WO2016129616A1 - ユーザ端末及び基地局 - Google Patents

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WO2016129616A1
WO2016129616A1 PCT/JP2016/053890 JP2016053890W WO2016129616A1 WO 2016129616 A1 WO2016129616 A1 WO 2016129616A1 JP 2016053890 W JP2016053890 W JP 2016053890W WO 2016129616 A1 WO2016129616 A1 WO 2016129616A1
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WO
WIPO (PCT)
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measurement result
reference signal
enb
user terminal
radio signal
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/053890
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English (en)
French (fr)
Inventor
智春 山▲崎▼
Original Assignee
京セラ株式会社
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Filing date
Publication date
Application filed by 京セラ株式会社 filed Critical 京セラ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/10Monitoring; Testing of transmitters
    • H04B17/15Performance testing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/345Interference values

Definitions

  • This application relates to a user terminal capable of communicating in a licensed band and an unlicensed band and a base station capable of communicating with the user terminal.
  • the base station measures the interference power in the unlicensed band.
  • the measurement result is good (specifically, when the interference power is low), a radio signal can be transmitted in the unlicensed band.
  • the user terminal which concerns on one Embodiment is provided with the control part which performs a measurement using the predetermined
  • the control unit excludes the predetermined radio signal from a measurement report target when specific information is not detected from the predetermined radio signal.
  • the user terminal which concerns on one Embodiment is provided with the control part which performs control which receives a predetermined
  • the control unit determines whether or not the predetermined radio signal is a reference signal based on whether or not specific information is detected from the predetermined radio signal.
  • a base station includes a control unit that transmits a predetermined radio signal including specific information to a user terminal in a secondary cell of an unlicensed band.
  • the specific information is used by the user terminal to determine whether the predetermined radio signal is a reference signal.
  • the user terminal which concerns on one Embodiment is provided with the control part which measures with respect to the reference signal transmitted from a base station in the said unlicensed band, and reports the measurement result with respect to the said reference signal.
  • a predetermined message is stored in a field different from a field in which synchronization information used for synchronization with the base station is stored.
  • the control unit associates a predetermined message detected from the predetermined radio signal with the measurement result and reports the measurement result.
  • a base station includes a control unit that measures interference power in an unlicensed band, a transmission unit that transmits a reference signal in the unlicensed band based on a measurement result of the interference power, And a reception unit that receives a report of a measurement result for the reference signal from the user terminal.
  • a predetermined message is stored in a field different from a field in which synchronization information used by the user terminal for synchronization with the base station is stored.
  • the control unit excludes the measurement result when the measurement result received from the user terminal is not associated with the predetermined message included in the reference signal.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to each embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE according to each embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB according to each embodiment.
  • FIG. 4 is a protocol stack diagram according to each embodiment.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a radio frame according to each embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an operation according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an operation according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an operation according to the third embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an operation according to the fourth embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an operation according to the modified example of the fourth embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an operation according to the fifth embodiment.
  • the user terminal performs measurement on the reference signal transmitted from the base station in the unlicensed band.
  • the base station can measure the availability of communication with the user terminal or the communication quality in the unlicensed band.
  • the base station cannot transmit the reference signal when the measurement result of the interference power is bad. For this reason, even if the user terminal knows the scheduled transmission timing of the reference signal, the user terminal cannot determine whether the reference signal is not transmitted or whether the reference signal is transmitted but cannot be received due to interference. As a result, there is a possibility that an appropriate measurement result for the reference signal cannot be acquired.
  • the user terminal includes a control unit that performs measurement using a predetermined radio signal in the secondary cell of the unlicensed band.
  • the control unit excludes the predetermined radio signal from a measurement report target when specific information is not detected from the predetermined radio signal.
  • the specific information may be scrambled information.
  • the specific information may be information provided with a CRC (Cyclic Redundancy Check) code.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the user terminal includes a control unit that performs control to receive a predetermined radio signal in the secondary cell of the unlicensed band.
  • the control unit determines whether or not the predetermined radio signal is a reference signal based on whether or not specific information is detected from the predetermined radio signal.
  • the reference signal may be used to measure channel conditions.
  • the control unit may measure a radio signal in the unlicensed band.
  • the control unit may report a measurement result for the radio signal to the base station.
  • the control unit may exclude a measurement result for the predetermined radio signal from the measurement result report based on whether the specific information is detected from the predetermined radio signal.
  • the specific information may be information based on an identifier related to the base station.
  • the control unit may include a measurement result for the predetermined radio signal in the report of the measurement result.
  • the user terminal may further include a receiving unit that receives information included in the reference signal from the base station in a licensed band.
  • the control unit displays the measurement result for the predetermined radio signal as the measurement result. It may be included in the report.
  • the error detection code may be given to the specific information.
  • the control unit may include a measurement result for the predetermined radio signal in the measurement result report when no error is detected from the specific information based on the error detection code.
  • the base station includes a control unit that transmits a predetermined radio signal including specific information to the user terminal in the secondary cell of the unlicensed band.
  • the specific information is used by the user terminal to determine whether the predetermined radio signal is a reference signal.
  • the user terminal includes a control unit that measures a reference signal transmitted from a base station in an unlicensed band and reports a measurement result of the reference signal.
  • a predetermined message is stored in a field different from a field in which synchronization information used for synchronization with the base station is stored.
  • the control unit associates a predetermined message detected from the predetermined radio signal with the measurement result and reports the measurement result.
  • the base station includes a control unit that measures interference power in an unlicensed band, a transmission unit that transmits a reference signal in the unlicensed band based on the measurement result of the interference power, And a reception unit that receives a report of a measurement result for the reference signal from the user terminal.
  • a predetermined message is stored in a field different from a field in which synchronization information used by the user terminal for synchronization with the base station is stored.
  • the control unit excludes the measurement result when the measurement result received from the user terminal is not associated with the predetermined message included in the reference signal.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to the embodiment.
  • the LTE system according to the embodiment includes a UE (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • UE User Equipment
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • the UE 100 corresponds to a user terminal.
  • the UE 100 is a mobile communication device, and performs wireless communication with a connection destination cell (serving cell).
  • the configuration of the UE 100 will be described later.
  • the E-UTRAN 10 corresponds to a radio access network.
  • the E-UTRAN 10 includes an eNB 200 (evolved Node-B).
  • the eNB 200 corresponds to a base station.
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface. The configuration of the eNB 200 will be described later.
  • the eNB 200 manages one or a plurality of cells and performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
  • the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a user data routing function, a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term indicating a minimum unit of a radio communication area, and is also used as a term indicating a function of performing radio communication with the UE 100.
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute an LTE system network (LTE network).
  • the EPC 20 includes an MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300.
  • the EPC 20 may include OAM (Operation and Maintenance).
  • the MME performs various mobility controls for the UE 100.
  • the S-GW controls user data transfer.
  • the MME / S-GW 300 is connected to the eNB 200 via the S1 interface.
  • the OAM is a server device managed by an operator and performs maintenance and monitoring of the E-UTRAN 10.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE 100.
  • the UE 100 includes a plurality of antennas 101, a radio transceiver 110, a user interface 120, a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver 130, a battery 140, a memory 150, and a processor 160.
  • the UE 100 may not have the GNSS receiver 130.
  • the memory 150 may be integrated with the processor 160, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor 160 'that constitutes the control unit.
  • the antenna 101 and the wireless transceiver 110 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the radio transceiver 110 converts the baseband signal (transmission signal) output from the processor 160 into a radio signal and transmits it from the antenna 101. Further, the radio transceiver 110 converts a radio signal received by the antenna 101 into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the processor 160.
  • the wireless transceiver 110 includes a wireless transceiver 110A and a wireless transceiver 110B.
  • the radio transmission / reception 110A transmits / receives a radio signal in the licensed band
  • the radio transmission / reception 110B transmits / receives a radio signal in the unlicensed band.
  • the user interface 120 is an interface with a user who owns the UE 100, and includes, for example, a display, a microphone, a speaker, and various buttons.
  • the user interface 120 receives an operation from the user and outputs a signal indicating the content of the operation to the processor 160.
  • the GNSS receiver 130 receives a GNSS signal and outputs the received signal to the processor 160 in order to obtain location information indicating the geographical location of the UE 100.
  • the battery 140 stores electric power to be supplied to each block of the UE 100.
  • the memory 150 stores a program executed by the processor 160 and information used for processing by the processor 160.
  • the processor 160 includes a baseband processor that modulates / demodulates and encodes / decodes a baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes programs stored in the memory 150 and performs various processes. .
  • the processor 160 may further include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor 160 corresponds to a control unit, and executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB 200.
  • the eNB 200 includes a plurality of antennas 201, a radio transceiver 210, a network interface 220, a memory 230, and a processor 240.
  • the memory 230 may be integrated with the processor 240, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor 240 'that constitutes the control unit.
  • the antenna 201 and the wireless transceiver 210 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the radio transceiver 210 transmits and receives radio signals in the licensed band.
  • the wireless transceiver 210 may be able to transmit and receive wireless signals not only in the licensed band but also in the unlicensed band.
  • the radio transceiver 210 converts the baseband signal (transmission signal) output from the processor 240 into a radio signal and transmits it from the antenna 201.
  • the radio transceiver 210 converts a radio signal received by the antenna 201 into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the processor 240.
  • the network interface 220 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface and is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • the network interface 220 is used for communication performed on the X2 interface and communication performed on the S1 interface.
  • the memory 230 stores a program executed by the processor 240 and information used for processing by the processor 240.
  • the processor 240 includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal, and a CPU that executes a program stored in the memory 230 and performs various processes.
  • the processor 240 corresponds to a control unit, and executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 4 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system. As shown in FIG. 4, the radio interface protocol is divided into the first to third layers of the OSI reference model, and the first layer is a physical (PHY) layer.
  • the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping. Between the physical layer of UE100 and the physical layer of eNB200, user data and a control signal are transmitted via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), and the like. Between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200, user data and control signals are transmitted via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler that determines (schedules) uplink / downlink transport formats (transport block size, modulation / coding scheme) and resource blocks allocated to the UE 100.
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200, user data and control signals are transmitted via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane that handles control signals. Control signals (RRC messages) for various settings are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
  • RRC connection When there is a connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in the RRC connected state, and otherwise, the UE 100 is in the RRC idle state.
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Multiple Access
  • the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction.
  • Each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
  • the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction and includes a plurality of symbols in the time direction.
  • Each resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • a resource element is composed of one subcarrier and one symbol.
  • frequency resources are configured by resource blocks
  • time resources are configured by subframes (or slots).
  • the UE 100 may perform communication using not only a licensed band (licensed band / licensed spectrum) licensed to a cellular network operator but also an unlicensed band (unlicensed band / unlicensed spectrum) that can be used without a license. it can.
  • a licensed band licensed band / licensed spectrum
  • an unlicensed band unlicensed band / unlicensed spectrum
  • the UE 100 can perform communication using an unlicensed band by carrier aggregation (CA).
  • CA carrier aggregation
  • the carrier (frequency band) in LTE is positioned as a component carrier in order to realize a wide band while ensuring backward compatibility with LTE, and UE 100 communicates using a plurality of component carriers (a plurality of serving cells) simultaneously.
  • a cell that provides predetermined information when a UE starts an RRC connection is called a primary cell (PCell).
  • the primary cell provides NAS mobility information (eg, TAI) during RRC connection establishment / re-establishment / handover, or provides security information during RRC connection re-establishment / handover.
  • the auxiliary serving cell paired with the primary cell is called a secondary cell (SCell).
  • the secondary cell is formed together with the primary cell.
  • a predetermined frequency (carrier) in the unlicensed band is used as a secondary cell.
  • the secondary cell is referred to as a U-SCell.
  • the UE 100 can perform communication using an unlicensed band by a dual connection method (Dual Connectivity: DC).
  • DC Dual Connectivity
  • radio resources are assigned to the UE 100 from a plurality of eNBs 200.
  • the DC may be referred to as inter-eNB carrier aggregation (inter-eNB CA).
  • a master eNB among the plurality of eNBs 200 that establish a connection with the UE 100 establishes an RRC connection with the UE 100.
  • a secondary eNB among the plurality of eNBs 200 provides the UE 100 with additional radio resources without establishing an RRC connection with the UE 100.
  • An Xn interface is set between the MeNB and SeNB. The Xn interface is an X2 interface or a new interface.
  • the UE 100 can perform carrier aggregation using the N cells managed by the MeNB and the M cells managed by the SeNB at the same time.
  • a group consisting of N cells managed by the MeNB is referred to as a master cell group (MCG).
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • PSCell a cell having at least an uplink control signal (PUCCH) reception function is referred to as a PSCell.
  • PSCell has some functions similar to PCell, but does not perform RRC connection with UE 100 and does not transmit an RRC message, for example.
  • the SCell When a predetermined frequency (carrier) in the unlicensed band is used as an SCell, the SCell is referred to as a U-SCell. When used as a PSCell, the SCell is referred to as a U-PSCell. Called.
  • LAA Licensed-Assessed Access
  • the UE 100 communicates with a cell operated in a licensed band (hereinafter, licensed cell) and a cell operated in an unlicensed band (hereinafter, unlicensed cell).
  • the licensed cell may be used as a PCell, and the unlicensed cell may be used as an SCell (or PSCell).
  • the said licensed cell and the said unlicensed cell may be managed by one node (for example, eNB200).
  • the unlicensed cell When the licensed cell and the unlicensed cell are managed (controlled) by one eNB 200, the unlicensed cell (and licensed cell) is formed by an RRH (Remote Radio Head) having a radio transceiver. Also good.
  • the license cell may be managed by the eNB 200, and the unlicensed cell may be managed by a radio communication apparatus different from the eNB 200.
  • the eNB 200 and the wireless communication apparatus can exchange various types of information to be described later via a predetermined interface (X2 interface or S1 interface).
  • the eNB 200 that manages the license cell may notify the information acquired from the UE 100 to the radio communication device, or may notify the UE 100 of the information acquired from the radio communication device.
  • CCA Carrier Channel Assessment
  • LBT Listen Before Talk
  • the eNB 200 measures interference power to confirm whether or not a frequency (carrier) in the unlicensed band is available.
  • the eNB 200 allocates, to the UE 100, radio resources included in the frequency (carrier) that is confirmed to be an empty channel based on the measurement result of the interference power (scheduling).
  • the eNB 200 performs scheduling in the unlicensed cell via the unlicensed cell.
  • eNB200 may perform the scheduling in an unlicensed cell via a licensed cell (namely, cross-carrier scheduling).
  • the operation by the eNB 200 will be appropriately described as an operation by a cell managed by the eNB 200.
  • a case where one eNB 200 communicates with the UE 100 using a frequency in the licensed band (licensed cell) and a frequency in the unlicensed band (unlicensed cell) will be mainly described, but the present invention is not limited thereto. Should be noted.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an operation according to the first embodiment.
  • the UE 100 is located in a PCell (licensed cell) managed by the eNB 200.
  • the UE 100 may be in an RRC idle state or an RRC connected state.
  • the UE 100 has not started communication with the U-SCell (unlicensed cell) managed by the eNB 200.
  • the UE 100 may perform communication with the U-SCel.
  • the PCell (eNB 200) transmits signal sequence information.
  • the signal sequence information may be transmitted by a common signal (for example, SIB, PDCCH), or may be transmitted by an individual signal (for example, PDSCH).
  • the UE 100 stores the received signal sequence information in the memory 150.
  • the signal sequence information is information for specifying a signal sequence related to a reference signal transmitted from the U-SCell (eNB 200).
  • the reference signal is, for example, a discovery reference signal (DRS: Discovery Reference signal).
  • DRS includes a synchronization signal (primary synchronization signal (PSS) and / or secondary synchronization signal (SSS)), cell reference signal, channel state information reference signal (CSI-RS), and downlink demodulation reference signal (DL-DMRS). Including at least one of the signals. Therefore, DRS is used for at least one of cell identification, synchronization, and channel state observation.
  • the signal sequence information includes a subframe number, a cell identifier (Cell ID), a CSI identifier (CSI ID), and the like.
  • Cell ID cell identifier
  • CSI ID CSI identifier
  • the U-SCell (eNB 200) transmits a reference signal (DRS).
  • the reference signal is transmitted using a specific frequency (carrier) on which the U-SCell is operated.
  • the eNB 200 measures the interference power at a specific frequency before the reference signal is transmitted.
  • the eNB 200 is set to transmit the reference signal periodically (for example, at intervals of Xms). However, when the interference power exceeds the threshold (when interference is detected) as a result of measuring the interference power at a predetermined frequency in the unlicensed band, the eNB 200 stops transmitting the radio signal. Therefore, there may be a period during which the eNB 200 cannot transmit a radio signal as set.
  • the UE 100 performs measurement (Measurement) on a radio signal in the unlicensed band.
  • the UE 100 may receive information on the DRS transmission timing from the PCell and / or information indicating a specific frequency on which the U-SCell is operated, and perform measurement based on the information.
  • UE100 confirms whether the acquired measurement result is a measurement result with respect to DRS.
  • the UE 100 calculates a signal sequence of a radio signal received during measurement, and obtains a correlation value between the signal sequence and a signal sequence calculated based on the signal sequence information.
  • UE100 determines whether the calculated
  • the UE 100 determines that the received radio signal is a reference signal transmitted from the U-SCell. In this case, the UE 100 specifies the measured timing as the timing at which the reference signal is transmitted.
  • the threshold may be stored in advance by the UE 100 or may be provided from the eNB 200.
  • the UE100 does not need to memorize
  • the UE 100 stores the measurement value and the measurement time for the radio signal in association with each other, and the UE 100 performs the above determination before reporting the measurement result, and the measurement result corresponding to the timing at which the reference signal is not transmitted. You may exclude from report object.
  • the UE 100 transmits the measurement result for the radio signal in the unlicensed band to the PCell.
  • the measurement result may be a result regarding the reception level (RSRP / RSRQ) or a result regarding the channel state (specifically, CSI, PMI, RI, etc.).
  • the UE 100 excludes the measurement result corresponding to the timing when the reference signal is not transmitted from the report target, the measurement result does not include the measurement result measured at the timing when the reference signal is not transmitted.
  • eNB200 PCell
  • PCell can determine appropriately regarding UE100 and communication in an unlicensed band based on a measurement result.
  • the eNB 200 can determine whether or not communication (connection) with the PSCell is possible based on the measurement result, and can calculate communication quality in the PSCell.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an operation according to the second embodiment. Description of the same parts as those in the above-described embodiment will be omitted as appropriate.
  • the UE 100 excludes the measurement result corresponding to the timing at which the reference signal is not transmitted, from the report target, based on the information received from the eNB 200.
  • step S201 the U-SCell (eNB 200) performs interference power measurement (CCA) at a specific frequency where the U-SCell is operated.
  • CCA interference power measurement
  • step S202 the U-SCell transmits a DRS on a specific frequency.
  • step S203 the UE 100 performs measurement on a radio signal at a specific frequency.
  • the UE 100 stores the measurement result (first measurement result).
  • the measurement result is stored in association with the measurement time.
  • step S204 the U-SCell measures the interference power after a predetermined time has elapsed after performing the CCA in step S201.
  • the description will be made assuming that the interference power is equal to or greater than the threshold value.
  • the U-SCell stops the DRS transmission.
  • step S205 the UE 100 performs measurement on the radio signal at the specific frequency, and stores the measurement result (second measurement result).
  • step S206 the U-SCell measures the interference power after a predetermined time has elapsed after performing the CCA in step S204.
  • the description will be made assuming that the interference power is less than the threshold value.
  • step S207 the U-SCell transmits a DRS on a specific frequency.
  • step S208 the UE 100 performs the measurement on the radio signal at the specific frequency, and stores the measurement result (third measurement result).
  • the PCell transmits transmission information related to the timing at which the reference signal is transmitted.
  • UE100 receives transmission information.
  • the transmission information may be transmitted by a common signal (for example, SIB, PDCCH) or may be transmitted by an individual signal (for example, PDSCH).
  • the transmission information may be information indicating the timing when the reference signal is transmitted, or may be information indicating the timing when the reference signal is not transmitted.
  • the transmission information may be a list of subframe numbers.
  • the transmission information may be included in a message requesting deletion of the measurement result corresponding to the timing when the reference signal is not transmitted.
  • ENB 200 stores at least one of the timing at which the reference signal is transmitted and the timing at which the reference signal is not transmitted.
  • the timing at which the reference signal is not transmitted may be a timing at which the reference signal is scheduled to be transmitted and a timing at which the reference signal cannot be transmitted based on the measurement result of the interference power.
  • the UE 100 identifies the timing at which the reference signal is not transmitted based on the transmission information.
  • the UE 100 excludes the measurement result corresponding to the identified timing from the report target.
  • the transmission information indicates the timing at which the transmission of the reference signal after step S204 is scheduled.
  • the UE 100 excludes the second measurement result corresponding to the timing indicated by the transmission information from the report target.
  • the UE 100 may perform an operation of excluding the measurement result from the report target by using the reception of the transmission information as a trigger, or excluding the measurement result from the report target by starting the operation for reporting the measurement result. May be performed.
  • step S210 the UE 100 transmits the measurement result to the PCell.
  • the measurement result includes the first measurement result and the third measurement result, and does not include the second measurement result that is not the measurement result for the reference signal.
  • eNB200 can acquire a suitable measurement result. Therefore, the eNB 200 can appropriately determine the communication in the unlicensed band based on the measurement result.
  • the transmission information indicates a plurality of timings related to the reference signal, but is not limited thereto.
  • the transmission information may be transmitted to the UE 100 every time the DRS is not transmitted, or may be transmitted to the UE 100 every time the DRS is transmitted.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an operation according to the third embodiment. Description of parts similar to those of the above-described embodiments is omitted as appropriate.
  • the UE 100 excludes the measurement result corresponding to the timing at which the reference signal is not transmitted, from the report target, based on the measurement result of the interference power.
  • the first radio communication device (WT 400-1) exists in the vicinity of the UE 100, and the second radio communication device (WT 400-2) exists in the vicinity of the eNB 200.
  • WT 400-1 and WT 400-2 transmit radio signals at a specific frequency in the unlicensed band (see FIG. 8B).
  • the eNB 200 transmits setting information related to the scheduled transmission timing of the reference signal.
  • UE100 receives the setting information regarding the transmission plan timing of a reference signal.
  • the setting information may be information specifying measurement timing for a reference signal at a specific frequency.
  • the setting information may be transmitted by a common signal (for example, SIB, PDCCH) or may be transmitted by an individual signal (for example, PDSCH). Based on the setting information, the UE 100 performs the measurement for the reference signal at the specific frequency at the reference signal transmission scheduled timing.
  • the UE 100 measures the interference power at a specific frequency (execution of CCA) at a timing different from the scheduled transmission timing of the reference signal.
  • the different timing is at least one of the timing before and after the scheduled transmission timing.
  • the different timing may be a timing before a predetermined time and / or a timing after a predetermined time with respect to the timing for performing the measurement on the reference signal.
  • the different timing may be the same timing as the timing at which the eNB 200 measures the interference power.
  • the UE 100 measures the interference power at timings before and after the scheduled transmission timing (see FIG. 8B).
  • the WT 400-1 transmits a radio signal at a specific frequency.
  • WT 400-2 transmits a radio signal at a specific frequency.
  • the eNB 200 and the UE 100 measure the interference power. Since the eNB 200 is far from the WT 400-1, the interference power in the eNB 200 is less than the threshold value. As a result, the eNB 200 determines to transmit the reference signal at t2.
  • the eNB 200 transmits a reference signal at a specific frequency.
  • the UE 100 performs measurement at a specific frequency.
  • the UE 100 measures the interference power.
  • the eNB 200 and the UE 100 measure the interference power. Since eNB 200 is close to WT 400-2, the interference power in eNB 200 is equal to or greater than the threshold. As a result, the eNB 200 determines not to transmit the reference signal at t5.
  • the eNB 200 does not transmit a reference signal, but the UE 100 performs measurement at a specific frequency.
  • the eNB 200 and the UE 100 operate in the same manner as from t1 to t3.
  • the CCA result in FIG. 8 (B) shows the measurement result (measurement value: reception level) in the UE 100.
  • the UE 100 measures the measurement results at different timings (specifically, t1, t3, t4, t6, t7, t9) and the measurement results at the scheduled transmission timings (specifically, t2, t5, t8). Based on the above, the timing at which the reference signal is not transmitted is specified.
  • the eNB 200 Since the reception level at t2 is higher than the reception level at t1 (t3) by a predetermined value or more (ie, reception level at t2 ⁇ reception level at t1 (t3)> predetermined value), the eNB 200 receives the reference signal. I guess it was sent. Therefore, the UE 100 specifies the timing of t2 as the timing at which the reference signal is transmitted.
  • the eNB 200 since the reception level at t5 is not higher than a predetermined value by the UE 100 than the reception level at t4 (t6) (ie, the reception level at t5 ⁇ the reception level at t4 (t6) ⁇ the predetermined value), the eNB 200 It is assumed that the reference signal is not transmitted. Therefore, the UE 100 specifies the timing of t5 as the timing at which the reference signal is not transmitted.
  • the eNB 200 since the reception level at t8 is higher than the reception level at t7 (t9) by the UE 100 (that is, reception level at t8 ⁇ reception level at t7 (t9)> predetermined value), the eNB 200 refers to Guess that a signal was sent. Therefore, the UE 100 specifies the timing of t8 as the timing at which the reference signal is transmitted.
  • the UE 100 excludes the measurement result at t5 from the report target, and reports the measurement results at t2 and t8 to the eNB 200. Therefore, the eNB 200 can appropriately determine the communication in the unlicensed band based on the measurement result.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an operation according to the fourth embodiment. Description of parts similar to those of the above-described embodiments is omitted as appropriate.
  • the eNB 200 excludes the measurement result based on the transmission record of the reference signal.
  • FIG. 9 The operating environment in FIG. 9 is the same as the operating environment in the second embodiment (FIG. 7).
  • Steps S301 to S308 correspond to Steps S201 to S208.
  • step S309 the UE 100 transmits the measurement result to the PCell.
  • the measurement result here includes not only the first measurement result and the third measurement result but also the second measurement result.
  • the eNB 200 stores at least one of the timing at which the reference signal is transmitted and the timing at which the reference signal is not transmitted, as in the second embodiment. Specifically, the eNB 200 holds a transmission record related to the timing when the reference signal is not transmitted. Specifically, the eNB 200 leaves at least one of the timing at which the reference signal is transmitted and the timing at which the reference signal is not transmitted in the transmission record. In the present embodiment, the eNB 200 leaves the timing at which the reference signal was not transmitted according to the measurement result of step S304 in the transmission record.
  • the PCell excludes the measurement result corresponding to the timing at which the reference signal is not transmitted from the measurement result reported from the UE 100.
  • the eNB 200 excludes the second measurement result corresponding to the timing at which the transmission of the reference signal after step S304 is scheduled. Thereby, eNB200 can acquire a suitable measurement result.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an operation according to the modified example of the fourth embodiment. Description of parts similar to those of the above-described embodiments is omitted as appropriate.
  • the UE 100 reports not only the measurement result for the reference signal but also the measurement result of the interference power to the eNB 200.
  • eNB200 determines MCS (transmission rate, error tolerance) of the data transmitted to UE100 based on the measurement result of interference power.
  • the first radio communication device (WT 400-1) exists in the vicinity of the UE 100-1, and the second radio communication device (WT 400-1) exists in the vicinity of the UE 100-2 and the eNB 200.
  • WT 400-2) exists.
  • WT 400-1 and WT 400-2 transmit radio signals at a specific frequency in the unlicensed band (see FIG. 10B).
  • the eNB 200 transmits first setting information related to the scheduled transmission timing of the reference signal.
  • Each UE 100 receives the first setting information regarding the scheduled transmission timing of the reference signal.
  • Each UE 100 performs a measurement on a reference signal at a specific frequency at a scheduled transmission timing of the reference signal based on the first setting information.
  • the eNB 200 transmits second setting information for causing each UE 100 to perform measurement of interference power to each UE 100.
  • This 2nd setting information contains the information for making UE100 perform the measurement of the interference power in the specific frequency in an unlicensed band at the same timing as eNB200.
  • Each UE 100 measures the interference power at the same timing as the eNB 200 based on the second setting information. Note that each UE 100 may estimate the timing at which the eNB 200 measures the interference power based on the first setting information even when the UE 100 does not receive the second setting information.
  • WT 400-1 transmits a radio signal at a specific frequency.
  • WT 400-2 transmits a radio signal at a specific frequency.
  • the eNB 200 and each UE 100 measure the interference power at the same timing. Since the eNB 200 is far from the WT 400-1, the interference power in the eNB 200 is less than the threshold value. As a result, the eNB 200 determines to transmit the reference signal.
  • the eNB 200 transmits a reference signal at a specific frequency.
  • Each UE 100 performs measurement at a specific frequency.
  • the measurement result of UE 100-1 is a measurement result that has received interference from WT 400-1.
  • the eNB 200 and the UE 100 measure the interference power at the same timing. Since eNB 200 is close to WT 400-2, the interference power in eNB 200 is equal to or greater than the threshold. As a result, the eNB 200 determines not to transmit the reference signal. Although the eNB 200 does not transmit a reference signal, each UE 100 performs measurement at a specific frequency. The measurement result of UE 100-2 is a measurement result that has received interference from WT 400-2.
  • each UE 100 reports not only the measurement result (DRS result) with respect to the reference signal but also the measurement result (CCA result) of the interference power to the eNB 200.
  • the eNB 200 receives (acquires) the first measurement result and the second measurement result.
  • the eNB 200 measures the interference power.
  • the interference power in the eNB 200 is less than the threshold value.
  • the eNB 200 determines that no interference is received in the eNB 200 similarly to t1.
  • the eNB 200 determines to transmit data to the UE 100.
  • the eNB 200 determines that there is an interference source near the UE 100 that is the transmission source of the DRS result. As a result, the eNB 200 increases error tolerance of transmission data to the UE 100.
  • the first threshold may be a threshold used by the eNB 200 for detection of interference, or may be a threshold corresponding to the transmission power of the reference signal (DRS) transmitted by the eNB 200.
  • DRS reference signal
  • the eNB 200 determines that there is no interference source near the UE 100 that is the transmission source of the first measurement result. to decide. As a result, the eNB 200 reduces the error resistance of transmission data to the UE 100.
  • the second threshold for example, a threshold lower than the first threshold
  • the eNB 200 compares the CCA result in the local station immediately before transmitting data with the past CCA result in the local station (for example, the CCA result immediately before transmitting the reference signal), thereby improving the error tolerance of the transmission data. Can be determined.
  • the eNB 200 determines error tolerance (MCS) as follows.
  • the eNB 200 determines that the UE 100-1 has received interference at t1 based on the CCA result from the UE 100-1. In addition, the eNB 200 receives the interference of the UE 100-1 at t1, even though the eNB 200 is not receiving the interference. For this reason, the eNB 200 determines that there is a possibility that the UE 100-1 may receive interference at t4 although it has not received interference at t4. Therefore, the eNB 200 determines the MCS for the transmission data to the UE 100-1 to be an MCS with high error resistance based on the DRS result at t1 from the UE 100-1.
  • the eNB 200 determines error tolerance based on the CCA result (or DRS result) in which the UE 100-1 is not receiving interference.
  • the eNB 200 does not transmit the reference signal (DRS) at t2.
  • the eNB 200 does not normally determine error resilience (MCS) based on the DRS result at t2 from the UE 100-1.
  • MCS error resilience
  • the CCA result from the UE 100-1 knows that the UE 100-1 is not receiving interference when the eNB 200 is receiving interference.
  • the eNB 200 determines from the CCA result at t1 that the UE 100-2 is not receiving interference at the t1, similarly to the eNB 200. For this reason, since the eNB 200 has not received interference at t4, the eNB 200 determines that the possibility that the UE 100-2 receives interference at t4 is low. Thereby, the eNB 200 determines MCS (for transmission data to the UE 100-2) as MCS with high transmission rate (MCS with low error tolerance) based on the DRS result at t1.
  • the eNB 200 transmits data only to one of the UE 100-1 and the UE 100-2 at t4, for example, the eNB 200 transmits (priority) the data to the UE 100-2 that is unlikely to receive interference. Then you can decide.
  • eNB 200 In eNB 200, a case is assumed in which the CCA result at t4 is larger than the CCA result at t1 and smaller than the CCA result at t2 (t2 result> t4 result> t1 result). In this case, the eNB 200 determines that the UE 100-2 is receiving interference in the same manner as the eNB 200 based on the CCA result from the UE 100-2. Therefore, the eNB 200 determines that there is a high possibility that the UE 100-2 is receiving interference at t4 based on the CCA result of the eNB 200 at t4. The eNB 200 determines the MCS to be applied to the transmission data to the UE 100-2 at t4 as the MCS with high error tolerance.
  • the eNB 200 determines that the UE 100-1 is not receiving interference in the same manner as the eNB 200 based on the CCA result at t2 from the UE 100-1. Therefore, the eNB 200 determines that the UE 100-1 is unlikely to receive interference at t4 based on the CCA result of the eNB 200 at t4.
  • the eNB 200 determines an MCS to be applied to transmission data to the UE 100-2 as an MCS having a high transmission rate.
  • the eNB 200 transmits data only to one of the UE 100-1 and the UE 100-2 at t4, for example, the eNB 200 transmits (priority) the data to the UE 100-1 that is unlikely to receive interference. Then you can decide.
  • the eNB 200 determines the UE 100 and the MCS that are data transmission destinations based on the CCA result in the eNB 200 (particularly, the CCA result immediately before the data transmission to the UE 100), the DRS result and the CCA result of each UE 100. Can be determined.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an operation according to the fifth embodiment. Description of parts similar to those of the above-described embodiments is omitted as appropriate.
  • the UE 100 specifies the timing at which the reference signal is not transmitted based on whether or not a specific message (specific information) for specifying the reference signal is detected from the received predetermined radio signal. To do. That is, UE100 specifies the predetermined radio signal which detected the specific message as a reference signal.
  • the reference signal (DRS) transmitted from the eNB 200 stores a first field in which synchronization information (sync) used for synchronization with the eNB 200 is stored and information on the reference signal (RS). And a third field in which a short control message is stored.
  • the DRS includes a synchronization signal (sync), a reference signal (RS), and a short control message (SCM: Short Control Message).
  • the short control message includes a specific message for specifying the reference signal (DRS). Therefore, in the reference signal, the specific message is stored in a field (third field) different from the field (first field) in which synchronization information used for synchronization with the eNB 200 is stored.
  • the specific message may be given an error detection code.
  • the error detection code is, for example, a CRC code used for CRC (cyclic redundancy check). Alternatively, the error detection code may be a checksum.
  • the UE 100 tries to detect a specific message from the received radio signal by any of the following methods.
  • the UE 100 detects a specific message from the received radio signal, the UE 100 identifies the radio signal as a reference signal (DRS). That is, UE100 makes the measurement result based on the received radio signal a report object.
  • the UE 100 specifies the measurement timing of the radio signal as the timing at which the reference signal is not transmitted. That is, the UE 100 excludes the measurement result based on the radio signal from the report target.
  • UE100 does not report a measurement result to eNB200, when a measurement result is excluded from report object.
  • the UE 100 may notify the eNB 200 of a report that the reference signal has not been received (detected). Even if UE 100 has explicitly or implicitly instructed measurement (and report) for a single reference signal (DRS) from eNB 200, UE 100 may notify eNB 200 of a report that the reference signal has not been received. Good.
  • the UE 100 reports the average value (moving average value) of the measurement results calculated based on the plurality of reference signals (DRS) to the eNB 200, the UE 100 sets the measurement result excluded from the report target as the target of the moving average process. It does not have to be.
  • the UE 100 does not need to set the measurement result to be excluded from the report target.
  • the eNB 200 has instructed the eNB 200 to report the average value of the measurement results calculated based on the plurality of reference signals (DRS) to the eNB 200
  • the UE 100 sets the measurement result to be excluded from the report target as the moving average. It does not have to be a target of processing.
  • indication from eNB200 it is not necessary to make the measurement result excluded from report object the object of a process of moving average.
  • the UE 100 may not measure or calculate the reception strength (RSRP) and / or reception quality (RSRQ) of the radio signal.
  • the UE 100 measures or calculates the reception strength (RSRP) and / or the reception quality (RSRQ) of the radio signal, and then the measurement result (or measurement) for the radio signal.
  • the calculation result corresponding to the result may not be stored. That is, the UE 100 does not have to leave the measurement result for the radio signal in the log. Or UE100 does not need to report the said measurement result, after recording the measurement result with respect to the said radio signal, when the received radio signal cannot be specified as a reference signal. Note that such an operation of the UE 100 may be executed not only in the fifth embodiment but also in other embodiments.
  • UE100 specifies the received radio signal as a reference signal, when detecting from the radio signal which received the specific message based on the identifier relevant to eNB200.
  • the eNB 200 includes a specific message based on an identifier related to the eNB 200 in the short control message.
  • the identifier related to the eNB 200 is a cell identifier (PCI: Physical Cell Identifier) indicating an unlicensed cell that is a cell in the unlicensed band.
  • PCI Physical Cell Identifier
  • PLMN ID an identifier
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • it may be a cell identifier indicating a licensed cell.
  • the specific message may be a message associated with an identifier associated with the eNB 200, or may be a message calculated based on an identifier associated with the eNB 200.
  • the specific message (specific information) is one of the following messages.
  • N positive integer: for example, 9 bits
  • PCI itself-N bit for example, 9 bits
  • PCI concatenated with PLMN ID PCI + PLMN ID
  • -N bit for example, 9 bits
  • PCI concatenated with a specific bit string notified from the eNB 200 PCI + specific bit string
  • PLMN ID + specific bit string PCI + specific bit string
  • ENB 200 can notify the UE 100 of an identifier related to the eNB 200 in the licensed band when, for example, instructing the UE 100 to perform cell search in the unlicensed band.
  • the eNB 200 may notify the UE 100 of a specific bit string.
  • eNB200 may notify the identifier relevant to eNB200 at another timing.
  • the identifier related to the eNB 200 may be notified to the UE 100 by a common signal (for example, SIB, PDCCH), or may be notified to the UE 100 by an individual signal (for example, PDSCH).
  • the identifier relevant to eNB200 may be notified to UE100 by the synchronizing signal contained in a reference signal.
  • a specific bit string can be notified in the same manner.
  • the UE 100 receives a radio signal, for example, at a timing when a reference signal is scheduled to be transmitted.
  • UE100 determines whether the message contained in a short control message is a specific message based on the identifier relevant to eNB200 notified from eNB200, when the short radio control message is contained in the received radio signal.
  • the UE 100 determines whether a message included in the short control message in the reference signal is a specific message based on an identifier (for example, PCI) related to the eNB 200 included in the reference signal.
  • an identifier for example, PCI
  • the UE 100 specifies the received radio signal as a reference signal because the specific message is detected from the received radio signal. That is, the UE 100 creates a measurement report based on the received radio signal.
  • the UE 100 excludes the measurement result based on the received radio signal from the report target. That is, the UE 100 does not create a measurement report based on the received radio signal.
  • the specific message included in the reference signal is specified in advance, and the UE 100 determines whether the message included in the short control message is a specific message based on an identifier related to the eNB 200 according to the specification. Can do.
  • the specific message included in the reference signal is not uniquely defined, the following method can be used.
  • the UE 100 when the UE 100 detects a specific message corresponding to the message received from the eNB 200 from the received radio signal, the UE 100 identifies the received radio signal as a reference signal.
  • ENB 200 separately notifies UE 100 of a specific message to be included in the reference signal.
  • the eNB 200 preferably notifies the UE 100 of the specific message in the licensed band.
  • the specific message may be notified to the UE 100 by a common signal (for example, SIB, PDCCH), or may be notified to the UE 100 by an individual signal (for example, PDSCH). Alternatively, the specific message may be notified to the UE 100 by a synchronization signal included in the reference signal.
  • the eNB 200 may use an arbitrary bit string as the specific message. Or you may make the message (bit string) linked
  • UE100 receives a radio signal, for example, at a timing when a reference signal is scheduled to be transmitted. UE100 determines whether the message contained in a short control message is a message corresponding to the specific message notified from eNB200, when the short radio control message is contained in the received radio signal. When the message is a specific message, the UE 100 specifies the received radio signal as a reference signal. On the other hand, when the message is not a specific message, the UE 100 does not create a measurement report based on the received radio signal.
  • the UE 100 may hold the measurement result for the received radio signal and exclude the measurement result from the report target when the eNB 200 notifies the specific message to be included in the reference signal.
  • the UE 100 specifies the received radio signal as the reference signal when no error is detected from the message included in the reference signal (specifically, the short control message).
  • the error detection code is a CRC code
  • other error detection codes may be used.
  • the eNB 200 includes the specific message to which the CRC code that is an error detection code is added in the short control message.
  • the eNB 200 transmits a reference signal including the short control message.
  • the UE100 receives a radio signal, for example, at a timing when a reference signal is scheduled to be transmitted.
  • the UE 100 performs CRC (Cyclic Redundancy Check) on the message included in the short control message.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the UE 100 performs CRC using, for example, a predetermined number of CRC bits and a polynomial (polynomial). If no error is detected from the message as a result of CRC, the UE 100 detects the message from the radio signal received as the specific message.
  • the message in which no error is detected by the above-described method is a specific message (specifically, a specific message based on an identifier related to the eNB 200 or a specific message notified from the eNB 200). May be.
  • the UE 100 determines that the received radio signal is not a reference signal.
  • the UE 100 determines that the received radio signal is not a valid reference signal. That is, when an error is detected from the message, the UE 100 does not create a measurement report based on the received radio signal.
  • the UE 100 can identify the timing at which the reference signal is not transmitted based on whether or not the specific message is detected from the received radio signal, the UE 100 can perform appropriate measurement (RRM measurement) on the reference signal. ) To obtain an appropriate measurement result.
  • RRM measurement appropriate measurement
  • the UE 100 may determine whether or not to exclude the measurement result from the report target by using the method described above after creating a measurement or measurement report for the received radio signal.
  • the specific message can be stored in a field (third field) different from the field (first field) in which synchronization information used for synchronization with the eNB 200 is stored.
  • the specific message stored in the third field can be given an error detection code. That is, since the specific message (for example, PCI) is a message capable of detecting an error, the UE 100 can detect the specific message with high reliability. As a result, the UE 100 can determine with high reliability whether or not the received radio signal is a reference signal. Therefore, UE100 (and eNB200) can acquire a more suitable measurement result.
  • the eNB 200 transmits a reference signal including a specific message, as in the fifth embodiment. However, the eNB 200 excludes the measurement result without the UE 100 excluding the measurement result.
  • the eNB 200 transmits a reference signal including the specific message described in the fifth embodiment.
  • the specific message is stored in a third field different from the field in which the synchronization information is stored. Similar to the fifth embodiment described above, an error detection code may be added to the specific message. That is, an error detection code can be added to the message stored in the third field.
  • the eNB 200 may not notify the UE 100 of information related to the specific message included in the reference signal (specifically, an identifier related to the eNB 200, the specific message itself, and the like).
  • the UE 100 attempts to detect a message from the received radio signal.
  • UE100 reports the measurement result with respect to the radio signal containing the detected message to eNB200, when the message contained in the shod control message in a reference signal is detected.
  • the UE 100 may report a single measurement result or may report a plurality of measurement results collectively.
  • the UE 100 reports the measurement result for the radio signal including the detected message to the eNB 200 regardless of whether or not the detected message is a specific message. That is, UE100 can report a measurement result to eNB200, without determining whether the detected message is a specific message. Therefore, the detected message may be, for example, a message based on an identifier related to another eNB 200 instead of a message based on an identifier related to the eNB 200 that manages a cell in which the UE 100 is located.
  • the UE 100 stores the detected message and the measurement result in association with each other.
  • UE100 reports the measurement result linked
  • eNB200 receives the measurement result linked
  • the eNB 200 When the predetermined message associated with the measurement result matches the specific message included in the reference signal, the eNB 200 holds the measurement result associated with the message. The eNB 200 determines whether or not communication (connection) with the unlicensed cell is possible based on the measurement result, or calculates communication quality in the unlicensed cell.
  • the eNB 200 determines that the measurement result is not the measurement result for the reference signal transmitted by the eNB 200. Or eNB200 determines with the said measurement result not being the measurement result with respect to the reference signal which eNB200 transmitted, also when the measurement result with respect to the reference signal in an unlicensed band is not linked
  • UE100 demonstrated the case where a measurement result was reported to eNB200, it is not restricted to this.
  • the UE 100 may make a predetermined determination based on a highly effective measurement result from which the measurement result corresponding to the timing at which the reference signal is not transmitted from the eNB 200 is excluded. For example, the UE 100 can make a determination regarding the communication environment of the unlicensed cell based on a highly effective measurement result.
  • the synchronization signal (first field in which the above-described synchronization information is stored) may not include the specific message.
  • the LTE system has been described as an example of the mobile communication system.
  • the present invention is not limited to the LTE system, and the disclosure of the present application may be applied to a system other than the LTE system.

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Abstract

 実施形態に係るユーザ端末は、アンライセンスド帯域のセカンダリセルにおける所定の無線信号を用いて測定を実行する制御部を備える。前記制御部は、前記所定の無線信号から特定情報が検出されない場合に、前記所定の無線信号を測定の報告対象から除外する。

Description

ユーザ端末及び基地局
 本出願は、ライセンスド帯域及びアンライセンスド帯域において通信可能なユーザ端末及び当該ユーザ端末と通信可能な基地局に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、急増するトラフィック需要に応えるべく、LTE(Long Term Evolution)を高度化する仕様策定が進められている(例えば非特許文献1参照)。
 また、急増するトラフィック需要に応えるために、免許を要する周波数帯域(ライセンスド帯域)を用いた通信だけでなく、免許不要な周波数帯域(アンライセンスド帯域(Unlicensed Band/Unlicensed Spectrum))を用いた通信が注目されている。
 ここで、法律(例えば、日本における電波法)上、アンライセンスド帯域を用いて無線信号を送信する場合、無線信号を送信する前にCCA(Clear channel Assessment)を実行することが要求されている。具体的には、基地局は、アンライセンスド帯域における干渉電力を測定する。測定結果が良好な場合(具体的には、干渉電力が低い場合)、アンライセンスド帯域において無線信号を送信できる。
3GPP技術仕様書「TS36.300 V12.4.0」 2015年1月7日
 一の実施形態に係るユーザ端末は、アンライセンスド帯域のセカンダリセルにおける所定の無線信号を用いて測定を実行する制御部を備える。前記制御部は、前記所定の無線信号から特定情報が検出されない場合に、前記所定の無線信号を測定の報告対象から除外する。
 一の実施形態に係るユーザ端末は、アンライセンスド帯域のセカンダリセルにおいて所定の無線信号を受信する制御を実行する制御部を備える。前記制御部は、前記所定の無線信号から特定情報が検出されるか否かに基づいて、前記所定の無線信号が参照信号であるか否かを判定する。
 一の実施形態に係る基地局は、アンライセンスド帯域のセカンダリセルにおいて、特定情報を含む所定の無線信号をユーザ端末へ送信する制御部を備える。前記特定情報は、前記ユーザ端末が前記所定の無線信号が参照信号か否かを判定するために用いられる。
 一の実施形態に係るユーザ端末は、前記アンライセンスド帯域において基地局から送信される参照信号に対する測定を行い、当該参照信号に対する測定結果を報告する制御部を備える。前記参照信号には、前記基地局との同期に用いられる同期情報が格納されるフィールドとは異なるフィールドに所定メッセージが格納される。前記制御部は、前記所定の無線信号から検出された所定メッセージを前記測定結果と関連付けて、前記測定結果を報告する。
 一の実施形態に係る基地局は、アンライセンスド帯域における干渉電力を測定する制御部と、前記干渉電力の測定結果に基づいて、前記アンライセンスド帯域において参照信号を送信する送信部と、前記参照信号に対する測定結果の報告をユーザ端末から受信する受信部と、を備える。前記参照信号には、前記ユーザ端末が前記基地局との同期に用いる同期情報が格納されるフィールドとは異なるフィールドに所定メッセージが格納される。前記制御部は、前記ユーザ端末から受信した前記測定結果が、前記参照信号に含まれる前記所定メッセージに関連付けられていない場合、当該測定結果を除外する。
図1は、各実施形態に係るLTEシステムの構成図である。 図2は、各実施形態に係るUEのブロック図である。 図3は、各実施形態に係るeNBのブロック図である。 図4は、各実施形態に係るプロトコルスタック図である。 図5は、各実施形態に係る無線フレームの構成図である。 図6は、第1実施形態に係る動作を説明するための図である。 図7は、第2実施形態に係る動作を説明するための図である。 図8は、第3実施形態に係る動作を説明するための図である。 図9は、第4実施形態に係る動作を説明するための図である。 図10は、第4実施形態の変更例に係る動作を説明するための図である。 図11は、第5実施形態に係る動作を説明するための図である。
 [実施形態の概要]
 ここで、ユーザ端末が、アンライセンスド帯域において基地局から送信された参照信号に対する測定を行うことを想定する。ユーザ端末が当該測定結果を基地局に報告することによって、基地局は、アンライセンスド帯域において当該ユーザ端末との通信の可否又は通信品質の測定を行うことができる。
 しかしながら、基地局は、干渉電力の測定結果が悪い場合には、参照信号を送信できない。このため、ユーザ端末は、参照信号の送信予定タイミングを知っていたとしても、参照信号が送信されていないのか、参照信号が送信されたが干渉により参照信号を受信できなかったのか判定できない。その結果、参照信号に対する適切な測定結果を取得できない虞がある。
 第5実施形態に係るユーザ端末は、アンライセンスド帯域のセカンダリセルにおける所定の無線信号を用いて測定を実行する制御部を備える。前記制御部は、前記所定の無線信号から特定情報が検出されない場合に、前記所定の無線信号を測定の報告対象から除外する。
 前記特定情報は、スクランブルされた情報であってもよい。
 前記特定情報は、CRC(Cyclic Redundancy Check)符号が付与された情報であってもよい。
 第5実施形態に係るユーザ端末は、アンライセンスド帯域のセカンダリセルにおいて所定の無線信号を受信する制御を実行する制御部を備える。前記制御部は、前記所定の無線信号から特定情報が検出されるか否かに基づいて、前記所定の無線信号が参照信号であるか否かを判定する。
 前記参照信号は、チャネル状況を測定するために用いられてもよい。
 前記制御部は、前記アンライセンスド帯域における無線信号に対する測定を行ってもよい。前記制御部は、前記無線信号に対する測定結果を前記基地局へ報告してもよい。前記制御部は、前記特定情報が前記所定の無線信号から検出されるか否かに基づいて、前記所定の無線信号に対する測定結果を前記測定結果の報告から除外してもよい。
 前記特定情報は、前記基地局に関連する識別子に基づく情報であってもよい。前記制御部は、前記特定情報を前記所定の無線信号から検出した場合には、前記所定の無線信号に対する測定結果を前記測定結果の報告へ含めてもよい。
 第5実施形態に係るユーザ端末は、前記参照信号に含まれる情報をライセンスド帯域において前記基地局から受信する受信部をさらに備えてもよい。前記制御部は、前記基地局から受信した前記参照信号に含まれる情報が、前記所定の無線信号から検出した前記特定情報と対応する場合に、前記所定の無線信号に対する測定結果を前記測定結果の報告へ含めてもよい。
 前記特定情報には、誤り検出符号が付与されてもよい。前記制御部は、前記誤り検出符号に基づいて、前記特定情報から誤りが検出されない場合に、前記所定の無線信号に対する測定結果を前記測定結果の報告へ含めてもよい。
 第5及び第6実施形態に係る基地局は、アンライセンスド帯域のセカンダリセルにおいて、特定情報を含む所定の無線信号をユーザ端末へ送信する制御部を備える。前記特定情報は、前記ユーザ端末が前記所定の無線信号が参照信号か否かを判定するために用いられる。
 第6実施形態に係るユーザ端末は、アンライセンスド帯域において基地局から送信される参照信号に対する測定を行い、当該参照信号に対する測定結果を報告する制御部を備える。前記参照信号には、前記基地局との同期に用いられる同期情報が格納されるフィールドとは異なるフィールドに所定メッセージが格納される。前記制御部は、前記所定の無線信号から検出された所定メッセージを前記測定結果と関連付けて、前記測定結果を報告する。
 第6実施形態に係る基地局は、アンライセンスド帯域における干渉電力を測定する制御部と、前記干渉電力の測定結果に基づいて、前記アンライセンスド帯域において参照信号を送信する送信部と、前記参照信号に対する測定結果の報告をユーザ端末から受信する受信部と、を備える。前記参照信号には、前記ユーザ端末が前記基地局との同期に用いる同期情報が格納されるフィールドとは異なるフィールドに所定メッセージが格納される。前記制御部は、前記ユーザ端末から受信した前記測定結果が、前記参照信号に含まれる前記所定メッセージに関連付けられていない場合、当該測定結果を除外する。
 [第1実施形態]
 以下において、本出願の開示をLTEシステムに適用する場合の実施形態を説明する。
 (システム構成)
 図1は、実施形態に係るLTEシステムの構成図である。図1に示すように、実施形態に係るLTEシステムは、UE(User Equipment)100、E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。
 UE100は、ユーザ端末に相当する。UE100は、移動型の通信装置であり、接続先のセル(サービングセル)との無線通信を行う。UE100の構成については後述する。
 E-UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。E-UTRAN10は、eNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200は、基地局に相当する。eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。eNB200の構成については後述する。
 eNB200は、1又は複数のセルを管理しており、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータのルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能などを有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
 EPC20は、コアネットワークに相当する。E-UTRAN10及びEPC20によりLTEシステムのネットワーク(LTEネットワーク)が構成される。EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300を含む。EPC20は、OAM(Operation and Maintenance)を含んでもよい。
 MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御などを行う。S-GWは、ユーザデータの転送制御を行う。MME/S-GW300は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。
 OAMは、オペレータによって管理されるサーバ装置であり、E-UTRAN10の保守及び監視を行う。
 図2は、UE100のブロック図である。図2に示すように、UE100は、複数のアンテナ101、無線送受信機110、ユーザインターフェイス120、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機130、バッテリ140、メモリ150、及びプロセッサ160を備える。UE100は、GNSS受信機130を有していなくてもよい。また、メモリ150をプロセッサ160と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)を制御部を構成するプロセッサ160’としてもよい。
 アンテナ101及び無線送受信機110は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機110は、プロセッサ160が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナ101から送信する。また、無線送受信機110は、アンテナ101が受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換してプロセッサ160に出力する。
 無線送受信機110は、無線送受信機110A及び無線送受信機110Bを有する。無線送受信110Aは、ライセンスド帯域において無線信号を送受信し、無線送受信110Bは、アンライセンスド帯域において無線信号を送受信する。
 ユーザインターフェイス120は、UE100を所持するユーザとのインターフェイスであり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタンなどを含む。ユーザインターフェイス120は、ユーザからの操作を受け付けて、該操作の内容を示す信号をプロセッサ160に出力する。GNSS受信機130は、UE100の地理的な位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信して、受信した信号をプロセッサ160に出力する。バッテリ140は、UE100の各ブロックに供給する電力を蓄える。
 メモリ150は、プロセッサ160により実行されるプログラム、及びプロセッサ160による処理に使用される情報を記憶する。プロセッサ160は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ150に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサ160は、さらに、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサ160は、制御部に相当し、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図3は、eNB200のブロック図である。図3に示すように、eNB200は、複数のアンテナ201、無線送受信機210、ネットワークインターフェイス220、メモリ230、及びプロセッサ240を備える。なお、メモリ230をプロセッサ240と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)を制御部を構成するプロセッサ240’としてもよい。
 アンテナ201及び無線送受信機210は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機210は、ライセンスド帯域において無線信号を送受信する。或いは、無線送受信機210は、ライセンスド帯域だけでなくアンライセンスド帯域において無線信号を送受信できてもよい。無線送受信機210は、プロセッサ240が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナ201から送信する。また、無線送受信機210は、アンテナ201が受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換してプロセッサ240に出力する。
 ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信に用いられる。
 メモリ230は、プロセッサ240により実行されるプログラム、及びプロセッサ240による処理に使用される情報を記憶する。プロセッサ240は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ230に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。プロセッサ240は、制御部に相当し、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図4は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。図4に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルの第1層乃至第3層に区分されており、第1層は物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
 物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理層とeNB200の物理層との間では、物理チャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。
 MAC層は、データの優先制御、及びハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理などを行う。UE100のMAC層とeNB200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。eNB200のMAC層は、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式)、UE100への割当リソースブロックを決定(スケジューリング)するスケジューラを含む。
 RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とeNB200のRLC層との間では、論理チャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。
 PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRC層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRC層とeNB200のRRC層との間では、各種設定のための制御信号(RRCメッセージ)が伝送される。RRC層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態であり、そうでない場合、UE100はRRCアイドル状態である。
 RRC層の上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)層は、セッション管理及びモビリティ管理などを行う。
 図5は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムは、下りリンク(DL)にはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、上りリンク(UL)にはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
 図5に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。1つのサブキャリア及び1つのシンボルによりリソースエレメントが構成される。UE100に割り当てられる無線リソースのうち、周波数リソースはリソースブロックにより構成され、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により構成される。
 (アンライセンスド帯域を利用した通信)
 以下において、本実施形態に係るアンライセンスド帯域を利用した通信について説明する。
 UE100は、セルラネットワークオペレータに免許が付与されたライセンスド帯域(Licensed band/Licensed spectrum)だけでなく、免許不要で利用できるアンライセンスド帯域(Unlicensed Band/Unlicensed spectrum)を利用した通信を行うことができる。
 具体的には、第1に、UE100は、キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)によって、アンライセンスド帯域を利用した通信を行うことができる。
 CAでは、LTEとの後方互換性を確保しながら広帯域化を実現すべく、LTEにおけるキャリア(周波数帯)をコンポーネントキャリアと位置付け、UE100が複数のコンポーネントキャリア(複数のサービングセル)を同時に使用して通信を行う。CAにおいて、UEがRRC接続を開始する際に所定の情報の提供を行うセルはプライマリセル(PCell)と称される。例えば、プライマリセルは、RRC接続確立/再確立/ハンドオーバ時にNASモビリティ情報(例えば、TAI)の提供を行ったり、RRC接続再確立/ハンドオーバ時にセキュリティ情報の提供を行ったりする。一方、プライマリセルと対をなす補助的なサービングセルはセカンダリセル(SCell)と称される。セカンダリセルは、プライマリセルと一緒に形成される。
 アンライセンスド帯域を利用した通信にCAを利用する場合、アンライセンスド帯域内の所定周波数(キャリア)をセカンダリセルとして利用するケースがある。以下において、所定周波数をセカンダリセルとして利用する場合、当該セカンダリセルは、U-SCellと称される。
 第2に、UE100は、二重接続方式(Dual Connectivity:DC)によって、アンライセンスド帯域を利用した通信を行うことができる。
 DCでは、UE100には、複数のeNB200から無線リソースが割り当てられる。DCは、eNB間キャリアアグリゲーション(inter-eNB CA)と称されることもある。
 DCでは、UE100との接続を確立する複数のeNB200のうち、マスタeNB(MeNB)のみが当該UE100とのRRC接続を確立する。これに対し、当該複数のeNB200のうちセカンダリeNB(SeNB)は、RRC接続をUE100と確立せずに、追加的な無線リソースをUE100に提供する。MeNBとSeNBとの間にはXnインターフェイスが設定される。Xnインターフェイスは、X2インターフェイス又は新たなインターフェイスである。
 DCでは、UE100は、MeNBが管理するN個のセル及びSeNBが管理するM個のセルを同時に利用したキャリアアグリゲーションが可能である。また、MeNBが管理するN個のセルからなるグループは、マスタセルグループ(MCG)と称される。また、SeNBが管理するM個のセルからなるグループは、セカンダリセルグループ(SCG)と称される。また、SeNBが管理するセルのうち、少なくとも上りリンクの制御信号(PUCCH)の受信機能を持つセルは、PSCellと称される。PSCellは、PCellと同様のいくつかの機能を有するが、例えば、UE100とRRC接続を行わず、RRCメッセージを送信しない。なお、アンライセンスド帯域における所定周波数(キャリア)がSCellとして利用される場合には、当該SCellは、U-SCellと称され、PSCellとして利用される場合には、当該SCellは、U-PSCellと称される。
 ここで、アンライセンスド帯域を利用した通信の一形態として、LAA(LAA:Licensed-Assited Access)を利用することが想定される。LAAでは、UE100は、ライセンスド帯域で運用されるセル(以下、ライセンスドセル)とアンライセンスド帯域で運用されるセル(以下、アンライセンスドセル)と通信を行う。ライセンスドセルは、PCellとして使用され、アンライセンスドセルは、SCell(又はPSCell)として使用されてもよい。UE100がライセンスドセル及びアンライセンスドセルと通信を行う場合、当該ライセンスドセル及び当該アンライセンスドセルは、1つのノード(例えば、eNB200)によって管理されていてもよい。なお、当該ライセンスドセル及び当該アンライセンスドセルは、1つのeNB200によって管理(制御)されている場合、アンライセンスドセル(及びライセンスドセル)は、無線送受信機を有するRRH(Remote Radio Head)によって形成されてもよい。或いは、ライセンスセルは、eNB200に管理され、アンライセンスドセルは、当該eNB200とは異なる無線通信装置に管理されていてもよい。eNB200と当該無線通信装置とは、所定のインターフェイス(X2インターフェイス又はS1インターフェイス)を介して後述する各種情報のやり取りを行うことができる。ライセンスセルを管理するeNB200は、UE100から取得した情報を無線通信装置に通知してもよいし、無線通信装置から取得した情報をUE100に通知してもよい。
 アンライセンスド帯域においては、LTEシステムとは異なるシステム(無線LAN等)又は他のオペレータのLTEシステムとの干渉を回避するために、無線信号を送信する前にCCA(Clear channel Assessment)を実行すること(いわゆる、LBT(Listen Before Talk))が要求されている。具体的には、CCAでは、eNB200は、アンライセンスド帯域内の周波数(キャリア)が空いているか否かを確認するために、干渉電力を測定する。eNB200は、干渉電力の測定結果に基づいて、空きチャネルであることが確認された周波数(キャリア)に含まれる無線リソースをUE100に割り当てる(スケジューリング)。eNB200は、アンライセンスドセルを介して、アンライセンスドセルにおけるスケジューリングを行う。或いは、eNB200は、ライセンスドセルを介して、アンライセンスドセルにおけるスケジューリングを行ってもよい(すなわち、クロスキャリアスケジューリング)。
 以下において、eNB200による動作を、eNB200が管理するセルによる動作として適宜説明する。また、以下において、1つのeNB200がライセンスド帯域における周波数(ライセンスドセル)及びアンライセンスド帯域における周波数(アンライセンスドセル)によってUE100と通信を行うケースを中心に説明するが、これに限られないことに留意すべきである。
 (第1実施形態に係る動作)
 次に、第1実施形態に係る動作について、図6を用いて説明する。図6は、第1実施形態に係る動作を説明するための図である。
 図6において、UE100は、eNB200が管理するPCell(ライセンスドセル)に在圏している。UE100は、RRCアイドル状態であってもよいし、RRCコネクティッド状態であってもよい。図6の初期状態において、UE100は、eNB200が管理するU-SCell(アンライセンスドセル)との通信を開始していない。或いは、UE100は、U-SCelとの通信を行っていてもよい。
 図6に示すように、ステップS101において、PCell(eNB200)は、信号系列情報を送信する。信号系列情報は、共通信号(例えば、SIB、PDCCH)によって送信されてもよいし、個別信号(例えば、PDSCH)によって送信されてもよい。UE100は、受信した信号系列情報をメモリ150に記憶する。
 信号系列情報は、U-SCell(eNB200)から送信される参照信号に関する信号系列を特定するための情報である。参照信号は、例えば、発見参照信号(DRS:Discovery Reference signal)である。DRSは、同期信号(プライマリ同期信号(PSS)及び/又はセカンダリ同期信号(SSS))、セル参照信号、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)、下りリンクにおける復調参照信号(DL-DMRS)の少なくともいずれかの信号を含む。従って、DRSは、セルの識別、同期、チャネル状況の観測の少なくともいずれかに用いられる。
 また、信号系列情報は、サブフレーム番号、セル識別子(Cell ID)、CSI識別子(CSI ID)などである。UE100は、信号系列情報に基づいて、U-SCellから送信される参照信号の信号系列を算出する。
 ステップS102において、U-SCell(eNB200)は、参照信号(DRS)を送信する。参照信号は、U-SCellが運用される特定周波数(キャリア)を用いて送信される。ここで、eNB200は、参照信号が送信される前に、特定周波数において干渉電力の測定を行う。
 なお、eNB200は、参照信号を周期的に(例えば、Xms間隔で)送信するように設定されている。しかしながら、eNB200は、アンライセンスド帯域内の所定周波数における干渉電力を測定した結果、干渉電力が閾値を超えていた場合(干渉を検知した場合)、無線信号の送信を中止する。従って、eNB200が無線信号を設定通りに送信できない期間が存在し得る。
 以下において、干渉電力が閾値未満であると仮定して説明を進める。
 UE100は、アンライセンスド帯域における無線信号に対する測定(Measurement)を行う。UE100は、PCellからDRSの送信タイミングに関する情報及び/又はU-SCellが運用される特定周波数を示す情報を受信し、当該情報に基づいて、測定を行ってもよい。
 ここで、UE100は、取得した測定結果がDRSに対する測定結果であるかを確認する。まず、UE100は、測定中に受信した無線信号の信号系列を算出し、この信号系列と信号系列情報に基づいて算出された信号系列との相関値を求める。次に、UE100は、求められた相関値が閾値未満であるか否かを判定する。UE100は、相関値が閾値未満である場合、測定中に受信した無線信号がU-SCellから送信された参照信号でないと判定する。この場合、UE100は、測定したタイミングを参照信号が送信されていないタイミングとして特定する。一方、UE100は、相関値が閾値以上である場合、受信した無線信号がU-SCellから送信された参照信号であると判定する。この場合、UE100は、測定したタイミングを参照信号が送信されたタイミングとして特定する。なお、閾値は、UE100が予め保持していてもよいし、eNB200から提供されてもよい。
 UE100は、測定したタイミングを参照信号が送信されていないタイミングとして特定した場合、測定結果を記憶しなくてもよい。これにより、参照信号が送信されていないタイミングに対応する測定結果を報告対象から除外することができる。或いは、UE100は、無線信号に対する測定値と測定時間とを関連付けて記憶し、UE100は、測定結果を報告する前に上記判定を行って、参照信号が送信されていないタイミングに対応する測定結果を報告対象から除外してもよい。
 ステップS103において、UE100は、アンライセンスド帯域における無線信号に対する測定結果をPCellに送信する。測定結果は、受信レベル(RSRP/RSRQ)に関する結果であってもよいし、チャネル状態に関する結果(具体的には、CSI、PMI、RIなど)であってもよい。
 UE100は、参照信号が送信されていないタイミングに対応する測定結果を報告対象から除外しているため、測定結果は、参照信号が送信されていないタイミングで測定された測定結果を含まない。このため、eNB200(PCell)は、測定結果に基づいて、アンライセンスド帯域においてUE100と通信に関して適切に判定できる。例えば、eNB200は、測定結果に基づいて、PSCellと通信(接続)可能か否かを判定したり、PSCellにおける通信品質を算出したりすることが可能となる。
 [第2実施形態]
 次に、第2実施形態に係る動作について、図7を用いて説明する。図7は、第2実施形態に係る動作を説明するための図である。上述した実施形態と同様の部分は、説明を適宜省略する。
 第2実施形態では、UE100は、eNB200から受信した情報に基づいて、参照信号が送信されていないタイミングに対応する測定結果を報告対象から除外する。
 図7に示すように、ステップS201において、U-SCell(eNB200)は、U-SCellが運用される特定周波数において干渉電力の測定(CCA)を行う。ここでは、干渉電力が閾値未満であると仮定して説明を進める。
 ステップS202において、U-SCellは、特定周波数においてDRSを送信する。
 ステップS203において、UE100は、特定周波数において無線信号に対する測定を行う。UE100は、測定結果(第1の測定結果)を記憶する。測定結果は、測定時間と関連づけて記憶される。
 ステップS204において、U-SCellは、ステップS201におけるCCAを行ってから所定時間経過した後、干渉電力の測定を行う。ここでは、干渉電力が閾値以上であると仮定して説明を進める。この場合、U-SCellは、DRSの送信を中止する。
 ステップS205において、UE100は、特定周波数において無線信号に対する測定を行い、測定結果(第2の測定結果)を記憶する。
 ステップS206において、U-SCellは、ステップS204におけるCCAを行ってから所定時間経過した後、干渉電力の測定を行う。ここでは、干渉電力が閾値未満であると仮定して説明を進める。
 ステップS207において、U-SCellは、特定周波数においてDRSを送信する。
 ステップS208において、UE100は、特定周波数において無線信号に対する測定を行い、測定結果(第3の測定結果)を記憶する。
 ステップS209において、PCellは、参照信号が送信されたタイミングに関する送信情報(transmission information)を送信する。UE100は、送信情報を受信する。送信情報は、共通信号(例えば、SIB、PDCCH)によって送信されてもよいし、個別信号(例えば、PDSCH)によって送信されてもよい。
 送信情報は、参照信号が送信されたタイミングを示す情報であってもよいし、参照信号が送信されなかったタイミングを示す情報であってもよい。例えば、送信情報は、サブフレーム番号のリストであってもよい。また、送信情報は、参照信号が送信されなかったタイミングに対応する測定結果の削除を要求するメッセージに含まれていてもよい。
 eNB200は、参照信号が送信されたタイミング及び参照信号が送信されなかったタイミングの少なくとも一方を記憶する。なお、参照信号が送信されなかったタイミングは、参照信号の送信が予定されたタイミングで、且つ、干渉電力の測定結果に基づいて、参照信号が送信できなかったタイミングであってもよい。
 一方、UE100は、送信情報に基づいて、参照信号が送信されていないタイミングを特定する。UE100は、特定したタイミングに対応する測定結果を報告対象から除外する。本実施形態において、送信情報は、ステップS204の後の参照信号の送信が予定されたタイミングを示すと仮定する。UE100は、送信情報によって示されるタイミングに対応する第2の測定結果を報告対象から除外する。
 UE100は、送信情報の受信をトリガとして、測定結果を報告対象から除外する動作を行ってもよいし、測定結果を報告するための動作を開始したことをトリガとして、測定結果を報告対象から除外する動作を行ってもよい。
 ステップS210において、UE100は、測定結果をPCellに送信する。測定結果は、第1の測定結果及び第3の測定結果を含み、参照信号に対する測定結果でない第2の測定結果を含まない。これにより、eNB200は、適切な測定結果を取得できる。従って、eNB200は、測定結果に基づいて、アンライセンスド帯域における通信に関して適切に判定できる。
 なお、本実施形態において、送信情報は、参照信号に関する複数のタイミングを示していたが、これに限られない。送信情報は、DRSが送信されなかった度にUE100に送信されてもよいし、DRSが送信される度にUE100に送信されてもよい。
 [第3実施形態]
 次に、第3実施形態に係る動作について、図8を用いて説明する。図8は、第3実施形態に係る動作を説明するための図である。上述した各実施形態と同様の部分は、説明を適宜省略する。
 第3実施形態では、UE100は、干渉電力の測定結果に基づいて、参照信号が送信されていないタイミングに対応する測定結果を報告対象から除外する。
 図8(A)に示すように、UE100の近傍には、第1の無線通信装置(WT400-1)が存在し、eNB200の近傍には、第2の無線通信装置(WT400-2)が存在する。WT400-1及びWT400-2は、アンライセンスド帯域における特定周波数において無線信号を送信する(図8(B)参照)。
 また、eNB200は、参照信号の送信予定タイミングに関する設定情報を送信する。UE100は、参照信号の送信予定タイミングに関する設定情報を受信する。設定情報は、特定周波数における参照信号に対する測定タイミングを指定する情報であってもよい。設定情報は、共通信号(例えば、SIB、PDCCH)によって送信されてもよいし、個別信号(例えば、PDSCH)によって送信されてもよい。UE100は、設定情報に基づいて、参照信号の送信予定タイミングで特定周波数における参照信号に対する測定を行う。
 さらに、UE100は、参照信号の送信予定タイミングと異なるタイミングで、特定周波数における干渉電力の測定(CCAの実行)を行う。異なるタイミングは、送信予定タイミングの前及び後のタイミングの少なくとも一方である。異なるタイミングは、参照信号に対する測定を行うタイミングよりも所定時間前のタイミング及び/又は所定時間後のタイミングであってもよい。異なるタイミングは、eNB200が干渉電力を測定するタイミングと同じタイミングであってもよい。本実施形態において、UE100は、送信予定タイミングの前及び後のタイミングで干渉電力の測定を行う(図8(B)参照)。
 図8(B)に示すように、t1からt3において、WT400-1は、特定周波数において無線信号の送信を行っている。t4からt6において、WT400-2は、特定周波数において無線信号の送信を行っている。
 t1において、eNB200及びUE100は、干渉電力の測定を行う。eNB200は、WT400-1から遠いため、eNB200における干渉電力が閾値未満である。その結果、eNB200は、t2において参照信号を送信すると決定する。
 t2において、eNB200は、特定周波数において参照信号を送信する。UE100は、特定周波数における測定を行う。
 t3において、UE100は、干渉電力の測定を行う。
 t4において、eNB200及びUE100は、干渉電力の測定を行う。eNB200は、WT400-2から近いため、eNB200における干渉電力が閾値以上である。その結果、eNB200は、t5において参照信号を送信しないと決定する。
 t5において、eNB200が参照信号を送信しないが、UE100は、特定周波数における測定を行う。
 t6において、特定周波数における測定を行う。
 t7からt9において、eNB200及びUE100は、t1からt3と同様に動作する。
 図8(B)におけるCCA結果は、UE100における測定結果(測定値:受信レベル)を示す。
 次に、UE100は、異なるタイミングでの測定結果(具体的には、t1、t3、t4、t6、t7、t9)と送信予定タイミングでの測定結果(具体的には、t2、t5、t8)とに基づいて、参照信号が送信されていないタイミングを特定する。
 UE100は、t2における受信レベルがt1(t3)における受信レベルよりも所定値以上高いため(すなわち、t2の受信レベル-t1(t3)の受信レベル>所定値であるため)、eNB200が参照信号を送信したと推測する。従って、UE100は、t2のタイミングを参照信号が送信されたタイミングとして特定する。
 また、UE100は、t5における受信レベルがt4(t6)における受信レベルよりも所定値以上高くないため(すなわち、t5の受信レベル-t4(t6)の受信レベル<所定値であるため)、eNB200が参照信号を送信していないと推測する。従って、UE100は、t5のタイミングを参照信号が送信されていないタイミングとして特定する。
 また、UE100は、t8における受信レベルがt7(t9)における受信レベルよりも所定値以上高いため(すなわち、t8の受信レベル-t7(t9)の受信レベル>所定値であるため)、eNB200が参照信号を送信したと推測する。従って、UE100は、t8のタイミングを参照信号が送信されたタイミングとして特定する。
 以上より、UE100は、t5における測定結果を報告対象から除外し、t2及びt8における測定結果をeNB200に報告する。従って、eNB200は、測定結果に基づいて、アンライセンスド帯域における通信に関して適切に判定できる。
 [第4実施形態]
 (第4実施形態に係る動作)
 次に、第4実施形態に係る動作について、図9を用いて説明する。図9は、第4実施形態に係る動作を説明するための図である。上述した各実施形態と同様の部分は、説明を適宜省略する。
 第4実施形態では、eNB200が、参照信号の送信記録に基づいて、測定結果を除外する。
 図9における動作環境は、第2実施形態(図7)における動作環境と同様である。
 ステップS301からS308は、ステップS201からS208に対応する。
 ステップS309において、UE100は、測定結果をPCellに送信する。ここでの測定結果は、第1の測定結果及び第3の測定結果だけでなく、第2の測定結果も含む。
 ここで、本実施形態では、eNB200は、第2実施形態と同様に、参照信号が送信されたタイミング及び参照信号が送信されなかったタイミングの少なくとも一方を記憶する。具体的には、eNB200は、参照信号が送信されなかったタイミングに関する送信記録を保持する。具体的には、eNB200は、参照信号が送信されたタイミング及び参照信号が送信されなかったタイミングの少なくとも一方を送信記録に残す。本実施形態では、eNB200は、ステップS304の測定結果によって参照信号が送信されなかったタイミングを送信記録に残す。
 ステップS310において、PCell(eNB200)は、UE100から報告された測定結果から、参照信号が送信されていないタイミングに対応する測定結果を除外する。本実施形態では、eNB200は、ステップS304の後の参照信号の送信が予定されたタイミングに対応する第2の測定結果を除外する。これにより、eNB200は、適切な測定結果を取得できる。
 (第4実施形態の変更例)
 次に、第4実施形態の変更例に係る動作について、図10を用いて説明する。図10は、第4実施形態の変更例に係る動作を説明するための図である。上述した各実施形態と同様の部分は、説明を適宜省略する。
 第4実施形態の変更例では、UE100は、参照信号に対する測定結果だけでなく、干渉電力の測定結果をeNB200に報告する。eNB200は、干渉電力の測定結果に基づいて、UE100へ送信するデータのMCS(送信レート、エラー耐性)を決定する。
 図10(A)に示すように、UE100-1の近傍には、第1の無線通信装置(WT400-1)が存在し、UE100-2及びeNB200の近傍には、第2の無線通信装置(WT400-2)が存在する。WT400-1及びWT400-2は、アンライセンスド帯域における特定周波数において無線信号を送信する(図10(B)参照)。
 また、eNB200は、参照信号の送信予定タイミングに関する第1の設定情報を送信する。各UE100(UE100-1及びUE100-2)は、参照信号の送信予定タイミングに関する第1の設定情報を受信する。各UE100は、第1の設定情報に基づいて、参照信号の送信予定タイミングで特定周波数における参照信号に対する測定を行う。
 さらに、eNB200は、各UE100に対して干渉電力の測定を実行させるための第2の設定情報を各UE100に送信する。この第2の設定情報は、アンライセンスド帯域内の特定周波数における干渉電力の測定をeNB200と同じタイミングでUE100に実行させるための情報を含む。各UE100は、第2の設定情報に基づいて、eNB200と同じタイミングで干渉電力の測定を行う。なお、各UE100は、第2の設定情報を受信しない場合であっても、第1の設定情報に基づいて、eNB200が干渉電力を測定するタイミングを推測してもよい。
 図10(B)に示すように、t1において、WT400-1は、特定周波数において無線信号の送信を行っている。t2において、WT400-2は、特定周波数において無線信号の送信を行っている。
 t1において、eNB200及び各UE100は、同じタイミングで干渉電力の測定を行う。eNB200は、WT400-1から遠いため、eNB200における干渉電力が閾値未満である。その結果、eNB200は、参照信号を送信すると決定する。
 次に、eNB200は、特定周波数において参照信号を送信する。各UE100は、特定周波数における測定を行う。UE100-1の測定結果は、WT400-1からの干渉を受けた測定結果である。
 t2において、eNB200及びUE100は、同じタイミングで干渉電力の測定を行う。eNB200は、WT400-2から近いため、eNB200における干渉電力が閾値以上である。その結果、eNB200は、参照信号を送信しないと決定する。eNB200が参照信号を送信しないが、各UE100は、特定周波数における測定を行う。UE100-2の測定結果は、WT400-2からの干渉を受けた測定結果である。
 t3において、各UE100は、参照信号に対する測定結果(DRS結果)だけでなく、干渉電力の測定結果(CCA結果)もeNB200に報告する。eNB200は、第1の測定結果及び第2の測定結果を受信(取得)する。
 t4において、eNB200は、干渉電力の測定を行う。eNB200における干渉電力が閾値未満である。その結果、eNB200は、t1と同様にeNB200において干渉を受けていないと判断する。eNB200は、UE100へデータを送信すると決定する。
 eNB200は、UE100からのDRS結果が第1閾値よりも大きい場合、当該DRS結果の送信元のUE100の近くに干渉源が存在すると判断する。その結果、eNB200は、当該UE100への送信データのエラー耐性を高くする。第1閾値は、eNB200が干渉の検出に用いる閾値であってもよいし、eNB200が送信した参照信号(DRS)の送信電力に対応する閾値であってもよい。
 一方、eNB200は、UE100からのCCA結果が第2閾値(例えば、第1閾値よりも低い閾値)よりも小さい場合、当該第1の測定結果の送信元のUE100の近くに干渉源が存在しないと判断する。その結果、eNB200は、当該UE100への送信データのエラー耐性を低くする。
 さらに、eNB200は、データを送信する直前の自局におけるCCA結果と、自局における過去のCCA結果(例えば、参照信号を送信する直前のCCA結果)とを比較して、送信データのエラー耐性を決定することができる。eNB200は、例えば、以下のようにエラー耐性(MCS)を決定する。
 eNB200は、UE100-1からのCCA結果に基づいて、t1においてUE100-1が干渉を受けていたと判断する。また、eNB200は、t1において、eNB200は干渉を受けていないにもかかわらず、UE100-1が干渉を受けている。このため、eNB200は、t4において干渉を受けていないが、UE100-1がt4において干渉を受ける可能性があると判断する。そこで、eNB200は、UE100-1からのt1におけるDRS結果に基づいて、UE100-1への送信データに対するMCSを、エラー耐性の高いMCSに決定する。
 或いは、eNB200は、UE100-1が干渉を受けていないCCA結果(又はDRS結果)に基づいて、エラー耐性を決定する。ここで、eNB200は、t2において、参照信号(DRS)を送信していない。このため、eNB200は、通常、UE100-1からのt2におけるDRS結果に基づいてエラー耐性(MCS)を決定しない。一方で、UE100-1からのCCA結果から、eNB200が干渉を受けている時にUE100-1は干渉を受けていないことを知る。
 一方、eNB200は、t1におけるCCA結果から、t1において、eNB200と同様に、UE100-2が干渉を受けていないと判断する。このため、eNB200は、t4において干渉を受けていないので、t4においてUE100-2が干渉を受ける可能性が低いと判断する。これにより、eNB200は、t1におけるDRS結果に基づいて、UE100-2への送信データに対するMCS(を、送信レートの高いMCS(エラー耐性の低いMCS)に決定する。
 このケースにおいて、eNB200は、t4において、UE100-1及びUE100-2の一方にのみデータを送信する場合には、例えば、干渉を受ける可能性が低いUE100-2にデータを(優先的に)送信すると決定できる。
 なお、仮に、eNB200において、t4におけるCCA結果が、t1におけるCCA結果よりも大きく、且つ、t2におけるCCA結果よりも小さい(t2結果>t4結果>t1結果)というケースを想定する。この場合、eNB200は、UE100-2からのCCA結果に基づいて、UE100-2がeNB200と同様に干渉を受けていると判断する。従って、eNB200は、t4におけるeNB200のCCA結果に基づいて、t4においてUE100-2が干渉を受けている可能性が高いと判断する。eNB200は、t4におけるUE100-2への送信データに適用するMCSをエラー耐性の高いMCSに決定する。
 一方、eNB200は、UE100-1からのt2におけるCCA結果に基づいて、UE100-1がeNB200と同様に干渉を受けていないと判断する。従って、eNB200は、t4におけるeNB200のCCA結果に基づいて、t4においてUE100-1が干渉を受ける可能性が低いと判断する。eNB200は、UE100-2への送信データに適用するMCSを伝送レートが高いMCSに決定する。
 このケースにおいて、eNB200は、t4において、UE100-1及びUE100-2の一方にのみデータを送信する場合には、例えば、干渉を受ける可能性が低いUE100-1にデータを(優先的に)送信すると決定できる。
 このように、eNB200は、eNB200におけるCCA結果(特に、UE100へのデータ送信の直前のCCA結果)と、各UE100のDRS結果及びCCA結果とに基づいて、データの送信先となるUE100及びMCSを決定できる。
 [第5実施形態]
 次に、第5実施形態に係る動作について、図11を用いて説明する。図11は、第5実施形態に係る動作を説明するための図である。上述した各実施形態と同様の部分は、説明を適宜省略する。
 第5実施形態では、UE100は、参照信号を特定するための特定メッセージ(特定情報)が受信した所定の無線信号から検出されるか否かに基づいて、参照信号が送信されていないタイミングを特定する。すなわち、UE100は、特定メッセージを検出した所定の無線信号を参照信号として特定する。
 図11に示すように、eNB200から送信される参照信号(DRS)には、eNB200との同期に用いられる同期情報(sync)が格納される第1フィールドと、参照信号(RS)に関する情報が格納される第2フィールドと、ショート制御メッセージが格納される第3フィールドと、が設けられている。従って、DRSは、同期信号(sync)と参照信号(RS)とショート制御メッセージ(SCM:Short Control Messege)とを含む。
 ショート制御メッセージは、参照信号(DRS)を特定するための特定メッセージを含む。従って、参照信号には、eNB200との同期に用いられる同期情報が格納されるフィールド(第1フィールド)とは異なるフィールド(第3フィールド)に特定メッセージが格納される。特定メッセージには、誤り検出符号が付与されていてもよい。誤り検出符号は、例えば、CRC(巡回冗長検査)に用いられるCRC符号である。或いは、誤り検出符号は、チェックサムであってもよい。
 UE100は、以下のいずれかの方法により、受信した無線信号から特定メッセージの検出を試みる。UE100は、受信した無線信号から特定メッセージを検出した場合、当該無線信号を参照信号(DRS)として特定する。すなわち、UE100は、受信した無線信号に基づく測定結果を報告対象とする。一方、UE100は、受信した無線信号から特定メッセージを検出できない場合、当該無線信号の測定タイミングを参照信号送信されていないタイミングとして特定する。すなわち、UE100は、当該無線信号に基づく測定結果を報告対象から除外する。
 なお、UE100は、測定結果を報告対象から除外した場合、測定結果をeNB200に報告しない。しかしながら、UE100は、参照信号を受信(検出)できなかった旨の報告をeNB200に通知してもよい。UE100は、単独の参照信号(DRS)に対する測定(及び報告)を、eNB200から明示的又は暗示的に指示されていた場合に、参照信号を受信できなかった旨の報告をeNB200に通知してもよい。また、UE100は、複数の参照信号(DRS)に基づいて算出された測定結果の平均値(移動平均値)をeNB200に報告する場合、報告対象から除外する測定結果を移動平均の処理の対象にしなくてもよい。UE100は、測定結果に対して移動平均以外の処理を行う場合も、報告対象から除外する測定結果を当該処理の対象にしなくてもよい。また、UE100は、複数の参照信号(DRS)に基づいて算出された測定結果の平均値をeNB200に報告することをeNB200から指示されていた場合に、報告対象から除外する測定結果を移動平均の処理の対象にしなくてもよい。或いは、UE100は、eNB200からの指示ではなく自発的にeNB200に報告する場合に、報告対象から除外する測定結果を移動平均の処理の対象にしなくてもよい。
 或いは、UE100は、受信した無線信号が参照信号として特定できない場合、当該無線信号の受信強度(RSRP)及び/又は受信品質(RSRQ)を測定又は算出しなくてもよい。或いは、UE100は、受信した無線信号が参照信号として特定できない場合、当該無線信号の受信強度(RSRP)及び/又は受信品質(RSRQ)を測定又は算出した後、当該無線信号に対する測定結果(又は測定結果に対応する算出結果)を記憶しなくてもよい。すなわち、UE100は、当該無線信号に対する測定結果をログに残さなくてもよい。或いは、UE100は、受信した無線信号が参照信号として特定できない場合、当該無線信号に対する測定結果を記録した後、当該測定結果を報告しなくてもよい。なお、このようなUE100の動作は、第5実施形態だけでなく、他の実施形態において同様に実行されてもよい。
 第1に、UE100は、eNB200に関連する識別子に基づく特定メッセージを受信した無線信号から検出した場合に、受信した無線信号を参照信号として特定する。
 まず、eNB200は、eNB200に関連する識別子に基づく特定メッセージをショート制御メッセージに含める。
 eNB200に関連する識別子は、アンライセンスド帯域におけるセルであるアンライセンスドセルを示すセル識別子(PCI:Physical Cell Identifier)である。或いは、eNB200が属するPLMN(Public Land Mobile Network)を示す識別子(PLMN ID)であってもよい。或いは、ライセンスドセルを示すセル識別子であってもよい。
 特定メッセージは、eNB200に関連する識別子に関連付けられたメッセージであってもよいし、eNB200に関連する識別子に基づいて算出されるメッセージであってもよい。例えば、特定メッセージ(特定情報)は、以下のいずれかのメッセージである。
  ・Nビット(N:正の整数:例えば、9ビット)のPCIそのもの
  ・Nビット(例えば、9ビット)のPCIにPLMN IDを連結したもの(PCI+PLMN ID)
  ・Nビット(例えば、9ビット)のPCIにeNB200から通知された特定のビット列を連結したもの(PCI+特定ビット列)
  ・PLMN IDそのもの
  ・PLMN IDにeNB200から通知された特定のビット列を連結したもの(PLMN ID+特定ビット列)
  ・上位メッセージに所定のスクランブルを掛けたもの
 eNB200は、例えば、アンライセンスド帯域におけるセルサーチをUE100に指示する際に、eNB200に関連する識別子をライセンスド帯域においてUE100に通知できる。その際に、eNB200は、特定のビット列をUE100に通知してもよい。或いは、eNB200は、別のタイミングで、eNB200に関連する識別子を通知してもよい。eNB200に関連する識別子は、共通信号(例えば、SIB、PDCCH)によってUE100に通知されてもよいし、個別信号(例えば、PDSCH)によってUE100に通知されてもよい。或いは、eNB200に関連する識別子は、参照信号に含まれる同期信号によってUE100に通知されてもよい。なお、特定のビット列も同様に通知できる。
 その後、UE100は、例えば、参照信号の送信が予定されたタイミングで、無線信号を受信する。UE100は、受信した無線信号にショート制御メッセージが含まれる場合、ショート制御メッセージに含まれるメッセージが、eNB200から通知されたeNB200に関連する識別子に基づく特定メッセージであるか否かを判定する。例えば、UE100は、参照信号に含まれるeNB200に関連する識別子(例えば、PCI)に基づいて、当該参照信号内のショート制御メッセージに含まれるメッセージが特定メッセージであるか否かを判定する。
 UE100は、当該メッセージが特定メッセージである場合、受信した無線信号から特定メッセージが検出されたため、受信した無線信号を参照信号として特定する。すなわち、UE100は、受信した無線信号に基づいて測定報告を作成する。一方、UE100は、当該メッセージが特定メッセージでない場合、受信した無線信号に基づく測定結果を報告対象から除外する。すなわち、UE100は、受信した無線信号に基づいて測定報告を作成しない。
 なお、参照信号に含まれる特定メッセージは、予め規定されており、UE100は、規定に従って、ショート制御メッセージに含まれるメッセージが、eNB200に関連する識別子に基づく特定メッセージであるか否かを判定することができる。参照信号に含まれる特定メッセージが一意に規定されていない場合は、以下の方法を用いることが可能である。
 第2に、UE100は、eNB200から受信したメッセージに対応する特定メッセージを受信した無線信号から検出した場合に、受信した無線信号を参照信号として特定する。
 eNB200は、参照信号に含める特定メッセージを別途UE100に通知する。eNB200は、ライセンスド帯域においてUE100に当該特定メッセージをUE100に通知することが好ましい。当該特定メッセージは、共通信号(例えば、SIB、PDCCH)によってUE100に通知されてもよいし、個別信号(例えば、PDSCH)によってUE100に通知されてもよい。或いは、当該特定メッセージは、参照信号に含まれる同期信号によってUE100に通知されてもよい。
 なお、eNB200は、任意のビット列を特定メッセージにしてもよい。或いは、eNB200に関連する識別子に関連付けられたメッセージ(ビット列)を特定メッセージにしてもよい。
 UE100は、例えば、参照信号の送信が予定されたタイミングで、無線信号を受信する。UE100は、受信した無線信号にショート制御メッセージが含まれる場合、ショート制御メッセージに含まれるメッセージが、eNB200から通知された特定メッセージに対応するメッセージであるか否かを判定する。UE100は、当該メッセージが特定メッセージである場合、受信した無線信号を参照信号として特定する。一方、UE100は、当該メッセージが特定メッセージでない場合、受信した無線信号に基づいて測定報告を作成しない。
 なお、UE100は、受信した無線信号に対する測定結果を保持しておいて、eNB200から参照信号に含める特定メッセージが通知された場合に、測定結果を報告対象から除外してもよい。
 第3に、UE100は、参照信号(具体的には、ショート制御メッセージ)に含まれるメッセージから誤りが検出されない場合に、受信した無線信号を参照信号として特定する。なお、以下において、誤り検出符号がCRC符号であるケースを説明するが、他の誤り検出符号が用いられてもよい。
 eNB200は、誤り検出符号であるCRC符号を付与した特定メッセージをショート制御メッセージに含める。eNB200は、当該ショート制御メッセージを含む参照信号を送信する。
 UE100は、例えば、参照信号の送信が予定されたタイミングで、無線信号を受信する。UE100は、受信した無線信号にショート制御メッセージが含まれる場合、ショート制御メッセージに含まれるメッセージに対して、CRC(巡回冗長検査)を行う。UE100は、例えば、予め規定されたCRCのビット数及び多項式(polynomial)を用いてCRCを行う。UE100は、CRCの結果、当該メッセージから誤りが検出されない場合、当該メッセージを特定メッセージとして受信した無線信号から検出する。ここで、上述の方法により、誤りが検出されなかったメッセージが、特定メッセージ(具体的には、eNB200に関連する識別子に基づく特定メッセージ又はeNB200から通知された特定メッセージ)であるか否かを判定してもよい。一方、UE100は、CRCの結果、当該メッセージから誤りが検出された場合は、受信した無線信号は参照信号でないと判定する。或いは、UE100は、受信した無線信号は有効な参照信号でないと判定する。すなわち、UE100は、当該メッセージから誤りが検出された場合は、受信した無線信号に基づいて測定報告を作成しない。
 このように、UE100は、受信した無線信号から特定メッセージが検出されるか否かに基づいて、参照信号が送信されていないタイミングを特定できるため、UE100は、参照信号に対する適切な測定(RRM measurement)を実施し、適切な測定結果を取得することができる。
 なお、UE100は、受信した無線信号に対して測定又は測定報告を作成した後、上述の方法により、測定結果を報告対象から除外するか否かを判定してもよい。
 なお、eNB200との同期に用いられる同期情報が格納されるフィールド(第1フィールド)とは異なるフィールド(第3フィールド)に特定メッセージが格納可能である。ここで、第3フィールドに格納される特定メッセージは、既存の同期情報と異なり、誤り検出符号を付与することができる。すなわち、特定メッセージ(例えば、PCI)は、誤り検出可能なメッセージであるため、UE100は、特定メッセージを高い信頼性で検出可能である。その結果、UE100は、受信した無線信号が参照信号か否かを高い信頼性で判定可能である。従って、UE100(及びeNB200)は、より適切な測定結果を取得できる。
 [第6実施形態]
 次に、第6実施形態に係る動作について説明する。上述した各実施形態と同様の部分は、説明を適宜省略する。
 第6実施形態では、eNB200は、第5実施形態と同様に、特定メッセージを含む参照信号を送信する。しかしながら、UE100が測定結果を除外せずに、eNB200が測定結果を除外する。
 第6実施形態では、eNB200は、第5実施形態で説明した特定メッセージを含む参照信号を送信する。なお、特定メッセージは、同期情報が格納されるフィールドとは異なる第3フィールドに格納される。上述した第5実施形態と同様に、特定メッセージには、誤り検出符号が付与されてもよい。すなわち、第3フィールドに格納されるメッセージは、誤り検出符号を付与することが可能である。
 また、eNB200は、参照信号に含める特定メッセージに関する情報(具体的には、eNB200に関連する識別子、特定メッセージそのものなど)をUE100に通知しなくてよい。
 一方、UE100は、受信した無線信号からメッセージの検出を試みる。UE100は、参照信号内のショード制御メッセージに含まれるメッセージを検出できた場合、検出したメッセージが含まれる無線信号に対する測定結果をeNB200に報告する。なお、UE100は、単一の測定結果を報告してもよいし、複数の測定結果を纏めて報告してもよい。
 ここで、第5実施形態と異なり、検出されたメッセージが特定メッセージであるか否かにかかわらず、UE100は、検出したメッセージが含まれる無線信号に対する測定結果をeNB200に報告する。すなわち、UE100は、検出したメッセージが特定メッセージか否かを判定することなく、測定結果をeNB200に報告できる。従って、検出したメッセージは、例えば、UE100が在圏するセルを管理するeNB200に関連する識別子に基づくメッセージではなく、他のeNB200に関連する識別子に基づくメッセージである可能性がある。
 UE100は、検出したメッセージと測定結果とを関連付けて記憶する。UE100は、検出したメッセージに関連付けられた測定結果をeNB200に報告する。eNB200は、UE100が検出したメッセージ(以下、所定メッセージ)に関連付けられた測定結果を受信する。
 eNB200は、測定結果に関連付けられた所定メッセージが参照信号に含めた特定メッセージと一致する場合、当該メッセージに関連付けられた測定結果を保持する。eNB200は、当該測定結果に基づいて、アンライセンスドセルと通信(接続)可能か否かを判定したり、アンライセンスドセルおける通信品質を算出したりする。
 一方、eNB200は、測定結果に関連付けられた所定メッセージが参照信号に含めた特定メッセージと一致しない場合、当該測定結果は、eNB200が送信した参照信号に対する測定結果でないと判定する。或いは、eNB200は、アンライセンスド帯域における参照信号に対する測定結果が所定メッセージと関連づけられていない場合も、当該測定結果は、eNB200が送信した参照信号に対する測定結果でないと判定する。この場合、eNB200は、UE100からの測定結果を利用せずに除外する。これにより、eNB200は、適切な測定結果を取得することができる。
 [その他の実施形態]
 上述した各実施形態では、UE100が、測定結果をeNB200に報告するケースを説明したが、これに限られない。UE100は、eNB200から参照信号が送信されていないタイミングに対応する測定結果が除外された有効性の高い測定結果に基づいて、所定の判定を行ってもよい。例えば、UE100は、有効性の高い測定結果に基づいて、アンライセンスドセルの通信環境に関する判定を行うことができる。
 なお、上述した各実施形態において、同期信号(上述の同期情報が格納される第1フィールド)は、特定メッセージを含まなくてもよいことは勿論である。
 上述した実施形態では、移動通信システムの一例としてLTEシステムを説明したが、LTEシステムに限定されるものではなく、LTEシステム以外のシステムに本出願の開示を適用してもよい。
 なお、米国仮出願第62/114154号(2015年2月10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。

Claims (12)

  1.  ユーザ端末であって、
     アンライセンスド帯域のセカンダリセルにおける所定の無線信号を用いて測定を実行する制御部を備え、
     前記制御部は、前記所定の無線信号から特定情報が検出されない場合に、前記所定の無線信号を測定の報告対象から除外することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記特定情報は、スクランブルされた情報である請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記特定情報は、CRC(Cyclic Redundancy Check)符号が付与された情報である請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  ユーザ端末であって、
     アンライセンスド帯域のセカンダリセルにおいて所定の無線信号を受信する制御を実行する制御部を備え、
     前記制御部は、前記所定の無線信号から特定情報が検出されるか否かに基づいて、前記所定の無線信号が参照信号であるか否かを判定することを特徴とするユーザ端末。
  5.  前記参照信号は、チャネル状況を測定するために用いられる請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  前記制御部は、
      前記アンライセンスド帯域における無線信号に対する測定を行い、
      前記無線信号に対する測定結果を前記基地局へ報告し、
      前記特定情報が前記所定の無線信号から検出されるか否かに基づいて、前記所定の無線信号に対する測定結果を前記測定結果の報告から除外することを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  7.  前記特定情報は、前記基地局に関連する識別子に基づく情報であり、
     前記制御部は、前記特定情報を前記所定の無線信号から検出した場合には、前記所定の無線信号に対する測定結果を前記測定結果の報告へ含めることを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  8.  前記参照信号に含まれる情報をライセンスド帯域において前記基地局から受信する受信部をさらに備え、
     前記制御部は、前記基地局から受信した前記参照信号に含まれる情報が、前記所定の無線信号から検出した前記特定情報と対応する場合に、前記所定の無線信号に対する測定結果を前記測定結果の報告へ含めることを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  9.  前記特定情報には、誤り検出符号が付与されており、
     前記制御部は、前記誤り検出符号に基づいて、前記特定情報から誤りが検出されない場合に、前記所定の無線信号に対する測定結果を前記測定結果の報告へ含めることを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  10.  基地局であって、
     アンライセンスド帯域のセカンダリセルにおいて、特定情報を含む所定の無線信号をユーザ端末へ送信する制御部を備え、
     前記特定情報は、前記ユーザ端末が前記所定の無線信号が参照信号か否かを判定するために用いられる基地局。
  11.  ユーザ端末であって、
     アンライセンスド帯域において基地局から送信される参照信号に対する測定を行い、当該参照信号に対する測定結果を報告する制御部を備え、
     前記参照信号には、前記基地局との同期に用いられる同期情報が格納されるフィールドとは異なるフィールドに所定メッセージが格納され、
     前記制御部は、前記所定メッセージを前記測定結果と関連付けて、前記測定結果を報告することを特徴とするユーザ端末。
  12.  基地局であって、
     アンライセンスド帯域における干渉電力を測定する制御部と、
     前記干渉電力の測定結果に基づいて、前記アンライセンスド帯域において参照信号を送信する送信部と、
     前記参照信号に対する測定結果の報告をユーザ端末から受信する受信部と、を備え、
     前記参照信号には、前記ユーザ端末が前記基地局との同期に用いる同期情報が格納されるフィールドとは異なるフィールドに所定メッセージが格納され、
     前記制御部は、前記ユーザ端末から受信した前記測定結果が、前記参照信号に含まれる前記所定メッセージに関連付けられていない場合、当該測定結果を除外することを特徴とする基地局。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018070355A1 (ja) * 2016-10-11 2018-04-19 京セラ株式会社 移動通信システム
JP2021535650A (ja) * 2018-09-14 2021-12-16 富士通株式会社 無線リンク品質を評価する方法、パラメータ設定方法、装置及びシステム

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10536904B2 (en) 2016-05-09 2020-01-14 Ofinno, Llc Parallel transmission in a wireless device and wireless network
WO2018214169A1 (zh) * 2017-05-26 2018-11-29 北京小米移动软件有限公司 移动性测量的方法、装置及计算机可读存储介质
WO2019119276A1 (zh) * 2017-12-19 2019-06-27 Oppo广东移动通信有限公司 用于测量的方法、网络设备和终端设备
CN116980924A (zh) * 2022-04-22 2023-10-31 华为技术有限公司 在无线局域网中检测同频干扰的方法和装置

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016017328A1 (ja) * 2014-07-31 2016-02-04 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線通信システムおよび無線通信方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101587458B1 (ko) * 2010-02-18 2016-01-22 삼성전자주식회사 중계 네트워크 시스템에서 채널 상태 정보 참조 심볼 송수신 방법 및 장치
KR102164699B1 (ko) * 2010-12-06 2020-10-13 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 허가 면제 스펙트럼에서의 무선 동작을 가능케 하는 방법
US9485075B2 (en) * 2011-04-29 2016-11-01 Futurewei Technologies Inc. Method and system for transmission and reception of signals and related method of signaling
WO2014070066A1 (en) * 2012-10-29 2014-05-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Radio resource management in inter-operator time sharing of frequency spectrum
US10104565B2 (en) * 2013-12-13 2018-10-16 Qualcomm Incorporated CSI feedback in LTE/LTE-advanced systems with unlicensed spectrum
CN103763708B (zh) * 2014-01-23 2017-07-14 上海无线通信研究中心 一种网络频谱共享方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016017328A1 (ja) * 2014-07-31 2016-02-04 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線通信システムおよび無線通信方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ETRI: "Scenarios and Requirements for LAA", 3GPP TSG-RAN WG2#89 R2-150234, 13 February 2015 (2015-02-13), Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_89/Docs/R2-150234.zip> *
NTT DOCOMO: "Views on PHY layer options for LAA DL", 3GPP TSG-RAN WG1#79 RL-145107, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_79/Docs/R1-145107.zip> *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018070355A1 (ja) * 2016-10-11 2018-04-19 京セラ株式会社 移動通信システム
JPWO2018070355A1 (ja) * 2016-10-11 2019-07-25 京セラ株式会社 移動通信システム
JP2021535650A (ja) * 2018-09-14 2021-12-16 富士通株式会社 無線リンク品質を評価する方法、パラメータ設定方法、装置及びシステム

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