WO2019225603A1 - ユーザ装置及び基地局 - Google Patents

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WO2019225603A1
WO2019225603A1 PCT/JP2019/020110 JP2019020110W WO2019225603A1 WO 2019225603 A1 WO2019225603 A1 WO 2019225603A1 JP 2019020110 W JP2019020110 W JP 2019020110W WO 2019225603 A1 WO2019225603 A1 WO 2019225603A1
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WO
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cell
base station
value
reception level
srxlev
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PCT/JP2019/020110
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English (en)
French (fr)
Inventor
洋介 佐野
大將 梅田
高橋 秀明
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/20Selecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/26TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
    • H04W52/265TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service] taking into account the quality of service QoS
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus and a base station in a wireless communication system.
  • 5G or NR New Radio
  • 5G or NR New Radio
  • 5G various wireless technologies are being studied in order to satisfy the requirement to achieve a delay of 1 ms or less while achieving a throughput of 10 Gbps or more.
  • UE Power Class In LTE (Long Term Term Evolution), the default UE power class (UE Power Class) in almost all frequency bands was class 3 with a maximum transmission power of 23 dBm. Since release 14, class 2 that is a UE power class with a maximum transmission power of 26 dBm has been defined in several frequency bands such as Band 41 and Band 42 (for example, Non-Patent Document 1). Also in NR, a class 2 which is a UE power class with a maximum transmission power of 26 dBm is considered as a default UE power class in addition to a class 3 with a maximum transmission power of 23 dBm.
  • a reception level threshold value that determines a condition for performing measurement for cell selection is corrected by a correction value related to uplink transmission power capability of a user apparatus, and the corrected reception level threshold value is used to correct the reception level threshold value.
  • a control unit for determining whether to perform measurement for cell selection; A user device is provided.
  • each UE it is possible to cause each UE to appropriately perform necessary in-frequency measurements and prevent unnecessary in-frequency measurements from being performed.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station apparatus 100.
  • FIG. It is a figure which shows an example of a function structure of the user apparatus. It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the base station apparatus 100 or the user apparatus 200. It is a figure which shows an example of a specification change.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced
  • 5G or NR 5G or NR
  • SS Synchronization Signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical Broadcast channel
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the radio communication system according to the embodiment of the present invention includes a base station apparatus 100 and a user apparatus 200 as shown in FIG. Although one base station apparatus 100 and one user apparatus 200 are shown in FIG. 1, this is an example, and there may be a plurality of each.
  • the base station apparatus 100 is a communication apparatus that provides one or more cells and performs wireless communication with the user apparatus 200. As illustrated in FIG. 1, the base station apparatus 100 transmits information related to transmission power control to the user apparatus 200, for example.
  • the information regarding transmission power control is, for example, a TPC command transmitted by DCI (Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • the absolute value or the accumulated value of the transmission power of PUSCH is notified to the user apparatus 200 by the TPC command.
  • information related to the control of the maximum transmission power is notified to the user apparatus 200 by an RRC (Radio Resource Control) message.
  • RRC Radio Resource Control
  • the user apparatus 200 determines transmission power based on information related to transmission power control, and performs uplink transmission to the base station apparatus 100. Further, as illustrated in FIG. 1, the user apparatus 200 may transmit an uplink transmission signal by beamforming to the base station apparatus 100.
  • uplink transmission means that control signals, user data, signaling, and other information are transmitted in an uplink direction through an uplink channel.
  • the Duplex method may be a TDD (Time Division Duplex) method or an FDD (Frequency Division Duplex) method.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the UE power class in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows an example in which class 3 “23 (dBm)” and tolerance “+ 2 / ⁇ 2.5 (dB)” are defined in “n71”, which is the EUTRA band, as the UE power class.
  • the UE power class defines the maximum transmission power related to the uplink transmission of the user apparatus 200 in the transmission band in the channel bandwidth of the NR carrier.
  • the measurement period of the transmission power may be at least one subframe, that is, 1 millisecond.
  • Non-Patent Document 1 For power class 2 user equipment (UE) operating on E-UTRA Operating Band 41 (Non-Patent Document 1), when Information Element (IE) P_Max of 23 dBm or less is indicated in the cell, the specification of power class 2 (requirement) ) Does not apply, and power class 3 provisions must apply.
  • IE Information Element
  • Non-Patent Document 1 for a frequency band supported by LTE other than Operating Band 41, the UE supports a power class different from the default UE power class of the frequency band, and the UE If the IE P_Max is not notified when it is possible to operate at a maximum output higher than the maximum output of the default power class of the supported power class (maximum output power), the UE shall be the default in the operating frequency band in which the UE operates. All the power class rules must be met (UE shallow meet the requirements for the default power class).
  • the default power class is Power Class 3 (PC3)
  • PC3 Power Class 3
  • a high-power capable UE for example, a PC2 UE
  • the maximum output of the UE corresponding to the high output is 23 dBm.
  • Non-Patent Document 2 defines cell measurement criteria in the case of LTE.
  • Non-Patent Document 2 describes the following contents.
  • Srxlev if S IntraSearchP and Squal> S IntraSearchQ, satisfy the condition that, UE may choose not to perform intra-frequency measurements (intra-frequency measurements).
  • Srxlev is a cell selection RX level value (dB).
  • S IntraSearchP designates a threshold value (Srxlev threshold) (dB) that defines a condition for performing intra-frequency measurement for cell selection.
  • Squal is a cell selection quality value (dB).
  • S IntraSearchQ designates a threshold (Square threshold) (dB) that defines a condition for performing an intra-frequency measurement for cell selection.
  • the UE In cases other than the above, the UE must perform intra-frequency measurements (UE shallow perform intra-frequency measurements).
  • the UE must apply the following rules between the E-UTRAN frequencies (inter-frequency) and the RAT frequencies (inter-RAT frequencies) indicated in the system information.
  • the UE may select a higher priority E-UTRAN frequency. Measurements between or between RAT frequencies must be made.
  • S nonIntraSearchP is a value of a reception level (Srxlev) that defines conditions for measuring between E-UTRAN frequencies (E-UTRAN inter-frequency) and between RATs (inter-RAT) for cell selection.
  • a threshold value (Srxlev threshold) (dB) is designated.
  • S-SearchDeltaP is a parameter that is applied only to UEs that support relaxed monitoring.
  • the value dB6 corresponds to 6 dB
  • the value dB9 corresponds to 9 dB.
  • Non-Patent Document 2 describes the following cell selection criteria.
  • Srxlev Qrxlevmeas ⁇ (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) ⁇ Pcompensation ⁇ Qoffset temp It is.
  • Squal Qqualmeas-(Qqualmin + Qqualminoffset)-Qoffset temp It is.
  • Srxlev is a cell selection reception level value (Cell selection RX level value) (dB).
  • Squal is a cell selection quality value (dB).
  • Qoffset temp is an offset (dB) temporarily applied to the cell.
  • Qrxlevmeas is a value (RSRP) of the reception level of the measured cell.
  • Qqualmeas is a measured cell quality value (RSRQ).
  • Qrxlevmin is a necessary minimum reception level (dBm) in the cell.
  • Qqualmin is a necessary minimum quality level (dB) in the cell.
  • Qrxlevminoffset is an offset to the notified Qrxlevmin that takes into account the evaluation of Srxlev as a result of periodic search of higher priority PLMNs when normally waiting in the VPLMN.
  • Qqualminoffset is an offset to the notified Qqualmin that takes into account the evaluation of Squal as a result of a periodic search of higher priority PLMNs when normally waiting in the VPLMN.
  • Pcompensation is a correction value related to the uplink transmission power capability of the UE. If the UE supports additivePmax in NS-PmaxList and is included in SIB1, SIB3, and SIB5, Pcompensation is max (P EMAX1 ⁇ P PowerClass , 0) ⁇ (min (P EMAX2 , P PowerClass ) ⁇ min (P EMAX1 , P PowerClass )) (dB), otherwise Pcompensation is max (P EMAX1 -P PowerClass , 0) (dB).
  • P EMAX1 and P EMAX2 are the maximum transmission power levels (dBm) that the UE can use when transmitting in the uplink of the cell.
  • P PowerClass is the maximum radio output power of the UE according to the UE power class.
  • a situation is considered in which a serving cell (serving cell) of BS # 1 and an adjacent cell (neighboring cell) of BS # 2 are adjacent to each other.
  • a situation is considered in which a serving cell (serving cell) of BS # 1 and an adjacent cell (neighboring cell) of BS # 2 are adjacent to each other.
  • a situation is considered in which a serving cell (serving cell) of BS # 1 and an adjacent cell (neighboring cell) of BS # 2 are adjacent to each other.
  • a situation is considered in which a serving cell (serving cell) of BS # 1 and an adjacent cell (neighboring cell) of BS # 2 are adjacent to each other.
  • the cell selection criteria described in Non-Patent Document 2 are PC2 UE (maximum transmission output is 26 dBm) and PC3 UE (maximum transmission output is 23 dBm) in the cell area. It is not assumed that there will be a mixed situation. Accordingly, in the above situation, the cell selection criterion (specifically, the Srxlev value) is different for each Power Class. Due to the different cell selection criteria for each Power Class, unnecessary in-frequency measurements may occur, and the necessary in-frequency measurements may not be performed. However, in the case of an isolated cell in which no neighboring cell exists, there is no particular problem with the above operation. Therefore, it is conceivable to change the cell selection criterion so that the intra-frequency measurement is appropriately performed even in an environment where a plurality of UEs having different power classes are mixed as described above.
  • S IntraSearchP that specifies a threshold (Srxlev threshold) (dB) of a reception level value (Srxlev) that defines conditions for performing intra-frequency measurement for cell selection is not related to Power Class. Set to the same value and signaled. Further, a threshold value (Srxlev threshold) of a reception level value (Srxlev threshold) that defines conditions for measuring E-UTRAN inter-frequency (E-UTRAN inter-frequency) and inter-RAT (inter-RAT) for cell selection ( SnonIntraSearchP that designates (dB) is set to the same value and signaled regardless of the Power Class.
  • the frequency of S IntraSearchP that specifies the threshold (Srxlev threshold) (dB) of the reception level (Srxlev) that defines the conditions for performing in-frequency measurement for cell selection and the frequency of E-UTRAN for cell selection
  • SnonIntraSearchP for each Power Class that specifies a threshold (Srxlev threshold) (dB) of a reception level value (Srxlev) that defines conditions for performing measurement between RATs and between RATs.
  • the Srxlev value differs for each Power Class, but the trigger for in-frequency measurement also differs for each Power Class.
  • Qrxlevmin which is the minimum required reception level (dBm) in the cell
  • Qrxlevminoffset which is an offset
  • the Srxlev value can be set to the same value among a plurality of Power Classes so that necessary in-frequency measurement is appropriately performed and unnecessary in-frequency measurement is not performed. It becomes possible to do.
  • Qoffset temp which is an offset (dB) provisionally applied to a cell, may be set to a different value for each PC. That is, by setting Qoffset temp to a different value for each PC, the Srxlev value can be the same among a plurality of Power Classes as a result.
  • Qoffset temp ⁇ Pcompensation may be set for a UE of Power Class 2 and a UE of Power Class 3.
  • the base station may notify the UE of information indicating whether the serving cell is an isolated cell by broadcast or RRC signaling.
  • the value of Qoffset temp which is an offset (dB) provisionally applied to the cell may be switched according to whether or not the serving cell is an isolated cell.
  • the serving cell is an isolated cell
  • the above-described notification or RRC signaling is not performed.
  • the value of Qoffset temp may be 3 dB as before.
  • the serving cell is not an isolated cell, the above-described notification or RRC signaling is performed, and in this case, the value of Qoffset temp may be ⁇ Pcompensation.
  • the specified SnonIntraSearchP may be corrected by Pcompensation, which is a correction value related to the uplink transmission power capability of the user apparatus UE. In this case, whether or not the user apparatus performs the above correction may be determined by the signaling described in the method 4. That is, the following examples can be considered.
  • the base station notifies the user apparatus of information indicating whether the serving cell is an isolated cell by broadcast or RRC signaling.
  • the user equipment designates a threshold value (Srxlev threshold) (dB) of a reception level value (Srxlev) that defines conditions for performing in-frequency measurement for cell selection.
  • the S NonIntraSearchP to specify the threshold (Srxlev threshold) (dB) of S IntraSearchP and E-UTRAN the values of the reception level determining the condition for measurement between frequencies and between RAT for cell selection (Srxlev)
  • the user equipment Correction is performed by Pcompensation, which is a correction value related to uplink transmission power capability.
  • the uncorrected S IntraSearchP may be corrected to S IntraSearchP -Pcompensation
  • the uncorrected S NonIntraSearchP may be corrected in S nonIntraSearchP -Pcompensation.
  • the serving cell is an isolated cell
  • the base station does not perform the above-described notification or RRC signaling.
  • the user apparatus performs S IntraSearchP that specifies a threshold (Srxlev threshold) (dB) of a reception level value (Srxlev) that defines a condition for performing intra-frequency measurement for cell selection, and E-UTRAN for cell selection. between the frequencies and the correction of S NonIntraSearchP specifying a threshold (Srxlev threshold) (dB) of the value of the received level to determine the conditions for measuring the inter-RAT (Srxlev) is not performed.
  • the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 include functions for implementing the above-described embodiments. However, each of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 may have only some functions in the embodiments.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting information management unit 130, and a network control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 5 is merely an example. As long as the operation
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user apparatus 200 and transmitting the signal wirelessly.
  • the reception unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user apparatus 200 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals.
  • the transmission section 110, to the user equipment 200 has S IntraSearchP, S nonIntraSearchP, Qrxlevmin, Qrxlevminoffset, Qoffset temp, information indicating whether the serving cell is isolated cell, a function of transmitting the offset value or the like.
  • the setting information management unit 130 stores setting information set in advance and various setting information to be transmitted to the user apparatus 200.
  • the content of the setting information is, for example, information related to transmission power control.
  • the network control unit 140 sets S IntraSearchP and S nonIntraSearchP for each Power Class, and stores them in the setting information management unit 130.
  • the network control unit 140 sets Qrxlevmin and Qrxlevminoffset for each Power Class, and stores them in the setting information management unit 130.
  • the network control unit 140 sets Qoffset temp as a different value for each PC and causes the setting information management unit 130 to store the Qoffset temp .
  • the network control unit 140 sets information indicating whether or not the serving cell is an isolated cell and causes the setting information management unit 130 to store the information.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 200.
  • the user apparatus 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting information management unit 230, and a transmission power control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 6 is merely an example. As long as the operation
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data, and transmits the transmission signal wirelessly.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the receiving unit 220 includes S IntraSearchP transmitted from the base station apparatus 100, S nonIntraSearchP, Qrxlevmin, Qrxlevminoffset , Qoffset temp, serving cell information indicating whether the isolated cell, a function of receiving an offset value, etc. .
  • the setting information management unit 230 stores various setting information received from the base station apparatus 100 by the receiving unit 220.
  • the setting information management unit 230 also stores setting information set in advance.
  • the content of the setting information is, for example, information related to transmission power setting.
  • the transmission power control unit 240 performs control related to transmission power setting in the user apparatus 200 described in the embodiment. Note that a function unit related to signal transmission in the transmission power control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and a function unit related to signal reception in the transmission power control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • each functional block may be realized by one device in which a plurality of elements are physically and / or logically combined, or two or more devices physically and / or logically separated may be directly and directly. It may be realized by a plurality of these devices connected indirectly (for example, wired and / or wirelessly).
  • both the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio communication apparatus that is the base station apparatus 100 or the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention.
  • Each of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 described above is physically a computer apparatus including a processor 1001, a storage apparatus 1002, an auxiliary storage apparatus 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 1006, a bus 1007, and the like. It may be configured.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 may be configured to include one or a plurality of apparatuses indicated by 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured not to include some apparatuses. May be.
  • Each function in the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 is performed by causing the processor 1001 to perform computation by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, and the communication by the communication apparatus 1004. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • 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
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, or data from the auxiliary storage device 1003 and / or the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the transmission unit 110, the reception unit 120, the setting information management unit 130, and the network control unit 140 of the base station device 100 illustrated in FIG. 5 are realized by a control program that is stored in the storage device 1002 and operates on the processor 1001. Also good.
  • 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 storage device 1002 is a computer-readable recording medium.
  • the storage device 1002 is at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the processing according to the embodiment of the present invention.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, such as an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc) ROM, a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray).
  • -Ray (registered trademark) disk smart card
  • flash memory eg, card, stick, key drive
  • floppy registered trademark
  • 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.
  • the transmission unit 110 and the reception unit 120 of the base station device 100 may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission unit 210 and the reception unit 220 of the user device 200 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 storage device 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 station apparatus 100 and the user apparatus 200 each 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.
  • the threshold value (Srxlev threshold) (dB) of the reception level value (Srxlev) that defines the condition for performing intra-frequency measurement for cell selection S IntraSearchP that designates) and the threshold of the reception level value (Srxlev) that defines the conditions for measuring between E-UTRAN frequency (E-UTRAN inter-frequency) and RAT (inter-RAT) for cell selection (Srxlev threshold the) said S NonIntraSearchP to specify (dB) is set and a control unit for setting for each Power Class, for each of the Power Class S IntraSearchP and S NonIntraSearch Base station is provided with a transmission unit that transmits to the user device.
  • the base station 100 sets the Srxlev value to a different value for each Power Class, but the trigger for in-frequency measurement also differs for each Power Class. This makes it possible to appropriately perform necessary intra-frequency measurements and prevent unnecessary intra-frequency measurements.
  • the control unit considers the evaluation of Srxlev as a result of periodic search of higher priority PLMNs when normally waiting in Qrxlevmin and VPLMN, which are the minimum required reception level (dBm) in the cell, Qrxlevminoffset, which is an offset with respect to Qrxlevmin, which is the minimum required reception level (dBm) in the notified cell, is set for each Power Class, and the transmission unit transmits the set Qrxlevmin and Qrxlevminoffset to the user apparatus. Also good.
  • the Srxlev value can be the same among a plurality of Power Classes, so that necessary in-frequency measurement is appropriately performed and unnecessary in-frequency measurement is not performed. It becomes possible to.
  • the control unit may set information indicating whether or not a cell of the base station is an isolated cell, and transmit the set information to the user apparatus. For example, when the cell of the base station is an isolated cell, the above notification is not given. In this case, the value of Qoffset temp may be 3 dB as before. On the other hand, when the serving cell is not an isolated cell, the above-described notification is performed, and in this case, the value of Qoffset temp may be set to -Pcompensation.
  • the control unit may set the offset value of the Srxlev value so that the Srxlev value is the same among the plurality of Power Classes.
  • control unit that corrects the threshold of the reception level that determines the conditions for performing the cell selection measurement by the correction value related to the uplink transmission power capability of the user apparatus, and the corrected reception There is provided a base station having a transmission unit that transmits a level threshold to a user apparatus. According to the above configuration, it is possible to appropriately perform necessary intra-frequency measurement and prevent unnecessary intra-frequency measurement.
  • the cell selection described above may be cell reselection.
  • the corrected reception level threshold value may be a value obtained by subtracting a correction value related to the uplink transmission power capability of the user apparatus from the reception level threshold value.
  • the control unit may set information indicating whether or not the cell of the base station is an isolated cell, and the transmission unit may transmit the set information to the user apparatus.
  • control unit corrects the threshold of the reception level by the correction value, and the transmission unit receives information indicating that the cell of the base station is not an isolated cell. You may notify the said user apparatus.
  • the control unit does not correct the threshold of the reception level when the cell of the base station is an isolated cell, and the transmission unit is information indicating whether or not the cell of the base station is an isolated cell May not be notified to the user device.
  • a reception level threshold value that determines a condition for performing measurement for cell selection is corrected by a correction value related to uplink transmission power capability of a user apparatus, and the corrected reception level A user apparatus is provided that includes a control unit that determines whether or not to perform measurement for cell selection based on a threshold value.
  • the corrected reception level threshold value may be a value obtained by subtracting a correction value related to the uplink transmission power capability of the user apparatus from the reception level threshold value.
  • the user apparatus may further include a receiving unit that receives information indicating whether the cell of the base station is an isolated cell.
  • the control unit corrects the threshold of the reception level with respect to the uplink transmission power capability of the user apparatus. You may correct
  • the control unit may not correct the threshold of the reception level.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 have been described using functional block diagrams. However, such apparatuses may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station apparatus 100 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and reading, respectively. It may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present 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, and RRC signaling may be referred to as an RRC message. It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • RRC Connection Setup RRC Connection Setup
  • RRC Connection Reconfiguration RRC Connection Reconfiguration
  • Each aspect / embodiment described herein 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 (Future 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) system, a system using another appropriate system, and / or a next-generation system extended based on the system.
  • the specific operation performed by the base station apparatus 100 may be performed by the upper node in some cases.
  • Various operations performed for communication with the user apparatus 200 in a network including one or a plurality of network nodes having the base station apparatus 100 apparatus are performed by the base station apparatus 100 and / or the base station apparatus 100.
  • it can be performed by other network nodes other than (eg, but not limited to MME or S-GW).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW network management Entity
  • the user equipment 200 can be obtained by those skilled in the art from 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, It may also be referred to as a wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • Base station apparatus 100 may also be referred to by those skilled in the art as NB (NodeB), eNB (enhanced NodeB), gNB, base station (Base Station), or some other appropriate terminology.
  • NB NodeB
  • eNB enhanced NodeB
  • gNB base station
  • Base Station Base Station
  • determining may encompass a wide variety of actions. “Judgment” and “determination” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (processing), processing (deriving), investigating (investigating), searching (looking up) (for example, table , Searching in a database or another data structure), considering ascertaining as “determining”, “deciding”, and the like.
  • determination and “determination” are reception (for example, receiving information), transmission (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in a memory) may be considered as “determining” or “determining”.
  • determination and “determination” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “determining”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.

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Abstract

セル選択のための測定を行う条件を定める受信レベルの閾値を、ユーザ装置の上り送信電力能力に関する補正値によって補正し、前記補正された受信レベルの閾値により前記セル選択のための測定を行うか否かを判断する制御部、を有するユーザ装置。

Description

ユーザ装置及び基地局
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置及び基地局に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「5G」あるいは「NR」という。)の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術の検討が行われている。
 LTE(Long Term Evolution)においては、ほぼすべての周波数バンドでデフォルトのUEパワークラス(UE Power Class)は、最大送信電力が23dBmであるクラス3となっていた。リリース14以降、最大送信電力が26dBmであるUEパワークラスであるクラス2が、Band41、Band42等のいくつかの周波数バンドで規定されている(例えば非特許文献1)。NRにおいても、デフォルトのUEパワークラスは最大送信電力が23dBmであるクラス3に加えて、最大送信電力が26dBmであるUEパワークラスであるクラス2が検討されている。
3GPP TS 36.101 V15.2.0 (2018-03) 3GPP TS 36.304 V14.5.0(2018-03)
 上記のように、異なるPower Classの複数のUEがセルエリアに混在することが想定される。
 異なるPower Classの複数のUEが混在する場合に、必要な周波数内測定(inter-frequency measurement)をUEに対して適切に実行させることが可能な技術が必要とされている。
 本発明の一態様によれば、セル選択のための測定を行う条件を定める受信レベルの閾値を、ユーザ装置の上り送信電力能力に関する補正値によって補正し、前記補正された受信レベルの閾値により前記セル選択のための測定を行うか否かを判断する制御部、
 を有するユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、各UEに対して、必要な周波数内測定を適切に実行させ、不要な周波数内測定を行わせないようにすることが可能となる。
無線通信システムの構成例を示す図である。 UEパワークラスの例を示す図である。 サービングセルと隣接セルとが隣接している状況の例を示す図である。 サービングセルと隣接セルとが隣接している状況の例を示す図である。 基地局装置100の機能構成の一例を示す図である。 ユーザ装置200の機能構成の一例を示す図である。 基地局装置100又はユーザ装置200のハードウェア構成の一例を示す図である。 仕様変更の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本実施の形態の無線通信システムが動作するにあたっては、適宜、既存技術を使用できる。ただし、当該既存技術は例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:5G又はNR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization Signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)等の用語を使用しているが、これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語を、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH等と表記する。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示すように、基地局装置100及びユーザ装置200を含む。図1には、基地局装置100及びユーザ装置200が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局装置100は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置200と無線通信を行う通信装置である。図1に示されるように、基地局装置100は、例えば、送信電力制御に関する情報をユーザ装置200に送信する。送信電力制御に関する情報とは、例えば、DCI(Downlink Control Information)によって送信されるTPCコマンドである。TPCコマンドによって、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)の送信電力の絶対値又は累積される値がユーザ装置200に通知される。また、例えば、RRC(Radio Resource Control)メッセージによって、最大送信電力の制御に係る情報がユーザ装置200に通知される。
 図1に示されるように、ユーザ装置200は、送信電力制御に関する情報に基づいて送信電力を決定し、上りリンク送信を基地局装置100に対して実行する。また、図1に示されるように、ユーザ装置200は、ビームフォーミングによる上りリンク送信信号を基地局装置100に向けて送信してもよい。なお、上りリンク送信とは、上り方向のチャネルを介して、制御信号、ユーザデータ、シグナリング、その他なんらかの情報を上り方向に送信することを意味する。
 なお、本実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよい。
 図2は、本発明の実施の形態におけるUEパワークラスの例を示す図である。図2は、UEパワークラスとして、EUTRA bandである「n71」に、クラス3「23(dBm)」、許容誤差「+2/-2.5(dB)」が規定される例を示す。UEパワークラスは、NRキャリアのチャネルバンド幅における送信バンドにおいて、ユーザ装置200の上りリンク送信に係る最大送信電力を規定するものである。送信電力の測定周期は、少なくとも1サブフレームすなわち1ミリ秒であってよい。
 E-UTRA Operating Band 41(非特許文献1)で動作するパワークラス2のユーザ装置(UE)に対して、23dBm以下のInformation Element(IE) P_Maxがセルにおいて指示される場合、パワークラス2の規定(requirement)は適用されず、パワークラス3の規定が適用されなければならない。
 非特許文献1の規定によると、Operating Band41以外のLTEでサポートされている周波数帯に対して、UEが、その周波数帯のデフォルトのUEパワークラスとは異なるパワークラスをサポートし、かつ、UEが、当該サポートされるパワークラスのデフォルトのパワークラスの最大出力(maximum output power)より高い最大出力で動作可能な場合において、IE P_Maxが通知されない場合には、UEは、UEが動作する動作周波数帯において、デフォルトのパワークラスの全ての規定を満たさなければならない(UE shall meet all the requirements for the default power class)。
 LTEの場合、デフォルトのパワークラスは、Power Class 3(PC3)であり、高出力対応のUE(例えば、PC2のUE)が、Operating Band 41以外の周波数帯で動作する場合において、基地局から23dBmよりも大きな数値を示すIE P_Maxが通知されない場合には、当該高出力対応のUEの最大出力は23dBmとなる。
 LTEの場合のセルの測定の基準(cell measurement criterion)は、非特許文献2に規定されている。非特許文献2には、以下の内容が記載されている。
 測定の必要を制限するために、以下の規則がUEに適用される。
 サービングセルが、Srxlev>SIntraSearchP且つSqual>SIntraSearchQ、という条件を満たす場合、UEは、周波数内測定(intra-frequency measurements)を行わないことを選択できる。ここで、Srxlevは、セル選択の受信レベルの値(Cell selection RX level value)(dB)である。SIntraSearchPは、セル選択のための周波数内(intra-frequency)測定を行う条件を定めるSrxlevの閾値(Srxlev threshold)(dB)を指定する。Squalは、セル選択の品質の値(Cell selection quality value)(dB)である。SIntraSearchQは、セル選択のための周波数内測定を行う条件を定めるSqualの閾値(Squal threshold)(dB)を指定する。
 上記以外の場合には、UEは、周波数内測定を行わなければならない(UE shall perform intra-frequency measurements)。
 UEは、システム情報において示されるE-UTRANの周波数間(inter-frequencies)及びRAT周波数間(inter-RAT frequencies)に対して、以下の規則を適用しなければならない。
 現在のE-UTRA周波数のリセレクション(reselection)の優先順位よりも高いリセレクションの優先順位を有するE-UTRANの周波数間又はRAT周波数間について、UEは、より高い優先順位のE-UTRANの周波数間又はRAT周波数間の測定を行わなければならない。
 現在のE-UTRA周波数のリセレクションの優先順位以下のリセレクションの優先順位を有するE-UTRANの周波数間、及び現在のE-UTRAN周波数のリセレクションの優先順位よりも低いリセレクションの優先順位を有するRAT周波数間について、サービングセルが、Srxlev>SnonIntraSearchP且つSqual>SnonIntraSearchQ、という条件を満たす場合において、UEがredistributionInterFreqInfoで設定されたE-UTRAN周波数間の測定を行うようにトリガされない場合には、そのUEは、同等又はそれ以下の優先順位のE-UTRANの周波数間又はRAT周波数間の測定を行わないことを選択できる。そうでない場合には、UEは、同等又はそれ以下の優先順位のE-UTRANの周波数間又はRAT周波数間の測定を行わなければならない。ここで、SnonIntraSearchPは、セル選択のための、E-UTRANの周波数間(E-UTRAN inter-frequency)及びRAT間(inter-RAT)の測定を行う条件を定める受信レベルの値(Srxlev)の閾値(Srxlev threshold)(dB)を指定する。
 UEが緩和されたモニタリングに対応しており、且つS-SearchDeltaPがSystemInformationBlockType3に含まれる場合、UEは、さらに必要な測定を制限することができる。ここで、S-SearchDeltaPは、緩和されたモニタリングに対応するUEに対してのみ適用されるパラメータである。例えば、値dB6は、6dBに対応し、値dB9は9dBに対応する。
 また、非特許文献2には、以下のセル選択基準(cell selection criterion)が記載されている。
 通常のカバレッジにおいてセル選択基準Sは、Srxlev>0かつSqual>0の場合に満たされる。ここで、Srxlevは、
 Srxlev=Qrxlevmeas-(Qrxlevmin+Qrxlevminoffset)-Pcompensation-Qoffsettemp
である。また、Squalは、
 Squal = Qqualmeas - (Qqualmin + Qqualminoffset) - Qoffsettemp
である。
 さらに、Srxlevは、セル選択の受信レベルの値(Cell selection RX level value)(dB)である。Squalは、セル選択の品質の値(Cell selection quality value)(dB)である。Qoffsettempは、セルに暫定的に適用されるオフセット(dB)である。Qrxlevmeasは、測定されたセルの受信レベルの値(RSRP)である。Qqualmeasは、測定されたセルの品質の値(RSRQ)である。Qrxlevminは、セルにおける必要最低限の受信レベル(dBm)である。Qqualminは、セルにおける必要最低限の品質のレベル(dB)である。Qrxlevminoffsetは、VPLMNにおいて正常に待ち受けする際のより高い優先順位のPLMNの周期的なサーチの結果としてのSrxlevの評価を考慮した、通知されたQrxlevminに対するオフセットである。Qqualminoffsetは、VPLMNにおいて正常に待ち受けする際のより高い優先順位のPLMNの周期的なサーチの結果としてのSqualの評価を考慮した、通知されたQqualminに対するオフセットである。Pcompensationは、UEの上りリンクの送信電力の能力に関する補正値である。UEがNS-PmaxListの中のadditionalPmaxをサポートし、SIB1、SIB3、及びSIB5の中に含まれる場合、Pcompensationは、max(PEMAX1 -PPowerClass, 0) - (min(PEMAX2, PPowerClass) - min(PEMAX1, PPowerClass)) (dB)であり、そうでなければ、Pcompensationは、max(PEMAX1 -PPowerClass, 0) (dB)である。PEMAX1及びPEMAX2は、UEがセルの上りリンクにおいて送信する際に使用できる最大の送信電力レベル(dBm)である。PPowerClassは、UEのパワークラスに従うUEの最大の無線出力電力である。
 一例として、図3に示されるようにBS#1のサービングセル(Serving Cell)とBS#2の隣接セル(Neighboring Cell)とが隣接している状況を考える。
 P_Max=26が基地局から報知(broadcast)されていると仮定する。ここで、簡易化されたセル選択基準が適用されるとする(非特許文献2のQrxlevminoffset等をセロにする)。すなわち、Srxlev=Qrxlevmeas(RSRP)-Qrxlevmin-Pcompensationであると仮定する。Qrxlevmin=-124dBmが報知されていると仮定する(PC3のセルエッジが-124dBmであると仮定する)。さらに、SIntraSearchP=0dBmであると仮定する。
 上述の仮定の下で、図3に示されるようにBS#1のサービングセル(Serving Cell)とBS#2の隣接セル(Neighboring Cell)とが隣接している状況を考える。この場合において、PC2のUEがサービングセルに含まれており、かつ隣接セルのエッジに含まれている場合において、例えば、Qrxlevmeasが-122dBmであれば、Qrxlevmin=-124dBmであり、Pcompensation=0であることから、Srxlev=2となる。また、この場合において、PC3のUEがサービングセルに含まれており、かつ隣接セルのエッジに含まれている場合において、Qrxlevmeasが-122dBmであれば、Qrxlevmin=-124dBmであり、Pcompensation=3であることから、Srxlev=-1となる。この場合、PC3のUEは、不要な周波数内測定を行う必要がある。
 また、上述の仮定の下で図3に示されるようにBS#1のサービングセル(Serving Cell)とBS#2の隣接セル(Neighboring Cell)とが隣接している状況を考える。この場合において、PC2のUEが隣接セルに含まれており、かつサービングセルのエッジに含まれている場合において、例えば、Qrxlevmeasが-125dBmであれば、Qrxlevmin=-124dBmであり、Pcompensation=0であることから、Srxlev=-1となる。また、この場合において、PC3のUEがサービングセルに含まれており、かつ隣接セルのエッジに含まれている場合において、Qrxlevmeasが-125dBmであれば、Qrxlevmin=-124dBmであり、Pcompensation=3であることから、Srxlev=-4となる。
 次に、別の例として、図4に示されるように、BS#1のサービングセル(Serving Cell)とBS#2の隣接セル(Neighboring Cell)とが隣接している状況を考える。
 P_Max=26が基地局から報知(broadcast)されていると仮定する。ここで、簡易化されたセル選択基準が適用されるとする(非特許文献2のQrxlevminoffset等をセロにする)。すなわち、Srxlev=Qrxlevmeas(RSRP)-Qrxlevmin-Pcompensationであると仮定する。Qrxlevmin=-127dBmが報知されていると仮定する(PC3のセルエッジが-124dBmであると仮定する)。さらに、SIntraSearchP=0dBmであると仮定する。
 上述の仮定の下で、図4に示されるようにBS#1のサービングセル(Serving Cell)とBS#2の隣接セル(Neighboring Cell)とが隣接している状況を考える。この場合において、PC2のUEがサービングセルに含まれており、かつ隣接セルのエッジに含まれている場合において、例えば、Qrxlevmeasが-122dBmであれば、Qrxlevmin=-127dBmであり、Pcompensation=0であることから、Srxlev=5となる。また、この場合において、PC3のUEがサービングセルに含まれており、かつ隣接セルのエッジに含まれている場合において、Qrxlevmeasが-122dBmであれば、Qrxlevmin=-127dBmであり、Pcompensation=3であることから、Srxlev=2となる。
 また、上述の仮定の下で図4に示されるようにBS#1のサービングセル(Serving Cell)とBS#2の隣接セル(Neighboring Cell)とが隣接している状況を考える。この場合において、PC2のUEが隣接セルに含まれており、かつサービングセルのエッジに含まれている場合において、例えば、Qrxlevmeasが-125dBmであれば、Qrxlevmin=-127dBmであり、Pcompensation=0であることから、Srxlev=2となる。また、この場合において、PC3のUEがサービングセルに含まれており、かつ隣接セルのエッジに含まれている場合において、Qrxlevmeasが-125dBmであれば、Qrxlevmin=-127dBmであり、Pcompensation=3であることから、Srxlev=-1となる。つまり、PC2のUEは、BS#2についての周波数内測定を実行しないかもしれない(例えば、BS#2の周波数内測定がオプションであった場合)。
 つまり、非特許文献2に記載のセル選択基準は、セルエリアを23dBmで設計した場合において、当該セルエリアにおいて、PC2のUE(最大送信出力は26dBm)及びPC3のUE(最大送信出力は23dBm)が混在する状況を想定していない。従って、上記の状況では、セル選択基準(具体的には、Srxlev値)がPower Class毎に異なる。セル選択基準がPower Class毎に異なることに起因して、不必要な周波数内測定が生じる可能性があり、かつ必要な周波数内測定が行われない可能性がある。但し、近隣セルが存在しない孤立セルの場合には、上記の動作でも特に問題はない。従って、周波数内測定が、上述のような、Power Classの異なる複数のUEが混在する環境においても、適切に行われるように、セル選択基準を変更することが考えられる。
 (方法1)
 現状では、セル選択のための周波数内(intra-frequency)測定を行う条件を定める受信レベルの値(Srxlev)の閾値(Srxlev threshold)(dB)を指定するSIntraSearchPは、Power Classに関わりなく、同じ値に設定され、シグナリングされている。また、セル選択のためのE-UTRANの周波数間(E-UTRAN inter-frequency)及びRAT間(inter-RAT)の測定を行う条件を定める受信レベルの値(Srxlev)の閾値(Srxlev threshold)(dB)を指定するSnonIntraSearchPも、Power Classに関わりなく、同じ値に設定され、シグナリングされている。これに対して、セル選択のための周波数内測定を行う条件を定める受信レベルの値(Srxlev)の閾値(Srxlev threshold)(dB)を指定するSIntraSearchP及びセル選択のためのE-UTRANの周波数間及びRAT間の測定を行う条件を定める受信レベルの値(Srxlev)の閾値(Srxlev threshold)(dB)を指定するSnonIntraSearchPをPower Class毎に設定してシグナリングすることが考えられる。この場合、Srxlev値は、Power Class毎に異なるが、周波数内測定のトリガもPower Class毎に異なる。
 (方法2)
 現状では、セルにおける必要最低限の受信レベル(dBm)であるQrxlevminは、Power Classに関わりなく、同じ値に設定され、シグナリングされている。また、VPLMNにおいて正常に待ち受けする際のより高い優先順位のPLMNの周期的なサーチの結果としてのSrxlevの評価を考慮した、通知されたセルにおける必要最低限の受信レベル(dBm)であるQrxlevminに対するオフセットであるQrxlevminoffsetも、Power Classに関わりなく、同じ値に設定され、シグナリングされている。これに対して、Qrxlevmin及びQrxlevminoffsetをPower Class毎に設定してシグナリングすることが考えられる。この方法によれば、Srxlev値が、複数のPower Classの間で同じ値になるようにすることができ、必要な周波数内測定が適切に行われ、不要な周波数内測定が行われないようにすることが可能となる。
 (方法3)
 また、別の方法として、セルに暫定的に適用されるオフセット(dB)であるQoffsettempをPC毎に異なる値とすることが考えられる。すなわち、QoffsettempをPC毎に異なる値とすることにより、その結果として、Srxlev値が、複数のPower Classの間で同じ値となるようにすることができる。例えば、Power Class2のUE及びPower Class 3のUEに対して、Qoffsettemp=-Pcompensationとしてもよい。
 (方法4)
 サービングセルが孤立セルであるか否かを示す情報を、基地局がUEに対して報知又はRRCシグナリングにより通知してもよい。例えば、セルに暫定的に適用されるオフセット(dB)であるQoffsettempの値をサービングセルが孤立セルであるか否かに従って切り替えてもよい。例えば、サービングセルが孤立セルである場合には、上述の報知又はRRCシグナリングなしとする。この場合、Qoffsettempの値は、これまで通り、3dBであってもよい。これに対して、サービングセルが孤立セルでない場合には、上述の報知又はRRCシグナリングを行い、この場合、Qoffsettempの値は、-Pcompensationであってもよい。
 (方法5)
 また、別の方法として、Srxlev値に新たにオフセット値を追加することにより、Srxlev値が、複数のPower Classの間で同じ値となるようにすることができる。例えば、Power Class2のUE及びPower Class 3のUEに対して、Qoffsettemp=-Pcompensationとなるオフセット値を既存のSrxlev値から減算してもよい。
 (方法6)
 また、別の方法として、図8に示すように、セル選択のための周波数内測定を行う条件を定める受信レベルの値(Srxlev)の閾値(Srxlev threshold)(dB)を指定するSIntraSearchP及びセル選択のためのE-UTRANの周波数間(E-UTRAN inter-frequency)及びRAT間(inter-RAT)の測定を行う条件を定める受信レベルの値(Srxlev)の閾値(Srxlev threshold)(dB)を指定するSnonIntraSearchPを、ユーザ装置UEの上り送信電力能力に関する補正値であるPcompensationによって補正してもよい。この場合において、上記の補正をユーザ装置が行うか否かを方法4に記載のシグナリングによって判断してもよい。すなわち、以下の例が考えられる。
 サービングセルが孤立セルであるか否かを示す情報を、基地局がユーザ装置に対して報知又はRRCシグナリングにより通知する。当該報知又はRRCシグナリングを検出したことに応答して、ユーザ装置は、セル選択のための周波数内測定を行う条件を定める受信レベルの値(Srxlev)の閾値(Srxlev threshold)(dB)を指定するSIntraSearchP及びセル選択のためのE-UTRANの周波数間及びRAT間の測定を行う条件を定める受信レベルの値(Srxlev)の閾値(Srxlev threshold)(dB)を指定するSnonIntraSearchPを、ユーザ装置の上り送信電力能力に関する補正値であるPcompensationによって補正する。具体的には、補正前のSIntraSearchPをSIntraSearchP-Pcompensationに補正してもよく、補正前のSnonIntraSearchPをSnonIntraSearchP-Pcompensationに補正してもよい。サービングセルが孤立セルである場合には、基地局は、上述の報知又はRRCシグナリングを行わない。この場合、ユーザ装置は、セル選択のための周波数内測定を行う条件を定める受信レベルの値(Srxlev)の閾値(Srxlev threshold)(dB)を指定するSIntraSearchP及びセル選択のためのE-UTRANの周波数間及びRAT間の測定を行う条件を定める受信レベルの値(Srxlev)の閾値(Srxlev threshold)(dB)を指定するSnonIntraSearchPの補正は行わない。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置100及びユーザ装置200の機能構成例を説明する。基地局装置100及びユーザ装置200は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局装置100>
 図5は、基地局装置100の機能構成の一例を示す図である。図5に示されるように、基地局装置100は、送信部110と、受信部120と、設定情報管理部130と、ネットワーク制御部140とを有する。図5に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、ユーザ装置200側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、ユーザ装置200から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、ユーザ装置200へ、SIntraSearchP、SnonIntraSearchP、Qrxlevmin、Qrxlevminoffset、Qoffsettemp、サービングセルが孤立セルであるか否かを示す情報、オフセット値等を送信する機能を有する。
 設定情報管理部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ装置200に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、送信電力制御に関する情報等である。
 ネットワーク制御部140は、SIntraSearchP及びSnonIntraSearchPをPower Class毎に設定して、設定情報管理部130に記憶させる。また、ネットワーク制御部140は、Qrxlevmin及びQrxlevminoffsetをPower Class毎に設定して、設定情報管理部130に記憶させる。また、ネットワーク制御部140は、QoffsettempをPC毎に異なる値として設定し、設定情報管理部130に記憶させる。また、ネットワーク制御部140は、サービングセルが孤立セルであるか否かを示す情報を設定して、設定情報管理部130に記憶させる。また、ネットワーク制御部140は、PC毎に、Qoffsettemp=-PcompensationとなるSrxlev値のオフセット値を算出して、設定情報管理部130に記憶させてもよい。
 <ユーザ装置200>
 図6は、ユーザ装置200の機能構成の一例を示す図である。図6に示されるように、ユーザ装置200は、送信部210と、受信部220と、設定情報管理部230と、送信電力制御部240とを有する。図6に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局装置100から送信されるSIntraSearchP、SnonIntraSearchP、Qrxlevmin、Qrxlevminoffset、Qoffsettemp、サービングセルが孤立セルであるか否かを示す情報、オフセット値等を受信する機能を有する。
 設定情報管理部230は、受信部220により基地局装置100から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定情報管理部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、送信電力設定に関する情報等である。
 送信電力制御部240は、実施例において説明した、ユーザ装置200における送信電力設定に係る制御を行う。なお、送信電力制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、送信電力制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上述の本発明の実施の形態の説明に用いた機能構成図(図5及び図6)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/又は論理的に複数要素が結合した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。
 また、例えば、本発明の一実施の形態における基地局装置100及びユーザ装置200はいずれも、本発明の実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図7は、本発明の実施の形態に係る基地局装置100又はユーザ装置200である無線通信装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置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。基地局装置100及びユーザ装置200のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を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。
 基地局装置100及びユーザ装置200における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置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、記憶装置1002及び補助記憶装置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。
 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又はデータを、補助記憶装置1003及び/又は通信装置1004から記憶装置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、図5に示した基地局装置100の送信部110、受信部120、設定情報管理部130、ネットワーク制御部140は、記憶装置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い。また、例えば、図6に示したユーザ装置200の送信部210と、受信部220と、設定情報管理部230、送信電力制御部240は、記憶装置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。
 記憶装置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。記憶装置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。記憶装置1002は、本発明の一実施の形態に係る処理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。
 補助記憶装置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。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び/又は補助記憶装置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、基地局装置100の送信部110及び受信部120は、通信装置1004で実現されてもよい。また、ユーザ装置200の送信部210及び受信部220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及び記憶装置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、基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、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。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、セル選択のための周波数内(intra-frequency)測定を行う条件を定める受信レベルの値(Srxlev)の閾値(Srxlev threshold)(dB)を指定するSIntraSearchP及びセル選択のためのE-UTRANの周波数間(E-UTRAN inter-frequency)及びRAT間(inter-RAT)の測定を行う条件を定める受信レベルの値(Srxlev)の閾値(Srxlev threshold)(dB)を指定するSnonIntraSearchPをPower Class毎に設定する制御部と、前記Power Class毎に設定された前記SIntraSearchP及びSnonIntraSearchPをユーザ装置に送信する送信部とを有する基地局が提供される。
 上記の構成によれば、基地局100は、Srxlev値をPower Class毎に異なる値に設定するが、周波数内測定のトリガもPower Class毎に異なることになる。これにより、必要な周波数内測定が適切に行われ、不要な周波数内測定が行われないようにすることが可能となる。
 前記制御部は、セルにおける必要最低限の受信レベル(dBm)であるQrxlevmin及びVPLMNにおいて正常に待ち受けする際のより高い優先順位のPLMNの周期的なサーチの結果としてのSrxlevの評価を考慮した、通知されたセルにおける必要最低限の受信レベル(dBm)であるQrxlevminに対するオフセットであるQrxlevminoffsetをPower Class毎に設定し、前記送信部は、前記設定されたQrxlevmin及びQrxlevminoffsetを前記ユーザ装置に送信してもよい。上記の構成によれば、Srxlev値が、複数のPower Classの間で同じ値になるようにすることができ、必要な周波数内測定が適切に行われ、不要な周波数内測定が行われないようにすることが可能となる。
 前記制御部は、Srxlev値が、複数のPower Classの間で同じ値となるように、セルに暫定的に適用されるオフセット(dB)であるQoffsettempを前記複数のPower Classのうちの各Power Classに対して設定してもよい。上記の構成によれば、例えば、Power Class2のUE及びPower Class 3のUEに対して、Qoffsettemp=-Pcompensationとすることで、Srxlev値が、Power Class2とPower Class 3との間で同じ値となるように設定することができる。
 前記制御部は、前記基地局のセルが孤立セルであるか否かを示す情報を設定し、前記設定された情報を前記ユーザ装置に送信してもよい。例えば、前記基地局のセルが孤立セルである場合には、上述の通知をなしとする。この場合、Qoffsettempの値は、これまで通り、3dBであってもよい。これに対して、サービングセルが孤立セルでない場合には、上述の通知を行い、この場合、Qoffsettempの値は、-Pcompensationに設定されてもよい。
 前記制御部は、前記複数のPower Classの間でSrxlev値が同じ値となるように前記Srxlev値のオフセット値を設定してもよい。
 例えば、Power Class2のUE及びPower Class 3のUEに対して、Qoffsettemp=-Pcompensationとなるオフセット値を既存のSrxlev値から減算することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、セル選択のための測定を行う条件を定める受信レベルの閾値をユーザ装置の上り送信電力能力に関する補正値によって補正する制御部と、前記補正された受信レベルの閾値をユーザ装置に送信する送信部とを有する基地局が提供される。上記の構成によれば、必要な周波数内測定が適切に行われ、不要な周波数内測定が行われないようにすることが可能となる。なお、上述のセル選択は、セル再選択であってもよい。
 前記補正された受信レベルの閾値は、前記受信レベルの閾値から前記ユーザ装置の上り送信電力能力に関する補正値を減算した値であってもよい。
 前記制御部は、前記基地局のセルが孤立セルであるか否かを示す情報を設定し、前記送信部は、前記設定された情報を前記ユーザ装置に送信してもよい。
 前記制御部は、前記基地局のセルが孤立セルでない場合には、前記受信レベルの閾値を前記補正値により補正し、前記送信部は、前記基地局のセルが孤立セルでないことを示す情報を前記ユーザ装置に通知してもよい。
 前記制御部は、前記基地局のセルが孤立セルである場合には、前記受信レベルの閾値を補正せず、前記送信部は、前記基地局のセルが孤立セルであるか否かを示す情報を前記ユーザ装置には通知しなくてもよい。
 また、本発明の実施の形態によれば、セル選択のための測定を行う条件を定める受信レベルの閾値を、ユーザ装置の上り送信電力能力に関する補正値によって補正し、前記補正された受信レベルの閾値により前記セル選択のための測定を行うか否かを判断する制御部、を有するユーザ装置が提供される。上記の構成によれば、必要な周波数内測定が適切に行われ、不要な周波数内測定が行われないようにすることが可能となる。なお、上述のセル選択は、セル再選択であってもよい。
 前記補正された受信レベルの閾値は、前記受信レベルの閾値から前記ユーザ装置の上り送信電力能力に関する補正値を減算した値であってもよい。
 ユーザ装置は、さらに、基地局のセルが孤立セルであるか否かを示す情報を受信する受信部、を備えてもよい。
 前記受信部が、前記基地局のセルが孤立セルであることを示す情報を受信したことに応答して、前記制御部は、前記受信レベルの閾値を、前記ユーザ装置の上り送信電力能力に関する補正値によって補正してもよい。
 前記受信部が前記基地局のセルが孤立セルであることを示す情報を受信しない場合には、前記制御部は、前記受信レベルの閾値を補正しなくてもよい。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置100及びユーザ装置200は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置100が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置200が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、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、ブロードキャスト情報(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/実施形態は、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/実施形態の処理手順、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装置100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。基地局装置100装置を有する1つ又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、ユーザ装置200との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置100及び/又は基地局装置100以外の他のネットワークノード(例えば、MME又は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装置100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及びS-GW)であってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態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。
 ユーザ装置200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、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局装置100は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(enhanced NodeB)、gNB、ベースステーション(Base Station)、又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、判定(judging)、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、データベース又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。
 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。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、及びそれらの変形が、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「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。
 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。
 本国際特許出願は2018年5月23日に出願した日本国特許出願第2018-099225号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2018-099225号の全内容を本願に援用する。
100   基地局装置
110   送信部
120   受信部
130   設定情報管理部
140   ネットワーク制御部
200   ユーザ装置
210   送信部
220   受信部
230   設定情報管理部
240   送信電力制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  セル選択のための測定を行う条件を定める受信レベルの閾値を、ユーザ装置の上り送信電力能力に関する補正値によって補正し、前記補正された受信レベルの閾値により前記セル選択のための測定を行うか否かを判断する制御部、
     を有するユーザ装置。
  2.  前記補正された受信レベルの閾値は、前記受信レベルの閾値から前記ユーザ装置の上り送信電力能力に関する補正値を減算した値である、
     請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  基地局のセルが孤立セルであるか否かを示す情報を受信する受信部、
     を有する請求項1に記載のユーザ装置。
  4.  前記受信部が、前記基地局のセルが孤立セルであることを示す情報を受信したことに応答して、前記制御部は、前記受信レベルの閾値を、前記ユーザ装置の上り送信電力能力に関する補正値によって補正する、
     請求項3に記載のユーザ装置。
  5.  前記受信部が前記基地局のセルが孤立セルであることを示す情報を受信しない場合には、前記制御部は、前記受信レベルの閾値を補正しない、
     請求項4に記載のユーザ装置。
  6.  セル選択のための測定を行う条件を定める受信レベルの閾値を、ユーザ装置の上り送信電力能力に関する補正値によって補正する制御部と、
     前記補正された受信レベルの閾値をユーザ装置に送信する送信部と、
     を有する基地局。
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