无线基站、用户终端、间断接收方法

文档序号:9476624阅读:1135来源:国知局
无线基站、用户终端、间断接收方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及与宏小区重复而配置小小区的下一代移动通信系统中的无线基站、用户终端、间断接收方法。
【背景技术】
[0002]在LTE(长期演进,Long Term Evolut1n)、LTE的后继系统(例如,也被称为LTE-Advanced,FRA(未来无线接入,Future Rad1 Access)、4G等)中,正在研究在具有半径几百米至几千米左右的相对大的覆盖范围的宏小区内,配置具有半径几米至几十米左右的相对小的覆盖范围的小小区(包含微微小区、毫微微小区等)的无线通信系统(例如,也称为HetNet (异构网络,Heterogeneous Network))(例如,非专利文献I)。
[0003]此外,在宏小区内配置小小区的无线通信系统中,还正在研究进行对宏小区的分量载波和小小区的分量载波进行整合的载波聚合。
[0004]现有技术文献
[0005]非专利文献
[0006]非专利文献1:3GPP TR 36.814 “E-UTRA Further advancements for E-UTRAphysical layer aspects,,

【发明内容】

[0007]发明要解决的课题
[0008]在进行对宏小区的分量载波和小小区的分量载波进行整合的载波聚合的无线通信系统中,由于用户终端与形成宏小区的无线基站和形成小小区的无线基站这双方连接(双重连接,dual connectivity),存在用户终端的功耗增大,用户终端的电池很快耗尽(drain)的顾虑。
[0009]作为用户终端的功耗的降低方法,已知用户终端以规定周期将接收电路的开关设为断开的间断接收(DRX discontinuous recept1n)。但是,在用户终端与形成宏小区的无线基站和形成小小区的无线基站这双方连接的情况下(双重连接),存在即使应用以往的间断接收,也不能充分地降低用户终端的功耗的顾虑。
[0010]本发明是鉴于该点而完成的,其目的在于提供在对宏小区的分量载波和小小区的分量载波进行整合而进行载波聚合的无线通信系统中,能够降低用户终端的功耗的无线基站、用户终端以及间断接收方法。
[0011]用于解决课题的手段
[0012]本发明所涉及的间断接收方法是在对宏小区的分量载波和小小区的分量载波进行整合而进行载波聚合的无线通信系统中的间断接收方法,其特征在于,具有:将在用户终端中设定的无线承载分类为包含与所述宏小区的分量载波建立关联的无线承载的第一组、或包含与所述小小区的分量载波建立关联的无线承载的第二组的其中一个的步骤;以及将在经由所述第一组的无线承载间断接收数据中使用的第一参数集、和在经由所述第二组的无线承载间断接收数据中使用的第二参数集发送至所述用户终端的步骤。
[0013]发明效果
[0014]根据本发明,在对宏小区的分量载波和小小区的分量载波进行整合而进行载波聚合的无线通信系统中,能够降低用户终端的功耗。
【附图说明】
[0015]图1是双重连接(Dual connectivity)的概念图。
[0016]图2是间断接收(DRX)控制的一例的说明图。
[0017]图3是无线承载和CC的建立关联的说明图。
[0018]图4是SRB和多个DRB与全部CC建立关联的情况下的DRX控制的说明图。
[0019]图5是应用C/U面分离的无线通信系统中的无线承载和CC的建立关联的说明图。
[0020]图6是应用C/U面分离的无线通信系统中的DRX控制的说明图。
[0021 ]图7是本实施方式所涉及的RB组的说明图。
[0022]图8是本实施方式所涉及的DRX集1、2的说明图。
[0023]图9是本实施方式所涉及的DRX集1、2的说明图。
[0024]图10是按照本实施方式所涉及的DRX集1、2的DRX控制的说明图。
[0025]图11是本实施方式所涉及的DRX集1、2的通知方式的说明图。
[0026]图12是本实施方式所涉及的间断接收方法的效果的说明图。
[0027]图13是本实施方式所涉及的间断接收方法的效果的说明图。
[0028]图14是本实施方式所涉及的间断接收方法的效果的说明图。
[0029]图15是表示本实施方式所涉及的无线通信系统的一例的概略图。
[0030]图16是本实施方式所涉及的无线基站的整体结构图。
[0031]图17是本实施方式所涉及的用户终端的整体结构图。
[0032]图18是本实施方式所涉及的宏基站的功能结构图。
[0033]图19是本实施方式所涉及的小型基站的功能结构图。
[0034]图20是本实施方式所涉及的用户终端的功能结构图。
【具体实施方式】
[0035]图1是双重连接的概念图。如图1所示,在应用双重连接的无线通信系统中,用户终端(UE:User Equipment)与形成宏小区的无线基站(MeNB:Macro eNodeB)(以下,称为宏基站)、和形成小小区的无线基站(SeNB:SmalI eNodeB)(以下,称为小型基站)这双方连接。
[0036]具体而言,在图1所示的无线通信系统中,进行对在宏基站(宏小区)中使用的分量载波(也称为销载波(Anchor Carrier))、和在小型基站(小小区)中使用的分量载波(也称为升载波(Booster Carrier))进行整合(aggregate)的载波聚合(CA)。在此,CA是通过对多个分量载波(CC)进行整合从而实现宽频带化。各CC例如是最大20MHz的频带。例如,通过最大整合5个CC,从而能够将被分配给用户终端的系统频带放大到最大100MHz。
[0037]在图1所示的无线通信系统中,在宏基站和小型基站通过光纤等高速线路(理想回程,Ideal backhaul)连接的情况下,上述的CA也可以被称为eNodeB内载波聚合(Intra-eNodeB Carrier Aggregat1n,CA)、站点内载波聚合(Intra-site CarrierAggregat1n,CA)等。或者,在宏基站和小型基站通过比光纤低速的低速线路(非理想回程,Non-1deal backhaul)连接的情况下,上述的CA也可以被称为eNodeB间载波聚合(Inter-eNodeB Carrier Aggregat1n,CA)、站点间载波聚合(Inter-site CarrierAggregat1n,CA)等。以下,设为宏基站和小型基站通过作为低速线路(非理想回程)的一种的X2接口而连接。
[0038]此外,在图1所示的无线通信系统中,也可以在宏小区和小小区中使用同一频率(载波),也可以使用不同的频率(载波)。例如,也可以是,在宏小区中,使用800MHz、2GHz等相对低的频率(载波)Fl,在小小区中,使用3.5GHz等相对高的频率(载波)F2。在该情况下,能够通过传播特性好的频率Fl来确保宽的覆盖范围,通过频率F2来确保高吞吐量。以下,设为在宏小区中使用频率Fl,在小小区中使用频率F2。
[0039]此外,在应用双重连接的无线通信系统中,正在研究在宏小区中主要进行C面数据(控制数据)的传输,在小小区中进行U面数据(用户数据)的传输(C/U面分离:c/U-plane split)。
[0040]例如,在图1所示的无线通信系统中,在宏小区中,传输系统信息(SI)、RRC(无线资源控制,Rad1 Resource Control)信令、连接管理(connect1n management)、移动性等控制数据。此外,在宏小区中,传输VoIP(网络电话,Voice over Internet Protocol)等低速(low rate)/高可靠性(high reliability)的用户数据(延迟允许时间相对短的(实时型)用户数据)。另一方面,在小小区中,以卸荷为目的,传输FTP(文件传输协议,File Transfer Protocol)等大容量的用户数据、延迟允许时间相对长的(尽力服务(BestEffort)型)用户数据。
[0041]像这样,在C/U面分离中,由于在宏小区和小小区中传输不同的数据,用户终端能够同时启动各种(diverse)应用。另一方面,在应用C/U面分离的情况下,存在用户终端的功耗增大,用户终端的电池很快耗尽的顾虑。
[0042]然而,作为用户终端的功耗的降低技术,存在间断接收(DRX discontinuousrecept1n)。用户终端在是RRC_C0NNECTED(与无线基站确立RRC连接的状态)的情况下,继续监视下行控制信道(包含H)CCH:物理下行链路控制信道(Physical DownlinkControl Channel)、EPDCCH:增强物理下行链路控制信道(Enhanced Physical DownlinkControl Channel)。以下,称为TOCCH)。因此,通过在RRC_C0NNECTED的用户终端中应用间断接收,从而能够降低用户终端的功耗。
[0043]图2是间断接收(DRX)控制的一例的说明图。在图2中,drx开始偏移(drxStartOffset, OFFSET I)是确定DRX周期(DRX Cycle)开始的子帧的偏移。在此,DRX周期用于确定将开启期间(ON Durat1n)和接着该开启期间的休眠期间(Sle印Durat1n)合并的周期。另外,在开启期间中,用户终端成为激活状态,接收TOCCH等下行信号。另一方面,在休眠期间中,用户终端停止HXXH等下行信号的接收。开启期间定时器(onDurat1nTimer, Onl)是表示IDRX周期中的开启期间的定时器。
[0044]在图2中,用户终端若在开启期间中,对于该用户终端的PDCCH的解码成功,则启动drx非激活定时器(drx-1nactivityTimer,T1)。在此,drx非激活定时器(T1)是表示从PDCCH的解码成功起规定期间的定时器。
[0045]如图2所示,用户终端直至drx非激活定时器(T1)期满(expire)为止,在经过开启期间后也继续激活状态,若drx非激活定时器期满,则开始上述的DRX周期。此外,用户终端直至drx非激活定时器(T1)期满为止,若对于该用户终端的H
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