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JP6166299B2 - リンク故障を処理する方法及び関連した通信装置 - Google Patents
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JP6166299B2 - リンク故障を処理する方法及び関連した通信装置 - Google Patents

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Description

本発明は、無線通信システムにおいて使用される方法に関し、より詳細には、無線通信システムにおけるリンク故障を処理する方法に関する。
第3世代パートナーシッププロジェクト(“3GPP”)リリース8規格(Rel-8 standard)及び/又は3GPPリリース9規格(3GPP Rel-9 standard)をサポートするロングタームエボリューション(Long-Term Evolution:“LTE”)システムは、ユーザの増加するニーズを満たすためにユニバーサル移動体通信システム(Universal Mobile Telecommunications System:“UMTS”)の性能を更に拡張するためのUMTSの後継として、3GPPによって開発される。LTEシステムは、高いデータ転送率、低い呼出し時間(latency:待ち時間)、パケット最適化、及び改良されたシステム容量と通信エリア(coverage)を提供する、新しい無線通信インタフェース及び新しい無線通信ネットワーク構造を含む。LTEシステムでは、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network:“E−UTRAN”)として知られている無線アクセスネットワークが、複数のユーザ装置(User Equipment:“UE”)と通信するとともに、非アクセス層(Non-Access Stratum:“NAS”)制御のために、移動管理装置(Mobility Management Entity:“MME”)、サービングゲートウェイ(serving gateway)などを有するコアネットワークと通信するための、複数の進化型ノードB(evolved Node-B:“eNB”)を含む。
LTEアドバンスト(LTE-advanced:“LTE−A”)システムは、その名が示すとおり、LTEシステムの進化型である。LTE−Aシステムは、電力状態の間のより速い切り替えを目標とし、eNBの通信エリア境界における性能を向上させ、そしてキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:“CA”)、セル間協調(Coordinated MultiPoint:“CoMP”)送受信、アップリンクマイモ(uplink multiple-input multiple-output:アップリンク多入力多出力:“UL−MIMO”)などのような高度な技術を含む。LTE−AシステムにおいてUE及びeNBが相互に通信するために、UE及びeNBは、3GPPリリース10規格(3GPP Rel-10 standard)又はそれ以降のバージョンのようなLTE−Aシステムのために開発された規格をサポートする必要がある。
3GPP TS 36.331 V12.1.0 (2014-03) Technical Specification 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (Release 12) 3GPP TSG-RAN WG2 #85bis R2-141857 Valencia,Spain,31 March-04 April 2014 CR-Form-v11 CHANGE REQUEST
UEは、UEが二重の相互通信能力(connectivity:接続性)によって構成される場合に、2つのeNBにより送信されたパケット(例えば、トランスポートブロック(transport block:TB)を受信し得る。二重の相互通信能力が操作される場合に、UEのスループットは向上する。しかしながら、UEとeNBとの間の無線リンクは、無線リンクの特性が原因で安定していない可能性がある。例えば、無線リンク故障が、UEと複数のeNBのうちの1つとの間で起こり得る。UEは、二重の相互通信能力がUEと複数のeNBとによって実現される場合に、どのように無線リンク故障を報告すればよいのかを知らない。別の実例において、UEは、複数のeNBのうちの1つとランダムアクセス手順(random access procedure)を完了することができない可能性がある。同様に、UEは、どのようにランダムアクセス手順の失敗を処理すればよいのかを知らない。別の実例において、UEは、例えば、再伝送の最大数に達する場合に、無線リンク制御(RLC)パケットデータユニット(PDU)を複数のeNBのうちの1つに送信することができない可能性がある。もしRLC PDUの再伝送が解決されることができないならば、UEと複数のeNBとの間の通信は、手続きに従って進行されない可能性がある。
したがって、動作の上記の失敗をどのように解決するかは、議論されるべき重要な話題である。
物理層問題の情報の必要性に関する分析と、再確立を開始する必要なしに物理層問題を識別するための提案を提供する「KYOCERA,“Consideration on SCG RLF”,RAN WG2,バレンシア,スペイン;2014年3月31日から2014年4月4日,3GPP DRAFT;R2-141379_SCG RLF,3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT(3GPP),MOBILE COMPETENCE CENTRE;650,ROUTE DES LUCIOLES;F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX;フランス,2014年3月22日」が注目される。
さらに、媒体アクセス制御(MAC)/無線リンク制御(RLC)問題の報告について論じている「NSN ETAL,“SeNB Failure Reporting”,RAN WG2,バレンシア,スペイン;2014年3月31日から2014年4月4日,3GPP DRAFT;R2-141614 DUCO RA_RLC_FAILURE,3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT(3GPP),MOBILE COMPETENCE CENTRE;650,ROUTE DES LUCIOLES;F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX;フランス,2014年3月22日」が注目される。
さらに、主基地局に対する補助セルグループの無線リンク故障の報告について論じている「KDDI CORPORATION,“Discussions on reporting SCG-RLF towards MeNB”,RAN WG2,バレンシア,スペイン;2014年3月31日から2014年4月4日,3GPP DRAFT;R2-141200,3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT(3GPP),MOBILE COMPETENCE CENTRE;650,ROUTE DES LUCIOLES;F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX;フランス,2014年3月22日」が注目される。
さらに、特別な補助セルグループの物理層問題の検出とその報告がUEによってサポートされるべきかどうかを議論する「ERICSSON,“Secondary Radio Link Failure(S-RLF)”,RAN WG2,バレンシア,スペイン;2014年3月31日から2014年4月4日,3GPP DRAFT;R2-141542-SECONDARY RADIO LINK FAILURE(S-RLF),3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT(3GPP),MOBILE COMPETENCE CENTRE;650,ROUTE DES LUCIOLES;F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX;フランス,2014年3月22日」が注目される。
本発明によれば、請求項1において説明されるように、リンク故障を処理するための通信装置が提供される。さらに、請求項11において説明されるように、通信装置のためのリンク故障を処理する方法が提供される。本発明の好ましい実施例は、従属請求項から集めることができる。
本発明のこれら及び他の目的は、様々な図表及び図面において例示される好ましい実施例の下記の詳細な説明を読んだあとで、当業者に疑いなく明らかになるであろう。
本発明の実例による無線通信システムの概略図である。 本発明の実例による通信装置の概略図である。 本発明の実例による処理のフローチャートである。 本発明の実例による処理のフローチャートである。
図1は、本発明の実例による無線通信システム10の概略図である。無線通信システム10は、手短に言えば、ユーザ装置(UE)100と、基地局(BS)102及び104とを含む。図1において、UE100と、BS102及び104は、単に無線通信システム10の構造を例示するために利用される。実際には、BS102及び/又はBS104は、進化型UTRAN(E−UTRAN)、ロングタームエボリューション(LTE)システム、LTEアドバンスト(LTE-advanced:LTE−A)システム、又はLTE−Aシステムの進化型における、進化型NB(eNB)及び/又は中継局であり得る。無線通信システム10は、時分割二重化(time-division duplexing:TDD )システム(すなわち、TDDモードが実行される)、又は周波数分割二重化(frequency-division duplexing:FDD)システム(すなわち、FDDモードが実行される)であり得る。図1において、BS102とBS104のサービスエリア(coverage area)は、部分的に重複され得る。
図1において示されるように、UE100は、UE100に設定された二重の相互通信能力に従って、BS102及びBS104と同時に通信するように構成され得る。すなわち、UE100は、BS102及び104の両方を通して送信/受信を実行し得る。例えば、UE100は、二重の相互通信能力に従って、BS102及び104からパケット(例えば、トランスポートブロック(TB))を受信し得るか、又はUE100は、二重の相互通信能力に従って、BS102及び104にパケット(例えば、TB)を送信し得る。概して、それは、UE100がBS102及び104の両方からパケットを受信する場合に、UE100が、二重の相互通信能力に従って、BS102の少なくとも1つのセル及びBS104の少なくとも1つのセルからパケットを受信することを意味する。同様に、それは、UE100がBS102及び104の両方にパケットを送信する場合に、UE100が、二重の相互通信能力に従って、BS102の少なくとも1つのセル及び/又はBS104の少なくとも1つのセルにパケットを送信することを意味する。さらに、3GPPにおいて定義された二重の相互通信能力に従って、BS102及びBS104のうちの1つは主eNB(Master eNB:MeNB)であり得るとともに、BS102及びBS104のうちの他方は補助eNB(Secondary eNB:SeNB)であり得る。UE100と通信するMeNBの(複数の)セルのうちの1つは、一次セル(primary cell:PCell)であり得るとともに、MeNBの(複数の)他のセル(利用可能であるならば)は、(複数の)二次セル(secondary cell:SCell)であり得る。UE100と通信するSeNBの(複数の)セルのうちの1つは、一次のSCell(primary SCell:PSCell)であり得るとともに、SeNBの(複数の)他のセル(利用可能であるならば)は、SCellであり得る。
UE100は、低コスト装置(例えば、機械型通信(machine type communication:MTC)装置)、端末間(device-to-device:D2D)装置、携帯電話、ラップトップ、タブレットコンピュータ、電子ブック、ポータブルコンピュータシステム、又はそれらの組み合わせであり得る。さらに、UE100、そしてBS102又はBS104は、その伝送方向に応じて、送信器又は受信器とみなされることができ、例えば、アップリンク(UL)に関して、UE100は送信器であり、そしてBS102及び/又はBS104は受信器であるとともに、ダウンリンク(DL)に関して、BS102及び/又はBS104は送信器であり、そしてUE100は受信器である。
図2は、本発明の実例による通信装置20の概略図である。通信装置20は、図1において示されるUE100、BS102、及び/又はBS104であり得るが、しかし、これに限定されない。通信装置20は、マイクロプロセッサ又は特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuit:ASIC)のような処理手段200、記憶装置210、及び通信インタフェース装置220を含み得る。記憶装置210は、処理手段200によってアクセスされて実行されるプログラムコード214を格納し得るあらゆるデータ記憶装置であり得る。記憶装置210の例は、加入者識別モジュール(Subscriber Identity Module:“SIM”)、読出し専用メモリ(ROM)、フラッシュメモリ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、コンパクトディスク読み取り専用メモリ(CD−ROM)、デジタル多目的ディスク−ROM(DVD−ROM)、ブルーレイディスク−ROM(BD−ROM)、磁気テープ、ハードディスク、光学データ記憶装置、不揮発性記憶装置、非一時的なコンピュータ読み取り可能媒体(例えば、有形の媒体)などを含むが、しかしそれらに限定されない。通信インタフェース装置220は、好ましくはトランシーバであり、そして処理手段200の処理結果に従って信号(例えば、データ、信号、メッセージ、及び/又はパケット)を送信及び受信するために使用される。
図3は、本発明の実例による処理30のフローチャートである。処理30は、リンク故障を処理するために、通信装置(例えば、UE100)において利用され得る。処理30は、プログラムコード214にコンパイルされ得るとともに、下記のステップを含む。
ステップ300:開始。
ステップ302:第1のULキャリア及び第1のDLキャリアによって主BSと通信する。
ステップ304:第2のULキャリア及び第2のDLキャリアによって補助BSと通信する。
ステップ306:主BSと通信している間に補助BSに関連したリンク故障を検出する。
ステップ308:リンク故障を報告するために、主BSに対して補助BSに関連したリンク故障の情報及び測定結果の情報を送信する。
ステップ310:終了。
処理30によれば、通信装置は、第1のULキャリア及び第1のDLキャリアによって主BS(例えば、BS102)と通信し、第2のULキャリア及び第2のDLキャリアによって補助BS(例えば、BS104)と通信する。通信装置は、主BSと通信している間に補助BSに関連した(例えば、通信装置と補助BSとの間で発生した)リンク故障(例えば、無線リンク故障)を検出し得る。そして、リンク故障を報告するために、通信装置は、主BSに対して補助BSに関連したリンク故障の情報及び測定結果の情報を送信する。すなわち、通信装置は、リンク故障を報告するために、主BSに対して、(例えば、リンク故障を示すための)リンク故障の情報及び(例えば、リンク故障を処理するための)測定結果の情報を提供する。したがって、リンク故障の報告を受けたあとで、主BSは、測定結果の情報に従ってリンク故障を処理することができる。
主BSは、リンク故障が再度発生することを回避するために、測定結果の情報に従って様々な方法でリンク故障を処理し得る。第1の実例において、主BSは、第2のULキャリア及び第2のDLキャリアを、もし測定結果がこれらのキャリアの品質が良くないことを示すならば解放するように、UEを再設定し得る。第2の実例において、主BSは、もし測定結果が第3のDLキャリアの品質が良いことを示すならば、第2のULキャリア及び第2のDLキャリアを、それぞれ第3のULキャリア及び第3のDLキャリアに交換するように、UEを再設定し得る。第3の実例において、主BSは、もし測定結果が第2のDLキャリアの品質が今まで通り良いことを示すならば、第2のULキャリア及び第2のDLキャリアを使用するように、今まで通りUEを再設定し得る。主BSは、もし測定結果におけるDLキャリアの測定値が所定の値より大きいならば、DLキャリアの品質が良いことを判定し得る。
第1のULキャリア及び第1のDLキャリアは、主BSのセルに属するコンポーネントキャリア(component carrier)であり得る。第2のULキャリア及び第2のDLキャリアは、補助BSのセルに属するコンポーネントキャリアであり得る。一実例において、主BSは主eNB(MeNB)であり得るとともに、補助BSは補助eNB(SeNB)であり得る。MeNBのセルはPCellであり得るとともに、SeNBのセルはPSCellであり得る。通信装置とMeNBとの間には無線リソース制御(radio resource control:RRC)接続が存在し得るとともに、通信装置は、MeNB及びSeNBと通信する、すなわち二重の相互通信能力を有するように構成され得る。
さらに、リンク故障の情報は第1のメッセージに含まれ得るとともに、測定結果の情報は第2のメッセージに含まれ得る。第1のメッセージ及び第2のメッセージは、RRCメッセージであり得る。通信装置は、RRC接続によって、RRCメッセージをMeNBに送信し得る。その代りに、リンク故障の情報及び測定結果の情報は、単一のメッセージ内に存在し得る。単一のメッセージは、“SCGFailureInfomration”メッセージであり得る。通信装置は、RRC接続によって、単一のメッセージをMeNBに送信し得る。RRC接続は、少なくとも1つのシグナリング無線ベアラ(signaling radio bearer:SRB)を含み得るとともに、リンク故障の前に確立される。
本発明の実現は、上記の説明に限定されない。
一実例において、通信装置は、リンク故障を検出したあとで、主BSに対してリンク故障の情報を含む第1のメッセージを送信し得る。それから、主BSは、リンク故障の情報に応答して、リクエストメッセージを通信装置に送信する。通信装置は、リクエストメッセージに応答して、測定結果の情報を主BSに対して送信する。リクエストメッセージは、同様に、RRCメッセージ、例えばUEInformationRequestであり得る。手短に言えば、通信装置は、リクエストメッセージに従って、第2のメッセージを主BSに対して送信する。すなわち、通信装置は、初めにリンク故障のみを主BSに示す。通信装置は、もし主BSからのリクエストメッセージが受信されるならば、主BSに対して測定結果の情報を提供する。第1のメッセージは、リクエストメッセージを使用することによって測定結果の情報を回収するように主BS又は別の主BSに通知するために、測定結果の情報の利用可能性を更に含み得る。
処理30におけるリンク故障は限定されない。様々な種類のリンク故障が存在する。一実例において、リンク故障は、通信装置のタイマの満了に起因する、セル、例えばPSCellの第2のDLキャリア上の無線リンク故障を含み得る。一実例において、通信装置は、補助BSと通信する場合に、補助BSに対してセルの第2のULキャリア上でランダムアクセス手順を実行し得るとともに、リンク故障は、第2のULキャリア上のランダムアクセス手順に関連したランダムアクセス問題を含み得る。一実例において、リンク故障は、第2のULキャリア上の再伝送が最大数に達する無線リンク制御(RLC)問題を含み得る。上記で説明されたように、リンク故障の情報は、リンク故障についての故障の種類を示し得る。言い換えれば、リンク故障の情報は、通信装置によって検出された、第2のDLキャリア上の無線リンク故障、第2のULキャリア上のランダムアクセス問題、又は第2のULキャリア上のRLC問題を示し得る。さらに、リンク故障の情報は、補助BSによって割り当てられたセル無線ネットワーク一時識別子(Cell Radio Network Temporary Identifier:C−RNTI)を更に含み得るか、又は含まないかもしれない。
処理30における測定結果の情報の詳細は限定されない。一実例において、測定結果の情報は、補助BSの少なくとも1つのセルの(複数の)DL信号に関する(複数回の)測定に基づく(複数の)測定値を含み得る。(複数の)測定値は、補助BSの少なくとも1つのセルの、基準信号受信電力(Reference Signal Received Power:RSRP)及び基準信号受信品質(Reference Signal Received Quality:RSRQ)のうちの少なくとも1つを含み得る。さらに、もし補助BSがSeNBであるならば、少なくとも1つのセルは1つ又は複数のSCellを含み得るとともに、ここで、(複数の)SCellのうちの1つがPSCellになり得る。
処理30におけるリンク故障の情報及び測定結果の情報の詳細は限定されない。例えば、測定結果の情報は、(複数の)測定結果が対応する補助BSの少なくとも1つのセルを識別するために、少なくとも1つのセルの各々の、グローバルセル識別子、物理セル識別子、及び搬送周波数のうちの少なくとも1つを含み得る。測定結果の情報は、通信装置の位置情報を更に含み得る。例えば、位置情報は、通信装置の位置座標及び/又は水平速度を含み得る。
図4は、本発明の実例による処理40のフローチャートである。処理40は、リンク故障を処理するために、通信装置(例えば、UE100)において利用され得る。処理40は、プログラムコード214にコンパイルされ得るとともに、下記のステップを含む。
ステップ400:開始。
ステップ402:第1のULキャリア及び第1のDLキャリアによって主BSと通信する。
ステップ404:第2のULキャリア及び第2のDLキャリアによって補助BSと通信する。
ステップ406:主BSと通信している間に補助BSに関連したリンク故障を検出する。
ステップ408:主BS又は別の主BSに対して送信されるメッセージにおいてリンク故障の情報の利用可能性を示さない。
ステップ410:終了。
処理40によれば、通信装置は、第1のULキャリア及び第1のDLキャリアによって主BS(例えば、BS102)と通信し、第2のULキャリア及び第2のDLキャリアによって補助BS(例えば、BS104)と通信する。通信装置は、主BSと通信している間に補助BSに関連した、例えば通信装置と補助BSとの間で発生した、リンク故障(例えば、無線リンク故障)を検出し得る。そして、通信装置は、主BS又は別の主BSに対して送信されるメッセージにおいてリンク故障の情報の利用可能性を示さない。すなわち、通信装置は、主BS又は別の主BSに対して、補助BSに関連したリンク故障の利用可能性を通知しない。したがって、主BS又は別の主BSは、リンク故障の情報を含む応答メッセージを送信することを通信装置に要求するためのリクエストメッセージを送信しない。通信装置が補助BSに関連したリンク故障の情報の利用可能性を通知しないので、主BS又は別の主BSが不正確にリンク故障の情報を取得し得るという問題が回避される。さらに、別の問題は、もし通信装置が処理30に従ってリンク故障の情報を送信し、主BSがリンク故障の情報の利用可能性に応答してリクエストメッセージを送信することが原因で、通信装置が主BSに対してリンク故障の情報を再度送信するならば、リンク故障の情報の二重の報告になるであろうということである。別の問題も同様に回避される。
一実例において、リンク故障の情報の利用可能性は、“rlf-Info-Available”を含み得るとともに、メッセージは、“RRCConnectionReconfigurationComplete”メッセージ、“RRCConnectionReestablishmentComplete”メッセージ、又は“RRCConnectionSetupComplete”メッセージであり得る。主BSはMeNBであり得るとともに、補助BSはSeNBであり得る。第1のULキャリア及び第1のDLキャリアは、MeNBのPCellのコンポーネントキャリアであり得る。第2のULキャリア及び第2のDLキャリアは、SeNBのPSCellのコンポーネントキャリアであり得る。リクエストメッセージは“UEInformationRequest”メッセージであり得るとともに、応答メッセージは“UEInformationResponse”メッセージであり得る。すなわち、通信装置は、リンク故障がSeNBに関連している場合に、“rlf-Info-Available”を、MeNBに対して送信される“RRCConnectionReconfigurationComplete”メッセージ及び/又は“RRCConnectionSetupComplete”メッセージに含まない。したがって、MeNB又は別のMeNBは、通信装置に対して“UEInformationRequest”メッセージを送信しない。
本発明の実現は、上記の説明に限定されない。
処理40におけるリンク故障は限定されない。様々な種類のリンク故障が存在する。一実例において、リンク故障は、通信装置のタイマの満了に起因する、セル、例えばPSCellの第2のDLキャリア上の無線リンク故障を含み得る。一実例において、通信装置は、補助BSと通信する場合に、補助BSに対してセルの第2のULキャリア上でランダムアクセス手順を実行し得るとともに、リンク故障は、第2のULキャリア上のランダムアクセス手順に関連したランダムアクセス問題を含み得る。一実例において、リンク故障は、第2のULキャリア上の再伝送の最大数に達するRLC問題を含み得る。上記で説明されたように、リンク故障の情報は、リンク故障についての故障の種類を示し得る。言い換えれば、リンク故障の情報は、通信装置によって検出された、第2のDLキャリア上の無線リンク故障、第2のULキャリア上のランダムアクセス問題、又は第2のULキャリア上のRLC問題を示し得る。さらに、リンク故障の情報は、補助BSによって割り当てられたC−RNTIを更に含み得るか、又は含まないかもしれない。
処理40において送信されないリンク故障の情報の詳細は限定されない。一実例において、リンク故障の情報は、補助BSの少なくとも1つのセルに関連し得る。例えば、もし補助BSがSeNBであるならば、少なくとも1つのセルは1つ又は複数のSCellを含み得るとともに、ここで、(複数の)SCellのうちの1つがPSCellになり得る。リンク故障の情報は、少なくとも1つのセルの各々の、グローバルセル識別子、物理セル識別子、及び搬送周波数のうちの少なくとも1つを含み得る。
さらに、通信装置は、主BSに関連した(例えば、通信装置と主BSとの間で発生した)別のリンク故障を検出し、主BS又は別の主BSに対して別のリンク故障の情報の利用可能性を示し得る。すなわち、通信装置は、主BS又は別の主BSに対して主BSに関連したリンク故障の利用可能性を通知するが、しかし、主BS又は別の主BSに対して補助BSに関連したリンク故障の利用可能性を通知しない。例えば、SeNBと通信する間に、通信装置は、MeNBのセルの第1のDLキャリア上の無線リンク故障、MeNBに対してMeNBのセルの第1のULキャリア上でランダムアクセス手順を実行しているときのランダムアクセス問題、又はMeNBに対してMeNBのセルの第1のULキャリア上でRLC PDUを送信するときのRLC問題を検出し得る。通信装置は、MeNB又は別のMeNBに“RRCConnectionReestabishmentRequest”メッセージを送信することによって、RRC接続再確立手順を実行し得る。通信装置は、RRC接続再確立手順の“RRCConnectionReestablishmentComplete”メッセージに、“rlf-Info-Available”を含み得る。さらに、RRC接続再確立手順を行ったあとで、もし通信装置がMeNB又は別のMeNBに対してリンク故障の情報を送信していないならば、通信装置は、MeNB又は別のMeNBから受信された“RRCConnectionReconfiguration”メッセージに応答する“RRCConnectionReconfigurationComplete”メッセージに、“rlf-Info-Available”を含み得る。RRC接続再確立手順を行ったあとで、もし通信装置がMeNB又は別のMeNBに対してリンク故障の情報を送信していないならば、通信装置は、MeNB又は別のMeNBから受信された“RRCConnectionSetup”メッセージに応答する“RRCConnectionSetupComplete”メッセージに、“rlf-Info-Available”を含み得る。
上記で言及されたキャリア(ULキャリア又はDLキャリア)は、FDDモードのためのFDDキャリア、又はTDDモードのためのTDDキャリアであり得る。FDDキャリアは、同じ伝送方向(例えば、UL又はDL)を有するサブフレームを含み得る。TDDキャリアは、異なる伝送方向を有するサブフレームを含み得るとともに、サブフレームの伝送方向は、TDDキャリアのUL/DL構成に従って決定される。
当業者は、上記の説明及び実施例に関して、組み合わせ、修正、及び/又は変更を容易に行うはずである。提案されたステップを含む処理の上記のステップは、ハードウェア、ハードウェアデバイスとハードウェアデバイス上に読み出し専用のソフトウェアとして存在するコンピュータ命令及びデータとの組み合わせとして知られているファームウェア、又は電子システムであろう手段によって実現され得る。ハードウェアの例は、超小型回路、マイクロチップ、又はシリコンチップとして知られているアナログ回路、デジタル回路、及びそれらの混在回路を含み得る。電子システムの例は、システムオンチップ(System On Chip:“SOC”)、システムインパッケージ(System in Package:“SiP”)、コンピュータオンモジュール(Computer On Module:“COM”)、及び通信装置20を含み得る。処理30及び処理40は、上記で説明されたように、問題を解決するために一緒に組み合わされ得る。
総括すると、本発明は、リンク故障を処理する方法を提供する。通信装置は、BSが適切にリンク故障を処理することができ、情報の誤った処理が回避されるように、本発明に従って、BSに対してリンク故障の情報を送信する。したがって、通信装置及びBSの動作は、手続きに従って実行される。
当業者は、本発明の教示を保持しながらデバイス及び方法の多くの修正及び変更が行われ得ることに容易に気づくことになる。したがって、上記の開示は、添付された特許請求の範囲の境界及び範囲によってのみ限定されると解釈されるべきである。
10 無線通信システム
20 通信装置
100 ユーザ装置(UE)
102 基地局(BS)
200 処理手段
210 記憶装置
214 プログラムコード
220 通信インタフェース装置

Claims (15)

  1. リンク故障を処理するための通信装置であって、
    第1の上りリンク(UL)キャリア及び第1の下りリンク(DL)キャリアによって主基地局と通信し、
    第2のULキャリア及び第2のDLキャリアによって補助基地局と通信し、
    前記主基地局と通信している間に前記補助基地局に関連したリンク故障を検出し、そして
    記主基地局又は別の主基地局に対して送信されるメッセージにおいて前記リンク故障の情報の利用可能性を示さないとともに
    前記主基地局に関連した別のリンク故障を検出し、
    前記主基地局又は前記別の主基地局に対して送信される前記メッセージにおいて前記別のリンク故障の情報の利用可能性を示す
    命令を格納するための記憶装置と、
    前記記憶装置に結合され、前記記憶装置に格納される命令を実行するように構成される処理手段とを備える、通信装置。
  2. 前記リンク故障の前記情報の前記利用可能性が、“rlf-Info-Available”を含む、請求項1に記載の通信装置。
  3. 前記リンク故障の前記情報が、前記第2のDLキャリアで検出された無線リンク問題、前記第2のULキャリア上のランダムアクセス問題、又は前記第2のULキャリア上の無線リンク制御(RLC)問題を示す、請求項1に記載の通信装置。
  4. 前記リンク故障の前記情報が、前記補助基地局の少なくとも1つのセルに関連している、請求項1に記載の通信装置。
  5. 前記リンク故障の前記情報が、前記少なくとも1つのセルの、少なくとも1つのグローバルセル識別子、少なくとも1つの物理セル識別子、及び少なくとも1つの搬送周波数のうちの少なくとも1つを含む、請求項4に記載の通信装置。
  6. 前記命令が、前記リンク故障を報告するために、前記主基地局に対して前記補助基地局に関連した前記リンク故障の情報及び測定結果の情報を送信することを更に含む、請求項1に記載の通信装置。
  7. 前記別のリンク故障の前記情報が、当該通信装置によって検出された、前記第1のDLキャリア上の無線リンク問題、前記第1のULキャリア上のランダムアクセス問題、又は前記第1のULキャリア上の無線リンク制御(RLC)問題を示す、請求項に記載の通信装置。
  8. 前記測定結果の前記情報が、前記補助基地局に関連した、基準信号受信電力(RSRP)及び基準信号受信品質(RSRQ)のうちの少なくとも1つを含む、請求項に記載の通信装置。
  9. 前記測定結果の前記情報が、前記補助基地局の少なくとも1つのセルに関連している、請求項に記載の通信装置。
  10. 前記測定結果の前記情報が、前記少なくとも1つのセルの、少なくとも1つのグローバルセル識別子、少なくとも1つの物理セル識別子、及び少なくとも1つの搬送周波数のうちの少なくとも1つを更に含む、請求項に記載の通信装置。
  11. 通信装置のためのリンク故障を処理する方法であって、当該方法が、
    第1の上りリンク(UL)キャリア及び第1の下りリンク(DL)キャリアによって主基地局と通信するステップと、
    第2のULキャリア及び第2のDLキャリアによって補助基地局と通信するステップと、
    前記主基地局と通信している間に前記補助基地局に関連したリンク故障を検出するステップと、そして
    記主基地局又は別の主基地局に対して送信されるメッセージにおいて前記リンク故障の情報の利用可能性を示さないステップと、
    前記主基地局に関連した別のリンク故障を検出するステップと、
    前記主基地局又は前記別の主基地局に対して送信される前記メッセージにおいて前記別のリンク故障の情報の利用可能性を示すステップとを含む、方法。
  12. 前記リンク故障の前記情報が、前記第2のDLキャリアで検出された無線リンク問題、前記第2のULキャリア上のランダムアクセス問題、又は前記第2のULキャリア上の無線リンク制御(RLC)問題を示す、請求項11に記載の方法。
  13. 記リンク故障を報告するために、前記主基地局に対して前記補助基地局に関連した前記リンク故障の情報及び測定結果の情報を送信するステップを更に含む、請求項11に記載の方法。
  14. 前記別のリンク故障の前記情報が、前記通信装置によって検出された、前記第1のDLキャリア上の無線リンク問題、前記第1のULキャリア上のランダムアクセス問題、又は前記第1のULキャリア上の無線リンク制御(RLC)問題を示す、請求項11に記載の方法。
  15. 前記測定結果の前記情報が、前記補助基地局に関連した、基準信号受信電力(RSRP)及び基準信号受信品質(RSRQ)のうちの少なくとも1つを含む、請求項13に記載の方法。
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