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WO2014091989A1 - ユーザ装置及び送信制御方法 - Google Patents

ユーザ装置及び送信制御方法 Download PDF

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Publication number
WO2014091989A1
WO2014091989A1 PCT/JP2013/082605 JP2013082605W WO2014091989A1 WO 2014091989 A1 WO2014091989 A1 WO 2014091989A1 JP 2013082605 W JP2013082605 W JP 2013082605W WO 2014091989 A1 WO2014091989 A1 WO 2014091989A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission
uplink control
base station
cells
priority
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/082605
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
徹 内野
高橋 秀明
佑太 寒河江
和晃 武田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to EP13862072.9A priority Critical patent/EP2934055B1/en
Priority to ES13862072.9T priority patent/ES2644705T3/es
Priority to CN201380064065.6A priority patent/CN104854940B/zh
Priority to US14/649,739 priority patent/US9781732B2/en
Publication of WO2014091989A1 publication Critical patent/WO2014091989A1/ja

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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system using carrier aggregation.
  • LTE-Advanced Long Term Evolution
  • CA carrier aggregation
  • CC component carrier
  • 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 base station evolved NodeB: eNB
  • a highly reliable primary cell Primary Cell: PCell
  • a secondary cell Secondary Cell: SCell
  • the primary cell 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. That is, in the primary cell, the user equipment receives the PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), PRACH (Physical Random Access Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) and SRS (Sounding Reference Symbol) can be transmitted. Moreover, when changing a primary cell, the user apparatus needs to perform a handover.
  • the secondary cell is a cell that is added to the primary cell and set in the user apparatus. The addition and deletion of the secondary cell are executed by RRC (Radio Resource Control) configuration.
  • RRC Radio Resource Control
  • PRACH, PUSCH and SRS are supported to be transmitted in both the primary cell and the secondary cell.
  • the user apparatus can simultaneously transmit PRACH, PUSCH, and SRS in the primary cell and the secondary cell.
  • the user apparatus may not be able to simultaneously transmit the PUCCH in the plurality of cells.
  • the user equipment does not support the uplink simultaneous transmission function, the user equipment cannot simultaneously transmit PUCCH in a plurality of cells.
  • the user apparatus cannot secure sufficient transmission power to perform uplink simultaneous transmission, such as when the user apparatus is at the cell edge, simultaneous uplink transmission cannot be performed.
  • an object of the present invention is to provide a technique for simultaneously transmitting uplink control channels in a plurality of cells in a wireless communication system that supports transmission of uplink control channels in a secondary cell. That is.
  • a transmission / reception unit that transmits and receives a radio channel to and from a base station via a plurality of cells set by carrier aggregation, and an uplink control channel is simultaneously transmitted from the plurality of cells.
  • a simultaneous transmission availability determination unit that determines whether uplink control channels can be simultaneously transmitted in the plurality of cells, and when the uplink control channels can be simultaneously transmitted in the plurality of cells, the plurality of cells.
  • the transmission / reception unit is instructed to simultaneously transmit the uplink control channel in the cell, and when the uplink control channel cannot be simultaneously transmitted in the plurality of cells, the transmission for controlling the transmission of the uplink control channel according to the transmission priority
  • the present invention relates to a user apparatus having a control unit.
  • the radio communication system that supports the transmission of the uplink control channel in the secondary cell, it becomes possible to simultaneously transmit the uplink control channel in a plurality of cells.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of a user apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a PUCCH transmission process according to an embodiment of the present invention.
  • the user apparatus when an event occurs in which a uplink control channel is simultaneously transmitted in a plurality of cells in a wireless communication system using carrier aggregation, the user apparatus sets a plurality of uplink control channels to be transmitted. Determine whether simultaneous transmission is possible in the cell. When it is possible to simultaneously transmit the uplink control channel to be transmitted in a plurality of cells, the user apparatus transmits the uplink control channel to be transmitted to the base station via the plurality of cells. On the other hand, when it is not possible to simultaneously transmit the uplink control channel to be transmitted in a plurality of cells, the user equipment allocates a relatively large transmission power to the uplink control channel having a high transmission priority, for example, and performs transmission priority. The transmission of the uplink control channel is controlled according to the transmission priority by allocating a relatively small transmission power to the lower uplink control channel or by canceling the transmission.
  • the transmission priority may be in accordance with the type of uplink control channel to be transmitted.
  • the transmission priority may also be set according to the type of applied carrier aggregation, that is, according to whether intra-base station carrier aggregation or inter-base station carrier aggregation is used.
  • the uplink control channel can be simultaneously transmitted, and the uplink control channel having a high transmission priority. Can be received at the base station more reliably than the uplink control channel having a low transmission priority.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system 10 includes one or more base stations (eNBs) 50 and one or more user apparatuses (UEs) 100.
  • the radio communication system 10 is an LTE-Advanced system, but is not limited to this, and may be any appropriate radio communication system that supports carrier aggregation.
  • a single base station 50 provides a plurality of cells for communication with the user apparatus 100, and from these cells, a primary cell and a secondary cell are allocated to the user apparatus 100, and these To the user apparatus 100 via the cell (carrier aggregation in base station (Intra-eNB CA)).
  • a plurality of base stations 50 provide a plurality of cells for communication with the user apparatus 100, and a primary cell and a secondary cell are assigned to the user apparatus 100 by different base stations 50, and the user apparatus 100 is transmitted via these cells.
  • Inter-base station carrier aggregation Inter-eNB CA
  • the base station 50 wirelessly connects to the user apparatus 100, thereby transmitting downlink data received from a higher-level station and a server (not shown) connected to the user apparatus 100 to the user apparatus 100 and receiving the up-data received from the user apparatus 100.
  • Link data is transmitted to an upper station (not shown).
  • the base station 50 is an eNB compliant with LTE-Advanced, but is not limited to this, and is any suitable base station that supports intra-base station carrier aggregation and inter-base station carrier aggregation. May be.
  • the user apparatus 100 is typically a mobile phone, a smartphone, a tablet, a mobile router, or the like, but is not limited thereto, and may be any appropriate user apparatus having a wireless communication function.
  • the user device 100 includes a CPU (Central Processing Unit) such as a processor, a memory device such as a RAM (Random Access Memory), an auxiliary storage device such as a hard disk device, and a communication for communicating radio signals. It consists of a device, an interface device for interacting with the user, and the like.
  • a CPU Central Processing Unit
  • a memory device such as a RAM (Random Access Memory)
  • auxiliary storage device such as a hard disk device
  • a communication for communicating radio signals It consists of a device, an interface device for interacting with the user, and the like.
  • Each function of the user device 100 described later is such that data or a program stored in the auxiliary storage device is loaded into the memory device via the communication device and / or the interface device, and the CPU processes the data according to the loaded
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of a user apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the user apparatus 100 includes a transmission / reception unit 110, a simultaneous transmission availability determination unit 120, and a transmission control unit 130.
  • the transmission / reception unit 110 transmits / receives various radio channels such as an uplink / downlink control channel and an uplink / downlink data channel to / from the base station 50.
  • the user apparatus 100 receives a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) or a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) from the base station 50, and the PRACH is a PRACH.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PRACH is a PRACH.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • SRS Sounding Reference Symbol
  • the radio communication system 10 supports carrier aggregation, and the base station 50 can communicate with the user apparatus 100 via the primary cell and the secondary cell.
  • the base station 50 can communicate with the user apparatus 100 via the primary cell and the secondary cell.
  • the intra-base station carrier aggregation a single base station 50 allocates a primary cell and a secondary cell to a user apparatus 100 from a plurality of cells provided by itself, and communicates with the user apparatus 100 via these cells.
  • the transmission / reception unit 110 exchanges various radio channels with the base station 50 that provides these cells.
  • the some base station 50 allocates a primary cell or a secondary cell from the cell which each one provides to the user apparatus 100, and communicates with the user apparatus 100 via these cells.
  • the transmission / reception unit 110 exchanges various radio channels with different base stations 50 that provide assigned cells.
  • different base stations 50 use their own schedulers to allocate cells provided by themselves to the user equipment 100.
  • each base station 50 executes communication processing with the user apparatus 100 such as scheduling, delivery confirmation, and radio quality measurement in parallel, such as PUCCH-SR, PUCCH-ACK / NACK, and PUCCH-CQI.
  • PUCCH-SR is an uplink control channel for user apparatus 100 to request a scheduling request from base station 50
  • PUCCH-ACK / NACK is a reception of a data channel from base station 50 by user apparatus 100.
  • PUCCH-CQI is an uplink control channel for reporting radio quality such as CQI (Channel Quality Indicator) measured by the user apparatus 100 to the base station 50.
  • the simultaneous transmission availability determination unit 120 determines whether the uplink control channel can be simultaneously transmitted in a plurality of cells in response to the occurrence of an event in which the uplink control channel is simultaneously transmitted in a plurality of cells.
  • the simultaneous transmission event may be, for example, when the user apparatus 100 requests a scheduling request from the base station 50. Alternatively, the event may be when the user apparatus 100 receives a data channel from the base station 50 and transmits a delivery confirmation as to whether or not the data channel has been successfully received. Alternatively, the simultaneous transmission event is a time when the user apparatus 100 is requested to measure the radio quality such as CQI from the base station 50 and report the measured radio quality, or a periodic transmission timing of the radio quality. Also good.
  • the simultaneous transmission availability determination unit 120 determines whether the user apparatus 100 has a function of simultaneously transmitting an uplink control channel via a plurality of cells, or determines whether the function is set. It may be determined whether transmission is possible. In another embodiment, the simultaneous transmission availability determination unit 120 may determine whether simultaneous transmission is possible by determining whether the user apparatus 100 can sufficiently secure transmission power for simultaneous transmission. The simultaneous transmission permission determination unit 120 notifies the transmission control unit 130 of the determination result.
  • the transmission control unit 130 controls transmission of the uplink control channel by the transmission / reception unit 110 according to the received simultaneous transmission permission / inhibition result. That is, when the uplink control channel can be simultaneously transmitted in a plurality of cells, the transmission control unit 130 instructs the transmission / reception unit 110 to simultaneously transmit the uplink control channel in the plurality of cells. On the other hand, when the uplink control channel cannot be transmitted simultaneously in a plurality of cells, transmission of the uplink control channel is controlled according to the set transmission priority.
  • transmission according to transmission priority means that a relatively large transmission power is allocated to an uplink control channel having a high transmission priority, and a relatively small transmission power is allocated to an uplink control channel having a low transmission priority. It may be to allocate transmission power or to cancel transmission.
  • the present invention is not limited to this, and any appropriate transmission control is performed such that the uplink control channel with a high transmission priority is received by the base station 50 more reliably than the uplink control channel with a low transmission priority. means.
  • the transmission priority may be defined in advance according to the type of the uplink control channel.
  • the radio communication system 10 compliant with LTE-Advanced for example, three types of PUCCH, PUCCH-SR, PUCCH-ACK / NACK, and PUCCH-CQI, are transmitted from the user apparatus 100 to the base station 50.
  • a transmission priority may be set between PUCCH-SR and PUCCH-ACK / NACK so that PUCCH-SR is transmitted prior to PUCCH-ACK / NACK (PUCCH-SR> PUCCH-ACK). / NACK). Also, the transmission priority may be set in the order of PUCCH-SR, PUCCH-ACK, and PUCCH-NACK (PUCCH-SR> PUCCH-ACK> PUCCH-NACK).
  • a transmission priority may be set between PUCCH-ACK / NACK and PUCCH-CQI so that PUCCH-ACK / NACK is transmitted with priority over PUCCH-CQI (PUCCH-ACK / NACK> PUCCH). -CQI). Also, the transmission priority may be set in the order of PUCCH-ACK, PUCCH-CQI, and PUCCH-NACK (PUCCH-ACK> PUCCH-CQI> PUCCH-NACK).
  • a transmission priority may be set between PUCCH-SR and PUCCH-CQI so that PUCCH-SR is transmitted with priority over PUCCH-CQI (PUCCH-SR> PUCCH-CQI).
  • the uplink control channel of the present invention is not limited to the above-described PUCCH-SR, PUCCH-ACK / NACK, and PUCCH-CQI, and any other type of uplink control channel may be used. .
  • the transmission priority is given priority to the uplink control channel that is more important in realizing wireless communication between the base station 50 and the user apparatus 100. It is preferable that it is prescribed
  • the transmission priority of the uplink control channel may be changed dynamically.
  • the transmission priority may be dynamically changed according to the communication status between the base station 50 and the user apparatus 100.
  • the user apparatus 100 transmits a scheduling request to the base station 50. After execution of scheduling, communication is started between the user apparatus 100 and the base station 50. For this reason, the transmission priority of PUCCH-SR may be set to be higher at the timing before the start of communication.
  • the user apparatus 100 typically receives a data channel from the base station 50 or transmits a data channel to the base station 50.
  • the transmission priority of PUCCH-ACK / NACK may be set higher.
  • the CQI reported from the user apparatus 100 is less than or equal to a predetermined threshold, the possibility of retransmission increases, so that the transmission priority of PUCCH-ACK / NACK may be set higher.
  • the PUCCH-CQI transmission priority may be set to be high so that the radio quality variation can be followed quickly.
  • the above-described priority control for PUCCH-ACK / NACK and PUCCH-CQI of PUCCH-SR may be performed based on the priority of data generated when the transmission of PUCCH-SR is triggered, for example.
  • PUCCH-ACK / NACK and PUCCH-CQI may be prioritized over PUCCH-SR if the generated data is of low priority or has a low delay requirement.
  • the transmission priority of the uplink control channel may be notified from the base station 50.
  • the base station 50 sets the transmission priority among PUCCH-SR, PUCCH-ACK / NACK and PUCCH-CQI to be transmitted, and notifies the user apparatus 100 of them. May be.
  • the base station 50 may dynamically set the priority according to the communication status with the user apparatus 100 and notify the user apparatus 100 of the priority. For example, when a large number of user apparatuses 100 are connected to the base station 50, it may not be preferable for the base station 50 to receive a specific type of uplink control channel (such as PUCCH-SR) centrally. Absent.
  • PUCCH-SR specific type of uplink control channel
  • the base station 50 when receiving PUCCH-SRs simultaneously from a large number of user apparatuses 100, the base station 50 temporarily bears a large processing burden related to scheduling. In order to avoid such a situation, for example, the base station 50 may divide the connected user apparatus 100 into a plurality of groups and dynamically set different transmission priorities for each group.
  • the transmission priority may be set according to a component carrier or cell. For example, transmission of the uplink control channel in the primary cell may be prioritized over transmission of the uplink control channel in the secondary cell. For example, when PUCCH-CQI is transmitted in a plurality of cells, the transmission priority may be set such that the PUCCH-CQI of the primary cell is transmitted with priority over the PUCCH-CQI of the secondary cell (PCell CQI> SCell CQI). ).
  • the transmission priority between the secondary cells may be set according to the communication quality order of each secondary cell, the secondary cell index (SCellIndex) order, and the like.
  • the transmission priority may be set according to the component carrier or cell communication scheme set in the user apparatus 100. For example, depending on whether the cell is a TDD (Time Division Duplex) method or an FDD (Frequency Division Duplex) method, a relatively high transmission priority is set for the TDD cell, and the FDD cell A relatively low transmission priority may be set.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the transmission control unit 130 may include a CA type determination unit 131 that determines whether the user apparatus 100 uses intra-base station carrier aggregation or inter-base station carrier aggregation. In this case, the transmission control unit 130, depending on whether the user apparatus 100 uses intra-base station carrier aggregation or inter-base station carrier aggregation, PUCCH-SR, PUCCH-ACK / NACK and PUCCH- CQI transmission priority is determined.
  • the CA type determination may be performed, for example, by specifying the base station 50 that provides each component carrier or cell assigned to the user apparatus 100.
  • the transmission control unit 130 controls the transmission priority of various uplink control channels of PUCCH-SR, PUCCH-ACK / NACK and PUCCH-CQI.
  • the transmission control unit 130 controls transmission of various uplink control channels according to the transmission priority described above. That is, as described above, the transmission control unit 130 performs uplink according to one or more of the transmission priority based on the type of the uplink control channel, the transmission priority notified from the base station 50, and the transmission priority of a plurality of cells.
  • the transmission priority of the control channel is determined, and control is performed so that the uplink control channel is transmitted to the base station 50 via the corresponding cell according to the determined transmission priority.
  • the transmission control unit 130 may further use various transmission priorities as described later.
  • different base stations 50 and schedulers are used in the inter-base station CA.
  • each base station 50 executes communication processing with the user apparatus 100 such as scheduling, delivery confirmation, and radio quality measurement in parallel, such as PUCCH-SR, PUCCH-ACK / NACK, and PUCCH-CQI. It is assumed that all uplink control information (UCI) combinations are transmitted simultaneously.
  • UCI uplink control information
  • the base station 50 that provides any cell to which the user apparatus 100 is connected may be set as an anchor base station (eNB), and transmission of the uplink control channel to the anchor base station 50 may be prioritized. . That is, the uplink control channel transmitted to the component carrier or cell provided by the anchor base station 50 has priority over the uplink control channel transmitted to the component carrier or cell provided by the non-anchor base station 50 ′. It may be transmitted. For example, the uplink control channel transmitted to the component carrier or cell provided by the anchor base station 50 is higher than the uplink control channel transmitted to the component carrier or cell provided by the non-anchor base station 50 ′. Transmission of the uplink control channel to the component carrier or cell provided by the non-anchor base station 50 ′ may be stopped.
  • eNB anchor base station
  • the anchor base station 50 may be selected according to any criterion.
  • the anchor base station 50 may be a base station in which a primary cell is set.
  • the anchor base station 50 may be a base station that collectively provides a specific protocol layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control Protocol
  • MAC Medium Access Control protocol layer
  • a base station that collectively provides any specific protocol layer may be set as the anchor base station 50.
  • the anchor base station 50 may be a base station in which an SRB (Signaling Radio Bearer) is set.
  • the anchor base station 50 may be a base station that manages an interface with the core node.
  • the anchor base station 50 may be a base station for which security is set. In this case, the anchor base station 50 collectively executes security processing for communication between the user apparatus 100 and the own station and other non-anchor base stations 50 '.
  • the anchor base station 50 may be a macro base station. That is, in the LTE-Advanced system, a heterogeneous network (HetNet) in which a plurality of types of base stations having different cell radii is used is being studied. For example, a macro base station is used as a high-power base station that covers a relatively large cell radius, and a pico base station is used as a low-power base station that covers a relatively small cell radius. Alternatively, an indoor femto base station is used.
  • the anchor base station 50 may be any of these different types of base stations.
  • the anchor base station 50 may be a stand-alone type base station that can provide a communication service to the user apparatus 100 independently.
  • the priority when inter-base station CA is executed among three or more base stations 50, the priority may be set in descending or ascending order of the identifiers (indexes) of the base stations 50.
  • transmission priorities may be set in the order of good or poor radio quality between the user apparatus 100 and each base station 50.
  • the transmission priority may be set in the order of good or poor downlink or uplink radio quality.
  • a priority may be set for each base station 50 in the wireless communication system 10, and transmission of an uplink control channel to each base station 50 may be controlled according to the priority.
  • transmission of the uplink control channel to each base station 50 may be controlled according to the priority of the bearer associated with communication in each component carrier or cell. For example, the priority of SRB data is set to the highest, the priority of high QoS (Quality of Service) data such as voice is set to the next highest, and finally the priority of low QoS data such as BE data is set to the lowest. You may be made to do.
  • the priority of SRB data is set to the highest
  • the priority of high QoS (Quality of Service) data such as voice
  • the priority of low QoS data such as BE data
  • transmission of the uplink control channel to each base station 50 may be controlled according to the average data rate that each base station 50 can provide.
  • the average data rate can be measured by the user apparatus 100.
  • the transmission priority may be preset according to the type of the uplink control channel.
  • the situation in which PUCCH-SR is simultaneously transmitted in a plurality of cells is different from the intra-base station CA in which scheduling is performed using a single scheduler. Is assumed.
  • some transmission priority needs to be set. For example, a PUCCH-SR with a smaller number of transmissions, that is, a PUCCH-SR with a smaller number of retransmissions may be transmitted with priority. This is because a newer scheduling request is considered to reflect the latest communication demand of the user apparatus 100.
  • each base station 50 executes communication processing with the user apparatus 100 such as scheduling, delivery confirmation, and radio quality measurement in parallel, such as PUCCH-SR, PUCCH-ACK / NACK, and PUCCH-CQI. It is assumed that all uplink control information (UCI) combinations are transmitted simultaneously.
  • UCI uplink control information
  • the inter-base station CA in which scheduling is performed using different schedulers as described above, a situation where PUCCH-ACK / NACK is simultaneously transmitted in a plurality of cells is assumed. In this situation, when PUCCH-ACK / NACK cannot be transmitted simultaneously in a plurality of cells and priority control is applied, some transmission priority needs to be set.
  • PUCCH-ACK may be transmitted with priority over PUCCH-NACK. Even if the base station 50 does not receive the PUCCH-NACK, if the PUCCH-ACK is not received within a predetermined period, the base station 50 determines that the user apparatus 100 has failed to receive. This is because retransmission is executed.
  • priority control may be performed in consideration of how many times the PUCCH-NACK is PUCCH-NACK for HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
  • transmission of PUCCH-NACK for earlier HARQ may be prioritized. In this case, for example, in the case of PUCCH-NACK for the third HARQ and PUCCH-NACK for the fifth HARQ, the PUCCH-NACK for the third HARQ may be prioritized.
  • the various settings of the transmission priority described above may be used alone or in combination.
  • the embodiment in which the transmission to the anchor base station is prioritized and the embodiment in which the SCellIndex is used are combined, first, the transmission of the uplink control channel to the anchor base station is prioritized, and the non-anchor base
  • the transmission priority between stations may be set using SCellIndex.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a PUCCH transmission process according to an embodiment of the present invention.
  • the user apparatus 100 detects any event in which PUCCH is simultaneously transmitted in a plurality of cells.
  • the event may be, for example, when the user apparatus 100 requests a scheduling request from the base station 50. Whether the user apparatus 100 has received a data channel from the base station 50 and has successfully received the data channel. Even when the user apparatus 100 is requested to measure the radio quality such as CQI and report the measured radio quality from the base station 50. Good.
  • the simultaneous transmission availability determination unit 120 determines whether PUCCH can be transmitted simultaneously in a plurality of cells.
  • the simultaneous transmission permission determination unit 120 may determine whether simultaneous transmission is possible by determining whether the user apparatus 100 has a function of simultaneously transmitting PUCCH via a plurality of cells.
  • the simultaneous transmission availability determination unit 120 may determine whether simultaneous transmission is possible by determining whether the user apparatus 100 can sufficiently secure transmission power for simultaneous transmission.
  • step S102 When it is determined that the PUCCH can be transmitted simultaneously in a plurality of cells (S102: Y), the flow proceeds to step S103, and the transmission control unit 130 transmits the PUCCH to the transmission / reception unit 110 simultaneously in the plurality of cells. Instruct.
  • step S104 when it is determined that the PUCCH cannot be simultaneously transmitted in a plurality of cells (S102: N), the flow moves to step S104, and the transmission control unit 130 prioritizes the transmission target PUCCH according to the transmission priority. Then, the transceiver unit 110 is instructed to transmit the PUCCH to the base station 50 according to the priority order.
  • the transmission control unit 130 determines whether the applied CA is an intra-base station CA or an inter-base station CA, and prioritizes transmission target PUCCHs according to the intra-base station CA or the inter-base station CA. May be.
  • the transmission control unit 130 determines the priority based on the preset or dynamically set PUCCH type, the priority notified from the base station 50, and the cell priority.
  • the transmission priority of a transmission target PUCCH may be determined according to one or more priorities, and the transmission target PUCCH may be transmitted to a single base station 50 via a corresponding cell according to the determined transmission priority.
  • the transmission control unit 130 determines the priority based on the preset or dynamically set type of PUCCH used in the case of the intra-base station CA, the base station 50 In addition to or in place of one or more of the priorities notified from the cell and the priority of the cell, the priority of the anchor base station 50, the priority according to the order of the identifiers of the base stations 50, Priority based on quality of radio quality between the base station 50 and the user apparatus 100, priority set in each base station 50, priority of bearers associated with each base station 50, and each base station can provide The transmission priority of the transmission target PUCCH is determined according to one or more priorities of the average data rate, and the different bases currently connected to the transmission target PUCCH via the corresponding cells according to the determined transmission priority It may be transmitted to the 50.
  • radio communication system 50 base station 100 user apparatus 110 transmission / reception unit 120 simultaneous transmission availability determination unit 130 transmission control unit 131 carrier aggregation type determination unit

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Abstract

本発明の一課題は、セカンダリセルにおけるアップリンク制御チャネルの送信がサポートされている無線通信システムにおいて、複数のセルでアップリンク制御チャネルを同時送信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、キャリアアグリゲーションにより設定された複数のセルを介し基地局と無線チャネルを送受信する送受信部と、前記複数のセルでアップリンク制御チャネルを同時送信するイベントの発生に応答して、前記複数のセルでアップリンク制御チャネルが同時送信可能か判定する同時送信可否判定部と、前記複数のセルでアップリンク制御チャネルが同時送信可能である場合、前記複数のセルでアップリンク制御チャネルを同時送信するよう前記送受信部に指示し、前記複数のセルでアップリンク制御チャネルが同時送信可能でない場合、送信優先度に従って前記アップリンク制御チャネルの送信を制御する送信制御部とを有するユーザ装置に関する。

Description

ユーザ装置及び送信制御方法
 本発明は、キャリアアグリゲーションを利用した無線通信システムに関する。
 現在、3GPP(3rd Generation Partnership Project)は、LTE(Long Term Evolution)の次世代の通信規格として、LTE-Advancedの標準化を進めている。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)技術が導入される。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)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)とが設定される。
 プライマリセルは、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。すなわち、プライマリセルでは、ユーザ装置は、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)やPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を受信し、PRACH(Physical Random Access Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)及びSRS(Sounding Reference Symbol)を送信することが可能である。また、プライマリセルを変更する場合、ユーザ装置は、ハンドオーバを実行する必要がある。他方、セカンダリセルは、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である。セカンダリセルの追加及び削除は、RRC(Radio Resource Control)のコンフィギュレーション(Configuration)により実行される。
 キャリアアグリゲーションについては、例えば、3GPP TS 36.213 V.11.0.0 (2012-09)を参照されたい。
 現在のキャリアアグリゲーションでは、上述したPRACH、PUCCH、PUSCH及びSRSのアップリンク無線チャネルのうち、PRACH、PUSCH及びSRSは、プライマリセルとセカンダリセルの双方において送信されることがサポートされている。この場合、ユーザ装置は、プライマリセルとセカンダリセルとにおいてPRACH、PUSCH及びSRSを同時に送信することが可能である。
 他方、現在のキャリアアグリゲーションでは、プライマリセルにおけるPUCCHの送信はサポートされている一方、セカンダリセルにおけるPUCCHの送信はサポートされていない。すなわち、PUCCHはプライマリセルのみで送信され、セカンダリセルを介したPUCCHの送信は規定されていない。このため、特定のセルをプライマリセルとするユーザ装置が多数存在すると、当該セルにおけるPUCCHの容量の制約のため、当該プライマリセルに接続可能なユーザ装置の個数は制限されることになる。また、現在検討されている基地局間キャリアアグリゲーション(Inter-eNB CA)又はサイト間キャリアアグリゲーション(Inter-site CA)では、基地局毎にスケジューリングが行われるため、ユーザ装置に設定されているセル毎にPUCCHが送信される必要がある。このため、プライマリセルだけでなくセカンダリセルにおいてもPUCCHの送信をサポートすることが検討されている。
 しかしながら、上述した複数のセルでのPUCCHの同時送信が無線通信システムにおいてサポートされたとしても、ユーザ装置が、複数のセルでPUCCHを同時送信することができるとは限らない。例えば、ユーザ装置がアップリンク同時送信機能をサポートしていない場合、ユーザ装置は、複数のセルでPUCCHを同時送信することはできない。あるいは、ユーザ装置がセル端にいる場合など、ユーザ装置がアップリンク同時送信を実行するのに十分な送信電力を確保できない場合、アップリンク同時送信は実行できない。
 このようなユーザ装置が複数のセルでPUCCHを同時送信することができない場合、送信対象のPUCCHに優先順位を設定し、当該優先順位に従ってPUCCHの送信を制御することが考えられる。
 上記問題点に鑑み、本発明の一課題は、セカンダリセルにおけるアップリンク制御チャネルの送信がサポートされている無線通信システムにおいて、複数のセルでアップリンク制御チャネルを同時送信するための技術を提供することである。
 上記課題を解決するため、本発明の一態様は、キャリアアグリゲーションにより設定された複数のセルを介し基地局と無線チャネルを送受信する送受信部と、前記複数のセルでアップリンク制御チャネルを同時送信するイベントの発生に応答して、前記複数のセルでアップリンク制御チャネルが同時送信可能か判定する同時送信可否判定部と、前記複数のセルでアップリンク制御チャネルが同時送信可能である場合、前記複数のセルでアップリンク制御チャネルを同時送信するよう前記送受信部に指示し、前記複数のセルでアップリンク制御チャネルが同時送信可能でない場合、送信優先度に従って前記アップリンク制御チャネルの送信を制御する送信制御部とを有するユーザ装置に関する。
 上記態様によると、セカンダリセルにおけるアップリンク制御チャネルの送信がサポートされている無線通信システムにおいて、複数のセルでアップリンク制御チャネルを同時送信することが可能になる。
図1は、本発明の一実施例による無線通信システムを概略的に示す図である。 図2は、本発明の一実施例によるユーザ装置の構成を示す図である。 図3は、本発明の一実施例によるPUCCH送信処理を示すフロー図である。
 以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
 後述される実施例を概略すると、キャリアアグリゲーションを利用する無線通信システムにおいて、複数のセルでアップリンク制御チャネルを同時送信するイベントが発生すると、ユーザ装置は、送信対象のアップリンク制御チャネルを複数のセルで同時送信可能か判定する。送信対象のアップリンク制御チャネルを複数のセルで同時送信することが可能である場合、ユーザ装置は、送信対象のアップリンク制御チャネルを複数のセルを介し基地局に送信する。他方、送信対象のアップリンク制御チャネルを複数のセルで同時送信することが可能でない場合、ユーザ装置は、例えば、送信優先度の高いアップリンク制御チャネルに相対的に大きな送信電力を割当て、送信優先度の低いアップリンク制御チャネルに相対的に小さな送信電力を割り当てるか、又は送信を中止することによって、送信優先度に従ってアップリンク制御チャネルの送信を制御する。
 当該送信優先度は、送信対象のアップリンク制御チャネルの種別に従うものであってもよい。送信優先度はまた、適用されているキャリアアグリゲーションの種別に応じて、すなわち、基地局内キャリアアグリゲーション又は基地局間キャリアアグリゲーションが利用されているかに応じて設定されてもよい。
 このようにして、送信対象のアップリンク制御チャネルを複数のセルで同時送信することが可能でない場合であっても、アップリンク制御チャネルの同時送信が可能となり、送信優先度の高いアップリンク制御チャネルが送信優先度の低いアップリンク制御チャネルより確実に基地局において受信されることが可能となる。
 まず、図1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1は、本発明の一実施例による無線通信システムを概略的に示す図である。
 図1に示されるように、無線通信システム10は、1以上の基地局(eNB)50と、1以上のユーザ装置(UE)100とを有する。本実施例では、無線通信システム10は、LTE-Advancedシステムであるが、これに限定されることなく、キャリアアグリゲーションをサポートする何れか適切な無線通信システムであってもよい。
 本実施例による無線通信システム10では、単一の基地局50がユーザ装置100と通信するための複数のセルを提供し、これらのセルからプライマリセルとセカンダリセルとをユーザ装置100に割当て、これらのセルを介しユーザ装置100と通信する(基地局内キャリアアグリゲーション(Intra-eNB CA))。
 また、複数の基地局50がユーザ装置100と通信するための複数のセルを提供し、異なる基地局50によりプライマリセルとセカンダリセルとがユーザ装置100に割り当てられ、これらのセルを介しユーザ装置100と通信する(基地局間キャリアアグリゲーション(Inter-eNB CA))。
 基地局50は、ユーザ装置100と無線接続することによって、通信接続された上位局やサーバ(図示せず)から受信したダウンリンクデータをユーザ装置100に送信すると共に、ユーザ装置100から受信したアップリンクデータを上位局(図示せず)に送信する。本実施例では、基地局50は、LTE-Advancedに準拠したeNBであるが、これに限定されることなく、基地局内キャリアアグリゲーション及び基地局間キャリアアグリゲーションをサポートする何れか適切な基地局であってもよい。
 ユーザ装置100は、典型的には、携帯電話、スマートフォン、タブレット、モバイルルータなどであるが、これに限定されることなく、無線通信機能を備えた何れか適切なユーザ装置であってもよい。典型的なハードウェア構成では、ユーザ装置100は、プロセッサなどのCPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)などのメモリ装置、ハードディスク装置などの補助記憶装置、無線信号を通信するための通信装置、ユーザとやりとりするためのインタフェース装置などから構成される。後述されるユーザ装置100の各機能は、通信装置及び/又はインタフェース装置を介し補助記憶装置に格納されているデータやプログラムをメモリ装置にロードし、ロードされたプログラムに従ってCPUがデータを処理することによって実現される。
 次に、図2を参照して、本発明の一実施例によるユーザ装置の構成を説明する。図2は、本発明の一実施例によるユーザ装置の構成を示す図である。
 図2に示されるように、ユーザ装置100は、送受信部110と、同時送信可否判定部120と、送信制御部130とを有する。
 送受信部110は、基地局50との間でアップリンク/ダウンリンク制御チャネルやアップリンク/ダウンリンクデータチャネルなどの各種無線チャネルを送受信する。LTE-Advancedに準拠した無線通信システム10では、ユーザ装置100は、基地局50からPDCCH(Physical Downlink Control Channel)やPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を受信し、基地局50にPRACH(Physical Random Access Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)及びSRS(Sounding Reference Symbol)を送信する。
 本実施例では、無線通信システム10は、キャリアアグリゲーションをサポートしており、基地局50は、ユーザ装置100とプライマリセルとセカンダリセルとを介し通信可能である。例えば、基地局内キャリアアグリゲーションでは、単一の基地局50が、自ら提供する複数のセルからプライマリセルとセカンダリセルとをユーザ装置100に割当て、これらのセルを介しユーザ装置100と通信する。この場合、送受信部110は、これらのセルを提供する基地局50と各種無線チャネルをやりとりする。また、基地局間キャリアアグリゲーションでは、複数の基地局50が、各自が提供するセルからプライマリセル又はセカンダリセルをユーザ装置100に割当て、これらのセルを介しユーザ装置100と通信する。この場合、送受信部110は、割り当てられたセルを提供する異なる基地局50と各種無線チャネルをやりとりする。一般に、基地局間CAでは、異なる基地局50は、各自のスケジューラを利用して、自らが提供しているセルをユーザ装置100に割り当てる。このため、各基地局50は、パラレルにスケジューリング、送達確認、無線品質測定などのユーザ装置100との通信処理を実行することになり、PUCCH-SR、PUCCH-ACK/NACK及びPUCCH-CQIなどのすべての上り制御情報(UCI)の組み合わせが同時送信されることが想定される。ここで、PUCCH-SRは、ユーザ装置100が基地局50にスケジューリングリクエストを要求するためのアップリンク制御チャネルであり、PUCCH-ACK/NACKは、ユーザ装置100が基地局50からのデータチャネルの受信成否を報告するためのアップリンク制御チャネルであり、PUCCH-CQIは、ユーザ装置100が測定したCQI(Channel Quality Indicator)などの無線品質を基地局50に報告するためのアップリンク制御チャネルである。
 同時送信可否判定部120は、複数のセルでアップリンク制御チャネルを同時送信するイベントの発生に応答して、複数のセルでアップリンク制御チャネルが同時送信可能か判定する。当該同時送信イベントは、例えば、ユーザ装置100が基地局50にスケジューリングリクエストを要求するときであってもよい。あるいは、当該イベントは、ユーザ装置100が基地局50からデータチャネルを受信し、当該データチャネルの受信が成功したか否かの送達確認を送信するときであってもよい。あるいは、同時送信イベントは、ユーザ装置100が基地局50からCQIなどの無線品質を測定し、測定した無線品質を報告することを要求されたとき、又は無線品質の定期的な送信タイミングであってもよい。
 一実施例では、同時送信可否判定部120は、ユーザ装置100が複数のセルを介しアップリンク制御チャネルを同時送信する機能を備えているか、又は当該機能が設定されているか判断することによって、同時送信が可能か判定してもよい。他の実施例では、同時送信可否判定部120は、ユーザ装置100が同時送信のための送信電力を十分に確保できるか判断することによって、同時送信が可能か判定してもよい。同時送信可否判定部120は、判定結果を送信制御部130に通知する。
 送信制御部130は、受信した同時送信可否判定の結果に従って、送受信部110によるアップリンク制御チャネルの送信を制御する。すなわち、複数のセルでアップリンク制御チャネルが同時送信可能である場合、送信制御部130は、複数のセルでアップリンク制御チャネルを同時送信するよう送受信部110に指示する。他方、複数のセルでアップリンク制御チャネルが同時送信可能でない場合、設定されている送信優先度に従ってアップリンク制御チャネルの送信を制御する。
 なお、ここでの「送信優先度に従った送信」とは、送信優先度の高いアップリンク制御チャネルに相対的に大きな送信電力を割当て、送信優先度の低いアップリンク制御チャネルに相対的に小さな送信電力を割り当てるか、又は送信を中止することであってもよい。しかしながら、本発明は、これに限定されず、送信優先度の高いアップリンク制御チャネルが送信優先度の低いアップリンク制御チャネルより確実に基地局50に受信されるような何れか適切な送信制御を意味する。
 一実施例では、送信優先度は、アップリンク制御チャネルの種別に従って予め規定されてもよい。LTE-Advancedに準拠した無線通信システム10では、例えば、PUCCH-SR、PUCCH-ACK/NACK及びPUCCH-CQIの3つのタイプのPUCCHが、ユーザ装置100から基地局50に送信される。
 例えば、PUCCH-SRとPUCCH-ACK/NACKとの間では、PUCCH-SRがPUCCH-ACK/NACKに優先して送信されるよう送信優先度が設定されてもよい(PUCCH-SR>PUCCH-ACK/NACK)。また、PUCCH-SR、PUCCH-ACK及びPUCCH-NACKの順序で送信優先度が設定されてもよい(PUCCH-SR>PUCCH-ACK>PUCCH-NACK)。
 また、PUCCH-ACK/NACKとPUCCH-CQIとの間では、PUCCH-ACK/NACKがPUCCH-CQIに優先して送信されるよう送信優先度が設定されてもよい(PUCCH-ACK/NACK>PUCCH-CQI)。また、PUCCH-ACK、PUCCH-CQI及びPUCCH-NACKの順序で送信優先度が設定されてもよい(PUCCH-ACK>PUCCH-CQI>PUCCH-NACK)。
 また、PUCCH-SRとPUCCH-CQIとの間では、PUCCH-SRがPUCCH-CQIに優先して送信されるよう送信優先度が設定されてもよい(PUCCH-SR>PUCCH-CQI)。
 なお、本発明のアップリンク制御チャネルは、上述したPUCCH-SR、PUCCH-ACK/NACK及びPUCCH-CQIに限定されるものでなく、他の何れかタイプのアップリンク制御チャネルが利用されてもよい。上述した具体例から理解されるように、送信優先度は、基本的には、基地局50とユーザ装置100との間の無線通信を実現する上でより重要性の高いアップリンク制御チャネルを優先して送信するよう規定されることが好ましい。
 他の実施例では、アップリンク制御チャネルの送信優先度は、動的に変更されてもよい。例えば、送信優先度は、基地局50とユーザ装置100との間の通信状況に応じて動的に変更されてもよい。基地局50とユーザ装置100との間の典型的な無線通信では、ユーザ装置100において何らかの通信需要が発生すると、ユーザ装置100が、基地局50にスケジューリングリクエストを送信する。スケジューリングの実行後、ユーザ装置100と基地局50との間で通信が開始される。このため、通信開始前のタイミングでは、PUCCH-SRの送信優先度が高くなるよう設定されてもよい。他方、通信開始後には、典型的には、ユーザ装置100は、基地局50からデータチャネルを受信したり、基地局50にデータチャネルを送信する。このため、通信開始後には、PUCCH-ACK/NACKの送信優先度が高くなるよう設定されてもよい。また、ユーザ装置100から報告されたCQIが所定の閾値以下である場合、再送の可能性が高くなるため、PUCCH-ACK/NACKの送信優先度が高くなるよう設定されてもよい。また、測定されたCQIの変動の大きさが所定の閾値以上であった場合、無線品質の変動に迅速に追従できるようにPUCCH-CQIの送信優先度が高くなるよう設定されてもよい。
 また、上述したPUCCH-SRのPUCCH-ACK/NACK及びPUCCH-CQIに対する優先制御について、例えば、PUCCH-SRの送信をトリガした際に発生しているデータの優先度に基づいて行われてもよい。例えば、発生しているデータが低優先度であったり、遅延要求の低いものであれば、PUCCH-SRに対してPUCCH-ACK/NACK及びPUCCH-CQIが優先されてもよい。
 他の実施例では、アップリンク制御チャネルの送信優先度は、基地局50から通知されてもよい。LTE-Advancedに準拠した無線通信システム10では、例えば、基地局50が、送信対象のPUCCH-SR、PUCCH-ACK/NACK及びPUCCH-CQIの間の送信優先度を設定し、ユーザ装置100に通知してもよい。また、基地局50は、ユーザ装置100との通信状況に応じて優先度を動的に設定し、ユーザ装置100に通知してもよい。例えば、多数のユーザ装置100が基地局50に接続している場合、基地局50が特定の1つのタイプのアップリンク制御チャネル(PUCCH-SRなど)を集中的に受信することは好ましくないかもしれない。実際、多数のユーザ装置100から一斉にPUCCH-SRを受信すると、基地局50は、スケジューリングに係る大きな処理負担を一時的に負うことになる。このような状況を回避するため、例えば、基地局50は、接続中のユーザ装置100を複数のグループに分け、グループ毎に異なる送信優先度を動的に設定するようにしてもよい。
 他の実施例では、送信優先度は、コンポーネントキャリア又はセルに従って設定されてもよい。例えば、プライマリセルにおけるアップリンク制御チャネルの送信が、セカンダリセルにおけるアップリンク制御チャネルの送信より優先されてもよい。例えば、複数のセルでPUCCH-CQIを送信する場合、プライマリセルのPUCCH-CQIがセカンダリセルのPUCCH-CQIに優先して送信されるよう送信優先度が設定されてもよい(PCell CQI>SCell CQI)。
 また、2以上のセカンダリセルが設定されている場合、各セカンダリセルの通信品質順、セカンダリセルのインデックス(SCellIndex)順などに従って、セカンダリセル間の送信優先度が設定されてもよい。ここで、SCellIndexは、ユーザ装置100にセカンダリセルが割り当てられる毎付与される。例えば、1番目に割り当てられたセカンダリセルにSCellIndex=1が付与され、2番目に割り当てられたセカンダリセルにSCellIndex=2が付与され、以降同様にSCellIndexが付与されるようにしてもよい。
 また、送信優先度は、ユーザ装置100に設定されているコンポーネントキャリア又はセルの通信方式に従って設定されてもよい。例えば、当該セルがTDD(Time Division Duplex)方式であるか、又はFDD(Frequency Division Duplex)方式であるかに従って、TDD方式のセルに相対的に高い送信優先度が設定され、FDD方式のセルに相対的に低い送信優先度が設定されるようにしてもよい。
 一実施例では、送信制御部130は、ユーザ装置100が基地局内キャリアアグリゲーション又は基地局間キャリアアグリゲーションを利用しているか判定するCA種別判定部131を有してもよい。この場合、送信制御部130は、ユーザ装置100が基地局内キャリアアグリゲーションを利用しているか、又は基地局間キャリアアグリゲーションを利用しているかに応じて、PUCCH-SR、PUCCH-ACK/NACK及びPUCCH-CQIの送信優先度を決定する。当該CA種別判定は、例えば、ユーザ装置100に割り当てられている各コンポーネントキャリア又はセルを提供している基地局50を特定することによって実行されてもよい。
 ユーザ装置100が利用するCA種別に応じて、送信制御部130は、PUCCH-SR、PUCCH-ACK/NACK及びPUCCH-CQIの各種アップリンク制御チャネルの送信優先度を制御する。ユーザ装置100が基地局内CAを利用している場合、送信制御部130は、上述された送信優先度に従って各種アップリンク制御チャネルの送信を制御する。すなわち、送信制御部130は、上述したように、アップリンク制御チャネルの種別に基づく送信優先度、基地局50から通知された送信優先度、及び複数のセルの送信優先度の1以上に従ってアップリンク制御チャネルの送信優先度を決定し、決定した送信優先度に従ってアップリンク制御チャネルを対応するセルを介し基地局50に送信するよう制御する。
 他方、ユーザ装置100が基地局間CAを利用している場合、送信制御部130はさらに、後述されるような各種送信優先度を利用してもよい。一般に、基地局間CAでは、異なる基地局50及びスケジューラが利用される。このため、各基地局50は、パラレルにスケジューリング、送達確認、無線品質測定などのユーザ装置100との通信処理を実行することになり、PUCCH-SR、PUCCH-ACK/NACK及びPUCCH-CQIなどのすべての上り制御情報(UCI)の組み合わせが同時送信されることが想定される。
 一実施例では、ユーザ装置100が接続する何れかのセルを提供する基地局50がアンカー基地局(eNB)として設定され、アンカー基地局50へのアップリンク制御チャネルの送信が優先されてもよい。すなわち、アンカー基地局50により提供されるコンポーネントキャリア又はセルに送信されるアップリンク制御チャネルが、非アンカー基地局50’により提供されるコンポーネントキャリア又はセルに送信されるアップリンク制御チャネルより優先して送信されるようにしてもよい。例えば、アンカー基地局50により提供されるコンポーネントキャリア又はセルに送信されるアップリンク制御チャネルが、非アンカー基地局50’により提供されるコンポーネントキャリア又はセルに送信されるアップリンク制御チャネルより高い送信電力で送信されるようにしてもよいし、非アンカー基地局50’により提供されるコンポーネントキャリア又はセルへのアップリンク制御チャネルの送信が中止されてもよい。
 当該アンカー基地局50は、何れかの基準により選択されてもよい。一実施例では、アンカー基地局50は、プライマリセルが設定されている基地局であってもよい。他の例では、アンカー基地局50は、特定のプロトコルレイヤを集約的に提供している基地局であってもよい。例えば、LTE-Advancedシステムでは、RRC(Radio Resource Control)、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)、RLC(Radio Link Control)、MAC(Medium Access Control)及びPHYのプロトコルレイヤが利用され、これらのプロトコルレイヤの何れか特定のプロトコルレイヤを集約的に提供している基地局が、アンカー基地局50として設定されてもよい。
 他の実施例では、アンカー基地局50は、SRB(Signaling Radio Bearer)が設定されている基地局であってもよい。あるいは、アンカー基地局50は、コアノードとのインタフェースを管理する基地局であってもよい。あるいは、アンカー基地局50は、セキュリティが設定されている基地局であってもよい。この場合、アンカー基地局50は、ユーザ装置100と自局及び他の非アンカー基地局50’との通信のためのセキュリティ処理を集約的に実行する。
 他の実施例では、アンカー基地局50は、マクロ基地局であってもよい。すなわち、LTE-Advancedシステムでは、セル半径の異なる複数タイプの基地局が利用されるヘテロジーニアスネットワーク(Heterogeneous Network:HetNet)が検討されている。例えば、マクロ基地局が、相対的に大きなセル半径をカバーする高出力の基地局として利用され、ピコ基地局が、相対的に小さなセル半径をカバーする低出力の基地局として利用される。あるいは、屋内用のフェムト基地局が利用される。アンカー基地局50は、これら異なるタイプの基地局の何れかであってもよい。
 他の実施例では、アンカー基地局50は、単独でユーザ装置100に通信サービスを提供可能なスタンドアローンタイプの基地局であってもよい。
 他の実施例では、例えば、3以上の基地局50の間で基地局間CAが実行される場合、基地局50の識別子(インデックス)の降順又は昇順に優先度が設定されてもよい。
 他の実施例では、ユーザ装置100と各基地局50との間の無線品質が良好な順又は劣悪な順に送信優先度が設定されてもよい。例えば、ダウンリンク又はアップリンク無線品質が良好な順又は劣悪な順に送信優先度が設定されてもよい。
 他の実施例では、無線通信システム10において基地局50毎に優先度が設定され、当該優先度に従って各基地局50へのアップリンク制御チャネルの送信が制御されてもよい。
 他の実施例では、各コンポーネントキャリア又はセルにおける通信に関連付けされているベアラの優先度に従って、各基地局50へのアップリンク制御チャネルの送信が制御されてもよい。例えば、SRBデータの優先度が最も高く設定され、音声などの高QoS(Quality of Service)データの優先度が次に高く設定され、最後にBEデータなどの低QoSデータの優先度が最も低く設定されるようにしてもよい。
 他の実施例では、各基地局50が提供可能な平均データレートに従って各基地局50へのアップリンク制御チャネルの送信が制御されてもよい。当該平均データレートは、ユーザ装置100により測定可能である。
 他の実施例では、送信優先度は、アップリンク制御チャネルの種別に従って予め設定されてもよい。異なるスケジューラを利用してスケジューリングが実行される基地局間CAでは、単一のスケジューラを利用してスケジューリングが実行される基地局内CAと異なって、複数のセルにおいてPUCCH-SRが同時送信される状況が想定される。当該状況において、複数のセルにおいてPUCCH-SRが同時送信できず、優先制御が適用される場合、何らかの送信優先度が設定される必要がある。例えば、送信回数のより少ないPUCCH-SR、すなわち、再送回数のより少ないPUCCH-SRが、優先して送信されてもよい。これは、より新しいスケジューリングリクエストがユーザ装置100の最新の通信需要を反映していると考えられるためである。
 また、上述したように、基地局間CAでは、異なる基地局50及びスケジューラが利用される。このため、各基地局50は、パラレルにスケジューリング、送達確認、無線品質測定などのユーザ装置100との通信処理を実行することになり、PUCCH-SR、PUCCH-ACK/NACK及びPUCCH-CQIなどのすべての上り制御情報(UCI)の組み合わせが同時送信されることが想定される。このように異なるスケジューラを利用してスケジューリングが実行される基地局間CAでは、複数のセルにおいてPUCCH-ACK/NACKが同時送信される状況が想定される。当該状況において、複数のセルにおいてPUCCH-ACK/NACKが同時送信できず、優先制御が適用される場合、何らかの送信優先度が設定される必要がある。例えば、PUCCH-ACKが、PUCCH-NACKに優先して送信されてもよい。これは、基地局50がPUCCH-NACKを受信しなくても、所定の期間内にPUCCH-ACKを受信できなかった場合には、基地局50は、ユーザ装置100が受信に失敗したと判断し、再送を実行するためである。或いは、PUCCH-NACKを送信する場合、当該PUCCH-NACKが何回目のHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)に対するPUCCH-NACKであるかを考慮して優先制御されてもよい。一実施例では、より以前のHARQに対するPUCCH-NACKの送信が優先されるようにしてもよい。この場合、例えば、3回目のHARQに対するPUCCH-NACKと5回目のHARQに対するPUCCH-NACKの場合には、3回目のHARQに対するPUCCH-NACKが優先されてもよい。
 なお、上述した送信優先度の各種設定は、単独で利用されてもよいし、組み合わせて利用されてもよい。例えば、上述したアンカー基地局への送信が優先される実施例とSCellIndexが利用される実施例とが組み合わされる場合、まず、アンカー基地局へのアップリンク制御チャネルの送信が優先され、非アンカー基地局間の送信優先度がSCellIndexを用いて設定されてもよい。
 次に、図3を参照して、本発明の一実施例によるユーザ装置におけるアップリンク制御チャネルの同時送信処理を説明する。図3は、本発明の一実施例によるPUCCH送信処理を示すフロー図である。
 図3に示されるように、ステップS101において、ユーザ装置100は、複数のセルでPUCCHを同時送信する何れかのイベントを検知する。当該イベントは、例えば、ユーザ装置100が基地局50にスケジューリングリクエストを要求するときであってもよいし、ユーザ装置100が基地局50からデータチャネルを受信し、当該データチャネルの受信が成功したか否かの送達確認を送信するときであってもよいし、ユーザ装置100が基地局50からCQIなどの無線品質を測定し、測定した無線品質を報告することを要求されたときであってもよい。
 ステップS102において、当該イベントに応答して、同時送信可否判定部120は、複数のセルでPUCCHが同時送信可能か判定する。一実施例では、同時送信可否判定部120は、ユーザ装置100が複数のセルを介しPUCCHを同時送信する機能が設定されているか判断することによって、同時送信が可能か判定してもよい。他の実施例では、同時送信可否判定部120は、ユーザ装置100が同時送信するための送信電力を十分に確保できるか判断することによって、同時送信が可能か判定してもよい。
 複数のセルでPUCCHが同時送信可能であると判定された場合(S102:Y)、当該フローはステップS103に移行し、送信制御部130は、送受信部110に複数のセルでPUCCHを同時送信するよう指示する。
 他方、複数のセルでPUCCHが同時送信可能でないと判定された場合(S102:N)、当該フローはステップS104に移行し、送信制御部130は、送信対象のPUCCHを送信優先度に従って優先順位付けし、送受信部110に優先順位に従って基地局50にPUCCHを送信するよう指示する。
 一実施例では、送信制御部130は、適用されているCAが基地局内CA又は基地局間CAであるか決定し、基地局内CA又は基地局間CAに応じて送信対象のPUCCHを優先順位付けしてもよい。
 基地局内CAが適用されている場合、送信制御部130は、予め設定された又は動的に設定されたPUCCHの種別に基づく優先度、基地局50から通知された優先度及びセルの優先度の1つ以上の優先度に従って送信対象のPUCCHの送信優先度を決定し、決定した送信優先度に従って送信対象のPUCCHを対応するセルを介し単一の基地局50に送信してもよい。
 他方、基地局間CAが適用されている場合、送信制御部130は、基地局内CAのケースで利用される予め設定された又は動的に設定されたPUCCHの種別に基づく優先度、基地局50から通知された優先度及びセルの優先度の1つ以上の優先度に加えて又はこれらの代わりに、アンカー基地局50を優先する優先度、各基地局50の識別子の順序による優先度、各基地局50とユーザ装置100との間の無線品質の良否による優先度、各基地局50に設定されている優先度、各基地局50に関連付けされるベアラの優先度及び各基地局が提供可能な平均データレートの1つ以上の優先度に従って送信対象のPUCCHの送信優先度を決定し、決定した送信優先度に従って送信対象のPUCCHを対応するセルを介し接続中の異なる基地局50に送信してもよい。
 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。
 本国際出願は、2012年12月11日に出願した日本国特許出願2012-270843号に基づく優先権を主張するものであり、2012-270843号の全内容を本国際出願に援用する。
10 無線通信システム
50 基地局
100 ユーザ装置
110 送受信部
120 同時送信可否判定部
130 送信制御部
131 キャリアアグリゲーション種別判定部

Claims (10)

  1.  キャリアアグリゲーションにより設定された複数のセルを介し基地局と無線チャネルを送受信する送受信部と、
     前記複数のセルでアップリンク制御チャネルを同時送信するイベントの発生に応答して、前記複数のセルでアップリンク制御チャネルが同時送信可能か判定する同時送信可否判定部と、
     前記複数のセルでアップリンク制御チャネルが同時送信可能である場合、前記複数のセルでアップリンク制御チャネルを同時送信するよう前記送受信部に指示し、前記複数のセルでアップリンク制御チャネルが同時送信可能でない場合、送信優先度に従って前記アップリンク制御チャネルの送信を制御する送信制御部と、
    を有するユーザ装置。
  2.  前記送信制御部は、適用されているキャリアアグリゲーションが基地局内キャリアアグリゲーション又は基地局間キャリアアグリゲーションであるか判定するキャリアアグリゲーション種別判定部を有し、
     前記送信制御部は、前記判定の結果に応じて前記送信優先度を設定する、請求項1記載のユーザ装置。
  3.  前記基地局内キャリアアグリゲーションが適用されている場合、前記送信制御部は、前記アップリンク制御チャネルの種別に基づく優先度、前記基地局から通知された優先度及び前記複数のセルの優先度の1つ以上に従って前記アップリンク制御チャネルの送信優先度を決定し、前記決定した送信優先度に従って前記アップリンク制御チャネルを対応するセルを介し前記基地局に送信するよう制御する、請求項2記載のユーザ装置。
  4.  前記アップリンク制御チャネルの種別は、スケジューリングリクエスト、送達確認及び無線品質報告を送信するアップリンク制御チャネルを含み、
     前記送信優先度は、前記スケジューリングリクエストを送信するアップリンク制御チャネル、前記送達確認を送信するアップリンク制御チャネル及び前記無線品質報告を送信するアップリンク制御チャネルの順序に従う、請求項3記載のユーザ装置。
  5.  前記複数のセルの優先度は、プライマリセルに最も高い優先度が付与され、セカンダリセル間の優先度は、無線品質の良否又は前記セカンダリセルに割り当てられたインデックスの順序に従う、請求項3記載のユーザ装置。
  6.  前記基地局間キャリアアグリゲーションが適用されている場合、前記送信制御部は、アンカー基地局を優先する優先度、各基地局の識別子の順序による優先度、各基地局と当該ユーザ装置との間の無線品質の良否による優先度、各基地局に設定されている優先度、各基地局に関連付けされるベアラの優先度及び各基地局が提供可能な平均データレートの1つ以上に従って前記アップリンク制御チャネルの送信優先度を決定し、前記決定した送信優先度に従って前記アップリンク制御チャネルを対応するセルを介し前記基地局に送信するよう制御する、請求項2記載のユーザ装置。
  7.  前記基地局間キャリアアグリゲーションが適用されている場合、前記送信制御部は、前記複数のセルで同時送信する複数のスケジューリングリクエストのうち、少ない送信回数のスケジューリングリクエストの送信を優先する、請求項2記載のユーザ装置。
  8.  前記基地局間キャリアアグリゲーションが適用されている場合、前記送信制御部は、前記複数のセルで同時送信する複数の送達確認のうち、ACKの送信を優先する、請求項2記載のユーザ装置。
  9.  前記送信制御部は、前記送信優先度の高いアップリンク制御チャネルに相対的に大きな送信電力を割当て、前記送信優先度の低いアップリンク制御チャネルに相対的に小さな送信電力を割り当てるか、又は送信を中止する、請求項1記載のユーザ装置。
  10.  キャリアアグリゲーションにより設定された複数のセルを介し基地局と無線チャネルを送受信するユーザ装置における送信制御方法であって、
     前記複数のセルでアップリンク制御チャネルを同時送信するイベントの発生を検出するステップと、
     前記複数のセルでアップリンク制御チャネルが同時送信可能か判定するステップと、
     前記複数のセルでアップリンク制御チャネルが同時送信可能である場合、前記複数のセルでアップリンク制御チャネルを同時送信し、前記複数のセルでアップリンク制御チャネルが同時送信可能でない場合、送信優先度に従って前記アップリンク制御チャネルの送信を制御するステップと、
    を有する送信制御方法。
     
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