JP6168310B2 - マシンタイプ通信を提供する装置及び方法 - Google Patents

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Description

本発明はロングタームエボリューション(LTE)無線通信ネットワークを介してマシンタイプ通信(MTC:machine type communication)を提供する装置及び方法に関する。
ロングタームエボリューション(LTE)無線通信ネットワークが発展するにつれて、ネットワーク事業者はRAT(無線アクセス技術)の数を最小化することによってネットワーク全体の維持管理コストを削減することを望む。マシンタイプ通信(MTC)は、スマートメータリング、商用車両追跡等、ネットワーク内のMTCデバイス間におけるデータ送受信アプリケーションの増加に起因して、将来拡大し続ける可能性が高い市場である。一例では、数多くの既存のMTCデバイス(例えば、MTCユーザー機器)は、現在、GSM(登録商標)/GPRSネットワーク(Global System for Mobile communications/General Packet Radio Serviceネットワーク:即ち、 移動通信用グローバルシステム/汎用パケット無線サービスネットワーク)によって十分に取り扱うことができるローエンドの用途を目的として開発されている。ここで、ローエンドの用途とは、例えば、加入者一人あたりの平均売上が低い、データ速度が低い等である。これらのMTCデバイスのコストが低いこと、及びGSM/GPRSのカバレッジが良好であることから、MTCデバイス供給業者がLTE無線インターフェースをサポートするモジュールを使用する動機はほとんどなかった。しかしながら、無線通信ネットワーク内に展開されるMTCデバイスが増えるにつれて、既存のGSM/GPRSネットワークへの依存が大きくなる。したがって、これは、複数のRATを維持管理することに関してネットワーク事業者に負担をかけるだけでなく、特にGSM/GPRSの最適でないスペクトル効率を考えると、事業者が、そのスペクトルから最大限の利益を得るのを妨げることになる。
将来、MTCデバイスが多くなることを考えると、サービスを提供するためにデバイスが必要とする全リソースは著しく、非効率的に割り当てられるおそれがある。それゆえ、例えば、MTC事業者に対する運用コストを削減できるようにする簡単な運用手順を有し、かつGSM/GPRSネットワークからLTEネットワークへのMTCデバイスの移行を容易にすることができる、低コスト及び低電力MTCデバイスを提供することが望ましい。
本発明の第1の態様において、マシンタイプ通信(MTC)サービスを提供する無線通信ネットワーク内で用いられる基地局において実施される方法であって、
前記マシンタイプ通信サービスに周波数スペクトルの一部分を割り当てることと、
マシンタイプ通信システム情報を第1のマシンタイプ通信デバイスに送信することと、
を含み、
前記マシンタイプ通信システム情報は、前記周波数スペクトルの前記部分のチャネル情報を含み、
前記第1のマシンタイプ通信デバイスは前記チャネル情報に従って通信する、方法が提供される。
本発明の第2の態様において、前記周波数スペクトルの前記部分は断片化された周波数スペクトルを含む、第1の態様による方法が提供される。
本発明の第3の態様において、前記断片化された周波数スペクトルは前記マシンタイプ通信サービスに対して専用に割り当てられる、第2の態様による方法が提供される。
本発明の第4の態様において、前記第1のマシンタイプ通信デバイスへのデータ又は前記第1のマシンタイプ通信デバイスからのデータは、前記周波数スペクトルの前記部分において送信される、第1〜第3の態様のいずれか1つによる方法が提供される。
本発明の第5の態様において、前記マシンタイプ通信システム情報は前記周波数スペクトルの前記部分において送信される、第1〜第4の態様のいずれか1つによる方法が提供される。
本発明の第6の態様において、前記マシンタイプ通信システム情報は、前記無線通信ネットワークの1つ又は複数のセルを示すマシンタイプ通信セル情報を含む、第1〜第5の態様のいずれか1つによる方法が提供される。
本発明の第7の態様において、前記マシンタイプ通信セル情報は、マスター情報ブロック情報を含み、該情報に従って、前記第1のマシンタイプ通信デバイスは前記無線通信ネットワークを介して通信する、第6の態様による方法が提供される。
本発明の第8の態様において、前記周波数スペクトルの前記部分は1.4MHz帯域幅を有する、第1〜第7の態様のいずれか1つによる方法が提供される。
本発明の第9の態様において、前記マシンタイプ通信システム情報は、
第2のマシンタイプ通信デバイスの制御及びスケジューリング情報を更に含む、第1〜第8の態様のいずれか1つによる方法が提供される。
本発明の第10の態様において、前記第1のマシンタイプ通信デバイスは、前記制御及びスケジューリング情報に従って、前記第2のマシンタイプ通信デバイスと通信する、第9の態様による方法が提供される。
本発明の第11の態様において、前記制御及びスケジューリング情報は、前記第2のマシンタイプ通信デバイスがマスターであるか、スレーブであるかについての情報を含む、第10の態様による方法が提供される。
本発明の第12の態様において、前記第1のマシンタイプ通信デバイスは単一のアンテナを備える、第1〜第11の態様のいずれか1つによる方法が提供される。
本発明の第13の態様において、前記第1のマシンタイプ通信デバイスは複数のアンテナを備える、第1〜第12の態様のいずれか1つによる方法が提供される。
本発明の第14の態様において、マシンタイプ通信サービスを提供する無線通信ネットワーク内で用いられるマシンタイプ通信デバイスにおいて実施される方法であって、
マシンタイプ通信サービスに周波数スペクトルの一部分を割り当てる、基地局からのマシンタイプ通信システム情報を受信することと、
前記周波数スペクトルの前記部分のチャネル情報に従って通信することと、
を含み、
前記マシンタイプ通信システム情報は前記周波数スペクトルの前記部分の前記チャネル情報を含む、方法が提供される。
本発明の第15の態様において、マシンタイプ通信サービスを提供する無線通信ネットワークであって、
前記マシンタイプ通信サービスに周波数スペクトルの一部分を割り当てる基地局と、
前記基地局からマシンタイプ通信システム情報を受信するマシンタイプ通信デバイスと、
を備え、
前記マシンタイプ通信システム情報は前記周波数スペクトルの前記部分のチャネル情報を含み、
前記マシンタイプ通信デバイスは前記チャネル情報に従って通信する、無線通信ネットワークが提供される。
本発明の第16の態様において、マシンタイプ通信サービスを提供する無線通信ネットワーク内で用いられるマシンタイプ通信デバイスにおいて実施される方法であって、
セル探索を実行することであって、セルを見つけることと、
プライマリキャリアコンポーネント(Pセル)上でマスター情報ブロックを受信することと、
前記マスター情報ブロックを復号化することと、
前記セルがマシンタイプ通信をサポートし、マシンタイプ通信に専用に割り当てられたセカンダリキャリアコンポーネント(Sセル)が使用可能である場合、前記セカンダリキャリアコンポーネントに切り替えることと、
を含む、方法が提供される。
本発明の第17の態様において、前記プライマリキャリアコンポーネントは1.4MHz帯域幅を有する、第16の態様による方法が提供される。
本発明の第18の態様において、前記マシンタイプ通信デバイスは前記セカンダリキャリアコンポーネントに切り替えるように要求される、第16又は第17の態様による方法が提供される。
本発明の第19の態様において、前記マシンタイプ通信デバイスは、前記セカンダリキャリアコンポーネントとの時間同期及び周波数同期のうちの少なくとも一方を維持する、第16〜第18の態様のいずれか1つによる方法が提供される。
本発明の第20の態様において、前記同期は、二次同期信号及びセル参照信号の少なくとも一方を用いて実行される、第19の態様による方法が提供される。
本発明の第21の態様において、前記セカンダリキャリアコンポーネントにおいて物理ブロードキャストチャネルを受信することと、
マスター情報ブロック更新に向けて前記物理ブロードキャストチャネルを復号化することと、
を更に含む、第16〜第20の態様のいずれか1つによる方法が提供される。
具体的には、一実施形態では、周波数スペクトルのその部分はLTE無線通信ネットワーク内のLTEユーザー機器(LTE UE)によって通信するには小さすぎる帯域幅を有する断片を含む、断片化された周波数スペクトルを含む。一実施形態では、周波数スペクトルのその部分は1.4MHzの帯域幅(例えば、仮想帯域幅)を含む。2MHzのような超過帯域幅も考えられることは当業者には理解されよう。
一実施形態では、その方法は、LTE無線通信ネットワーク内のMTCデバイスの通信に断片化された周波数スペクトルを専用に割り当てることを更に含む。
別の実施形態では、その方法は、ネットワーク内のMTCデバイスが、LTEに割り当てられた周波数スペクトルにおいて、かつLTE利用MTCデバイス(LTE based MTC device)に対して利用し、専用に割り当てることができる断片化された周波数スペクトルにおいて動作するための無線アクセスを更に提供する。この実施形態では、その方法によって、MTCデバイスは、同じセル内で動作するLTEのUEにいかなる影響も与えることなく、LTEに割り当てられた既存の周波数スペクトル上で、又はMTCに専用に割り当てられた断片化された周波数スペクトル上でデータを受信及び送信できるようになる。
一実施形態では、その方法は、MTCデバイスに送信されるデータ及び/又はMTCデバイスから受信されるデータを搬送するために周波数スペクトルのその部分の専用チャネルを割り当て、マッピングすることを更に含む。別の実施形態では、その方法は、MTCシステム情報を搬送するために周波数スペクトルのその部分の更なる専用チャネルを割り当て、マッピングすることを更に含む。例えば、その方法は、固定制御領域及びその制御チャネルと、構成可能な割当て帯域幅内でのそのマッピングとを規定することを含む。その例では、その方法は、MTCに関連する物理チャネルマッピングに割り当てられた帯域幅内のフレーム構造及びサブフレーム構造を規定することを更に含む。また、専用チャネル及び/又は更なる専用チャネルは、MTC L1/L2制御シグナリング及びMTC L1データを搬送する。
一実施形態では、LTEネットワークは1つ又は複数のセルを含み、その方法は、特定のセルがMTCデバイスに通信される(例えば、ブロードキャストされる)ことになるMTCをサポートするか否かを指示するために、既存のLTEセルシステム情報を変更することを更に含む。
一実施形態では、LTE利用MTCデバイスは低コストであり、レガシーLTE UEに著しく影響を及ぼすことなく、既存のLTEネットワーク内で動作するために、低い電力要件を有する。例えば、割り当てられた(例えば、仮想)帯域幅内でMTCシステム(例えば、制御)情報を搬送する物理チャネルを割り当て、マッピングすることによって、MTCの無線フレーム構造及びグループスケジュール割当てにより、MTCデバイスは効率的なDRX(不連続受信)及び/又はDTX(不連続送信)を使用できるようになり、MTCデバイス電力を節約できるようになる。
また、これらのLTE利用MTCデバイスは、通常のLTE動作にとっては小さすぎるが、低データ速度のMTCデバイスにとっては十分である指定された周波数スペクトルにおいて動作することができ、ネットワーク事業者が断片化されたスペクトルをより効率的に利用できるようにする。MTCデバイスは、頻度が低い小さなデータをバースト送信する際にLTEネットワークを介して通信することが考えられるので、MTCデバイスは断片化されたスペクトルを使用することができる。
一実施形態では、その方法は、LTE無線通信しているMTCデバイスのうちの近接するMTCデバイス同士が直接データを通信するように構成するために、MTCシステム情報が制御及びスケジューリング情報を含むように構成することを更に含む。一実施形態では、それぞれの近接するMTCデバイス間のデータ通信をスケジューリングするように、制御及びスケジューリング情報は、近接するMTCデバイスのうちの一方がマスターになり、近接するMTCデバイスの別のデバイスがスレーブになるように構成する情報を含む。したがって、例えば、MTCデバイス間の通信のために、LTE利用MTCネットワークが展開され、そのネットワークは、ネットワーク事業者に対する運用コストを削減するのを助けるために、低い電力消費量及び低い維持管理コストも有する。すなわち、LTE利用MTCネットワークは、近接するMTCデバイス間のネットワークデータトラフィックをLTEネットワークからオフロードする(例えば、MTCデバイス間で直接通信する)能力を与える。それに加えて、又はその代わりに、MTCネットワークによって、ネットワーク事業者は、近接するMTCデバイス間のオフロードデータトラフィック量に対する課金の制御を維持できるようになる。
一実施形態では、MTCシステム情報は、MTCデバイスにMTCサービスを提供するLTE無線通信ネットワークの1つ又は複数のセルを指示するMTCセル情報を含む。その実施形態では、MTCデバイスがLTE無線通信ネットワークにアクセスし、LTE無線通信ネットワークを介してデータを送信し、及び/又は受信するように構成できるように、MTCセル情報はマスター情報ブロック(MIB)情報を含む。
本発明の別の実施形態では、ロングタームエボリューション(LTE)無線通信ネットワークを介して通信するマシンタイプ通信(MTC)デバイスが提供され、そのデバイスは、
MTCシステム情報を受信及び送信するRFユニットであって、MTCシステム情報は、MTCデバイスがLTE無線通信ネットワークを介して通信するために、LTE無線通信ネットワークの周波数スペクトルの割り当てられた部分のチャネル情報を含む、RFユニットと、
MTCシステム情報を処理するプロセッサであって、チャネル情報に基づいて、MTCデバイスがLTE無線通信ネットワークを介してデータを送信し、及び/又は受信するように構成する、プロセッサとを備える。
一実施形態では、RFユニットは単一のRFユニットであり、プロセッサは低電力消費量を有する低クロック速度プロセッサである。
一実施形態では、ロングタームエボリューション(LTE)無線通信ネットワークは、リリース11 LTEを含む。MTCデバイスは他のリリースのLTE、特にリリース11以降のLTEに関して動作することができることは当業者に理解されよう。
ここで、本発明の実施形態が、例にすぎないが、添付の図面を参照しながら記述される。
本発明の一実施形態による、マシンタイプ通信(MTC)デバイスをサポートする無線通信システムの概略図である。 本発明の一実施形態による、既存のロングタームエボリューション(LTE)無線通信運用スペクトル内でMTCデバイスをサポートする無線通信システムの簡略図である。 本発明の一実施形態による、周波数分割二重通信(FDD)の場合のMTCのフレーム構造及び物理マッピングの概略図である。 図3Aの周波数分割二重通信(FDD)の場合のMTCのフレーム構造及び物理マッピングの更なる概略図である。 本発明の一実施形態による、時分割二重通信(TDD)の場合のMTCのフレーム構造及び物理マッピングの概略図である。 図4Aの時分割二重通信(TDD)の場合のMTCのフレーム構造及び物理マッピングの更なる概略図である。 本発明の一実施形態による、専用MTCキャリア内でMTCデバイスをサポートする無線通信システムの簡略図である。 本発明の一実施形態による、専用MTCキャリア上のFDDの場合のMTCのフレーム構造及び物理マッピングの概略図である。 本発明の一実施形態による、MTCデータチャネル受信及び送信のレイヤ1アクセス手順の流れ図である。 図7AのMTCデータチャネル受信及び送信のレイヤ1アクセス手順の更なる流れ図である。 本発明の一実施形態による、近接するMTCデバイスをサポートする無線通信システムの簡略図である。 本発明の一実施形態による、近接MTCデバイス間の直接データ転送を可能にすることによってネットワークトラフィックオフロードをサポートする無線通信システムの簡略図である。
一実施形態によれば、図1に示されるようなLTE無線通信システムが提供される。そのシステムは、無線通信ネットワーク内でMTC無線アクセスを提供し、LTE利用MTCデバイス100、180及び190を含み、それらのデバイスは互いに通信するか、又はLTE無線通信ネットワーク、すなわち、LTE無線アクセスネットワーク(LTE RAN300)を介してMTCサーバー500と通信する。また、そのシステムは、GSM/GPRSに基づくMTCデバイス101も含み、そのデバイスは、GSM/GPRS無線通信ネットワーク(GSM/GPRS RAN300)を介してMTCサーバー500と通信する。上記の実施形態において、LTE利用MTCデバイス100、180及び190は低コストデバイスであり、低い電力消費量を有し、LTE無線通信ネットワーク内で動作する。
図1に示されているように、近接するMTCデバイス180及び190はLTE RAN300を介して通信することに加えて、又はその代わりに、互いに直接通信するように構成される。この図では、これらのMTCデバイス180及び190は直接無線リンクを介して互いに直接データを送信するように構成され、直接無線リンクはLTE RAN300によって制御される。別の実施形態では、無線リンクは、MTCデバイス180及び190のうちの一方によって制御される。いずれにしても、LTE RAN300は、LTE利用MTCデバイス100、180及び190全てに対する無線通信インターフェース216と、レガシーLTE UE200に対する無線通信インターフェースとの両方を提供するように構成される。また、LTE RAN300は、近接している等、1つ又は複数の共通の特徴に基づいて、LTE RAN300とデータ通信するMTCデバイスのグループ(例えば、MTCデバイス180及び190)を決定する情報を含むことは理解されよう。この情報は、MTCデバイス180及び190のうちの一方が決定し、送信することができるか、又は予め決定され、LTE RAN300の処理ユニット内のメモリに記憶することができる。
図2は、LTE利用MTCデバイス100及びLTE RAN300を更に詳細に示す。この実施形態では、図示されたMTCデバイス100は、単一の物理アンテナ105を備えたRFユニット110を含み、LTEセル探索及びマスター情報ブロック(MIB)受信のために、公称1.4MHzの狭帯域幅において動作可能である。MIBはLTE RAN300のセルのうちの1つへ初期アクセスするのに不可欠な最も頻繁に送信される多数のパラメータを含む。1.4MHzの狭帯域幅はRF開発コストも削減する。それにもかかわらず、そのシステムによって他の狭帯域幅を使用できることは当業者には理解されよう。
また、MTCデバイス100は、処理電力を最小化するために1.92MHzの最小サンプリング速度を用いるA−Dコンバータ120と、毎秒2.88×10I/Qシンボルを処理するために低いクロック速度を用いるベースバンドプロセッサ130とを含む。別の構成では、プロセッサ130は、所定のアイドルフレーム(複数の場合もある)中にデータの受信及び/又は送信を停止し、デバイス100が消費する電力が少なくなるように電力消費量を節約することもできる。また、デバイス100は、ベースバンド信号処理のために十分であるサイズを有するメモリ140と、MTCアプリケーションを処理するためのアプリケーションプロセッサ150とを含む。
LTE利用MTCデバイス100は、図2に更に詳細に示されるように、LTE RAN300と通信することによって広帯域LTE無線ネットワーク又はシステム内で動作する。また、レガシーLTE UE200は、通常どおりにLTE RAN300と通信する(例えば、LTE RAN300を介してUE間で音声及び/又はデータ通信する)。また、この図から明らかなように、ダウンリンク送信において、MTCデバイス100によって、単一アンテナ送信又は送信ダイバーシティ送信及び単一アンテナ受信のみがサポートされる。しかしながら、複数のアンテナ送信も考えられる。低コストのLTE利用MTCデバイスを得るために、LTE利用MTCデバイスは、単一の受信/送信アンテナを有し、RFコストを削減することが望ましいことは当業者には理解されよう。それでも、このMTCデバイスは、物理ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)(それはマスター情報ブロック(MIB:Master Information Block)を搬送する)を受信できるようにするために、DL(ダウンリンク)送信ダイバーシティをサポートする。
例示されるように、図2のシステムは、LTE RAN300と、LTE−UE200と、上記の低コスト及び狭帯域幅のLTE利用MTCデバイス100とを含む。狭帯域幅(例えば、1.4MHz)のLTE利用MTCデバイス100が、一般的に、例えば、1.4、3、5、10、15又は20MHzのシステム帯域幅を用いて、LTEネットワーク内で動作できるようにするために、以下の手順が適用される。最初に、LTE利用MTCデバイス(複数の場合もある)100は、1つ又は複数のセルを含むLTE RAN300のセル探索及びMIB受信を実行し、1.4MHzシステム帯域幅(BW)においてMIBを復号化する。MIBを復号化すると、MTCデバイス100は以下のことを決定できる。
・セル運用BW情報(例えば、システムBW>10RB(リソースブロック)又はシステムBW≦10RB)。
・そのセルがMTCデバイス100をサポートするか否か。
・MTCデバイス100が、セルのプライマリキャリアコンポーネント(Pセル)においてサポートされるか、セルのセカンダリキャリアコンポーネント(Sセル)においてサポートされるか。
検出されたセルがプライマリキャリア(PCell)においてMTCをサポートしている場合には、LTE利用MTCデバイス100はこのセルにキャンプオンする。その後、LTE RAN(300)は、そのカバレッジ内でMTCデバイス(複数の場合もある)100が特定のセルにキャンプオンしていることを通知され、中央の1.4MHzBWをMTCトラフィックに割り当てられる仮想狭帯域(BW)として設定する。さらに、この中央の1.4MHz仮想狭BWは、セルトラフィック負荷を条件として、他のLTE UEと共用することも考えられる。
1.4MHzBWにおいて、LTE RAN300は、MTCシステム情報を送信するためにサブフレーム#0(FDD(周波数分割二重通信)及びTDD(時分割二重通信)の両方に対して適用可能)の中央の6リソースブロック(RB)をリザーブ(予約)する。MTCシステム情報は、限定はしないが、以下の情報を含む。
・MTCトラフィックに対して割り当てられる無線フレーム及びその関連するサブフレームを与える無線フレーム構成(configuration)情報
・割り当てられた無線フレーム構成を用いてネットワークにアクセスすることを許される、LTE利用MTCデバイス180及び190のグループ情報
・物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(mPHICH)構成情報
・物理ブロードキャストチャネル(PBCH)と同じ送信モードを用いて送信されるMTCシステム情報
その後、MTCデバイス優先度及びMTCトラフィックに応じて、LTE RAN300によって無線フレーム構成情報が設定可能であり、LTE RAN300は、MTCシステム情報を受信するように更に設定される。図3A及び図3B(FDDタイプ1)と、図4A及び図4B(TDDタイプ2)とを参照すると、MTCシステム情報が以下に関してマッピングされてよい。
・通常のCP(サイクリックプレフィックス)サブフレーム
・PSS(プライマリ同期信号)、SSS(セカンダリ同期信号)(タイプ1フレーム構造の場合)及びPBCHによって占有されないOFDMシンボル
・システムBW>10RBである場合にはOFDMシンボル#4以降、又はシステムBW≦10RBである場合にはOFDMシンボル#5以降
・セル参照信号のために予約されないRE(複数の場合もある)
また、1.4MHzBWにおいて、かつMTCトラフィックに割り当てられたサブフレーム内で、LTE RAN300は、MTC物理ダウンリンク制御チャネル(mPDCCH)及びMTC物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(mPHICH)の両方を送信するために、3つOFDMシンボルに関する固定MTC制御領域を予約する。mPDCCHはダウンリンク制御情報、主にスケジューリング決定のために用いられ、MTCデータチャネル(mPDSCH)の受信のために必要とされる。また、それは、MTCアップリンクデータチャネル(mPUSCH)上で送信できるようにする許可をスケジューリングするために用いられる。mPHICHは、MTCデバイス100に、トランスポートブロックが再送されるべきであるか否かに関する情報を与えるために用いられる。いずれの場合でも、mPDCCH、mPHICH及びmPDSCHは、PBCHと同じ送信モードを用いて送信される。
さらに、図3A及び図3B(FDDタイプ1フレーム構造)と、図4A及び図4B(TDDタイプ2フレーム構造)とから明らかなように、MTCトラフィックに無線フレームのサブフレームが割り当てられる。具体的には、MTC制御領域は以下に関してマッピングされる。
・フレーム構造タイプ2にとって特別なサブフレームでないサブフレーム
・システムBW>10RBである場合にはOFDMシンボル#4以降、又はシステムBW≦10RBである場合にはOFDMシンボル#5以降
・セル参照信号のために予約されないRE(リソース要素)(複数の場合もある)
また、MTCトラフィックに割り当てられる無線フレームのサブフレームにおいて、MTCデータチャネルmPDSCHは以下に関してマッピングされる。
・フレーム構造タイプ2にとって特別なサブフレームでないサブフレーム
・MTCサブフレームの残りのOFDMシンボル
・セル参照信号のために予約されないRE(複数の場合もある)
図5は、専用MTCキャリア上で動作するMTCデバイス100をサポートする無線通信システムを示す図である。そのシステムは、LTE利用MTCデバイス100と、LTE RAN300とを含み、LTE RAN300は、アンテナ(複数の場合もある)305を介してアクセス可能なプライマリキャリアコンポーネントと、MTCに専用に割り当てられ、アンテナ(複数の場合もある)306を介してアクセス可能なセカンダリキャリアコンポーネントとをサポートする。また、レガシーLTE−UE200も示されており、レガシーLTE−UE200は、広帯域幅アンテナ305によってアクセス可能なプライマリキャリアコンポーネントを介してLTE RAN300と通信する。MTCに専用に割り当てられたセカンダリキャリアコンポーネントは狭帯域幅キャリアであることは明らかである。
LTE利用MTCデバイス100がMTCに専用に割り当てられた狭帯域幅キャリアコンポーネント上で動作できるようにするために、以下の手順が適用される。最初に、LTE利用MTCデバイス(複数の場合もある)100は、セル探索及びMIB受信と、プライマリキャリアコンポーネント(Pセル)における1.4MHzシステム帯域幅(BW)上の復号化とを実行する。1つの構成では、MTCデバイス100及び/又はLTE UE200は、PSSが使用不能であるので、狭帯域幅セカンダリキャリアを検出できない。セルMIBを復号化すると、LTE利用MTCデバイスは、以下のことを判断可能である。
・セル運用BW情報(例えば、システムBW>10RB又はシステムBW≦10RB)。
・そのセルがMTCデバイスをサポートするか否か。
・MTCデバイス100が、プライマリキャリアコンポーネント(Pセル)においてサポートされるか、セカンダリキャリアコンポーネント(Sセル)においてサポートされるか。
検出されたセルがMTCをサポートしており、MTCに専用に割り当てられたセカンダリキャリアコンポーネント(Sセル)が使用可能である場合には、MTCデバイス100は、セカンダリキャリアに切り替えるように要求され、そのSセルにキャンプオンする場合がある(図5の矢印106を参照)。
一構成では、MTC専用キャリアコンポーネント(Sセル)において、MTCデバイス100は、SSS(セカンダリ同期信号)及びCRS(セル参照信号)を用いてSセルとの時間同期及び周波数同期を維持している。その構成において、Sセルのフレームタイミングは、Pセルのフレームタイミングとの一定のタイミングオフセットを有し、これは、切替えが行われる前にMTCデバイス100に通知される。一定のタイミングオフセットは、PセルとSセルとの間の時間ICIC(セル間干渉協調)を可能にするであろう。また、MTCデバイス100は、MIBの更新に向けて、Sセル上でPBCHを受信し、復号化している。
また、MTC専用キャリアコンポーネント(Sセル)上で、LTE RAN300は、サブフレーム#0においてMTCシステム情報を送信している。図6を参照すると、MTC専用キャリアコンポーネント上のMTCシステム情報は、PSS、SSS、PBCH及びCRSのために予約されていない全ての利用可能なREに関してマッピングされる。また、LTE RAN300は、タイプ2フレーム構造にとって特別なサブフレームを含む残りのサブフレームにおける最初の3つのOFDMシンボル上でmPHICH及びmPDCCHを含むMTC制御チャネルを送信しており、PSS、SSS(タイプ1フレーム構造)のために予約されていない残りのOFDMシンボル上、及びCRSのために予約されていないRE(複数の場合もある)上でMTCデータチャネル(mPDSCH)を送信している。
図7A及び図7Bに示されるように、LTE利用MTCデバイス100は、Pセルの仮想BW上で、又はSセル上の専用BW上でレイヤ1データチャネル受信及び/又は送信も実行する。この手順は7つのステップを含む。
ステップ1:基本セル探索
MTCデバイス(複数の場合もある)100は、基本セル探索手順を実行することによってLTE RAN300ネットワークとの通信を開始する。この手順は以下のことを含む。
・周波数及びシンボル同期情報の取り込み
・セルのフレームタイミングの二重方式の取り込み
・物理レイヤーセル識別の決定
ステップ2:セルシステム情報収集
基本セル探索動作の完了に成功すると、MTCデバイス100はBCH受信及び復号化を実行して、セルシステム情報(MIB)を特定する。
ステップ3:MTCキャリア選択
MIBの受信に成功すると、MTCデバイス100は、そのMTCデータチャネル(mPUSCH)送信及び/又はmPDSCH受信のキャリアコンポーネント及び関連する無線フレーム構造を更に決定する。
ステップ4:MTCシステム情報受信
mPUSCH送信及び/又はmPDSCH受信のために、MTCデバイス100は、MTCサブフレーム割当てを具体的に決定するためにDLサブフレーム#0上で周期的に送信され、MTCデバイス100のグループ及びmPHICH構成に適用されるMTCシステム情報の受信及び復号化を実行する。
ステップ5:MTC制御チャネル検出及び復号化
割り当てられたMTCフレームのサブフレーム(複数の場合もある)上で、MTCデバイス100は、MTC DL制御チャネル(mPDCCH)の受信、及びMTCダウンリンク制御情報(mDCI)の検出を実行する。
ステップ6:MTCデータチャネル受信及び/又は送信
mPDSCH受信のmDCIの検出に成功すると、MTCデバイス100は、同じサブフレームにおいて関連するmPDSCHを受信する。それに加えて、又はその代わりに、mPUSCH送信のmDCIの検出に成功すると、MTCデバイス100は、将来にスケジューリングされるULサブフレームにおいて関連するmPUSCHを送信する。
ステップ7:MTC確認フィードバック送信及び/又は受信
mPDSCHを検出すると、MTCデバイス100は、所定のMTC ULサブフレーム上で確認を送信する。また、それに加えて、又はその代わりに、mPUSCHを送信すると、MTCデバイス100は、確認のために、所定の将来のDLサブフレーム上でmPHICHを監視する。
本発明の別の実施形態では、図1〜図8に示されるように、指定された近接距離(例えば、100m)以内の少なくとも2つのLTE利用MTCデバイス180及び190が、データを互いに直接的に交換できるようにすることによって、ネットワークトラフィックを軽減できる。
LTE利用MTCデバイス100がモビリティをサポートするとき、互いにデータ交換を必要とする2つのLTE利用MTCデバイス100が、直接データ通信するための指定された近接距離内にある可能性が高められることは当業者には理解されよう。図9に示されるシステムを参照すると、LTE RAN300の制御下で、指定された近接距離内にある2つのLTE利用MTCデバイス180及び190が直接データを交換できるようにすることによるネットワークトラフィックオフロード処理の概念が説明される。
一方のLTE利用MTCデバイス180が別のLTE利用MTCデバイス190に近接していることを検出すると(例えば、100m)、LTE利用MTCデバイス180はLTE利用MTCデバイス190にデータを転送する必要があり、LTE RAN300は、LTE利用MTCデバイス180がマスターになり、LTE利用MTCデバイス190がスレーブになるように構成する。このようにして、LTE RAN300は、LTE利用MTCデバイス180から送信されることになるmPDSH、及びLTE利用MTCデバイス190によって受信されることになるmPDSCHの制御及びスケジューリングを行うことによって、LTE利用MTCデバイス180及び190の両方に対する制御及びスケジューリングを行う。
上記の実施形態では、mPDSCH送信のためにサブフレームがスケジューリングされ、LTE利用MTCデバイス180はmPDSCHを送信し、LTE RAN300はMTC復調参照信号(mDMRS)を割り当てられる。この信号は、LTE利用MTCデバイス180及び190がOFDM信号送信をサポートすることを要求する。いずれにしても、mPDSCHが受信されるためのサブフレームがスケジューリングされると、LTE利用MTCデバイス190は、mPDSCH受信及び復調の参照信号として割り当てられたmDMRSを用いて、mPDSCHを受信する。mPDSCHの受信に関する確認がLTE RAN300を介して、LTE利用MTCデバイス190によってLTE利用MTCデバイス180に送信されることになる。
また、LTE利用MTCデバイス180が低い送信電力(すなわち、LTE RAN300の送信電力よりも著しく低い電力)でePDSCHをLTE利用MTCデバイス190に送信するサブフレーム内における時間及び周波数割当て中に、LTE利用MTCデバイス180とLTE利用MTCデバイス190との間の直接データ転送を中断することなく、LTE RAN300は、この時間及び周波数割当てを利用して、同じセル内、又は他のセル内の他のMTCデバイス100にデータを送信しても良い。
図7A及び図7Bを参照し直すと、LTE RAN300の視点からロングタームエボリューション(LTE)無線通信ネットワークを介して、マシンタイプ通信(MTC)をMTCデバイスに提供する方法が示される。その方法は、MTCデバイスがLTE無線通信ネットワークを介して通信するためにLTE無線通信ネットワークの周波数スペクトルの一部分を割り当てることと、MTCデバイスに割り当てられた周波数スペクトルの部分のチャネル情報を含むMTCシステム情報を構成することと、MTCシステム情報に基づいてLTE無線通信ネットワークを介してデータを送信し、及び/又は受信するようにMTCデバイスを構成できるように、MTCシステム情報をMTCデバイスに通信することとを含む。ステップ2において制御情報の受信に成功すると、MTCデバイス100は、そのMTCシステム情報受信のキャリアコンポーネント及び関連する無線フレーム構造を決定できる。その後、MTCデバイスは、検出されたチャネル上でデータを送信し、及び/又は受信できるように、更なるMTCシステムチャネル検出及び復号化に向けてシステム情報を受信する。
本発明の範囲から逸脱することなく、これまでに説明された部分に対して種々の修正、追加及び/又は変更を行うことができること、及び上記の教示を踏まえて、本発明が、当業者であれば理解するような種々のやり方でソフトウェア、ファームウェア及び/又はハードウェアにおいて実現できることは理解されたい。
本発明の背景を与えるためにのみ、本明細書において文書、行為、材料、デバイス、物品等の検討が含まれる。従来技術の一部を形成するこれらの事柄のいずれか、又は全てが、本出願の各請求項の優先日前に存在していたような、本発明の関連する分野における共通の一般知識の基礎をなすか、又はそのような共通の一般知識であることは示唆も明言もされない。
本明細書の説明及び特許請求の範囲を通して、「含む、備える(comprise)」という用語、又は「含んでいる、備えている(comprising、comprises)」等のその用語の異形は、他の付加物、構成要素、実全体(integers)又はステップを除外することは意図していない。
本出願は、2011年11月25日に出願の豪州仮特許出願第2011904923号に基づいており、その特許出願からの優先権の恩典を主張し、その開示は、その全体を引用することにより本明細書の一部をなすものとする。

Claims (23)

  1. マシンタイプ通信サービスを提供する無線通信ネットワークを含み、且つ、プライマリキャリアコンポーネント(Pセル)及びセカンダリキャリアコンポ―ネント(Sセル)を用いて通信可能なシステム内で用いられる基地局において実施される方法であって、
    前記マシンタイプ通信サービスをサポートするセルと、前記マシンタイプ通信サービスに対して、前記セカンダリキャリアコンポ―ネント(Sセル)を専用に割り当てられたセルを含み、
    前記マシンタイプ通信サービスをサポートするセルに対して、
    前記マシンタイプ通信サービスに周波数スペクトルの部分を割り当てることと、
    マシンタイプ通信システム情報を第1のマシンタイプ通信デバイスに送信することと、
    を含み、
    前記マシンタイプ通信システム情報は、前記周波数スペクトルの前記部分のチャネル情報を含み、且つ前記システムの帯域幅(BW)とリソースブロック(RB)の数に基づいて定められたシンボル位置に配置されており、
    前記第1のマシンタイプ通信デバイスは前記チャネル情報に従って通信し、
    前記専用に割り当てられたセルでは、セル運用帯域幅情報及びマシン通信デバイスを前記セカンダリキャリアコンポーネント(Sセル)においてサポートしていることを示す情報を送信する、方法。
  2. 前記周波数スペクトルの前記部分は断片化された周波数スペクトルを含む、請求項1に記載の、方法。
  3. 前記断片化された周波数スペクトルは前記マシンタイプ通信サービスに対して専用に割り当てられる、請求項2に記載の方法。
  4. 前記第1のマシンタイプ通信デバイスへのデータ又は前記第1のマシンタイプ通信デバイスからのデータは、前記周波数スペクトルの前記部分において送信される、請求項1〜3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 前記マシンタイプ通信システム情報は前記周波数スペクトルの前記部分において送信される、請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記マシンタイプ通信システム情報は、前記無線通信ネットワークの1つ又は複数のセルを示すマシンタイプ通信セル情報を含む、請求項1〜5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記マシンタイプ通信セル情報は、マスター情報ブロック情報を含み、該情報に従って、前記第1のマシンタイプ通信デバイスは前記無線通信ネットワークを介して通信する、請求項6に記載の方法。
  8. 前記周波数スペクトルの前記部分は1.4MHz帯域幅を有する、請求項1〜7のいずれか一項に記載の方法。
  9. 前記マシンタイプ通信システム情報は、
    第2のマシンタイプ通信デバイスの制御及びスケジューリング情報を更に含む、請求項1〜8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記第1のマシンタイプ通信デバイスは、前記制御及びスケジューリング情報に従って、前記第2のマシンタイプ通信デバイスと通信する、請求項9に記載の方法。
  11. 前記制御及びスケジューリング情報は、前記第2のマシンタイプ通信デバイスがマスターであるか、スレーブであるかについての情報を含む、請求項10に記載の方法。
  12. 前記第1のマシンタイプ通信デバイスは単一のアンテナを備える、請求項1〜11のいずれか一項に記載の方法。
  13. 前記第1のマシンタイプ通信デバイスは複数のアンテナを備える、請求項1〜12のいずれか一項に記載の方法。
  14. プライマリキャリアコンポーネント(Pセル)及びセカンダリキャリアコンポ―ネント(Sセル)を用いて通信可能であり、且つ、マシンタイプ通信サービスをサポートするセルと、前記マシンタイプ通信サービスに対して、前記セカンダリキャリアコンポ―ネント(Sセル)を専用に割り当てられたセルを含むシステム内で用いられるマシンタイプ通信デバイスにおいて実施される方法であって、
    前記マシンタイプ通信サービスをサポートするセルでは、前記マシンタイプ通信サービスに周波数スペクトルの部分を割り当てる、基地局からのマシンタイプ通信システム情報を受信することと、
    前記周波数スペクトルの前記部分のチャネル情報に従って通信することと、
    を含み、
    前記マシンタイプ通信システム情報は前記周波数スペクトルの前記部分の前記チャネル情報を含み、且つ前記システムの帯域幅(BW)とリソースブロック(RB)の数に基づいて定められたシンボル位置に配置されており、且つ、
    前記セカンダリキャリアコンポ―ネント(Sセル)をマシンタイプ通信サービスに専用に割り当てられた無線通信ネットワークでは、セル運用帯域幅情報及び当該セルがセカンダリキャリアコンポ―ネント(Sセル)によってマシンタイプ通信サービスをサポートしていることを示す情報を受信する、方法。
  15. プライマリキャリアコンポーネント(Pセル)及びセカンダリキャリアコンポ―ネント(Sセル)を用いて通信可能であり、且つ、マシンタイプ通信サービスをサポートするセルと、前記セカンダリキャリアコンポ―ネント(Sセル)をマシンタイプ通信サービスに専用に割り当てられた無線通信ネットワークを含むシステムであって
    前記マシンタイプ通信サービスをサポートするセルでは、前記マシンタイプ通信サービスに周波数スペクトルの部分を割り当てる基地局と、
    前記基地局からマシンタイプ通信システム情報を受信するマシンタイプ通信デバイスと、
    を備え、
    前記マシンタイプ通信システム情報は前記周波数スペクトルの前記部分のチャネル情報を含み、且つ前記システムの帯域幅(BW)とリソースブロック(RB)の数に基づいて定められたシンボル位置に配置されており、
    前記マシンタイプ通信デバイスは前記チャネル情報に従って通信し、
    前記マシンタイプ通信サービスに専用に割り当てられた前記セカンダリキャリアコンポ―ネント(Sセル)では、
    前記マシンタイプ通信デバイスはセル運用帯域幅情報及び当該セルがセカンダリキャリアコンポ―ネント(Sセル)によってマシンタイプ通信サービスをサポートしていることを示す情報を受信
    する、無線通信ネットワーク。
  16. マシンタイプ通信サービスを提供する無線通信ネットワーク内で用いられるマシンタイプ通信デバイスにおいて実施される方法であって、
    前記無線通信ネットワークでは、プライマリキャリアコンポーネント(Pセル)及びセカンダリキャリアコンポ―ネント(Sセル)を用いて通信可能であり、
    前記マシンタイプ通信サービスに対して、前記セカンダリキャリアコンポ―ネント(Sセル)が専用に割り当てられており、
    周波数スペクトルの部分のチャネル情報を含み、システムの帯域幅(BW)とリソースブロック(RB)の数に基づいて定められたシンボル位置に配置されたマンマシンタイプ通信システム情報を参照して、セル探索を実行し、セルを見つけることと、
    プライマリキャリアコンポーネント(Pセル)上でマスター情報ブロックを受信することと、
    前記マスター情報ブロックを復号化することと、
    前記セルがマシンタイプ通信をサポートし、マシンタイプ通信に専用に割り当てられた前記セカンダリキャリアコンポーネント(Sセル)が使用可能である場合、前記セカンダリキャリアコンポーネントに切り替えることと、
    を含む、方法。
  17. 前記プライマリキャリアコンポーネントは1.4MHz帯域幅を有する、請求項16に記載の方法。
  18. 前記マシンタイプ通信デバイスは前記セカンダリキャリアコンポーネントに切り替えるように要求される、請求項16又は17に記載の方法。
  19. 前記マシンタイプ通信デバイスは、前記セカンダリキャリアコンポーネントとの時間同期及び周波数同期のうちの少なくとも一方を維持する、請求項16〜18のいずれか一項に記載の方法。
  20. 前記同期は、二次同期信号及びセル参照信号の少なくとも一方を用いて実行される、請求項19に記載の方法。
  21. 前記セカンダリキャリアコンポーネントにおいて物理ブロードキャストチャネルを受信することと、
    マスター情報ブロック更新に向けて前記物理ブロードキャストチャネルを復号化することと、
    を更に含む、請求項16〜20のいずれか一項に記載の方法。
  22. プライマリキャリアコンポーネント(Pセル)及びセカンダリキャリアコンポ―ネント(Sセル)を用いて通信可能であり、且つ、前記マシンタイプ通信サービスをサポートするセルと、前記マシンタイプ通信サービスに対して前記セカンダリキャリアコンポ―ネント(Sセル)が専用に割り当てられた無線通信ネットワークを含むシステム内で用いられるマシンタイプ通信デバイスであって、
    前記マシンタイプ通信サービスをサポートするセルでは、前記マシンタイプ通信サービスに対して決定された周波数スペクトルの部分及びシステムの帯域幅(BW)とリソースブロック(RB)の数に基づいて定められたシンボル位置に基づいて、前記マシンタイプ通信サービスに必要なシステム情報を受信する受信ユニットと、
    前記システム情報を処理して、前記周波数スペクトルの前記部分を通してデータを生成する処理ユニットと、
    を備え、
    更に、前記セカンダリキャリアコンポ―ネント(Sセル)が専用に割り当てられた無線通信ネットワークでは、セル運用帯域幅及び当該セルが前記マシンタイプ通信サービスをサポートしていることをMIBによって判断し、当該セルがマシンタイプ通信サービスをサポートしている場合、前記セカンダリキャリアコンポーネント(Sセル)に切り替える、マシンタイプ通信デバイス。
  23. 前記周波数スペクトルの前記部分は、ロングタームエボリューション無線通信ネットワークのシステム帯域幅から選択される、請求項22に記載のマシンタイプ通信デバイス。
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