WO2010018818A1 - ユーザ装置及びユーザ装置における下りリンクの同期判定方法 - Google Patents

ユーザ装置及びユーザ装置における下りリンクの同期判定方法 Download PDF

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WO2010018818A1
WO2010018818A1 PCT/JP2009/064159 JP2009064159W WO2010018818A1 WO 2010018818 A1 WO2010018818 A1 WO 2010018818A1 JP 2009064159 W JP2009064159 W JP 2009064159W WO 2010018818 A1 WO2010018818 A1 WO 2010018818A1
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downlink
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base station
radio
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PCT/JP2009/064159
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石井 啓之
Original Assignee
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
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    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/005Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by adjustment in the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus to which intermittent reception control is applied for communication with a radio base station, and a downlink synchronization determination method in the user apparatus.
  • the downlink is OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access).
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a system in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is transmitted on each frequency band, and the subcarriers interfere with each other even though they partially overlap on the frequency. By arranging them closely, it is possible to achieve high-speed transmission and increase frequency utilization efficiency.
  • SC-FDMA is a transmission method that can reduce interference between terminals by dividing a frequency band and performing transmission using different frequency bands among a plurality of terminals. Since SC-FDMA has a feature that fluctuations in transmission power are reduced, it is possible to realize low power consumption and wide coverage of a terminal.
  • discontinuous reception (DRX) control is applied.
  • the intermittent reception control is applied when the radio base station and the user apparatus are connected and there is no data to be communicated, and the user apparatus in the intermittent reception state is periodically, that is, intermittently.
  • a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) is received.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • a DRX ON interval or On-duration.
  • On-duration cycle is called a DRX cycle.
  • the uplink and downlink communication status is monitored, and when the uplink or downlink communication status deteriorates, the connection status is reconstructed to recover the deteriorated communication status.
  • Processing is performed in the radio base station or the mobile station UE.
  • the radio base station monitors the radio quality of the uplink signal transmitted from the mobile station. When the radio quality deteriorates, the radio base station reconstructs uplink timing synchronization for the mobile station. It is possible to instruct or to reconfigure the connection state.
  • 3GPP TS 36.211 (V8.3.0), “Physical Channels and Modulation,” May 2008 3GPP TS 36.300 (V8.4.0), “E-UTRA and E-UTRAN Overall description” March. 2008 3GPP TS 36.213 (V8.3.0), “E-UTRA Physical layer procedures,” 4.2.4Transmission timing adjustments, May 2008 3GPP TS 36.321 (V8.2.0), “E-UTRA MAC protocol specification,” 5.2 Maintenance, Uplink, Time, Alignment, May 2008 R4-081399, “Out of synchronization detection in E-UTRAN, June 2008 3GPP TS 36.214, “E-UTRA Physical Layer-Measurements”, May 2008
  • Timing Advance which is a control signal for maintaining timing synchronization between the radio base station and the mobile station UE, is not transmitted from the radio base station to the mobile station UE.
  • the probability that timing synchronization is not maintained increases.
  • the mobile station UE does not perform uplink transmission.
  • the intermittent reception state even when the radio base station and the mobile station UE are connected, the mobile station UE has a higher probability of not performing uplink transmission. It becomes difficult to grasp the communication environment from the transmission of. Therefore, in the intermittent reception state, even if the uplink or downlink communication state deteriorates, there is a problem that the deteriorated communication state cannot be recovered appropriately.
  • the present invention has been made in view of such a point, and in a discontinuous reception state or a state in which uplink timing synchronization is not maintained, a user apparatus capable of determining a downlink synchronization state and a downlink in the user apparatus
  • An object of the present invention is to provide a link synchronization determination method.
  • a user apparatus includes a reception unit that receives a downlink signal transmitted from a radio base station, a radio quality measurement unit that measures radio quality of a downlink signal received by the reception unit, and a downlink From the monitoring result of the control channel, a state management unit that manages whether communication with the radio base station is in an intermittent reception state, and is notified from the state management unit whether it is in an intermittent reception state, When the wireless link is established with the wireless base station and in the intermittent reception state, the downlink synchronization state is determined based on the wireless quality measured by the wireless quality measurement unit. And a synchronization determination unit for determining.
  • the downlink synchronization state is determined based on the radio quality of the downlink signal in the intermittent reception state, the downlink communication state can be grasped in the user apparatus. Appropriate processing according to the communication state is possible without being instructed.
  • the user apparatus establishes a radio link between the wireless base station and the wireless base station in a connection state in which a wireless link is established with the wireless base station and in an intermittent reception state. It is characterized in that the synchronization determination method for determining the downlink synchronization state is switched depending on whether the connection is in the connected state and is not in the intermittent reception state.
  • the present invention it is possible to realize a user apparatus capable of determining a downlink synchronization state and a downlink synchronization determination method in the user apparatus in an intermittent reception state or a state in which uplink timing synchronization is not maintained.
  • FIG. 1 is a system configuration diagram of a radio communication system to which a mobile station and a radio base station according to an embodiment of the present invention are applied.
  • Functional block configuration diagram of a radio base station according to an embodiment Functional block configuration diagram of a mobile station according to an embodiment Configuration diagram of a baseband signal processing unit provided in the mobile station according to the embodiment.
  • the figure for demonstrating the calculation method of a CQI value in an Example The figure for demonstrating the calculation method of the other CQI value in an Example.
  • Flow chart for downlink synchronization determination in the embodiment Another flow chart for downlink synchronization determination in the embodiment
  • the radio communication system 1000 is a system to which, for example, Evolved UTRA and UTRAN (also known as Long Term Evolution or Super 3G) is applied, and includes a radio base station (eNB: eNode B) 200 and a plurality of mobile stations (UE: User). Equipment) 100 n (100 1 , 100 2 , 100 3 ,... 100 n , n is an integer of n> 0).
  • the radio base station 200 is connected to an upper station, for example, the access gateway device 300, and the access gateway device 300 is connected to the core network 400.
  • the mobile station 100 n communicates with the radio base station 200 in the cell 50 using Evolved UTRA and UTRAN.
  • the access gateway device 300 may be referred to as MME / SGW (Mobility Management Entity / Serving Gateway).
  • a mobile station communicates wirelessly with a radio base station, but more generally is a user equipment (UE) including both a mobile terminal and a fixed terminal.
  • UE user equipment
  • OFDMA frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is transmitted on each frequency band.
  • SC-FDMA is a transmission method that can reduce interference between terminals by dividing a frequency band and performing transmission using different frequency bands among a plurality of terminals.
  • a physical downlink shared channel (PDSCH) shared by each mobile station 100 n and a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control) that is a downlink control channel are used.
  • Channel indicates a physical downlink shared channel and a physical downlink control channel.
  • the physical downlink control channel contains user information and transport format information mapped to the physical downlink shared channel, user information mapped to the physical uplink shared channel, transport format information, etc.
  • the packet data is transmitted through the physical downlink shared channel.
  • a PHICH Physical Hybrid Indicator Channel
  • the transport channel mapped to the physical downlink shared channel is a downlink shared channel (DL-SCH: Downlink Shared Channel). That is, the packet data is mapped to DL-SCH. Also, on the DL-SCH, a DTCH that is a U-plane signal, a DCCH that is a C-plane signal, a BCCH that is broadcast information, and the like are mapped as logical channels.
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • downlink scheduling information Downlink Scheduling Information
  • the downlink scheduling information may be referred to as Downlink Assignment Information or Downlink Scheduling Grant.
  • user information and transport format information mapped to the physical uplink shared channel are referred to as an uplink scheduling grant (Uplink Scheduling Grant).
  • uplink scheduling grant Uplink Scheduling Grant
  • the downlink scheduling information and the uplink scheduling grant may be collectively referred to as downlink control information (Downlink Control Information).
  • a downlink reference signal (DL RS: Downlink Reference Signal) is transmitted as a pilot signal.
  • the downlink reference signal is used, for example, for downlink channel estimation and radio quality measurement by a mobile station.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) shared by each mobile station 100 n and a physical uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Channel) are used.
  • CQI, Scheduling Request, and downlink shared channel DL-SCH delivery confirmation information (Acknowledgement Information) are transmitted when the physical uplink shared channel PUSCH is transmitted in the subframe. Is multiplexed and transmitted on the PUSCH, and when the physical uplink shared channel PUSCH is not transmitted in the subframe, is transmitted using the physical uplink control channel.
  • a control signal such as CQI, Scheduling Request, Acknowledgment Information, etc.
  • the control signal may be mapped to the PUSCH, or the control signal
  • the configuration may be such that the control channel to which is mapped is multiplexed on the PUSCH.
  • a physical random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) for random access is used.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the physical uplink shared channel or the physical uplink control channel is used for scheduling of the shared channel in the downlink, adaptive modulation and coding (AMCS), and adaptive modulation and coding scheme (AMCS).
  • AMCS adaptive modulation and coding
  • AMCS adaptive modulation and coding scheme
  • Downlink quality information (CQI: Channel Quality Indicator) and downlink physical downlink shared channel delivery confirmation information (HARQ ACK information) are transmitted.
  • Packet data is transmitted through the physical uplink shared channel.
  • the transport channel mapped to the physical uplink shared channel is an uplink shared channel (UL-SCH: Uplink Shared Channel). That is, the packet data is mapped to UL-SCH.
  • UL-SCH Uplink Shared Channel
  • the packet data described above is, for example, an IP packet by Web browsing, FTP, VoIP, or the like, a control signal for processing a Radio Resource Control (RRC), or the like.
  • the packet data may be referred to as user data.
  • the packet data may be called DL-SCH or UL-SCH, for example, as a transport channel, and may be called, for example, a dedicated traffic channel (DTCH) or individual control, as a logical channel.
  • DTCH dedicated traffic channel
  • a channel DCCH: dedicated control channel
  • the radio base station 200 includes a transmission / reception antenna 202, an amplifier unit 204, a transmission / reception unit 206, a baseband signal processing unit 208, a call processing unit 210, and a transmission path interface 212.
  • Packet data transmitted from the radio base station 200 to the mobile station 100 n via the downlink is transmitted from the upper station located above the radio base station 200, for example, the access gateway device 300 via the transmission path interface 212 to the baseband signal processing unit. 208 is input.
  • RCP layer transmission processing such as PDCP layer transmission processing, packet data division / combination, (Segmentation, Connection), RLC (radio link control) retransmission control transmission processing, MAC retransmission control, For example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, and inverse fast Fourier transform (IFFT) processing are performed and transferred to the transmission / reception unit 206.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • broadcast information transmitted from the radio base station 200 to the mobile station 100 n through the broadcast channel is also subjected to similar transmission processing and transferred to the transmission / reception unit 206.
  • the transmission / reception unit 206 performs frequency conversion processing for converting the baseband signal output from the baseband signal processing unit 208 into a radio frequency band, and then is amplified by the amplifier unit 204 and transmitted from the transmission / reception antenna 202.
  • a radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 202 is amplified by the amplifier unit 204, and frequency-converted by the transmission / reception unit 206. It is converted into a band signal and input to the baseband signal processing unit 208.
  • the baseband signal processing unit 208 performs FFT processing, IDFT processing, error correction decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer reception processing, PDCP layer reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the data is transferred to the access gateway apparatus 300 via the transmission path interface 212.
  • the packet data is, for example, a voice signal in VoIP or a signal transmitted by each application such as FTP, streaming, Web browsing, and the like.
  • the call processing unit 210 performs communication state management between the mobile station 100 n and the radio base station 200, state management of the radio base station 200, and resource allocation. In addition, the call processing unit 210 generates system information to be notified to the mobile station 100 n through the broadcast channel.
  • the system information is transmitted to the mobile station 100 n via the baseband signal processing unit 208, the transmission / reception unit 206, the amplifier unit 204, and the transmission / reception antenna 202.
  • the system information is transmitted by, for example, a dynamic broadcast channel (D-BCH: Dynamic Broadcast Channel).
  • D-BCH Dynamic Broadcast Channel
  • the information transmitted through the dynamic information channel is, for example, System Information Block 2 (SIB2), System Information Block 3 (SIB3), System Information Block 4 (SIB4), or the like.
  • the call processing unit 210 transmits Qrxlevmin (or q-Rxlevmin) to the mobile station 100 n as a part of the information in the system information.
  • the call processing unit 210 determines the value of the Qrxlevmin based on the cell radius, the degree of congestion in the cell, the system bandwidth, the number of areas in the cell, whether the cell exists in an urban area or a suburban area, etc. You may set based on information.
  • the Qrxlevmin may be defined as a part of information for Cell Selection.
  • An example of out-of-service determination based on Qrxlevmin in the standby state is shown below. Note that the standby state may be an idle state.
  • the mobile station 100 n performs a cell selection process for selecting a cell in the area. Specifically, the mobile station 100 n compares RSRP, which is a reception level of a downlink reference signal, with the Qrxlevmin in Cell Selection, and if the RSRP is greater than the Qrxlevmin, that is, RSRP> Qrxlevmin The cell is selected as a serving cell, and in other cases, that is, RSRP ⁇ Qrxlevmin If it is, the process of not selecting the cell as a serving cell is performed. If there is no cell that can be selected as being in the service area, the mobile station 100 n is out of service area.
  • RSRP which is a reception level of a downlink reference signal
  • the cell with the largest RSRP is selected as the cell in the area.
  • the cell may be selected as a cell in the service area, and in other cases, that is, when Srxlev ⁇ 0, the cell may not be selected as the cell in the service area.
  • the above-mentioned “selecting the cell as a cell in the area” may mean “meeting the cell selection criterion for the cell”.
  • the uplink cell radius has an upper limit on the transmission power of the mobile station, and thus is often restricted as compared to the downlink cell radius. Therefore, in a general cell design, the uplink cell radius is determined based on the cell configuration, such as indoor, outdoor, urban, or suburban, and the downlink cell radius matches the uplink cell radius. To be adjusted.
  • the downlink cell radius may be adjusted based on the value of the Qrxlevmin, for example. For example, when the value of Qrxlevmin is increased, cell selection is not performed unless the value of RSRP is higher, resulting in a smaller cell radius. Alternatively, when the value of Qrxlevmin is reduced, cell selection is performed even if the value of RSRP is lower, resulting in an increase in cell radius.
  • the radio base station 200 uses the Qrxlevmin to determine whether or not the mobile station 100 n is out of range. Make adjustments.
  • Qrxlevmin may be called, for example, the minimum reception level or the minimum required reception level in the cell. Further, Qrxlevmin may be notified from the radio base station 200 to the mobile station 100 n as one of information elements in the System Information Block Type 1 in the broadcast information.
  • the call processing unit 210 may transmit the Qrxlevmin to the mobile station 100 n using a radio resource control message (RRC message).
  • RRC message radio resource control message
  • the Qrxlevmin may be notified as a part of the Handover command signal. Alternatively, the Qrxlevmin may be notified as a part of the Connection Release signal.
  • the mobile station 100 n is Idle state, i.e., in the standby state, the mobile station 100 n is, RSRP value for determining whether or not located in the service within It is used as a threshold value.
  • the Qrxlevmin notified to the mobile station 100 n indicates that when the mobile station 100 n is in the RRC connected state, that is, in the RRC connected state and in the intermittent reception state (DRX state), the mobile station 100 n You may use as a threshold value of the value of RSRP for determining whether it is located in a service area.
  • the mobile station 100 n is RRC connected state, i.e., in a RRC connected state, and, when a state in which timing synchronization is not established in the uplink, the mobile station 100 n may be used as a threshold value of the RSRP value for determining whether or not it is located in the service area.
  • being located within the service area means, for example, being located in an area where wireless quality can be communicated.
  • the mobile station 100 n being located in the service area means that the mobile station 100 n is located in an area where the synchronization state can be established, for example, in the uplink or the downlink.
  • the mobile station 100 n includes an antenna 102, an amplifier unit 104, a transmission / reception unit 106, a baseband signal processing unit 108, a call processing unit 110, and an application unit 112.
  • the downlink signal transmitted by the radio base station 200 is received by the antenna 102, the radio frequency signal received by the antenna 102 is amplified by the amplifier unit 104, frequency-converted by the transmission / reception unit 106, and converted into a baseband signal. Converted.
  • the baseband signal is subjected to reception processing such as FFT processing and error correction decoding in the baseband signal processing unit 108.
  • the baseband signal processing unit 108 measures downlink radio quality using a downlink reference signal, as will be described later. Then, based on the downlink quality information, a determination process regarding the downlink synchronization state is performed.
  • uplink packet data is input from the application unit 112 to the baseband signal processing unit 108.
  • the baseband signal processing unit 108 performs PDCP layer processing, packet data segmentation / combination (Segmentation / Concatenation), RLC (radio link control) retransmission control transmission processing such as RLC layer transmission processing, and retransmission control (H -MAC layer transmission processing such as transmission processing of ARQ (Hybrid ARQ), channel coding, DFT processing, IFFT processing, and the like are performed and transferred to the transmission / reception unit 106.
  • the transmission / reception unit 106 performs frequency conversion processing for converting the baseband signal input from the baseband signal processing unit 108 into a radio frequency band, and then is amplified by the amplifier unit 104 and transmitted from the transmission / reception antenna 102.
  • the packet data described above is, for example, an IP packet by Web browsing, FTP, VoIP, or the like, a control signal for Radio Resource Control (RRC) processing, or the like.
  • the packet data is called a logical channel (DTCH: Dedicated Traffic Channel) or DCCH (DCCH: Dedicated Control Channel) as a logical channel.
  • DTCH Dedicated Traffic Channel
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • the baseband signal processing unit 108 includes an analog / digital converter (A / D) 1080, a CP removal unit 1081, an FFT 1082, a DeMUX 1083, a data signal decoding unit 1084, a downlink reference signal receiving unit 1085, a downlink Link radio quality measurement unit 1086, synchronization state determination unit 1087, MAC processing unit 1088, RLC processing unit 1089, signal generation unit 1090, transmission processing unit 1091 and DRX state / uplink resource state management unit 1092 .
  • a / D analog / digital converter
  • Analog-digital converter (A / D) 1080 converts the baseband analog signal input from transmission / reception section 106 into a digital signal, and inputs the digital signal to CP removal section 1081.
  • CP removing section 1081 removes the CP from the received symbol, leaves the effective symbol portion, and inputs the effective symbol portion to FFT 1082.
  • the fast Fourier transform unit (FFT) 1082 performs fast Fourier transform on the input signal, performs demodulation of the OFDM scheme, and inputs the demodulated signal to the separation unit (DeMUX) 1083.
  • the demultiplexing unit (DeMUX) 1083 demultiplexes the downlink reference signal and the data signal from the received signal, inputs the downlink reference signal to the downlink reference signal receiving unit 1085, and inputs the data signal to the data signal decoding unit 1084. input.
  • the downlink referenceless signal receiving unit 1085 performs channel estimation based on the input downlink reference signal and determines what channel compensation should be performed on the received data signal, that is, channel estimation. Calculate the value.
  • the downlink referenceless signal receiving unit 1085 inputs the calculated channel estimation value to the data signal decoding unit 1084. Also, the downlink referenceless signal receiving unit 1085 inputs the downlink reference signal and the channel estimation value to the downlink radio quality measuring unit 1086.
  • the data signal decoding unit 1084 receives the channel estimation result from the downlink reference signal receiving unit 1085, compensates the downlink data signal based on the channel estimation result, and transmits the data signal transmitted from the radio base station 200.
  • the data signal is a broadcast channel, a downlink shared channel, or a downlink control channel signal transmitted from the radio base station 200.
  • the broadcast channel is more specifically a physical broadcast channel (P-BCH: Physical Broadcast Channel) and a dynamic broadcast channel (D-BCH: Dynamic Broadcast Channel).
  • the downlink control channel is DL Scheduling Information, UL Scheduling Grant, or the like mapped to the physical downlink control channel (PDCCH).
  • the data signal decoding unit 1084 performs a decoding process on a physical HARQ indicator channel (PHICH: Physical HARQ Indicator Channel) to which delivery confirmation information for the uplink shared channel is mapped. May be.
  • the data signal decoding unit 1084 inputs the decoded data signal to the MAC processing unit 1088. Also, the data signal decoding unit 1084 acquires information included in the P-BCH and D-BCH, and notifies each unit in the mobile station 100 n as necessary.
  • the downlink radio quality measurement unit 1086 receives the downlink reference signal and the channel estimation value from the downlink referenceless signal reception unit 1085. Then, the downlink radio quality measurement unit 1086 measures the downlink radio quality based on the downlink reference signal and the channel estimation value.
  • the downlink radio quality refers to, for example, Channel Quality Indicator (CQI), downlink reference signal reception SIR, downlink reference signal reception power (RSRP: Reference Signal Received Power), RSRQ, and the like. is there.
  • the downlink radio quality measurement unit 1086 may calculate the SIR of the downlink reference signal and calculate the CQI using the SIR and a reference table as shown in Table 1.
  • Table 1 shows the correspondence between CQI and SIR values.
  • the SIR values shown in Table 1 are SIRs that can be received at a predetermined error rate or lower when a data signal having a predetermined modulation scheme, the number of resource blocks, and the data size is received, for example. And may be set based on the evaluation result.
  • the downlink radio quality measurement unit 1086 may calculate an average value related to the frequency band of the entire system band, or is located at the center of the system band, in other words, the center of the system band. You may calculate the average value regarding the 1.08 MHz frequency band containing a frequency.
  • FIG. 5 shows six resource blocks including the center frequency of the system band. In FIG. 5, the horizontal axis is frequency.
  • the 1.08 MHz frequency band located at the center of the system band is a frequency band in which a synchronization channel (SCH: Synchronization Channel or SCH) is transmitted in LTE.
  • SCH Synchronization Channel
  • the CQI value for each resource block may be calculated, or the CQI value for a frequency band that is arbitrarily set within the system band may be calculated more flexibly.
  • the average value related to the frequency band of the entire system band may be referred to as Wideband CQI.
  • a CQI value for each frequency band (hereinafter referred to as a resource block group) obtained by grouping a plurality of resource blocks may be calculated.
  • FIG. 6 shows a case where five resource blocks are grouped as one resource block group as an example.
  • the horizontal axis represents frequency.
  • the CQI values of M resource blocks or resource block groups having the largest CQI value (M is an integer of M> 0) are calculated. Also good.
  • the value of M is specified from the radio base station 200 by broadcast information or RRC message.
  • the mobile station 100 n may calculate all the CQI values of the resource block or resource block group and report the calculated value for each resource block or resource block group to the radio base station 200.
  • the CQI value for each resource group may be referred to as Subband CQI.
  • the number of resource blocks in one resource block group is set to 5, but a value other than 5 may be used.
  • the downlink radio quality measurement unit 1086 inputs the calculated CQI value to the synchronization state determination unit 1087 and the signal generation unit 1090.
  • the downlink radio quality measurement unit 1086 may input the SIR of the downlink reference signal calculated to obtain the CQI value described above to the synchronization state determination unit 1087 as the downlink radio quality.
  • the measurement section in the frequency direction may be the entire system band, 6 resource blocks located at the center of the system band, or several resource blocks. May be a grouped resource block group.
  • the downlink radio quality measurement unit 1086 calculates RSRP as the downlink radio quality, and inputs the RSRP to the synchronization state determination unit 1087.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the downlink radio quality measurement unit 1086 uses the downlink reference signal and the channel estimation value input by the downlink referenceless signal reception unit 1085 to receive the received power of the reference signal (RSRP: Reference Signal Received). Power) is calculated.
  • RSRP Reference Signal Received
  • the measurement section in the frequency direction may be the entire system band, may be 6 resource blocks located at the center of the system band, or may be several resource blocks.
  • the downlink radio quality measurement unit 1086 calculates RSRQ as the downlink radio quality, and inputs the RSRQ to the synchronization state determination unit 1087.
  • the RSRQ Reference Signal Received Quality Power
  • the RSSI is a value obtained by dividing the received power of the downlink reference signal by the downlink RSSI (Received Signal Strength Indicator).
  • the RSSI is a total reception level observed in the mobile station, and is a reception level including all of thermal noise, interference power from other cells, power of a desired signal from the own cell, and the like. . (See Non-Patent Document 6 for the definition of RSRQ).
  • the measurement section in the frequency direction may be the entire system band, 6 resource blocks located at the center of the system band, or several resource blocks. May be a grouped resource block group.
  • the baseband signal processing unit as shown in FIG. 4, the signal subjected to the fast Fourier transform in the FFT 1082 is directly transmitted to the downlink radio quality measurement unit.
  • the signal before being input to the CP removing unit 1081 may be directly input to the downlink radio quality measuring unit 1086. Good.
  • the synchronization state determination unit 1087 receives the CQI value and the downlink reference signal SIR, RSRP, and RSRQ from the downlink radio quality measurement unit 1086. Also, the synchronization state determination unit 1087 receives the Qrxlevmin transmitted from the radio base station 200 via the broadcast channel or the RRC message. Then, based on the CQI value and the SIR, RSRP, RSRQ, etc. of the downlink reference signal, the downlink synchronization state is determined.
  • the synchronization status determination unit 1087 may determine the downlink synchronization status according to the flowchart shown in FIG. 7 based on whether or not the mobile station 100 n is in the intermittent reception status (DRX status). Good. In the following description, it is assumed that the mobile station 100 n is in the RRC connected state.
  • the RRC connected state refers to a state where a connection is established between the radio base station 200 and the mobile station 100 n from the viewpoint of the RRC layer.
  • the synchronization status determining unit 1087 when the mobile station 100 n is in the discontinuous reception state (DRX state) (step S1), the using the RSRP, and the Qrxlevmin, determines the downlink synchronization state (Step S2). That is, the synchronization state determination unit 1087 determines that synchronization is not established when the RSRP value is less than Qrxlevmin (step S3), and determines that synchronization is established when the RSRP value is equal to or greater than Qrxlevmin. (Step S4). For example, a value of ⁇ 130 dBm may be set as the value of Qrxlevmin.
  • the synchronization state determination unit 1087 may determine using the hysteresis when determining the synchronization state using the RSRP value. For example, when the RSRP value is less than a predetermined Qrxlevmin when it is determined that the synchronization is established, it is determined that the synchronization is not established, and the RSRP value is determined when the synchronization is not established. May be determined to be established when “Qrxlevmin + 2 dB” or more. Note that 2 dB corresponds to hysteresis.
  • the “in the case of the intermittent reception state (DRX state)” may mean “when the DRX Inactivity Timer has expired”.
  • the “discontinuous reception state (DRX state)” means that there is no packet data to be transmitted / received in the uplink and downlink, and the user apparatus can perform downlink communication only in the on-duration section in DRX control. It may be in a state of monitoring the PDCCH that is the control channel.
  • DRX state when not in the intermittent reception state (DRX state)” Parameters related to DRX are not set, or Parameters related to DRX are set, and DRX inactivity timer is running, or The DRX transmission timer is running, or Mac contention resolution timer is running, or PUCCH scheduling request is Pending, or Retransmission timing of uplink HARQ retransmission, or After the RA response is received for the explicitly notified RA preamble, the C-RNTI of the user equipment may not have received the designated PDCCH. In this case, a state other than the above corresponds to an intermittent reception state (DRX state).
  • the synchronization state determination unit 1087 moves when a state where the RSRP value is less than a predetermined Qrxlevmin continues for a predetermined time interval T1 or more. It may be determined that downlink synchronization between the station 100 n and the radio base station 200 has not been established. In the above example, “when the state where the RSRP value is less than Qrxlevmin continues for a predetermined time interval T1 or more, downlink synchronization between the mobile station 100 n and the radio base station 200 is not established.
  • a process of “determining that downlink synchronization is not established” may be performed.
  • the ratio of the time during which the RSRP value is less than the predetermined threshold value Qrxlevmin in the predetermined time interval T1 is equal to or greater than the predetermined threshold value TH1. In this case, it may be determined that downlink synchronization between the mobile station 100 n and the radio base station 200 is not established.
  • the predetermined time interval T1 may be 200 ms, for example.
  • a value of 50% may be set as the TH1 value.
  • the values of 200 ms and 50% described above are examples, and values other than those described above may be set.
  • the synchronization state determination unit 1087 determines that downlink synchronization has not been established and the event that the RSRP value is equal to or greater than Qrxlevmin occurs even once, the mobile station 100 n and the radio base station It may be determined that downlink synchronization with the station 200 has been established. Alternatively, the synchronization state determination unit 1087 determines that the downlink synchronization is not established, and when the state where the RSRP value is equal to or greater than Qrxlevmin continues for a predetermined time interval T1 or more, the mobile station 100 n It may be determined that downlink synchronization is established between the base station 200 and the radio base station 200.
  • the downlink synchronization between the mobile station 100 n and the radio base station 200 is established.
  • the process of “determining” when the state where the RSRP value is equal to or greater than Qrxlevmin continues for a predetermined number of times of measurement, or the measurement opportunity T2, the interval between the mobile station 100 n and the radio base station 200 A process of “determining that downlink synchronization has been established” may be performed.
  • the mobile station 100 it may be determined that downlink synchronization between n and the radio base station 200 is established. For example, a value of 200 ms may be set as the value of T1. Alternatively, for example, a value of 50% may be set as the TH1 value.
  • the values of 200 ms and 50% described above are examples, and values other than those described above may be set.
  • the received power of the downlink reference signal is compared with the threshold value Qrxlevmin in the process of step S2.
  • the invention is not limited to the comparison between the received power of the reference signal and Qrxlevmin as the downlink synchronization determination method in the intermittent reception state.
  • a determination method of comparing the CQI of the downlink reference signal, the reception level of the reference signal, or the RSRQ and a threshold value notified from the radio base station 200 may be adopted. Even in this case, it is desirable that the downlink synchronization determination method in the intermittent reception state is the same as the out-of-service determination or cell selection determination method in the standby state.
  • step S2 Since the synchronization determination method in the intermittent reception state and the out-of-service determination in the standby state are the same, it becomes possible to reduce the complexity of mounting the mobile station.
  • the CQI of the downlink reference signal, the reference signal reception level (RSRP), and a plurality of RSRQ are compared with the threshold value notified from the radio base station 200, Downlink synchronization determination may be performed.
  • the synchronization state determination unit 1087 calculates the SIR of the downlink reference signal and the threshold value TH2. It may be used to determine the downlink synchronization state. That is, when the SIR value of the downlink reference signal is less than the threshold value TH2 (step S5), the synchronization state determination unit 1087 determines that downlink synchronization has not been established (step S3), and the downlink state signal is determined. When the SIR of the reference signal is equal to or higher than TH2 (step S5), it is determined that downlink synchronization has been established (step S4).
  • a value of ⁇ 6 dB may be set as the value of the threshold TH2.
  • the value of ⁇ 6 dB is an example, and a value other than the above may be set.
  • the synchronization state determination unit 1087 may determine using a hysteresis when determining the synchronization state using the SIR of the downlink reference signal. For example, in a state where it is determined that synchronization is established, when the SIR of the downlink reference signal is less than TH2, it is determined that synchronization is not established, and it is determined that synchronization is not established In FIG. 5, when the SIR of the downlink reference signal is “TH2 + 2 dB” or more, it may be determined that synchronization is established. Note that 2 dB corresponds to hysteresis.
  • a state in which the synchronization state determination unit 1087 determines that downlink synchronization is established a state in which the SIR of the downlink reference signal is less than a predetermined TH2 continues for a predetermined time interval T2 or more. In this case, it may be determined that downlink synchronization between the mobile station 100 n and the radio base station 200 has not been established.
  • the downlink synchronization between the mobile station 100 n and the radio base station 200 is Instead of performing the process of “determining that it has not been established”, when the state where the SIR of the downlink reference signal is less than TH2 continues for a predetermined number of times or more than the measurement opportunity T2, the mobile station 100 The process of determining that downlink synchronization between n and the radio base station 200 has not been established may be performed.
  • the ratio of the time during which the SIR of the downlink reference signal is less than the predetermined threshold TH2 in the predetermined time interval T2 is predetermined.
  • the threshold value is TH3 or more, it may be determined that downlink synchronization between the mobile station 100 n and the radio base station 200 is not established.
  • the predetermined time interval T2 may be 200 ms, for example.
  • a value of 50% may be set as the TH3 value.
  • the values of 200 ms and 50% described above are examples, and values other than those described above may be set.
  • the synchronization state determination unit 1087 determines that downlink synchronization is not established, the mobile station receives an event in which the SIR of the downlink reference signal is greater than TH2 even once. It may be determined that downlink synchronization between 100 n and the radio base station 200 is established. Alternatively, when the synchronization state determination unit 1087 determines that downlink synchronization is not established, the state where the SIR of the downlink reference signal is greater than or equal to TH2 continues for a predetermined time interval T2 or more. The downlink synchronization between the mobile station 100 n and the radio base station 200 may be determined to be established.
  • the downlink synchronization between the mobile station 100 n and the radio base station 200 is Instead of performing the process of “determining that it has been established”, when the state where the SIR of the downlink reference signal is equal to or higher than TH2 continues for a predetermined number of times or more than the measurement opportunity T2, the mobile station 100 It may be determined that downlink synchronization between n and the radio base station 200 is established.
  • the ratio of the time during which the SIR of the downlink reference signal is equal to or higher than TH2 in the predetermined time interval T2 is equal to or higher than the predetermined threshold TH3
  • a value of 200 ms may be set as the value of T2.
  • a value of 50% may be set as the TH3 value.
  • the values of 200 ms and 50% described above are examples, and values other than those described above may be set.
  • the threshold TH2 is, for example, may be maintained as the mobile station 100 n internal parameters.
  • the reception SIR of the downlink reference signal is compared with the threshold value TH2 in the process of step S5. Is not limited to the comparison between the reference signal reception SIR and the threshold TH2.
  • a determination method of comparing the CQI of the downlink reference signal, the reception level of the reference signal, or the RSRQ and the threshold value TH4 may be adopted. The reason why RSRP is not used as the radio quality for determining the downlink synchronization state in the Non-DRX state will be described below.
  • the SIR is considered to be an index representing the communication quality more than the received power RSRP. For example, even if the received power RSRP is high, the communication quality deteriorates if the interference power or noise power is high. On the other hand, when the received power RSRP is high and the interference power or noise power is high, the I part of the SIR becomes large, so the SIR value becomes small and can directly represent the above-mentioned deteriorated communication quality. It becomes. On the other hand, generally, the I portion of the SIR described above is a value that fluctuates violently due to congestion of other cells, fading, etc., and the value of the SIR itself also fluctuates greatly.
  • the probability that the determination of “the downlink synchronization state is established / not established” flutters increases. That is, the SIR can express the quality of communication more directly than the received power RSRP, but there is a tendency that the fluctuation of the determination of the synchronization state becomes large.
  • the received power RSRP is used, and in the Non-DRX state where packet data is transmitted and received.
  • the downlink synchronization state may be determined based on whether or not is in a released state.
  • the state in which uplink resources are released refers to a state in which uplink timing synchronization is not maintained between the radio base station 200 and the mobile station 100 n .
  • the state where uplink timing synchronization is not maintained may mean a state where the time alignment timer has expired or a state where the time alignment timer is not activated.
  • Information about whether or not uplink resources are released is managed by the DRX state / uplink resource state management unit 1092 and notified to the synchronization state determination unit 1087 as described later.
  • FIG. 8 is a flowchart for determining the downlink synchronization state based on whether or not the mobile station 100 n is in a state in which uplink resources are released.
  • the mobile station 100 n activates or restarts the Time Alignment Timer from the timing when the Timing Advance is received from the radio base station 200, and the uplink timing synchronization is not maintained when the Time Alignment Timer expires. to decide.
  • the intermittent reception state generally, since no data is exchanged between the radio base station 200 and the mobile station 100 n , Timing Advance is not transmitted. That is, in the intermittent reception state, uplink timing synchronization is often not maintained. Therefore, as shown in FIG. 8, instead of the intermittent reception state, the uplink resource release state is determined (step S10), and the downlink synchronization state is determined according to the uplink resource release state. It can comprise so that step S2 and step S5 which are different determination systems may be switched.
  • the synchronization state determination unit 1087 notifies the call processing unit 110 (upper layer) and the signal generation unit 1090 of the downlink synchronization state of the mobile station 100 n .
  • the call processing unit 110 receives the information that the downlink synchronization state is not established from the synchronization state determination unit 1087 and then the state (the downlink synchronization state is not established) for a predetermined time interval.
  • the process of reconstructing the connection between the radio base station 200 and the mobile station 100 n is performed, and the process of restructuring the connection may be performed.
  • the process for reestablishing the connection may be referred to as RRC Connection Re-establishment, for example.
  • the MAC processing unit 1088 receives, from the data signal decoding unit 1084, the decoded Donlink Scheduling Information and UL Scheduling Grant, the delivery confirmation information for the uplink shared channel, and the downlink shared channel.
  • the MAC processing unit 1088 performs transmission processing such as determination of the transmission format of uplink user data and retransmission control (HARQ) in the MAC layer based on the input UL Scheduling Grant. That is, when the wireless base station 200 instructs the wireless base station 200 to perform communication using the shared channel by the UL Scheduling Grant input from the data signal decoding unit 1084, the data buffer in the mobile station 100 n The transmission processing such as transmission format determination and retransmission control (HARQ) is performed on the packet data existing in the packet data, and the packet data is given to the signal generation unit 1090.
  • HARQ transmission format determination and retransmission control
  • the MAC processing unit 1088 performs reception processing for MAC retransmission control of downlink packet data based on, for example, DL Scheduling Information received from the data signal decoding unit 1084.
  • the MAC processing unit 1088 monitors the PDCCH transmitted from the radio base station 200 to the mobile station 100 n , that is, the Downlink Scheduling Information and the Uplink Scheduling Grant, and the monitoring result is the DRX status / uplink resource status management unit. 1092 is notified.
  • the MAC processing unit 1088 receives the Timing Advance transmitted from the radio base station 200 to the mobile station 100 n , and receives the reception result via the DRX state / uplink resource state management unit 1092 and the signal generation unit 1090.
  • the transmission processing unit 1091 is notified.
  • the RLC (Radio Link Control) processing unit 1089 performs RLC layer transmission processing such as packet data division / combination (Segmentation / Concatenation) and RLC (radio link control) retransmission control transmission processing for the uplink.
  • RLC layer transmission processing such as packet data division / combination (Segmentation / Concatenation) and RLC (radio link control) retransmission control transmission processing for the uplink.
  • RLC layer reception processing such as segmentation / concatenation of packet data and reception processing for RLC retransmission control is performed.
  • the RLC processing unit 1089 may perform PDCP layer processing in addition to the above RLC layer processing.
  • the RLC processing unit 1089 notifies the call processing unit 110 of information included in the broadcast channel and RRC message transmitted from the radio base station 200.
  • the signal generation unit 1090 receives the downlink synchronization state of the mobile station 100 n from the synchronization state determination unit 1087, and receives the CQI value from the CQI calculation unit 1086.
  • the signal generation unit 1090 transmits an uplink shared channel or sounding RS, an uplink control channel, for example, downlink quality information (CQI), downlink shared channel delivery confirmation information, random access Signal generation processing such as a preamble signal (random access channel), for example, processing such as encoding and data modulation is performed.
  • an uplink control channel for example, downlink quality information (CQI), downlink shared channel delivery confirmation information, random access Signal generation processing such as a preamble signal (random access channel), for example, processing such as encoding and data modulation is performed.
  • the signal generation unit 1090 transmits the uplink. May be stopped.
  • the signal generation unit 1090 receives, from the synchronization state determination unit 1087, a determination result indicating that synchronization is not established with respect to the downlink synchronization state of the mobile station 100 n , and then a predetermined time interval.
  • uplink transmission may be stopped.
  • the mobile station 100 n does not transmit an uplink signal when the downlink synchronization state is not established.
  • the uplink signal is, for example, an uplink shared channel or sounding RS, an uplink control channel, for example, downlink quality information (CQI), downlink shared channel delivery confirmation information, or the like.
  • the signal generation unit 1090 establishes uplink timing synchronization between the mobile station 100 n and the radio base station 200 by the mobile station 100 n from the DRX state / uplink resource state management unit 1092.
  • the uplink signal is, for example, an uplink shared channel or sounding RS, an uplink control channel, for example, downlink quality information (CQI), downlink shared channel delivery confirmation information, or the like.
  • the signal generation unit 1090 is random even when downlink synchronization is not established, or when uplink timing synchronization is not established between the mobile station 100 n and the radio base station 200. Only the access channel may perform transmission processing. That is, the signal generation unit 1090 stops transmission processing of signals other than the random access channel when downlink synchronization is not established.
  • the signal generation unit 1090 may stop transmission processing of all uplink signals including the random access channel when downlink synchronization is not established.
  • the transmission processing unit 1091 performs transmission processing such as DFT processing, IFFT processing, and CP insertion processing. Also, the transmission processing unit 1091 adjusts the uplink transmission timing based on the Timing Advance notified from the MAC processing unit 1088 via the signal generation unit 1090.
  • the DRX state / uplink resource state management unit 1092 receives the monitoring result of the PDCCH transmitted from the radio base station 200 to the mobile station 100 n from the MAC processing unit 1088 and the radio base station 200 to the mobile station 100 n . The reception result of the transmitted Timing Advance is received. Then, the DRX state / uplink resource state management unit 1092 manages the DRX state of the mobile station 100 n based on the PDCCH monitoring result. Also, the DRX state / uplink resource state management unit 1092 manages the uplink resource state based on the reception result of the Timing Advance.
  • the DRX state / uplink resource state management unit 1092 sends a PDCCH instructing a new transmission from the radio base station 200, that is, a Downlink Scheduling Information or Uplink Scheduling Grant. From the received timing, the DRX Inactive Timer is started or restarted. Then, the DRX state / uplink resource state management unit 1092 determines that the mobile station 100 n has transitioned from the Non DRX state to the DRX state when the DRX Inactive Timer expires.
  • the mobile station 100 n when the mobile station 100 n is in the DRX state and the DRX state / uplink resource state management unit 1092 receives the PDCCH instructing new transmission, the mobile station 100 n moves from the DRX state to the Non DRX state. It is determined that the state has been changed. Two types of DRX states, a short DRX state and a long DRX state, may be defined.
  • the DRX state / uplink resource state management unit 1092 notifies the synchronization state determination unit 1087 of information on whether the mobile station 100 n is in the DRX state or the Non DRX state.
  • the DRX state / uplink resource state management unit 1092 may perform a determination that, for example, in a state where a scheduling request is pending, the DRX state / uplink resource state management unit 1092 regards the state as being in the Non DRX state.
  • the scheduling request is a control signal for requesting uplink resource allocation transmitted from the mobile station to the radio base station.
  • the DRX state / uplink resource state management unit 1092 receives a timing advance from the radio base station 200 in a state where uplink timing synchronization is established between the mobile station 100 n and the radio base station 200. From this timing, the Time Alignment Timer is started or restarted. Here, if the Time Alignment Timer is not activated at the timing of receiving the Timing Advance, the Time Alignment Timer is activated. If the Timing Alignment Timer is already activated at the timing of receiving the Timing Advance, , Time Alignment Timer is restarted.
  • DRX state-uplink resource state managing section 1092 when the Time Alignment Timer has expired, the mobile station 100 n, the timing of uplink synchronization between the mobile station 100 n and the radio base station 200 It is determined that the transition from the established state to the state where the timing synchronization is not established is made.
  • the DRX state / uplink resource state management unit 1092 indicates whether the mobile station 100 n is in a state in which uplink timing synchronization is established between the mobile station 100 n and the radio base station 200. To the synchronization state determination unit 1087 and the signal generation unit 1090. When the uplink timing synchronization is not established, the mobile station 100 n releases uplink resources.
  • the state that uplink timing synchronization is established / not established is almost synonymous with the state that uplink resources are not / are not released.
  • the uplink resource is, for example, a PUCCH resource or a reference signal resource for sounding. That is, the mobile station 100 n stops the transmission of the PUCCH transmission and the sounding reference signal.
  • the uplink timing synchronization described above may be referred to as Uplink Time Alignment.
  • the call processing unit 110 performs call processing such as communication channel setting, release, and handover, and state management of the mobile station 100 n .
  • the call processing unit 110 receives the broadcast information and RRC message transmitted from the radio base station 200, if necessary, notifies each part of the mobile station 100 n the information contained in the broadcast information and RRC message.
  • the call processing unit 110 receives Qrxlevmin mapped to a broadcast channel or an RRC message. Then, the Qrxlevmin is notified to the synchronization state determination unit 1087.
  • the application unit 112 performs processing related to a layer higher than the physical layer, the MAC layer, the RLC layer, and the PDCP layer.
  • the RSRP and the Qrxlevmin notified from the radio base station 200 are Since the downlink synchronization state is determined using the mobile station 100n , the communication state between the mobile base station 100n and the radio base station 200 is appropriately determined even during the intermittent reception state (or the state where the uplink resource is released). Even if there is no uplink transmission from the mobile station 100 n to the radio base station 200, it is possible to execute appropriate processing according to the communication status.
  • the Qrxlevmin is a value in which a different value is set depending on the cell type such as an indoor cell, an outdoor cell, an urban cell, or a suburban cell.
  • the Qrxlevmin is a value in which a different value is set depending on the cell type such as an indoor cell, an outdoor cell, an urban cell, or a suburban cell.
  • the mobile station 100 n when the mobile station 100 n is in an intermittent reception state (or a state where uplink resources are released) and when it is not in an intermittent reception state (or a state where uplink resources are not released). ), The synchronization determination method is switched. As described above, it is possible to obtain an effect that synchronization determination appropriate for each of the intermittent reception state and the non-discontinuous reception state can be performed.
  • Evolved UTRA and UTRAN also known as Long Term Evolution or Super 3G
  • the synchronization determination method can be applied to all systems that perform communication using a shared channel in the downlink.
  • the present invention can be applied to a communication system that performs communication using a shared channel in the downlink.

Abstract

 ユーザ装置において、DRX状態または上りリンクのタイミング同期が維持されていない状態で、下りリンクにおける同期状態を判定すること。無線基地局(200)との間で通信を行うように構成されている移動局(100)において、無線基地局(200)との間で無線リンクを確立している接続状態で、かつ、間欠受信状態である場合に、無線基地局(200)により送信された下りリンクのリファレンス信号に基づいて測定されたRSRPと、無線基地局(200)から通知されたQrxlevminとを比較して、下りリンクの同期状態を判定する。

Description

ユーザ装置及びユーザ装置における下りリンクの同期判定方法
 本発明は、無線基地局との間の通信に間欠受信制御が適用されるユーザ装置及びユーザ装置における下りリンクの同期判定方法に関する。
 WCDMAやHSDPAの後継となる通信方式、すなわちLTE(Long Term Evolution)が、WCDMAの標準化団体3GPPにより検討され、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)、上りリンクについてはSC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)が規定されている(例えば、非特許文献1参照)。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各周波数帯上にデータを載せて伝送を行う方式であり、サブキャリアを周波数上に、一部重なりあいながらも互いに干渉することなく密に並べることで、高速伝送を実現し、周波数の利用効率を上げることができる。
 SC-FDMAは、周波数帯域を分割し、複数の端末間で異なる周波数帯域を用いて伝送することで、端末間の干渉を低減することができる伝送方式である。SC-FDMAでは、送信電力の変動が小さくなる特徴を持つことから、端末の低消費電力化及び広いカバレッジを実現できる。
 LTEにおいては、間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)制御が適用される。間欠受信制御は、無線基地局とユーザ装置とが接続中であり、かつ、通信すべきデータが存在しない場合に適用され、間欠受信状態にあるユーザ装置は、周期的に、すなわち、間欠的に下りリンクの制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を受信する。この場合、ユーザ装置は、全てのタイミングではなく、間欠的にPDCCHを受信すればよいため、バッテリーの消費電力を低減すること(バッテリーセービング)が可能となる。上記間欠受信制御における、間欠的に下りリンクの制御チャネルPDCCHを受信する時間区間は、DRXのON区間、または、On-durationと呼ばれる。また、On-durationの周期は、DRX周期(DRX Cycle)と呼ばれる。
 移動体通信においては、上りリンク及び下りリンクにおける通信状態が監視され、上りリンクまたは下りリンクの通信状態が劣化した場合には、その劣化した通信状態を回復させるため、接続状態の再構築を行う処理が、無線基地局または移動局UEにて行われる。例えば、無線基地局は、移動局から送信される上りリンクの信号の無線品質を監視し、前記無線品質が劣化した場合には、前記移動局に対して、上りリンクのタイミング同期の再構築を指示したり、あるいは、接続状態の再構築を指示したりすることが可能である。
3GPP TS 36.211 (V8.3.0), "Physical Channels and Modulation," May 2008 3GPP TS 36.300(V8.4.0), "E-UTRA and E-UTRAN Overall description" March. 2008 3GPP TS 36.213 (V8.3.0), "E-UTRA Physical layer procedures," 4.2.4Transmission timing adjustments, May 2008 3GPP TS 36.321 (V8.2.0), "E-UTRA MAC protocol specification," 5.2Maintenance of Uplink Time Alignment, May 2008 R4-081399, "Out of synchronization detection in E-UTRAN, June 2008 3GPP TS 36.214, "E-UTRA Physical layer - Measurements",May 2008
 ところで、間欠受信状態においては、無線基地局と移動局UEとの間でタイミング同期を維持するための制御信号であるTiming Advanceが無線基地局から移動局UEに対して送信されないため、上りリンクのタイミング同期が維持されていない確率が高くなる。上りリンクのタイミング同期が維持されていない場合、移動局UEは上りリンクの送信を行わない。
 このように、間欠受信状態の場合は、無線基地局と移動局UEとが接続中であっても、移動局UEは上りリンクの送信を行わない確率が高くなるため、無線基地局において上りリンクの送信から通信環境を把握することが困難になる。したがって、間欠受信状態の場合には上りリンクまたは下りリンクの通信状態が劣化したとしても、その劣化した通信状態を適切に回復させることができないという課題が存在する。
 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、間欠受信状態または上りリンクのタイミング同期が維持されていない状態において、下りリンクにおける同期状態を判定することができるユーザ装置及びユーザ装置における下りリンクの同期判定方法を提供することを目的とする。
 本発明のユーザ装置は、無線基地局から送信された下りリンクの信号を受信する受信部と、前記受信部で受信された下りリンクの信号の無線品質を測定する無線品質測定部と、下りリンクの制御チャネルの監視結果から前記無線基地局との間の通信が間欠受信状態であるか否かを管理する状態管理部と、前記状態管理部から間欠受信状態であるか否かが通知され、前記無線基地局との間で無線リンクを確立している接続状態で、かつ、間欠受信状態である場合に、前記無線品質測定部で測定された無線品質に基づいて、下りリンクの同期状態を判定する同期判定部とを具備することを特徴とする。
 この構成によれば、間欠受信状態には下りリンクの信号の無線品質に基づいて下りリンクの同期状態を判定するので、ユーザ装置において下りリンクの通信状態を把握することができ、無線基地局から指示されることなく、通信状態に応じた適切な処理が可能になる。
 本発明のユーザ装置は、前記無線基地局との間で無線リンクを確立している接続状態で、かつ、間欠受信状態である場合と、前記無線基地局との間で無線リンクを確立している接続状態で、かつ、間欠受信状態でない場合とで、下りリンクの同期状態を判定するための同期判定方式を切り替えることを特徴とする。
 この構成によれば、間欠受信状態と非間欠受信状態とでそれぞれの通信状態に合わせて適切な同期判定方式に切り替えて下りリンクの同期判定を行うことができる。
 本発明によれば、間欠受信状態または上りリンクのタイミング同期が維持されていない状態において、下りリンクにおける同期状態を判定することができるユーザ装置及びユーザ装置における下りリンクの同期判定方法を実現できる。
本発明の実施例に係る移動局及び無線基地局が適用される無線通信システムのシステム構成図 実施例に係る無線基地局の機能ブロック構成図 実施例に係る移動局の機能ブロック構成図 実施例に係る移動局に備えたベースバンド信号処理部の構成図 実施例においてCQI値の算出方法を説明するための図 実施例において他のCQI値の算出方法を説明するための図 実施例における下りリンクの同期判定のためのフロー図 実施例における下りリンクの同期判定のための他のフロー図
 次に、本発明を実施するための最良の形態を、以下の実施例に基づき図面を参照しつつ説明する。
 なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い、繰り返しの説明は省略する。
 本発明の実施例に係る移動局及び無線基地局が適用される無線通信システムについて、図1を参照して説明する。
 無線通信システム1000は、例えばEvolved UTRA and UTRAN(別名:Long Term Evolution,或いは,Super 3G)が適用されるシステムであり、無線基地局(eNB: eNode B)200と複数の移動局(UE: User Equipment)100(100、100、100、・・・100、nはn>0の整数)とを備える。無線基地局200は、上位局、例えばアクセスゲートウェイ装置300と接続され、アクセスゲートウェイ装置300は、コアネットワーク400と接続される。ここで、移動局100はセル50において無線基地局200とEvolved UTRA and UTRANにより通信を行う。尚、前記アクセスゲートウェイ装置300は、MME/SGW (Mobility Management Entity/Serving Gateway)と呼ばれてもよい。
 以下、移動局100(100、100、100、・・・100)については、同一の構成、機能、状態を有するので、以下では特段の断りがない限り移動局100として説明を進める。説明の便宜上、無線基地局と無線通信するのは移動局であるが、より一般的には移動端末も固定端末も含むユーザ装置(UE: User Equipment)である。
 無線通信システム1000は、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(周波数分割多元接続)、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。上述したように、OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各周波数帯上にデータを載せて伝送を行う方式である。SC-FDMAは、周波数帯域を分割し、複数の端末間で異なる周波数帯域を用いて伝送することで、端末間の干渉を低減することができる伝送方式である。
 ここで、Evolved UTRA and UTRANにおける通信チャネルについて説明する。
 下りリンクについては、各移動局100で共有して使用される物理下りリンク共有チャネル(PDSCH: Physical Downlink Shared Channel)と、下りリンクの制御チャネルである物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)とが用いられる。すなわち、下りリンクチャネルは、物理下りリンク共有チャネルと物理下りリンク制御チャネルとを指す。下りリンクでは、物理下りリンク制御チャネルにより、物理下りリンク共有チャネルにマッピングされるユーザの情報やトランスポートフォーマットの情報、物理上りリンク共有チャネルにマッピングされるユーザの情報やトランスポートフォーマットの情報などが通知され、物理下りリンク共有チャネルによりパケットデータが伝送される。また、下りリンクにおいては、上述したPDCCH、PDSCHに加えて、物理上りリンク共有チャネルの送達確認情報を伝送するPHICH(Physical Hybrid Indicator Channel)が送信される。
 尚、物理下りリンク共有チャネルにマッピングされるトランスポートチャネルは下りリンク共有チャネル(DL-SCH: Downlink Shared Channel)である。すなわち、パケットデータは、DL-SCHにマッピングされる。また、前記DL-SCHには、論理チャネルとして、U-planeの信号であるDTCHやC-planeの信号であるDCCH、報知情報であるBCCH等がマッピングされる。
 また、上述した、物理下りリンク共有チャネルにマッピングされるユーザの情報やトランスポートフォーマットの情報は、下りリンクスケジューリング情報(Downlink Scheduling Information)と呼ばれる。前記下りリンクスケジューリング情報は、Downlink Assignment InformationまたはDownlink Scheduling Grantと呼ばれてもよい。また、物理上りリンク共有チャネルにマッピングされるユーザの情報やトランスポートフォーマットの情報は、上りリンクスケジューリンググラント(Uplink Scheduling Grant)と呼ばれる。前記下りリンクスケジューリング情報や上りリンクスケジューリンググラントは、まとめて、下り制御情報(Downlink Control Information)と呼ばれてもよい。
 また、下りリンクにおいては、パイロット信号として、下りリンクリファレンス信号(DL RS:Downlink Reference Signal)が送信される。下りリンクリファレンス信号は、例えば、移動局により下りリンクのチャネル推定や無線品質の測定に用いられる。
 上りリンクについては、各移動局100で共有して使用される物理上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)と、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)とが用いられる。尚、LTEの上りリンクにおいては、CQIやScheduling Request、下りリンクの共有チャネルDL-SCHの送達確認情報(Acknowledgement Information)は、そのサブフレームにおいて、前記物理上りリンク共有チャネルPUSCHが送信される場合には、前記PUSCHに多重して送信され、そのサブフレームにおいて、前記物理上りリンク共有チャネルPUSCHが送信されない場合には、前記物理上りリンク制御チャネルを用いて、送信される。尚、前記CQIやScheduling Request、Acknowledgement Information等の制御信号が、前記PUSCHに多重して送信される場合、前記制御信号は前記PUSCHにマッピングされるという構成であってもよく、あるいは、前記制御信号がマッピングされる制御チャネルが前記PUSCHに多重されるという構成であってもよい。
 尚、LTEの上りリンクにおいては、上記物理上りリンク共有チャネルと物理上りリンク制御チャネルに加えて、ランダムアクセス用の物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)が用いられる。
 上述したように、LTEの上りリンクでは、前記物理上りリンク共有チャネルまたは物理上りリンク制御チャネルにより、下りリンクにおける共有チャネルのスケジューリング、適応変復調・符号化(AMCS: Adaptive Modulation and Coding Scheme)に用いるための下りリンクの品質情報(CQI: Channel Quality Indicator)及び下りリンクの物理下りリンク共有チャネルの送達確認情報(HARQ ACK information)が伝送される。また、物理上りリンク共有チャネルによりパケットデータが伝送される。
 尚、物理上りリンク共有チャネルにマッピングされるトランスポートチャネルは上りリンク共有チャネル(UL-SCH: Uplink Shared Channel)である。すなわち、パケットデータは、UL-SCHにマッピングされる。
 尚、上述したパケットデータとは、例えば、Web browsingやFTP、VoIP等によるIPパケットや、Radio Resource Control(RRC)の処理のための制御信号などのことである。前記パケットデータは、ユーザデータと呼ばれてもよい。また、前記パケットデータは、トランスポートチャネルとしての呼び方は、例えばDL-SCHやUL-SCHでよく、論理チャネルとしての呼び方は、例えば、個別トラヒックチャネル(DTCH: dedicated traffic channel)や個別制御チャネル(DCCH: dedicated control channel)でよい。
 本実施例に係る無線基地局200について、図2を参照して説明する。
 無線基地局200は、送受信アンテナ202と、アンプ部204と、送受信部206と、ベースバンド信号処理部208と、呼処理部210と、伝送路インターフェース212とを備える。
 下りリンクにより無線基地局200から移動局100に送信されるパケットデータは、無線基地局200の上位に位置する上位局、例えばアクセスゲートウェイ装置300から伝送路インターフェース212を介してベースバンド信号処理部208に入力される。
 ベースバンド信号処理部208では、PDCP layerの送信処理、パケットデータの分割・結合、(Segmentation、Concatenation)、RLC(radio link control)再送制御の送信処理などのRLC layerの送信処理、MAC再送制御、例えばHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT: Inverse Fast Fourier Transform)処理が行われて、送受信部206に転送される。また、上記パケットデータに加えて、報知チャネルにより無線基地局200から移動局100に送信される報知情報も、同様の送信処理が行われて、送受信部206に転送される。
 送受信部206では、ベースバンド信号処理部208から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する周波数変換処理が施され、その後、アンプ部204で増幅されて送受信アンテナ202より送信される。
 一方、上りリンクにより移動局100から無線基地局200に送信されるパケットデータについては、送受信アンテナ202で受信された無線周波数信号がアンプ部204で増幅され、送受信部206で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部208に入力される。
 ベースバンド信号処理部208では、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLC layerの受信処理、PDCP layerの受信処理等がなされ、伝送路インターフェース212を介してアクセスゲートウェイ装置300に転送される。
 ここで、パケットデータとは、上述したように、例えば、VoIPにおける音声信号や、FTP、ストリーミング、Web browsing等の各アプリケーションで伝送される信号のことである。
 呼処理部210は、移動局100と無線基地局200との間の通信状態の管理、無線基地局200の状態管理やリソース割り当てを行う。
 また、呼処理部210は、報知チャネルにより移動局100に通知するシステムインフォメーションを生成する。前記システムインフォメーションは、ベースバンド信号処理部208、送受信部206、アンプ部204、送受信アンテナ202を介して、移動局100に送信される。尚、前記システムインフォメーションは、例えば、ダイナミック報知チャネル(D-BCH: Dynamic Broadcast Channel)により伝送される。尚、前記ダイナミック情報チャネルにより伝送される情報は、例えば、System Information Block 2(SIB2)やSystem Information Block 3(SIB3)、System Information Block 4(SIB4)等である。
 ここで、呼処理部210は、前記システムインフォメーション内の一部の情報として、Qrxlevmin(あるいは、q-Rxlevmin)を、移動局100に送信する。尚、呼処理部210は、前記Qrxlevminの値を、セル半径やセル内の混雑度、システム帯域幅、セル内の在圏数、当該セルが都市部に存在するか郊外地に存在するかといった情報等に基づいて、設定してもよい。
 前記Qrxlevminは、Cell Selectionのための情報の一部として定義されてもよい。
 尚、以下に、待ち受け状態における、Qrxlevminに基づいた圏外判定の一例を以下に示す。尚、待ち受け状態とは、Idle状態のことであってもよい。
 移動局100は、待ち受け状態において、在圏するセルを選択するCell Selectionの処理を行う。具体的には、移動局100は、Cell Selectionにおいて、下りリンクのリファレンス信号の受信レベルであるRSRPと、前記Qrxlevminとを比較し、前記RSRPが前記Qrxlevminより大きい場合、すなわち、
  RSRP > Qrxlevmin
である場合、該セルを在圏するセルとして選択し、上記以外の場合、すなわち、
  RSRP ≦ Qrxlevmin
である場合に、該セルを在圏するセルとして選択しないという処理を行う。尚、在圏するとして選択可能なセルが1つも存在しない場合、該移動局100は、圏外となる。また、RSRP>Qrxlevminであるセルが複数存在する場合には、最もRSRPの大きいセルが在圏するセルとして選択される。
 尚、上述した判定においては、Srxlev = RSRP-Qrxlevminというメトリックを定義し、
 Srxlev >0の場合に、該セルを在圏するセルとして選択し、上記以外の場合、すなわち、Srxlev≦0の場合に、該セルを在圏するセルとして選択しないという処理が行われてもよい。尚、上述した、「該セルを在圏するセルとして選択する」とは、「該セルに関してCell selectionの判断基準を満たす」という意味であってもよい。
 ここで、一般に、移動体通信においては、上りリンクのセル半径と下りリンクのセル半径は共通であることが望ましい。また、上りリンクのセル半径は、移動局の送信電力に上限があるため、下りリンクのセル半径に比べて制約を受ける場合が多い。よって、一般的なセル設計においては、屋内や屋外、都市部や郊外地といったセルの形態に基づいて上りリンクのセル半径が決定され、下りリンクのセル半径が、前記上りリンクのセル半径と一致するように、調節される。ここで、前記下りリンクのセル半径は、例えば、前記Qrxlevminの値に基づいて調節されてもよい。例えば、Qrxlevminの値を大きくした場合、RSRPの値がより高い場合でないとCell Selectionが行われないため、結果としてセル半径が小さくなる。あるいは、Qrxlevminの値を小さくした場合、RSRPの値がより低い場合であっても、Cell Selectionが行われるため、結果としてセル半径が大きくなる。
 すなわち、待ち受け状態においては、無線基地局200と移動局100との間にコネクションが確立されていないため、無線基地局200は、前記Qrxlevminを用いて、移動局100が圏外となるか否かの調節を行う。
 尚、Qrxlevminは、例えば、該セルにおける最小の受信レベルあるいは最小の所要受信レベルと呼ばれてもよい。
 また、Qrxlevminは、報知情報の中のSystem Information Block Type 1の中の情報要素の1つとして、無線基地局200から移動局100に通知されてもよい。
 あるいは、呼処理部210は、前記Qrxlevminを、無線リソース制御メッセージ(RRC message)により、移動局100に送信してもよい。例えば、前記Qrxlevminは、Handover command信号の一部として通知されてもよい。あるいは、前記Qrxlevminは、Connection Release信号の一部として通知されてもよい。
 尚、移動局100に通知される前記Qrxlevminは、移動局100がIdle状態、すなわち、待ち受け状態において、移動局100が、サービス圏内に位置するか否かを判定するためのRSRPの値の閾値として用いられる。
 また、移動局100に通知される前記Qrxlevminは、移動局100がRRC connected状態、すなわち、RRC接続状態で、かつ、間欠受信状態(DRX状態)である場合に、移動局100が、サービス圏内に位置するか否かを判定するためのRSRPの値の閾値として用いられてもよい。
 また、移動局100に通知される前記Qrxlevminは、移動局100がRRC connected状態、すなわち、RRC接続状態で、かつ、上りリンクにおいてタイミング同期が確立されていない状態である場合に、移動局100が、サービス圏内に位置するか否かを判定するためのRSRPの値の閾値として用いられてもよい。
 尚、サービス圏内に位置するとは、例えば、無線品質的に通信可能なエリアに位置することを意味する。あるいは、移動局100がサービス圏内に位置するとは、例えば、上りリンク、または、下りリンクにおいて、同期状態を確立することが可能であるエリアに位置することを意味する。
 次に、本発明の実施例に係る移動局100nについて、図3を参照して説明する。移動局100nは、アンテナ102と、アンプ部104と、送受信部106と、ベースバンド信号処理部108と、呼処理部110とアプリケーション部112とを具備する。
 無線基地局200により送信された下りリンクの信号は、アンテナ102で受信され、該アンテナ102で受信された無線周波数信号がアンプ部104で増幅され、送受信部106で周波数変換されてベースバンド信号に変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部108でFFT処理や、誤り訂正復号等の受信処理がなされる。
 尚、ベースバンド信号処理部108では、後述するように、下りリンクのリファレンス信号を用いて、下りリンクの無線品質が測定される。そして、下りリンクの品質情報に基づいて、下りリンクの同期状態に関する判定処理が行われる。
 一方、上りリンクのパケットデータについては、アプリケーション部112からベースバンド信号処理部108に入力される。ベースバンド信号処理部108では、PDCPレイヤーの処理や、パケットデータの分割・結合(Segmentation・Concatenation)、RLC(radio link control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤーの送信処理や、再送制御(H-ARQ (Hybrid ARQ))の送信処理等のMACレイヤーの送信処理、チャネル符号化、DFT処理、IFFT処理等が行われて送受信部106に転送される。送受信部106では、ベースバンド信号処理部108から入力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する周波数変換処理が施され、その後、アンプ部104で増幅されて送受信アンテナ102より送信される。
 尚、上述したパケットデータとは、例えば、Web browsingやFTP、VoIP等によるIPパケットや、Radio Resource Control(RRC)の処理のための制御信号などである。また、パケットデータは、論理チャネルとしての呼び方は、例えば、個別トラヒックチャネル(DTCH: Dedicated Traffic Channel)やDCCH(DCCH: Dedicated Control Channel)である。
 次に、ベースバンド信号処理部108の構成について、図4を参照して説明する。
 ベースバンド信号処理部108は、アナログ/ディジタル変換器(A/D)1080と、CP除去部1081と、FFT1082と、DeMUX1083と、データ信号復号部1084と、下りリンクリファレンス信号受信部1085と、下りリンク無線品質測定部1086と、同期状態判定部1087と、MAC処理部1088と、RLC処理部1089と、信号生成部1090と、送信処理部1091とDRX状態・上りリソース状態管理部1092とを備える。
 アナログディジタル変換器(A/D)1080は、送受信部106より入力されたベースバンドのアナログ信号をディジタル信号に変換し、該ディジタル信号をCP除去部1081に入力する。
 CP除去部1081は受信シンボルからCPを除去し、有効シンボル部分を残し、該有効シンボル部分をFFT1082に入力する。高速フーリエ変換部(FFT)1082は、入力された信号を高速フーリエ変換し、OFDM方式の復調を行い、復調された信号を分離部(DeMUX)1083に入力する。
 分離部(DeMUX)1083は、受信信号から下りリンクのリファレンス信号とデータ信号とを分離し、下りリンクのリファレンス信号を下りリンクリファレンス信号受信部1085に入力し、データ信号をデータ信号復号部1084に入力する。
 下りリンクリファンレス信号受信部1085は、入力された下りリンクのリファレンス信号に基づいてチャネル推定を行い、受信したデータ信号にどのようなチャネル補償がなされるべきかを決定する、すなわち、チャネル推定値を算出する。下りリンクリファンレス信号受信部1085は、算出したチャネル推定値をデータ信号復号部1084に入力する。また、下りリンクリファンレス信号受信部1085は、下りリンクのリファレンス信号とチャネル推定値を、下りリンク無線品質測定部1086に入力する。
 データ信号復号部1084は、下りリンクリファンレス信号受信部1085よりチャネル推定結果を受け取り、該チャネル推定結果に基づいて、下りリンクのデータ信号を補償し、無線基地局200から送信されたデータ信号を復元する。ここで、データ信号とは、無線基地局200より送信された報知チャネルや下りリンクの共有チャネル、下りリンクの制御チャネルの信号のことである。ここで、上記報知チャネルとは、より具体的には、物理報知チャネル(P-BCH: Physical Broadcast Channel)やダイナミック報知チャネル(D-BCH: Dynamic Broadcast Channel)のことである。また、下りリンクの制御チャネルとは、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)にマッピングされているDL Scheduling Information、 UL Scheduling Grant等である。また、データ信号復号部1084は、前記チャネルに加えて、前記上りリンクの共有チャネルのための送達確認情報がマッピングされている物理HARQインディケータチャネル(PHICH: Physical HARQ Indicator Channel)に関して、復号処理を行ってもよい。
 データ信号復号部1084は、復号後のデータ信号をMAC処理部1088に入力する。また、データ信号復号部1084は、P-BCHやD-BCHに含まれる情報を取得し、必要に応じて、移動局100n内部の各部に通知する。
 下りリンク無線品質測定部1086は、下りリンクリファンレス信号受信部1085より、下りリンクのリファレンス信号とチャネル推定値を受け取る。そして、下りリンク無線品質測定部1086は、上記下りリンクのリファレンス信号とチャネル推定値に基づいて、下りリンクの無線品質を測定する。ここで、下りリンクの無線品質とは、例えば、Channel Quality Indicator(CQI)や、下りリンクのリファレンス信号の受信SIR、下りリンクのリファレンス信号の受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)、RSRQ等である。
 以下に、さらに詳しく説明する。
 例えば、下りリンク無線品質測定部1086は、下りリンクのリファレンス信号のSIRを算出し、SIRと表1に示すような参照テーブルとを用いてCQIを算出してもよい。表1には、CQIとSIRの値との対応が示される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 尚、表1に示す値はあくまで一例であり、適宜異なる値が設定されてもよい。また、表1に示されるSIRの値は、例えば、所定の変調方式、リソースブロック数、データサイズのデータ信号を受信した場合に、所定の誤り率以下で受信可能であるSIRであり、予め評価され、該評価結果に基づいて設定されてもよい。
 ここで、下りリンク無線品質測定部1086は、図5に示すように、システム帯域全体の周波数帯域に関する平均値を算出してもよいし、システム帯域の中心に位置する、言い換えればシステム帯域の中心周波数を含む1.08MHzの周波数帯域に関する平均値を算出してもよい。図5には、システム帯域の中心周波数を含む6個のリソースブロックが示されている。図5において、横軸は周波数である。システム帯域の中心に位置する1.08MHzの周波数帯域は、LTEにおいては同期チャネル(SCH: Synchronization Channel、あるいは、Synchronization Signal)が送信される周波数帯域である。あるいは、リソースブロック毎のCQI値を算出してもよいし、あるいは、より柔軟に、システム帯域内の任意に設定される周波数帯域に関するCQI値を算出してもよい。尚、前記システム帯域全体の周波数帯域に関する平均値は、Wideband CQIと呼ばれてもよい。
 あるいは、図6に示すように、複数のリソースブロックをグループ化した周波数帯域(以下、リソースブロックグループと呼ぶ)毎のCQI値を算出してもよい。図6においては、一例として5個のリソースブロックをグループ化して、1つのリソースブロックグループとしている場合を示す。図6において、横軸は周波数である。また、リソースブロック毎あるいはリソースブロックグループ毎のCQI値を算出する場合、CQI値の大きい方からM個(Mは、M>0の整数)のリソースブロックあるいはリソースブロックグループのCQI値を算出してもよい。上記Mの値は、報知情報あるいはRRC messageにより、無線基地局200から指定される。あるいは、移動局100は、前記リソースブロックあるいはリソースブロックグループのCQI値を全て算出し、その算出した、リソースブロックあるいはリソースブロックグループ毎の値を無線基地局200に報告してもよい。尚、前記リソースグループ毎のCQI値は、Subband CQIと呼ばれてもよい。また、上記例においては、1つのリソースブロックグループ内のリソースブロック数を5としているが、5以外の値であってもよい。
 そして、下りリンク無線品質測定部1086は、算出したCQI値を同期状態判定部1087と、信号生成部1090に入力する。
 あるいは、下りリンク無線品質測定部1086は、上述したCQI値を求めるために算出した下りリンクのリファレンス信号のSIRを、下りリンクの無線品質として、同期状態判定部1087に入力してもよい。尚、この場合も、CQIと同様に、周波数方向の測定区間は、システム帯域全体であってもよいし、システム帯域の中心に位置する6リソースブロックであってもよいし、いくつかのリソースブロックがグループ化されたリソースブロックグループであってもよい。
 また、下りリンク無線品質測定部1086は、下りリンクの無線品質として、RSRPを算出し、前記RSRPを同期状態判定部1087に入力する。RSRP(Reference Signal Received Power)とは、下りリンクのリファレンス信号の受信電力である。下りリンク無線品質測定部1086は、下りリンクリファンレス信号受信部1085により入力された、下りリンクのリファレンス信号とチャネル推定値を用いて、下りリンクのリファレンス信号の受信電力(RSRP: Reference Signal Received Power)を算出する。(下りリンクのリファレンス信号の受信電力の定義については、非特許文献6参照)。尚、RSRPに関しても、CQIと同様に、周波数方向の測定区間は、システム帯域全体であってもよいし、システム帯域の中心に位置する6リソースブロックであってもよいし、いくつかのリソースブロックがグループ化されたリソースブロックグループであってもよい。
 あるいは、下りリンク無線品質測定部1086は、下りリンクの無線品質として、RSRQを算出し、前記RSRQを同期状態判定部1087に入力する。RSRQ(Reference Signal Received QualityPower)とは、下りリンクのリファレンス信号の受信電力を、下りリンクのRSSI(Received Signal Strength Indicator)で割った値である。ここで、RSSIとは、移動局において観測されるトータルの受信レベルであり、熱雑音や他セルからの干渉電力、自セルからの希望信号の電力等の全てを含んだ受信レベルのことである。(RSRQの定義については、非特許文献6参照)。尚、RSRQに関しても、CQIと同様に、周波数方向の測定区間は、システム帯域全体であってもよいし、システム帯域の中心に位置する6リソースブロックであってもよいし、いくつかのリソースブロックがグループ化されたリソースブロックグループであってもよい。尚、下りリンク無線品質測定部1086がRSRQを測定する場合、ベースバンド信号処理部は、図4に示すように、FFT1082で高速フーリエ変換が行われた信号が、直接、下りリンク無線品質測定部1086に入力されるように構成されていてもよいし、あるいは、CP除去部1081に入力される前の信号が、直接、下りリンク無線品質測定部1086に入力されるように構成されていてもよい。
 同期状態判定部1087は、下りリンク無線品質測定部1086よりCQI値と下りリンクのリファレンス信号のSIRとRSRPとRSRQとを受け取る。また、同期状態判定部1087は、無線基地局200より報知チャネルまたはRRC messageを介して送信されたQrxlevminを受け取る。そして、該CQI値と下りリンクのリファレンス信号のSIRとRSRPとRSRQ等に基づき、下りリンクの同期状態を判定する。
 ここで、同期状態判定部1087は、該移動局100が間欠受信状態(DRX状態)であるか否かに基づいて、図7に示すフロー図にしたがって下りリンクの同期状態を判定してもよい。尚、以下の説明では、該移動局100はRRC connected状態であることを前提としている。尚、RRC connected状態とは、無線基地局200と移動局100との間で、RRCレイヤの観点でコネクションが構築されている状態のことを指す。
 例えば、同期状態判定部1087は、該移動局100が間欠受信状態(DRX状態)である場合には(ステップS1)、RSRPと、前記Qrxlevminとを用いて、下りリンクの同期状態を判定する(ステップS2)。すなわち、同期状態判定部1087は、RSRPの値がQrxlevmin未満の場合に同期は確立されていないと判定し(ステップS3)、RSRPの値がQrxlevmin以上の場合に同期は確立されていると判定する(ステップS4)。例えば、Qrxlevminの値として、-130dBmという値が設定されてもよい。尚、上記-130dBmという値は一例であり、上記以外の値が設定されてもよい。尚、同期状態判定部1087は、RSRP値を用いて同期状態を判定する場合に、ヒステリシスを用いて判定してもよい。例えば、同期が確立されていると判定している状態においてRSRP値が所定のQrxlevmin未満の場合に同期は確立されていないと判定し、同期が確立されていないと判定している状態においてRSRP値が「Qrxlevmin+2dB」以上の場合に同期は確立されていると判定してもよい。尚、上記2dBがヒステリシスに相当する。
 尚、上述した例において、「間欠受信状態(DRX状態)である場合」とは、「DRX Inactivity Timerが満了している場合」という意味であってもよい。すなわち、「間欠受信状態(DRX状態である)」とは、上りリンク及び下りリンクにおいて、送受信すべきパケットデータが存在せず、ユーザ装置は、DRX制御におけるOn-duration区間においてのみ、下りリンクの制御チャネルであるPDCCHをモニターするという状態であってもよい。
 あるいは、逆に、「間欠受信状態(DRX状態)でない場合」とは、
DRXに関連するパラメータが設定されていない、あるいは、
DRXに関連するパラメータが設定されていて、かつ、
DRX inacitivity timerが走っている、あるいは、
DRX retransmission timerが走っている、あるいは、
Mac contention resolution timerが走っている、あるいは、
PUCCHのスケジューリングリクエストがPendingになっている、あるいは、
上りリンクのHARQ再送の再送タイミングである、あるいは、
明示的に通知されたRAプリアンブルに対するRAリスポンスの受信の後、ユーザ装置のC-RNTIが指定されたPDCCHを受信していない
という状態であってもよい。この場合、上記以外の状態が、間欠受信状態(DRX状態)に相当する。
 ここで、同期状態判定部1087は、下りリンクの同期が確立されていると判定している状態において、RSRP値が所定のQrxlevmin未満である状態が所定の時間間隔T1以上連続した場合に、移動局100nと無線基地局200との間の下りリンクの同期は確立されていないと判定してもよい。尚、上記例において、「RSRP値がQrxlevmin未満である状態が所定の時間間隔T1以上連続した場合に、移動局100nと無線基地局200との間の下りリンクの同期は確立されていないと判定する」という処理を行う代わりに、「RSRP値がQrxlevmin未満である状態が、所定の測定回数、あるいは、測定機会T1以上連続した場合に、移動局100nと無線基地局200との間の下りリンクの同期は確立されていないと判定する」という処理を行ってもよい。ここで、あるいは、下りリンクの同期が確立されていると判定している状態において、所定の時間間隔T1における、RSRP値が所定の閾値Qrxlevmin未満である時間の割合が所定の閾値TH1以上である場合に、移動局100nと無線基地局200との間の下りリンクの同期は確立されていないと判定してもよい。尚、例えば、上記所定の時間間隔T1とは、例えば、200msであってもよい。あるいは、上記TH1の値として、例えば50%という値が設定されてもよい。尚、上述した200msや50%という値は一例であり、上記以外の値が設定されてもよい。
 一方、同期状態判定部1087は、下りリンクの同期が確立されていないと判定している状態において、1回でもRSRP値がQrxlevmin以上である事象が発生した場合に、移動局100nと無線基地局200との間の下りリンクの同期は確立されていると判定してもよい。あるいは、同期状態判定部1087は、下りリンクの同期が確立されていないと判定している状態において、RSRP値がQrxlevmin以上である状態が所定の時間間隔T1以上連続した場合に、移動局100nと無線基地局200との間の下りリンクの同期は確立されていると判定してもよい。尚、上記例において、「RSRP値がQrxlevmin以上である状態が所定の時間間隔T1以上連続した場合に、移動局100nと無線基地局200との間の下りリンクの同期は確立されていると判定する」という処理を行う代わりに、「RSRP値がQrxlevmin以上である状態が、所定の測定回数、あるいは、測定機会T2以上連続した場合に、移動局100nと無線基地局200との間の下りリンクの同期は確立されていると判定する」という処理を行ってもよい。あるいは、下りリンクの同期が確立されていないと判定している状態において、所定の時間間隔T1における、RSRP値がQrxlevmin以上である時間の割合が所定の閾値TH1以上である場合に、移動局100nと無線基地局200との間の下りリンクの同期は確立されていると判定してもよい。尚、上記T1の値として、例えば200msという値が設定されてもよい。あるいは、上記TH1の値として、例えば50%という値が設定されてもよい。尚、上述した200msや50%という値は一例であり、上記以外の値が設定されてもよい。
 また、無線基地局200と移動局100との間の通信が間欠受信状態である場合に、ステップS2の処理では下りリンクのリファレンス信号の受信電力と閾値Qrxlevminとを比較しているが、本発明は間欠受信状態である場合における下りリンクの同期判定方式はリファレンス信号の受信電力とQrxlevminとの比較に限定されない。たとえば、下りリンクのリファレンス信号のCQI、リファレンス信号の受信レベル、又はRSRQと無線基地局200より通知される閾値とを比較する判定方式を採用しても良い。尚、この場合であっても、間欠受信状態である場合の下りリンクの同期判定方式は、待ち受け状態における圏外判定またはCell Selectionの判定の方法と同一であることが望ましい。間欠受信状態における同期判定方式と、待ち受け状態における圏外判定が同一であることにより、移動局の実装の複雑さ(Complexity)を低減することが可能となる。あるいは、例えば、ステップS2の処理において、下りリンクのリファレンス信号のCQIや、リファレンス信号の受信レベル(RSRP)、RSRQの内の複数に関して、無線基地局200より通知される閾値とを比較して、下りリンクの同期判定が行われてもよい。
 一方、同期状態判定部1087は、該移動局100が間欠受信状態(DRX状態)でない場合、すなわち、Non―DRX状態である場合には、下りリンクのリファレンス信号のSIRと、閾値TH2とを用いて、下りリンクの同期状態を判定してもよい。
 すなわち、同期状態判定部1087は、下りリンクのリファレンス信号のSIRの値が閾値TH2未満の場合に(ステップS5)、下りリンクの同期は確立されていないと判定し(ステップS3)、下りリンクのリファレンス信号のSIRがTH2以上の場合に(ステップS5)、下りリンクの同期は確立されていると判定する(ステップS4)。例えば、閾値TH2の値として、-6dBという値が設定されてもよい。尚、上記-6dBという値は一例であり、上記以外の値が設定されてもよい。尚、同期状態判定部1087は、下りリンクのリファレンス信号のSIRを用いて同期状態を判定する場合に、ヒステリシスを用いて判定してもよい。例えば、同期が確立されていると判定している状態において下りリンクのリファレンス信号のSIRがTH2未満の場合に同期は確立されていないと判定し、同期が確立されていないと判定している状態において下りリンクのリファレンス信号のSIRが「TH2+2dB」以上の場合に同期は確立されていると判定してもよい。尚、上記2dBがヒステリシスに相当する。
 ここで、同期状態判定部1087は、下りリンクの同期が確立されていると判定している状態において、下りリンクのリファレンス信号のSIRが所定のTH2未満である状態が所定の時間間隔T2以上連続した場合に、移動局100nと無線基地局200との間の下りリンクの同期は確立されていないと判定してもよい。尚、上記例において、「下りリンクのリファレンス信号のSIRがTH2未満である状態が所定の時間間隔T2以上連続した場合に、移動局100nと無線基地局200との間の下りリンクの同期は確立されていないと判定する」という処理を行う代わりに、「下りリンクのリファレンス信号のSIRがTH2未満である状態が、所定の測定回数、あるいは、測定機会T2以上連続した場合に、移動局100nと無線基地局200との間の下りリンクの同期は確立されていないと判定する」という処理を行ってもよい。ここで、あるいは、下りリンクの同期が確立されていると判定している状態において、所定の時間間隔T2における、下りリンクのリファレンス信号のSIRが所定の閾値TH2未満である時間の割合が所定の閾値TH3以上である場合に、移動局100nと無線基地局200との間の下りリンクの同期は確立されていないと判定してもよい。尚、例えば、上記所定の時間間隔T2とは、例えば、200msであってもよい。あるいは、上記TH3の値として、例えば50%という値が設定されてもよい。尚、上述した200msや50%という値は一例であり、上記以外の値が設定されてもよい。
 一方、同期状態判定部1087は、下りリンクの同期が確立されていないと判定している状態において、1回でも下りリンクのリファレンス信号のSIRがTH2以上である事象が発生した場合に、移動局100nと無線基地局200との間の下りリンクの同期は確立されていると判定してもよい。あるいは、同期状態判定部1087は、下りリンクの同期が確立されていないと判定している状態において、下りリンクのリファレンス信号のSIRがTH2以上である状態が所定の時間間隔T2以上連続した場合に、移動局100nと無線基地局200との間の下りリンクの同期は確立されていると判定してもよい。尚、上記例において、「下りリンクのリファレンス信号のSIRがTH2以上である状態が所定の時間間隔T2以上連続した場合に、移動局100nと無線基地局200との間の下りリンクの同期は確立されていると判定する」という処理を行う代わりに、「下りリンクのリファレンス信号のSIRがTH2以上である状態が、所定の測定回数、あるいは、測定機会T2以上連続した場合に、移動局100nと無線基地局200との間の下りリンクの同期は確立されていると判定する」という処理を行ってもよい。あるいは、下りリンクの同期が確立されていないと判定している状態において、所定の時間間隔T2における、下りリンクのリファレンス信号のSIRがTH2以上である時間の割合が所定の閾値TH3以上である場合に、移動局100nと無線基地局200との間の下りリンクの同期は確立されていると判定してもよい。尚、上記T2の値として、例えば200msという値が設定されてもよい。あるいは、上記TH3の値として、例えば50%という値が設定されてもよい。尚、上述した200msや50%という値は一例であり、上記以外の値が設定されてもよい。
 尚、上記閾値TH2は、例えば、移動局100内部のパラメータとして保持されてもよい。また、無線基地局200と移動局100との間の通信が間欠受信状態でない場合に、ステップS5の処理では下りリンクのリファレンス信号の受信SIRと閾値TH2とを比較しているが、本発明は間欠受信状態でない場合における下りリンクの同期判定方式はリファレンス信号の受信SIRと閾値TH2との比較に限定されない。たとえば、下りリンクのリファレンス信号のCQI、リファレンス信号の受信レベル、又はRSRQと閾値TH4とを比較する判定方式を採用しても良い。
 以下に、Non-DRX状態で、下りリンクの同期状態を判定する無線品質として、RSRPを用いない理由を以下に示す。
 一般に、受信電力RSRPよりも、SIRの方が、より通信の品質を表す指標であると考えられる。例えば、受信電力RSRPが高い場合であっても、干渉電力あるいは雑音電力が高い場合、通信の品質は劣化する。一方、受信電力RSRPが高く、かつ、干渉電力あるいは雑音電力が高い場合、SIRのIの部分が大きくなるため、SIRの値は小さくなり、上記劣化した通信の品質を直接的に表すことが可能となる。
 一方、一般に、上述したSIRのIの部分は、他セルの混雑状況やフェージング等により激しく変動する値であり、SIRそのものの値も大きく変動する。この場合、例えば、上述した下りリンクの同期状態において、「下りリンクの同期状態が確立している/していない」の判定がばたつく確率が高くなる。
 すなわち、SIRは、受信電力RSRPに比べて、より直接的に通信の品質を表すことが可能だが、同期状態の判定のばたつきが大きくなるという傾向がある。
 以上の性質を踏まえると、パケットデータの送受信が行われないDRX状態においては、同期状態の判定のばたつきを抑えるために、受信電力RSRPを用い、パケットデータの送受信が行われるNon-DRX状態においては、同期状態の判定のばたつきが大きくなるデメリットが存在したとしても、より通信の品質を直接的に表すことのできるSIRを用いるといった制御を行うことにより、より直接的に通信の品質を表すSIRを用いるといった制御が有効となる。すなわち、上述した、DRX状態とNon-DRX状態とで異なる無線品質(RSRPとSIR)を用いることにより、DRX状態及びNon-DRX状態のそれぞれに適した同期状態の判定を行うことが可能となる。
 ところで、上述したように、該移動局100が間欠受信状態(DRX状態)であるか否かに基づいて、下りリンクの同期状態を判定する代わりに、該移動局100が上りリンクのリソースが解放されている状態であるか否かに基づいて、下りリンクの同期状態を判定するように構成しても良い。上りリンクのリソースが解放されている状態とは、無線基地局200と移動局100との間で、上りリンクのタイミング同期が維持されていない状態のことを指す。ここで、上りリンクのタイミング同期が維持されていない状態とは、タイムアライメントタイマーが満了している状態、あるいは、タイムアライメントタイマーが起動されていない状態という意味であってもよい。尚、上りリンクのリソースが解放されている状態であるか否かの情報は、後述するように、DRX状態・上りリソース状態管理部1092で管理され、同期状態判定部1087に通知される。
 図8は該移動局100が上りリンクのリソースが解放されている状態であるか否かに基づいて、下りリンクの同期状態を判定するためのフロー図である。移動局100は、無線基地局200からTiming Advanceを受信したタイミングからTime Alignment Timerを起動、もしくは、再起動し、Time Alignment Timerが満了した時点で、上りリンクのタイミング同期は維持されていないと判断する。間欠受信状態においては、一般的には、無線基地局200と移動局100との間で、データのやり取りが行われないため、Timing Advanceも送信されない。すなわち、間欠受信状態においては、上りリンクのタイミング同期が維持されていない場合が多い。したがって、図8に示すように、間欠受信状態の代わりに、上りリンクのリソース解放状態を判断し(ステップS10)、上りリンクのリソース解放状態に応じて、下りリンクの同期状態を判定するための異なる判定方式であるステップS2とステップS5とを切り替えるように構成することができる。
 尚、同期状態判定部1087は、移動局100nの下りリンクの同期状態を呼処理部110(上位レイヤ)と、信号生成部1090に通知する。尚、呼処理部110は、同期状態判定部1087から下りリンクの同期状態が確立していないという情報を受け取ってから、所定の時間区間、その状態(下りリンクの同期状態が確立していないという状態)が継続した場合に、無線基地局200と移動局100との間のコネクションを再構築する処理を行うと決定し、前記コネクションを再構築する処理を行ってもよい。前記コネクションを再構築する処理は、例えば、RRC Connection Re-establishmentと呼ばれてもよい。
 MAC処理部1088は、データ信号復号部1084より、復号されたDonwlink Scheduling InformationやUL Scheduling Grant、上りリンクの共有チャネルに対する送達確認情報、下りリンクの共有チャネルを受信する。
 MAC処理部1088は、入力されたUL Scheduling Grantに基づき、上りリンクのユーザデータの送信フォーマットの決定や、MACレイヤーにおける再送制御(HARQ)等の送信処理を行う。すなわち、データ信号復号部1084より入力されたUL Scheduling Grantにより、無線基地局200から、上りリンクにおいて共有チャネルを用いた通信を行うことを指示された場合には、移動局100n内のデータバッファに存在するパケットデータに関して、送信フォーマットの決定や再送制御(HARQ)等の送信処理を行い、そのパケットデータを信号生成部1090に与える。
 MAC処理部1088は、下りリンクに関しては、例えば、データ信号復号部1084より受信したDL Scheduling Informationに基づき、下りリンクのパケットデータのMAC再送制御の受信処理等を行う。
 また、MAC処理部1088は、無線基地局200から該移動局100宛に送信されたPDCCH、すなわち、Downlink Scheduling InformationやUplink Scheduling Grantを監視し、その監視結果をDRX状態・上りリソース状態管理部1092に通知する。
 また、MAC処理部1088は、無線基地局200から該移動局100宛に送信されたTiming Advanceを受信し、その受信結果をDRX状態・上りリソース状態管理部1092と信号生成部1090を介して、送信処理部1091に通知する。
 RLC(Radio Link Control)処理部1089は、上りリンクに関しては、パケットデータの分割・結合(Segmenation・Concatenation)、RLC(radio link control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤーの送信処理を行い、下りリンクに関しては、パケットデータの分割・結合(Segmenation・Concatenation)、RLC再送制御の受信処理等のRLCレイヤーの受信処理を行う。尚、RLC処理部1089においては、上記RLCレイヤーの処理に加えて、PDCP layerの処理が行われてもよい。
 また、RLC処理部1089は、無線基地局200より送信される報知チャネルやRRC messageに含まれる情報を、呼処理部110に通知する。
 信号生成部1090は、同期状態判定部1087より、移動局100nの下りリンクの同期状態を受け取り、CQI算出部1086より、CQI値を受け取る。
 信号生成部1090は、上りリンクで送信する上りリンクの共有チャネルやSounding RS、上りリンクの制御チャネル、例えば、下りリンクの品質情報(CQI)や下りリンクの共有チャネルの送達確認情報、ランダムアクセスのためのプリアンブル信号(ランダムアクセスチャネル)等の信号生成処理、例えば、符号化やデータ変調等の処理を行う。上記処理が行われた後の信号が、送信処理部1091に送信される。
 また、信号生成部1090は、同期状態判定部1087より、移動局100nの下りリンクの同期状態に関して、同期が確立していないという状態であるという判定結果を受信した場合に、上りリンクの送信を停止してもよい。あるいは、信号生成部1090は、同期状態判定部1087より、移動局100nの下りリンクの同期状態に関して、同期が確立していないという状態であるという判定結果を受信してから、所定の時間区間、その状態(下りリンクの同期状態が確立していないという状態)が継続した場合に、上りリンクの送信を停止してもよい。結果として、移動局100nは、下りリンクの同期状態が確立されていない場合に、上りリンクの信号の送信を行わない。尚、上りリンクの信号とは、例えば、上りリンクの共有チャネルやSounding RS、上りリンクの制御チャネル、例えば、下りリンクの品質情報(CQI)や下りリンクの共有チャネルの送達確認情報等である。
 また、信号生成部1090は、DRX状態・上りリソース状態管理部1092より、該移動局100が、該移動局100と無線基地局200との間で上りリンクのタイミング同期が確立されている状態にないという情報を受信した場合には、上りリンクの送信を停止する。尚、上りリンクの信号とは、例えば、上りリンクの共有チャネルやSounding RS、上りリンクの制御チャネル、例えば、下りリンクの品質情報(CQI)や下りリンクの共有チャネルの送達確認情報等である。
 尚、信号生成部1090は、下りリンクの同期が確立されていない場合、あるいは、該移動局100と無線基地局200との間で上りリンクのタイミング同期が確立されていない状態においても、ランダムアクセスチャネルのみは送信処理を行ってもよい。すなわち、信号生成部1090は、下りリンクの同期が確立されていない場合に、ランダムアクセスチャネル以外の信号の送信処理を停止する。
 あるいは、信号生成部1090は、下りリンクの同期が確立されていない場合に、ランダムアクセスチャネルも含めたすべての上りリンクの信号の送信処理を停止してもよい。
 送信処理部1091は、DFT処理やIFFT処理、CP挿入処理等の送信処理を行う。
 また、送信処理部1091は、MAC処理部1088より、信号生成部1090を経由して通知されたTiming Advanceに基づき、上りリンクの送信タイミングを調節する。
 DRX状態・上りリソース状態管理部1092は、MAC処理部1088より、無線基地局200から該移動局100宛に送信されたPDCCHの監視結果と、無線基地局200から該移動局100宛に送信されたTiming Advanceの受信結果を受信する。そして、DRX状態・上りリソース状態管理部1092は、前記PDCCHの監視結果に基づき、該移動局100のDRX状態を管理する。また、DRX状態・上りリソース状態管理部1092は、前記Timing Advnaceの受信結果に基づき、上りリソース状態を管理する。
 以下に、より詳しく説明する。
 例えば、DRX状態・上りリソース状態管理部1092は、該移動局100がNon DRX状態にある場合に、無線基地局200より、新規送信を指示するPDCCH、すなわち、Downlink Scheduling InformaitonまたはUplink Scheduling Grantを受信したタイミングから、DRX Inactive Timerを起動、もしくは、再起動する。そして、DRX状態・上りリソース状態管理部1092は、前記DRX Inactive Timerが満了した時点で、該移動局100はNon DRX状態からDRX状態に遷移したと判断する。尚、DRX状態・上りリソース状態管理部1092は、該移動局100がDRX状態にある場合に、新規送信を指示するPDCCHを受信した場合には、該移動局100はDRX状態からNon DRX状態に遷移したと判断する。尚、DRX状態として、Short DRX状態とLong DRX状態の二種類が定義されてもよい。DRX状態・上りリソース状態管理部1092は、該移動局100がDRX状態にあるか、それとも、Non DRX状態にあるかの情報を同期状態判定部1087に通知する。
 尚、DRX状態・上りリソース状態管理部1092は、上述した判定に加えて、例えば、スケジューリングリクエストがペンディングされている状態においては、Non DRX状態にあるとみなすといった判定を行ってもよい。尚、スケジューリングリクエストとは、移動局から無線基地局に対して送信される、上りリンクのリソース割り当てを要求する制御信号のことである。
 また、DRX状態・上りリソース状態管理部1092は、該移動局100と無線基地局200との間で上りリンクのタイミング同期が確立されている状態において、無線基地局200より、Timing Advanceを受信したタイミングから、Time Alignment Timerを起動、もしくは、再起動する。ここで、Timing Advanceを受信したタイミングにおいて、Time Alignment Timerが起動されていない場合には、Time Alignment Timerが起動され、Timing Advanceを受信したタイミングにおいて、すでにTime Alignment Timerが起動されている場合には、Time Alignment Timerが再起動される。そして、DRX状態・上りリソース状態管理部1092は、前記Time Alignment Timerが満了した時点で、該移動局100は、該移動局100と無線基地局200との間で上りリンクのタイミング同期が確立されている状態からタイミング同期が確立されていない状態に遷移したと判断する。DRX状態・上りリソース状態管理部1092は、該移動局100が、該移動局100と無線基地局200との間で上りリンクのタイミング同期が確立されている状態にあるか否かの情報を同期状態判定部1087と信号生成部1090に通知する。尚、上りリンクのタイミング同期が確立されていない状態に遷移した場合、該移動局100は、上りリンクのリソースを解放する。すなわち、上りリンクのタイミング同期が確立されている/されていないという状態は、上りリンクのリソースが解放されていない/されているという状態とほぼ同義である。ここで、前記上りリンクのリソースとは、例えば、PUCCHのリソースやサウンディング用のリファレンス信号のリソースである。すなわち、移動局100は、PUCCHの送信やサウンディング用のリファレンス信号の送信を停止する。
 尚、上述した、上りリンクのタイミング同期は、Uplink Time Alignmentと呼ばれてもよい。
 呼処理部110は、通信チャネルの設定や解放、ハンドオーバ等の呼処理や、移動局100の状態管理を行う。例えば、呼処理部110は、無線基地局200から送信される報知情報やRRC messageを受信し、必要に応じて、報知情報やRRC messageに含まれる情報を移動局100の各部に通知する。具体的には、呼処理部110は、報知チャネル又はRRC messageにマッピングされたQrxlevminを受け取る。そして、前記Qrxlevminを、同期状態判定部1087に通知する。
 アプリケーション部112は、物理レイヤーやMACレイヤー、RLCレイヤー、PDCPレイヤーより上位のレイヤーに関する処理等を行う。
 以上のように本実施例によれば、移動局100が間欠受信状態(又は上りリンクのリソースが解放された状態)である場合には、RSRPと、無線基地局200より通知されるQrxlevminとを用いて、下りリンクの同期状態を判定するので、間欠受信状態(又は上りリンクのリソースが解放された状態)の間も移動局100において無線基地局200との間の通信状況を適切に把握でき、移動局100から無線基地局200への上りリンクの送信がなかったとしても、通信状況に応じた適切な処理を実行できる。
 また本実施例によれば、間欠受信状態(又は上りリンクのリソースが解放された状態)において下りリンクの無線品質と比較する閾値として、無線基地局200との通信を停止するアイドル状態時の圏外判定に用いるQrxlevminを利用するので、適切な同期判定が可能になる。すなわち、前記Qrxlevminは、屋内のセルや屋外のセル、都市部のセルや郊外地のセルといったセルの形態に応じて異なる値が設定される値であり、間欠受信状態において、下りリンクの無線品質と比較する閾値として前記Qrxlevminを用いることにより、前記セルの形態に応じた、下りリンクの同期状態の判定を行うことが可能となる。また、間欠受信状態における同期判定の方法と、アイドル状態における圏外判定の方法を同一にすることにより、移動局の実装の複雑さ(Complexity)を低減することが可能となる。
 また本実施例によれば、移動局100が間欠受信状態である場合(又は上りリンクのリソースが解放された状態)と、間欠受信状態でない場合(又は上りリンクのリソースが解放されていない状態)とで、同期判定方式を切り替えているので、上述したように、間欠受信状態及び非間欠受信状態のそれぞれにとって適切な同期判定を行うことができるといった効果が得られる。
 尚、上述した実施例においては、Evolved UTRA and UTRAN(別名:Long Term Evolution,或いは,Super 3G)が適用されるシステムにおける例を記載したが、本発明に係る移動局及移動局における下りリンクの同期判定方法は、下りリンクにおいて共有チャネルを用いた通信を行っている全てのシステムにおいて適用することが可能である。
 また、上述した説明においては、「下りリンクの同期が確立されていない/外れている」という表現を用いたが、これは、「下りリンクの同期が外れている/外れていない」や「Downlink Out-of-Synchronization/Downlink In-Synchronization」という表現と同等である。
 説明の便宜上、発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明されるが、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よい。
 以上、本発明は特定の実施例を参照しながら説明されてきたが、各実施例は単なる例示に過ぎず、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。説明の便宜上、本発明の実施例に係る装置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エアで、ソフトウエアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明は上記実施例に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形例、修正例、代替例、置換例等が包含される。
 本発明は、下りリンクにおいて共有チャネルを用いた通信を行っている通信システムに適用可能である。

Claims (17)

  1.  無線基地局から送信された下りリンクの信号を受信する受信部と、
     前記受信部で受信された下りリンクの信号の無線品質を測定する無線品質測定部と、
     下りリンクの制御チャネルの監視結果から前記無線基地局との間の通信が間欠受信状態であるか否か管理する状態管理部と、
     前記状態管理部から間欠受信状態であるか否かが通知され、前記無線基地局との間で無線リンクを確立している接続状態で、かつ、間欠受信状態である場合に、前記無線品質測定部で測定された無線品質に基づいて、下りリンクの同期状態を判定する同期判定部と、
    を具備することを特徴とするユーザ装置。
  2.  請求項1に記載のユーザ装置において、
     前記同期判定部は、前記無線基地局との間で無線リンクを確立している接続状態で、かつ、間欠受信状態である場合と、前記無線基地局との間で無線リンクを確立している接続状態で、かつ、間欠受信状態でない場合とで、下りリンクの同期状態を判定するための同期判定方式を切り替えることを特徴とするユーザ装置。
  3.  請求項1又は請求項2記載のユーザ装置において、
     前記無線品質測定部は、間欠受信状態である場合の同期判定方式に用いるための第1の無線品質と、間欠受信状態でない場合の同期判定方式に用いるための第2の無線品質とを測定し、
     前記同期判定部は、間欠受信状態である場合には第1の無線品質と第1の閾値とを比較して下りリンクの同期状態を判定し、間欠受信状態でない場合には第2の無線品質と第2の閾値とを比較して下りリンクの同期状態を判定する、
    ことを特徴とするユーザ装置。
  4.  請求項3記載のユーザ装置において、
     前記同期判定部は、第1の無線品質が第1の閾値よりも高い場合に、下りリンクの同期が確立されていると判定し、第1の無線品質が第1の閾値よりも低い場合に、下りリンクの同期が確立されていないと判定することを特徴とするユーザ装置。
  5.  請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ装置において、
     前記下りリンクの信号は、下りリンクのリファレンス信号であり、前記第1の無線品質は、前記下りリンクのリファレンス信号の受信電力であることを特徴とするユーザ装置。
  6.  請求項3から請求項5のいずれかに記載のユーザ装置において、
     前記同期判定部は、第1の閾値が報知情報またはRRC messageを用いて前記無線基地局から通知されることを特徴とするユーザ装置。
  7.  請求項3から請求項5のいずれかに記載のユーザ装置において、
     前記同期判定部は、前記第1の閾値として待ち受け状態における最小受信レベルを用いることを特徴とするユーザ装置。
  8.  請求項7に記載のユーザ装置において、
     前記最小受信レベルは、Qrxlevminであることを特徴とするユーザ装置。
  9.  請求項3から請求項8のいずれかに記載のユーザ装置において、
     前記無線品質測定部は、第1の無線品質として下りリンクのリファレンス信号の受信電力を測定し、第2の無線品質として、下りリンクのリファレンス信号の受信SIR、下りリンクのリファレンス信号の受信レベル、チャネル品質インディケータ(Channel Quality Indicator)の内の少なくとも1つを測定し、
     前記同期判定部は、間欠受信状態である場合には、下りリンクのリファレンス信号の受信電力と第1の閾値とを比較し、間欠受信状態でない場合には、下りリンクのリファレンス信号の受信SIR、受信レベル、又はチャネル品質インディケータのいずれかと第2の閾値とを比較することを特徴とするユーザ装置。
  10.  請求項1から請求項9のいずれかに記載のユーザ装置において、
     前記同期判定部が下りリンクの同期が確立されていないと判定した場合に、前記下りリンクの同期が確立されていないことを示す情報を上位レイヤに通知する通知部を備えることを特徴とするユーザ装置。
  11.  無線基地局から送信された下りリンクの信号を受信する受信部と、
     前記受信部で受信された下りリンクの信号の無線品質を測定する無線品質測定部と、
     上りリンクのリソース状態を管理する状態管理部と、
     前記状態管理部から上りリンクのリソース状態が通知され、前記無線基地局との間で無線リンクを確立している接続状態で、かつ、上りリンクのリソースが解放されている状態である場合に、前記無線品質測定部で測定された無線品質に基づいて、下りリンクの同期状態を判定する同期判定部と、
    を具備することを特徴とするユーザ装置。
  12.  請求項11に記載のユーザ装置において、
     前記同期判定部は、前記無線基地局との間で無線リンクを確立している接続状態で、かつ、上りリンクのリソースが解放されている状態である場合と、前記無線基地局との間で無線リンクを確立している接続状態で、かつ、上りリンクのリソースが割り当てられている状態である場合とで、下りリンクの同期状態を判定するための同期判定方式を切り替えることを特徴とするユーザ装置。
  13.  請求項11又は請求項12記載のユーザ装置において、
     前記上りリンクのリソースは、上りリンクの制御チャネルのリソースと、サウンディング用のリファレンス信号のリソースであることを特徴とするユーザ装置。
  14.  請求項11から請求項13のいずれかに記載のユーザ装置において、
     前記上りリンクのリソースが解放されている状態とは、上りリンクの送信タイミングの同期が維持されていない状態を指し、
     前記上りリンクのリソースが割り当てられている状態とは、上りリンクの送信タイミングの同期が維持されている状態を指すことを特徴とするユーザ装置。
  15.  無線基地局から送信された下りリンクの信号を受信するステップと、
     下りリンクで受信された信号の無線品質を測定するステップと、
     下りリンクの制御チャネルの監視結果から前記無線基地局との間の通信が間欠受信状態であるか否か管理するステップと、
     前記無線基地局との間で無線リンクを確立している接続状態で、かつ、間欠受信状態である場合に、前記無線品質測定部で測定された無線品質に基づいて、下りリンクの同期状態を判定するステップと、
    を具備することを特徴とするユーザ装置における下りリンクの同期判定方法。
  16.  請求項15記載のユーザ装置における下りリンクの同期判定方法において、
     前記無線基地局より、報知情報またはRRC messageを用いて通知される第1の閾値を受信するステップを具備し、
     間欠受信状態では、前記第1の閾値と、下りリンクで受信された信号の無線品質とを比較して、下りリンクの同期状態を判定する、
    ことを特徴とするユーザ装置における下りリンクの同期判定方法。
  17.  無線基地局から送信された下りリンクの信号を受信するステップと、
     下りリンクで受信された信号の無線品質を測定するステップと、
     上りリンクのリソース状態を管理するステップと、
     前記無線基地局との間で無線リンクを確立している接続状態で、かつ、上りリンクのリソースが解放されている状態である場合に、下りリンクの信号の無線品質に基づいて、下りリンクの同期状態を判定するステップと、
    を具備することを特徴とするユーザ装置における下りリンクの同期判定方法。
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