[go: up one dir, main page]

JP6153575B2 - ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
JP6153575B2
JP6153575B2 JP2015159987A JP2015159987A JP6153575B2 JP 6153575 B2 JP6153575 B2 JP 6153575B2 JP 2015159987 A JP2015159987 A JP 2015159987A JP 2015159987 A JP2015159987 A JP 2015159987A JP 6153575 B2 JP6153575 B2 JP 6153575B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
frequency
user terminal
frequency hopping
downlink
signal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2015159987A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2017038322A (ja
Inventor
和晃 武田
和晃 武田
ルイフェン マ
ルイフェン マ
チン ムー
チン ムー
リュー リュー
リュー リュー
ホイリン ジャン
ホイリン ジャン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to JP2015159987A priority Critical patent/JP6153575B2/ja
Priority to SG11201801146WA priority patent/SG11201801146WA/en
Priority to PCT/JP2016/073779 priority patent/WO2017026549A1/ja
Priority to CN201680047702.2A priority patent/CN107925468A/zh
Priority to EP16835245.8A priority patent/EP3337057B1/en
Publication of JP2017038322A publication Critical patent/JP2017038322A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6153575B2 publication Critical patent/JP6153575B2/ja
Priority to US15/894,676 priority patent/US10432254B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/7156Arrangements for sequence synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/7143Arrangements for generation of hop patterns
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/12Frequency diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/7136Arrangements for generation of hop frequencies, e.g. using a bank of frequency sources, using continuous tuning or using a transform
    • H04B2001/71362Arrangements for generation of hop frequencies, e.g. using a bank of frequency sources, using continuous tuning or using a transform using a bank of frequency sources
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • H04B1/7156Arrangements for sequence synchronisation
    • H04B2001/71563Acquisition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Description

本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線基地局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−A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5Gなどともいう)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用ユーザ端末(MTC UE(User Equipment))は、例えば電気メータ、ガスメータ、自動販売機、車両、その他産業機器などの幅広い分野への利用が考えられている。
MTCでは、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、簡易なハードウェア構成で実現可能なMTC用ユーザ端末(LC(Low-Cost)−MTC UE、以下、単に、MTC端末という)の需要が高まっている。MTC端末は、上りリンク(UL)及び下りリンク(DL)の使用帯域を、システム帯域の一部の周波数ブロックに制限することで実現される。当該周波数ブロックは、例えば、1.4MHzで構成され、狭帯域(NB:Narrow Band)とも呼ばれる。
また、MTCでは、カバレッジ拡張(Coverage enhancement)を目的として、複数のサブフレームに渡って同一の下り信号を送信する繰り返し(repetition)送信を行うことも検討されている。しかしながら、繰り返し送信が同一の周波数ブロックで行われる場合、周波数ダイバーシチ効果を得ることができないため、所望の信号対干渉雑音比(SINR:Signal-to-Interference plus Noise Ratio)を満たすために必要な繰り返し数が増加する恐れがある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、システム帯域の一部の周波数ブロックに使用帯域が制限されるユーザ端末に対する下り信号が繰り返し送信される場合に、当該下り信号の周波数ダイバーシチ効果を得ることが可能なユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
本発明の一態様に係るユーザ端末は、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に制限されるユーザ端末であって、前記ユーザ端末に対する下り信号が複数のサブフレームに渡って繰り返し送信される場合、所定数のサブフレーム毎に周波数ホッピングされる複数の狭帯域、前記下り信号を受信する受信部と、前記複数のサブフレームの最初のサブフレームにおいて前記下り信号が送信される狭帯域を示す開始インデックスと、前記狭帯域と周波数ホッピングされる次の狭帯域との間の周波数オフセットとに基づいて、前記下り信号の受信を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
本発明の一態様に係る無線基地局は、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に制限されるユーザ端末と通信する無線基地局であって、複数のサブフレームに渡って前記ユーザ端末に対する下り信号を繰り返し送信する場合、所定数のサブフレーム毎に周波数ホッピングされる複数の狭帯域内で、前記下り信号を送信する送信部と、前記複数のサブフレームの最初のサブフレームにおいて前記下り信号が送信される狭帯域を示す開始インデックスと、前記狭帯域と周波数ホッピングされる次の狭帯域との間の周波数オフセットとに基づいて、前記下り信号の送信を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
本発明の一態様に係る無線通信方法は、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に制限されるユーザ端末における無線通信方法であって、前記ユーザ端末に対する下り信号が複数のサブフレームに渡って繰り返し送信される場合、所定数のサブフレーム毎に周波数ホッピングされる複数の狭帯域前記下り信号を受信する工程と、前記複数のサブフレームの最初のサブフレームにおいて前記下り信号が送信される狭帯域を示す開始インデックスと、前記狭帯域と周波数ホッピングされる次の狭帯域との間の周波数オフセットとに基づいて、前記下り信号の受信を制御する工程と、を有することを特徴とする。
本発明によれば、システム帯域の一部の周波数ブロックに使用帯域が制限されるユーザ端末に対する下り信号が繰り返し送信される場合に、当該下り信号の周波数ダイバーシチ効果を得ることができる。
LTE端末とMTC端末との使用帯域の説明図である。 MTC端末の使用帯域となる狭帯域の配置の説明図である。 周波数ホッピングパターンの一例を示す図である。 周波数ホッピングパターンの他の例を示す図である。 周波数ホッピングパターンの他の例を示す図である。 第1の態様に係る周波数ホッピングパターンの一例を示す図である。 第2の態様に係る周波数ホッピングパターンの一例を示す図である。 第3の態様に係る周波数ホッピングパターンの一例を示す図である。 第4の態様に係る周波数ホッピングパターンの一例を示す図である。 第5の態様に係る周波数ホッピングパターンの一例を示す図である。 第6の態様に係る周波数ホッピングパターンの一例を示す図である。 第7の態様に係る周波数ホッピングパターン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。 第3の態様に係る周波数ホッピングパターンの他の例を示す図である。
低コストMTC用のユーザ端末では、処理能力の低下を許容して、ハードウェア構成を簡略化することが検討されている。例えば、低コストMTC用のユーザ端末では、既存のユーザ端末に比べて、ピークレートの減少、トランスポートブロックサイズ(TBS:Transport Block Size)の制限、リソースブロック(RB:Resource Block、PRB:Physical Resource Block等とも呼ばれる。以下、PRBという)の制限、受信RF(Radio Frequency)の制限などを適用することが検討されている。
ここで、既存のユーザ端末は、LTE端末、LTE−A端末、LTE UE(User Equipment)、ノーマルUE、非MTC端末、単に、ユーザ端末、UEなどと呼ばれる。また、MTC端末は、単に、ユーザ端末、UEなどとも呼ばれる。以下では、説明の便宜上、既存のユーザ端末をLTE端末と呼び、MTC(低コストMTC)用のユーザ端末をMTC端末と呼ぶ。
図1は、LTE端末とMTC端末との使用帯域の説明図である。図1に示すように、LTE端末の使用帯域の上限は、システム帯域(例えば、20MHz(=100PRB)、1コンポーネントキャリアなど)に設定される。一方、MTC端末の使用帯域の上限は、システム帯域の一部の周波数ブロック(例えば、1.4MHz(=6PRB))に制限される。以下、当該周波数ブロックを「狭帯域(NB)」とも呼ぶ。
また、MTC端末は、LTE/LTE−Aのシステム帯域内で動作することが検討されている。この場合、MTC端末とLTE端末との周波数分割多重をサポート可能となる。このように、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周波数ブロック(狭帯域)であるユーザ端末ともいえ、LTE/LTE−Aのシステム帯域よりも狭い帯域の送受信性能を有するユーザ端末ともいえる。
図2は、MTC端末の使用帯域となる狭帯域の配置の説明図である。図2Aに示すように、狭帯域(例えば、1.4MHz)をシステム帯域(例えば、20MHz)内の特定の周波数位置に固定することが想定される。この場合、トラヒックが当該特定の周波数(例えば、中心周波数)に集中する恐れがある。また、周波数ダイバーシチ効果が得られないため、周波数利用効率が低下する恐れがある。
そこで、図2Bに示すように、狭帯域(例えば、1.4MHz)を所定の期間(例えば、サブフレーム)でシステム帯域(例えば、20MHz)内の異なる周波数位置(周波数リソース)に変化させることが想定される。この場合、MTC端末のトラヒックを分散させることができる。また、周波数ダイバーシチ効果が得られるので、周波数利用効率の低下を抑制できる。
図2Bに示すように、MTC端末の使用帯域となる狭帯域の周波数位置が可変である場合、MTC端末は、狭帯域に対する周波数ホッピング又は周波数スケジューリングの適用を考慮して、RFの再調整(retuning)機能を有することが好ましい。
ところで、MTC端末は、システム帯域の一部の狭帯域(例えば、1.4MHz)のみをサポートするため、システム帯域全体に渡って配置される下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を検出できない。このため、狭帯域に配置されるMTC用下り制御チャネル(MPDCCH:Machine type communication PDCCH)を用いて、下り共有チャネル(PDSCH)や上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)のリソース割り当てを行うことが検討されている。
ここで、MTC用下り制御チャネル(MPDCCH)は、システム帯域の一部の狭帯域で送信される下り制御チャネル(下り制御信号)であり、LTE用又はMTC用の下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)と周波数分割多重されてもよい。MPDCCHは、M−PDCCH(Machine type communication−PDCCH)、拡張下り制御チャネル(EPDCCH:Enhanced Physical Downlink Control Channel)等と呼ばれてもよい。MPDCCHにより、PDSCHの割り当てに関する情報(例えば、DL(Downlink)グラント)、PUSCHの割り当てに関する情報(例えば、UL(Uplink)グラント)等を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Channel)が伝送される。
なお、MPDCCH以外にも、MTC端末によって用いられるチャネルは、同じ用途で用いられる既存のチャネルにMTCを示す「M」を付して表されてもよい。例えば、MPDCCHにより割り当てられたPDSCHは、MPDSCH(Machine type communication PDSCH)、M−PDSCH(Machine type communication−PDSCH)などと呼ばれてもよい。同様に、MPDCCHにより割り当てられたPUSCHは、MPUSCH(Machine type communication PUSCH)、M−PUSCH(Machine type communication−PUSCH)などと呼ばれてもよい。
ところで、MTCでは、カバレッジを拡張するために、複数のサブフレームに渡って同一の下り信号及び/又は上り信号を送受信する繰り返し送信/受信を行うことも検討されている。なお、同一の下り信号及び/又は上り信号が送受信される複数のサブフレーム数は、繰り返し数(repetition number)とも呼ばれる。また、当該繰り返し数は、繰り返しレベルによって示されてもよい。当該繰り返しレベルは、カバレッジ拡張(CE:Coverage Enhancement)レベルとも呼ばれる。
MTC端末に対する下り信号が繰り返し送信される場合、MTC端末は、複数のサブフレームに渡って受信される下り信号を合成する。このため、システム帯域の一部の狭帯域が用いられる場合でも、所望のSINRを満たすことができる。一方で、MTC端末に対する下り信号が同一の狭帯域で繰り返し送信される場合、周波数ダイバーシチ効果を得ることができないため、所望のSINRを満たすために必要な繰り返し数が増加する恐れがある。
そこで、MTC端末に対する下り信号(例えば、PDSCH)が繰り返し送信される場合、周波数ダイバーシチ効果を得ることができるように、当該下り信号に対して周波数ホッピングを適用することが検討されている。
図3は、周波数ホッピングパターンの一例を示す図である。図3に示す周波数ホッピングパターンは、同一の狭帯域(周波数ブロック)で繰り返し送信が行われる期間Xと、期間Xと他の狭帯域へのリチューニング期間(例えば、1ms)との合計の期間Yと、狭帯域間の周波数方向のオフセット(以下、ホッピングオフセットという)Zとによって、特定される。なお、期間X及びYは、周波数ホッピングを適用する全てのMTC端末に共通である。また、サブフレームは1msであるので、期間Xは、同一の狭帯域における繰り返し数とも等しい。
図4及び5を参照し、期間X及びY、ホッピングオフセットZを用いた周波数ホッピングについて詳細に説明する。また、図4及び5では、他の狭帯域のホッピングする際のリチューニング期間の図示は、省略される。また、図4及び5では、システム帯域が8狭帯域(NB#0−#7)で構成されるものとするが、これに限られない。
図4では、X=4、Y=5、Z=2で特定される周波数ホッピングパターンが一例として示される。図4において、期間X及びY、ホッピングオフセットZは、周波数ホッピングを適用する全MTC端末に共通である。
図4において、MTC端末(UE)#1に対するPDSCHの繰り返し数が16である場合、MTC端末#1に対する下り信号(PDSCH)は、4サブフレーム毎に2NBずつホッピングされる4NB(#0、#2、#4、#6)に割り当てられる。また、MTC端末(UE)#2に対するPDSCHの繰り返し数が8である場合、MTC端末#2に対するPDSCHは、4サブフレーム毎に2NBずつホッピングされる2NB(#0、#2)に割り当てられる。
各MTC端末に対しては、PDSCHの割り当てが開始される狭帯域(NB)を示すインデックス(Starting NB index、以下、開始インデックスという)が通知される。ここで、当該開始インデックスは、MPDCCHにより伝送されるDCI(例えば、PDSCHの割り当て情報(下りグラント)を含むDCI)や上位レイヤシグナリングにより通知される。各MTC端末は、当該開始インデックスと、期間X及びY、ホッピングオフセットZとに基づいて、PDSCHの周波数ホッピングパターンを特定する。ここで、期間X及びY、ホッピングオフセットZは上位レイヤシグナリングで通知されても良いし、予め仕様で決められても良い。
一方で、図4に示すように、期間X及びY、ホッピングオフセットZが、周波数ホッピングを適用する全MTC端末に共通である場合、繰り返し数が少ないMTC端末に対するPDSCHについては、周波数ダイバーシチ効果を得難くなる。例えば、図4のMTC端末#2に対するPDSCHは、2NB(#0、#2)だけで送信されるため、4NB(#0、#2、#4、#6)で送信されるMTC端末#1に対するPDSCHと比較して、周波数ダイバーシチ効果を得難くなる。
繰り返し数が少なくても周波数ダイバーシチ効果を得ることが可能な方法としては、例えば、ホッピングオフセットZを適応的に制御することが想定される。図5に示す周波数ホッピングパターンでは、ホッピングオフセットZが繰り返し数に応じて制御される。
図5において、繰り返し数が16であるMTC端末(UE)#1のホッピングオフセットZは2である。一方、繰り返し数が8であるMTC端末#2のホッピングオフセットZは4である。このように、繰り返し数が少なくなるほどホッピングオフセットZを大きくすれば、周波数ダイバーシチ効果を得易くなる。
しかしながら、周波数ダイバーシチ効果を得るためにホッピングオフセットZを制御する場合、図5に示すように、複数のMTC端末に対するPDSCHの割り当てリソースが衝突する恐れがある(図5では、NB#6において衝突)。このように、上述の周波数ホッピングパターンでは、周波数ダイバーシチ効果を向上させようとして、複数のMTC端末に対する下り信号(例えば、PDSCH)の割り当てリソースが衝突する恐れがある。
そこで、本発明者らは、MTC端末に対する下り信号(例えば、PDSCH)が繰り返し送信される場合、周波数ダイバーシチ効果を得ながら、複数のMTC端末に対する下り信号の割り当てリソースの衝突を軽減可能とすることを着想し、本発明に至った。
以下、本発明の一実施形態に係る無線通信方法について詳細に説明する。なお、以下において、システム帯域の一部の狭帯域(周波数ブロック)は、1.4MHzであり、6リソースブロック(PRB)で構成されるものとするが、これに限られない。また、以下では、システム帯域が8狭帯域(NB)で構成されるものとするが、これに限られない。また、以下では、下り信号がPDSCHであるものとするが、これに限られず、種々の下り信号や上り信号にも適用可能である。
また、以下、図6−12では、X=4、Y=5である場合を例示するが、これに限られない。また、図6−12では、リチューニング期間(1ms)の図示は、省略されるものとする。また、図6−12に示される8狭帯域(NB)に付されるインデックスは、例示にすぎず、これに限られない。
(第1の態様)
第1の態様では、MTC端末(ユーザ端末)は、所定の周波数ホッピングパターンで繰り返し送信されるPDSCH(下り信号)を受信し、当該PDSCHに適用される周波数ホッピングパターンを特定する。具体的には、MTC端末は、PDSCHの割り当てが開始される狭帯域(周波数ブロック)を示す開始インデックスを受信し、当該開始インデックスと、当該PDSCHの割り当てが開始されるサブフレームに対する時間オフセットとに基づいて、PDSCHに適用される周波数ホッピングパターンを特定する。
ここで、上記時間オフセットを示す情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリングや報知情報)でMTC端末に通知されてもよいし、MPDCCHでMTC端末に伝送されるDCIに含まれていてもよいし、予めMTC端末に設定されていてもよい。また、開始インデックスは、MPDCCHでMTC端末に伝送されるDCIに含まれる。
図6は、第1の態様に係る周波数ホッピングパターンの一例を示す図である。なお、図6において、X及びYは、周波数ホッピングを適用する全MTC端末に共通であるものとする。X及びYは、予め設定されていてもよいし、上位レイヤシグナリングによりMTC端末に通知されてもよい。また、Zは、繰り返し数に基づいて制御され、上位レイヤシグナリング又はMPDCCHによりMTC端末に通知されてもよいし、繰り返し数によってMTC端末が決定してもよい。
図6において、MTC端末#2に対するPDSCHの割り当てが開始される開始サブフレームに対する時間オフセットは4に設定される。また、MTC端末#2に対するPDSCHの割り当てが開始される狭帯域を示す開始インデックスは#2である。MTC端末#2は、当該開始インデックス#2、X=4、Y=5、Z=4によって特定される周波数ホッピングパターンを、時間オフセットに基づいて時間方向に4サブフレーム分シフトする。時間オフセットに基づくシフトにより、狭帯域(NB)#6におけるMTC端末#1及び#2の衝突を回避できる。
第1の態様によれば、時間オフセットにより周波数ホッピングパターンが時間方向にシフトされるので、周波数ダイバーシチ効果を得るために繰り返し数に基づいてホッピングオフセットZが制御される場合でも、MTC端末間のPDSCHの割り当てリソースの衝突を軽減できる。
(第2の態様)
第2の態様では、MTC端末は、PDSCHの割り当てが開始される狭帯域(周波数ブロック)を示す開始インデックスを受信し、当該開始インデックスと当該開始インデックスが示す狭帯域(周波数ブロック)に対する周波数オフセットとに基づいて、PDSCHに適用される周波数ホッピングパターンを特定する。第2の態様は、時間オフセットの代わりに周波数オフセットを用いる点で第1の態様と異なる。なお、第2の態様は、第1の態様と組み合わせることが可能であり、時間オフセットと周波数オフセットとの双方が用いられてもよい。第2の態様は、第1の態様と相違点を中心に説明する。
ここで、上記周波数オフセットを示す情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)でMTC端末に通知されてもよいし、MPDCCHでMTC端末に伝送されるDCIに含まれていてもよいし、予めMTC端末に設定されていてもよい。
図7は、第2の態様に係る周波数ホッピングパターンの一例を示す図である。図7において、MTC端末#2に対する開始インデックスが示す狭帯域(NB)#2に対する周波数オフセットは2に設定される。MTC端末#2は、当該開始インデックス#2、X=4、Y=5、Z=4によって特定される周波数ホッピングパターンを、周波数オフセットに基づいて周波数方向に2NB分シフトする。周波数オフセットに基づくシフトにより、NB#6におけるMTC端末#1及び#2の衝突を回避できる。
第2の態様によれば、周波数オフセットにより周波数ホッピングパターンが周波数方向にシフトされるので、周波数ダイバーシチ効果を得るために繰り返し数に基づいてホッピングオフセットZが制御される場合でも、MTC端末間のPDSCHの割り当てリソースの衝突を軽減できる。
(第3の態様)
第3の態様では、MTC端末(ユーザ端末)は、所定の周波数ホッピングパターンで繰り返し送信されるPDSCH(下り信号)を受信し、当該PDSCHに適用される周波数ホッピングパターンを特定する。具体的には、MTC端末は、PDSCHの割り当てが開始される狭帯域(周波数ブロック)を示す開始インデックスを受信し、当該開始インデックスに基づいて、上位レイヤシグナリングにより設定される複数の狭帯域間において予め定められる(predetermined)周波数ホッピングパターンの中から、PDSCHに適用される周波数ホッピングパターンを特定する。
ここで、上記予め定められる周波数ホッピングパターンでは、PDSCHが割り当てられる狭帯域が上位レイヤシグナリングにより設定される複数の狭帯域間において所定数のサブフレーム毎にインターリーブされてもよい。
また、上記予め定められる周波数ホッピングパターンでは、最小の繰り返し数(例えば、8)のPDSCHが少なくとも2つの狭帯域に割り当てられるように構成される周波数ホッピングセットが設定されてもよい。MTC端末は、繰り返し数に応じた少なくとも一つの周波数ホッピングセットを用いて、繰り返し送信されるPDSCHを受信する。
図8は、第3の態様に係る周波数ホッピングパターンの一例を示す図である。図8において、周波数ホッピング(FH)パターン#1−#4が予め定められ、MTC端末に設定される。周波数ホッピング(FH)パターン#1−#4は、所定のパラメータ(上位レイヤシグナリングされる情報(例えば、セル固有の情報)や固定値など)に基づいて定められてもよい。
図8では、周波数ホッピング用の狭帯域(NB)として、4NB(#1、#3、#4、#8)が上位レイヤシグナリングにより設定される。図8では、上位レイヤシグナリングで設定される4NBに対して上記周波数ホッピングパターン#1−#4を適用された状態が示される。このように、第3の態様では、予め定められた、またはNB数など特定のパラメータにより定められた周波数ホッピングパターンが上位レイヤシグナリングにより設定される複数の狭帯域に対して適用される。
また、図8に示す周波数ホッピングパターン#1−#4では、PDSCHが割り当てられる狭帯域が、上位レイヤシグナリングにより設定される複数の狭帯域間において所定数のサブフレーム毎にインターリーブされる。例えば、図8の周波数ホッピングパターン#1では、NB#0→NB#4→NB#2→NB#6のように、4サブフレーム毎に、PDSCHが異なるNBに割り当てられる(マッピングされる)。
図8において、MTC端末は、周波数ホッピングパターン#1−#4の中からPDSCHに適用される周波数ホッピングパターンを上記開始インデックスによって特定する。具体的には、MTC端末は、MPDCCHを介して、当該開始インデックスを含むDCIを受信する。例えば、図8において、MTC端末が、サブフレーム#0における開始インデックス#2を含むDCIを受信する場合、MTC端末は、当該開始インデックス#2に基づいて周波数ホッピングパターン#2を特定する。ここで、当該開始インデックスは上位レイヤシグナリング等で通知されても良い。
また、図8に示す周波数ホッピングパターンでは、最小の繰り返し数(ここでは、8)のPDSCHが少なくとも2つの狭帯域に割り当てられるように構成される周波数ホッピングセットが設定されてもよい。例えば、図8では、4サブフレーム毎にPDSCHが異なるNBに割り当てられるので、8サブフレーム毎に周波数ホッピングセット(FHセット#1−#4)が設定される。
例えば、図8では、繰り返し数が8であるPDSCHに対しては、周波数ホッピングセット#1だけが割り当てられる。また、繰り返し数が16であるPDSCHに対しては、2周波数ホッピングセット#1及び#2が割り当てられる。また、繰り返し数が32であるPDSCHに対しては、4周波数ホッピングセット#1−#4が割り当てられる。このような周波数ホッピングセットの割り当ては、上位レイヤシグナリング又はMPDCCHによりMTC端末に通知されてもよいし、繰り返し数に基づいてMTC端末で推定されてもよい。
第3の態様によれば、所定数のサブフレーム毎に割り当て狭帯域がインターリーブされる周波数ホッピングパターンが予め定められ、当該周波数ホッピングパターンが上位レイヤシグナリングにより設定される複数の狭帯域に対して適用される。より具体的には、上位レイヤシグナリングによりシステム帯域に分散された複数の狭帯域を設定し、衝突を回避できるように予め定められた周波数ホッピングパターンを当該複数の狭帯域に適用する。これにより、周波数ダイバーシチ効果を向上させながら、MTC端末間のPDSCHのリソースの衝突を回避できる。
上述の周波数ホッピングパターンでは、最小の繰り返し数(例えば、8)のPDSCHが少なくとも2つの狭帯域に割り当てられるように構成される周波数ホッピングセットが設定されており、繰り返し回数によらずYが一定となっていた。一方、図18に示すように、最大の繰り返し数(例えば、32)のPDSCHが上位レイヤシグナリングにより設定されたすべての狭帯域に割り当てられるように構成される周波数ホッピングセットが設定されても良い。この場合、Yを小さくすることで、繰り返し回数を変えることが出来る。例えば、図18では,最大の繰り返し回数を32とした場合、Y=8となる。一方、Y=4とすることで、繰り返し回数を16とする。
なお、図18において、Yは、PDSCHの繰り返し数と上位レイヤシグナリングされる狭帯域の数によって定められる。例えば、図8に示すように、上位レイヤシグナリングにより4狭帯域が設定される場合、繰り返し数が32であれば、Y=8(=32/4)となり、繰り返し数が16であれば、Y=4(=16/4)となる。
(第4の態様)
第4の態様では、MTC端末(ユーザ端末)は、所定の周波数ホッピングパターンで繰り返し送信されるPDSCH(下り信号)を受信し、当該PDSCHに適用される周波数ホッピングパターンを特定する。具体的には、MTC端末は、PDSCHの割り当てが開始される狭帯域(周波数ブロック)を示す開始インデックスを受信し、当該開始インデックスに基づいて、システム帯域全体を構成する複数の狭帯域間で予め定められる周波数ホッピングパターンの中から、PDSCHに適用される周波数ホッピングパターンを特定する。
ここで、上記予め定められる周波数ホッピングパターンでは、PDSCHが割り当てられる狭帯域(以下、割り当て狭帯域(NB)という)がシステム帯域を構成する複数の狭帯域間において所定数のサブフレーム毎にシフトされてもよい。第4の態様において予め定められる周波数ホッピングパターンは、システム帯域全体の狭帯域で構成される点で、第3の態様と異なる。第4の態様は、第3の態様との相違点を中心に説明する。
図9は、第4の態様に係る周波数ホッピングパターンの一例を示す図である。図9において、周波数ホッピング(FH)パターン#1−#8が予め定められ、MTC端末に設定される。周波数ホッピング(FH)パターン#1−#8は、所定のパラメータ(上位レイヤシグナリングされる情報(例えば、セル固有の情報)や固定値など)に基づいて定められてもよい。
図9に示すように、周波数ホッピングパターン#1−#8では、システム帯域全体に渡り割り当てNBが設定される。また、周波数ホッピングパターン#1−#8では、所定数のサブフレーム(ここでは、4SF)毎に、割り当てNBが周波数方向にシフトする。例えば、周波数ホッピングパターン#1では、NB#0を開始NBとして、割り当てNBが、4サブフレーム毎に、1ずつシフトする。同様に、周波数ホッピングパターン#2−#8では、それぞれ、NB#1−#7を開始NBとして、割り当てNBが、4サブフレーム毎に、1ずつシフトする。
図9において、MTC端末は、周波数ホッピングパターン#1−#8の中からPDSCHに適用される周波数ホッピングパターンを上記開始インデックスによって特定する。具体的には、MTC端末は、MPDCCHを介して、当該開始インデックスを含むDCIを受信する。例えば、図9において、MTC端末が、サブフレーム#0における開始インデックス(NB#2)を含むDCIを受信する場合、MTC端末は、当該開始インデックスに基づいて周波数ホッピングパターン#3を特定する。
第4の態様によれば、システム帯域全体の狭帯域で構成され、所定数のサブフレーム毎に割り当て狭帯域がシフトされる周波数ホッピングパターンが予め定められる。衝突を回避できるように予め定められた周波数ホッピングパターンを用いることにより、周波数ダイバーシチ効果を得ながら、MTC端末間のPDSCHのリソースの衝突を回避できる。
(第5の態様)
第5の態様では、第4の態様と同様に、MTC端末は、PDSCHの割り当てが開始される狭帯域(周波数ブロック)を示す開始インデックスを受信し、当該開始インデックスに基づいて、システム帯域全体を構成する複数の狭帯域間で予め定められる周波数ホッピングパターンの中から、PDSCHに適用される周波数ホッピングパターンを特定する。
第5の態様において予め定められる周波数ホッピングパターンでは、PDSCHの割り当て狭帯域(NB)がシステム帯域を構成する複数の狭帯域間において所定数のサブフレーム毎にインターリーブされる点で、第4の態様と異なる。第5の態様は、第4の態様との相違点を中心に説明する。
図10は、第5の態様に係る周波数ホッピングパターンの一例を示す図である。図10において、周波数ホッピング(FH)パターン#1−#8が予め定められ、MTC端末に設定される。周波数ホッピング(FH)パターン#1−#8は、所定のパラメータ(上位レイヤシグナリングされる情報(例えば、セル固有の情報)や固定値など)に基づいて定められてもよい。
図10に示すように、周波数ホッピングパターン#1−#8では、システム帯域全体に渡り割り当てNBが設定される。また、周波数ホッピングパターン#1−#8では、所定数のサブフレーム(ここでは、4SF)毎に、割り当てNBがインターリーブされる。例えば、周波数ホッピングパターン#1−#8は、式(1)により割り当てNBがインターリーブされる。
Figure 0006153575
ここで、xは、所定数のサブフレーム(ここでは、4SF)からなるサブフレームセットのインデックスである。yは、所定数のサブフレーム(ここでは、4SF)毎にインターリーブされる割り当てNBのインデックスである。また、iは、周波数ホッピング(FH)パターンのインデックスである。
上記式(1)によると、周波数ホッピング(FH)パターン#1におけるサブフレーム(SF)セット#0の割り当てNBは、NB#0となる。同様に、周波数ホッピングパターン#1におけるサブフレームセット#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7における割り当てNBは、それぞれ、NB#5、#2、#6、#3、#7、#4、#8となる。同様に、周波数ホッピングパターン#2−#8における各サブフレームセットの割り当てNBは、上記式(1)により、示される。
図10において、MTC端末は、周波数ホッピングパターン#1−#8の中からPDSCHに適用される周波数ホッピングパターンを上記開始インデックスによって特定する。具体的には、MTC端末は、MPDCCHを介して、当該開始インデックスを含むDCIを受信する。例えば、図10において、MTC端末が、サブフレーム#0における開始インデックス(NB#2)を含むDCIを受信する場合、MTC端末は、当該開始インデックスに基づいて周波数ホッピングパターン#3を特定する。
第5の態様によれば、システム帯域全体の狭帯域で構成され、所定数のサブフレーム毎に割り当て狭帯域がインターリーブされる周波数ホッピングパターンが予め定められる。衝突を回避できるように予め定められ、かつ、インターリーブされる周波数ホッピングパターンを用いることにより、周波数ダイバーシチ効果を得ながら、MTC端末間のPDSCHのリソースの衝突を回避できる。
(第6の態様)
第6の態様では、第4の態様と同様に、MTC端末は、PDSCHの割り当てが開始される狭帯域(周波数ブロック)を示す開始インデックスを受信し、当該開始インデックスに基づいて、システム帯域全体を構成する複数の狭帯域間で予め定められる周波数ホッピングパターンの中から、PDSCHに適用される周波数ホッピングパターンを特定する。また、第6の態様では、第4の態様と同様に、予め定められる周波数ホッピングパターンでは、システム帯域を構成する複数の狭帯域間においてPDSCHの割り当てNBが所定数のサブフレーム毎にシフトされる。
一方、第6の態様では、PDSCHの割り当てNBが、周波数ホッピングパターンに含まれる複数の狭帯域の中から周波数オフセットに基づいて選択される点で、第4の態様と異なる。第6の態様は、第4の態様との相違点を中心に説明する。
図11は、第6の態様に係る周波数ホッピングパターンの一例を示す図である。図11では、図9と同様に、周波数ホッピングパターン#1−#8が予め定められる。例えば、図11において、ユーザ端末#1に対するPDSCHの繰り返し数が16である場合で、かつ、周波数ホッピングパターン#2が用いられる場合を想定する。
図11に示すように、ユーザ端末#1に対するPDSCHは、周波数ホッピングパターン#2の割り当てNB(4サブフレーム毎にシフトされるNB#1−#7、#0)の中から、周波数オフセットに基づいて、NB#1、#3、#5、#7が選択される。ここで、周波数オフセット(ホッピングオフセット)Zは、例えば、式(2)により決定される。
Z=N*offset_unit …式(2)
また、式(2)におけるoffset_unitは、例えば、式(3)により決定される。ここで、NNBは、NB数(図11では、8)である。Rmaxは、PDSCHの最大繰り返し数(図11では、32)である。Xは、同一の狭帯域におけるPDSCHの繰り返し数(図11では、4)である。
Figure 0006153575
Figure 0006153575
また、式(2)におけるNは、ユーザ端末iに固有の値であり、例えば、式(4)により決定される。ここで、Rは、ユーザ端末iに対するPDSCHの繰り返し数である。
Figure 0006153575
図11では、offset_unit=1であり、N=2であるので、式(2)によりZ=2となる。すなわち、図11では、周波数ホッピングパターン#2の割り当てNBの中から、2NB毎にNBが選択される。
第6の態様によれば、システム帯域全体の狭帯域で構成され、所定数のサブフレーム毎に割り当て狭帯域がシフトされる周波数ホッピングパターンが予め定められる。衝突を回避できるように予め定められた周波数ホッピングパターンの割り当てNBの中から周波数オフセットに基づいて割り当てNBが選択される。このため、繰り返し数が少ない場合でもNBの間隔を拡大でき、周波数ダイバーシチ効果を向上させながら、MTC端末間のPDSCHのリソースの衝突を回避できる。
(第7の態様)
第7の態様では、第4の態様と同様に、MTC端末は、PDSCHの割り当てが開始される狭帯域(周波数ブロック)を示す開始インデックスを受信し、当該開始インデックスに基づいて、システム帯域全体を構成する複数の狭帯域間で予め定められる周波数ホッピングパターンの中から、PDSCHに適用される周波数ホッピングパターンを特定する。また、第7の態様では、第4の態様と同様に、予め定められる周波数ホッピングパターンでは、システム帯域を構成する複数の狭帯域間においてPDSCHの割り当てNBが所定数のサブフレーム毎にシフトされる。
一方、第7の態様では、PDSCHの割り当てNBが、周波数ホッピングパターンに含まれる複数の狭帯域の中から時間オフセットに基づいて選択される点で、第4の態様と異なる。第7の態様は、第4の態様との相違点を中心に説明する。
図12は、第7の態様に係る周波数ホッピングパターンの一例を示す図である。図12では、図9と同様に、周波数ホッピングパターン#1−#8が予め定められる。例えば、図12において、ユーザ端末#1に対するPDSCHの繰り返し数が16である場合で、かつ、周波数ホッピングパターン#2が用いられる場合を想定する。
図12に示すように、ユーザ端末#1に対するPDSCHは、周波数ホッピングパターン#2の割り当てNB(4サブフレーム毎にシフトされるNB#1−#7、#0)の中から、時間オフセットに基づいて、NB#1、#3、#5、#7が選択される。ここで、時間オフセット(送信時間間隔)Tは、例えば、式(5)により決定される。
T=(N−1)*X …式(5)
式(5)におけるNは、例えば、式(6)により決定される。なお、上記式(2)−(4)で説明したパラメータについては、ここでは、説明を省略する。
Figure 0006153575
図12では、offset_unit=1であり、N=2であるので、式(5)によりT=4となる。すなわち、周波数ホッピングパターン#2の割り当てNBの中から、4サブフレームの間隔をあけてNBが選択される。
第6の態様によれば、システム帯域全体の狭帯域で構成され、所定数のサブフレーム毎に割り当て狭帯域がシフトされる周波数ホッピングパターンが予め定められる。衝突を回避できるように予め定められた周波数ホッピングパターンの割り当てNBの中から時間オフセットに基づいて割り当てNBが選択される。このため、繰り返し数が少ない場合でもNBの間隔を拡大でき、周波数ダイバーシチ効果を向上させながら、MTC端末間のPDSCHのリソースの衝突を回避できる。
(無線通信システム)
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、上述した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13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13に示す無線通信システム1は、マシンタイプ通信(MTC)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)などと呼ばれてもよい。
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)などが含まれるが、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、MTCシステムにおける通信デバイスとなるMTC端末であり、使用帯域がシステム帯域の一部の狭帯域(周波数ブロック)に制限される。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、自動販売機などの固定通信端末に限らず、車両など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20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20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制御チャネルなどが用いられる。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)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)、MPDCCH(Machine type communication Physical Downlink Control Channel)などを含む。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)などが伝送される。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/MPDCCH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などの伝送に用いられる。MPDCCHは、システム帯域の一部の狭帯域(周波数ブロック)で送信される。
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)などが用いられる。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。
<無線基地局>
図14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)再送制御などの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など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。
送受信部103は、下り信号を受信するとともに、上り信号を送信する。下り信号は、下り制御信号(例えば、PDCCH/EPDCCH/MPDCCHなど)、下りデータ信号(例えば、PDSCHなど)、下り参照信号(例えば、CSI−RS(Channel State Information-Reference Signal)、CRS(Cell-specific Reference Signal)など)を含む。上り信号は、上り制御信号(例えば、PUCCHなど)、上りデータ信号(例えば、PUSCHなど)、上り参照信号(例えば、SRS(Sounding Reference Signal)、DM−RS(DeModulation-Reference Signal)など)を含む。
具体的には、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)より制限された周波数ブロック(狭帯域)(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、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などの呼処理や、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、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、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15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15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15に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部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301は、下りデータ信号(PDSCH)、下り制御信号(PDCCH、EPDCCH及びMPDCCHの少なくとも一つ)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、同期信号や、下り参照信号(CRS、CSI−RS、DM−RSなどの)のスケジューリングの制御も行う。また、上り参照信号、上りデータ信号(PUSCH)、上り制御信号(PUCCH)、PRACHで送信されるランダムアクセスプリアンブルなど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、下り制御信号(MPDCCH)、下りデータ信号(PDSCH)などを狭帯域で送信するように制御する。
また、制御部301は、下り信号(例えば、PDSCH)に適用する周波数ホッピングパターンを決定し、決定した周波数ホッピングパターンを用いて下り信号を繰り返し送信するように、送信信号生成部302、マッピング部303及び送受信部103を制御する。
具体的には、制御部301は、決定された周波数ホッピングパターンが開始される狭帯域(NB)のインデックス(開始インデックス)を決定する。また、制御部301は、当該開始インデックスを含むDCIを下り制御信号(MPDCCH)で送信するように制御する。なお、制御部301は、当該開始インデックスを含む上位レイヤ制御情報を送信するように制御してもよい。
例えば、制御部301は、同一の狭帯域(周波数ブロック)で繰り返し送信が行われる期間Xと、期間Xと他の狭帯域へのリチューニング期間(例えば、1ms)との合計の期間Yと、狭帯域間のホッピングオフセットZに基づいて、周波数ホッピングパターンを決定してもよい。また、制御部301は、決定された周波数ホッピングパターンが開始されるサブフレームに対する時間オフセット(第1の態様)及び/又は上記開始インデックスが示す狭帯域に対する周波数オフセット(第2の態様)を決定してもよい。
ここで、制御部301は、上記時間オフセットを示す情報を、上位レイヤ制御情報に含めてユーザ端末20に送信するように制御してもよいし、DCIに含めて下り制御信号(MPDCCH)によりユーザ端末20に送信するように制御してもよい。或いは、上記時間オフセットを示す情報は、予めユーザ端末20に設定されていてもよい。
また、制御部301は、上位レイヤシグナリングにより設定される複数の周波数ブロック間において予め定められた周波数ホッピングパターン(図8の周波数ホッピングパターン#1−#4参照)の中から、ユーザ端末20に対する下り信号(例えば、PDSCH)に適用する周波数ホッピングパターンを決定してもよい(第3の態様)。また、制御部301は、最小の繰り返し数の下り信号が少なくとも2つの周波数ブロックに割り当てられるように構成される周波数ホッピングセットを用いて、下り信号を無線リソースに割り当てるように制御してもよい(図8参照)。
また、制御部301は、システム帯域を構成する複数の周波数ブロック間において予め定められた周波数ホッピングパターン(図9−12の周波数ホッピングパターン#1−#8参照)の中から、ユーザ端末20に対する下り信号(例えば、PDSCH)に適用する周波数ホッピングパターンを決定してもよい(第4−7の態様)。
また、制御部301は、決定された周波数ホッピングパターンに含まれる複数の狭帯域の中から、周波数オフセット(第6の態様)又は時間オフセット(第7の態様)に基づいて選択される狭帯域に、下り信号をマッピング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、下り信号を生成して、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、下りデータ信号の割り当て情報を通知する下りグラント(下りアサインメント)及び上りデータ信号の割り当て情報を通知する上りグラントを生成する。
また、送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、上りデータ信号(PUSCH)に対する送達確認情報を含む下り制御信号(MPDCCH)を生成する。
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。
具体的には、マッピング部303は、制御部301で決定された周波数ホッピングパターンに従って、所定の狭帯域の無線リソースに下り信号をマッピングする。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、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上りデータ信号(PUSCH)、上り制御信号(PUCCH)、上り参照信号(SRS、DMRS)など)である。受信信号処理部304は、受信した情報を制御部301に出力する。
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(例えば、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。
<ユーザ端末>
図16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など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、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(下り制御信号(PDCCH/EPDCCH/MPDCCH)、下りデータ信号(PDSCH)、下り参照信号(CSI−RS、CRSなど)を含む)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。
具体的には、送受信部203は、下り信号(例えば、PDSCH)の割り当てが開始される狭帯域(周波数ブロック)を示す開始インデックスを受信する。当該開始インデックスは、下り制御信号(MPDCCH)により伝送されるDCIに含まれていてもよいし、上位レイヤ制御情報に含まれていてもよい。
また、送受信部203は、決定された周波数ホッピングパターンが開始されるサブフレームに対する時間オフセット(第1の態様)及び/又は上記開始インデックスが示す狭帯域に対する周波数オフセット(第2の態様)を示す情報を受信してもよい。なお、当該時間オフセット及び/又は上記周波数オフセットを示す情報は、上位レイヤ制御情報に含まれていてもよいし、下り制御信号(MPDCCH)により伝送されるDCIに含まれていてもよい。
また、送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力された上り信号(上り制御信号(PUCCH)、上りデータ信号(PUSCH)、上り参照信号(DM−RS、SRS)などを含む)を送信する。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17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17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17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、測定部405と、を備えている。
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。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/MPDCCH)及び下りデータ信号(PDSCH)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(PUCCH)や上りデータ信号(PUSCH)の生成を制御する。
また、制御部401は、下り信号(例えば、PDSCH)に適用される周波数ホッピングパターンを特定し、特定した周波数ホッピングパターンを用いて下り信号を受信するように、受信信号生成部404及び送受信部203を制御する。具体的には、制御部401は、周波数ホッピングパターンが開始される狭帯域(NB)のインデックス(開始インデックス)に基づいて、下り信号に適用される周波数ホッピングパターンを特定する。
例えば、制御部401は、上記開始インデックスと、下り信号(例えば、PDSCH)の割り当てが開始されるサブフレームに対する時間オフセット(第1の態様)又は/及び当該開始インデックスが示す狭帯域(周波数ブロック)に対する周波数オフセット(第2の態様)と、に基づいて、下り信号に適用される周波数ホッピングパターンを特定してもよい。
また、制御部401は、上記開始インデックスに基づいて、上位レイヤシグナリングにより設定される複数の狭帯域(周波数ブロック)間において下り信号(例えば、PDSCH)に適用される周波数ホッピングパターンを特定してもよい(第3の態様)。ここで、当該周波数ホッピングパターンでは、下り信号が割り当てられる狭帯域が上位レイヤシグナリングにより設定される複数の狭帯域間において所定数のサブフレーム毎にインターリーブされてもよい(図8参照)。また、当該周波数ホッピングパターンでは、最小の繰り返し数の下り信号が少なくとも2つの周波数ブロックに割り当てられるように構成される周波数ホッピングセットが設定されてもよい(図8参照)。
また、制御部401は、上記開始インデックスに基づいて、システム帯域全体を構成する複数の狭帯域(周波数ブロック)間において下り信号(例えば、PDSCH)に適用される周波数ホッピングパターンを特定してもよい(第4−第7の態様)。
ここで、当該周波数ホッピングパターンでは、下り信号が割り当てられる狭帯域がシステム帯域全体の狭帯域間において所定数のサブフレーム毎にシフトされてもよい(第4の態様、第6及び第7の態様)。この場合、制御部301は、周波数オフセット(第6の態様)又は時間オフセット(第7の態様)に基づいて、周波数ホッピングパターンに含まれる複数の狭帯域の中から下り信号が割り当てられる狭帯域を特定してもよい。
また、当該周波数ホッピングパターンでは、下り信号が割り当てられる狭帯域がシステム帯域全体の狭帯域間において所定数のサブフレーム毎にインターリーブされてもよい(第5の態様)。
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。なお、制御部401は、測定部405と合わせて本発明に係る測定部を構成することができる。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号を生成して、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、上り制御情報(UCI)を含む上り制御信号(PUCCH)を生成する。UCIは、送達確認情報(HARQ−ACK)、チャネル状態情報(CSI)及びスケジューリング要求(SR)の少なくとも一つを含んでもよい。
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(PUSCH)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上り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。
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(例えば、最大6PRB)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、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号(PDCCH/EPDCCH/MPDCCH)、下りデータ信号(PDSCH)など)である。
受信信号処理部404は、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、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
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とすることができる。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。
測定部405は、制御部401からの指示に基づいて、所定周期で周波数ホッピングされる狭帯域(周波数ブロック)のCSIを測定する。CSIは、ランク識別子(RI)、チャネル品質識別子(CQI)、プリコーディングマトリクス識別子(PMI)の少なくとも一つを含む。また、測定部405は、受信した信号を用いて受信電力(RSRP)、受信品質(RSRQ)などについて測定してもよい。なお、処理結果や測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
測定部405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測定器、測定回路又は測定装置とすることができる。
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)など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:Central Processing Unit)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。つまり、本発明の一実施形態に係る無線基地局、ユーザ端末などは、本発明に係る無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。
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(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、CD−ROM(Compact Disc−ROM)、RAM(Random Access Memory)、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20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。
また、ソフトウェア、命令などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
本明細書で説明した各態様/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し、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって)行われてもよい。
情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE−A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT−Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
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。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。
1 無線通信システム
10 無線基地局
20 ユーザ端末
101 送受信アンテナ
102 アンプ部
103 送受信部
104 ベースバンド信号処理部
105 呼処理部
106 伝送路インターフェース
201 送受信アンテナ
202 アンプ部
203 送受信部
204 ベースバンド信号処理部
205 アプリケーション部
301、401 制御部
302、402 送信信号生成部
303、403 マッピング部
304、404 受信信号処理部
405 測定部

Claims (7)

  1. 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に制限されるユーザ端末であって、
    前記ユーザ端末に対する下り信号が複数のサブフレームに渡って繰り返し送信される場合、所定数のサブフレーム毎に周波数ホッピングされる複数の狭帯域、前記下り信号を受信する受信部と、
    前記複数のサブフレームの最初のサブフレームにおいて前記下り信号が送信される狭帯域を示す開始インデックスと、前記狭帯域と周波数ホッピングされる次の狭帯域との間の周波数オフセットとに基づいて、前記下り信号の受信を制御する制御部と、を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2. 前記受信部は、前記周波数オフセットを示す情報を上位レイヤシグナリングにより受信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3. 前記受信部は、前記開始インデックスを含む下り制御情報を受信することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4. 前記受信部は、前記周波数ホッピングされる狭帯域の数を上位レイヤシグナリングにより受信することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5. 前記下り信号は、下り共有チャネル及び/又は下り制御チャネルであることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6. 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に制限されるユーザ端末と通信する無線基地局であって、
    複数のサブフレームに渡って前記ユーザ端末に対する下り信号を繰り返し送信する場合、所定数のサブフレーム毎に周波数ホッピングされる複数の狭帯域内で、前記下り信号を送信する送信部と、
    前記複数のサブフレームの最初のサブフレームにおいて前記下り信号が送信される狭帯域を示す開始インデックスと、前記狭帯域と周波数ホッピングされる次の狭帯域との間の周波数オフセットとに基づいて、前記下り信号の送信を制御する制御部と、
    を具備することを特徴とする無線基地局。
  7. 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に制限されるユーザ端末における無線通信方法であって、
    前記ユーザ端末に対する下り信号が複数のサブフレームに渡って繰り返し送信される場合、所定数のサブフレーム毎に周波数ホッピングされる複数の狭帯域前記下り信号を受信する工程と、
    前記複数のサブフレームの最初のサブフレームにおいて前記下り信号が送信される狭帯域を示す開始インデックスと、前記狭帯域と周波数ホッピングされる次の狭帯域との間の周波数オフセットとに基づいて、前記下り信号の受信を制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
JP2015159987A 2015-08-13 2015-08-13 ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 Active JP6153575B2 (ja)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015159987A JP6153575B2 (ja) 2015-08-13 2015-08-13 ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
SG11201801146WA SG11201801146WA (en) 2015-08-13 2016-08-12 User terminal, wireless base station, and wireless communication method
PCT/JP2016/073779 WO2017026549A1 (ja) 2015-08-13 2016-08-12 ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
CN201680047702.2A CN107925468A (zh) 2015-08-13 2016-08-12 用户终端、无线基站和无线通信方法
EP16835245.8A EP3337057B1 (en) 2015-08-13 2016-08-12 User terminal, wireless base station, and wireless communication method
US15/894,676 US10432254B2 (en) 2015-08-13 2018-02-12 User terminal, radio base station and radio communication method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015159987A JP6153575B2 (ja) 2015-08-13 2015-08-13 ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2017038322A JP2017038322A (ja) 2017-02-16
JP6153575B2 true JP6153575B2 (ja) 2017-06-28

Family

ID=57983220

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015159987A Active JP6153575B2 (ja) 2015-08-13 2015-08-13 ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10432254B2 (ja)
EP (1) EP3337057B1 (ja)
JP (1) JP6153575B2 (ja)
CN (1) CN107925468A (ja)
SG (1) SG11201801146WA (ja)
WO (1) WO2017026549A1 (ja)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018070913A1 (en) * 2016-10-10 2018-04-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Otdoa network assistance to mtc/nb-iot user equipment
DE102016220883A1 (de) 2016-10-24 2018-04-26 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Optimierte Kombination aus Präambel und Datenfeldern für Sensornetzwerke mit geringem Stromverbrauch auf Basis des Telegram Splitting Verfahrens
DE102016220886B3 (de) * 2016-10-24 2018-03-08 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Interleaving für die Übertragung von Telegrammen mit variabler Subpaketanzahl und sukzessiver Decodierung
DE102016220882A1 (de) * 2016-10-24 2018-04-26 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Optimierte Sprungmuster für verschiedene Sensorknoten und variable Datenlängen auf Basis des Telegram Splitting Übertragungsverfahrens
US11271694B2 (en) * 2017-02-05 2022-03-08 Lg Electronics Inc. Method for transmitting or receiving signal in wireless communication system and apparatus therefor
WO2018163431A1 (ja) * 2017-03-10 2018-09-13 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
ES2811510T3 (es) 2017-05-02 2021-03-12 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Métodos y aparatos para detectar canales de control en sistemas de comunicación inalámbrica
ES2984687T3 (es) 2017-06-12 2024-10-30 Panasonic Intellectual Property Corp America Transmisor, receptor, procedimiento de transmisión y procedimiento de recepción
WO2019097655A1 (ja) * 2017-11-16 2019-05-23 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
BR112020009572A2 (pt) * 2017-11-16 2020-11-10 Ntt Docomo, Inc. terminal de usuário e método de radiocomunicação
CN109842432B (zh) * 2017-11-17 2021-02-12 华为技术有限公司 跳频处理方法及设备
US11290999B2 (en) * 2018-09-06 2022-03-29 Qualcomm Incorporated Techniques for flexible resource allocation
US11147072B2 (en) * 2018-09-28 2021-10-12 Qualcomm Incorporated Retuning for flexible resource allocation
US11044679B2 (en) * 2019-03-27 2021-06-22 Cypress Semiconductor Corporation Devices, systems and methods for extending the range of a wireless communication system
CN112020144B (zh) 2019-05-30 2022-09-02 华为技术有限公司 确定异步物理上行共享信道的资源的方法及设备
US11553474B2 (en) * 2019-08-16 2023-01-10 Qualcomm Incorporated Communicating repetitions of multiple transport blocks scheduled by single downlink control information
US11477760B2 (en) * 2019-12-19 2022-10-18 Qualcomm Incorporated Frequency diversity techniques for single frequency networks
CN111092634B (zh) * 2019-12-31 2024-04-19 中兴通讯股份有限公司 一种调度方法、装置、设备和存储介质
CN114946247B (zh) * 2020-01-22 2025-03-11 高通股份有限公司 用于能力降低的用户设备的下行链路跳频通信的方法和装置
US20230112099A1 (en) * 2020-03-27 2023-04-13 Qualcomm Incorporated Multi-mode configuration for coverage enhancements

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101757097B1 (ko) * 2007-08-08 2017-07-12 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 명시적인 주파수 호핑을 사용하는 멀티캐리어 통신 시스템
WO2010087449A1 (ja) * 2009-02-02 2010-08-05 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムにおける基地局装置及び方法
US9191177B2 (en) * 2009-05-04 2015-11-17 Qualcomm Incorporated Transmission of feedback information for multi-carrier operation
EP2793420B1 (en) * 2010-01-07 2019-05-29 Samsung Electronics Co., Ltd User equipment, base station, and method for enhancing features of uplink reference signals
CN103024904A (zh) * 2011-09-20 2013-04-03 北京三星通信技术研究有限公司 一种无线通信系统中的上行数据传输方法
US8948113B2 (en) * 2012-03-26 2015-02-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Dynamic bundling in LTE using explicit signalling
EP3429086A1 (en) * 2013-11-11 2019-01-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Frequency hopping processing method and apparatus
US10516517B2 (en) * 2015-01-29 2019-12-24 Intel IP Corporation System and methods for support of frequency hopping for UEs with reduced bandwidth support
US9860030B2 (en) * 2015-03-26 2018-01-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of system information for low cost user equipment
WO2016159696A1 (en) * 2015-03-31 2016-10-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing frequency hopping for mtc ue in wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
EP3337057A1 (en) 2018-06-20
US10432254B2 (en) 2019-10-01
US20180183491A1 (en) 2018-06-28
WO2017026549A1 (ja) 2017-02-16
EP3337057B1 (en) 2019-11-27
SG11201801146WA (en) 2018-03-28
EP3337057A4 (en) 2018-08-29
CN107925468A (zh) 2018-04-17
JP2017038322A (ja) 2017-02-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6153575B2 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP6093827B1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP6779212B2 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017135345A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
EP3200529A1 (en) User terminal, wireless base station and wireless communication method
US20180254868A1 (en) User terminal, radio base station, and radio communication method
JP6472463B2 (ja) 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法
CN107926015B (zh) 用户终端、无线基站和无线通信方法
WO2017135419A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017026513A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システム
JP6153574B2 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
CN108886708B (zh) 用户终端、无线基站以及无线通信方法
JPWO2017078128A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017033841A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP6163181B2 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017078129A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP6185096B2 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JPWO2016182050A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局、無線通信システム及び無線通信方法
CN107926010B (zh) 用户终端、无线基站及无线通信方法
JP2018046589A (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JPWO2017026514A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システム

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20161116

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20170502

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20170530

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6153575

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250