WO2017175823A1 - 基地局及び送信制御方法 - Google Patents

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WO2017175823A1
WO2017175823A1 PCT/JP2017/014344 JP2017014344W WO2017175823A1 WO 2017175823 A1 WO2017175823 A1 WO 2017175823A1 JP 2017014344 W JP2017014344 W JP 2017014344W WO 2017175823 A1 WO2017175823 A1 WO 2017175823A1
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WO
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base station
user apparatus
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information
cell
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PCT/JP2017/014344
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徹 内野
アニール ウメシュ
一樹 武田
安部田 貞行
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0231Traffic management, e.g. flow control or congestion control based on communication conditions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
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    • H04W28/12Flow control between communication endpoints using signalling between network elements
    • 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
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system.
  • the LTE-Advanced system which was formulated as the next generation communication standard for LTE (Long Term Evolution) system, has carrier aggregation (Carrier) to achieve higher throughput than LTE system while ensuring backward compatibility with LTE system.
  • Carrier carrier aggregation
  • CA Aggregation
  • carrier aggregation a component carrier (CC) having a maximum bandwidth of 20 MHz supported by the LTE system is used as a basic component, and by using these multiple component carriers at the same time, wider bandwidth communication is realized. It is planned to do.
  • a user equipment In carrier aggregation, a user equipment (User Equipment: UE) can communicate with a base station (evolved NodeB: eNB) using a plurality of component carriers simultaneously.
  • a highly reliable primary cell Primary Cell: PCell
  • MCG master cell group
  • SCell Secondary Cell group
  • SCG secondary cell group
  • the primary cell or master cell group is a cell similar to the serving cell of the LTE system, and is a cell for ensuring connectivity between the user apparatus and the network.
  • the secondary cell or the secondary cell group is a cell or a cell group that is added to the primary cell and set in the user apparatus.
  • Rel-10 carrier aggregation up to LTE Release 10
  • Rel-12 the carrier aggregation of Rel-10 is further expanded, and as shown in the right diagram of FIG. 1, the user apparatus performs simultaneous communication using a plurality of component carriers provided by a plurality of base stations.
  • Dual connectivity has been introduced. For example, when all the component carriers cannot be accommodated in a single base station, it is considered that dual connectivity is effectively used in order to achieve the same throughput as Rel-10.
  • a split bearer is set.
  • a master base station or a macro base station (MeNB) is used as an anchor node that distributes a bearer, as shown in FIG. 2, the master base station receives a downlink packet received from an S-GW (Serving Gateway). The packet is distributed to a packet transmitted to the user apparatus via its own cell and a packet transmitted to the user apparatus via the secondary base station (SeNB).
  • S-GW Serving Gateway
  • the user equipment When a split bearer with the master base station as an anchor node is set up, as shown in FIG. 3, the user equipment has a physical layer (PHY) for the master base station, a MAC (Medium Access Control) layer (m ⁇ MAC) and RLC (Radio Link Control) layer (m-RLC), PHY layer for secondary base station, s-MAC layer and s-RLC layer, and m-RLC layer and s-RLC layer It has a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer. The packet received from the master base station and the packet received from the secondary base station are reordered in the PDCP layer and sent to the upper layer. In this way, in the split bearer, the PDCP layer on the receiving side reorders RLC SDUs (Service Data Units) received from both the m-RLC layer and the s-RLC layer.
  • PHY Physical layer
  • m ⁇ MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet
  • the master base station is responsible for such a flow control function. From the SCG and the data transmitted from the MCG based on the data rate in the master cell group (MCG) and the secondary cell group (SCG). Properly distribute the data to be transmitted.
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • 3GPP defines an interface for a flow control mechanism in the X2 interface between the master base station and the secondary base station (3GPP TS36.425).
  • the master base station transfers downlink data to the secondary base station.
  • data transmission from the master base station to the user apparatus is not shown for simplicity of explanation.
  • the secondary base station transmits the transferred data to the user apparatus.
  • the secondary base station receives a delivery confirmation (ACK) for the downlink data from the user apparatus.
  • the secondary base station transmits ACK information to the master base station. Specifically, the secondary base station notifies the master base station of the PDCP sequence number (SN) of the latest PDCP PDU (Packet Data Unit) that has been transmitted in order.
  • SN PDCP sequence number
  • PDCP PDU Packet Data Unit
  • step S15 the master base station determines the transmission completion status of the secondary base station based on the transferred data amount and the received ACK information amount, and determines the data amount to be transferred to the secondary base station based on the transmission completion status. . Thereafter, steps S11 to S15 are repeated.
  • the master base station can determine an appropriate transfer data amount after transferring a certain amount of data to the secondary base station and receiving feedback information from the secondary base station. That is, the conventional flow control mechanism distributes data based on ACK information from the secondary base station. For this reason, a certain amount of time is required for the master base station to determine an appropriate data transfer amount, that is, a data division ratio, and it takes time to converge the flow control, which is not desirable from the viewpoint of performance.
  • an object of the present invention is to provide a technique for quickly realizing appropriate flow control in distributed transmission.
  • an aspect of the present invention is a base station that functions as a distribution source base station in distributed transmission in which a packet to be transmitted is dividedly transmitted from a plurality of base stations to a user apparatus, and in the distributed transmission
  • the present invention relates to a base station having a feedback information acquisition unit that acquires radio environment information of a distribution destination base station, and a communication control unit that controls the distributed transmission according to the radio environment information.
  • Another aspect of the present invention is a user apparatus including a measurement unit that measures communication quality of radio communication with a base station, and a report unit that reports the measured communication quality to the base station, the measurement unit Measures the communication quality of wireless communication with a base station that transmits a packet to be transmitted to the user apparatus in distributed transmission, and the reporting unit determines the communication quality of the distribution-destination base station in the distributed transmission.
  • the present invention relates to a user apparatus that reports to a base station.
  • the present invention relates to a method comprising: obtaining radio environment information of a distribution destination base station; and controlling the distributed transmission according to the radio environment information.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating carrier aggregation.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a split bearer having a macro base station as an anchor node.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating a layer configuration for downlink communication at the time of split bearer setup.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing conventional flow control in a split bearer.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a hardware configuration of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a hardware configuration of a user apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating carrier aggregation.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a split bearer having a macro base station as an anchor node.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating a layer configuration for downlink communication at the time of split bearer setup
  • FIG. 8 is a block diagram showing a functional configuration of an anchor base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a quality report process from a user apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a quality report process from a user apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a functional configuration of a user apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a flowchart showing a transmission control process in the anchor base station according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a hardware configuration of a user apparatus and a base station according to an embodiment of the present invention.
  • a user apparatus and a base station that support distributed transmission such as dual connectivity are disclosed.
  • the distribution source base station acquires radio environment information such as quality information of radio communication between the distribution destination base station and the user apparatus in the distributed transmission, and the acquired radio environment information
  • the distribution type transmission is controlled by adjusting the data transfer amount to the distribution destination base station based on the above.
  • the wireless environment information is notified from the distribution destination base station or the user apparatus to the distribution source base station.
  • the user apparatus measures quality information of wireless communication between the distribution destination base station and the user apparatus, and transmits the measured quality information to the distribution source base station.
  • the distribution source base station to control the data transfer amount to the distribution destination base station more quickly than the conventional method of adjusting the data transfer amount based on the transmission completion status to the user equipment in the distribution destination base station. it can.
  • the following embodiments will be described with reference to dual connectivity. However, the present invention is not limited to this, and any divided transmission method for dividing and transmitting a packet to be transmitted from a plurality of base stations to a user apparatus. It is also applicable to.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system 10 includes a master base station 100, a secondary base station 200, and a user apparatus 300.
  • the radio communication system 10 may be, for example, a radio communication system compliant with a standard by 3GPP (3rd Generation Partnership Project) such as an LTE-Advanced system or a 5G system.
  • the radio communication system 10 includes dual communication in which a user apparatus 300 simultaneously communicates using a master cell group (MCG) and a secondary cell group (SCG) provided by a master base station (MeNB) 100 and a secondary base station (SeNB) 200, respectively. Support connectivity.
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • MeNB master base station
  • SeNB secondary base station
  • the radio communication system 10 is not limited to this, and can be applied to any radio communication system that supports distributed transmission in which a packet to be transmitted is dividedly transmitted from a plurality of radio stations to a user apparatus. .
  • the illustrated embodiment only two base stations 100 and 200 are shown, but in general, a large number of base stations 100 and 200 are arranged to cover the service area of the wireless communication system 10.
  • the base stations 100 and 200 wirelessly connect to the user apparatus 300 to receive downlink (DL) packets received from a network apparatus such as an upper station and / or a server that are communicatively connected to a core network (not shown). While transmitting to the user apparatus 300, the uplink (UL) packet received from the user apparatus 300 is transmitted to a network apparatus.
  • the base station 100 functions as a master base station (MeNB) or a primary base station
  • the base station 200 functions as a secondary base station (SeNB).
  • the master base station 100 functions as an anchor base station that controls simultaneous communication including flow control in the dual connectivity between the user apparatus 300 and the base stations 100 and 200, and is configured as an upper core network ( Controls communication with (not shown).
  • the present invention is not limited to this, and the secondary base station may function as an anchor base station, and flow control in distributed transmission described later may be realized.
  • the base station 100 includes an RF module 11, a baseband (BB) processing module 12, an apparatus control module 13, an X2 interface (IF) 14, and an S1 interface (IF) 15.
  • BB baseband
  • IF X2 interface
  • IF S1 interface
  • the RF module 11 realizes an RF function, and performs D / A (Digital-to-Analog) conversion, modulation, frequency conversion, power amplification, and the like on the digital baseband signal received from the baseband processing module 12.
  • D / A Digital-to-Analog
  • modulation modulation
  • frequency conversion modulation
  • power amplification power amplification
  • the like a radio signal to be transmitted from the antenna.
  • the RF module 11 generates a digital baseband signal by performing frequency conversion, A / D (Analog-to-Digital) conversion, demodulation, and the like on the received radio signal, and sends it to the baseband processing module 12. I give it.
  • the baseband processing module 12 mutually converts a digital baseband signal transmitted / received to / from the RF module 11 and a signal transmitted / received to / from the device control module 13.
  • the baseband processing module 12 includes a DSP (Digital Signal Processor) 16 that executes signal processing including the mutual conversion, and a memory 17 for the DSP 16.
  • DSP Digital Signal Processor
  • the device control module 13 executes various processes in the base station 100 such as generation, extraction, and processing of various information as described later.
  • the device control module 13 includes a processor 18 that executes processing in the device control module 13, a memory 19 for the processor 18, and an auxiliary storage device 20 for storing various programs and data for operating the base station 100. .
  • the X2 interface 14 is an interface for communication connection with another base station 200 and is connected to a physical line connecting the base station 100 and the base station 200.
  • the S1 interface 15 is an interface for connecting to the core network, and is connected to a physical line connecting the base station 100 and the core network.
  • the base station 200 can also be configured with the same hardware configuration as the base station 100.
  • the base stations 100 and 200 are not limited to the hardware configuration described above, and may have any other appropriate hardware configuration.
  • User apparatus 300 supports dual connectivity for simultaneous communication with a plurality of base stations 100 and 200. User apparatus 300 transmits and receives radio signals to and from base stations 100 and 200 via cells provided by base stations 100 and 200. Typically, the user apparatus 300 may be any appropriate information processing apparatus having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a mobile router, or a wearable terminal.
  • a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a mobile router, or a wearable terminal.
  • the user apparatus 300 includes a processor 31 functioning as a CPU (Central Processing Unit), a RAM 32 (Random Access Memory) and / or a memory 32 such as a flash memory, and base stations 100 and 200. It comprises hardware resources such as a communication circuit 33 for transmitting and receiving wireless signals, a user interface 34 such as an input / output device and / or a peripheral device.
  • a communication circuit 33 for transmitting and receiving wireless signals
  • a user interface 34 such as an input / output device and / or a peripheral device.
  • each function and process of the user device 300 to be described later may be realized by the processor 31 processing or executing data and / or programs stored in the memory 32.
  • the user apparatus 300 is not limited to the hardware configuration described above, and may be configured by a circuit or the like that realizes one or more of the processes described below.
  • the master base station 100 and the secondary base station 200 cooperate to execute downlink transmission with the user apparatus 300 and dual connectivity.
  • the master base station 100 functions as an anchor base station that executes flow control in dual connectivity
  • the secondary base station 200 functions as a non-anchor base station that receives data transferred by the anchor base station.
  • the present invention is not limited to this, and the secondary base station 200 may function as an anchor base station, and the master base station 100 may function as a non-anchor base station.
  • the present invention is not limited to dual connectivity, and can be applied to any distributed transmission in which a plurality of base stations 100 and 200 divide and transmit a transmission target packet.
  • the base station that divides the packet to be transmitted and forwards the packet to another base station is the distribution source base station
  • the base station that receives the packet transferred from the distribution base station is the distribution destination base station. Become.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a functional configuration of an anchor base station according to an embodiment of the present invention.
  • the master base station 100 functions as an anchor base station or a distribution source base station that executes flow control in dual connectivity, and the secondary base station 200 receives a packet transferred from the master base station 100. It functions as an anchor base station or a distribution destination base station.
  • the master base station 100 includes a feedback information acquisition unit 110 and a communication control unit 120.
  • the feedback information acquisition unit 110 acquires the radio environment information of the secondary base station 200. Specifically, the feedback information acquisition unit 110 performs uplink control information (UCI) indicating quality information (CSI (Channel State Information), etc.) of wireless communication between the secondary base station 200 and the user apparatus 300 in dual connectivity. Etc. are acquired as wireless environment information. As will be described in detail below, the radio environment information may be acquired from the secondary base station 200 or may be acquired from the user apparatus 300.
  • UCI uplink control information
  • CSI Channel State Information
  • the communication control unit 120 controls distributed transmission according to the wireless environment information. Specifically, the communication control unit 120 controls the amount of data transferred to the secondary base station 200 in accordance with radio environment information such as quality information of radio communication between the secondary base station 200 and the user apparatus 300. For example, when the wireless communication between the secondary base station 200 and the user apparatus 300 is better than the wireless communication between the master base station 100 and the user apparatus 300, the communication control unit 120 transfers to the secondary base station 200. The amount of data may be increased. On the other hand, when the wireless communication between the secondary base station 200 and the user apparatus 300 is not better than the wireless communication between the master base station 100 and the user apparatus 300, the communication control unit 120 transfers data to the secondary base station 200. The amount may be reduced.
  • the master base station 100 can obtain a radio that is relatively quicker than the transmission environment status without waiting for the report of the transmission completion status to the user apparatus in the secondary base station 200 as in the conventional method.
  • flow control in dual connectivity can be realized appropriately and quickly.
  • the communication control unit 120 may adjust the division ratio of the transmission target packet between the master base station 100 and the secondary base station 200 according to the acquired wireless environment information. That is, the communication control unit 120 controls the amount of data transferred to the secondary base station 200 by adjusting the division ratio between the base stations 100 and 200 of the packet to be transmitted. For example, when the wireless communication between the secondary base station 200 and the user apparatus 300 is better than the wireless communication between the master base station 100 and the user apparatus 300, the communication control unit 120 determines that the weight of the secondary base station 200 is You may adjust a division
  • the communication control unit 120 has a low weighting of the secondary base station 200. You may adjust a division
  • the radio environment information may be acquired from the secondary base station 200 or may be acquired from the user apparatus 300.
  • the feedback information acquisition unit 110 receives quality information of radio communication between the secondary base station 200 and the user apparatus 300 from the secondary base station 200.
  • the feedback information acquisition unit 110 receives the quality information of the wireless communication between the secondary base station 200 and the user device 300 from the user device 300.
  • the secondary base station 200 transmits the measured quality information to the master base station 100 with respect to the user apparatus 300 for which dual connectivity is set.
  • the quality information may be, for example, uplink control information (UCI) such as CSI of each secondary cell, and the CSI includes CQI (Channel Quality Indicator), RI (Rank Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), It may include PTI (Precoding Type Indicator), etc.
  • the quality information includes reception quality of SRS (Sounding Reference Signal), SINR (Signal-to-Interference-Noise Ratio), BLER (BlockRate Error). Etc.
  • the secondary base station 200 displays the identifier of the user apparatus 300, whether the quality information relates to the downlink or the uplink, cell information, measurement time, etc. in addition to the above-described quality information. 100 may be notified.
  • the identifier of the user apparatus 300 may be either C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) in the master base station 100 or C-RNTI in the secondary base station 200.
  • the cell information may be frequency, PCI (Physical Cell Identity), CellIndex, SCellIndex, measurement band, measurement frequency, etc.
  • measurement time is H-SFN (Hyper-System Frame Number), SFN, subframe. It may be a number or the like.
  • the quality information may be periodically notified from the secondary base station 200, or may be reported in response to a request (polling) from the master base station 100. Further, the feedback information acquisition unit 110 may notify the secondary base station 200 of transmission start and / or stop of quality information.
  • the secondary base station 200 when the effective measurement result of communication quality cannot be acquired in the secondary base station 200, the secondary base station 200 does not need to notify the quality information, or a notification indicating “no result”. You may transmit to the master base station 100. Further, the measurement value of the quality information may be an instantaneous value or may be an average value at a certain time. Also, the secondary base station 200 may notify the master base station 100 of the acquired measurement value or the difference only when the acquired measurement value has a difference greater than a predetermined value from the previously reported measurement value. Good.
  • SRB Signaling Radio Bearer
  • the measurement report of the user apparatus 300 is transmitted from the user apparatus 300 to the master. It is transmitted to the base station 100.
  • the secondary base station 200 may transfer the measurement report received from the user apparatus 300 to the master base station 100.
  • the secondary base station 200 may use the transport block size (TBS) that can be allocated to the user apparatus 300 or information necessary for calculating the TBS instead of or in addition to the quality information described above (for example, resources that can be allocated).
  • TBS transport block size
  • the number of blocks may be notified to the master base station 100 as wireless environment information.
  • the secondary base station 200 may notify the master base station 100 of component carrier (CC) or cell congestion information provided by the secondary base station 200 together with the quality information described above.
  • CC component carrier
  • the CC or cell to be reported may be limited. That is, the feedback information acquisition unit 110 may determine a CC or cell to be reported and notify the secondary base station 200 of the determined CC or cell. Or the secondary base station 200 may determine CC or a cell of report object, and may report the quality information of the said CC or cell to the master base station 100.
  • the number of base stations to which the user apparatus 300 can be connected is defined as two.
  • the network may be notified of which base station is an anchor base station that executes flow control.
  • the non-anchor base station can notify the designated anchor base station of the quality information.
  • the user apparatus 300 transmits, to the master base station 100, uplink control information (UCI) indicating the CC or cell CSI provided by the secondary base station 200.
  • UCI uplink control information
  • the feedback information acquisition unit 110 secures a resource for reporting the CC or cell uplink control information (referred to as inter-CG UCI) provided by the secondary base station 200 to the user apparatus 300,
  • the resource may be notified to the user device 300.
  • the user apparatus 300 notifies inter-CG UCI to the master base station 100 using the notified resource.
  • the CSI is not reported for the deactivated secondary cell. For this reason, when the master base station 100 does not grasp the active or inactive state of the secondary cell, the feedback information acquisition unit 110 does not know at which timing the CSI for the secondary cell is reported from the user apparatus 300, and the rate Matching cannot be performed properly, or it is necessary to always perform blind decoding on all patterns. In order to deal with the problem that CSI is not reported for such a deactivated secondary cell, the following two solutions are conceivable.
  • the user apparatus 300 may report quality information so that the state recognition of the secondary cell matches between the master base station 100 and the user apparatus 300.
  • the user apparatus 300 may report quality information of a predetermined quality value to the master base station 100 for the inactive secondary cell. That is, when the secondary cell is in an inactive state, the feedback information acquisition unit 110 receives a predetermined quality value from the user device 300.
  • the predetermined quality value may be a predetermined value (“0” in the illustrated example), an invalid value (out-of-range), or the like.
  • the feedback information acquisition unit 110 can determine that the corresponding secondary cell is in an inactive state. Furthermore, it is possible to avoid a rate matching problem due to the fact that the quality information of the inactive secondary cell is not transmitted.
  • the user apparatus 300 prepares resource pooling for reporting quality information of an active CC or secondary cell, and reports the quality information according to the number of CCs or secondary cells to be reported. May be adjusted. Specifically, as illustrated in FIG. 10, the user apparatus 300 may report the quality information of the secondary cell to the master base station 100 only for the active secondary cell. In the illustrated example, since only CC # 1 was initially active, the user apparatus 300 reports only the quality information of CC # 1 to the master base station 100 at regular time intervals. Thereafter, when CC # 2 in the inactive state transitions to the active state, the user apparatus 300 reports two pieces of quality information of CC # 1 and CC # 2 at the same time interval.
  • the feedback information acquisition unit 110 receives the quality information of the cell of the secondary base station 200 from the user apparatus 300 at the reporting frequency according to the number of reporting target cells.
  • CCs or cells that are subject to reporting by inter-CG UCI may be limited to specific CCs or cells.
  • the specific CC or cell may be a cell in which a primary cell or a secondary cell is set, or may be designated from the network. Further, whether or not to transmit inter-CG UCI may be instructed dynamically from the network. The instruction may be transmitted by, for example, a physical control channel and / or a MAC control signal.
  • the inter-CG UCI secondary cell uplink control information
  • intra-CG UCI primary cell uplink control information
  • the transmission power of device 300 may be distributed based on a predetermined priority.
  • link adaptation within a cell group can be performed appropriately.
  • the communication control unit 120 can distribute data to the cell.
  • the user apparatus 300 can reliably receive CSI by the master base station 100 that ensures connectivity.
  • inter-CG UCI may be multiplexed with intra-CG UCI, or may be transmitted independently. Whether the inter-CG UCI is multiplexed or transmitted independently may be determined by the capability of the user apparatus 300 and the setting from the network. Also, the inter-CG UCI may be multiplexed with uplink data information (PUSCH) in the reportable cell group.
  • PUSCH uplink data information
  • capability information indicating whether inter-CG UCI can be transmitted may be notified from the user apparatus 300 to the master base station 100. The capability information may be explicitly notified, for example, in units of user devices or band combinations, or may be implicitly or indirectly notified in association with a specific RAT (Radio Access Technology), frequency, or the like. Also good.
  • RAT Radio Access Technology
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a functional configuration of a user apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the user apparatus 300 communicates with the master base station 100 functioning as an anchor base station and the secondary base station 200 functioning as a non-anchor base station by dual connectivity.
  • the user device 300 includes a measurement unit 310 and a report unit 320.
  • the measurement unit 310 measures communication quality of wireless communication with the base stations 100 and 200. Specifically, the measurement unit 310 measures reference signals such as SRS transmitted from each cell provided by the master base station 100 and the secondary base station 200, and determines indicators such as CQI, RI, PMI, and PTI. To do. Measurement section 310 also determines measurement values such as SRS reception quality, SINR, and BLER based on the measurement result of the reference signal. For example, the measurement unit 310 may measure the communication quality in response to a measurement instruction from the master base station 100 or the secondary base station 200 or periodically.
  • reference signals such as SRS transmitted from each cell provided by the master base station 100 and the secondary base station 200
  • indicators such as CQI, RI, PMI, and PTI.
  • Measurement section 310 also determines measurement values such as SRS reception quality, SINR, and BLER based on the measurement result of the reference signal. For example, the measurement unit 310 may measure the communication quality in response to a measurement instruction from the master base station 100 or the secondary base
  • the reporting unit 320 reports the measured communication quality to the base stations 100 and 200. Specifically, the reporting unit 320 may transmit CSI indicating the communication quality measured by the measuring unit 310 to the master base station 100 or the secondary base station 200 using uplink control information (UCI). For example, the resource for transmitting the uplink control information may be notified by the master base station 100 or the secondary base station 200.
  • UCI uplink control information
  • the measurement unit 310 measures the communication quality of radio communication with the master base station 100 and / or the secondary base station 200 that transmits the packet to be transmitted to the user apparatus 300, and the report unit 320 The communication quality of the secondary base station 200 is reported to the master base station 100.
  • reporting section 320 transmits CSI indicating the communication quality of the secondary cell provided by secondary base station 200 to master base station 100 using uplink control information.
  • the reporting unit 320 may transmit uplink control information including CSI to the master base station 100 using the resource notified by the master base station 100.
  • the reporting unit 320 recognizes the state of the secondary cell between the master base station 100 and the user apparatus 300. Quality information may be reported to match. Specifically, as illustrated in FIG. 9, the reporting unit 320 may report quality information of a predetermined quality value to the master base station 100 for the inactive secondary cell.
  • the predetermined quality value may be a predetermined value (“0” in the illustrated example), an invalid value (out-of-range), or the like.
  • the reporting unit 320 prepares resource pooling for reporting quality information of an active CC or secondary cell, and adjusts the reporting frequency of quality information according to the number of CCs or secondary cells to be reported. Good. Specifically, as illustrated in FIG.
  • the reporting unit 320 may report the quality information of the secondary cell to the master base station 100 only for the active secondary cell. That is, the reporting unit 320 reports the cell quality information of the secondary base station 200 to the master base station 100 at a reporting frequency corresponding to the number of reporting target cells.
  • the reporting unit 320 may limit CCs or cells to be reported by inter-CG UCI to specific CCs or cells.
  • the specific CC or cell may be a cell in which a primary cell or a secondary cell is set, or may be designated from the network. Further, whether or not to transmit inter-CG UCI may be instructed dynamically from the network. The instruction may be transmitted by, for example, a physical control channel and / or a MAC control signal.
  • Unit 320 may distribute transmission power based on a predetermined priority.
  • the reporting unit 320 may multiplex the inter-CG UCI into the intra-CG UCI, or may transmit it independently. Whether the inter-CG UCI is multiplexed or transmitted independently may be determined by the capability of the user apparatus 300 and the setting from the network. Further, the reporting unit 320 may multiplex the inter-CG UCI with the uplink data information (PUSCH) in the cell group to be reported. In addition, capability information indicating whether inter-CG UCI can be transmitted may be notified from the user apparatus 300 to the master base station 100. The capability information may be explicitly notified, for example, in units of user devices or band combinations, or may be implicitly or indirectly notified in association with a specific RAT (Radio Access Technology), frequency, or the like. Also good.
  • a specific RAT Radio Access Technology
  • the Example demonstrated the user apparatus 300 regarding dual connectivity.
  • the user apparatus 300 according to the present invention is not limited to this, and the case where the base stations 100 and 200 do not perform divided transmission to the user apparatus 300 or the case where data is transmitted from only one of the base stations 100 and 200.
  • the user apparatus 300 can also be applied to a case where the base station 100 does not execute divisional transmission but performs transmission using only the cell, CC, or radio resource of the base station 100.
  • the communication quality with the base station 200 is not good, it is possible to avoid unnecessarily occupying the buffer of the base station 200 by retaining the data without transferring the data to the base station 200.
  • FIG. 12 is a flowchart showing transmission control processing by the anchor base station according to one embodiment of the present invention.
  • the transmission control processing according to the present embodiment will be described with respect to dual connectivity, where the master base station 100 is an anchor base station and the secondary base station 200 is a non-anchor base station.
  • the master base station 100 acquires the radio environment information of the secondary base station 200.
  • the master base station 100 may acquire the radio environment information from the secondary base station 200, or may acquire the radio environment information from the user apparatus 300.
  • the radio environment information may be quality information (for example, CSI or the like) indicating communication quality of radio communication between the secondary base station 200 and the user apparatus 300.
  • the master base station 100 controls distributed transmission according to the radio environment information. That is, the master base station 100 performs flow control in dual connectivity according to the acquired quality information. For example, when the wireless communication between the secondary base station 200 and the user apparatus 300 is good, the master base station 100 may increase the amount of data transferred to the secondary base station 200. On the other hand, when the wireless communication between the secondary base station 200 and the user apparatus 300 is not good, the master base station 100 may reduce the amount of data transferred to the secondary base station 200.
  • the master base station 100 repeats steps S101 and S102 described above to dynamically execute flow control.
  • the present invention is not limited to this, and any divided transmission method for dividing and transmitting a packet to be transmitted from a plurality of base stations to a user apparatus. Applicable.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • the base stations 100 and 200 and the user apparatus 300 in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a hardware configuration of the base stations 100 and 200 and the user apparatus 300 according to an embodiment of the present invention.
  • the base stations 100 and 200 and the user device 300 described above are physically configured as computer devices including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Also good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the base stations 100 and 200 and the user apparatus 300 may be configured to include one or a plurality of the apparatuses illustrated in the figure, or may be configured not to include some apparatuses.
  • Each function in the base stations 100 and 200 and the user apparatus 300 is performed by causing the processor 1001 to perform calculation by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, This is realized by controlling data reading and / or writing in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • each component described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, and data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • the program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the processing by each component of the base stations 100 and 200 and the user apparatus 300 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks. Also good.
  • the above-described various processes have been described as being executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • a network device for performing communication between computers via a wired and / or wireless network
  • a network controller for controlling network access
  • a network card for controlling communication between computers via a wired and / or wireless network
  • a communication module or the like.
  • each of the above-described components may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the base stations 100 and 200 and the user equipment 300 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), and the like.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • the hardware may be configured, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in this specification, and may be performed by other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / example described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using another appropriate system, and / or a next generation system extended based on the system.
  • the specific operation performed by the base stations 100 and 200 in this specification may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and / or other network nodes other than the base station (for example, Obviously, this can be done by MME or S-GW, but not limited to these.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Packet Control Function
  • Information etc. can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information or the like may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed by a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or additionally written. The output information or the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a true / false value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, a predetermined value) Comparison with the value).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Also good.
  • software, instructions, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software may use websites, servers, or other devices using wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • DSL digital subscriber line
  • wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • the channel and / or symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, or the like.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by an index.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). When the base station accommodates a plurality of cells, the entire coverage area of the base station can be divided into a plurality of smaller areas, and each smaller area can be divided into a base station subsystem (for example, an indoor small base station RRH: Remote).
  • a communication service can also be provided by Radio Head).
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication services in this coverage. Further, the terms “base station”, “eNB”, “cell”, and “sector” may be used interchangeably herein.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station (fixed station), a NodeB, an eNodeB (eNB), an access point (access point), a femto cell, and a small cell.
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment”, “decision” can be, for example, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or another (Searching in the data structure), and confirming (ascertaining) what has been confirmed may be considered as “determining” or “determining”.
  • “determination” and “determination” include receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (e.g., accessing data in a memory) may be considered as “determined” or "determined”.
  • determination and “decision” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “deciding”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements and It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “coupled” elements.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples
  • electromagnetic energy such as electromagnetic energy having a wavelength in the region, microwave region, and light (both visible and invisible) region, it can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot depending on an applied standard.
  • RS Reference Signal
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, a reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed there, or that in some way the first element must precede the second element.
  • the radio frame may be composed of one or a plurality of frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may further be composed of one or more slots in the time domain. A slot may further be composed of one or more symbols (OFDM symbols, SC-FDMA symbols, etc.) in the time domain. Each of the radio frame, subframe, slot, and symbol represents a time unit for transmitting a signal. Radio frames, subframes, slots, and symbols may be called differently corresponding to each. For example, in the LTE system, the base station performs scheduling for allocating radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each mobile station) to each mobile station.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each mobile station
  • TTI Transmission Time Interval
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot may be called a TTI.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • one or a plurality of symbols may be included, and one slot, one subframe, or a length of 1 TTI may be included.
  • One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, the number of symbols and resource blocks included in the slots, and the subframes included in the resource block
  • the number of carriers can be variously changed.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

分配型送信において適切なフロー制御を迅速に実現するための技術を提供することである。本発明の一態様は、複数の基地局からユーザ装置に送信対象のパケットを分割送信する分配型送信における分配元基地局として機能する基地局であって、前記分配型送信における分配先基地局の無線環境情報を取得するフィードバック情報取得部と、前記無線環境情報に従って前記分配型送信を制御する通信制御部とを有する基地局に関する。

Description

基地局及び送信制御方法
 本発明は、無線通信システムに関する。
 LTE(Long Term Evolution)システムの次世代の通信規格として策定されたLTE-Advancedシステムでは、LTEシステムとのバックワードコンパチビリティを確保しつつ、LTEシステムを上回るスループットを実現するため、キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)技術が導入された。キャリアアグリゲーションでは、LTEシステムによりサポートされている20MHzの最大帯域幅を有するコンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)が基本コンポーネントとして利用され、これら複数のコンポーネントキャリアを同時に用いることによって、より広帯域な通信を実現することが図られている。
 キャリアアグリゲーションでは、ユーザ装置(User Equipment:UE)は、複数のコンポーネントキャリアを同時に用いて基地局(evolved NodeB:eNB)と通信することが可能である。キャリアアグリゲーションでは、ユーザ装置との接続性を担保する信頼性の高いプライマリセル(Primary Cell:PCell)又はマスタセルグループ(MCG)と、プライマリセルに接続中のユーザ装置に追加的に設定されるセカンダリセル(Secondary Cell:SCell)又はセカンダリセルグループ(SCG)とが設定される。
 プライマリセル又はマスタセルグループは、LTEシステムのサービングセルと同様のセルであり、ユーザ装置とネットワークとの間の接続性を担保するためのセルである。他方、セカンダリセル又はセカンダリセルグループは、プライマリセルに追加されてユーザ装置に設定されるセル又はセルグループである。
 LTE Release 10(Rel-10)までのキャリアアグリゲーションでは、図1の左図に示されるように、ユーザ装置が同一の基地局により提供される複数のコンポーネントキャリアを用いて同時通信することが規定されている。一方、Rel-12では、Rel-10のキャリアアグリゲーションがさらに拡張され、図1の右図に示されるように、ユーザ装置が複数の基地局により提供される複数のコンポーネントキャリアを用いて同時通信するデュアルコネクティビティ(Dual Connectivity:DC)が導入されている。例えば、全てのコンポーネントキャリアを単一の基地局内に収容できない場合、Rel-10と同程度のスループットを実現するためには、デュアルコネクティビティが効果的に利用されると考えられる。
 このようなデュアルコネクティビティにおいて、スプリットベアラ(Split Bearer)が設定される。マスタ基地局又はマクロ基地局(MeNB)がベアラを分配するアンカーノードとして利用される場合、図2に示されるように、マスタ基地局は、S-GW(Serving Gateway)から受信したダウンリンクパケットを、自らのセルを介しユーザ装置に送信するパケットとセカンダリ基地局(SeNB)を経由してユーザ装置に送信するパケットとに分配する。
 マスタ基地局をアンカーノードとしたスプリットベアラが設定される場合、図3に示されるように、ユーザ装置は、マスタ基地局のための物理レイヤ(PHY)、MAC(Medium Access Control)レイヤ(m-MAC)及びRLC(Radio Link Control)レイヤ(m-RLC)と、セカンダリ基地局のためのPHYレイヤ、s-MACレイヤ及びs-RLCレイヤと、m-RLCレイヤ及びs-RLCレイヤに接続されるPDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤとを有する。マスタ基地局から受信したパケットとセカンダリ基地局から受信したパケットとは、PDCPレイヤにおいてリオーダリングされ、上位レイヤに送出される。このように、スプリットベアラでは、受信側のPDCPレイヤが、m-RLCレイヤとs-RLCレイヤとの双方から受信したRLC SDU(Service Data Unit)をリオーダリングする。
 スプリットベアラなどの分配型送信によりスループットを向上させるためには、各基地局において適切な量のダウンリンクデータが滞留する必要がある。例えば、各基地局に滞留するダウンリンクデータが少なすぎると、データ枯渇によりスケジューリング機会の損失が発生して当該基地局におけるスループットの向上を見込むことができなくなる。他方、各基地局に滞留するダウンリンクデータが多すぎると、ユーザ装置側でリオーダリング待ちのパケット数が増加してTCP RTO(Transmission Control Protocol Retransmission Timeout)になりうる。
 典型的なスプリットベアラでは、マスタ基地局がこのようなフロー制御機能を担うことになり、マスタセルグループ(MCG)とセカンダリセルグループ(SCG)とにおけるデータレートに基づきMCGから送信するデータとSCGから送信するデータとを適切に分配する。当該フロー制御機能を実現するため、3GPPでは、マスタ基地局とセカンダリ基地局との間のX2インタフェースにおいて、フロー制御機構用のインタフェースが規定されている(3GPP TS36.425)。
 当該フロー制御機構によると、図4に示されるように、ステップS11において、マスタ基地局は、セカンダリ基地局にダウンリンクデータを転送する。なお、図4では、説明の簡単化のため、マスタ基地局からユーザ装置へのデータ送信は図示していない。ステップS12において、セカンダリ基地局は、転送されたデータをユーザ装置に送信する。ステップS13において、セカンダリ基地局は、ダウンリンクデータに対する送達確認(ACK)をユーザ装置から受信する。ステップS14において、セカンダリ基地局は、ACK情報をマスタ基地局に送信する。具体的には、セカンダリ基地局は、順序通りに送信完了した最新のPDCP PDU(Packet Data Unit)のPDCPシーケンス番号(SN)をマスタ基地局に通知する。ステップS15において、マスタ基地局は、転送したデータ量と受信したACK情報量とに基づきセカンダリ基地局の送信完了状況を判断し、当該送信完了状況に基づきセカンダリ基地局に転送するデータ量を決定する。その後、ステップS11~S15が繰り返される。
3GPP TS 36.425 V1.0.0(2014-12)
 このようなフロー制御機構によると、マスタ基地局は、ある程度のデータをセカンダリ基地局に転送し、セカンダリ基地局からのフィードバック情報を受信した後に、適切な転送データ量を決定できる。すなわち、従来のフロー制御機構は、セカンダリ基地局からのACK情報に基づきデータを配分する。このため、マスタ基地局が適切なデータ転送量、すなわち、データ分割比率を決定するにはある程度の時間を必要とし、フロー制御の収束に時間がかかり、パフォーマンスの観点から望ましくない。
 上述した問題点に鑑み、本発明の課題は、分配型送信において適切なフロー制御を迅速に実現するための技術を提供することである。
 上記課題を鑑み、本発明の一態様は、複数の基地局からユーザ装置に送信対象のパケットを分割送信する分配型送信における分配元基地局として機能する基地局であって、前記分配型送信における分配先基地局の無線環境情報を取得するフィードバック情報取得部と、前記無線環境情報に従って前記分配型送信を制御する通信制御部とを有する基地局に関する。
 本発明の他の態様は、基地局との無線通信の通信品質を測定する測定部と、前記測定した通信品質を前記基地局に報告する報告部とを有するユーザ装置であって、前記測定部は、分配型送信において送信対象のパケットを前記ユーザ装置に送信する基地局との無線通信の通信品質を測定し、前記報告部は、前記分配型送信における分配先基地局の通信品質を分配元基地局に報告するユーザ装置に関する。
 本発明の更なる他の態様は、複数の基地局からユーザ装置に送信対象のパケットを分割送信する分配型送信における分配元基地局により実行される送信制御方法であって、前記分配型送信における分配先基地局の無線環境情報を取得するステップと、前記無線環境情報に従って前記分配型送信を制御するステップとを有する方法に関する。
 本発明によると、分配型送信において適切なフロー制御を迅速に実現することができる。
図1は、キャリアアグリゲーションを示す概略図である。 図2は、マクロ基地局をアンカーノードとするスプリットベアラを示す概略図である。 図3は、スプリットベアラ設定時のダウンリンク通信のためのレイヤ構成を示す概略図である。 図4は、スプリットベアラにおける従来のフロー制御を示す概略図である。 図5は、本発明の一実施例による無線通信システムを示す概略図である。 図6は、本発明の一実施例による基地局のハードウェア構成を示すブロック図である。 図7は、本発明の一実施例によるユーザ装置のハードウェア構成を示すブロック図である。 図8は、本発明の一実施例によるアンカー基地局の機能構成を示すブロック図である。 図9は、本発明の一実施例によるユーザ装置からの品質報告処理を示す図である。 図10は、本発明の一実施例によるユーザ装置からの品質報告処理を示す図である。 図11は、本発明の一実施例によるユーザ装置の機能構成を示すブロック図である。 図12は、本発明の一実施例によるアンカー基地局における送信制御処理を示すフロー図である。 図13は、本発明の一実施例によるユーザ装置及び基地局のハードウェア構成を示すブロック図である。
 以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
 以下の実施例では、デュアルコネクティビティなどの分配型送信をサポートするユーザ装置及び基地局が開示される。後述される実施例を概略すると、分配型送信において、分配元基地局は、分配先基地局とユーザ装置との間の無線通信の品質情報等の無線環境情報を取得し、取得した無線環境情報に基づき分配先基地局へのデータ転送量を調整するなど分配型送信を制御する。ここで、当該無線環境情報は、分配先基地局又はユーザ装置から分配元基地局に通知される。また、ユーザ装置は、分配型送信において、分配先基地局とユーザ装置との間の無線通信の品質情報を測定し、測定した品質情報を分配元基地局に送信する。
 これにより、分配先基地局におけるユーザ装置への送信完了状況に基づきデータ転送量を調整する従来方式と比較して、分配元基地局は、分配先基地局へのデータ転送量をより迅速に制御できる。なお、以下の実施例は、デュアルコネクティビティに関して説明されるが、本発明は、これに限定されるものでなく、複数の基地局からユーザ装置に送信対象のパケットを分割送信する何れの分割送信方式にも適用可能である。
 図5を参照して、本発明の一実施例による無線通信システムを説明する。図5は、本発明の一実施例による無線通信システムを示す概略図である。
 図5に示されるように、無線通信システム10は、マスタ基地局100、セカンダリ基地局200及びユーザ装置300を有する。無線通信システム10は、例えば、LTE-Advancedシステム又は5Gシステムなどの3GPP(3rd Generation Partnership Project)による規格に準拠した無線通信システムであってもよい。無線通信システム10は、ユーザ装置300がマスタ基地局(MeNB)100及びセカンダリ基地局(SeNB)200によりそれぞれ提供されるマスタセルグループ(MCG)及びセカンダリセルグループ(SCG)を用いて同時通信するデュアルコネクティビティをサポートする。しかしながら、本発明による無線通信システム10は、これに限定されず、複数の無線局からユーザ装置に送信対象のパケットを分割送信する分配型送信をサポートする何れの無線通信システムにも適用可能である。図示された実施例では、2つの基地局100,200しか示されていないが、一般には、無線通信システム10のサービスエリアをカバーするよう多数の基地局100,200が配置される。
 基地局100,200は、ユーザ装置300と無線接続することによって、コアネットワーク(図示せず)上に通信接続された上位局及び/又はサーバなどのネットワーク装置から受信したダウンリンク(DL)パケットをユーザ装置300に送信すると共に、ユーザ装置300から受信したアップリンク(UL)パケットをネットワーク装置に送信する。図示された実施例では、基地局100がマスタ基地局(MeNB)又はプライマリ基地局として機能し、基地局200がセカンダリ基地局(SeNB)として機能する。典型的なデュアルコネクティビティでは、マスタ基地局100が、ユーザ装置300と基地局100,200との間のデュアルコネクティビティにおけるフロー制御を含む同時通信を制御するアンカー基地局として機能し、上位のコアネットワーク(図示せず)との間の通信を制御する。しかしながら、本発明は、これに限定されず、セカンダリ基地局がアンカー基地局として機能し、後述される分配型送信におけるフロー制御を実現してもよい。
 図6に示されるように、基地局100は、RFモジュール11、ベースバンド(BB)処理モジュール12、装置制御モジュール13、X2インタフェース(IF)14及びS1インタフェース(IF)15を有する。
 RFモジュール11は、RF機能を実現し、ベースバンド処理モジュール12から受信したデジタルベースバンド信号に対して、D/A(Digital-to-Analog)変換、変調、周波数変換、及び電力増幅等を行うことでアンテナから送信すべき無線信号を生成する。また、RFモジュール11は、受信した無線信号に対して、周波数変換、A/D(Analog-to-Digital)変換、復調等を行うことでデジタルベースバンド信号を生成し、ベースバンド処理モジュール12にわたす。
 ベースバンド処理モジュール12は、RFモジュール11との間で送受信されるデジタルベースバンド信号と装置制御モジュール13との間で送受信される信号とを相互変換する。ベースバンド処理モジュール12は、当該相互変換を含む信号処理を実行するDSP(Digital Signal Processor)16と、DSP16のためのメモリ17とを有する。
 装置制御モジュール13は、後述されるような各種情報の生成、抽出、処理等の基地局100における各種処理を実行する。装置制御モジュール13は、装置制御モジュール13における処理を実行するプロセッサ18、プロセッサ18のためのメモリ19及び基地局100が動作するための各種プログラム及びデータ等を格納するための補助記憶装置20を有する。
 X2インタフェース14は、他の基地局200と通信接続するためのインタフェースであり、基地局100と基地局200とを接続する物理回線と接続する。
 S1インタフェース15は、コアネットワークと接続するためのインタフェースであり、基地局100とコアネットワークとを接続する物理回線と接続する。
 なお、基地局200もまた基地局100と同様のハードウェア構成により構成されうる。しかしながら、基地局100,200は、上述したハードウェア構成に限定されず、他の何れか適切なハードウェア構成を有してもよい。
 ユーザ装置300は、複数の基地局100,200と同時通信するデュアルコネクティビティをサポートする。ユーザ装置300は、基地局100,200により提供されるセルを介し基地局100,200と無線信号を送受信する。典型的には、ユーザ装置300は、スマートフォン、携帯電話、タブレット、モバイルルータ、ウェアラブル端末などの無線通信機能を備えた何れか適切な情報処理装置であってもよい。
 図7に示されるように、ユーザ装置300は、CPU(Central Processing Unit)として機能するプロセッサ31、RAM(Random Access Memory)及び/又はフラッシュメモリなどのメモリ32、基地局100,200との間で無線信号を送受信するための通信回路33、入出力装置及び/又は周辺装置などのユーザインタフェース34などのハードウェアリソースから構成される。例えば、後述されるユーザ装置300の各機能及び処理は、メモリ32に格納されているデータ及び/又はプログラムをプロセッサ31が処理又は実行することによって実現されてもよい。しかしながら、ユーザ装置300は、上述したハードウェア構成に限定されず、後述する処理の1つ以上を実現する回路などにより構成されてもよい。
 次に、図8~10を参照して、本発明の一実施例によるデュアルコネクティビティにおけるアンカー基地局を説明する。以下の実施例では、マスタ基地局100とセカンダリ基地局200とが連係してユーザ装置300とデュアルコネクティビティによるダウンリンク送信を実行する。説明の便宜上、マスタ基地局100がデュアルコネクティビティにおけるフロー制御を実行するアンカー基地局として機能し、セカンダリ基地局200がアンカー基地局により転送されたデータを受信する非アンカー基地局として機能する。しかしながら、本発明は、これに限定されず、セカンダリ基地局200がアンカー基地局として機能し、マスタ基地局100が非アンカー基地局として機能してもよい。また、本発明は、デュアルコネクティビティに限定されず、複数の基地局100,200からユーザ装置300に送信対象のパケットを分割送信する何れの分配型送信にも適用可能である。この場合、送信対象のパケットを分割し、他の基地局にパケットを転送する基地局は分配元基地局であり、分配元基地局から転送されたパケットを受信する基地局は分配先基地局となる。
 図8は、本発明の一実施例によるアンカー基地局の機能構成を示すブロック図である。本実施例では、マスタ基地局100が、デュアルコネクティビティにおけるフロー制御を実行するアンカー基地局又は分配元基地局として機能し、セカンダリ基地局200が、マスタ基地局100から転送されたパケットを受信する非アンカー基地局又は分配先基地局として機能する。図8に示されるように、マスタ基地局100は、フィードバック情報取得部110及び通信制御部120を有する。
 フィードバック情報取得部110は、セカンダリ基地局200の無線環境情報を取得する。具体的には、フィードバック情報取得部110は、デュアルコネクティビティにおけるセカンダリ基地局200とユーザ装置300との間の無線通信の品質情報(CSI(Channel State Information)など)を示すアップリンク制御情報(UCI)等を無線環境情報として取得する。以下で詳細に説明されるように、当該無線環境情報は、セカンダリ基地局200から取得されてもよいし、あるいは、ユーザ装置300から取得されてもよい。
 通信制御部120は、無線環境情報に従って分配型送信を制御する。具体的には、通信制御部120は、セカンダリ基地局200とユーザ装置300との間の無線通信の品質情報等の無線環境情報に従って、セカンダリ基地局200に転送されるデータ量を制御する。例えば、セカンダリ基地局200とユーザ装置300との間の無線通信がマスタ基地局100とユーザ装置300との間の無線通信より良好である場合、通信制御部120は、セカンダリ基地局200に転送するデータ量を増加させてもよい。他方、セカンダリ基地局200とユーザ装置300との間の無線通信がマスタ基地局100とユーザ装置300との間の無線通信より良好でない場合、通信制御部120は、セカンダリ基地局200に転送するデータ量を減少させてもよい。
 このようにして、従来方式のようにセカンダリ基地局200におけるユーザ装置への送信完了状況の報告を待つことなく、マスタ基地局100は、送信環境状況よりも相対的に迅速な取得が可能な無線環境情報を利用して、デュアルコネクティビティにおけるフロー制御を適切且つ迅速に実現することができる。
 一実施例では、通信制御部120は、取得した無線環境情報に従ってマスタ基地局100とセカンダリ基地局200との間における送信対象のパケットの分割比率を調整してもよい。すなわち、通信制御部120は、送信対象のパケットの基地局100,200間の分割比率を調整することによって、セカンダリ基地局200に転送されるデータ量を制御する。例えば、セカンダリ基地局200とユーザ装置300との間の無線通信がマスタ基地局100とユーザ装置300との間の無線通信より良好である場合、通信制御部120は、セカンダリ基地局200の重み付けが高くなるように分割比率を調整してもよい。他方、セカンダリ基地局200とユーザ装置300との間の無線通信がマスタ基地局100とユーザ装置300との間の無線通信より良好でない場合、通信制御部120は、セカンダリ基地局200の重み付けが低くなるように分割比率を調整してもよい。
 上述したように、当該無線環境情報は、セカンダリ基地局200から取得されてもよいし、あるいは、ユーザ装置300から取得されてもよい。前者のケースでは、フィードバック情報取得部110は、セカンダリ基地局200とユーザ装置300との間の無線通信の品質情報を当該セカンダリ基地局200から受信する。他方、後者のケースでは、フィードバック情報取得部110は、セカンダリ基地局200とユーザ装置300との間の無線通信の品質情報をユーザ装置300から受信する。
 まず、無線環境情報がセカンダリ基地局200から取得されるケースを説明する。この場合、セカンダリ基地局200は、デュアルコネクティビティが設定されるユーザ装置300に対して測定した品質情報をマスタ基地局100に送信する。当該品質情報は、例えば、各セカンダリセルのCSIなどのアップリンク制御情報(UCI)であってもよく、当該CSIは、CQI(Channel Quality Indicator、RI(Rank Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、PTI(Precoding Type Indicator)等を含むものであってもよい。また、品質情報は、SRS(Sounding Reference Signal)の受信品質、SINR(Signal-to-Interference-Noise Ratio)、BLER(Block Error Rate)等であってもよい。
 また、セカンダリ基地局200は、上述した品質情報と併せて、ユーザ装置300の識別子、当該品質情報がダウンリンクとアップリンクとの何れに関するものであるか、セル情報、測定時刻等をマスタ基地局100に通知してもよい。ここで、ユーザ装置300の識別子は、マスタ基地局100におけるC-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)又はセカンダリ基地局200におけるC-RNTIの何れであってもよい。また、セル情報は、周波数、PCI(Physical Cell Identity)、CellIndex、SCellIndex、測定帯域、測定周波数等であってもよく、測定時刻は、H-SFN(Hyper-System Frame Number)、SFN、サブフレーム番号等であってもよい。
 また、当該品質情報は、セカンダリ基地局200から周期的に通知されてもよいし、あるいは、マスタ基地局100からのリクエスト(polling)に応答して報告されてもよい。また、フィードバック情報取得部110は、品質情報の送信開始及び/又は停止をセカンダリ基地局200に通知してもよい。
 なお、セカンダリ基地局200において通信品質の有効な測定結果が取得できなかった場合、セカンダリ基地局200は、品質情報を通知しなくてもよいし、あるいは、「結果がない」ことを示す通知をマスタ基地局100に送信してもよい。また、品質情報の測定値は、瞬時値であってもよいし、あるいは、ある時間における平均値であってもよい。また、取得した測定値が前回報告された測定値から所定の値以上の差分がある場合に限って、セカンダリ基地局200は、取得した測定値又は当該差分をマスタ基地局100に通知してもよい。
 また、従来のデュアルコネクティビティでは、制御情報を示すSRB(Signaling Radio Bearer)データはマスタ基地局100とユーザ装置300との間でのみ送受信されため、ユーザ装置300のメジャメントレポートは、ユーザ装置300からマスタ基地局100に送信される。しかしながら、セカンダリ基地局200とユーザ装置300との間でもSRBデータの送受信がサポートされる場合、セカンダリ基地局200は、ユーザ装置300から受信したメジャメントレポートをマスタ基地局100に転送してもよい。
 あるいは、セカンダリ基地局200は、上述した品質情報の代わりに又は加えて、ユーザ装置300に割当て可能なトランスポートブロックサイズ(TBS)又はTBSを算出するのに必要な情報(例えば、割当て可能なリソースブロック数)を無線環境情報としてマスタ基地局100に通知してもよい。
 また、セカンダリ基地局200は、上述した品質情報と併せて、セカンダリ基地局200により提供されるコンポーネントキャリア(CC)又はセルの混雑情報をマスタ基地局100に通知してもよい。
 また、報告対象のCC又はセルは限定されてもよい。すなわち、フィードバック情報取得部110が報告対象のCC又はセルを決定し、決定したCC又はセルをセカンダリ基地局200に通知してもよい。あるいは、セカンダリ基地局200が報告対象のCC又はセルを決定し、当該CC又はセルの品質情報をマスタ基地局100に報告してもよい。
 さらに、現状のデュアルコネクティビティでは、ユーザ装置300が接続可能な基地局数は2個に規定されている。しかしながら、3個以上の基地局とのデュアルコネクティビティがサポートされるようになった場合、何れの基地局がフロー制御を実行するアンカー基地局であるかネットワークから通知されてもよい。これにより、非アンカー基地局は、品質情報を指定されたアンカー基地局に通知することが可能になる。
 次に、無線環境情報がユーザ装置300から取得されるケースを説明する。この場合、ユーザ装置300は、セカンダリ基地局200により提供されるCC又はセルのCSI等を示すアップリンク制御情報(UCI)をマスタ基地局100に送信する。このとき、フィードバック情報取得部110は、ユーザ装置300に対してセカンダリ基地局200により提供されるCC又はセルのアップリンク制御情報(inter-CG UCIと呼ぶ)を報告するためのリソースを確保し、当該リソースをユーザ装置300に通知してもよい。ユーザ装置300は、通知されたリソースを用いてinter-CG UCIをマスタ基地局100に通知する。
 ここで、キャリアアグリゲーションでは、非アクティブ化(deactivated)されたセカンダリセルに対しては、CSIは報告されない。このため、マスタ基地局100がセカンダリセルのアクティブ又は非アクティブ状態を把握していない場合、フィードバック情報取得部110は、どのタイミングでセカンダリセルに対するCSIがユーザ装置300から報告されるかわからず、レートマッチングが適切に実行できないか、あるいは、全てのパターンを常にブラインド復号することが必要となる。このような非アクティブ化されたセカンダリセルに対してCSIが報告されないという問題に対処するため、以下の2つの解決策が考えられる。
 第1の解決策として、ユーザ装置300は、マスタ基地局100とユーザ装置300との間でセカンダリセルの状態認識が一致するように品質情報を報告してもよい。具体的には、図9に示されるように、非アクティブ状態のセカンダリセルについて、ユーザ装置300は、マスタ基地局100に所定の品質値の品質情報を報告してもよい。すなわち、セカンダリセルが非アクティブ状態であるとき、フィードバック情報取得部110は、ユーザ装置300から所定の品質値を受信することになる。当該所定の品質値は、所定値(図示された例では、"0")又は無効値(out-of-range)等であってもよい。当該所定の品質値を受信すると、フィードバック情報取得部110は、対応するセカンダリセルが非アクティブ状態にあると判断できる。さらに、非アクティブ状態のセカンダリセルの品質情報が送信されないことによるレートマッチングの問題も回避することができる。
 第2の解決策として、ユーザ装置300は、アクティブ状態のCC又はセカンダリセルの品質情報を報告するためのリソースプーリングを用意し、報告対象のCC又はセカンダリセルの個数に応じて品質情報の報告頻度を調整してもよい。具体的には、図10に示されるように、アクティブ状態のセカンダリセルのみについて、ユーザ装置300は、マスタ基地局100に当該セカンダリセルの品質情報を報告してもよい。図示された例では、当初はCC#1のみがアクティブ状態であったため、ユーザ装置300は、マスタ基地局100にCC#1の品質情報のみを一定の時間間隔で報告する。その後、非アクティブ状態のCC#2がアクティブ状態に遷移すると、ユーザ装置300は、同じ時間間隔でCC#1とCC#2との2つの品質情報を報告する。すなわち、報告対象のCCの個数が2倍になったため、各CCに対する報告周期もまた2倍になる。これにより、フィードバック情報取得部110は、報告対象のセル数に応じた報告頻度でユーザ装置300からセカンダリ基地局200のセルの品質情報を受信することになる。
 また、inter-CG UCIの報告対象となるCC又はセルは、特定のCC又はセルに限定されてもよい。当該特定のCC又はセルは、プライマリセル又はセカンダリセルが設定されるセルであってもよく、あるいは、ネットワークから指定されてもよい。さらに、inter-CG UCIの送信要否は、ネットワークから動的に指示されてもよい。当該指示は、例えば、物理制御チャネル及び/又はMAC制御信号により送信されてもよい。
 また、ユーザ装置300に必要な送信電力が最大送信電力を超過する場合、inter-CG UCI(セカンダリセルのアップリンク制御情報)とintra-CG UCI(プライマリセルのアップリンク制御情報)とについて、ユーザ装置300の送信電力は、所定の優先度に基づき分配されてもよい。当該所定の優先度は、1)intra-CG UCI>inter-CG UCI、2)intra-CG UCI=inter-CG UCI、又は3)intra-CG UCI<inter-CG UCIに分類されうる。ケース1)によると、セルグループ内のリンクアダプテーションが適切に実行できる。ケース2)によると、何れか一方のUCIがフィードバック情報取得部110により受信されれば、通信制御部120は、当該セルにデータを分配することができる。ケース3)によると、ユーザ装置300は、接続性を担保するマスタ基地局100により確実にCSIを受信できる。
 また、inter-CG UCIは、intra-CG UCIと多重されてもよいし、あるいは、独立に送信されてもよい。inter-CG UCIを多重するか又は独立に送信するかは、ユーザ装置300の能力及びネットワークからの設定によって決定されてもよい。また、inter-CG UCIは、報告対象のセルグループ内のアップリンクデータ情報(PUSCH)と多重されてもよい。また、inter-CG UCIの送信可否を示す能力情報が、ユーザ装置300からマスタ基地局100に通知されてもよい。当該能力情報は、例えば、ユーザ装置単位又はバンドコンビネーション単位で明示的に通知されてもよいし、あるいは、特定のRAT(Radio Access Technology)、周波数等に関連付けて暗示的又は間接的に通知されてもよい。
 次に、図11を参照して、本発明の一実施例によるユーザ装置を説明する。図11は、本発明の一実施例によるユーザ装置の機能構成を示すブロック図である。本実施例によるユーザ装置300は、アンカー基地局として機能するマスタ基地局100と、非アンカー基地局として機能するセカンダリ基地局200とデュアルコネクティビティにより通信する。
 図11に示されるように、ユーザ装置300は、測定部310及び報告部320を有する。
 測定部310は、基地局100,200との無線通信の通信品質を測定する。具体的には、測定部310は、マスタ基地局100及びセカンダリ基地局200により提供される各セルから送信されるSRSなどのリファレンス信号を測定し、CQI、RI、PMI、PTIなどのインジケータを決定する。また、測定部310は、リファレンス信号の測定結果に基づき、SRSの受信品質、SINR、BLERなどの測定値を決定する。例えば、測定部310は、マスタ基地局100又はセカンダリ基地局200からの測定指示に応答して、又は定期的に通信品質を測定してもよい。
 報告部320は、測定した通信品質を基地局100,200に報告する。具体的には、報告部320は、測定部310により測定された通信品質を示すCSIをアップリンク制御情報(UCI)によりマスタ基地局100又はセカンダリ基地局200に送信してもよい。例えば、アップリンク制御情報を送信するためのリソースは、マスタ基地局100又はセカンダリ基地局200により通知されてもよい。
 本実施例によるデュアルコネクティビティでは、測定部310は、送信対象のパケットをユーザ装置300に送信するマスタ基地局100及び/又はセカンダリ基地局200との無線通信の通信品質を測定し、報告部320は、セカンダリ基地局200の通信品質をマスタ基地局100に報告する。具体的には、報告部320は、セカンダリ基地局200により提供されるセカンダリセルの通信品質を示すCSIをアップリンク制御情報によりマスタ基地局100に送信する。例えば、報告部320は、マスタ基地局100により通知されたリソースを用いて、CSIを含むアップリンク制御情報をマスタ基地局100に送信してもよい。
 また、上述したような非アクティブ化されたセカンダリセルに対してCSIが報告されないという問題に対処するため、報告部320は、マスタ基地局100とユーザ装置300との間でセカンダリセルの状態認識が一致するように品質情報を報告してもよい。具体的には、図9に示されるように、非アクティブ状態のセカンダリセルについて、報告部320は、マスタ基地局100に所定の品質値の品質情報を報告してもよい。当該所定の品質値は、所定値(図示された例では、"0")又は無効値(out-of-range)等であってもよい。あるいは、報告部320は、アクティブ状態のCC又はセカンダリセルの品質情報を報告するためのリソースプーリングを用意し、報告対象のCC又はセカンダリセルの個数に応じて品質情報の報告頻度を調整してもよい。具体的には、図10に示されるように、アクティブ状態のセカンダリセルのみについて、報告部320は、マスタ基地局100に当該セカンダリセルの品質情報を報告してもよい。すなわち、報告部320は、報告対象のセル数に応じた報告頻度でセカンダリ基地局200のセルの品質情報をマスタ基地局100に報告することになる。
 また、報告部320は、inter-CG UCIの報告対象となるCC又はセルを特定のCC又はセルに限定してもよい。当該特定のCC又はセルは、プライマリセル又はセカンダリセルが設定されるセルであってもよく、あるいは、ネットワークから指定されてもよい。さらに、inter-CG UCIの送信要否は、ネットワークから動的に指示されてもよい。当該指示は、例えば、物理制御チャネル及び/又はMAC制御信号により送信されてもよい。
 また、ユーザ装置300に必要な送信電力が最大送信電力を超過する場合、inter-CG UCI(セカンダリセルのアップリンク制御情報)とintra-CG UCI(プライマリセルのアップリンク制御情報)とについて、報告部320は、所定の優先度に基づき送信電力を分配してもよい。当該所定の優先度は、1)intra-CG UCI>inter-CG UCI、2)intra-CG UCI=inter-CG UCI、又は3)intra-CG UCI<inter-CG UCIに分類されてもよい。
 また、報告部320は、inter-CG UCIをintra-CG UCIに多重してもよいし、あるいは、独立に送信してもよい。inter-CG UCIを多重するか又は独立に送信するかは、ユーザ装置300の能力及びネットワークからの設定によって決定されてもよい。また、報告部320は、inter-CG UCIを報告対象のセルグループ内のアップリンクデータ情報(PUSCH)に多重してもよい。また、inter-CG UCIの送信可否を示す能力情報が、ユーザ装置300からマスタ基地局100に通知されてもよい。当該能力情報は、例えば、ユーザ装置単位又はバンドコンビネーション単位で明示的に通知されてもよいし、あるいは、特定のRAT(Radio Access Technology)、周波数等に関連付けて暗示的又は間接的に通知されてもよい。
 なお、実施例はデュアルコネクティビティに関してユーザ装置300を説明した。しかしながら、本発明によるユーザ装置300は、これに限定されず、基地局100,200がユーザ装置300に分割送信をしないケース、あるいは、基地局100,200の一方のみからデータを送信するケースにも同様に適用可能である。例えば、ユーザ装置300は、基地局100が分割送信を実行せず、基地局100のセル、CC又は無線リソースのみを用いて送信を実行するケースにも適用可能である。当該ケースによると、例えば、基地局200との通信品質が良好でない場合、基地局200にデータを転送せず、滞留させることで基地局200のバッファを不要に占有することを回避できる。
 次に、図12を参照して、本発明の一実施例によるアンカー基地局による送信制御処理を説明する。図12は、本発明の一実施例によるアンカー基地局による送信制御処理を示すフロー図である。本実施例による送信制御処理は、デュアルコネクティビティに関して説明され、マスタ基地局100がアンカー基地局であり、セカンダリ基地局200が非アンカー基地局である。
 図12に示されるように、ステップS101において、マスタ基地局100が、セカンダリ基地局200の無線環境情報を取得する。例えば、マスタ基地局100は、セカンダリ基地局200から無線環境情報を取得してもよいし、あるいは、ユーザ装置300から無線環境情報を取得してもよい。当該無線環境情報は、セカンダリ基地局200とユーザ装置300との間の無線通信の通信品質を示す品質情報(例えば、CSIなど)であってもよい。
 ステップS102において、マスタ基地局100は、無線環境情報に従って分配型送信を制御する。すなわち、マスタ基地局100は、取得した品質情報に従ってデュアルコネクティビティにおけるフロー制御を実行する。例えば、セカンダリ基地局200とユーザ装置300との間の無線通信が良好である場合、マスタ基地局100は、セカンダリ基地局200に転送するデータ量を増加させてもよい。他方、セカンダリ基地局200とユーザ装置300との間の無線通信が良好でない場合、マスタ基地局100は、セカンダリ基地局200に転送するデータ量を減少させてもよい。
 デュアルコネクティビティの実行中、マスタ基地局100は、上述したステップS101,S102を繰り返し、フロー制御を動的に実行する。
 上述した実施例は、デュアルコネクティビティに関して説明されたが、本発明は、これに限定されるものでなく、複数の基地局からユーザ装置に送信対象のパケットを分割送信する何れの分割送信方式にも適用可能である。
 なお、上記実施の形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施の形態における基地局100、200及びユーザ装置300は、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、本発明の一実施例による基地局100、200及びユーザ装置300のハードウェア構成を示すブロック図である。上述の基地局100、200及びユーザ装置300は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局100、200及びユーザ装置300のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局100、200及びユーザ装置300における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信や、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の各構成要素は、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールやデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、基地局100、200及びユーザ装置300の各構成要素による処理は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、上述の各構成要素は、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001やメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、基地局100、200及びユーザ装置300は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施例は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施例の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局100、200によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 情報等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施例は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
 本明細書で使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的なものではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」、「eNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1および第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームで構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つまたは複数のスロットで構成されてもよい。スロットはさらに時間領域において1つまたは複数のシンボル(OFDMシンボル、SC-FDMAシンボル等)で構成されてもよい。無線フレーム、サブフレーム、スロット、およびシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、およびシンボルは、それぞれに対応する別の呼び方であってもよい。例えば、LTEシステムでは、基地局が各移動局に無線リソース(各移動局において使用することが可能な周波数帯域幅や送信電力等)を割り当てるスケジューリングを行う。スケジューリングの最小時間単位をTTI(Transmission Time Interval)と呼んでもよい。例えば、1サブフレームをTTIと呼んでもよいし、複数の連続したサブフレームをTTIと呼んでもよいし、1スロットをTTIと呼んでもよい。リソースブロック(RB)は、時間領域および周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域では1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。また、リソースブロックの時間領域では、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるシンボルおよびリソースブロックの数、および、リソースブロックに含まれるサブキャリアの数は様々に変更することができる。
 以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明は上述した特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。
 本出願は、2016年4月8日に出願した日本国特許出願2016-078505号の優先権の利益に基づき、これを主張するものであり、2016-078505号の全内容を本出願に援用する。
10 無線通信システム
100 マスタ基地局
200 セカンダリ基地局
300 ユーザ装置

Claims (10)

  1.  複数の基地局からユーザ装置に送信対象のパケットを分割送信する分配型送信における分配元基地局として機能する基地局であって、
     前記分配型送信における分配先基地局の無線環境情報を取得するフィードバック情報取得部と、
     前記無線環境情報に従って前記分配型送信を制御する通信制御部と、
    を有する基地局。
  2.  前記通信制御部は、前記取得した無線環境情報に従って前記分配元基地局と前記分配先基地局との間における前記送信対象のパケットの分割比率を調整する、請求項1記載の基地局。
  3.  前記フィードバック情報取得部は、前記分配先基地局と前記ユーザ装置との間の無線通信の品質情報を前記分配先基地局から受信する、請求項1又は2記載の基地局。
  4.  前記フィードバック情報取得部は、前記分配先基地局と前記ユーザ装置との間の無線通信の品質情報を前記ユーザ装置から受信する、請求項1又は2記載の基地局。
  5.  前記分配先基地局のセルが非アクティブ状態であるとき、前記フィードバック情報取得部は、前記ユーザ装置から所定の品質値を受信する、請求項4記載の基地局。
  6.  前記フィードバック情報取得部は、報告対象のセル数に応じた報告頻度で前記ユーザ装置から前記分配先基地局のセルの品質情報を受信する、請求項4記載の基地局。
  7.  基地局との無線通信の通信品質を測定する測定部と、
     前記測定した通信品質を前記基地局に報告する報告部と、
    を有するユーザ装置であって、
     前記測定部は、分配型送信において送信対象のパケットを前記ユーザ装置に送信する基地局との無線通信の通信品質を測定し、
     前記報告部は、前記分配型送信における分配先基地局の通信品質を分配元基地局に報告するユーザ装置。
  8.  前記分配先基地局のセルが非アクティブ状態であるとき、前記報告部は、前記分配元基地局に所定の品質値を送信する、請求項7記載のユーザ装置。
  9.  前記報告部は、報告対象のセル数に応じた報告頻度で前記分配先基地局のセルの品質情報を前記分配元基地局に送信する、請求項7記載のユーザ装置。
  10.  複数の基地局からユーザ装置に送信対象のパケットを分割送信する分配型送信における分配元基地局により実行される送信制御方法であって、
     前記分配型送信における分配先基地局の無線環境情報を取得するステップと、
     前記無線環境情報に従って前記分配型送信を制御するステップと、
    を有する方法。
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