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JP6472463B2 - 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法 Download PDF

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Description

本発明は、次世代移動通信システムにおける無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTEアドバンスト(以下、「LTE−A」と表す)、FRA(Future Radio Access)等ともいう)も検討されている。
ところで、近年、通信装置の低コスト化に伴い、ネットワークに繋がれた装置が、人間の手を介さずに相互に通信して自動的に制御を行う機器間通信(M2M:Machine-to-Machine)の技術開発が盛んに行われている。特に、3GPP(Third Generation Partnership Project)は、M2Mの中でも機器間通信用のセルラシステムとして、MTC(Machine Type Communication)の最適化に関する標準化を進めている(非特許文献2)。MTC端末は、例えば電気メータ、ガスメータ、自動販売機、車両、その他産業機器等の幅広い分野への利用が考えられている。
コストの低減及びセルラシステムにおけるカバレッジエリアの改善の観点から、MTC端末の中でも、簡易なハードウェア構成で実現可能な低コストMTC端末(low-cost MTC UE)の需要が高まっている。低コストMTC端末は、上りリンク(UL)及び下りリンク(DL)の使用帯域を、システム帯域(例えば、1コンポーネントキャリア)の一部に制限することで実現される。
使用帯域がシステム帯域の一部(例えば、1.4MHzの周波数帯域幅)に制限されたことにより受信特性が劣化してしまう。さらに、MTC端末では、カバレッジを拡張すること(Coverage enhancement)が検討されている。MTC端末における受信特性の改善およびカバレッジを拡張する方法として、下りリンク(DL)及び/又は上りリンク(UL)において同じ信号を複数サブフレームに渡って繰り返し送信することで、受信信号対干渉雑音比(SINR:Signal-to-Interference plus Noise Ratio)を向上させる繰り返し送信法(repetition)の適用が考えられる。
しかしながら、システム帯域の一部の周波数帯のみ利用してrepetitionを適用する場合、通信環境等によっては、所望の特性を達成するためにrepetition回数が増加してしまい、周波数利用効率が低減するおそれがある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、使用帯域がシステム帯域の一部の狭帯域に制限されるユーザ端末の通信において、カバレッジを拡張する場合であっても、周波数利用効率の低減を抑制することができる無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的とする。
本発明の一態様に係る無線基地局は、システム帯域の一部の狭帯域に使用帯域が制限されたユーザ端末と通信する無線基地局であって、前記ユーザ端末に下り信号を繰り返し送信する送信部と、周波数ホッピングを用いた送信方法と、周波数スケジューリングを利用する送信方法とを切り替えて前記下り信号に適用して送信を制御する制御部と、を有し、前記送信部は、前記下り信号に適用する前記送信方法に関する情報を前記ユーザ端末に通知することを特徴とする。
本発明によれば、使用帯域がシステム帯域の一部の狭帯域に制限されるユーザ端末の通信において、カバレッジを拡張する場合であっても、周波数利用効率の低減を抑制することができる。
下りリンクのシステム帯域に対する狭帯域の配置例を示す図である。 周波数ホッピングと周波数スケジューリング方法の一例を示す図である。 周波数ホッピングと周波数スケジューリングを適用する際のチャネル推定方法の一例を示す図である。 周波数ホッピングと周波数スケジューリングを適用する際のチャネル推定方法の他の一例を示す図である。 周波数ホッピングと周波数スケジューリング方法を切り替えて制御する場合の一例を示す図である。 MTC端末毎に周波数ホッピングパターンを変更する場合の一例を示す図である。 所定条件と送信方法とを関連付けて規定したテーブルの一例を示す図である。 送信方法が異なるグループに対するスケジューリングの一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。
MTC端末の低コスト化のために、ピークレートの減少、リソースブロックの制限、受信RF制限によって端末の処理能力を抑えることが検討されている。例えば、下りデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を用いたユニキャスト送信で最大トランスポートブロックサイズが1000ビット、下りデータチャネルを用いたBCCH送信で最大トランスポートブロックサイズが2216ビットに制限される。また、下りデータチャネルの帯域幅が6リソースブロック(RB(Resource Block)、PRB(Physical Resource Block)ともいう)に制限される。さらに、MTC端末における受信RFが1に制限される。
低コストMTC端末(low-cost MTC UE)は、既存のユーザ端末よりもトランスポートブロックサイズ、リソースブロックが制限されるため、LTEのRel.8〜11セルには接続できない。このため、低コストMTC端末は報知信号によってアクセス許可が通知されているセルのみに接続される。さらに、下りデータ信号だけでなく、下りリンクで送信される各種制御信号(システム情報、下り制御情報)や、上りリンクで送信されるデータ信号や各種制御信号についても、規定の狭帯域(例えば、1.4MHz)に制限することが考えられている。
このように帯域が制限されたMTC端末は、既存のユーザ端末との関係を考慮してLTEのシステム帯域で動作させる必要がある。例えば、システム帯域において、帯域が制限されたMTC端末と帯域が制限されない既存のユーザ端末との間で、周波数多重をサポートすることが想定される。また、帯域が制限されたユーザ端末は、上りリンクと下りリンクにおいて、所定の狭帯域のRFのみをサポートすることが想定される。ここで、MTC端末は、サポートする最大の帯域がシステム帯域の一部の狭帯域である端末であり、既存のユーザ端末は、サポートする最大の帯域がシステム帯域(例えば、20MHz)である端末である。
すなわち、MTC端末の使用帯域の上限は狭帯域に制限され、既存のユーザ端末の使用帯域の上限はシステム帯域に設定される。MTC端末は、狭帯域を基準として設計されているため、ハードウェア構成を簡略化して、既存のユーザ端末よりも処理能力が抑えられている。なお、MTC端末は、低コストMTC端末(LC−MTC UE)、MTC UEなどと呼ばれてもよい。既存のユーザ端末は、ノーマルUE、non−MTC UE、Category 1 UEなどと呼ばれてもよい。
また、MTC端末との無線通信においては、カバレッジを拡張すること(Coverage enhancement)が検討されている。例えば、MTC端末では、既存のカテゴリー1のユーザ端末(Category 1 UE)と比較して最大で15dBのカバレッジ拡張が検討されている。
MTC端末の無線通信におけるカバレッジ拡張方法としては、下りリンク(DL)及び/又は上りリンク(UL)において同一の信号を繰り返し送信するrepetitionを適用することが考えられる。しかし、通信環境によっては、所望のカバレッジ特性(例えば、最大15dBのカバレッジ)を達成するためにrepetition回数が増加し、周波数利用効率が低減するおそれがある。
図1は、下りリンクのシステム帯域における狭帯域の配置方法を示している。上述したように、MTC端末は、所定(例えば、1.4MHz)の狭帯域のみしかサポートしていないため、広帯域のPDCCHで送信される下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を検出できない。そこで、無線基地局は、MTC端末に対して、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)を用いて、下り(PDSCH)と上り(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)のリソース割り当てを行うことが考えられる。
図1Aでは、MTC端末の使用帯域がシステム帯域の一部の狭帯域(例えば、1.4MHz)に制限されると共に、狭帯域がシステム帯域の所定の周波数位置に固定されて配置される場合を示している。この場合、MTC端末は、システム帯域の一部のみ利用してrepetitionを適用するため、周波数ダイバーシチ効果が得られず周波数利用効率が低下するおそれがある。一方で、図1Bに示すように、使用帯域となる狭帯域の周波数位置がサブフレーム毎に変化すると、周波数ダイバーシチ効果が得られるため、周波数利用効率の低下が抑えられる。
そこで、本発明者等は、MTC端末が利用する狭帯域の周波数位置を固定せずに設定して周波数ホッピングや周波数スケジューリングを適用することにより、repetition回数を低減し、周波数利用効率を向上できることを見出した。
図2Aは、無線基地局が、周波数ホッピングを利用して下り信号(例えば、EPDCCH及び/又はPDSCH)をMTC端末へ送信する場合の一例を示す図である。図2Aでは、無線基地局が、システム帯域において第1の狭帯域(DL BW#1)と第2の狭帯域(DL BW#2)とを用いて下り信号を周波数ホッピングしてMTC端末に送信する場合を示している。
ここでは、下り制御情報(DCI)を送信する拡張下り制御チャネル(EPDCCH)を同じ周波数位置(ここでは、DL BW#1)に割当て、下りデータを送信するPDSCHに周波数ホッピングを適用する場合を示しているが、これに限られない。EPDCCHに周波数ホッピングを適用してもよい。
図2Bは、無線基地局が、周波数スケジューリングを利用して下り信号(例えば、EPDCCH及び/又はPDSCH)をMTC端末へ送信する場合の一例を示す図である。図2Bでは、無線基地局が、下りのチャネル品質等に基づいて、第1の狭帯域(DL BW#1)と第2の狭帯域(DL BW#2)のいずれかに下り信号を割当てて送信する場合を示している。
ここでは、拡張下り制御チャネル(EPDCCH)を同じ周波数領域(ここでは、DL BW#1)に割当て、PDSCHに周波数スケジューリングを適用する場合を示しているが、これに限られない。
このように、MTC端末の無線通信においてrepetitionを適用する場合、周波数ホッピングや周波数スケジューリングを適用することにより、複数サブフレーム間で信号を合成して周波数ダイバーシチ効果を得ることができる。これにより、MTC端末が利用する狭帯域の周波数位置を固定する場合と比較して、受信特性を改善することが可能となる。
さらに、本発明者等は、合成サブフレーム数が多いほどチャネル推定精度が向上する点に着目し、repetition回数と周波数ホッピング/周波数スケジューリングとの関係性について検討した。
まず、repetition回数が少ない場合を想定する。この場合、無線基地局が周波数ホッピングを利用して下り信号を送信すると、MTC端末がチャネル推定のために利用できる合成サブフレーム数が少なくなる(図3A参照)。図3Aでは、repetition回数を4回行う場合に、第1の狭帯域(DL BW#1)と第2の狭帯域(DL BW#2)で周波数ホッピングを適用する場合を示している。この場合、MTC端末がチャネル推定のために利用できる合成サブフレーム数が2となるため、チャネル推定精度が劣化しやすくなる。
一方で、無線基地局が周波数スケジューリングを利用して下り信号を送信する場合、繰り返し送信される下り信号がチャネル状態のよい狭帯域(ここでは、DL BW#1)で送信される(図3B参照)。図3Bでは、repetition回数を4回行う場合に、周波数スケジューリングにより第1の狭帯域(DL BW#1)に下り信号が割当てられる場合を示している。この場合、MTC端末はスケジューリング利得を得ると共に、チャネル推定精度も向上することができる。
したがって、repetition回数が少ない場合には、周波数ホッピングを適用するより、周波数スケジューリングを適用することが好ましい。なお、周波数スケジューリングを利用する場合には、複数の周波数リソースに対するチャネル品質測定(例えば、CSI measurement)が必要となる。
次に、repetition回数が多い場合を想定する。無線基地局が周波数ホッピングを利用して下り信号を送信する場合でも、MTC端末がチャネル推定のために利用できる合成サブフレーム数を十分確保することができる(図4A参照)。図4Aでは、repetition回数を10回行う場合に、第1の狭帯域(DL BW#1)と第2の狭帯域(DL BW#2)で周波数ホッピングを適用する場合を示している。この場合、MTC端末が各狭帯域でチャネル推定のために利用できる合成サブフレーム数が5となるため、十分なチャネル推定精度を得ることが出来ると共に、周波数ダイバーシチ利得を得ることが可能となる。
一方で、無線基地局が周波数スケジューリングを利用して下り信号を送信する場合、繰り返し送信される下り信号がチャネル状態のよい狭帯域(ここでは、DL BW#1)で送信される(図4B参照)。図4Bでは、repetition回数を10回行う場合に、周波数スケジューリングにより第1の狭帯域(DL BW#1)に下り信号が割当てられる場合を示している。この場合、repetition回数が少ない場合と同様に、MTC端末はスケジューリング利得を得ると共に、チャネル推定精度も向上することができる。
したがって、repetition回数が多い場合には、周波数ホッピング、又は周波数スケジューリングのいずれかを適用することが好ましい。なお、周波数スケジューリングを利用する場合には、複数の周波数リソースに対するチャネル品質測定(例えば、CSI measurement)が必要となる。
このように、本発明者等は、MTC端末の無線通信方法では、通信条件(例えば、repetition回数等)や、通信環境(受信品質、トラヒック状況)等に応じて、送信方法を切り替えて制御することが有効となることを着想した(図5参照)。
一方で、送信方法を切り替えて制御する場合、MTC端末は、DL伝送及び/又はUL伝送に適用される送信方法(周波数ホッピング又は周波数スケジューリング)を適切に把握する必要がある。そこで、本発明者等は、MTC端末の無線通信において、複数の送信方法を適用する場合であっても、MTC端末が適切に信号を送受信できるように、当該送信方法に関する情報をMTC端末に通知することを着想した。
以下に、本発明の各実施態様を説明する。各実施態様では、使用帯域が狭帯域に制限されたユーザ端末としてMTC端末を例示するが、本発明の適用はMTC端末に限定されない。また、狭帯域を6PRB(1.4MHz)として説明するが、他の狭帯域であっても、本明細書に基づいて本発明を適用することができる。
また、以下の説明では、無線基地局からMTC端末へ送信するDL信号(例えば、PDSCH)に対して適用する場合を示すが、MTC端末から無線基地局へ送信するUL信号(例えば、PUSCH)にも適用することができる。また、本実施の形態が適用可能な信号(チャネル)はデータ信号(PDSCH、PUSCH)に限られず、制御信号(例えば、EPDCCH)や参照信号(例えば、CSI−RS、CRS、DMRS、SRS)に対しても適用することが可能である。
(第1の態様)
第1の態様では、無線基地局が、MTC端末毎、又はセル毎にDL信号及び/又はUL信号に適用する送信方法を明示的に通知する場合(Explicit signaling)について説明する。
<MTC端末毎に設定>
無線基地局は、MTC端末毎に個別にDL信号及び/又はUL信号の送信方法(周波数ホッピング又は周波数スケジューリング)を設定することができる。例えば、無線基地局は、通信条件や通信環境等の所定条件に基づいて、MTC端末毎に周波数ホッピング又は周波数スケジューリングのいずれを適用するか決定する。
MTC端末毎に送信方法を設定する場合、無線基地局は、各MTC端末に対して、拡張制御チャネル(EPDCCH)で送信される下り制御情報(DCI)を用いて送信方法に関する情報を通知することができる。下り制御情報を用いてMTC端末に送信方法を通知することにより、送信方法(例えば、周波数ホッピング又は周波数スケジューリング)の切り替えを動的(dynamic)に制御することが可能となる。
この場合、無線基地局は、下り制御情報の既存のビットフィールドを利用して、送信方法に関する情報を送信することができる。例えば、無線基地局は、DCIに含まれる既存のビットフィールドのうち、MTC端末との無線通信では利用しないビットフィールド(例えば、“Localized/Distributed VRB assignment flag”)等を利用することができる。あるいは、無線基地局は、送信方法を識別するための新しいビットフィールドをDCIに規定してもよい。この場合、新しいビットフィールドは、1ビット(一方の送信方法を指定)、又は2ビット(ULの送信方法とDLの送信方法を指定)とすることができる。
また、無線基地局は、上位レイヤシグナリング(Higher-layer Signaling)を用いて、各MTC端末に個別に送信方法の設定/通知を行うことができる。上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)を用いて送信方法に関する情報を通知する場合、周波数ホッピング又は周波数スケジューリングの切り替えを準静的(semi-static)に制御することができる。
また、無線基地局は、MTC端末に複数の狭帯域を設定する場合、各狭帯域のDL信号及び/又はUL信号に適用する送信方法に関する情報を上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング等)で通知し、リソースの割当てについて下り制御信号で通知する構成とすることができる。例えば、無線基地局は、MTC端末が4つの狭帯域をサポートする場合に、2つの狭帯域を周波数ホッピング、他の2つの狭帯域を周波数スケジューリングに適用し、いずれの送信方法が適用されるかについて上位レイヤシグナリングでMTC端末に通知する。さらに、無線基地局は、データ信号の割当てについて下り制御情報を用いて指定する。なお、各狭帯域に適用する通信方法は固定としてもよいし、MTC端末毎に変更してもよいし、1つのMTC端末に対して通信状況に応じて変更してもよい。各狭帯域に適用する通信方法を変更する場合には、無線基地局は各狭帯域に適用する通信方法が変更されることを上位レイヤシグナリング等で通知することができる。また、各MTC端末に対して複数の狭帯域のうちの一部の狭帯域を設定する場合には、当該一部の狭帯域に関する情報と適用する通信方法に関する情報を組み合わせて無線基地局からMTC端末に上位レイヤシグナリング等で通知することもできる。
<セル毎に設定>
無線基地局は、同一セル内のMTC端末に対して、DL信号及び/又はUL信号の送信方法(周波数ホッピング又は周波数スケジューリング)を共通に設定することができる。例えば、セル半径の大きいセル(例えば、マクロセル)では繰り返し数(repetition回数)が大きくなることが想定されるため、制御が容易となる周波数ホッピングを適用することができる。一方で、セル半径の小さいセル(例えば、スモールセル)では繰り返し数(repetition回数)が小さくなることが想定されるため、周波数スケジューリングを適用することができる。もちろん、セル毎にMTC端末に適用する送信方法を切り替えて制御することも可能である。
無線基地局は、送信方法に関する情報を報知情報(MIB)及び/又はシステム情報(SIB)に含めて、セル内のMTC端末に通知することができる。あるいは、拡張下り制御チャネル(EPDCCH)に共通サーチスペース(CSS:Common Search Space)が設定される場合には、送信方法に関する情報を当該CSSに含めてもよい。
<ホッピングパターン>
無線基地局は、DL信号及び/又はUL信号について周波数ホッピングを適用する場合、当該周波数ホッピングが選択されたMTC端末同士のホッピングパターンの衝突を抑制するように制御することが好ましい。
例えば、無線基地局が2つのMTC端末(ここでは、MTC#1とMTC#2)に対して、周波数ホッピングを適用する場合を想定する(図6A参照)。この場合、無線基地局は、異なるMTC端末に対して、異なるホッピングパターンを設定することができる(図6B参照)。
図6Bに示す場合、無線基地局は、MTC端末#1とMTC端末#2間でホッピングパターンの衝突を避けるように、MTC端末#1とMTC端末#2に対して異なるホッピングパターンを設定する。例えば、各MTC端末の識別情報(User ID、MTC IDとも呼ぶ)とホッピングパターンを関連付けて設定することができる。一例として、識別情報が奇数のMTC端末に対してホッピングパターン#0を設定し、偶数のMTC端末に対してホッピングパターン#1を設定することができる。
図6Bでは、各MTC端末に対して2つの狭帯域(DL BW#1とDL BW#2)が設定され、MTC端末#1とMTC端末#2に同じサブフレームで送信される下り信号が2つの狭帯域間で周波数分割多重するように割当てる場合を示している。なお、本実施の形態で適用可能なホッピングパターンは、図6Bに示す方法に限られない。また、各MTC端末に設定する狭帯域も2つに限られない。周波数ホッピングを適用する複数のMTC端末間で異なる狭帯域を用いてホッピングパターンを設定することも可能である。
無線基地局は、周波数ホッピングパターンに関する情報を、各MTC端末に通知することができる。周波数ホッピングパターンに関する情報は、下り制御情報、上位レイヤシグナリング等を用いて各MTC端末に通知することができる。また、送信方法(周波数ホッピング)に関する情報とホッピングパターン情報を組み合わせてMTC端末に通知してもよい。あるいは、上述したように、周波数ホッピングパターンをMTC端末の識別情報と対応づけて設定し、MTC端末が自律的に周波数ホッピングパターンを決定してもよい。
このように、複数のMTC端末が周波数ホッピングを適用する場合に、MTC端末に対して異なるホッピングパターンを設定することにより、ホッピングパターンの衝突を抑制することが可能となる。
なお、本実施の形態において、DL信号とUL信号に適用する送信方法(周波数ホッピング又は周波数スケジューリング)は、共通に設定してもよいし、それぞれ個別に設定してもよい。あるいは、送信するチャネルや信号の種別毎に個別に送信方法を設定してもよいし、共通に設定してもよい。また、無線基地局は、DL信号とUL信号に適用する送信方法に関する情報を、ユーザ端末に同時に通知してもよいし、それぞれ独立に通知してもよい。
(第2の態様)
第2の態様では、DL信号及び/又はUL信号に適用する送信方法を、所定の条件に基づいて制御する場合について説明する。具体的には、無線基地局がDL信号及び/又はUL信号に適用する送信方法の情報を、MTC端末に黙示的に通知する(Implicit signaling)場合、又はMTC端末が自律的に判断する場合について説明する。
<Repetition回数>
MTC端末の通信において、無線基地局及び/又はMTC端末は、repetition回数に応じて送信方法(周波数ホッピング/周波数スケジューリング)を切り替えて制御することができる。例えば、無線基地局は、DL信号のrepetition回数が所定値(例えば、10回)以上である場合は周波数ホッピングを適用し、所定値未満である場合は周波数スケジューリングを適用する。
この場合、無線基地局は、下り信号(例えば、PDSCH)のrepetition回数に関する情報を、報知情報(MIB)、システム情報(SIB)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)及び下り制御情報(DCI)のいずれかを利用してMTC端末に通知することができる。
MTC端末は、無線基地局から通知されたrepetition回数に関する情報に基づいて、DL信号及び/又はUL信号に適用される送信方法を把握することができる。この場合、所定のrepetition回数と送信方法との関係が規定されたテーブルを設定し、無線基地局やMTC端末があらかじめ保持しておいてもよい(図7A参照)。なお、図7Aでは、所定のrepetition回数を10回としているが、これに限られない。また、テーブルの内容(例えば、所定のrepetition回数)については、無線基地局からMTC端末にあらかじめ通知する構成としてもよい。
なお、MTC端末は、UL信号のrepetition回数に応じてUL信号の送信方法を選択してもよい。UL信号のrepetition回数に関する情報は、無線基地局からMTC端末に通知することができる。この場合、無線基地局は、UL信号のrepetition回数と下り信号のrepetition回数に関する情報を、MTC端末に同時に通知してもよいし別々に通知してもよい。あるいは、UL信号の送信方法については、repetition回数に関わらずDL信号の送信方法と同じ方法にしてもよいし、無線基地局が直接指示する構成としてもよい。
このように、repetition回数と送信方法とを関連付けて制御することにより、MTC端末の無線通信において適切な送信方法を選択して通信を行うことができる。また、無線基地局からMTC端末に対して送信方法に関する情報を明示的に通知する動作を省略することができる。
<MCS>
MTC端末の通信において、無線基地局及び/又はMTC端末は、変調方式・チャネル符号化率(MCS:Modulation and Coding Scheme)に応じて送信方法(周波数ホッピング/周波数スケジューリング)を切り替えて制御してもよい。
MCSは、変調方式とチャネル符号化率の組み合わせであり、無線基地局は、MTC端末からフィードバックされるチャネル品質指標(CQI)に基づいて、所定のMCS(MTCインデックス)を選択する。例えば、無線基地局は、フィードバックされたCQIに基づいて、あらかじめ複数のMTCインデックスが定義されたテーブルから所定のMTCを選択する。また、選択したMTCに関する情報は、無線基地局からMTC端末に通知することができる。
通常、MCSの番号(MCSインデックス)が大きいほどTB(トランスポートブロック)のサイズも大きくなり、高いスループットを達成することができる。一方で、通信環境がよくない場所(例えば、セル端等)に位置する端末に対しては、番号が小さいMCSを使用する。例えば、repetitionを適用する場合、MCSが小さいMTC端末に対してはrepetition回数を多く設定することが想定される。
本実施の形態では、MCSの番号が所定値以下の場合(例えば、MCS#0の場合)に周波数ホッピングを適用する。一方で、MCSの番号は所定値より大きい場合(例えば、MCS#0より大きい場合)に周波数スケジューリングを適用する。
無線基地局は、MCSに関する情報を、下り制御情報(DCI)を用いてMTC端末に通知することができる。MTC端末は、無線基地局から通知されたMCSの番号に基づいて、DL信号及び/又はUL信号に適用される送信方法を把握することができる。
この場合、MCSの番号と送信方法との関係が規定されたテーブルを設定し、無線基地局やMTC端末があらかじめ保持しておいてもよい(図7B参照)。なお、テーブルの内容(例えば、MCSの番号)については、無線基地局からMTC端末にあらかじめ通知する構成としてもよい。
このように、MCSと送信方法とを関連付けて制御することにより、MTC端末の無線通信において適切な送信方法を選択して通信を行うことができる。また、無線基地局からMTC端末に対して送信方法に関する情報を明示的に通知する動作を省略することができる。
<CQI、RSRP、RSRQ>
MTC端末の通信において、無線基地局及び/又はMTC端末は、チャネル品質指標(CQI)、受信電力(RSRP)、受信品質(RSRQ)の少なくとも一つに応じて送信方法(周波数ホッピング/周波数スケジューリング)を切り替えて制御してもよい。
CQIは、チャネル状態を示す指標であり、MTC端末は、無線基地局から送信される参照信号(例えば、CSI−RS)に基づいてCQIを推定し、無線基地局にフィードバックする。また、RSRP(Reference Signal Received Power)は、MTC端末における受信電力であり、MTC端末は、無線基地局から送信される参照信号(例えば、CRS)に基づいて受信電力を測定し、無線基地局にフィードバックする。RSRQ(Reference Signal Received Quality)は、MTC端末における受信品質であり、受信電力(RSRP)と総受信電力(RSSI:Received Signal Strength Indicator)の比によって計算される。
例えば、無線基地局及び/又はMTC端末は、CQI、RSRP及び/又はRSRQが所定値(任意に定める一定値)以上である場合は周波数スケジューリングを適用し、所定値未満である場合は周波数ホッピングを適用する。この場合、CQI、RSRP又はRSRQのいずれか一つを用いて送信方法を決定してもよいし、2つ以上(例えば、CQIとRSRP)が所定値以上となるか否かに基づいて送信方法を決定してもよい。もちろん3つ全てが所定値以上となるか否かに基づいて送信方法を決定してもよい。
無線基地局は、MTC端末からフィードバックされるCQI、RSRP等の情報に基づいて、DL信号及び/又はUL信号に適用する送信方法を決定することができる。MTC端末は、測定したCQIの値、RSRPの値に基づいてDL信号及び/又はUL信号に適用する送信方法を自律的に決定することができる。なおMTC端末は、無線基地局から通知される情報に基づいて送信方法を決定してもよい。
また、CQI、RSRP及び/又はRSRQと送信方法との関係が規定されたテーブルを定義し、無線基地局やMTC端末があらかじめ保持しておいてもよい(図7C参照)。なお、テーブルの内容(例えば、CQI、RSRQ及び/又はRSRQの値)については、無線基地局からMTC端末にあらかじめ通知する構成としてもよい。
このように、CQI、RSRP及び/又はRSRQと送信方法とを関連付けて制御することにより、MTC端末の無線通信において適切な送信方法を選択して通信を行うことができる。また、無線基地局からMTC端末に対して送信方法に関する情報を明示的に通知する動作を省略することができる。
(第3の態様)
第3の態様では、周波数ホッピングを適用するMTC端末と、周波数スケジューリングを適用するMTC端末とをそれぞれグループ分けして通信を制御する場合について説明する。
例えば、無線基地局は、周波数ホッピングを適用するMTC端末グループ(第1のMTCグループ)と、周波数スケジューリングを適用するMTCグループ(第2のMTCグループ)に分類することができる(図8A参照)。例えば、DL信号に対して周波数ホッピングと周波数スケジューリングのどちらを適用するかに応じてMTC端末をグループ分けする。あるいは、UL信号に対して周波数ホッピングと周波数スケジューリングのどちらを適用するかに応じてMTC端末をグループ分けしてもよい。
無線基地局は、送信方法に関する情報をMTC端末毎に通知することができる。また、無線基地局は、各MTCグループに対して、異なる無線リソース(例えば、下りチャネル及び/又は上りチャネル)をモニタリングするように指示することができる。例えば、周波数ホッピングを適用する第1のMTCグループと、周波数スケジューリングを適用する第2のMTCグループに対して、グループ毎に異なるサブフレームパターン及び/又は周波数リソースパターンに関する情報を送信する。
図8Bは、周波数ホッピングを適用する第1のMTCグループと、周波数スケジューリングを適用する第2のMTCグループにそれぞれ異なるサブフレームパターンを割当てる場合を示している。ここでは、第1のMTCグループにサブフレーム#0〜#4、#8〜#12を割当て、第2のMTCグループにサブフレーム#5〜#7を割当てている。
この場合、無線基地局は、第1のMTCグループに分類されたMTC端末に対して、サブフレーム#0〜#4、#8〜#12を用いて、周波数ホッピングを適用して下り信号を送信する。一方で、無線基地局は、第2のMTCグループに分類されたMTC端末に対して、サブフレーム#5〜#7を用いて、周波数スケジューリングを適用して下り信号を送信する。
図8Bでは、異なる送信方法を適用するMTCグループに異なるサブフレームパターンを割当てる場合を示したが、これに限られず周波数リソースパターンを割当ててもよい。また、同じ送信方法を適用するMTC端末を異なるグループに分類して、異なるサブフレームパターン及び/又は周波数リソースパターンを割当てることも可能である。
このように、周波数スケジューリング用のサブフレーム(又は、周波数リソース)と、周波数ホッピング用のサブフレーム(又は、周波数リソース)を分けることにより、無線基地局におけるスケジューリングや、MTC端末への割当て方法を簡略化することができる。また、MTC端末は、異なる送信方法が適用されるサブフレーム(周波数リソース)をモニターして受信動作を行う必要がないため、消費電力を低減することができる。
(無線通信システムの構成)
以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の実施形態に係る無線通信方法が適用される。なお、上記の各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。ここでは、狭帯域に使用帯域が制限されたユーザ端末としてMTC端末を例示するが、MTC端末に限定されるものではない。
図9は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成図である。図9に示す無線通信システム1は、無線通信システムのネットワークドメインにLTEシステムを採用した一例である。当該無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。また、LTEシステムが下りリンク及び上りリンク共に最大20MHzのシステム帯域に設定されるものとするが、この構成に限られない。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE−A(LTE-Advanced)、IMT−Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)等と呼ばれてもよい。
無線通信システム1は、無線基地局10と、無線基地局10に無線接続する複数のユーザ端末20A、20B及び20Cとを含んで構成されている。無線基地局10は、上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)等が含まれるが、これに限定されるものではない。
複数のユーザ端末20A、20B及び20Cは、セル50において無線基地局10と通信を行うことができる。例えば、ユーザ端末20Aは、LTE(Rel−10まで)又はLTE−Advanced(Rel−10以降も含む)をサポートするユーザ端末(以下、LTE端末)であり、他のユーザ端末20B、20Cは、無線通信システムにおける通信デバイスとなるMTC端末である。以下、特に区別を要しない場合は、ユーザ端末20A、20B及び20Cは単にユーザ端末20と呼ぶ。
なお、MTC端末20B、20Cは、LTE、LTE−Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、電気メータ、ガスメータ、自動販売機等の固定通信端末に限らず、車両等の移動通信端末でもよい。また、ユーザ端末20は、直に他のユーザ端末と通信してもよいし、無線基地局10を介して他のユーザ端末と通信してもよい。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、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。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、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC−FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られない。
無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネル等が用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、所定のSIB(System Information Block)が伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)などが伝送される。
下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)等を含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)等が伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認信号(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCI等の伝送に用いられる。
無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)等が用いられる。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認信号などが伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブル(RAプリアンブル)が伝送される。
図10は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信部103は、送信部及び受信部で構成される。
下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御等のRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)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、プリコーディング処理等の送信処理が行われて各送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、各送受信部103に転送される。
各送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、システム帯域幅(例えば、1コンポーネントキャリア)より制限された狭い帯域幅(例えば、1.4MHz)で、各種信号を送受信することができる。
送受信部103は、送信方法(周波数ホッピング又は周波数スケジューリング)を切り替えて下り信号を送信することができる。また、送受信部103は、下り信号に適用する送信方法に関する情報をユーザ端末に通知することができる。この場合、送受信部103は、下り制御信号及び/又は上位レイヤシグナリングを用いて、送信方法に関する情報をユーザ端末毎に個別に通知してもよいし、セル内のユーザ端末に同一の送信方法に関する情報を通知することも可能である。
送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。
一方、上り信号については、各送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部102で増幅される。各送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
図11は、本実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図11では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図11に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部(生成部)302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、を備えている。
制御部(スケジューラ)301は、PDSCHで送信される下りデータ信号、PDCCH及び/又はEPDCCHで伝送される下り制御信号のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、システム情報、同期信号、CRS(Cell-specific Reference Signal)、CSI−RS(Channel State Information Reference Signal)等の下り参照信号等のスケジューリングの制御も行う。また、上り参照信号、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号、PRACHで送信されるランダムアクセスプリアンブル等のスケジューリングを制御する。
制御部301は、各種信号を狭帯域に割り当ててユーザ端末20に対して送信するように、送信信号生成部302及びマッピング部303を制御する。例えば、制御部301は、下りリンクのシステム情報(MIB、SIB)や、EPDCCHを狭帯域幅に割り当てるように制御する。
また、制御部301は、所定の狭帯域でPDSCHをユーザ端末20に送信するように制御する。なお、無線基地局10がカバレッジ拡張を適用されている場合には、制御部301は、所定のユーザ端末20へのDL信号の繰り返し数を設定し、当該繰り返し数に従ってDL信号を繰り返し送信してもよい。また、制御部301は、ユーザ端末20に対して、当該繰り返し数をEPDCCHの制御信号(DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、報知情報)などで通知するように制御してもよい。
また、制御部301は、所定の条件に基づいて、送信方法(周波数ホッピングを用いた送信方法及び周波数スケジューリングを用いた送信方法の一方)を下り信号に適用して送信を制御することができる。例えば、制御部301は、繰り返し送信の回数に基づいて送信方法を切り替えて適用することができる。あるいは、制御部301は、変調方式・チャネル符号化率(MCS:Modulation and Coding Scheme)、チャネル品質指標(CQI:Channel Quality Indicator)、受信電力(RSRP)及び受信品質(RSRQ)の少なくともいずれかに応じて送信方法を切り替えて適用することができる。
また、制御部301は、下り信号に対して周波数ホッピングを用いた送信方法を適用する場合に、複数のユーザ端末に異なるホッピングパターンを適用するよう制御することができる。この場合、ユーザ端末に対してユーザIDに関連づいたホッピングパターン情報を送信してもよい。
また、制御部301は、周波数ホッピングを用いた送信方法を適用するユーザ端末のグループと、周波数スケジューリングを用いた送信方法を適用するユーザ端末のグループに対して、グループ毎に異なるサブフレームパターン及び/又は周波数リソースパターンを設定するように制御することができる。
また、制御部301は、ユーザ端末20がUL信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCH)の繰り返し数を設定されている場合には、当該ユーザ端末20に対して、DCIに繰り返し数に関する情報を含めて送信するように制御してもよい。
制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号を生成して、マッピング部303に出力する。例えば、送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI)等に基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
また、送信信号生成部302は、DL信号の繰り返し送信(例えば、PDSCHの繰り返し送信)を設定されている場合、複数のサブフレームに渡って同じDL信号を生成してマッピング部303に出力する。
送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の狭帯域の無線リソース(例えば、最大6リソースブロック)にマッピングして、送受信部103に出力する。
マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
受信信号処理部304は、ユーザ端末から送信されるUL信号(例えば、送達確認信号(HARQ−ACK)、PUSCHで送信されたデータ信号、PRACHで送信されたランダムアクセスプリアンブル等)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。処理結果は、制御部301に出力される。
また、受信信号処理部304は、受信した信号を用いて受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(RSRQ(Reference Signal Received Quality))やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
図12は、本実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。なお、ここでは詳細な説明を省略するが、通常のLTE端末がMTC端末として振る舞うように動作してもよい。ユーザ端末20は、送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信部203は、送信部及び受信部から構成される。また、ユーザ端末20は、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203等を複数備えてもよい。
送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。
ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204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して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
図13は、本実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図13においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図13に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、を備えている。
制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号や、下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認信号(HARQ−ACK)など)や上りデータ信号の生成を制御する。具体的には、制御部401は、送信信号生成部402及びマッピング部403の制御を行う。
また、制御部401は、所定のサブフレームにおけるPUCCHリソースの決定や、PUCCHを送信するタイミング(サブフレーム)の制御を実施する。
また、制御部401は、ユーザ端末20がUL信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCH)の繰り返し数を設定されている場合には、無線基地局10から受信した繰り返し数に関する情報に基づいて、PUCCH及び/又はPUSCHの繰り返し送信数を増減するように制御してもよい。
また、制御部401は、所定の条件に基づいて、送信方法(周波数ホッピングを用いた送信方法及び周波数スケジューリングを用いた送信方法の一方)を上り信号に適用して送信を制御することができる。例えば、制御部401は、繰り返し送信の回数に基づいて送信方法を切り替えて適用することができる。あるいは、制御部401は、変調方式・チャネル符号化率(MCS:Modulation and Coding Scheme)、チャネル品質指標(CQI:Channel Quality Indicator)、受信電力(RSRP)及び受信品質(RSRQ)の少なくともいずれかに応じて送信方法を切り替えて適用することができる。
また、制御部401は、上り信号に対して周波数ホッピングを用いた送信方法を適用する場合に、複数のユーザ端末に異なるホッピングパターンを適用するよう制御することができる。例えば、制御部401は、ユーザIDに関連づいたホッピングパターンを適用することができる。
制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号を生成して、マッピング部403に出力する。例えば、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、送達確認信号(HARQ−ACK)やチャネル状態情報(CSI)等の上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
また、送信信号生成部402は、UL信号の繰り返し送信(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHの繰り返し送信)を設定されている場合、複数のサブフレームに渡って同じUL信号を生成してマッピング部403に出力する。繰り返し回数については、制御部401からの指示に基づいて、増減されてもよい。
送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソース(最大6リソースブロック)にマッピングして、送受信部203へ出力する。
マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
受信信号処理部404は、DL信号(例えば、無線基地局から送信された下り制御信号、PDSCHで送信された下りデータ信号等)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。なお、受信信号処理部404は、下り信号に適用される送信方法に応じて受信処理を行う。
受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信した信号を用いて、受信電力(RSRP)、受信品質(RSRQ)やチャネル状態などについて測定してもよい。なお、測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的に分離した2つ以上の装置を有線又は無線で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
例えば、無線基地局10やユーザ端末20の各機能の一部又は全ては、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを用いて実現されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、プロセッサ(CPU)と、ネットワーク接続用の通信インターフェースと、メモリと、プログラムを保持したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体と、を含むコンピュータ装置によって実現されてもよい。
ここで、プロセッサやメモリなどは情報を通信するためのバスで接続される。また、コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、例えば、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、EPROM、CD−ROM、RAM、ハードディスクなどの記憶媒体である。また、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、入力キーなどの入力装置や、ディスプレイなどの出力装置を含んでいてもよい。
無線基地局10及びユーザ端末20の機能構成は、上述のハードウェアによって実現されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実現されてもよいし、両者の組み合わせによって実現されてもよい。プロセッサは、オペレーティングシステムを動作させてユーザ端末の全体を制御する。また、プロセッサは、記憶媒体からプログラム、ソフトウェアモジュールやデータをメモリに読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。ここで、当該プログラムは、上記の各実施形態で説明した各動作を、コンピュータに実行させるプログラムであれば良い。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリに格納され、プロセッサで動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。例えば、上述の各実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよい。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
本出願は、2015年1月29日出願の特願2015−015794に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (8)

  1. システム帯域の一部の狭帯域に使用帯域が制限されたユーザ端末と通信する無線基地局であって、
    前記ユーザ端末に下り信号を繰り返し送信する送信部と、
    周波数ホッピングを用いた送信方法と、周波数スケジューリングを利用する送信方法とを切り替えて前記下り信号に適用して送信を制御する制御部と、を有し、
    前記送信部は、前記下り信号に適用する前記送信方法に関する情報を前記ユーザ端末に通知することを特徴とする無線基地局。
  2. 前記送信部は、下り制御信号及び/又は上位レイヤシグナリングを用いて、前記送信方法に関する情報を前記ユーザ端末に通知することを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  3. 前記周波数スケジューリングを利用する送信方法は、所定周波数にスケジューリングしたリソースにおいて前記下り信号の繰り返し送信を行う送信方法であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の無線基地局。
  4. システム帯域の一部の狭帯域に使用帯域が制限されたユーザ端末と通信を行う無線基地局の無線通信方法であって、
    周波数ホッピングを用いた送信方法と、周波数スケジューリングを利用する送信方法とを切り替えて下り信号に適用して送信を制御する工程と、
    前記下り信号に適用する前記送信方法に関する情報を前記ユーザ端末に送信する工程と、
    前記ユーザ端末に前記下り信号を繰り返し送信する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
  5. 前記周波数スケジューリングを利用する送信方法は、所定周波数にスケジューリングしたリソースにおいて前記下り信号の繰り返し送信を行う送信方法であることを特徴とする請求項4に記載の無線通信方法。
  6. システム帯域の一部の狭帯域に使用帯域が制限されたユーザ端末であって、
    無線基地局に上り信号を繰り返し送信する送信部と、
    周波数ホッピングを用いた送信方法と、周波数スケジューリングを利用する送信方法とを切り替えて前記上り信号に適用して送信を制御する制御部と、を有し、
    前記制御部は、前記無線基地局から送信される所定の情報に基づいて、前記上り信号に適用する前記送信方法を決定することを特徴とするユーザ端末。
  7. 下り制御信号及び/又は上位レイヤシグナリングから前記所定の情報を受信する受信部をさらに有することを特徴とする請求項6に記載のユーザ端末。
  8. 前記周波数スケジューリングを利用する送信方法は、所定周波数にスケジューリングしたリソースにおいて前記下り信号の繰り返し送信を行う送信方法であることを特徴とする請求項6又は請求項7に記載のユーザ端末。
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