WO2015098457A1 - ユーザ端末、無線基地局、無線通信システムおよび無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末、無線基地局、無線通信システムおよび無線通信方法 Download PDF

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WO2015098457A1
WO2015098457A1 PCT/JP2014/082139 JP2014082139W WO2015098457A1 WO 2015098457 A1 WO2015098457 A1 WO 2015098457A1 JP 2014082139 W JP2014082139 W JP 2014082139W WO 2015098457 A1 WO2015098457 A1 WO 2015098457A1
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user terminal
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一樹 武田
徹 内野
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株式会社Nttドコモ
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Definitions

  • the present invention relates to a user terminal, a radio base station, a radio communication system, and a radio communication method in a next generation mobile communication system.
  • Non-Patent Document 1 In the UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) network, Long Term Evolution (LTE) has been specified for the purpose of higher data rates and lower delay (Non-Patent Document 1).
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE uses a multi-access scheme based on OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) for the downlink (downlink) and SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) for the uplink (uplink). Is used.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • LTE Advanced or LTE Enhancement has been studied for the purpose of further broadening the bandwidth and speeding up from LTE, and LTE Rel. It is specified as 10/11.
  • the 10/11 system band includes at least one component carrier (CC: Component Carrier) having the system band of the LTE system as a unit.
  • CC Component Carrier
  • CA carrier aggregation
  • the component carrier is also simply called a cell.
  • LTE Rel. Is a further successor system of LTE. 12, various scenarios in which a plurality of cells are used in different frequency bands (carriers) are being studied.
  • carriers frequency bands
  • the radio base stations forming a plurality of cells are substantially the same, the above-described carrier aggregation can be applied.
  • dual connectivity DC
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • a user terminal When using dual connectivity (DC), a user terminal is not only a primary cell (PCell: Primary Cell) but also at least one secondary cell (SCell: Secondary Cell) to an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel). It is configured to allocate uplink control information (UCI) and feed back to the radio base station.
  • PCell Primary Cell
  • SCell Secondary Cell
  • UCI uplink control information
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the cell that transmits the PUCCH is set by higher layer signaling, and then there is a possibility that a change is instructed according to the network and traffic conditions.
  • the terminal operation and the method when the change of the PUCCH transmission cell is instructed from the state where a plurality of cells are set as the PUCCH transmission cell are not defined.
  • the present invention has been made in view of this point, and an object of the present invention is to provide a user terminal, a radio base station, a radio communication system, and a radio communication method capable of appropriately switching PUCCH transmission cells.
  • a user terminal is a user terminal that communicates with a plurality of cell groups each composed of one or more cells using different frequency bands, and a receiving unit that receives a radio resource control (RRC) message;
  • RRC radio resource control
  • at least one cell is selected from cells to which an uplink control signal set for each cell group can be assigned and controlled as a cell that transmits the uplink control signal, and the uplink control signal can be assigned to the RRC message
  • a control unit that controls transmission of acknowledgment information (HARQ-ACK) for the RRC message in a cell to which the uplink control signal before the change can be assigned when a cell change instruction is included.
  • HARQ-ACK acknowledgment information
  • switching of PUCCH transmission cells can be performed appropriately.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • DC dual connectivity
  • DC dual connectivity
  • DC dual connectivity
  • DC dual connectivity
  • a 1st aspect it is a figure explaining an example of the change procedure of PUCCH setting SCell in the case of a carrier aggregation (CA).
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the modification of a 1st aspect it is a figure explaining the change procedure of PUCCH setting SCell by the combination of a RRC message and MAC CE.
  • a 2nd aspect it is a figure explaining transmitting CQI by PUCCH setting SCell.
  • a 2nd aspect it is a sequence diagram which shows the change procedure of the CQI report resource in the case of dual connectivity (DC).
  • DC dual connectivity
  • DC dual connectivity
  • CA carrier aggregation
  • CA carrier aggregation
  • CA carrier aggregation
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH extended physical downlink control channel
  • HetNet Heterogeneous Network
  • CA Carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the small cell In the macro cell layer, wide coverage and mobility are ensured by establishing a connection of a control plane (C (Control) -plane) and supporting a high transmission power density in a low frequency band. In the high-density small cell layer, throughput is increased by establishing a user plane (U (User) -plane) connection specialized for data and securing capacity in a high frequency band.
  • C Control
  • U User
  • the small cell may be referred to as a phantom cell, a pico cell, a nano cell, a femto cell, a micro cell, or the like.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining carrier aggregation (CA) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • FIG. 1 shows control signals transmitted and received via a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical uplink control channel (PUCCH), respectively.
  • PDCH physical downlink control channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI uplink control information
  • PDCCH signal downlink control signal
  • PUCCH signal uplink control signal
  • FIG. 1A shows communication between radio base stations eNB1 and eNB2 and a user terminal UE related to carrier aggregation (CA).
  • eNB1 is a radio base station (hereinafter referred to as a macro base station) that forms a macro cell
  • eNB 2 is a radio base station (hereinafter referred to as a small base station) that forms a small cell.
  • the small base station may have a configuration such as RRH (Remote Radio Head) connected to the macro base station.
  • RRH Remote Radio Head
  • one scheduler for example, a scheduler included in the macro base station eNB1 controls scheduling of a plurality of cells.
  • each base station is connected with an ideal backhaul such as a high-speed line such as an optical fiber.
  • the user terminal UE only needs to transmit the UCI related to each cell via the PUCCH of one cell (for example, PCell).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledgement
  • PDSCH downlink shared channel
  • SCell small cell
  • FIG. 1B shows communication between the radio base stations eNB1 and eNB2 and the user terminal UE according to dual connectivity (DC).
  • DC dual connectivity
  • both eNB1 and eNB2 are macro base stations.
  • a plurality of schedulers are provided independently, and the plurality of schedulers (for example, the scheduler that the macro base station eNB1 has and the scheduler that the macro base station eNB2 has) 1 Control the scheduling of one or more cells.
  • the user terminal UE needs to feed back UCI related to a cell formed by the base station for each base station. That is, in addition to the PCell, the user terminal UE needs to allocate PUCCH to radio resources of at least one SCell and perform UCI feedback (PUCCH on SCell).
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a carrier aggregation (CA) deployment scenario 4 (deployment scenario # 4).
  • CA carrier aggregation
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a carrier aggregation (CA) deployment scenario 4 (deployment scenario # 4).
  • the macro cell is PCell and the small cell is SCell.
  • Carrier aggregation (CA) deployment scenario 4 is a configuration in which macro cell coverage is secured at frequency F1, and macro cell traffic is offloaded to small cells formed by the RRH at frequency F2 (F1 ⁇ F2). According to this configuration, it is possible to enjoy both effects of securing mobility by the macro cell and increasing capacity by the small cell.
  • the user terminal can offload UCI feedback to the small cell in the carrier aggregation (CA) allocation scenario 4.
  • CA carrier aggregation
  • the user terminal needs to be able to use uplink CA (UL-CA).
  • the PUCCH allocation to the SCell is determined according to a common policy for carrier aggregation (CA) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of PUCCH allocation to SCells in dual connectivity (DC) or carrier aggregation (CA).
  • DC dual connectivity
  • CA carrier aggregation
  • the horizontal axis represents frequency, and shows connections between five cells using radio resources in a predetermined frequency band and the user terminal UE.
  • a cell configured to be able to allocate a PUCCH is referred to as a “PUCCH configured cell”.
  • the SCell that is set to be able to assign the PUCCH is referred to as a “PUCCH setting SCell”.
  • the PUCCH setting cell includes a PCell and a PUCCH setting SCell.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating an example of PUCCH allocation to SCells in dual connectivity (DC).
  • DC dual connectivity
  • each radio base station sets a cell group (CG: Cell Group) composed of one or a plurality of cells.
  • CG is composed of one or more cells formed by the same radio base station, or one or more cells formed by the same transmission point such as a transmission antenna device or a transmission station.
  • a cell group (CG) including PCell is called a master cell group (MCG: Master CG), and a cell group (CG) other than the MCG is called a secondary cell group (SCG: Secondary CG).
  • MCG Master CG
  • SCG Secondary CG
  • Each cell group (CG) can perform carrier aggregation (CA) of two or more cells.
  • the radio base station in which the MCG is set is called a master base station (MeNB: Master eNB), and the radio base station in which the SCG is set is called a secondary base station (SeNB: Secondary eNB).
  • MeNB Master eNB
  • SeNB Secondary eNB
  • the total number of cells constituting the MCG and SCG is set to be a predetermined value (for example, 5 cells) or less.
  • the predetermined value may be determined in advance or may be dynamically set between the radio base station eNB and the user terminal UE. Further, depending on the implementation of the user terminal UE, the total value of the cells constituting the configurable MCG and SCG and the combination of the cells may be notified to the radio base station eNB as capability signaling.
  • the user terminal UE is connected to five cells C1 to C5.
  • cell C1 is a PCell and cells C2 to C5 are SCells.
  • Cells C1 and C2 constitute an MCG, and cells C3 to C5 constitute an SCG.
  • Each cell group is set so that at least one cell can feed back PUCCH.
  • cell C1 which is PCell is set as a PUCCH setting cell of MCG
  • cell C3 which is SCell is set as a PUCCH setting cell of SCG. That is, UCI feedback by PUCCH of MCG is performed by PCell (cell C1), and UCI feedback by PUCCH of SCG is performed by PUCCH setting SCell (cell C3).
  • the user terminal UE can also multiplex and transmit UCI to PUSCH. That is, UCI feedback by PUSCH is not limited to PUCCH setting cells.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating an example of PUCCH allocation to SCells in carrier aggregation (CA).
  • CA carrier aggregation
  • each radio base station is configured from one or a plurality of cells even in carrier aggregation (CA).
  • Cell group (CG) to be set.
  • Each cell group (CG) is composed of one or more cells formed by the same radio base station, or one or more cells formed by the same transmission point such as a transmission antenna device or a transmission station.
  • a cell group (CG) including PCell is referred to as XCG
  • a cell group (CG) other than XCG is referred to as YCG.
  • Each cell group (CG) can perform carrier aggregation (CA) of two or more cells.
  • the total number of cells constituting XCG and YCG is set to be a predetermined value (for example, 5 cells) or less.
  • the predetermined value may be determined in advance or may be dynamically set between the radio base station eNB and the user terminal UE.
  • Each cell group is set so that at least one cell can feed back PUCCH.
  • the cell C1 which is a PCell is set as an XCG PUCCH setting cell
  • the cell C3 which is an SCell is set as a YCG PUCCH setting cell.
  • the UCI feedback by PCGCH of XCG is performed by PCell (cell C1)
  • the UCI feedback by PUCCH of YCG is performed by PUCCH setting SCell (cell C3).
  • the user terminal UE can also multiplex and transmit UCI to PUSCH. That is, UCI feedback by PUSCH is not limited to PUCCH setting cells.
  • the information regarding the PUCCH setting cell is notified from the radio base station eNB to the user terminal UE by higher layer signaling such as RRC signaling and broadcast signal, for example.
  • One of the PUCCH setting cells is always a PCell. It is also assumed that three or more PUCCH configured cells are configured in all cell groups (CG). However, the PUCCH setting cell is set to a cell in which uplink carrier aggregation (UL-CA) is configured.
  • UL-CA uplink carrier aggregation
  • the PUCCH setting cell may be instructed to change depending on the network and traffic conditions.
  • the change instruction is notified by higher layer signaling, for example, an RRC message, similarly to the case of notifying the PUCCH setting cell.
  • the radio base station eNB or the user terminal UE transmits an RRC message from a cell belonging to the MCG.
  • carrier aggregation (CA) the radio base station eNB or the user terminal UE can transmit an RRC message from any cell.
  • the change of the PUCCH setting cell was performed by the PCell change instructing the change of the PCell.
  • the PCell change is performed by the same mechanism and processing operation as the handover. That is, it is necessary for the radio base station eNB and the user terminal UE to stop communication until completion of the PCell change instruction.
  • the terminal operation and the method when the change of the PUCCH setting cell is instructed from the state where a plurality of PUCCH setting cells are set are not stipulated. Therefore, it is not clear which cell PUCCH transmits the acknowledgment information (HARQ-ACK) in response to the instruction to change the PUCCH setting cell.
  • HARQ-ACK acknowledgment information
  • a cell group (CG) including PCell PUCCH is transmitted from PCell. That is, the change of the PUCCH setting cell in the cell group (CG) including the PCell is nothing but the PCell change, and the existing PCell change mechanism may be used.
  • the PUCCH is transmitted from any SCell. That is, a PCell change does not occur when a PUCCH setting cell is changed in a cell group (CG) that does not include a PCell. Therefore, when the user terminal UE changes the PUCCH setting cell in the cell group (CG) that does not include the PCell, the cell group (CG) that does not include the PCell while maintaining the connection of the cell group (CG) including the PCell.
  • the PUCCH setting cell in can be changed.
  • the change of the PUCCH setting cell is preferably performed by a method common to carrier aggregation (CA) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the present inventors have found a control that enables a PUCCH-configured cell to be changed by a method common to carrier aggregation (CA) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the user terminal UE transmits the PUCCH (HARQ-ACK) for the RRC message instructing the change of the PUCCH setting SCell with the PUCCH transmission setting before the change, and then switches the PUCCH setting SCell.
  • the HARQ-ACK PUCCH resource recognition for the RRC message instructing to change the PUCCH setting SCell can be matched between the radio base station eNB and the user terminal UE. Can be done without.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • a 1st aspect demonstrates the change procedure of PUCCH setting SCell in the case of dual connectivity (DC) and carrier aggregation (CA).
  • the PUCCH setting SCell of the SCG is the cell C3.
  • the PUCCH setting SCell of the SCG is assumed to be a cell C4.
  • the SeNB transmits a PUCCH setting SCell change request to the MeNB (ST101).
  • the MeNB that has received the change request transmits ACK to the SeNB (ST102).
  • the MeNB transmits an RRC message including a PUCCH setting SCell change instruction to the user terminal UE, and instructs RRC reconfiguration (ST103).
  • the user terminal UE that has received the change instruction transmits ACK to the MeNB (ST104).
  • the user terminal UE since the RRC message is transmitted from the MCG, the user terminal UE transmits HARQ-ACK for the RRC message on the PUCCH of the PCell.
  • the user terminal UE switches the PUCCH setting SCell after receiving the RRC message and reporting the completion of the PUCCH setting SCell change.
  • the period from receiving this RRC message until reporting the completion of PUCCH configuration SCell change is called an ambiguity interval.
  • the user terminal UE switches radio resource control (RRC) settings according to the received RRC message.
  • RRC radio resource control
  • the time required for switching varies depending on the implementation of the user terminal UE.
  • the radio base station eNB cannot strictly recognize or grasp where the user terminal UE switches the setting of radio resource control (RRC) in the ambiguity section.
  • the user terminal UE After the switching is completed, the user terminal UE transmits an RRC reconfiguration complete including a PUCCH configuration SCell change completion report to the MeNB (ST105).
  • the MeNB that has received the change completion report transmits a PUCCH setting SCell change completion report to the SeNB (ST106).
  • the SeNB that has received the change completion report transmits an ACK to the MeNB (ST107).
  • SeNB switches PUCCH setting SCell (ST108).
  • PUCCH setting SCell of SCG switches from the cell C3 before a change to the cell C4 after a change (refer FIG. 5C).
  • signaling between the SeNB and the MeNB (PUCCH setting SCell change request, completion report, ACK, etc.) is transmitted and received through the backhaul, but the delay depends on the backhaul type, traffic, transmission distance between eNBs, etc. .
  • the RRC message from the MeNB to the user terminal UE is not always transmitted and received correctly, and retransmission control may occur.
  • the user terminal UE has different time required for setting completion after receiving the RRC message depending on the implementation. For this reason, the period from when the SeNB transmits a PUCCH setting SCell change request to the MeNB until it receives a PUCCH setting SCell change completion report from the MeNB is an Ambiguity interval for the SeNB.
  • the SeNB does not perform downlink scheduling for cells constituting the SCG (see FIG. 5B).
  • the user terminal UE may change the PUCCH setting SCell at some timing after transmitting the PUCCH in response to the PUCCH setting SCell change instruction received from the MCG until the setting completion report is transmitted.
  • the PUCCH setting SCell of YCG is the cell C3.
  • the PUCCH setting SCell of YCG is assumed to be a cell C4.
  • the radio base station eNB transmits an RRC message including a PUCCH setting SCell change instruction to the user terminal UE, and instructs RRC reconfiguration (ST201).
  • the user terminal UE that has received the change instruction transmits ACK to the radio base station eNB (ST202).
  • an RRC message including a PUCCH setting SCell change instruction can be transmitted in any cell belonging to XCG and YCG.
  • the user terminal UE receives the RRC message, the user terminal UE transmits HARQ-ACK by the cell in which the PUCCH is set in the cell group (CG) to which the cell to which the RRC message is transmitted / received belongs.
  • CG cell group
  • the user terminal UE When the user terminal UE receives an RRC message in a cell group including a PCell, that is, XCG, the user terminal UE transmits HARQ-ACK corresponding to the RRC message on the PUCCH of the PCell.
  • the HARQ-ACK for this RRC message is based on the PUCCH setting cell before the change and the PUCCH resource allocation method before the change. Send.
  • the user terminal UE switches the PUCCH setting SCell after receiving the RRC message and reporting the completion of the PUCCH setting SCell change.
  • the period from receiving this RRC message until reporting the completion of PUCCH configuration SCell change is called an ambiguity interval.
  • the user terminal UE switches radio resource control (RRC) settings according to the received RRC message.
  • RRC radio resource control
  • the time required for switching varies depending on the implementation of the user terminal UE.
  • the radio base station eNB cannot strictly recognize or grasp where the user terminal UE switches the setting of radio resource control (RRC) in the ambiguity section.
  • the user terminal UE transmits an RRC reconfiguration complete including a PUCCH setting SCell change completion report to the radio base station eNB (ST203).
  • the radio base station eNB that has received the change completion report transmits ACK to the user terminal UE (ST204).
  • the wireless base station eNB switches PUCCH setting SCell (ST205).
  • the PUCCH setting SCell of YCG switches from the cell C3 before a change to the cell C4 after a change (refer FIG. 7C).
  • CA carrier aggregation
  • the eNB does not perform downlink scheduling for the cells constituting the YCG (see FIG. 7B).
  • the user terminal UE should just change PUCCH setting SCell at some timing after transmitting PUCCH with respect to the received PUCCH setting SCell change instruction
  • the user terminal UE transmits HARQ-ACK for the RRC message instructing the change of the PUCCH setting SCell with the PUCCH transmission setting before the change. Accordingly, the HARQ-ACK transmission cell and the PUCCH resource recognition for the RRC message instructing the change can be matched between the radio base station eNB and the user terminal UE.
  • the user terminal UE may be possible to simultaneously switch the PUCCH setting SCell at the same time as transmitting HARQ-ACK in response to the PUCCH setting SCell change instruction.
  • the user terminal UE since not all user terminals UE can complete the PUCCH setting SCell switching at the HARQ-ACK transmission timing, for the radio base station eNB, the user terminal UE has a predetermined rule regardless of the implementation and processing speed. It is desirable to transmit HARQ-ACK with an SCell determined according to In this way, HARQ-ACK can be transmitted and received without much between the radio base station eNB and the user terminal UE.
  • Whether or not downlink scheduling is performed during the setting change of the PUCCH setting SCell depends on the implementation of the radio base station eNB, and the user terminal UE does not recognize what scheduling restrictions are being performed. Therefore, since the operation of the user terminal UE is the same during the change of the PUCCH setting SCell in both the case of dual connectivity (DC) and the case of carrier aggregation (CA), both cases can be covered with one implementation. For this reason, it is not necessary to incorporate the control of different user terminals UE according to the network configuration, and the mounting burden is small and the cost can be suppressed.
  • DC dual connectivity
  • CA carrier aggregation
  • the downlink scheduling constraint depends on the implementation of the radio base station eNB.
  • the radio base station eNB monitors both PUCCHs in both SCells before and after the change, instead of performing downlink scheduling restrictions. May be.
  • the PUCCH setting SCell of the SCG is the cell C3 before the PUCCH setting SCell is changed.
  • the PUCCH setting SCell of the SCG is assumed to be a cell C4.
  • SeNB cannot determine whether the user terminal UE transmits PUCCH in cell C3 or cell C4.
  • the SeNB does not perform downlink scheduling restriction, that is, when downlink data is generated, the downlink change occurs while performing downlink scheduling in the same manner as when the PUCCH setting SCell is not instructed.
  • the PUCCH may be monitored in both the front and rear SCells, that is, both the cell C3 and the cell C4 (see FIG. 8B).
  • CA carrier aggregation
  • the PUCCH setting SCell of YCG is the cell C3 before the PUCCH setting SCell is changed.
  • the PUCCH setting SCell of YCG is assumed to be a cell C4.
  • the radio base station eNB cannot determine whether the user terminal UE transmits the PUCCH in the cell C3 or the cell C4. In this case, the radio base station eNB performs downlink scheduling in the same manner as when the PUCCH setting SCell is not instructed instead of performing downlink scheduling restriction, that is, when downlink data is generated.
  • PUCCH may be monitored in both SCells before and after the change, that is, in both cell C3 and cell C4 (see FIG. 9B).
  • the user terminal UE transmits the PUCCH in either the SCell before or after the change. Therefore, by monitoring the PUCCH in both SCells before and after the change in this way, even when the radio base station eNB does not implement downlink scheduling constraints, PUCCH resource recognition in the radio base station eNB and the user terminal UE is performed. Can be avoided.
  • the radio base station eNB sets a plurality of PUCCH setting cells in advance by an RRC message. And the radio base station eNB instructs SCell which actually transmits PUCCH by MAC CE as needed.
  • the cell C3 and the cell C4 are set as the PUCCH setting SCell by the RRC message, and either the cell C3 or the cell C4 is actually transmitted by the MAC CE. Instructed as SCell.
  • CA carrier aggregation
  • the SeNB In the case of dual connectivity (DC), the RRC message is transmitted in a cell belonging to the MCG. Accordingly, the SeNB notifies the user terminal UE of an SCell that is a PUCCH setting SCell candidate, which is different from the currently set PUCCH setting SCell, via the MeNB. Then, the SeNB instructs the user terminal UE of the SCell that is actually used for PUCCH transmission from among SCells that have been previously notified as PUCCH setting SCell candidates by signaling included in the MAC CE.
  • DC dual connectivity
  • the user terminal UE needs a delay corresponding to the implementation and the processing speed until the PUCCH transmission SCell is switched after receiving the instruction by the MAC CE, similarly to the necessity of the ambiguous section for the RRC message. Therefore, in this modification, user terminal UE shall transmit PUCCH with respect to the downlink data in which the change instruction
  • the RRC message can be transmitted in any cell. Therefore, the radio base station eNB directly notifies the user terminal UE of an SCell that is a PUCCH setting candidate that is different from the currently set PUCCH setting SCell. Then, the radio base station eNB instructs the user terminal UE of the SCell that is actually used for PUCCH transmission from among the SCells that have been previously notified as PUCCH setting SCell candidates by signaling included in the MAC CE.
  • CA carrier aggregation
  • the user terminal UE needs a delay corresponding to the implementation and the processing speed until the PUCCH transmission SCell is switched after receiving the instruction by the MAC CE, similarly to the necessity of the ambiguous section for the RRC message. Therefore, in this modification, user terminal UE shall transmit PUCCH with respect to the downlink data in which the change instruction
  • the ambiguous section required by the user terminal UE can be shortened compared to the change instruction by the RRC message. Therefore, according to this modification, the ambiguous section can be shortened by selecting the SCell that actually transmits the PUCCH by the MAC CE. Moreover, the PUCCH transmission with respect to the downlink data including the change instruction by the MAC CE is performed in the PUCCH setting SCell before the change, thereby avoiding the failure of PUCCH resource recognition between the radio base station eNB and the user terminal UE.
  • the cell group including the PCell in the example shown in the first mode, in the case of MCG and carrier aggregation (CA) in the case of dual connectivity (DC)) XCG
  • communication may be continued without interruption.
  • the PCell downlink assignment and the PUCCH transmission in the PCell corresponding to the PUCCH setting SCell change are not changed.
  • a PUCCH with higher reliability may be employed, and a PUCCH that is not employed may be discarded.
  • “Higher reliability PUCCH” is reported from, for example, the higher reference signal received power (RSRP) reported from the user terminal UE, the stronger received signal power of the PUCCH in the radio base station eNB, or the user terminal UE. If the quality is clearly determined by CQI (Channel Quality Indicator), the radio base station eNB receives the SRS (Sounding Reference Signal) transmitted from the user terminal UE, and the communication quality is determined to be good, Etc. In addition, a threshold value that can determine that the quality is sufficiently good with respect to these reliability levels is provided, and when the reliability level of any PUCCH does not exceed the threshold value, both PUCCHs may be discarded.
  • CQI Chip Quality Indicator
  • a PUCCH received in an ambiguous section or a PUCCH whose reliability is not adopted because of low reliability may be a rule that is not used for uplink synchronization determination or TA (Timing Advance) calculation.
  • the setting change instruction for the PUCCH setting SCell may be always performed in a cell group (CG) including the PCell.
  • the setting change instruction for the PUCCH setting SCell is always transmitted by the MCG that is a cell group including the PCell.
  • the PUCCH setting SCell setting change instruction may be transmitted by XCG which is a cell group including PCell or YCG which is a cell group not including PCell, but is always transmitted by XCG. Rule.
  • the setting changing operation of the PUCCH setting SCell is completely matched between the dual connectivity (DC) and the carrier aggregation (CA). can do. Therefore, it is possible to support both dual connectivity (DC) and carrier aggregation (CA) with a more unified mechanism.
  • the user terminal UE When the user terminal UE receives an instruction to change the PUCCH setting SCell, it is assumed that the user terminal UE cannot determine when to switch the PUCCH cell, the PUCCH resource, and the transmission cycle for transmitting the CQI.
  • the SeNB requests the MeNB to switch the PUCCH setting SCell, and until the user terminal UE actually changes the PUCCH setting SCell (section 1 in FIG. 4), the user terminal UE is before switching.
  • the CQI is periodically transmitted with the PUCCH setting SCell.
  • the user terminal UE switches the CQI transmission setting somewhere in the ambiguous section.
  • the user terminal UE periodically transmits CQI using the PUCCH setting SCell after switching.
  • the SeNB receives the PUCCH configuration SCell change completion report after the user terminal UE transmits an RRC reconfiguration complete to the MeNB after a while.
  • the SeNB cannot recognize when the user terminal UE switches the PUCCH that transmits the CQI.
  • the user terminal UE transmits the CQI in the PUCCH setting SCell before switching in the section 1 in FIG. 6, and switches the CQI transmission setting somewhere in the ambiguous section.
  • CQI is transmitted by the PUCCH setting SCell after switching.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the radio base station eNB cannot determine the timing for releasing the PUCCH resource before switching. Therefore, this PUCCH resource cannot be allocated to another user terminal UE until, for example, the radio base station eNB can determine the completion of switching.
  • the radio base station eNB cannot accurately grasp the PUCCH resource to which the user terminal UE is transmitting the CQI, even after the user terminal UE switches the PUCCH resource, the radio base station eNB tries to receive a CQI report using the PUCCH resource before the switching. there is a possibility. In this case, the radio base station eNB observes an incorrect channel quality of the user terminal UE.
  • the radio base station eNB cannot recognize the timing when the user terminal UE changes the PUCCH cell and the resource.
  • the user terminal UE when the user terminal UE receives the instruction to change the PUCCH setting SCell, the user terminal UE stops CQI reporting in the PUCCH setting SCell before the change.
  • the CQI report in the PUCCH setting SCell after the change is notified again by the radio base station eNB after the PUCCH setting SCell is changed.
  • the SeNB when the SeNB first transmits a PUCCH setting SCell change request to the MeNB, the CQI report resource after the change is also notified (ST301). These may be notified by the same signaling, or may be signaled separately. MeNB which received the PUCCH setting SCell change request transmits ACK with respect to SeNB (ST302).
  • the MeNB transmits an RRC message including a PUCCH setting SCell change instruction and a changed CQI report resource to the user terminal UE, and instructs RRC reconfiguration (ST303).
  • the user terminal UE that has received these transmits ACK to the MeNB (ST304), and stops transmission of the CQI report PUCCH before the change.
  • the user terminal UE switches the PUCCH setting SCell after receiving the RRC message and reporting the completion of the PUCCH setting SCell change. After the switching is completed, the user terminal UE transmits an RRC reconfiguration complete including a PUCCH configuration SCell change completion report to the MeNB (ST305).
  • the MeNB that has received the change completion report transmits a PUCCH setting SCell change completion report to the SeNB (ST306).
  • the SeNB that has received the change completion report transmits ACK to the MeNB (ST307).
  • SeNB switches PUCCH setting SCell (ST308).
  • the SeNB After the user terminal UE changes the PUCCH setting SCell, the SeNB triggers the user terminal UE to start CQI reporting in the changed PUCCH setting SCell (ST309).
  • a trigger an RRC control signal, a MAC CE, a PDCCH (for example, an aerial CQI trigger), or the like can be used.
  • the user terminal UE starts CQI reporting in the PUCCH setting SCell after the change.
  • the user terminal UE may start CQI measurement before the start of CQI reporting.
  • CQI measurement can be performed after the timing when the PUCCH setting SCell is switched in the ambiguous section for the user terminal UE or after the timing when the user terminal UE transmits the PUCCH setting SCell completion report.
  • CQI measurement can be averaged temporally by starting CQI measurement as early as possible without performing CQI reporting, and it becomes possible to report more accurate CQI immediately after the start of CQI reporting. .
  • the SeNB After the SeNB receives a PUCCH configuration SCell change completion report from the MeNB (ST306), the SeNB requests the user terminal UE to set CQI report resources again. It may be.
  • FIG. 13 Another example of the procedure for changing the CQI report resource in the case of dual connectivity (DC) will be described.
  • the same reference numerals are assigned to the same procedures as those in FIG. 13
  • the SeNB when the SeNB first transmits a PUCCH setting SCell change request to the MeNB, the CQI report resource after the change is also notified (ST301). MeNB which received these transmits ACK with respect to SeNB (ST302). These may be notified by the same signaling, or may be signaled separately.
  • the MeNB transmits an RRC message including a PUCCH setting SCell change instruction to the user terminal UE, and instructs RRC reconfiguration (ST303a).
  • User terminal UE which received this transmits ACK with respect to MeNB (ST304), and stops transmission of CQI report PUCCH before change.
  • the user terminal UE switches the PUCCH setting SCell after receiving the RRC message and reporting the completion of the PUCCH setting SCell change. After the switching is completed, the user terminal UE transmits an RRC reconfiguration complete including a PUCCH configuration SCell change completion report to the MeNB (ST305).
  • the MeNB that has received the change completion report transmits a PUCCH setting SCell change completion report to the SeNB (ST306).
  • the SeNB that has received the change completion report transmits ACK to the MeNB (ST307).
  • SeNB switches PUCCH setting SCell (ST308).
  • the SeNB requests the user terminal UE to set the PUCCH for CQI again (ST309a).
  • a user terminal starts the CQI report by the PUCCH setting SCell after a change.
  • the radio base station eNB transmits an RRC message including a PUCCH setting SCell change instruction and a changed CQI report resource to the user terminal UE, and instructs RRC reconfiguration (ST401). That is, the radio base station eNB instructs the CQI report resource after the change in addition to the PUCCH setting SCell change instruction to the user terminal UE.
  • the user terminal UE that has received these transmits an ACK to the radio base station eNB (ST402), and stops transmitting the CQI report PUCCH before the change.
  • the user terminal UE switches the PUCCH setting SCell after receiving the RRC message and reporting the completion of the PUCCH setting SCell change. After the switching is completed, the user terminal UE transmits an RRC reconfiguration complete including a PUCCH setting SCell change completion report to the radio base station eNB (ST403).
  • the radio base station eNB that has received the change completion report transmits ACK to the user terminal UE (ST404). And the wireless base station eNB switches PUCCH setting SCell (ST405).
  • the radio base station eNB After the user terminal UE changes the PUCCH setting SCell, the radio base station eNB triggers the start of CQI reporting in the changed PUCCH setting SCell.
  • a trigger an RRC control signal, a MAC CE, a PDCCH (for example, an aerial CQI trigger), or the like can be used.
  • the ACK itself with respect to a PUCCH setting SCell change completion report as a trigger. In this case, observation of CQI can be started simultaneously with the confirmation of switching completion of the PUCCH setting SCell.
  • the user terminal UE starts CQI reporting in the PUCCH setting SCell after the change.
  • the radio base station eNB may be a procedure for instructing the user terminal UE to set the CQI report resource again.
  • FIG. 15 Another example of the procedure for changing the CQI report resource in the case of carrier aggregation (CA) will be described.
  • CA carrier aggregation
  • the radio base station eNB transmits an RRC message including a PUCCH setting SCell change instruction to the user terminal UE, and instructs RRC reconfiguration (ST401a).
  • the user terminal UE that has received this transmits ACK to the radio base station eNB (ST402), and stops transmission of the CQI report PUCCH before the change.
  • the user terminal UE switches the PUCCH setting SCell after receiving the RRC message and reporting the completion of the PUCCH setting SCell change. After the switching is completed, the user terminal UE transmits an RRC reconfiguration complete including a PUCCH setting SCell change completion report to the radio base station eNB (ST403).
  • the radio base station eNB that has received the change completion report transmits an ACK to the user terminal UE (ST404a). And the wireless base station eNB switches PUCCH setting SCell (ST405).
  • the radio base station eNB instructs the CQI report resource to the user terminal UE again (ST406a).
  • a user terminal starts the CQI report by the PUCCH setting SCell after a change.
  • the SCell of the change destination may be in an inactive (Deactivate) state. That is, the user terminal UE does not perform CQI reporting on the changed SCell unless instructed by the MAC CE to make the SCell active.
  • the radio base station eNB before and after the PUCCH setting SCell change instruction, the radio base station eNB only needs to monitor the CQI report of the SCell before the change until the changed SCell is activated by the active command by the MAC CE.
  • the inactive state is indicated in the RRC message.
  • FIG. 16 is a schematic configuration diagram showing an example of a radio communication system according to the present embodiment.
  • the radio communication system 1 is in a cell formed by a plurality of radio base stations 10 (11 and 12) and each radio base station 10, and is configured to be able to communicate with each radio base station 10.
  • Each of the radio base stations 10 is connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the radio base station 11 is composed of, for example, a macro base station having a relatively wide coverage, and forms a macro cell C1.
  • the radio base station 12 is configured by a small base station having local coverage, and forms a small cell C2.
  • the number of radio base stations 11 and 12 is not limited to the number shown in FIG.
  • the same frequency band may be used, or different frequency bands may be used.
  • the radio base stations 11 and 12 are connected to each other via an inter-base station interface (for example, optical fiber, X2 interface).
  • the user terminal 20 is a terminal that supports various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • the user terminal 20 can execute communication with other user terminals 20 via the radio base station 10.
  • the upper station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) shared by each user terminal 20, a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel, EPDCCH: Enhanced Physical Downlink Control Channel). ), A broadcast channel (PBCH) or the like is used.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PBCH broadcast channel
  • DCI Downlink control information
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), or the like is used as an uplink channel.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • FIG. 17 is an overall configuration diagram of the radio base station 10 according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101 for MIMO transmission, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and an interface unit 106. .
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the interface unit 106.
  • the baseband signal processing unit 104 performs PDCP layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC (Medium Access Control) retransmission control, for example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, and precoding processing are performed and transferred to each transceiver 103.
  • RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC (Medium Access Control) retransmission control, for example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, and precoding processing are performed and transferred to each transceiver 103.
  • RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC (Medium Access Control) retransmission control, for example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, Inverse
  • Each transmission / reception unit 103 converts the downlink signal output from the baseband signal processing unit 104 by precoding for each antenna to a radio frequency band.
  • the amplifier unit 102 amplifies the frequency-converted radio frequency signal and transmits the amplified signal using the transmission / reception antenna 101.
  • the radio frequency signal received by each transmitting / receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102, frequency-converted by each transmitting / receiving unit 103, converted into a baseband signal, and sent to the baseband signal processing unit 104. Entered.
  • Each transmission / reception part 103 transmits a radio
  • RRC wireless resource control
  • the baseband signal processing unit 104 performs FFT processing, IDFT processing, error correction decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing on user data included in the input uplink signal.
  • the data is transferred to the higher station apparatus 30 via the interface unit 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the interface unit 106 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from adjacent radio base stations via an inter-base station interface (for example, an optical fiber or an X2 interface). Alternatively, the interface unit 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • an inter-base station interface for example, an optical fiber or an X2 interface.
  • the interface unit 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • FIG. 18 is a main functional configuration diagram of the baseband signal processing unit 104 included in the radio base station 10 according to the present embodiment.
  • the baseband signal processing unit 104 included in the radio base station 10 includes a control unit 301, a downlink control signal generation unit 302, a downlink data signal generation unit 303, a mapping unit 304, and a demapping unit. 305, a channel estimation unit 306, an uplink control signal decoding unit 307, an uplink data signal decoding unit 308, and a determination unit 309 are included.
  • the control unit 301 controls scheduling of downlink user data transmitted on the PDSCH, downlink control information transmitted on both or either of the PDCCH and the extended PDCCH (EPDCCH), downlink reference signals, and the like. In addition, the control unit 301 also performs scheduling control (allocation control) of RA preambles transmitted on the PRACH, uplink data transmitted on the PUSCH, uplink control information transmitted on the PUCCH or PUSCH, and uplink reference signals. Information related to allocation control of uplink signals (uplink control signals, uplink user data) is notified to the user terminal 20 using downlink control signals (DCI).
  • DCI downlink control signals
  • the control unit 301 controls allocation of radio resources to the downlink signal and the uplink signal based on the instruction information from the higher station apparatus 30 and the feedback information from each user terminal 20. That is, the control unit 301 has a function as a scheduler.
  • the control unit 301 controls to transmit an RRC message including an instruction to change a PUCCH configuration cell, and controls not to perform downlink scheduling until a completion report for the RRC message is received.
  • the control unit 301 transmits an RRC message including an instruction to change the PUCCH setting cell instead of performing the downlink scheduling control, and receives the completion report for the RRC message until the PUCCH setting cell before and after the change is received. Both are controlled to monitor the uplink control signal.
  • the downlink control signal generation unit 302 generates a downlink control signal (both PDCCH signal and EPDCCH signal or one of them) whose assignment is determined by the control unit 301. Specifically, the downlink control signal generation unit 302 receives a downlink assignment for notifying downlink signal allocation information and an uplink grant for notifying uplink signal allocation information based on an instruction from the control unit 301. Generate.
  • the downlink data signal generation unit 303 generates a downlink data signal (PDSCH signal) determined to be allocated to resources by the control unit 301.
  • the data signal generated by the downlink data signal generation unit 303 is subjected to an encoding process and a modulation process according to an encoding rate and a modulation scheme determined based on CSI from each user terminal 20 or the like.
  • the mapping unit 304 allocates the downlink control signal generated by the downlink control signal generation unit 302 and the downlink data signal generated by the downlink data signal generation unit 303 to radio resources. Control.
  • the demapping unit 305 demaps the uplink signal transmitted from the user terminal 20 and separates the uplink signal.
  • Channel estimation section 306 estimates the channel state from the reference signal included in the received signal separated by demapping section 305, and outputs the estimated channel state to uplink control signal decoding section 307 and uplink data signal decoding section 308.
  • the uplink control signal decoding unit 307 decodes a feedback signal (such as a delivery confirmation signal) transmitted from the user terminal through the uplink control channel (PRACH, PUCCH) and outputs the decoded signal to the control unit 301.
  • Uplink data signal decoding section 308 decodes the uplink data signal transmitted from the user terminal through the uplink shared channel (PUSCH), and outputs the decoded signal to determination section 309.
  • the determination unit 309 performs retransmission control determination (A / N determination) based on the decoding result of the uplink data signal decoding unit 308 and outputs the result to the control unit 301.
  • FIG. 19 is an overall configuration diagram of the user terminal 20 according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit (reception unit) 203, a baseband signal processing unit 204, an application unit 205, It is equipped with.
  • radio frequency signals received by a plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by an amplifier unit 202, converted in frequency by a transmission / reception unit 203, and converted into a baseband signal.
  • the baseband signal is subjected to FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like by the baseband signal processing unit 204.
  • downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 retransmission control (HARQ: Hybrid ARQ) transmission processing, channel coding, precoding, DFT processing, IFFT processing, and the like are performed and transferred to each transmission / reception unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band. Thereafter, the amplifier unit 202 amplifies the frequency-converted radio frequency signal and transmits the amplified signal using the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 receives the RRC message and transmits HARQ-ACK.
  • FIG. 20 is a main functional configuration diagram of the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, an uplink control signal generation unit 402, an uplink data signal generation unit 403, a mapping unit 404, and a demapping unit 405.
  • the control unit 401 determines the uplink control signal (A / N signal, etc.) and the uplink data signal. Control generation.
  • the downlink control signal received from the radio base station is output from the downlink control signal decoding unit 407, and the retransmission control determination result is output from the determination unit 409.
  • control unit 401 selects at least one cell from PUCCH-configured cells set in each cell group and controls it as a cell for transmitting PUCCH, and the received RRC message includes an instruction to change the PUCCH-configured cell Then, control is performed so that HARQ-ACK for the RRC message is transmitted in the PUCCH setting cell before change.
  • the control unit 401 stops the channel quality information (CQI) report in the PUCCH configured cell before the change.
  • CQI channel quality information
  • the uplink control signal generation unit 402 generates an uplink control signal (feedback signal such as a delivery confirmation signal or channel state information (CSI)) based on an instruction from the control unit 401.
  • Uplink data signal generation section 403 generates an uplink data signal based on an instruction from control section 401. Note that the control unit 401 instructs the uplink data signal generation unit 403 to generate an uplink data signal when the downlink grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station.
  • the mapping unit 404 controls allocation of uplink control signals (delivery confirmation signals and the like) and uplink data signals to radio resources (PUCCH, PUSCH) based on an instruction from the control unit 401.
  • the demapping unit 405 demaps the downlink signal transmitted from the radio base station 10 and separates the downlink signal.
  • Channel estimation section 406 estimates the channel state from the reference signal included in the received signal separated by demapping section 405, and outputs the estimated channel state to downlink control signal decoding section 407 and downlink data signal decoding section 408.
  • the downlink control signal decoding unit 407 decodes the downlink control signal (PDCCH signal) transmitted on the downlink control channel (PDCCH), and outputs scheduling information (allocation information to uplink resources) to the control unit 401.
  • the downlink control signal includes information on a cell that feeds back a delivery confirmation signal and information on whether or not RF adjustment is applied, the downlink control signal is also output to the control unit 401.
  • the downlink data signal decoding unit 408 decodes the downlink data signal transmitted through the downlink shared channel (PDSCH), and outputs the decoded signal to the determination unit 409.
  • the determination unit 409 performs retransmission control determination (A / N determination) based on the decoding result of the downlink data signal decoding unit 408 and outputs the result to the control unit 401.

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Abstract

 PUCCH送信セルの切り替えを適切に行うこと。異なる周波数帯を利用する1つ以上のセルからそれぞれ構成される複数のセルグループと通信を行うユーザ端末は、無線リソース制御(RRC)メッセージを受信する受信部と、各セルグループにそれぞれ設定される上り制御信号を割り当て可能なセルから少なくとも1つのセルを選択して上り制御信号を送信するセルとして制御するとともに、RRCメッセージに上り制御信号を割り当て可能なセルの変更指示が含まれる場合に、RRCメッセージに対する送達確認情報(HARQ-ACK)を変更前の上り制御信号を割り当て可能なセルで送信するよう制御する制御部と、を有する。

Description

ユーザ端末、無線基地局、無線通信システムおよび無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線基地局、無線通信システムおよび無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。
 LTEではマルチアクセス方式として、下り回線(下りリンク)にOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)をベースとした方式を用い、上り回線(上りリンク)にSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)をベースとした方式を用いている。
 LTEからのさらなる広帯域化および高速化を目的として、LTEアドバンストまたはLTEエンハンスメントと呼ばれるLTEの後継システムが検討され、LTE Rel.10/11として仕様化されている。
 LTE Rel.10/11のシステム帯域は、LTEシステムのシステム帯域を一単位とする少なくとも1つのコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を含んでいる。このように、複数のコンポーネントキャリアを集めて広帯域化することをキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)という。なお、本明細書において、コンポーネントキャリアのことを、単にセルとも呼ぶ。
 LTEのさらなる後継システムであるLTE Rel.12においては、複数のセルが異なる周波数帯(キャリア)で用いられる様々なシナリオが検討されている。複数のセルを形成する無線基地局が実質的に同一の場合には、上述のキャリアアグリゲーションを適用可能である。一方、複数のセルを形成する無線基地局が完全に異なる場合には、デュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)を適用することが考えられる。
 なお、キャリアアグリゲーション(CA)はIntra-eNB CAと呼ばれることがあり、デュアルコネクティビティ(DC)はInter-eNB CAと呼ばれることがある。
 デュアルコネクティビティ(DC)を利用する場合、ユーザ端末は、プライマリセル(PCell:Primary Cell)だけでなく少なくとも1つのセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)で、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)に上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を割り当てて、無線基地局にフィードバックするように構成される。
 PUCCHを送信するセルは上位レイヤシグナリングにより設定され、その後ネットワークやトラフィックの状況に応じて変更が指示される可能性がある。しかしながら、複数のセルがPUCCH送信セルとして設定されている状態からPUCCH送信セルの変更が指示された場合の端末動作やその方法は規定されていない。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、PUCCH送信セルの切り替えを適切に行うことができるユーザ端末、無線基地局、無線通信システムおよび無線通信方法を提供することを目的とする。
 本発明のユーザ端末は、異なる周波数帯を利用する1つ以上のセルからそれぞれ構成される複数のセルグループと通信を行うユーザ端末であって、無線リソース制御(RRC)メッセージを受信する受信部と、各セルグループにそれぞれ設定される上り制御信号を割り当て可能なセルから少なくとも1つのセルを選択して上り制御信号を送信するセルとして制御するとともに、前記RRCメッセージに前記上り制御信号を割り当て可能なセルの変更指示が含まれる場合に、前記RRCメッセージに対する送達確認情報(HARQ-ACK)を変更前の前記上り制御信号を割り当て可能なセルで送信するよう制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、PUCCH送信セルの切り替えを適切に行うことができる。
キャリアアグリゲーション(CA)およびデュアルコネクティビティ(DC)の模式図である。 キャリアアグリゲーションの配置シナリオ4の模式図である。 SCellに対するPUCCHの割り当ての一例を示す図である。 第1の態様において、デュアルコネクティビティ(DC)の場合におけるPUCCH設定SCellの変更手順を示すシーケンス図である。 第1の態様において、デュアルコネクティビティ(DC)の場合におけるPUCCH設定SCellの変更手順の一例を説明する図である。 第1の態様において、キャリアアグリゲーション(CA)の場合におけるPUCCH設定SCellの変更手順を示すシーケンス図である。 第1の態様において、キャリアアグリゲーション(CA)の場合におけるPUCCH設定SCellの変更手順の一例を説明する図である。 第1の態様において、デュアルコネクティビティ(DC)の場合におけるPUCCH設定SCellの変更手順の他の例を説明する図である。 第1の態様において、キャリアアグリゲーション(CA)の場合におけるPUCCH設定SCellの変更手順の他の例を説明する図である。 第1の態様の変形例において、RRCメッセージとMAC CEとの組み合わせによるPUCCH設定SCellの変更手順を説明する図である。 第2の態様において、PUCCH設定SCellでCQIを送信することを説明する図である。 第2の態様において、デュアルコネクティビティ(DC)の場合におけるCQI報告リソースの変更手順を示すシーケンス図である。 第2の態様において、デュアルコネクティビティ(DC)の場合におけるCQI報告リソースの変更手順を示すシーケンス図である。 第2の態様において、キャリアアグリゲーション(CA)の場合におけるCQI報告リソースの変更手順を示すシーケンス図である。 第2の態様において、キャリアアグリゲーション(CA)の場合におけるCQI報告リソースの変更手順を示すシーケンス図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の説明において、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)と記載される場合には、拡張物理下りリンク制御チャネル(EPDCCH:Enhanced PDCCH)も含むものとする。
 LTE-Aシステムでは、半径数キロメートル程度の広範囲のカバレッジエリアを有するマクロセル内に、半径数十メートル程度の局所的なカバレッジエリアを有するスモールセルが形成されるHetNet(Heterogeneous Network)が検討されている。キャリアアグリゲーション(CA)およびデュアルコネクティビティ(DC)は、HetNet構成に適用される。
 HetNet構成では、トラフィックのさらなる増大をサポートするために、高密度にスモールセルを展開するシナリオが検討されている。このシナリオでは、マクロセルに相対的に低い周波数帯のキャリアを用いることでカバレッジを確保し、スモールセルには広い帯域を確保するために相対的に高い周波数帯のキャリアを用いることが望ましい。
 マクロセルレイヤでは、制御プレーン(C(Control)-plane)の接続を確立して、低い周波数帯で高い送信電力密度をサポートすることで広いカバレッジやモビリティが確保される。高密度スモールセルレイヤでは、データに特化したユーザプレーン(U(User)-plane)の接続を確立して、高い周波帯でキャパシティを確保することでスループットが増大される。なお、スモールセルは、ファントムセル、ピコセル、ナノセル、フェムトセル、マイクロセルなどと呼ばれてもよい。
 図1は、キャリアアグリゲーション(CA)およびデュアルコネクティビティ(DC)を説明する図である。図1に示す例において、ユーザ端末UEは無線基地局eNB1およびeNB2と通信する。
 図1には、物理下り制御チャネル(PDCCH)および物理上り制御チャネル(PUCCH)を介して送受信される制御信号がそれぞれ示されている。たとえば、PDCCHを介して下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)が送信される。また、PUCCHを介して上りリンク制御情報(UCI)が送信される。なお、PDCCHを介して送信されるDCIは下り制御信号(PDCCH信号)と呼ばれてもよく、PUCCHを介して送信されるUCIは上り制御信号(PUCCH信号)と呼ばれてもよい。
 図1Aは、キャリアアグリゲーション(CA)に係る無線基地局eNB1、eNB2およびユーザ端末UEの通信を示している。図1Aに示す例において、eNB1はマクロセルを形成する無線基地局(以下、マクロ基地局という)であり、eNB2はスモールセルを形成する無線基地局(以下、スモール基地局という)である。
 たとえばスモール基地局は、マクロ基地局に接続するRRH(Remote Radio Head)のような構成であってもよい。キャリアアグリゲーション(CA)が適用される場合、1つのスケジューラ(たとえば、マクロ基地局eNB1の有するスケジューラ)が複数セルのスケジューリングを制御する。
 マクロ基地局eNB1の有するスケジューラが複数セルのスケジューリングを制御する構成では、各基地局間がたとえば光ファイバのような高速回線などの理想的バックホール(ideal backhaul)で接続されることが想定される。
 ユーザ端末UEは各セルに関するUCIを、1つのセル(たとえば、PCell)のPUCCHを介して送信すれば足りる。たとえば、PCell(マクロセル)およびSCell(スモールセル)で送信される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)信号に対する送達確認情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledgement)は、PCellのPUCCHリソースに集約して割り当てられる。この場合、複数のHARQ-ACKを同時に送信する必要がないため、上りリンクのカバレッジ確保が容易になる。
 図1Bは、デュアルコネクティビティ(DC)に係る無線基地局eNB1、eNB2およびユーザ端末UEの通信を示している。図1Bに示す例において、eNB1およびeNB2はともにマクロ基地局である。
 デュアルコネクティビティ(DC)が適用される場合、複数のスケジューラが独立して設けられ、当該複数のスケジューラ(たとえば、マクロ基地局eNB1の有するスケジューラおよびマクロ基地局eNB2の有するスケジューラ)がそれぞれの管轄する1つ以上のセルのスケジューリングを制御する。
 マクロ基地局eNB1の有するスケジューラおよびマクロ基地局eNB2の有するスケジューラがそれぞれの管轄する1つ以上のセルのスケジューリングを制御する構成では、各基地局間がたとえばX2インタフェースなどの遅延の無視できない非理想的バックホール(non-ideal backhaul)で接続されることが想定される。
 ユーザ端末UEは基地局ごとに、当該基地局が形成するセルに関するUCIをフィードバックする必要がある。すなわちユーザ端末UEは、PCellに加えて、少なくとも1つのSCellの無線リソースにPUCCHを割り当てて、UCIのフィードバックを行う必要がある(PUCCH on SCell)。
 デュアルコネクティビティ(DC)では、このように端末が少なくとも2つのセルでPUCCHを送信する必要が出てくる一方で、セル間を理想的バックホール(ideal backhaul)で接続しなくともキャリアアグリゲーション(CA)と同様のスループット改善効果が得られるという特徴がある。
 キャリアアグリゲーション(CA)でも、デュアルコネクティビティ(DC)のようにSCellに対するPUCCHの割り当てを行うことが検討されている。
 図2は、キャリアアグリゲーション(CA)の配置シナリオ4(deployment scenario #4)を説明する図である。図2に示す例では、マクロセルをPCell、スモールセルをSCellとしている。キャリアアグリゲーション(CA)の配置シナリオ4は、周波数F1でマクロセルのカバレッジを確保し、マクロセルのトラフィックを周波数F2(F1<F2)でRRHが形成するスモールセルにオフロードする構成である。この構成によれば、マクロセルによるモビリティ確保と、スモールセルによるキャパシティ増大との両方の効果を享受することが可能である。
 しかしながら、上述したように、キャリアアグリゲーション(CA)ではPUCCHによるUCIフィードバックはPCellを介してのみ可能である。したがって、キャリアアグリゲーション(CA)の配置シナリオ4においては、スモールセル数の増加に伴ってマクロセルの上りリンクにおけるUCIフィードバックに係るトラフィックが増大する。これにより、マクロセルの上りリンクリソースがPUCCHによってひっ迫され、スモールセルによる容量増大効果が限定されてしまうおそれがある。
 そこで、デュアルコネクティビティ(DC)のようにSCellに対するPUCCHの割り当てを行うことにより、キャリアアグリゲーション(CA)の配置シナリオ4において、ユーザ端末はUCIフィードバックをスモールセルにオフロードすることが可能となる。ただし、これを可能とするためには、ユーザ端末が上りリンクのCA(UL-CA)を利用可能である必要がある。
 機器のコストや実装の容易性を考えると、SCellに対するPUCCHの割り当ては、キャリアアグリゲーション(CA)とデュアルコネクティビティ(DC)とで共通の方針に従って決定されることが好ましい。
 図3を参照して、SCellに対するPUCCHの割り当てについて説明する。図3は、デュアルコネクティビティ(DC)またはキャリアアグリゲーション(CA)におけるSCellに対するPUCCHの割り当ての一例を示す図である。図3において、横軸は周波数を表しており、所定の周波数帯の無線リソースを使用する5つのセルとユーザ端末UEとの接続が示されている。
 以下の説明では、PUCCHを割り当て可能であると設定されたセルを、「PUCCH設定セル」と呼ぶ。また、PUCCHを割り当て可能であると設定されたSCellを、「PUCCH設定SCell」と呼ぶ。PUCCH設定セルには、PCellおよびPUCCH設定SCellが含まれる。
 図3Aは、デュアルコネクティビティ(DC)におけるSCellに対するPUCCHの割り当ての一例を示す図である。デュアルコネクティビティ(DC)においては、各無線基地局が、1つまたは複数のセルから構成されるセルグループ(CG:Cell Group)を設定する。各CGは、同一無線基地局が形成する1つ以上のセルまたは送信アンテナ装置、送信局などの同一送信ポイントが形成する1つ以上のセルから構成される。
 PCellを含むセルグループ(CG)はマスタセルグループ(MCG:Master CG)と呼ばれ、MCG以外のセルグループ(CG)はセカンダリセルグループ(SCG:Secondary CG)と呼ばれる。各セルグループ(CG)では、2セル以上のキャリアアグリゲーション(CA)を行うことができる。
 MCGが設定される無線基地局はマスタ基地局(MeNB:Master eNB)と呼ばれ、SCGが設定される無線基地局はセカンダリ基地局(SeNB:Secondary eNB)と呼ばれる。
 MCGおよびSCGを構成するセルの合計数は、所定値(たとえば、5セル)以下となるように設定される。当該所定値は、あらかじめ定められていてもよいし、無線基地局eNBおよびユーザ端末UE間で動的に設定されてもよい。また、ユーザ端末UEの実装に応じて、設定可能なMCGおよびSCGを構成するセルの合計値およびセルの組み合わせが、無線基地局eNBにケーパビリティシグナリングとして通知されてもよい。
 図3Aにおいて、ユーザ端末UEは、C1からC5の5つのセルと接続している。図3Aにおいて、セルC1はPCellであり、セルC2からC5はSCellである。また、セルC1およびC2はMCGを構成し、セルC3からC5はSCGを構成する。
 各セルグループ(CG)では、少なくとも1つのセルがPUCCHをフィードバックできるように設定される。図3Aにおいては、PCellであるセルC1がMCGのPUCCH設定セルとして設定され、SCellであるセルC3がSCGのPUCCH設定セルとして設定される。すなわち、MCGのPUCCHによるUCIフィードバックはPCell(セルC1)で行われ、SCGのPUCCHによるUCIフィードバックはPUCCH設定SCell(セルC3)で行われる。
 なお、上りリンクのPUSCH送信が指示された場合、ユーザ端末UEはPUSCHにUCIを多重して送信することもできる。すなわち、PUSCHによるUCIフィードバックはPUCCH設定セルに限られず行われる。
 図3Bは、キャリアアグリゲーション(CA)におけるSCellに対するPUCCHの割り当ての一例を示す図である。上述のように、キャリアアグリゲーション(CA)とデュアルコネクティビティ(DC)とで共通の方針に従ってPUCCHを割り当てる観点から、キャリアアグリゲーション(CA)においても、各無線基地局が、1つまたは複数のセルから構成されるセルグループ(CG)を設定する。各セルグループ(CG)は、同一無線基地局が形成する1つ以上のセルまたは送信アンテナ装置、送信局などの同一送信ポイントが形成する1つ以上のセルから構成される。
 以下の説明では、キャリアアグリゲーション(CA)において、PCellを含むセルグループ(CG)をXCGと呼び、XCG以外のセルグループ(CG)をYCGと呼ぶ。各セルグループ(CG)では、2セル以上のキャリアアグリゲーション(CA)を行うことができる。XCGおよびYCGを構成するセルの合計数は、所定値(たとえば、5セル)以下となるように設定される。当該所定値は、あらかじめ定められていてもよいし、無線基地局eNBおよびユーザ端末UE間で動的に設定されてもよい。
 各セルグループ(CG)では、少なくとも1つのセルがPUCCHをフィードバックできるように設定される。図3Bにおいては、PCellであるセルC1がXCGのPUCCH設定セルとして設定され、SCellであるセルC3がYCGのPUCCH設定セルとして設定される。XCGのPUCCHによるUCIフィードバックはPCell(セルC1)で行われ、YCGのPUCCHによるUCIフィードバックはPUCCH設定SCell(セルC3)で行われる。
 なお、上りリンクのPUSCH送信が指示された場合、ユーザ端末UEはPUSCHにUCIを多重して送信することもできる。すなわち、PUSCHによるUCIフィードバックはPUCCH設定セルに限られず行われる。
 PUCCH設定セルに関する情報は、たとえば、RRCシグナリングや報知信号などの上位レイヤシグナリングによって無線基地局eNBからユーザ端末UEに通知される。PUCCH設定セルのうち1つは必ずPCellとなる。また、すべてのセルグループ(CG)において3つ以上のPUCCH設定セルが設定されることも想定される。ただし、PUCCH設定セルは、上りリンクキャリアアグリゲーション(UL-CA)が設定(configure)されたセルに設定される。
 PUCCH設定セルは、ネットワークやトラフィックの状況に応じて変更が指示される可能性がある。変更指示は、PUCCH設定セルを通知する場合と同様に、上位レイヤシグナリング、たとえばRRCメッセージによって通知される。なお、デュアルコネクティビティ(DC)では、無線基地局eNBまたはユーザ端末UEは、RRCメッセージをMCGに所属するセルから送信する。キャリアアグリゲーション(CA)では、無線基地局eNBまたはユーザ端末UEは、RRCメッセージをどのセルからでも送信できる。
 LTE Rel.11までは、PUCCHはPCellでのみで送信されたため、PUCCH設定セルの変更はPCellの変更を指示するPCellチェンジによって行われていた。PCellチェンジはハンドオーバーと同等の仕組みと処理動作で行われる。すなわち、無線基地局eNBとユーザ端末UEは、PCellの変更が指示されてから完了するまで、通信を停止する必要がある。
 一方、既存の技術では、複数のPUCCH設定セルが設定されている状態から、PUCCH設定セルの変更が指示された場合の端末動作やその方法については規定されていない。したがって、ユーザ端末UEが、PUCCH設定セルの変更指示に対する送達確認情報(HARQ-ACK)をどのセルのPUCCHで送信するかが明確でない。
 PCellを含むセルグループ(CG)では、PUCCHはPCellから送信される。すなわち、PCellを含むセルグループ(CG)におけるPUCCH設定セルの変更はPCellチェンジに他ならず、既存のPCellチェンジの仕組みを流用すればよい。
 PCellを含まないセルグループ(CG)では、PUCCHはいずれかのSCellから送信される。すなわち、PCellを含まないセルグループ(CG)におけるPUCCH設定セルの変更の際に、PCellチェンジは発生しない。したがって、ユーザ端末UEは、PCellを含まないセルグループ(CG)におけるPUCCH設定セルの変更の際に、PCellを含むセルグループ(CG)の接続を維持したまま、PCellを含まないセルグループ(CG)におけるPUCCH設定セルを変更できる。
 PUCCH設定セルの変更は、キャリアアグリゲーション(CA)およびデュアルコネクティビティ(DC)で共通する方法により行われることが好ましい。
 本発明者らは、キャリアアグリゲーション(CA)およびデュアルコネクティビティ(DC)で共通する方法により、PUCCH設定セルの変更を可能とする制御を見出した。
 具体的には、ユーザ端末UEは、PUCCH設定SCellの変更を指示するRRCメッセージに対するPUCCH(HARQ-ACK)を、変更前のPUCCH送信設定で送信し、その後PUCCH設定SCellを切り替える。この方法によれば、PUCCH設定SCellの変更を指示するRRCメッセージに対するHARQ-ACKのPUCCHリソースの認識を無線基地局eNBとユーザ端末UE間で一致することができるため、HARQ-ACKの送受信を齟齬なく行うことができる。
 以下、キャリアアグリゲーション(CA)およびデュアルコネクティビティ(DC)で共通する方法により、PUCCH設定セルの変更を可能とする制御について、詳細に説明する。
(第1の態様)
 第1の態様では、デュアルコネクティビティ(DC)およびキャリアアグリゲーション(CA)の場合における、PUCCH設定SCellの変更手順について説明する。
 図4および図5に基づいてデュアルコネクティビティ(DC)の場合におけるPUCCH設定SCellの変更手順について説明する。
 図5Aに示すように、PUCCH設定SCell変更前において、SCGのPUCCH設定SCellはセルC3である。図5Cに示すように、PUCCH設定SCell変更後において、SCGのPUCCH設定SCellはセルC4とする。
 図4に示すように、まずSeNBがMeNBに対してPUCCH設定SCell変更要求を送信する(ST101)。変更要求を受信したMeNBは、SeNBに対してACKを送信する(ST102)。
 MeNBはユーザ端末UEに対してPUCCH設定SCell変更指示を含むRRCメッセージを送信し、RRC reconfigurationを指示する(ST103)。変更指示を受信したユーザ端末UEはMeNBに対してACKを送信する(ST104)。デュアルコネクティビティ(DC)の場合、RRCメッセージはMCGから送信されるので、ユーザ端末UEはこのRRCメッセージに対するHARQ-ACKをPCellのPUCCHで送信する。
 ユーザ端末UEは、RRCメッセージを受信してからPUCCH設定SCell変更完了を報告するまでの間にPUCCH設定SCellを切り替える。このRRCメッセージを受信してからPUCCH設定SCell変更完了を報告するまでの間を、あいまい(Ambiguity)区間と呼ぶ。
 あいまい(Ambiguity)区間では、ユーザ端末UEは、受信したRRCメッセージに従って無線リソース制御(RRC)の設定を切り替える。切り替えに要する時間はユーザ端末UEの実装によって異なる。換言すれば、無線基地局eNBは、ユーザ端末UEがあいまい(Ambiguity)区間のどこで無線リソース制御(RRC)の設定を切り替えているか、厳密には認識することや把握することができない。
 切り替え完了後、ユーザ端末UEはMeNBに対してPUCCH設定SCell変更完了報告を含むRRC reconfiguration completeを送信する(ST105)。
 変更完了報告を受信したMeNBはSeNBに対してPUCCH設定SCell変更完了報告を送信する(ST106)。変更完了報告を受信したSeNBはMeNBに対してACKを送信する(ST107)。そして、SeNBはPUCCH設定SCellを切り替える(ST108)。これにより、SCGのPUCCH設定SCellは、変更前のセルC3から変更後のセルC4に切り替わる(図5C参照)。
 たとえば、SeNBとMeNBの間のシグナリング(PUCCH設定SCell変更要求や完了報告、ACKなど)はバックホールを通じて送受信されるが、その遅延はバックホールの種類やトラフィック、eNB間の伝送距離などに依存する。また、MeNBからユーザ端末UEに対するRRCメッセージは必ず正しく送受信されるとは限らず、再送制御が発生する可能性がある。さらに前述のように、ユーザ端末UEは、RRCメッセージを受信してから設定完了に要する時間が実装によって異なる。このような理由により、SeNBがMeNBに対してPUCCH設定SCell変更要求を送信してから、MeNBからPUCCH設定SCell変更完了報告を受信するまでの間は、SeNBにとってのあいまい(Ambiguity)区間となる。
 したがって、このあいまい区間では、SeNBはSCGを構成するセルに対して下りリンクスケジューリングしないものとする(図5B参照)。なお、ユーザ端末UEは、MCGから受信したPUCCH設定SCell変更指示に対するPUCCHを送信してから設定完了報告を送信するまでの間のどこかのタイミングで、PUCCH設定SCellを変更すればよい。
 続いて、図6および図7に基づいてキャリアアグリゲーション(CA)の場合におけるPUCCH設定SCellの変更手順について説明する。
 図7Aに示すように、PUCCH設定SCell変更前において、YCGのPUCCH設定SCellはセルC3である。図7Cに示すように、PUCCH設定SCell変更後において、YCGのPUCCH設定SCellはセルC4とする。
 図6に示すように、まず無線基地局eNBがユーザ端末UEに対してPUCCH設定SCell変更指示を含むRRCメッセージを送信し、RRC reconfigurationを指示する(ST201)。変更指示を受信したユーザ端末UEは無線基地局eNBに対してACKを送信する(ST202)。
 キャリアアグリゲーション(CA)の場合、PUCCH設定SCell変更指示を含むRRCメッセージは、XCGおよびYCGに属するいずれのセルでも送信できる。ユーザ端末UEは、RRCメッセージを受信した場合、このRRCメッセージが送受信されたセルが属するセルグループ(CG)でPUCCHが設定されたセルによりHARQ-ACKを送信する。
 ユーザ端末UEは、PCellを含むセルグループ、すなわちXCGでRRCメッセージを受信した場合、このRRCメッセージに対するHARQ-ACKをPCellのPUCCHで送信する。
 ユーザ端末UEは、PCellを含まないセルグループ、すなわちYCGでRRCメッセージを受信した場合、このRRCメッセージに対するHARQ-ACKを変更前のPUCCH設定セルで、かつ、変更前のPUCCHリソース割り当て法に基づいて送信する。
 ユーザ端末UEは、RRCメッセージを受信してからPUCCH設定SCell変更完了を報告するまでの間にPUCCH設定SCellを切り替える。このRRCメッセージを受信してからPUCCH設定SCell変更完了を報告するまでの間を、あいまい(Ambiguity)区間と呼ぶ。
 あいまい(Ambiguity)区間では、ユーザ端末UEは、受信したRRCメッセージに従って無線リソース制御(RRC)の設定を切り替える。切り替えに要する時間はユーザ端末UEの実装によって異なる。換言すれば、無線基地局eNBは、ユーザ端末UEがあいまい(Ambiguity)区間のどこで無線リソース制御(RRC)の設定を切り替えているか、厳密には認識することや把握することができない。
 切り替え完了後、ユーザ端末UEは無線基地局eNBに対してPUCCH設定SCell変更完了報告を含むRRC reconfiguration completeを送信する(ST203)。変更完了報告を受信した無線基地局eNBはユーザ端末UEに対してACKを送信する(ST204)。そして、無線基地局eNBはPUCCH設定SCellを切り替える(ST205)。これにより、YCGのPUCCH設定SCellは、変更前のセルC3から変更後のセルC4に切り替わる(図7C参照)。
 キャリアアグリゲーション(CA)では理想的バックホールが前提であることから、無線基地局eNB間がバックホールを通じてシグナリングする遅延が発生しない。したがって、無線基地局eNBがユーザ端末UEに対してPUCCH設定SCell変更指示を送信してから、ユーザ端末UEからPUCCH設定SCell変更完了報告を受信するまでの間は、YCGにとってのあいまい(Ambiguity)区間となる。
 したがって、このあいまい区間では、eNBはYCGを構成するセルに対して下りリンクスケジューリングしないものとする(図7B参照)。なお、ユーザ端末UEは、受信したPUCCH設定SCell変更指示に対するPUCCHを送信してから設定完了報告を送信するまでの間のどこかのタイミングで、PUCCH設定SCellを変更すればよい。
 このように、デュアルコネクティビティ(DC)の場合でもキャリアアグリゲーション(CA)の場合でも、ユーザ端末UEがPUCCH設定SCellの変更を指示するRRCメッセージに対するHARQ-ACKを変更前のPUCCH送信設定で送信することにより、変更を指示するRRCメッセージに対するHARQ-ACKの送信セルおよびPUCCHリソースの認識を無線基地局eNBとユーザ端末UEとで一致させることができる。
 たとえばユーザ端末UEの実装や処理速度によっては、PUCCH設定SCell変更指示に対するHARQ-ACKを送信するタイミングで、同時にPUCCH設定SCellの切り替えを同時に実現できる可能性もある。しかし、すべてのユーザ端末UEがHARQ-ACK送信タイミングでのPUCCH設定SCell切り替えを完了できるとは限らないため、無線基地局eNBにとっては、ユーザ端末UEが、実装や処理速度によらず所定のルールに従って定まるSCellでHARQ-ACKを送信することが望ましい。このようにすることで、無線基地局eNBとユーザ端末UEの間で、HARQ-ACKの送受信を齟齬なく行うことができる。
 また、PUCCH設定SCellの設定変更中にはPCellを含まないセルグループ(CG)では下りリンクスケジューリングを行わないことにより、無線基地局eNBとユーザ端末UEでのPUCCHリソース認識の齟齬を回避できる。
 PUCCH設定SCellの設定変更中に下りリンクスケジューリングを行うか否かは無線基地局eNBの実装次第であり、ユーザ端末UEはどのようなスケジューリング制約が行われているのかを認識しない。したがって、デュアルコネクティビティ(DC)の場合でもキャリアアグリゲーション(CA)の場合でも、PUCCH設定SCellの変更中におけるユーザ端末UEの動作は同一となるため、1つの実装で双方のケースをカバーできる。このため、ネットワークの構成に応じて異なるユーザ端末UEの制御を組み込む必要が生じず、実装負担が少なく、コストを抑えることができる。
 前述のように、下りリンクスケジューリング制約は無線基地局eNBの実装次第である。ユーザ端末UEがいずれのSCell、いずれのPUCCHリソースでPUCCHを送信するのか不明な区間では、下りリンクスケジューリング制約をしないかわりに、無線基地局eNBが、変更前後両方のSCellで両方のPUCCHをモニタしてもよい。
 図8に基づいてデュアルコネクティビティ(DC)の場合において、下りリンクスケジューリング制約せずに、変更前後のSCellでPUCCHをモニタする手順について説明する。
 図8Aに示すように、PUCCH設定SCell変更前において、SCGのPUCCH設定SCellはセルC3である。図8Cに示すように、PUCCH設定SCell変更後において、SCGのPUCCH設定SCellはセルC4とする。
 したがって、SeNBにとってのあいまい区間(図4参照)では、ユーザ端末UEがセルC3とセルC4のどちらのセルでPUCCHを送信するのか、SeNBには判断がつかない。この場合、SeNBは、下りリンクスケジューリング制約をしないかわりに、すなわち下りリンクのデータが発生した場合には、PUCCH設定SCellの変更を指示していない場合と同様に下りリンクのスケジューリングを行いつつ、変更前後の両方のSCell、すなわちセルC3およびセルC4の両方でPUCCHをモニタしてもよい(図8B参照)。
 続いて、図9に基づいてキャリアアグリゲーション(CA)の場合において、下りリンクスケジューリング制約せずに、変更前後のSCellでPUCCHをモニタする手順について説明する。
 図9Aに示すように、PUCCH設定SCell変更前において、YCGのPUCCH設定SCellはセルC3である。図9Cに示すように、PUCCH設定SCell変更後において、YCGのPUCCH設定SCellはセルC4とする。
 したがって、YCGにとってのあいまい区間(図6参照)では、ユーザ端末UEがセルC3とセルC4のどちらのセルでPUCCHを送信するのか、無線基地局eNBには判断がつかない。この場合、無線基地局eNBは、下りリンクスケジューリング制約をしないかわりに、すなわち下りリンクのデータが発生した場合には、PUCCH設定SCellの変更を指示していない場合と同様に下りリンクのスケジューリングを行いつつ、変更前後の両方のSCell、すなわちセルC3およびセルC4の両方でPUCCHをモニタしてもよい(図9B参照)。
 あいまい区間において、ユーザ端末UEがPUCCHを送信するのは、変更前後いずれかのSCellである。したがって、このように変更前後の両方のSCellでPUCCHをモニタすることにより、無線基地局eNBが下りリンクスケジューリング制約を実装しない場合であっても、無線基地局eNBとユーザ端末UEでのPUCCHリソース認識の齟齬を回避できる。
 次に、第1の態様の変形例について説明する。上記では、RRCメッセージによってPUCCH設定SCellの変更を指示する場合について説明したが、RRCメッセージとMAC CE(Control Element)との組み合わせによってPUCCH設定SCellの変更を指示してもよい。
 具体的には、無線基地局eNBは、あらかじめRRCメッセージによって複数のPUCCH設定セルを設定しておく。そして、無線基地局eNBは、必要に応じてMAC CEによって実際にPUCCHを送信するSCellを指示する。図10Aに示す例では、デュアルコネクティビティ(DC)の場合において、RRCメッセージによってセルC3およびセルC4をPUCCH設定SCellとして設定し、MAC CEによってセルC3かセルC4かのどちらかを実際にPUCCHを送信するSCellとして指示する。図10Bに示すように、キャリアアグリゲーション(CA)の場合においても同様である。
 デュアルコネクティビティ(DC)の場合、RRCメッセージはMCGに属するセルで送信される。したがって、SeNBは、現在設定中であるPUCCH設定SCellとは異なる、PUCCH設定SCell候補となるSCellを、MeNBを介してユーザ端末UEに通知しておく。そしてSeNBは、MAC CEに含まれるシグナリングにより、あらかじめPUCCH設定SCell候補として通知していたSCellの中から、実際にPUCCH送信に用いるSCellをユーザ端末UEに指示する。
 なお、ユーザ端末UEは、RRCメッセージに対してあいまい区間が必要なのと同様に、MAC CEで指示を受けてからPUCCH送信SCellを切り替えるまでに実装や処理速度に応じた遅延が必要となる。したがって、この変形例では、ユーザ端末UEは、MAC CEにPUCCH送信SCellの変更指示が含まれる下りリンクデータに対するPUCCHを、変更前のPUCCH設定SCellで送信するものとする。
 キャリアアグリゲーション(CA)の場合、RRCメッセージはいずれのセルでも送信できる。したがって、無線基地局eNBは、現在設定中であるPUCCH設定SCellとは異なる、PUCCH設定候補となるSCellを、直接ユーザ端末UEに通知しておく。そして無線基地局eNBは、MAC CEに含まれるシグナリングにより、あらかじめPUCCH設定SCell候補として通知していたSCellの中から、実際にPUCCH送信に用いるSCellをユーザ端末UEに指示する。
 なお、ユーザ端末UEは、RRCメッセージに対してあいまい区間が必要なのと同様に、MAC CEで指示を受けてからPUCCH送信SCellを切り替えるまでに実装や処理速度に応じた遅延が必要となる。したがって、この変形例では、ユーザ端末UEは、MAC CEにPUCCH送信SCellの変更指示が含まれる下りリンクデータに対するPUCCHを、変更前のPUCCH設定SCellで送信するものとする。
 MAC CEによる変更指示では、RRCメッセージによる変更指示に比べてユーザ端末UEが必要とするあいまい区間を短くできる。したがって、この変形例によれば、MAC CEによって実際にPUCCHを送信するSCellを選択することにより、あいまい区間をより短くできる。また、MAC CEによる変更指示を含む下りデータに対するPUCCH送信は変更前のPUCCH設定SCellで行うものとしておくことにより、無線基地局eNBとユーザ端末UEでのPUCCHリソース認識の齟齬を回避できる。
 第1の態様において、PUCCH設定SCellの設定変更中であっても、PCellを含むセルグループ(第1の態様で示した例では、デュアルコネクティビティ(DC)の場合MCG、キャリアアグリゲーション(CA)の場合XCG)では途切れずに通信を継続していてもよい。PUCCH設定SCellの設定変更中であっても、PCellの下りリンク割り当てと、それに対するPCellでのPUCCH送信は変わらないためである。これにより、PUCCH設定SCellの設定変更中であっても、データ送受信を途切れずに行うことができる。
 PUCCH設定SCellの設定変更中であっても、PCellでは途切れずに通信を継続する場合、誤り検出(False alarm)により切替前後のセルの両方で同時にPUCCHを受信する可能性がある。すなわち、無線基地局eNBが切替前後のSCellの両方でPUCCHを検出してしまう可能性がある。
 この場合には、より信頼度の高いPUCCHが採用され、採用されなかったPUCCHは破棄されるルールとしてもよい。「より信頼度の高いPUCCH」とは、たとえばユーザ端末UEから報告される参照信号受信電力(RSRP)の高い方、無線基地局eNBにおけるPUCCHの受信信号電力が強い方、ユーザ端末UEから報告されるCQI(Channel Quality Indicator)により品質が良いことが明確である方、ユーザ端末UEが送信されるSRS(Sounding Reference Signal)を無線基地局eNBが受信し、通信品質が良いと判断される方、などである。また、これらの信頼度に対して品質が十分良いと判断できる閾値を設けておき、いずれのPUCCHの信頼度もその閾値を上回らない場合、両方のPUCCHとも破棄されるルールとしてもよい。
 また、あいまい区間で受信されるPUCCHや信頼度が低く採用されなかったPUCCHは、上りリンク同期判定やTA(Timing Advance)算出に用いられないルールとしてもよい。
 また、第1の態様において、PUCCH設定SCellの設定変更指示は必ずPCellを含むセルグループ(CG)で行うこととしてもよい。デュアルコネクティビティ(DC)の場合には、PUCCH設定SCellの設定変更指示は必ずPCellを含むセルグループであるMCGで送信される。キャリアアグリゲーション(CA)の場合には、PUCCH設定SCellの設定変更指示はPCellを含むセルグループであるXCGまたはPCellを含まないセルグループであるYCGで送信される可能性があるが、必ずXCGで送信されるルールとする。
 PUCCH設定SCellの設定変更指示を必ずPCellを含むセルグループ(CG)で行うことにより、デュアルコネクティビティ(DC)とキャリアアグリゲーション(CA)とで、PUCCH設定SCellの設定変更動作を完全に一致するものとすることができる。したがって、より統一的な仕組みでデュアルコネクティビティ(DC)とキャリアアグリゲーション(CA)の両方をサポートできる。
(第2の態様)
 第2の態様では、PUCCH設定SCellでHARQ-ACKに加えて、チャネル品質報告(CQI)とスケジューリング要求(SR)の両方またはいずれか一方も送信するよう設定されている場合における、PUCCH設定SCellの変更手順について説明する。
 図11に示すように、PUCCH設定SCellでは、HARQ-ACKに加えて、CQIとSRの両方またはいずれか一方の送信も設定されている可能性がある。ユーザ端末UEは、あらかじめ指示されたPUCCHリソースおよび周期でCQIとSRの両方またはいずれか一方を送信する。CQI報告PUCCHリソースおよび周期とSR送信PUCCHリソースおよび周期は同一であってもよいし、異なってもよい。以下では、周期送信されるPUCCHを単にCQIと記載するが、これはCQI報告に限定されるものでなく、SRも含むものとする。
 ユーザ端末UEは、PUCCH設定SCellの変更指示を受信した際に、CQIを送信するPUCCHセル、PUCCHリソースおよび送信周期を、どのタイミングで切り替えるのか判断できないことが想定される。
 デュアルコネクティビティ(DC)の場合、SeNBがMeNBにPUCCH設定SCellの切り替えを依頼し、ユーザ端末UEが実際にPUCCH設定SCellを変更するまで(図4における区間1)は、ユーザ端末UEは切替前のPUCCH設定SCellでCQIを周期送信し続ける。
 そして、ユーザ端末UEは、あいまい区間のどこかでCQI送信設定を切り替える。
 その後、図4における区間2では、ユーザ端末UEは、切替後のPUCCH設定SCellでCQIを周期送信する。一方、SeNBがPUCCH設定SCell変更完了報告を受信するのは、ユーザ端末UEがMeNBに対してRRC reconfiguration completeを送信してしばらく経ってからである。
 したがって、SeNBはユーザ端末UEがいつCQIを送信するPUCCHを切り替えるのか認識することができない。
 キャリアアグリゲーション(CA)の場合も同様に、ユーザ端末UEは、図6における区間1では切替前のPUCCH設定SCellでCQIを送信し、あいまい区間のどこかでCQI送信設定を切り替えて、図6における区間2では切替後のPUCCH設定SCellでCQIを送信する。
 キャリアアグリゲーション(CA)の場合は、デュアルコネクティビティ(DC)の場合と比べて、MeNBとSeNBとの間のやり取りがないため、YCGにとってのあいまい区間を短くできる。しかし、無線基地局eNBはユーザ端末UEがいつCQIを送信するPUCCHを切り替えるのか認識することができない。
 したがって、無線基地局eNBは、切替前のPUCCHリソースを開放するタイミングを判断することができない。そのため、たとえば無線基地局eNBが切り替え完了を判断できるまで、このPUCCHリソースを他のユーザ端末UEに割り当てることができない。また、無線基地局eNBは、ユーザ端末UEがCQIを送信しているPUCCHリソースを正確に把握できないため、ユーザ端末UEがPUCCHリソースを切り替えた後でも、切り替え前のPUCCHリソースでCQI報告受信を試みる可能性がある。この場合、無線基地局eNBは、ユーザ端末UEの誤ったチャネル品質を観測することになる。
 さらに、無線基地局eNBは、ユーザ端末UEがPUCCHセルおよびリソースを変更するタイミングを認識できない。
 そこで、第2の態様において、ユーザ端末UEは、PUCCH設定SCellの変更指示を受信すると、変更前のPUCCH設定SCellにおけるCQI報告を停止する。変更後のPUCCH設定SCellにおけるCQI報告は、PUCCH設定SCell変更後に無線基地局eNBが改めて通知する。
 図12に基づいてデュアルコネクティビティ(DC)の場合におけるCQI報告リソースの変更手順の一例について説明する。
 図12に示すように、まずSeNBがMeNBに対してPUCCH設定SCell変更要求を送信する際に、変更後のCQI報告リソースも通知する(ST301)。これらは同一のシグナリングで通知されてもよいし、別々にシグナリングされてもよい。PUCCH設定SCell変更要求を受信したMeNBは、SeNBに対してACKを送信する(ST302)。
 MeNBはユーザ端末UEに対してPUCCH設定SCell変更指示および変更後のCQI報告リソースを含むRRCメッセージを送信し、RRC reconfigurationを指示する(ST303)。これらを受信したユーザ端末UEは、MeNBに対してACKを送信し(ST304)、変更前のCQI報告PUCCHの送信を停止する。
 ユーザ端末UEは、RRCメッセージを受信してからPUCCH設定SCell変更完了を報告するまでの間にPUCCH設定SCellを切り替える。切り替え完了後、ユーザ端末UEはMeNBに対してPUCCH設定SCell変更完了報告を含むRRC reconfiguration completeを送信する(ST305)。
 変更完了報告を受信したMeNBはSeNBに対してPUCCH設定SCell変更完了報告を送信する(ST306)。変更完了報告を受信したSeNBはMeNBに対してACKを送信する(ST307)。そして、SeNBはPUCCH設定SCellを切り替える(ST308)。
 ユーザ端末UEがPUCCH設定SCellを変更した後に、SeNBはユーザ端末UEに対して変更後のPUCCH設定SCellでのCQI報告開始をトリガする(ST309)。トリガとしては、RRC制御信号、MAC CE、PDCCH(たとえばAperiodic CQIトリガ)などを使用できる。
 ユーザ端末UEは変更後のPUCCH設定SCellでのCQI報告を開始する。なお、ユーザ端末UEはCQI報告開始前からCQI測定を開始していてもよい。たとえばユーザ端末UEにとってのあいまい区間でPUCCH設定SCellを切り替えたタイミング以降、またはユーザ端末UEがPUCCH設定SCell完了報告送信したタイミング以降に、CQI測定を行うことができる。このように、CQI報告は行わずともCQI測定をできるだけ早いタイミングで開始することで、CQIを時間的に平均化することができ、CQI報告開始直後により正確なCQIを報告することが可能となる。
 デュアルコネクティビティ(DC)の場合の他の例として、SeNBがMeNBからPUCCH設定SCell変更完了報告を受信してから(ST306)、改めてSeNBがユーザ端末UEに対してCQI報告リソースの設定を要求する手順であってもよい。
 図13に基づいてデュアルコネクティビティ(DC)の場合におけるCQI報告リソースの変更手順の他の例について説明する。図13において、図12と同一の手順を示す場合には同一の符号を付している。
 図13に示すように、まずSeNBがMeNBに対してPUCCH設定SCell変更要求を送信する際に、変更後のCQI報告リソースも通知する(ST301)。これらを受信したMeNBは、SeNBに対してACKを送信する(ST302)。これらは同一のシグナリングで通知されてもよいし、別々にシグナリングされてもよい。
 MeNBはユーザ端末UEに対してPUCCH設定SCell変更指示を含むRRCメッセージを送信し、RRC reconfigurationを指示する(ST303a)。これを受信したユーザ端末UEは、MeNBに対してACKを送信し(ST304)、変更前のCQI報告PUCCHの送信を停止する。
 ユーザ端末UEは、RRCメッセージを受信してからPUCCH設定SCell変更完了を報告するまでの間にPUCCH設定SCellを切り替える。切り替え完了後、ユーザ端末UEはMeNBに対してPUCCH設定SCell変更完了報告を含むRRC reconfiguration completeを送信する(ST305)。
 変更完了報告を受信したMeNBはSeNBに対してPUCCH設定SCell変更完了報告を送信する(ST306)。変更完了報告を受信したSeNBはMeNBに対してACKを送信する(ST307)。そして、SeNBはPUCCH設定SCellを切り替える(ST308)。
 その後SeNBは、改めてユーザ端末UEに対してCQI用PUCCHの設定を要求する(ST309a)。ユーザ端末は、変更後のPUCCH設定SCellでのCQI報告を開始する。
 図13に示した手順では、PUCCH設定SCellの変更処理を開始する前にCQI用PUCCHリソースを予約するのではなく、変更後のPUCCH設定SCellが設定されてからCQI用PUCCHリソースを指示するため、状況に応じた的確なCQI用リソース割り当てが可能となる。
 続いて、図14に基づいてキャリアアグリゲーション(CA)の場合におけるCQI報告リソースの変更手順の一例について説明する。
 図14に示すように、まず無線基地局eNBがユーザ端末UEに対してPUCCH設定SCell変更指示および変更後のCQI報告リソースを含むRRCメッセージを送信し、RRC reconfigurationを指示する(ST401)。すなわち、無線基地局eNBはユーザ端末UEに対してPUCCH設定SCell変更指示に加えて変更後のCQI報告リソースを指示する。
 これらを受信したユーザ端末UEは無線基地局eNBに対してACKを送信し(ST402)、変更前のCQI報告PUCCHの送信を停止する。
 ユーザ端末UEは、RRCメッセージを受信してからPUCCH設定SCell変更完了を報告するまでの間にPUCCH設定SCellを切り替える。切り替え完了後、ユーザ端末UEは無線基地局eNBに対してPUCCH設定SCell変更完了報告を含むRRC reconfiguration completeを送信する(ST403)。
 変更完了報告を受信した無線基地局eNBはユーザ端末UEに対してACKを送信する(ST404)。そして、無線基地局eNBはPUCCH設定SCellを切り替える(ST405)。
 ユーザ端末UEがPUCCH設定SCellを変更した後に、無線基地局eNBは変更後のPUCCH設定SCellでのCQI報告開始をトリガする。トリガとしては、RRC制御信号、MAC CE、PDCCH(たとえばAperiodic CQIトリガ)などを使用できる。また、PUCCH設定SCell変更完了報告に対するACKそのものをトリガとしてもよい。この場合には、PUCCH設定SCellの切替完了確認と同時にCQIの観測を開始できる。
 ユーザ端末UEは変更後のPUCCH設定SCellでのCQI報告を開始する。
 キャリアアグリゲーション(CA)の場合の他の例として、無線基地局eNBがユーザ端末UEからPUCCH設定SCell変更完了報告を受信し(ST403)、当該報告に対してACKを送信してから(ST404)、改めて無線基地局eNBがユーザ端末UEに対してCQI報告リソースの設定を指示する手順であってもよい。
 図15に基づいてキャリアアグリゲーション(CA)の場合におけるCQI報告リソースの変更手順の他の例について説明する。図15において、図14と同一の手順を示す場合には同一の符号を付している。
 図15に示すように、まず無線基地局eNBがユーザ端末UEに対してPUCCH設定SCell変更指示を含むRRCメッセージを送信し、RRC reconfigurationを指示する(ST401a)。これを受信したユーザ端末UEは無線基地局eNBに対してACKを送信し(ST402)、変更前のCQI報告PUCCHの送信を停止する。
 ユーザ端末UEは、RRCメッセージを受信してからPUCCH設定SCell変更完了を報告するまでの間にPUCCH設定SCellを切り替える。切り替え完了後、ユーザ端末UEは無線基地局eNBに対してPUCCH設定SCell変更完了報告を含むRRC reconfiguration completeを送信する(ST403)。
 変更完了報告を受信した無線基地局eNBはユーザ端末UEに対してACKを送信する(ST404a)。そして、無線基地局eNBはPUCCH設定SCellを切り替える(ST405)。
 その後、無線基地局eNBは、改めてユーザ端末UEに対してCQI報告リソースを指示する(ST406a)。ユーザ端末は、変更後のPUCCH設定SCellでのCQI報告を開始する。
 図15に示した手順では、PUCCH設定SCellの変更処理を開始する前にCQI用PUCCHリソースを予約するのではなく、変更後のPUCCH設定SCellが設定されてからCQI用PUCCHリソースを指示するため、状況に応じた的確なCQI用リソース割り当てが可能となる。
 第2の態様において、PUCCH設定SCellを変更する場合、変更先のSCellを必ず非アクティブ(Deactivate)状態としてもよい。すなわち、ユーザ端末UEは、MAC CEにより当該SCellをアクティブ状態とすることを指示されない限り、変更後のSCellでCQI報告を行わない。
 したがって、無線基地局eNBはPUCCH設定SCell変更指示前後において、MAC CEによるアクティブコマンドで変更後のSCellをアクティブ状態とするまで変更前のSCellのCQI報告のみを監視すればよい。
 変更先のSCellを非アクティブ状態とする方法としては、PUCCH設定SCell変更指示があった場合は別途のシグナリングやルールが無くとも必ず非アクティブ状態としておく方法の他にも、RRCメッセージに非アクティブ状態を指示するactivation/deactivation MAC CEを多重する方法がある。また、SCell非アクティブタイマ(Deactivation Timer)が満了したとみなして、ユーザ端末UEが自律で非アクティブ状態となる方法がある。また、SCell addition/removalを行う方法がある。
 変更後のPUCCH設定SCellからのCQI報告を抑制する方法として、変更後のPUCCH設定SCellが所属するTAG(Timing Advance Group)のTAタイマを満了したとみなす制御をする方法がある。TAタイマが満了しているTAGのサービングセルでは、RA(Random Access)プリアンブル以外の上りリンク送信が禁止されているためである。
(無線通信システムの構成)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記第1の態様および第2の態様に係る無線通信方法が適用される。
 図16は、本実施の形態に係る無線通信システムの一例を示す概略構成図である。図16に示すように、無線通信システム1は、複数の無線基地局10(11および12)と、各無線基地局10によって形成されるセル内にあり、各無線基地局10と通信可能に構成された複数のユーザ端末20と、を備えている。無線基地局10は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。
 図16において、無線基地局11は、たとえば相対的に広いカバレッジを有するマクロ基地局で構成され、マクロセルC1を形成する。無線基地局12は、局所的なカバレッジを有するスモール基地局で構成され、スモールセルC2を形成する。なお、無線基地局11および12の数は、図16に示す数に限られない。
 マクロセルC1およびスモールセルC2では、同一の周波数帯が用いられてもよいし、異なる周波数帯が用いられてもよい。また、無線基地局11および12は、基地局間インタフェース(たとえば、光ファイバ、X2インタフェース)を介して互いに接続される。
 無線基地局11と無線基地局12との間、無線基地局11と他の無線基地局11との間または無線基地局12と他の無線基地局12との間では、デュアルコネクティビティ(DC)またはキャリアアグリゲーション(CA)が適用される。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでいてもよい。ユーザ端末20は、無線基地局10を経由して他のユーザ端末20と通信を実行できる。
 上位局装置30には、たとえば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)等が含まれるが、これに限定されるものではない。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel、EPDCCH:Enhanced Physical Downlink Control Channel)、報知チャネル(PBCH)などが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、所定のSIB(System Information Block)が伝送される。PDCCH、EPDCCHにより、下り制御情報(DCI)が伝送される。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。
 図17は、本実施の形態に係る無線基地局10の全体構成図である。無線基地局10は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、インターフェース部106とを備えている。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30からインターフェース部106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、PDCPレイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御、たとえば、HARQの送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理が行われて各送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われて、各送受信部103に転送される。
 各送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナごとにプリコーディングして出力された下り信号を無線周波数帯に変換する。アンプ部102は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ101により送信する。
 一方、上り信号については、各送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部102で増幅され、各送受信部103で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部104に入力される。
 各送受信部103は、無線リソース制御(RRC)メッセージを送信し、またPUCCH設定セルからPUCCHを受信する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理がなされ、インターフェース部106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 インターフェース部106は、基地局間インターフェース(たとえば、光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局と信号を送受信(バックホールシグナリング)する。あるいは、インターフェース部106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。
 図18は、本実施の形態に係る無線基地局10が有するベースバンド信号処理部104の主な機能構成図である。図18に示すように、無線基地局10が有するベースバンド信号処理部104は、制御部301と、下り制御信号生成部302と、下りデータ信号生成部303と、マッピング部304と、デマッピング部305と、チャネル推定部306と、上り制御信号復号部307と、上りデータ信号復号部308と、判定部309と、を少なくとも含んで構成されている。
 制御部301は、PDSCHで送信される下りユーザデータ、PDCCHと拡張PDCCH(EPDCCH)の両方、またはいずれか一方で伝送される下り制御情報、下り参照信号などのスケジューリングを制御する。また、制御部301は、PRACHで伝送されるRAプリアンブル、PUSCHで伝送される上りデータ、PUCCHまたはPUSCHで伝送される上り制御情報、上り参照信号のスケジューリングの制御(割り当て制御)も行う。上りリンク信号(上り制御信号、上りユーザデータ)の割り当て制御に関する情報は、下り制御信号(DCI)を用いてユーザ端末20に通知される。
 制御部301は、上位局装置30からの指示情報や各ユーザ端末20からのフィードバック情報に基づいて、下りリンク信号および上りリンク信号に対する無線リソースの割り当てを制御する。つまり、制御部301は、スケジューラとしての機能を有している。
 制御部301は、PUCCH設定セルの変更指示を含むRRCメッセージを送信するよう制御し、このRRCメッセージに対する完了報告を受信するまでの間、下りリンクスケジューリングを行わないよう制御する。制御部301は、下りリンクスケジューリングを行わない制御に替えて、PUCCH設定セルの変更指示を含むRRCメッセージを送信し、このRRCメッセージに対する完了報告を受信するまでの間、変更前後のPUCCH設定セルの両方で上り制御信号をモニタするよう制御する。
 下り制御信号生成部302は、制御部301により割り当てが決定された下り制御信号(PDCCH信号とEPDCCH信号の両方、またはいずれか一方)を生成する。具体的に、下り制御信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下りリンク信号の割り当て情報を通知する下りリンクアサインメントと、上りリンク信号の割り当て情報を通知する上りリンクグラントを生成する。
 下りデータ信号生成部303は、制御部301によりリソースへの割り当てが決定された下りデータ信号(PDSCH信号)を生成する。下りデータ信号生成部303により生成されるデータ信号には、各ユーザ端末20からのCSI等に基づいて決定された符号化率、変調方式に従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部304は、制御部301からの指示に基づいて、下り制御信号生成部302で生成された下り制御信号と、下りデータ信号生成部303で生成された下りデータ信号の無線リソースへの割り当てを制御する。
 デマッピング部305は、ユーザ端末20から送信された上りリンク信号をデマッピングして、上りリンク信号を分離する。チャネル推定部306は、デマッピング部305で分離された受信信号に含まれる参照信号からチャネル状態を推定し、推定したチャネル状態を上り制御信号復号部307、上りデータ信号復号部308に出力する。
 上り制御信号復号部307は、上り制御チャネル(PRACH,PUCCH)でユーザ端末から送信されたフィードバック信号(送達確認信号等)を復号し、制御部301へ出力する。上りデータ信号復号部308は、上り共有チャネル(PUSCH)でユーザ端末から送信された上りデータ信号を復号し、判定部309へ出力する。判定部309は、上りデータ信号復号部308の復号結果に基づいて、再送制御判定(A/N判定)を行うとともに結果を制御部301に出力する。
 図19は、本実施の形態に係るユーザ端末20の全体構成図である。図19に示すように、ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部(受信部)203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
 下りリンクのデータについては、複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部202で増幅され、送受信部203で周波数変換されてベースバンド信号に変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部204でFFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などがなされる。この下りリンクのデータのうち、下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御(HARQ:Hybrid ARQ)の送信処理や、チャネル符号化、プリコーディング、DFT処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部202は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ201により送信する。
 送受信部203は、RRCメッセージを受信し、HARQ-ACKを送信する。
 図20は、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204の主な機能構成図である。図20に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、上り制御信号生成部402と、上りデータ信号生成部403と、マッピング部404と、デマッピング部405と、チャネル推定部406と、下り制御信号復号部407と、下りデータ信号復号部408と、判定部409と、を少なくとも含んで構成されている。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH信号)や、受信したPDSCH信号に対する再送制御判定結果に基づいて、上り制御信号(A/N信号等)や上りデータ信号の生成を制御する。無線基地局から受信した下り制御信号は下り制御信号復号部407から出力され、再送制御判定結果は、判定部409から出力される。
 制御部401は、各セルグループにそれぞれ設定されるPUCCH設定セルから少なくとも1つのセルを選択してPUCCHを送信するセルとして制御するとともに、受信したRRCメッセージにPUCCH設定セルの変更指示が含まれる場合に、RRCメッセージに対するHARQ-ACKを変更前のPUCCH設定セルで送信するよう制御する。制御部401は、RRCメッセージにPUCCH設定セルの変更指示が含まれる場合に、変更前のPUCCH設定セルにおけるチャネル品質情報(CQI)報告を停止する。
 上り制御信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上り制御信号(送達確認信号やチャネル状態情報(CSI)等のフィードバック信号)を生成する。上りデータ信号生成部403は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。なお、制御部401は、無線基地局から通知される下り制御信号に上りリンクグラントが含まれている場合に、上りデータ信号生成部403に上りデータ信号の生成を指示する。
 マッピング部404は、制御部401からの指示に基づいて、上り制御信号(送達確認信号等)と、上りデータ信号の無線リソース(PUCCH、PUSCH)への割り当てを制御する。
 デマッピング部405は、無線基地局10から送信された下りリンク信号をデマッピングして、下りリンク信号を分離する。チャネル推定部406は、デマッピング部405で分離された受信信号に含まれる参照信号からチャネル状態を推定し、推定したチャネル状態を下り制御信号復号部407、下りデータ信号復号部408に出力する。
 下り制御信号復号部407は、下り制御チャネル(PDCCH)で送信された下り制御信号(PDCCH信号)を復号し、スケジューリング情報(上りリソースへの割り当て情報)を制御部401へ出力する。また、下り制御信号に送達確認信号をフィードバックするセルに関する情報や、RF調整の適用有無に関する情報が含まれている場合も、制御部401へ出力する。
 下りデータ信号復号部408は、下り共有チャネル(PDSCH)で送信された下りデータ信号を復号し、判定部409へ出力する。判定部409は、下りデータ信号復号部408の復号結果に基づいて、再送制御判定(A/N判定)を行うとともに、結果を制御部401に出力する。
 なお、本発明は上記実施の形態に限定されず、さまざまに変更して実施可能である。上記実施の形態において、添付図面に図示されている大きさや形状などについては、これに限定されず、本発明の効果を発揮する範囲内で適宜変更が可能である。その他、本発明の目的の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜変更して実施可能である。
 本出願は、2013年12月26日出願の特願2013-269757に基づく。この内容は、すべてここに含めておく。

Claims (10)

  1.  異なる周波数帯を利用する1つ以上のセルからそれぞれ構成される複数のセルグループと通信を行うユーザ端末であって、
     無線リソース制御(RRC)メッセージを受信する受信部と、
     各セルグループにそれぞれ設定される上り制御信号を割り当て可能なセルから少なくとも1つのセルを選択して上り制御信号を送信するセルとして制御するとともに、前記RRCメッセージに前記上り制御信号を割り当て可能なセルの変更指示が含まれる場合に、前記RRCメッセージに対する送達確認情報(HARQ-ACK)を変更前の前記上り制御信号を割り当て可能なセルで送信するよう制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記RRCメッセージに前記上り制御信号を割り当て可能なセルの変更指示が含まれる場合に、変更前の前記上り制御信号を割り当て可能なセルにおけるチャネル品質情報(CQI)報告を停止することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  異なる周波数帯を利用する1つ以上のセルからそれぞれ構成されるセルグループを形成し、前記セルグループと異なるセルグループを形成する他の無線基地局とデュアルコネクティビティまたはキャリアアグリゲーションを適用してユーザ端末と通信する無線基地局であって、
     無線リソース制御(RRC)メッセージを送信する送信部と、
     各セルグループにそれぞれ設定される上り制御信号を割り当て可能なセルから上り制御信号を受信する受信部と、
     前記上り制御信号を割り当て可能なセルの変更指示を含むRRCメッセージを送信するよう制御し、前記RRCメッセージに対する完了報告を受信するまでの間、下りリンクスケジューリングを行わないよう制御する制御部と、を有することを特徴とする無線基地局。
  4.  前記制御部は、前記下りリンクスケジューリングを行わない制御に替えて、前記上り制御信号を割り当て可能なセルの変更指示を含むRRCメッセージを送信し、前記RRCメッセージに対する完了報告を受信するまでの間、変更前後の前記上り制御信号を割り当て可能なセルの両方で上り制御信号をモニタすることを特徴とする請求項3に記載の無線基地局。
  5.  前記制御部は、前記RRCメッセージとMAC CEとの組み合わせで前記上り制御信号を割り当て可能なセルの変更を指示することを特徴とする請求項3に記載の無線基地局。
  6.  前記制御部は、前記上り制御信号を割り当て可能なセルの変更指示を含むRRCメッセージを送信する際に、あわせて前記セル変更後のCQI報告リソースも通知することを特徴とする請求項3に記載の無線基地局。
  7.  前記制御部は、前記上り制御信号を割り当て可能なセルの変更指示を含むRRCメッセージに対する完了報告を受信した後に、前記セル変更後のCQI報告開始をトリガすることを特徴とする請求項6に記載の無線基地局。
  8.  前記制御部は、前記上り制御信号を割り当て可能なセルの変更指示を含むRRCメッセージに対する完了報告を受信した後に、前記セル変更後のCQI報告リソースを指示することを特徴とする請求項6に記載の無線基地局。
  9.  異なる周波数帯を利用する1つ以上のセルからそれぞれ構成されるセルグループを形成し、前記セルグループと異なるセルグループを形成する他の無線基地局とデュアルコネクティビティまたはキャリアアグリゲーションを適用して無線基地局がユーザ端末と通信する無線通信システムであって、
     前記ユーザ端末は、無線リソース制御(RRC)メッセージを受信する受信部と、
     各セルグループにそれぞれ設定される上り制御信号を割り当て可能なセルから少なくとも1つのセルを選択して上り制御信号を送信するセルとして制御するとともに、前記RRCメッセージに前記上り制御信号を割り当て可能なセルの変更指示が含まれる場合に、前記RRCメッセージに対する送達確認情報(HARQ-ACK)を変更前の前記上り制御信号を割り当て可能なセルで送信するよう制御する制御部と、を有し、
     前記無線基地局は、無線リソース制御(RRC)メッセージを送信する送信部と、
     各セルグループにそれぞれ設定される上り制御信号を割り当て可能なセルから上り制御信号を受信する受信部と、
     前記上り制御信号を割り当て可能なセルの変更指示を含むRRCメッセージを送信するよう制御し、前記RRCメッセージに対する完了報告を受信するまでの間、下りリンクスケジューリングを行わないよう制御する制御部と、を有することを特徴とする無線通信システム。
  10.  異なる周波数帯を利用する1つ以上のセルからそれぞれ構成される複数のセルグループと通信を行うユーザ端末の無線通信方法であって、
     無線リソース制御(RRC)メッセージを受信する工程と、
     各セルグループにそれぞれ設定される上り制御信号を割り当て可能なセルから少なくとも1つのセルを選択して上り制御信号を送信するセルとして制御する工程と、
     前記RRCメッセージに前記上り制御信号を割り当て可能なセルの変更指示が含まれる場合に、前記RRCメッセージに対する送達確認情報(HARQ-ACK)を変更前の前記上り制御信号を割り当て可能なセルで送信するよう制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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