)やPCH(Paging Channel)やBCH(Broadcast Channel)等を介して、下りリンク信号を送信するように構成されている。
 例えば、受信部11は、無線基地局eNB#1から、複数の測定対象セル#1~#6を示す情報、例えば、「RRC Connection Configuration」や「RRC Connection Reconfiguration」等を取得するように構成されている。
 測定部12は、上述の測定対象セル#1~#6における下りリンクの無線品質を測定するように構成されている。
 制御部13は、移動局UEにおける各種制御、例えば、DRXに関連する制御やRLMに関連する制御やハンドオーバに関連する制御等を行うように構成されている。
 例えば、制御部13は、複数の測定対象セル#1~#6の全てにおける下りリンクの無線品質が所定閾値を下回った場合に、RLFを検出するように構成されていてよい。
 ここで、上述の所定閾値は、セル#1~#6で共通の値となるように構成されていてもよいし、セルごとに異なるように構成されていてもよい。
 なお、制御部13は、移動局UEがDRX状態である場合で、かつ、複数の測定対象セル#1~#6の全てにおける下りリンクの無線品質が所定閾値を下回った場合にのみ、RLFを検出するように構成されていてもよい。
 ここで、測定部12は、「On duration」において、全ての測定対象セル#1~#6における下りリンクの無線品質を測定するように構成されていてもよいし、かかる測定対象セル#1~#6の一部における下りリンクの無線品質を測定するように構成されていてもよい。
 また、制御部13は、複数の測定対象セル#1~#6のうち、所定数のセルにおける下りリンクの無線品質が所定閾値を下回った場合に、RLFを検出するように構成されていてよい。
 送信部14は、無線基地局eNB#1に対して、各種信号を送信するように構成されている。
 具体的には、送信部14は、無線基地局eNB#1に対して、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)やPUCCH(Physical Uplink Control Channel)やRACH(Random Access Channel)等を介して、上りリンク信号を送信するように構成されている。
 例えば、送信部14は、無線基地局eNB#1に対して、「Measurement Report」を送信するように構成されていてもよい。
 無線基地局eNB#1~eNB#6の構成は、基本的に同一であるため、以下、無線基地局eNBの構成として説明する。図3に示すように、本実施形態に係る無線基地局eNBは、制御部21と、管理部22と、送信部22と、受信部24とを具備している。
 制御部21は、無線基地局eNBにおける各種制御、例えば、DRXに関連する制御やハンドオーバに関連する制御等を行うように構成されている。
 例えば、制御部21は、移動局UEによって測定対象セル#2~#6に係る「Measurement Report」が送信された場合であっても、かかる測定対象セル#2~#6に対する移動局UEのハンドオーバを起動しないように構成されている。
 管理部22は、無線基地局eNB配下のセルにおいて「RRC_Connected状態」の移動局UEに係る各種情報、例えば、測定対象セル#1~#6について管理するように構成されている。
 送信部23は、移動局UEや他の無線基地局eNBや上位ノードに対して、各種信号を送信するように構成されており、受信部24は、移動局UEや他の無線基地局eNBや上位ノード等から、各種信号を受信するように構成されている。
 具体的には、送信部23は、移動局UEに対して、PDSCHやPDCCHやPCHやBCH等を介して、下りリンク信号を送信するように構成されている。
 例えば、送信部23は、移動局UEに対して、「RRC Connection Configuration」や「RRC Connection Reconfiguration」を用いて、上述の測定対象セル#1~#6について通知するように構成されていてもよい。
 なお、無線基地局eNBは、他の無線基地局eNBとの間の同期状態に応じて、かかる測定対象セルとして設定すべきセルを決定するように構成されていてもよい。
 例えば、無線基地局eNBは、ある程度、同期の取れている他の無線基地局eNB配下のセルを、かかる測定対象セルとして設定するように構成されていてもよい。
 また、受信部24は、移動局UEから、PUSCHやPUCCHやRACH(Random Access Channel)等を介して、上りリンク信号を受信するように構成されている。
 例えば、受信部24は、移動局UEから、「Measurement Report」を受信するように構成されていてもよい。
 以下、図4を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作、具体的には、本実施形態に係る移動局の動作について説明する。
 図4に示すように、ステップS101において、移動局UEは、測定対象セル#1~#6のいずれかにおける下りリンクの無線品質が所定閾値を超えているか否かについて判定する。
 「YES」の場合、本動作は、終了し、「NO」の場合、本動作は、ステップS102に進む。
 ステップS102において、移動局UEは、RLFを検出する。
(変更例1)
 以下、図5及び図6を参照して、本発明の変更例1に係る移動通信システムについて、上述の第1の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
 図5に示すように、本変更例1に係る移動通信システムは、LTE方式又はLTE-Advanced方式の移動通信システムであって、それぞれセル#1~#6を管理する無線基地局eNB#8等を具備している。
 本変更例1に係る移動通信システムでは、移動局UEは、無線基地局eNB#1配下のセル#1において「RRC_Connected状態」であるものとする。また、本変更例1に係る移動通信システムでは、移動局UEは、DRX状態であるものとする。さらに、変更例1に係る移動通信システムでは、移動局UEは、セル#2のカバーエリア内に存在しているものとする。
 以下、図6を参照して、本変更例1に係る移動通信システムの動作について説明する。具体的には、本変更例1に係る移動通信システムにおいて、移動局UEがDRX状態から復帰する際の動作について説明する。
 図6に示すように、ステップS1001において、無線基地局eNB#1が、移動局UEに対して、測定対象セル#1~#6を通知している。
 「DL data resuming」の場合、ステップS1002において、測定対象セル#1~#6を管理する無線基地局eNB#1~#6は、移動局UEに対して、移動局UEに対してRA手順を開始させるために、Pagingを送信する。
 ステップS1003において、移動局UEは、かかるPagingに応じて、無線基地局eNB#2に対して、「RA preamble」を送信し、ステップS1004において、無線基地局eNB#2は、移動局UEに対して、「RA response」を送信する。
 ステップS1005において、移動局UEは、無線基地局eNB#2に対して、移動局UEの識別子、例えば、IMSI(International Mobile Subscriber Identity)やTMSI(Temporary Mobile Subscriber Identity)やC-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)等を含むMsg3を送信する。
 無線基地局eNB#2は、かかるMsg3に応じて、移動局UEを特定し、ステップS1006において、無線基地局eNB#1/eNB#3~eNB#6に対して、移動局UEの「UE context」を要求する「context request」を送信し、ステップS1007において、無線基地局eNB#1から、移動局UEの「UE context」を取得する。
 ステップS1008において、移動局UEと無線基地局eNB#2との間で、U-planeが導通される。
 なお、「UL data resuming」の場合、上述のステップS1002の動作が省略される。
(変更例2)
 以下、本発明の変更例2に係る移動通信システムについて、上述の第1の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
 本変更例2に係る移動通信システムでは、移動局UEの送信部14は、無線基地局eNB#1に対して、同時に下りリンク信号の監視を行うことができる測定対象セルの数について通知するように構成されている。
 或いは、移動局UEの送信部14は、FDD(Frequency Division Dulpex)やTDD(Time Division Dulpex)のような多重モード(duplex mode)ごとに、かかる通知を行うように構成されていてもよい。
 ここで、送信部14は、周波数バンドごとに、上述の測定対象セルの数について通知するように構成されていてもよい。
 或いは、送信部14は、無線機能部(例えば、RF)ごとに、上述測定対象セルの数について通知するように構成されていてもよい。
 以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
 本実施形態の第1の特徴は、移動局UEであって、複数の測定対象セル#1~#6の全てにおける下りリンクの無線品質が所定閾値を下回った場合に、RLF(無線リンク障害)を検出するように構成されている制御部13を具備することを要旨とする。
 かかる構成によれば、DRX状態の移動局UEが、測定対象セル#1~#6のカバーエリア内であれば、セルを跨いだ場合であっても、ハンドオーバ手順及び再接続手順を起動しないため、有効なバッテリセービングを実現することができる。
 また、かかる構成によれば、DRX状態の移動局UEが、測定対象セル#1~#6のカバーエリア内であれば、セルを跨いだ場合に、無駄な無線リンクの再確立を回避することができる。
 本実施形態の第1の特徴において、測定対象セル#1~#6は、無線基地局eNB#1によって通知されるように構成されていてもよい。
 かかる構成によれば、通信事業者(オペレータ)が、通信環境やオペレータポリシー等を考慮して、測定対象セルを適切に設定することができる。
 本実施形態の第1の特徴において、上述の所定閾値は、セルごとに異なるように構成されていてもよい。
 かかる構成によれば、通信事業者が、各セルにおける通信環境やオペレータポリシー等を考慮して、上述の所定閾値を適切に設定することができる。
 本実施形態の第1の特徴において、制御部13は、移動局UEがDRX状態(間欠受信状態)である場合で、かつ、複数の測定対象セル#1~#6の全てにおける下りリンクの無線品質が所定閾値を下回った場合にのみ、RLFを検出するように構成されていてもよい。
 かかる構成によれば、DRX状態の移動局UEに対してのみ、かかる制御を行わせることで、通信事業者によるセルプラニングや運用等に対するインパクトを最小限に留めることができる。
 本実施形態の第2の特徴は、移動通信方法であって、DRX状態の移動局UEが、無線基地局eNB#2との間で、ランダムアクセス手順を開始する工程と、無線基地局eNB#2が、移動局UEの測定対象セル#1を管理する無線基地局#1から、移動局UEの「UE context(コンテキスト情報)」を取得する工程とを有することを要旨とする。
 かかる構成によれば、無線基地局eNB#2が、どのセルに移動局UEがいるかについて分からない場合であっても、移動局UEとの間でU-planeを導通することができる。
 本実施形態の第2の特徴において、無線基地局eNB#2が、移動局UEの測定対象セル#1~#8の全てにおいて、「Paging(ページング信号)」を送信することによって、移動局UEに対してランダムアクセス手順を開始させる工程を有してもよい。
 かかる構成によれば、適切に「DL data resuming」を実現することができる。
 本実施形態の第3の特徴は、移動局UEであって、無線基地局eNBに対して、同時に下りリンク信号の監視を行うことができる測定対象セルの数について通知するように構成されている送信部14を具備することを要旨とする。
 かかる構成によれば、無線基地局eNBが、各移動局UEに対して、適切な数の測定対象セルを設定することができる。
 本実施形態の第3の特徴において、送信部14は、周波数バンドごとに、上述の測定対象セルの数について通知するように構成されていてもよい。
 本実施形態の第3の特徴において、送信部14は、無線機能部ごとに、上述測定対象セルの数について通知するように構成されていてもよい。
 これらの構成によれば、無線基地局eNBが、周波数バンドや無線機能部の状態を考慮して、柔軟に、測定対象セルを設定することができる。
 なお、上述の移動局UEや無線基地局eNB#1~#8の動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
 ソフトウェアモジュールは、RAM(Random Access Memory)や、フラッシュメモリや、ROM(Read Only Memory)や、EPROM(Erasable Programmable ROM)や、EEPROM(Electronically Erasable and Programmable ROM)や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、CD-ROMといった任意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
 かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ASIC内に設けられていてもよい。かかるASICは、移動局UEや無線基地局eNB#1~#8内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして移動局UEや無線基地局eNB#1~#8内に設けられていてもよい。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 なお、日本国特許出願第2012‐288720号(2012年12月28日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 以上説明したように、本発明によれば、バッテリセービングの観点から適切なDRX制御を実現することができる移動局及び移動通信方法を提供することができる。
eNB…無線基地局
UE…移動局
11、24…受信部
12…測定部
13、21…制御部
14、23…送信部
22…管理部

Claims (9)

  1.  複数の測定対象セルの全てにおける下りリンクの無線品質が所定閾値を下回った場合に、無線リンク障害を検出するように構成されている制御部を具備することを特徴とする移動局。
  2.  前記測定対象セルは、無線基地局によって通知されるように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の移動局。
  3.  前記所定閾値は、セルごとに異なるように構成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の移動局。
  4.  前記制御部は、前記移動局が間欠受信状態である場合で、かつ、前記複数の測定対象セルの全てにおける下りリンクの無線品質が所定閾値を下回った場合にのみ、前記無線リンク障害を検出するように構成されていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の移動局。
  5.  間欠受信状態の移動局が、無線基地局との間で、ランダムアクセス手順を開始する工程と、
     前記無線基地局が、前記移動局の測定対象セルを管理する無線基地局から、該移動局のコンテキスト情報を取得する工程とを有することを特徴とする移動通信方法。
  6.  前記無線基地局が、前記移動局の測定対象セルの全てにおいて、ページング信号を送信することによって、該移動局に対して前記ランダムアクセス手順を開始させる工程を有することを特徴とする請求項5に記載の移動通信方法。
  7.  無線基地局に対して、同時に下りリンク信号の監視を行うことができる測定対象セルの数について通知するように構成されている送信部を具備することを特徴とする移動局。
  8.  前記送信部は、周波数バンドごとに、前記測定対象セルの数について通知するように構成されていることを特徴とする請求項7に記載の移動局。
  9.  前記送信部は、無線機能部ごとに、前記測定対象セルの数について通知するように構成されていることを特徴とする請求項7に記載の移動局。
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