JP5711841B2 - 通信装置、通信方法及び集積回路 - Google Patents

通信装置、通信方法及び集積回路 Download PDF

Info

Publication number
JP5711841B2
JP5711841B2 JP2014126139A JP2014126139A JP5711841B2 JP 5711841 B2 JP5711841 B2 JP 5711841B2 JP 2014126139 A JP2014126139 A JP 2014126139A JP 2014126139 A JP2014126139 A JP 2014126139A JP 5711841 B2 JP5711841 B2 JP 5711841B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
unit
information
band
terminal
component carrier
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
JP2014126139A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2014168314A (ja
Inventor
中尾 正悟
正悟 中尾
平松 勝彦
勝彦 平松
西尾 昭彦
昭彦 西尾
今村 大地
大地 今村
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.)
Panasonic Intellectual Property Corp of America
Original Assignee
Panasonic Intellectual Property Corp of America
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 Panasonic Intellectual Property Corp of America filed Critical Panasonic Intellectual Property Corp of America
Priority to JP2014126139A priority Critical patent/JP5711841B2/ja
Publication of JP2014168314A publication Critical patent/JP2014168314A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5711841B2 publication Critical patent/JP5711841B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

Description

本開示は、通信装置、通信方法及び集積回路に関する。
3GPP LTEでは、下り回線の通信方式としてOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が採用されている。3GPP LTEが適用された無線通信システムでは、無線通信基地局装置(以下、単に「基地局」と呼ばれることがある)が予め定められた通信リソースを用いて同期信号(Synchronization Channel:SCH)及び報知信号(Broadcast Channel:BCH)を送信する。そして、無線通信端末装置(以下、単に「端末」と呼ばれることがある)は、まず、SCHを捕まえることによって基地局との同期を確保する。すなわち、端末は、まずセルサーチを行う。その後、端末は、BCH情報を読むことにより基地局独自のパラメータ(例えば、周波数帯域幅など)を取得する(非特許文献1、2、3参照)。
また、3GPP LTEよりも更なる通信の高速化を実現する3GPP LTE−advancedの標準化が開始された。3GPP LTE−advancedシステム(以下、「LTE+システム」と呼ばれることがある)は、3GPP LTEシステム(以下、「LTEシステム」と呼ばれることがある)を踏襲する。3GPP LTE−advancedでは、最大1Gbps以上の下り伝送速度を実現するために、20MHz以上の広帯域周波数で通信可能な基地局及び端末が導入される見込みである。ただし、端末の不必要な複雑化を防ぐため、端末側には、周波数帯域のサポートに関する端末能力(Capability)が規定される見込みである。その端末能力では、例えば、サポート帯域幅の最低値が20MHzであること等が規定される。
すなわち、LTE+システム対応の基地局(以下、「LTE+基地局」と呼ばれることがある)は、複数の「単位バンド」を含む周波数帯で通信できるように構成されている。「単位バンド」は、ここでは、20MHzの幅を持ち、中心付近にSCH(Synchronization Channel)を含む帯域であって、通信帯域の基本単位として定義される。また、「単位バンド」は、3GPP LTEにおいて、英語でComponent Carrier(s)と表記されることがある。
また、LTE+システム対応の端末(以下、「LTE+端末」と呼ばれることがある)には、通信可能帯域幅が単位バンドを1つだけ収容可能な端末(以下、「第1種LTE+端末」とよばれることがある)と、通信可能帯域幅が単位バンドを複数収容可能な端末(以下「第2種LTE+端末」と呼ばれることがある)とが含まれる。
3GPP TS 36.211 V8.3.0, "Physical Channels and Modulation (Release 8)," May 2008 3GPP TS 36.212 V8.3.0, "Multiplexing and channel coding (Release 8)," May 2008 3GPP TS 36.213 V8.3.0, "Physical layer procedures (Release 8)," May 2008
ここで、LTE+基地局がLTE+端末をサポートする場合について考える。図1は、LTE+システム対応基地局における、SCH及びBCHのマッピング例を示す図である。
図1において、LTE+基地局の通信帯域幅は40MHzであり、単位バンドを2つ含んでいる。そして、SCH及びBCHが20MHz間隔で且つ各単位バンドの中心周波数近傍に配置されている。ただし、SCH及びBCHが配置される周波数帯域の中心には、端末のDC Offset補償のためにヌルキャリア(Null Carrier)が挿入されている。そして、そのヌルキャリアを中心に、周波数に関して上下それぞれの36個のサブキャリア(つまり、合計72個のサブキャリア)にSCH及びBCHが配置されている。また、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)は、単位バンド全体に分散して配置される。
LTE+端末は、上記したLTEシステムの場合と同様に、電源が入ると、まず、通信帯域の中心周波数を移動させながら、相関同期処理を行うことによりLTE+基地局から送信されたSCHの補足を試みる。相関結果におけるピーク検出によってLTE+基地局から送信されたSCHを補足できると、LTE+端末は、LTE+基地局から送信されたBCHを捕まえて上りペアバンドの周波数帯を解読する。そして、LTE+端末は、PRACH(Physical Random Access Channel)で信号を送信することにより、LTE+基地局との通信を開始する。なお、端末が基地局との間で同期をとった単位バンドは、「初期アクセス単位バンド」と呼ばれることがある。
図2は、図1で示されたマッピング方法によってSCH及びBCHを送信するLTE+基地局に対する、40MHzの通信帯域幅で通信可能なLTE+端末(つまり、第2種LTE+端末)の接続状況の説明に供する図である。
図2に示すように、第2種LTE+端末は、初期アクセス単位バンドにおけるSCHの周波数位置に自機の中心周波数を合わせて、LTE+基地局から送信されたデータ信号を受信している。従って、第2種LTE+端末は、40MHzの連続帯域でデータ信号の受信が可能であるにも関わらず、初期アクセス単位バンドの隣接単位バンドの全体をカバーできない。すなわち、実質、初期アクセス単位バンドでしか通信されず、LTE+端末の能力が活かされていない。従って、LTE+基地局が、第2種LTE+端末に対してバンドを効率的に割り当てることができない問題がある。
図3は、LTE+システム対応基地局における、SCH及びBCHの他のマッピング例を示す図である。
図3において、LTE+基地局の通信帯域幅は40MHzであり、単位バンドを2つ含んでいる。そして、SCH及びBCHが通信帯域の中心周波数近傍に配置されている。
図3のマッピング方法によれば、LTE+端末は、SCHの周波数位置に自機の中心周波数を合わせることにより、LTE+基地局の通信帯域の全体を自機の通信帯域でカバーすることができる。
しかしながら、図3のマッピング方法では、両端の10MHzにSCH及びBCHがマッピングされていないため、20MHzの端末能力しか持たないLTE+端末(つまり、第1種LTE+端末)は、その両端の10MHzの帯域を使用することできない。すなわち、図3のマッピング方法では、周波数の無駄が生じる。従って、LTE+基地局が、第1種LTE+端末に対してバンドを効率的に割り当てることができない問題がある。
図4は、LTE+システム対応基地局における、SCH及びBCHの他のマッピング例を示す図である。
図4において、LTE+基地局の通信帯域幅は40MHzであり、単位バンドを2つ含んでいる。そして、SCH及びBCHが通信帯域の中心周波数近傍に配置されると共に、両端10MHz幅の帯域の中心周波数近傍にもSCH及びBCHがそれぞれ配置されている。
図4のマッピング方法によれば、第1種LTE+端末も、両端10MHz幅の帯域を使用することができる。しかしながら、第2種LTE+端末が、両端10MHzの帯域を初期アクセス単位バンドとした場合には、図2に示したマッピング方法の場合よりもさらに少ない帯域でしか通信を行うことができない。すなわち、図4のマッピング方法によれば、LTE+基地局が、第2種LTE+端末に対してバンドを効率的に割り当てることができない問題がある。
本開示の一態様は、効率的なバンド割り当てを可能とする、通信装置、通信方法及び集積回路を提供することである。
本発明の一態様に係る端末装置は、第一単位バンドと前記第一単位バンドに追加される第二単位バンドで構成された通信帯域の基準周波数に関する指示情報と、前記第二単位バンドの特定に用いられる特定情報とを受信する受信部と、前記指示情報に基づいて前記通信帯域の基準周波数を設定し、前記特定情報に基づいて前記第二単位バンドにおけるコントロールチャネルを取得する制御部と、を具備する構成を採る。
本発明の一態様に係る受信方法は、第一単位バンドと前記第一単位バンドに追加される第二単位バンドで構成された通信帯域の基準周波数に関する指示情報と、前記第二単位バンドの特定に用いられる特定情報とを受信する受信工程と、前記指示情報に基づいて前記通信帯域の基準周波数を設定し、前記特定情報に基づいて前記第二単位バンドにおけるコントロールチャネルを取得する制御工程と、を具備する。
本発明によれば、効率的なバンド割り当てを可能とすることができる。
LTE+システム対応基地局における、SCH及びBCHのマッピング例を示す図 図1で示されたマッピング方法によってSCH及びBCHを送信するLTE+基地局に対する、40MHzの通信帯域幅で通信可能なLTE+端末の接続状況の説明に供する図 LTE+システム対応基地局における、SCH及びBCHの他のマッピング例を示す図 LTE+システム対応基地局における、SCH及びBCHの他のマッピング例を示す図 本発明の実施の形態1に係る端末の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1に係る端末と基地局との間の信号送受信を示すシーケンス図 本発明の実施の形態1に係る端末によって実行される通信帯域移動の説明に供する図 本発明の実施の形態2に係る端末の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態2に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明の実施の形態2に係る端末と基地局との間の信号送受信を示すシーケンス図 RB形成の説明に供する図
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
(実施の形態1)
[端末の構成]
図5は、本発明の実施の形態1に係る端末100の構成を示すブロック図である。端末100は、通信可能帯域幅が単位バンドを複数収容可能なLTE+端末である。図5において、端末100は、受信RF部105と、OFDM信号復調部110と、フレーム同期部115と、分離部120と、報知情報受信部125と、PDCCH受信部130と、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)受信部135と、制御部140と、RACH(Random Access Channel)プリアンブル部145と、変調部150と、SC−FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)信号形成部155と、送信RF部160とを有する。
受信RF部105は、受信帯域を変更可能に構成されている。受信RF部105は、制御部140から中心周波数指示を受け取り、当該中心周波数指示に基づいて中心周波数を移動することにより、受信帯域を移動する。受信RF部105は、アンテナを介して受信帯域で受信した受信無線信号に対して受信無線処理(ダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換など)を施し、得られた受信信号をOFDM信号復調部110に出力する。なお、ここでは、受信帯域の中心周波数を基準周波数としているが、受信帯域に含まれる任意の周波数を基準周波数とすることができる。
OFDM信号復調部110は、CP(Cyclic Prefix)除去部111と、高速フーリエ変換(FFT)部112とを有する。OFDM信号復調部110は、受信RF部105から受信OFDM信号を受け取る。OFDM信号復調部110において、CP除去部111が受信OFDM信号からCPを除去し、FFT部112がCP除去後の受信OFDM信号を周波数領域信号にそれぞれ変換する。この周波数領域信号は、フレーム同期部115に出力される。
フレーム同期部115は、OFDM信号復調部110から受け取る信号に含まれる、同期信号(SCH)をサーチすると共に、後述する基地局200との同期をとる。見つけられた同期信号(SCH)が含まれる単位バンドが、初期アクセス単位バンドとなる。同期信号には、P−SCH(Primary SCH)とS−SCH(Secondary SCH)とが含まれる。具体的には、フレーム同期部115は、P−SCHをサーチすると共に、後述する基地局200との同期をとる。
フレーム同期部115は、P−SCHを見つけた後に、P−SCHの配置リソースと所定の関係を有するリソースに配置されたS−SCHをブラインド判定する。これにより、より精密な同期がとられると共に、S−SCH系列と対応付けられたセルIDが取得される。すなわち、フレーム同期部115では、通常のセルサーチと同様の処理が行われる。
フレーム同期部115は、確立同期タイミングに係るフレーム同期タイミング情報を分離部120に出力する。
分離部120は、OFDM信号復調部110から受け取る受信信号を、これに含まれる報知信号と制御信号(つまり、PDCCH信号)とデータ信号(つまり、PDSCH信号)とに、フレーム同期タイミング情報に基づいて分離する。報知信号は報知情報受信部125に出力され、PDCCH信号はPDCCH受信部130に出力され、PDSCH信号はPDSCH受信部135に出力される。ここで、PDSCHには、或る端末に向けた個別情報が含まれる。
報知情報受信部125は、入力されたP−BCH(Primary BCH)の内容を読み取り、後述する基地局200のアンテナ本数、及び、下りシステム帯域幅に関する情報を取得する。この情報は、制御部140に出力される。
報知情報受信部125は、PDCCH信号に含まれPDCCH受信部130で抽出されたD−BCH(Dynamic BCH)リソース位置情報(ここでは、D−BCH周波数位置情報)が示すリソースに配置されたD−BCH信号を受信すると共に、当該受信D−BCH信号に含まれる情報(例えば、上りペアバンドの周波数及び周波数帯域、又は、PRACH(Physical Random Access Channel)等の情報)を取得する。この情報は、制御部140に出力される。なお、本明細書では、リソースとして周波数を例にとり説明する。
PDCCH受信部130は、制御部140からの復号指示に基づいて、分離部120から受け取るPDCCH信号に含まれる情報(D−BCHが配置される周波数位置と、PDSCHが配置される周波数位置と、上り周波数割り当て情報(ここでは、PUSCH周波数位置情報)とが含まれる)を抽出する。この抽出情報のうちD−BCHが配置される周波数位置情報は報知情報受信部125に出力され、PDSCHが配置される周波数位置情報はPDSCH受信部135に出力され、上り周波数割り当て情報はSC−FDMA信号形成部155に出力される。
PDSCH受信部135は、PDCCH受信部130から受け取る、PDSCHの配置される周波数位置情報に基づいて、分離部120から受け取るPDSCH信号から通信帯域移動指示を抽出する。そして、抽出された通信帯域移動指示は、制御部140に出力される。
ここで、通信帯域移動指示は、端末100に対して後述する基地局200により割り当てられた単位バンド群(以下、「割り当て単位バンド群」と呼ばれることがある)全体における中心周波数への端末100の通信帯域における中心周波数の移動指示である。ただし、端末100の受信RF部105が合わせるべき、割り当て単位バンド群全体の中心周波数は、通信帯域移動指示に必要なシグナリング量を削減するために、下りサブキャリアの帯域幅(15KHz)と、端末100の受信RF部105が設定できる周波数の最小解像度(100KHz)の最小公倍数である300KHzの倍数として通知される。なぜなら、LTE+基地局が1つのIFFT回路を用いて複数のSCHを送信する場合には、SCHの間隔は、15KHzの整数倍にしかなり得ず、さらに、端末側でいずれのSCHにも受信帯域の中心周波数を合わせるためには、100KHzの倍数でもなければならないからである。
制御部140は、同期の確立前に、受信RF部105の受信帯域を順次変更する。また、制御部140は、同期の確立後で且つRACHプリアンブルの送信前に、後述する基地局200から同期チャネルの周波数位置を含む初期アクセス単位バンドで送信される、報知信号(P−BCH)、コントロールチャネル(PDCCH)、及び動的報知信号(D−BCH)に基づいて初期アクセス単位バンドにおけるRACHプリアンブルの送信を準備する。また、制御部140は、初期アクセス単位バンドにおけるRACHプリアンブルの送信後に、後述する基地局200からコントロールチャネルによって通知された報告リソース割り当て情報を取得し、当該報告リソース割り当て情報の示すリソースを用いて自機の端末能力情報を基地局200に送信する。この段階で初期アクセス単位バンドにおける基地局200と端末100とのデータ通信が可能となる。そして、制御部140は、基地局200により端末能力情報に応じて送信された通信帯域移動指示を取得し、まず、下りデータ通信を切断し、その後に、通信帯域移動指示に基づいて、端末100の通信帯域における中心周波数を、割り当て単位バンド群全体における中心周波数へ移動する。
また、制御部140は、初期アクセス単位バンドにおける下りデータ通信の切断後に、割り当て単位バンド群のうち初期アクセス単位バンドを除く単位バンド(以下、「追加割り当て単位バンド」と呼ばれることがある)で送信される、報知信号、コントロールチャネル、及びLTE動的報知信号に基づいて追加割り当て単位バンドにおけるRACHプリアンブルの送信を準備する。また、制御部140は、追加割り当て単位バンドにおけるRACHプリアンブル送信の準備が完了すると、まず、端末100と後述する基地局200との間の上り通信を切断し、その後に、追加割り当て単位バンドでRACHプリアンブルを送信する。また、制御部140は、追加割り当て単位バンドにおけるRACHプリアンブルの送信後に、基地局200からコントロールチャネルによって通知された報告リソース割り当て情報を取得し、当該報告リソース割り当て情報の示すリソースを用いて、基地局200により割り当てられた単位バンド群全体での通信開始要求(Aggregation通信開始要求)を基地局200に送信する。
具体的には、制御部140は、報知情報受信部125で取得された情報に基づいて、PDCCHの配置情報を特定する。このPDCCHの配置情報は、後述する基地局200のアンテナ本数、及び、下りシステム帯域幅によって一意に定まる。制御部140は、PDCCHの配置情報をPDCCH受信部130に出力し、その情報に応じた周波数位置に配置された信号の復号を指示する。
また、制御部140は、報知情報受信部125から受け取る受信D−BCH信号に含まれる情報、つまり、上り周波数帯及びPRACHの周波数位置によってRACHプリアンブルを送信するように、RACHプリアンブル部145に対して指示する。
また、制御部140は、PDCCH受信部130から上り周波数割り当て情報を受け取ると、自機の端末能力情報(つまり、Capability情報)を変調部150に出力すると共に、上り周波数割り当て情報をSC−FDMA信号形成部155に出力する。これにより、端末能力情報が上り周波数割り当て情報に対応する周波数にマッピングされて送信される。
また、制御部140は、PDSCH受信部135から受け取る通信帯域移動指示に基づいて、受信RF部105の受信帯域の中心周波数が割り当て単位バンド群全体における中心周波数と一致するように中心周波数指示を受信RF部105に出力する。ここで、制御部140は、この通信帯域移動指示に基づいて受信帯域の移動制御を行った場合には、下りデータ通信を切断する。
RACHプリアンブル部145は、制御部140からの指示に応じてRACHプリアンブル系列と共に、その指示に含まれる上り周波数帯及びPRACHの周波数位置に関する情報をSC−FDMA信号形成部155に出力する。
変調部150は、制御部140から受け取る端末能力情報を変調し、得られた変調信号をSC−FDMA信号形成部155に出力する。
SC−FDMA信号形成部155は、変調部150から受け取る変調信号及びRACHプリアンブル部145から受け取るRACHプリアンブル系列からSC−FDMA信号を形成する。SC−FDMA信号形成部155において、離散フーリエ変換(DFT)部156は、入力変調信号を周波数軸上に変換し、得られた複数の周波数成分を周波数マッピング部157に出力する。この複数の周波数成分は、周波数マッピング部157にて上り周波数割り当て情報に応じた周波数にマッピングされ、IFFT部158によって時間軸波形にされる。RACHプリアンブル系列も、周波数マッピング部157にて上り周波数割り当て情報に応じた周波数にマッピングされ、IFFT部158によって時間軸波形にされる。CP付加部159において、その時間軸波形にCPが付加されてSC−FDMA信号が得られる。
送信RF部160は、SC−FDMA信号形成部155で形成されたSC−FDMA信号に送信無線処理を施してアンテナを介して送信する。
[基地局の構成]
図6は、本発明の実施の形態1に係る基地局200の構成を示すブロック図である。基地局200は、LTE+基地局である。基地局200は、各単位バンドにおいて、常に、P−SCH、S−SCH、P−BCH、D−BCH、及び、D−BCHの周波数スケジューリング情報を示すPDCCHを、OFDM方式によって送信し続けている。BCHには周波数帯域情報が含まれており、この周波数帯域情報によって通信帯域が単位バンドごとに区切られる。よって、単位バンドは、BCHの中の周波数帯域情報によって区切られた帯域、又は、PDCCHが分散配置される場合の分散幅によって定義される帯域としても定義される。
図6において、基地局200は、PDCCH生成部205と、PDSCH生成部210と、報知信号生成部215と、変調部220と、OFDM信号形成部225と、送信RF部230と、受信RF部235と、CP除去部240と、FFT部245と、抽出部250と、RACHプリアンブル受信部255と、データ受信部260と、制御部265とを有する。CP除去部240と、FFT部245と、抽出部250と、RACHプリアンブル受信部255と、データ受信部260とは、SC−FDMA信号復調手段を形成する。
PDCCH生成部205は、制御部265から、端末100への上り周波数割り当て情報を受け取り、当該上り周波数割り当て情報を含めたPDCCH信号を生成する。PDCCH生成部205は、端末100が送信してきたRACHプリアンブル系列に応じたCRCで上り周波数割り当て情報をマスキングした上で、PDCCH信号に含める。生成されたPDCCH信号は、変調部220に出力される。ここで、RACHプリアンブル系列は十分な数が準備されており、端末はそれらのRACHプリアンブル系列から任意の系列を選択して基地局にアクセスする。すなわち、基地局200に対して同時に複数の端末が同一のRACHプリアンブル系列を用いてアクセスしてくる可能性は非常に低いため、端末100は当該RACHプリアンブル系列に対応したCRCマスクがかかっているPDCCHを受信することにより、自機宛の上り周波数割り当て情報を問題なく検出することができる。
PDSCH生成部210は、制御部265から通信帯域移動指示を受け取り、当該通信帯域移動指示を含めたPDSCH信号を生成する。また、PDSCH生成部210は、通信帯域移動指示の送信後には、送信データが入力される。そして、PDSCH生成部210は、入力送信データを含めたPDSCH信号を生成する。PDSCH生成部210にて生成されたPDSCH信号は、変調部220に入力される。
報知信号生成部215は、報知信号を生成して変調部220に出力する。この報知信号には、P−BCH、D−BCHが含まれる。
変調部220は、入力信号を変調して変調信号を形成する。入力信号は、PDCCH信号、PDSCH信号、及び報知信号である。形成された変調信号は、OFDM信号形成部225に入力される。
OFDM信号形成部225は、変調信号及び同期信号(P−SCH、S−SCH)を入力とし、それぞれが所定のリソースにマッピングされたOFDM信号を形成する。OFDM信号形成部225において、多重部226が変調信号及び同期信号を多重し、IFFT部227が多重信号をシリアルパラレル変換した後に逆高速フーリエ変換して時間波形を得る。この時間波形にCP付加部228がCPを付加することにより、OFDM信号が得られる。
送信RF部230は、OFDM信号形成部225で形成されたOFDM信号に対して送信無線処理を施し、アンテナを介して送信する。
受信RF部235は、アンテナを介して受信帯域で受信した受信無線信号に対して受信無線処理(ダウンコンバート、アナログディジタル(A/D)変換など)を施し、得られた受信信号をCP除去部240に出力する。
CP除去部240は、受信SC−FDMA信号からCPを除去し、FFT部245がCP除去後の受信SC−FDMA信号を周波数領域信号に変換する。
抽出部250は、FFT部245から受け取る周波数領域信号のうち、RACHに対応するリソースにマッピングされた信号を抽出し、抽出信号をRACHプリアンブル受信部255に出力する。このRACHに対応するリソースにマッピングされた信号の抽出は、LTE+端末がいつ基地局200に対してRACHプリアンブルを送信してきてもよいように、常に行われている。
また、抽出部250は、制御部265から受け取る上り周波数割り当て情報に対応する信号を抽出し、抽出信号をデータ受信部260に出力する。この抽出信号には、端末100がPUSCHにて送信してくる端末能力情報等が含まれている。
RACHプリアンブル受信部255は、まず、抽出部250から受け取る抽出信号を時間軸上のシングルキャリア信号に変換する。すなわち、RACHプリアンブル受信部255には、逆離散フーリエ変換(IDFT)回路が含まれている。そして、RACHプリアンブル受信部255は、得られたシングルキャリア信号と、RACHプリアンブルパターンとの相関をとり、相関値が一定レベル以上であるときに、RACHプリアンブルを検出したと判断する。そして、RACHプリアンブル受信部255は、検出されたRACHプリアンブルのパターン情報(例えば、RACHプリアンブルの系列番号)を含むRACH検出報告を制御部265に出力する。
データ受信部260は、抽出部250から受け取る抽出信号を時間軸上のシングルキャリア信号に変換し、得られたシングルキャリア信号に含まれる端末能力情報を制御部265に出力する。また、データ受信部260は、通信帯域移動指示の送信後には、得られたシングルキャリア信号を受信データとして上位レイヤに送出する。
制御部265は、RACHプリアンブル受信部255からRACH検出報告を受け取ると、検出RACHプリアンブルを送信してきた端末100に対して、上り周波数を割り当てる。この割り当てられた上り周波数は、端末100における端末能力情報の送信等に用いられる。そして、上り周波数割り当て情報は、PDCCH生成部205に出力される。
また、制御部265は、データ受信部260から端末能力情報を受け取ると、端末能力情報に基づいてLTE+端末の通信可能帯域幅を判断する。判断の結果、端末能力情報が示す通信可能帯域幅が単位バンドを複数収容できるときには、制御部265は、端末能力情報の送信元端末(ここでは、端末100)に対して、初期アクセス単位バンドの他に当該初期アクセス単位バンドの隣接単位バンドを含む単位バンド群を割り当てると共に、当該単位バンド群全体における中心周波数への、送信元端末の通信帯域における中心周波数の移動を指示する通信帯域移動指示を形成して、PDSCH生成部210に出力する。ただし、前述の通り、この通信帯域移動指示には、端末が備える受信RF部の中心周波数位置からの差分情報が含まれる。その差分情報は、300KHzの整数倍の値を持つ。通信帯域移動指示は、PDSCH生成部210にて通常の下りデータと同様に各端末向けにまとめられて変調部に入力される。
また、制御部265は、通信帯域移動指示を出した後は、端末100に対する下りデータ通信を切断する。そして、制御部265は、端末100から追加割り当て単位バンドで送信されたRACHプリアンブルの検出報告をRACHプリアンブル受信部255から受け取ると、端末100に対して、上り周波数を割り当てる。この割り当てられた上り周波数は、端末100における端末能力情報の送信等に用いられる。そして、上り周波数割り当て情報は、PDCCH生成部205に出力される。
また、制御部265は、端末100からAggregation通信開始要求を受け取ると、割り当て単位バンド群全体を用いた通信を開始する。
[端末100及び基地局200の動作]
図7は、端末100と基地局200との間の信号送受信を示すシーケンス図である。
ステップS1001では、同期信号が送信され、この同期信号を用いたセルサーチ処理が行われる。すなわち、ステップS1001では、制御部140の制御により受信RF部105の受信帯域が順次ずらされると共に、フレーム同期部115がP−SCHをサーチする。これにより初期同期が確立される。そして、フレーム同期部115がP−SCHの配置リソースと所定の関係を有するリソースに配置されたS−SCHをブラインド判定する。これにより、より精密な同期がとられると共に、S−SCH系列と対応付けられたセルIDが得られる。
ステップS1002乃至ステップS1004では、報知信号及びコントロールチャネルが送信され、これらを用いて初期アクセス単位バンドにおけるRACHプリアンブルの送信準備が行われる。
すなわち、ステップS1002では、報知情報受信部125にて取得された、受信D−BCH信号に含まれる情報(例えば、上りペアバンドの周波数及び周波数帯域、又は、PRACH(Physical Random Access Channel)等の情報)に基づいて、制御部140が、PDCCHの配置情報を特定する。そして、制御部140は、PDCCHの配置情報をPDCCH受信部130に出力し、その情報に応じた周波数位置に配置された信号の復号を指示する。
ステップS1003では、制御部140からの復号指示に従ってPDCCH受信部130にてD−BCHの周波数位置情報が抽出される。
ステップS1004では、D−BCHの周波数位置情報に基づいて、受信D−BCH信号に含まれる情報(例えば、上りペアバンドの周波数及び周波数帯域、又は、PRACH(Physical Random Access Channel)等の情報)が報知情報受信部125にて抽出される。
ステップS1005では、制御部140の制御によりRACHプリアンブル部145が、ステップS1002で得られた上り周波数帯及びPRACHの周波数位置によってRACHプリアンブルを送信する。
ステップS1006では、RACHプリアンブルを受信した基地局200の制御部265が、RACHプリアンブルを送信してきた端末100に対して上り周波数を割り当て、上り周波数割り当て情報をその端末100に対して送信する。
ステップS1007では、上り周波数割り当て情報を受信した端末100の制御部140が、自機の端末能力情報をその上り周波数を利用して送信する。
この段階で基地局200と端末100との間で通信可能な状態となり、ステップS1008で、基地局200と端末100との間のデータ通信が開始される。
ステップS1009では、受信した端末能力情報の示す通信可能帯域幅が単位バンドを複数収容できるときには、基地局200の制御部265が、端末能力情報の端末100に対して、初期アクセス単位バンドの他に当該初期アクセス単位バンドの隣接単位バンドを含む単位バンド群を割り当てると共に、当該単位バンド群全体における中心周波数への、端末100の通信帯域における中心周波数の移動を指示する通信帯域移動指示を送信する。
この通信帯域移動指示を受け取った端末100は、ステップS1010で、まず、下りデータ通信を切断し、その後に、通信帯域移動指示に基づいて、通信帯域における中心周波数を、割り当て単位バンド群全体における中心周波数へ移動する。
図8は、端末100によって実行される通信帯域移動の説明に供する図である。
図8の左図に示されるように、ステップS1001〜ステップS1009では、端末100の通信帯域の中心周波数が、初期アクセス単位バンドである単位バンドAにおけるSCHの周波数位置に合っている。この状態では、図2を用いて説明したように、端末100の能力が活かされていない。
これに対して、ステップS1010で端末100の通信帯域の中心周波数が移動されることにより、図8の右図に示されるように、割り当て単位バンド群全体を端末100の通信帯域内に収めることができる。なお、図8では各単位バンドの幅が等しいので、端末100の通信帯域の中心周波数は、単位バンドAと単位バンドBとの境界周波数と一致している。
図7のフローに戻り、ステップS1011乃至ステップS1013では、報知信号及びコントロールチャネルが送信され、これらを用いて追加割り当て単位バンドにおけるRACHプリアンブルの送信準備が行われる。
追加割り当て単位バンドにおけるRACHプリアンブルの送信準備が完了すると、制御部140は、ステップS1014で端末100と基地局200との間の上り通信を切断し、ステップS1015で追加割り当て単位バンドにおけるRACHプリアンブルを送信する。
ステップS1016では、RACHプリアンブルを受信した基地局200の制御部265が、追加割り当て単位バンドにおいてRACHプリアンブルを送信してきた端末100に対して上り周波数を割り当て、上り周波数割り当て情報をその端末100に対して送信する。
ステップS1017では、端末100の制御部140が、ステップS1016で基地局200から送信された上り周波数割り当て情報の示すリソースを用いて、Aggregation通信開始要求を送信する。
このAggregation通信開始要求を受け取ると、基地局200の制御部265が、割り当て単位バンド群全体を用いた通信を開始する。
以上のように本実施の形態によれば、単一の通信に複数の単位バンドを割り当て可能な基地局200において、データ受信部260が、初期アクセス単位バンドで端末100が送信してきた端末能力情報を取得し、その端末能力情報が示す通信可能帯域幅が単位バンドを複数収容できるときに、端末100に対して、初期アクセス単位バンドの他に当該初期アクセス単位バンドの隣接単位バンドを含む単位バンド群を割り当てると共に、当該単位バンド群における中心周波数への端末100の通信帯域における中心周波数の移動を指示する通信帯域移動指示を、初期アクセス単位バンドを用いて端末100に送信する。
こうすることで、割り当て単位バンド群全体を端末100の通信帯域内に収めることができる。すなわち、端末100に対する効率的なバンド割り当てを可能とする基地局200が実現される。
なお、以上の説明においては、端末100の受信帯域の基準周波数も、単位バンドの基準周波数(つまり、SCHの周波数位置)も、割り当て単位バンド群の基準周波数も、それぞれの中心周波数として説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、他の周波数位置を基準周波数としてもよい。要は、端末100の受信帯域の基準周波数を単位バンドの基準周波数に合わせれば、その単位バンド全体が端末100の受信帯域に収まり、また、割り当て単位バンド群の基準周波数に合わせれば、割り当て単位バンド群全体が端末100の受信帯域に収まるように、各基準周波数を定めればよい。
(実施の形態2)
実施の形態1では、端末が追加割り当て単位バンドにおいてRACHプリアンブルを送信する際に、その追加割り当て単位バンドに対応する上りペアバンドにRF周波数を切り替えなければならなかったため、通信システムにおいて通信の瞬断(つまり、上りデータも、下りデータに対するACKも送信できない状態)が発生していた。これに対して、実施の形態2では、通信の瞬断を発生させることなく、効率的なバンド割り当てを可能とする通信システムを実現する。以下、この通信システムを構成する端末及び基地局について説明する。
図9は、本発明の実施の形態2に係る端末300の構成を示すブロック図である。図9において、端末300は、制御部310を有する。
制御部310における、同期確立前から、初期アクセス単位バンドにおける基地局200と端末100とのデータ通信を行うまでの制御処理は、実施の形態1に係る端末100の制御部140における制御処理と同様である。
制御部310は、後述する基地局400により端末能力情報に応じて送信された通信帯域移動指示を取得し、当該通信帯域移動指示に基づいて、端末300の通信帯域における中心周波数を、割り当て単位バンド群全体における中心周波数へ移動する。このとき、中心周波数の移動処理前に開始された初期アクセス単位バンドにおける基地局400と端末300とのデータ通信は、切断されない。
ここで、後述する基地局400によって、通信帯域移動指示と共に、追加割り当て単位バンドにおいて送信されているP−BCHの内容(つまり、MIB(Master Information Block)の内容)のすべてが送信される。MIBには、具体的には、PDCCHの周波数軸方向への広がり(下り周波数帯域幅)、移動先のバンドにおける基地局のアンテナ数すなわちReference Signalを送信するアンテナ数、PDCCH以外(例えば上りデータ信号に対する応答信号)に用いられるOFDMリソースの数が含まれる。さらに、基地局400によって、通信帯域移動指示と共に、追加割り当て単位バンドにおける、SCHの位置及びNull Carrierの位置に関する情報も送信される。
従って、制御部310は、取得したMIBに基づいて、追加割り当て単位バンドにおけるコントロールチャネル及びLTE動的報知信号を取得する。ここで、実施の形態1に係る端末100では、追加割り当て単位バンドにおいてRACHプリアンブル送信等が行われているが、端末300ではそれらの処理は行われない。
制御部310は、追加割り当て単位バンドにおけるコントロールチャネル及びD−BCH(つまり、SIB(System Information Block))を取得すると、初期アクセス単位バンドの上りペアバンドを用いて、SIBの読み取り完了報告を基地局400に送信する。このSIBの読み取り完了報告は、Aggregation通信開始要求として用いられる。
図10は、本発明の実施の形態2に係る基地局400の構成を示すブロック図である。
図10において、基地局400は、制御部410を有する。
制御部410は、端末能力情報が示す通信可能帯域幅が単位バンドを複数収容できるときには、端末能力情報の送信元端末(ここでは、端末300)に対して、初期アクセス単位バンドの他に当該初期アクセス単位バンドの隣接単位バンドを含む単位バンド群を割り当てると共に、当該単位バンド群全体における中心周波数への、送信元端末の通信帯域における中心周波数の移動を指示する通信帯域移動指示を形成して、PDSCH生成部210に出力する。また、制御部410は、通信帯域移動指示と共に、MIBの内容、並びに、追加割り当て単位バンドにおける、SCHの位置及びNull Carrierの位置に関する情報も、PDSCH生成部210に出力する。
図11は、端末300と基地局400との間の信号送受信を示すシーケンス図である。
図11のシーケンス図と、図7のシーケンスとでは、ステップS1001〜ステップS1008が一致する。
ステップS2001では、受信した端末能力情報の示す通信可能帯域幅が単位バンドを複数収容できるときには、基地局400の制御部410が、端末能力情報の端末300に対して、初期アクセス単位バンドの他に当該初期アクセス単位バンドの隣接単位バンドを含む単位バンド群を割り当てると共に、当該単位バンド群全体における中心周波数への、端末300の通信帯域における中心周波数の移動を指示する通信帯域移動指示を送信する。さらに、制御部410は、通信帯域移動指示と共に、MIBの内容、並びに、追加割り当て単位バンドにおける、SCHの位置及びNull Carrierの位置に関する情報も送信する。
通信帯域移動指示を受け取った端末300は、その通信帯域移動指示に基づいて、通信帯域における中心周波数を、割り当て単位バンド群全体における中心周波数へ移動する。このとき、中心周波数の移動処理前に開始された初期アクセス単位バンドにおける基地局200と端末100とのデータ通信は、切断されない。すなわち、初期アクセス単位バンドでの下りデータ信号の受信は、通信帯域移動指示に基づく移動処理の開始前に開始され、移動処理の期間及び当該期間の終了後も継続される。
その後、端末300の制御部310は、MIBに基づいて、追加割り当て単位バンドにおけるコントロールチャネル及びD−BCH(つまり、SIB(System Information Block))を取得すると、初期アクセス単位バンドの上りペアバンドを用いて、Aggregation通信開始要求を基地局400に送信する(ステップS2002)。
以上のように本実施の形態によれば、端末300が、初期アクセス単位バンドでのデータ信号の受信を、通信帯域移動指示に基づく移動処理が開始される前に開始し、移動処理の期間及び当該期間の終了後も継続する。すなわち、初期アクセス単位バンドでの通信に瞬断を発生させない。
また、本実施の形態によれば、基地局400において、制御部410が、追加割り当て単位バンドで送信されるコントロールチャネルの特定に用いられる情報を、通信帯域移動指示と共に初期アクセス単位バンドで送信する。
こうすることで、端末300が追加割り当て単位バンドでP−BCHを受信する必要がないので、実施の形態1の場合に比べて、Aggregation通信の開始を早めることができる。
なお、以上の説明においては、端末300の受信帯域の基準周波数も、単位バンドの基準周波数(つまり、SCHの周波数位置)も、割り当て単位バンド群の基準周波数も、それぞれの中心周波数として説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、他の周波数位置を基準周波数としてもよい。要は、端末300の受信帯域の基準周波数を単位バンドの基準周波数に合わせれば、その単位バンド全体が端末300の受信帯域に収まり、また、割り当て単位バンド群の基準周波数に合わせれば、割り当て単位バンド群全体が端末300の受信帯域に収まるように、各基準周波数を定めればよい。
また、以上の説明では、基地局400が端末300に対し追加割り当て単位バンドのMIBの情報を通知するとした。しかしながら、これに限定されるものではなく、基地局400が初期アクセス単位バンドのMIBと追加割り当て単位バンドのMIBとの差分のみを通知するようにしてもよい。こうすることで、シグナリング量を削減することができる。
また、以上の説明では、MIBの情報が通信帯域移動指示と共に送信されるものとした。しかしながら、これに限定されるものではなく、各単位バンドのD−BCH等を用いて全端末にブロードキャストしてもよい。こうすることで、端末300は、ステップS1004の段階で、追加割り当て単位バンドのMIBの情報を取得することができる。
また、Aggregation通信開始要求は、必ずしも、初期アクセス単位バンドにおけるPUSCHで送信されなくてもよい。Aggregation通信開始要求は、例えば、初期アクセス単位バンドにおける、或る特定のRACHプリアンブルによって、基地局400に送信されてもよい。
(他の実施の形態)
(1)ここでは、スケジューリング等の基本単位として用いられるリソースブロック(RB)のインデックス付けについて説明する。
実施の形態2において、端末300は、基地局400から、通信帯域移動指示、SCHの位置、Null Carrierの位置、及び、各単位バンドにおけるMIBの内容を受け取る。
ここで、上述したように、端末300の通信帯域の中心周波数は、各単位バンドの中心付近に配置されたSCH以外の位置に移される。すなわり、SCHが配置された周波数帯の中心以外にも、Null Carrierが存在することになる。
各RBは、Null Carrierを除く、一定数のキャリアで構成される。そのため、端末300は、基地局400から取得した情報を用いてRBを再規定する必要がある。
そこで、端末300は、まず、ある単位バンドにおけるSCHの位置及びMIBの内容から読み取れるシステムの周波数帯域幅により、その単位バンドにおけるPDCCHの広がりを仮計算する。
次に、端末300は、その単位バンドにおいてSCHの中心以外にNull Carrierが存在するかどうかを確認する。その結果、SCHの中心以外にNull Carrierが存在する場合には、端末300は、そのNull Carrierも他のNull Carrierと同様に飛ばした12個のサブキャリアを用いてRBを形成する。
図12は、RB形成の説明に供する図である。図12におけるNC1は、SCHの中心以外に存在するNull Carrierである。図12に示されるように、SCHの中心以外に存在するNull Carrierも他のNull Carrierと同様に、RBの構成サブキャリアから除かれた上で、RBが形成されている。
ここで、PDCCHの広がりは、RB単位で設定される。そして、PDCCHに含まれるRB数は、システムの周波数帯域幅と1対1に対応する。
そのため、端末300は、仮計算していたPDCCHの広がり(RB単位)を、SCHの中心以外に存在するNull Carrierを考慮に入れて再度計算し直し、最終的なPDCCHが配置される周波数帯域を決定する。
(2)実施の形態1及び実施の形態2では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
また、実施の形態1及び実施の形態2の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
2008年8月4日出願の特願2008−201006の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
本発明は、効率的なバンド割り当てを可能とするものとして有用である。

Claims (15)

  1. 第一のコンポーネントキャリアと前記第一のコンポーネントキャリアに追加される第二のコンポーネントキャリアとを端末に割り当てる制御部と、
    前記第一のコンポーネントキャリアと前記第二のコンポーネントキャリアとで構成された通信帯域の基準周波数に関する第1の情報と、前記第二のコンポーネントキャリアにおいてコントロールチャネルを受信するための第2の情報とを含む情報を、前記端末にPDSCHで送信する送信部と、
    を具備する通信装置。
  2. 前記第2の情報は、下り回線周波数帯域幅、アンテナ数、上り回線データ信号に対する応答信号の送信に用いられるリソース数に関する情報を含む、
    請求項1に記載の通信装置。
  3. 前記第一のコンポーネントキャリアでの下り回線データ信号の送信は、前記第1の情報に基づいた前記基準周波数の設定の前から行われる、
    請求項1又は2に記載の通信装置。
  4. 前記送信部は、前記第一のコンポーネントキャリアにおいて、前記第1の情報と前記第2の情報とを送信する、
    請求項1から3のいずれかに記載の通信装置。
  5. 前記送信部は、前記第1の情報と前記第2の情報とを含むメッセージ信号を送信する、
    請求項1から4のいずれかに記載の通信装置。
  6. 前記第一のコンポーネントキャリアは、前記基準周波数が設定される前に、前記端末との通信に用いられたコンポーネントキャリアである、
    請求項1から5のいずれかに記載の通信装置。
  7. 前記基準周波数は、前記第一のコンポーネントキャリア及び前記第二のコンポーネントキャリアそれぞれの中心周波数に関する、
    請求項1から6のいずれかに記載の通信装置。
  8. 第一のコンポーネントキャリアと前記第一のコンポーネントキャリアに追加される第二のコンポーネントキャリアとを端末に割り当てる制御工程と、
    前記第一のコンポーネントキャリアと前記第二のコンポーネントキャリアとで構成された通信帯域の基準周波数に関する第1の情報と、前記第二のコンポーネントキャリアにおいてコントロールチャネルを受信するための第2の情報とを含む情報を、前記端末にPDSCHで送信する送信工程と、
    を含む通信方法。
  9. 前記第2の情報は、下り回線周波数帯域幅、アンテナ数、上り回線データ信号に対する応答信号の送信に用いられるリソースに関する情報を含む、
    請求項8に記載の通信方法。
  10. 前記第一のコンポーネントキャリアでの下り回線データ信号の送信は、前記第1の情報に基づいた前記基準周波数の設定の前から行われる、
    請求項8又は9に記載の通信方法。
  11. 前記送信工程は、前記第一のコンポーネントキャリアにおいて、前記第1の情報と前記第2の情報とを送信する、
    請求項8から10のいずれかに記載の通信方法。
  12. 前記送信工程は、前記第1の情報と前記第2の情報とを含むメッセージ信号を送信する、
    請求項8から11のいずれかに記載の通信方法。
  13. 前記第一のコンポーネントキャリアは、前記基準周波数が設定される前に、前記端末との通信に用いられたコンポーネントキャリアである、
    請求項8から12のいずれかに記載の通信方法。
  14. 前記基準周波数は、前記第一のコンポーネントキャリア及び前記第二のコンポーネントキャリアそれぞれの中心周波数に関する、
    請求項8から13のいずれかに記載の通信方法。
  15. 第一のコンポーネントキャリアと前記第一のコンポーネントキャリアに追加される第二のコンポーネントキャリアとを端末に割り当てる処理と、
    前記第一のコンポーネントキャリアと前記第二のコンポーネントキャリアとで構成された通信帯域の基準周波数に関する第1の情報と、前記第二のコンポーネントキャリアにおいてコントロールチャネルを受信するための第2の情報とを含む情報を、前記端末にPDSCHで送信する処理と、
    を制御する集積回路。
JP2014126139A 2008-08-04 2014-06-19 通信装置、通信方法及び集積回路 Active JP5711841B2 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014126139A JP5711841B2 (ja) 2008-08-04 2014-06-19 通信装置、通信方法及び集積回路

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008201006 2008-08-04
JP2008201006 2008-08-04
JP2014126139A JP5711841B2 (ja) 2008-08-04 2014-06-19 通信装置、通信方法及び集積回路

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010523745A Division JP5570025B2 (ja) 2008-08-04 2009-08-03 端末装置、受信方法及び集積回路

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2014168314A JP2014168314A (ja) 2014-09-11
JP5711841B2 true JP5711841B2 (ja) 2015-05-07

Family

ID=41663451

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010523745A Active JP5570025B2 (ja) 2008-08-04 2009-08-03 端末装置、受信方法及び集積回路
JP2014126139A Active JP5711841B2 (ja) 2008-08-04 2014-06-19 通信装置、通信方法及び集積回路

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010523745A Active JP5570025B2 (ja) 2008-08-04 2009-08-03 端末装置、受信方法及び集積回路

Country Status (10)

Country Link
US (4) US8923221B2 (ja)
EP (1) EP2312895B8 (ja)
JP (2) JP5570025B2 (ja)
KR (2) KR101581494B1 (ja)
CN (2) CN103501216B (ja)
AU (1) AU2009278677B2 (ja)
BR (1) BRPI0916998B1 (ja)
RU (1) RU2514855C2 (ja)
SG (1) SG183716A1 (ja)
WO (1) WO2010016222A1 (ja)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1969475B (zh) 2005-03-25 2012-07-04 桥扬科技有限公司 用于蜂窝广播和通信系统的方法和设备
WO2006135710A2 (en) 2005-06-09 2006-12-21 Neocific, Inc. Methods and apparatus for power efficient broadcasting and communication systems
CN103501216B (zh) * 2008-08-04 2017-06-23 太阳专利信托公司 终端装置、集成电路、基站装置、接收方法以及发送方法
EP2383917B1 (en) 2009-01-29 2016-11-23 Sun Patent Trust Wireless transmitter and reference signal transmission method
CN102415132B (zh) * 2009-04-21 2014-08-06 光学无线技术有限责任公司 终端装置和重发控制方法
US20110267948A1 (en) 2010-05-03 2011-11-03 Koc Ali T Techniques for communicating and managing congestion in a wireless network
WO2012021098A1 (en) * 2010-08-13 2012-02-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Dual operation of user equipment in licensed and unlicensed spectrum
CN102378370B (zh) * 2010-08-13 2014-10-29 电信科学技术研究院 一种载波聚合能力的处理方法和设备
US8547884B2 (en) 2010-09-28 2013-10-01 Neocific, Inc. Methods and apparatus for flexible use of frequency bands
KR101735832B1 (ko) 2010-11-15 2017-05-15 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 속도를 이용하여 통신하는 방법 및 장치
WO2012145907A1 (en) * 2011-04-28 2012-11-01 Renesas Mobile Corporation Phich reserved resources with cc-specific tdd ul/dl configurations
KR20130028397A (ko) * 2011-09-09 2013-03-19 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 동기 및 시스템 정보 획득을 위한 장치 및 방법
GB2498571A (en) 2012-01-20 2013-07-24 Intellectual Ventures Holding 81 Llc Base station able to communicate with a second device type on a narrow subset frequency band contained within a first main band
CN106572543B (zh) * 2012-02-15 2020-10-23 华为技术有限公司 随机接入方法、基站及用户设备
WO2014018333A2 (en) * 2012-07-23 2014-01-30 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods and apparatus for frequency synchronization, power control, and cell configuration for ul-only operation in dss bands
CN103874218B (zh) * 2012-12-12 2017-06-16 普天信息技术研究院有限公司 一种半静态传输中的资源调度方法
JP6111095B2 (ja) * 2013-03-11 2017-04-05 Kddi株式会社 基地局装置および無線通信方法
EP3036940B1 (en) * 2013-09-25 2018-02-28 Sony Corporation Telecommunications apparatus and methods
WO2016119132A1 (zh) * 2015-01-27 2016-08-04 华为技术有限公司 一种确定资源块的方法、装置及系统
CN106851744B (zh) * 2015-12-03 2023-04-28 华为技术有限公司 无线通信的方法和装置
JP7084871B2 (ja) * 2016-09-29 2022-06-15 株式会社Nttドコモ 端末、基地局、無線通信システム、及び通信方法
JP2018096799A (ja) * 2016-12-12 2018-06-21 ヤンマー株式会社 通信システム
RU2736110C1 (ru) * 2017-01-05 2020-11-11 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ и устройство передачи служебных сигналов
EP4096140A1 (en) * 2017-01-06 2022-11-30 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Base station, terminal, and communication method
US10506578B2 (en) * 2017-04-21 2019-12-10 Apple Inc. Hybrid multi-sync-signal for wideband NR carrier
CN116528370A (zh) * 2017-06-16 2023-08-01 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
KR102409304B1 (ko) * 2017-08-16 2022-06-15 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 단말의 대역폭을 조정하는 방법 및 장치
CN112702774B (zh) * 2020-12-11 2022-09-02 杭州红岭通信息科技有限公司 接入信道的基站侧的处理方法

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005002269A1 (ja) * 2003-06-27 2005-01-06 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha 通信システム、送信局、及び受信局
KR100830163B1 (ko) * 2005-04-20 2008-05-20 삼성전자주식회사 주파수 오버레이 통신 시스템에서 신호 송수신 장치 및 방법
EP1879306A1 (en) * 2005-05-26 2008-01-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Wireless communication base station apparatus and wireless communication method
JP4440831B2 (ja) * 2005-06-14 2010-03-24 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置、送信方法及び通信システム
JP4440895B2 (ja) * 2006-01-18 2010-03-24 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置および送信方法
JP4732967B2 (ja) * 2006-06-19 2011-07-27 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置
KR100876747B1 (ko) * 2006-09-29 2009-01-07 삼성전자주식회사 확장성 대역폭을 지원하는 셀룰러 무선통신시스템을 위한방송채널의 송수신 방법 및 장치
JP2008201006A (ja) * 2007-02-20 2008-09-04 Sakai Ovex Co Ltd 積層体およびその製造方法
JP4954782B2 (ja) * 2007-05-01 2012-06-20 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
WO2009062115A2 (en) * 2007-11-09 2009-05-14 Zte U.S.A., Inc. Flexible ofdm/ofdma frame structure for communication systems
JP5266311B2 (ja) 2008-03-28 2013-08-21 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局、基地局、基本周波数ブロック指定方法及び帯域制御方法
US8711811B2 (en) * 2008-06-19 2014-04-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Identifying multi-component carrier cells
US8971354B2 (en) * 2008-07-08 2015-03-03 Lg Electronics Inc. Method for generating a carrier group and method for transmitting carrier group information
WO2010013959A2 (en) * 2008-07-30 2010-02-04 Lg Electronics Inc. Method and apparatus of receiving data in wireless communication system
CN103501216B (zh) * 2008-08-04 2017-06-23 太阳专利信托公司 终端装置、集成电路、基站装置、接收方法以及发送方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20150078313A1 (en) 2015-03-19
JP5570025B2 (ja) 2014-08-13
US9425938B2 (en) 2016-08-23
KR101581494B1 (ko) 2015-12-30
US20110194515A1 (en) 2011-08-11
KR20120108993A (ko) 2012-10-05
EP2312895A1 (en) 2011-04-20
AU2009278677B2 (en) 2014-12-04
EP2312895B1 (en) 2021-11-17
CN102113397B (zh) 2013-10-30
EP2312895A4 (en) 2016-05-25
WO2010016222A1 (ja) 2010-02-11
EP2312895B8 (en) 2022-02-16
US9237575B2 (en) 2016-01-12
CN102113397A (zh) 2011-06-29
US20160329997A1 (en) 2016-11-10
JPWO2010016222A1 (ja) 2012-01-19
US20160087773A1 (en) 2016-03-24
RU2514855C2 (ru) 2014-05-10
RU2011103916A (ru) 2012-09-10
CN103501216A (zh) 2014-01-08
US9641291B2 (en) 2017-05-02
KR20110052587A (ko) 2011-05-18
SG183716A1 (en) 2012-09-27
KR101643430B1 (ko) 2016-07-27
JP2014168314A (ja) 2014-09-11
US8923221B2 (en) 2014-12-30
BRPI0916998A2 (pt) 2020-12-15
BRPI0916998B1 (pt) 2021-09-21
CN103501216B (zh) 2017-06-23
AU2009278677A1 (en) 2010-02-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5711841B2 (ja) 通信装置、通信方法及び集積回路
JP5873134B2 (ja) 通信装置、通信方法及び集積回路
KR20110135393A (ko) 무선 단말, 무선 기지국, 채널 신호 형성 방법, 및 채널 신호 수신 방법

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20140619

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20150227

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: 20150303

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20150306

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5711841

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113

SZ02 Written request for trust registration

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313Z02

S131 Request for trust registration of transfer of right

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313133

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

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

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250