WO2010053054A1 - 無線基地局装置及び移動端末装置 - Google Patents

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WO2010053054A1
WO2010053054A1 PCT/JP2009/068672 JP2009068672W WO2010053054A1 WO 2010053054 A1 WO2010053054 A1 WO 2010053054A1 JP 2009068672 W JP2009068672 W JP 2009068672W WO 2010053054 A1 WO2010053054 A1 WO 2010053054A1
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WO
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signal
channel signal
downlink
mobile communication
communication system
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PCT/JP2009/068672
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French (fr)
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聡 永田
祥久 岸山
元博 丹野
衛 佐和橋
Original Assignee
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0069Cell search, i.e. determining cell identity [cell-ID]
    • H04J11/0083Multi-mode cell search, i.e. where several modes or systems can be used, e.g. backwards compatible, dual mode or flexible systems
    • 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
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0833Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a random access procedure

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station apparatus and a mobile terminal apparatus in a next generation mobile communication system.
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • WSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • HSUPA High Speed Uplink Packet Access
  • CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • LTE Long Term Evolution
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Multiple Access
  • the third generation system can achieve a maximum transmission rate of about 2 Mbps on the downlink using generally a fixed bandwidth of 5 MHz.
  • a maximum transmission rate of about 300 Mbps on the downlink and about 75 Mbps on the uplink can be realized using a variable band of 1.4 MHz to 20 MHz.
  • LTE-A LTE Advanced
  • the present invention has been made in view of this point, and an object of the present invention is to provide a radio base station apparatus and a mobile terminal apparatus corresponding to each mobile communication system when a plurality of mobile communication systems coexist.
  • the radio base station apparatus of the present invention is unique to the first mobile communication system with respect to at least one downlink component carrier in the first mobile communication system having a relatively wide first system band composed of a plurality of component carriers. And a synchronization for a second mobile communication system having a relatively narrow second system band for one downlink component carrier that does not multiplex a synchronization channel signal unique to the first mobile communication system. It further comprises synchronization channel signal generation means for generating a channel signal, and transmission means for transmitting a control signal including the synchronization channel signal.
  • the radio base station apparatus of the present invention is relatively narrow with respect to at least one downlink component carrier in the first mobile communication system having a relatively wide first system band composed of a plurality of component carriers.
  • a synchronization channel signal generating means for generating a synchronization channel signal for a second mobile communication system having two system bands and not generating a synchronization channel signal for other downlink component carriers, and a control signal including the synchronization channel signal are transmitted Transmitting means.
  • a mobile terminal apparatus is unique to the first mobile communication system, multiplexed on at least one downlink component carrier in a first mobile communication system having a relatively wide first system band composed of a plurality of component carriers.
  • Cell search means for performing a cell search using a synchronization channel signal of the mobile station, and a center for controlling a reception center frequency of a downlink signal based on information of a downlink component carrier including a synchronization channel signal unique to the first mobile communication system subjected to the cell search And a frequency control means.
  • the mobile terminal apparatus of the present invention provides a relatively narrow first component multiplexed on at least one downlink component carrier in a first mobile communication system having a relatively wide first system band composed of a plurality of component carriers.
  • cell search means for performing a cell search using a synchronization channel signal for a second mobile communication system having two system bands, and downlink component carrier information including the cell search for the synchronization channel signal for the second mobile communication system
  • Center frequency control means for controlling the reception center frequency of the downlink signal.
  • System-specific synchronization channel signal and / or relatively narrow multiplexed on at least one downlink component carrier in the first mobile communication system having a relatively wide first system band composed of a plurality of component carriers After performing a cell search using the synchronization channel signal for the second mobile communication system having the second system band, information on the downlink component carrier including the synchronization channel signal used for the cell search and broadcast from the radio base station apparatus
  • Uplink component included in broadcast information Since the random access in the vertical component carriers assigned based on information in Yaria, when a plurality of mobile communication systems coexists, it can also be corresponding to each of the mobile communication system. In particular, corresponding to each mobile communication system, initial access can be performed with a reduced control delay between the radio base station apparatus and the mobile terminal apparatus.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a frequency usage state when mobile communication is performed in the downlink.
  • An example shown in FIG. 1 is an LTE-A system, which is a first mobile communication system having a relatively wide first system band composed of a plurality of component carriers, and a relatively narrow (here, one component carrier).
  • This is a frequency use state when an LTE system, which is a second mobile communication system having a second system band (consisting of 2), coexists.
  • LTE-A system for example, wireless communication is performed with a variable system bandwidth of 100 MHz or less, and in the LTE system, wireless communication is performed with a variable system bandwidth of 20 MHz or less.
  • the system band of the LTE-A system is at least one fundamental frequency region (component carrier: CC) having the system band of the LTE system as a unit.
  • component carrier component carrier
  • Mobile terminal apparatus having a system band of 20 MHz (base band).
  • the frequency band allocated to the downlink and the frequency band allocated to the uplink are asymmetric.
  • uplink (UL) and downlink (DL) have an asymmetric bandwidth in one transmission time interval (TTI)
  • time division In duplex (TDD) a plurality of uplinks are allocated to the downlink bandwidth, and the uplink (UL) and the downlink (DL) have an asymmetric bandwidth.
  • the processing procedure used in the LTE system cannot cope with a system in which the uplink (UL) and the downlink (DL) have an asymmetric bandwidth. For this reason, even a system that can use a widened frequency band can only deal with the fundamental frequency region, and cannot effectively use the widened frequency band.
  • each component carrier uses a synchronization channel (SCH) signal or a broadcast channel (Broadcast) used in the LTE system.
  • Channel: BCH) signal is multiplexed.
  • the synchronization channel signal is searched while scanning the frequency, for example, scanning from the low frequency side to the high frequency side. For this reason, if a synchronization channel signal used in the LTE system is multiplexed on each component carrier, a cell search is performed with the synchronization channel signal of the component carrier scanned first, and the component carrier is always detected. Become.
  • the frequency is moved from the component carrier detected by the cell search at the stage of starting communication to a different component carrier.
  • the control information include RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the present inventors have come up with the present invention in order to solve this problem. That is, the gist of the present invention is the mobile terminal apparatus, wherein the first terminal component multiplexed in at least one downlink component carrier in the first mobile communication system having a relatively wide first system band composed of a plurality of component carriers.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the radio base station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the radio base station apparatus shown in FIG. 3 includes a transmission system processing unit and a reception system processing unit.
  • the transmission system processing unit includes a control signal generation unit 101 that generates a downlink component carrier (downlink CC) control signal, a downlink L1 / L2 control signal generation unit 102 that generates a downlink control signal (layer 1 / layer 2 control signal), and A downlink shared channel signal generation unit 103 that generates a downlink shared channel signal, and a downlink CC signal multiplexing unit that multiplexes downlink CC signals (control signal, downlink L1 / L2 control signal, downlink shared channel signal) for each downlink CC.
  • downlink CC downlink component carrier
  • L1 / L2 control signal generation unit 102 that generates a downlink control signal (layer 1 / layer 2 control signal)
  • a downlink shared channel signal generation unit 103 that generates a
  • the control signal generation unit 101 includes, for each CC, an SCH signal generation unit 1011 that generates an SCH signal (synchronization channel signal), a PBCH signal generation unit 1012 that generates a PBCH signal (broadcast channel signal), and broadcast information (Dynamic Broadcast).
  • DBCH signal generation unit 1013 for generating a channel (DBCH) signal, RACH (Random Access Channel) response signal, RACH response signal for generating a control signal (MAC (Media Access Control) / RRC signal), MAC / RRC control signal generation Unit 1014 and an SCH / BCH signal control unit 1015 that controls generation of an SCH signal, a PBCH signal, and a DBCH signal generated according to the propagation environment between the radio base station apparatus and the mobile terminal apparatus.
  • the reception system processing unit includes a multiple CC signal demultiplexing unit 106 that demultiplexes uplink reception signals into multiple CC signals, an intra-CC signal demultiplexing unit 107 that demultiplexes signals in individual uplink CCs, and an uplink control signal (layer 1 / layer 2 control signal), an uplink L1 / L2 control signal receiver 108, an uplink shared channel signal receiver 109 that receives an uplink shared channel signal, and an uplink CC RACH receiver that receives the RACH signal of each uplink CC. 110.
  • a multiple CC signal demultiplexing unit 106 that demultiplexes uplink reception signals into multiple CC signals
  • an intra-CC signal demultiplexing unit 107 that demultiplexes signals in individual uplink CCs
  • an uplink control signal layer 1 / layer 2 control signal
  • an uplink L1 / L2 control signal receiver 108 an uplink shared channel signal receiver 109 that receives an uplink shared channel signal
  • an uplink CC RACH receiver
  • the radio base station apparatus includes a pair band allocation control unit 111 that controls allocation of the downlink component carrier and the uplink component carrier (pair band) from the capability information of the mobile terminal apparatus, and includes the pair band allocation information.
  • a shared channel scheduler 112 that schedules shared channels.
  • SCH signal generation section 1011 generates a synchronization channel signal for cell search in the mobile terminal apparatus.
  • the SCH signal generated by the SCH signal generation unit 1011 is multiplexed with other signals by the downlink CC signal multiplexing unit 104.
  • the SCH signal generation unit 1011 generates an LTE-A system-specific synchronization channel signal for at least one downlink CC in the LTE-A system, and does not multiplex an LTE-A system-specific synchronization channel signal. In contrast, a synchronization channel signal for the LTE system is generated. That is, as shown in FIG. 4 (a), LTE-A system-specific SCH signal A is multiplexed on at least one CC, and LTE-A system-specific SCH signal A is not multiplexed on one CC.
  • the SCH signal B is multiplexed.
  • LTE is transmitted to all CCs (CC # 1, CC # 2, CC # 4, CC # 5) other than the CC (CC # 3) that multiplexes the SCH signal B for the LTE system.
  • the SCH signal A specific to the A system is multiplexed is shown, the present invention is not limited to this, and the LTE-A system specific to at least one CC other than the CC that multiplexes the SCH signal B for the LTE system
  • the SCH signal A may be multiplexed.
  • 4A shows the case where the LTE system SCH signal B is multiplexed on CC # 3, the present invention is not limited to this, and the LTE system SCH signal B is You may multiplex to CC.
  • the SCH signal unique to the LTE-A system is an SCH signal that cannot be searched by a mobile terminal device corresponding to the LTE system.
  • an SCH signal B for example, an SCH signal having a configuration / sequence different from the LTE system SCH signal B (specifically, an SCH signal in which the type of the Zad-off sequence is different), an LTE system SCH An SCH signal mapped to a time position different from the signal B, an SCH signal mapped to a frequency position different from the SCH signal B for LTE system, an SCH signal multiplied by a scramble sequence unique to the LTE-A system, and the like.
  • the SCH signal generation section 1011 generates an LTE system synchronization channel signal for at least one downlink CC in the LTE-A system and does not generate a synchronization channel signal for other downlink CCs. That is, as shown in FIG. 4B, the LTE system SCH signal B is multiplexed on at least one (here, one) downlink CC (CC # 3), and another downlink CC (CC # 1, no SCH signal is generated for CC # 2, CC # 4, CC # 5). 4B shows the case where the LTE system SCH signal B is multiplexed on CC # 3, the present invention is not limited to this, and the LTE system SCH signal B is You may multiplex to CC and may multiplex to several CC.
  • the PBCH signal generation unit 1012 generates a broadcast channel signal (PBCH signal) including information such as the CC bandwidth, the number of antennas, the bandwidth of the CC that can be received by the DBCH (accessible CC) and the center frequency.
  • PBCH signal broadcast channel signal
  • the generated PBCH signal is multiplexed with other signals in downlink CC signal multiplexing section 104.
  • the PBCH signal generation unit 1012 generates a broadcast channel signal specific to the LTE-A system for at least one downlink CC in the LTE-A system and one downlink CC that does not multiplex a broadcast channel signal specific to the LTE-A system. In contrast, a broadcast channel signal for the LTE system is generated. That is, as shown in FIG. 4A, the LTE system specific PBCH signal A is multiplexed to at least one CC, and the LTE system specific PBCH signal A is not multiplexed to the LTE system. PBCH signal B is multiplexed.
  • all CCs (CC # 1, CC # 2, CC # 4, CC # 5) other than the CC (CC # 3) that multiplexes the PBCH signal B for the LTE system are LTE.
  • the PBCH signal A specific to the A system is multiplexed is shown, the present invention is not limited to this and is specific to the LTE-A system in at least one CC other than the CC that multiplexes the PBCH signal B for the LTE system.
  • the PBCH signal A may be multiplexed.
  • FIG. 4A shows a case where the LTE system PBCH signal B is multiplexed on CC # 3.
  • the present invention is not limited to this, and the LTE system PBCH signal B may be any You may multiplex to CC.
  • the PBCH signal unique to the LTE-A system is a PBCH signal that cannot be received by a mobile terminal apparatus corresponding to the LTE system.
  • a PBCH signal B for example, a PBCH signal having a configuration / sequence different from that of the LTE system PBCH signal B, a PBCH signal mapped at a different time position from the LTE system PBCH signal B, and an LTE system PBCH signal B PBCH signals mapped to different frequency positions, PBCH signals multiplied by a scramble sequence unique to the LTE-A system, and the like.
  • the DBCH signal generation unit 1013 converts uplink CC information (bandwidth and center frequency of uplink CC to be paired, bandwidth and center frequency of accessible CC, etc.) to be paired with downlink CC (initial downlink CC) into DBCH signal ( Broadcast channel signal). Also, the DBCH signal generation unit 1013 includes carrier set information (total bandwidth of aggregated CCs or the number of aggregated CCs and the center frequency thereof) related to the initial downlink CC, and a mobile terminal corresponding to LTE-A. The center frequency of the CC to which the device-specific RACH parameter and / or paging information unique to the mobile terminal device corresponding to LTE-A is transmitted is generated as a DBCH signal (broadcast channel signal). The generated DBCH signal is multiplexed with other signals in downlink CC signal multiplexing section 104.
  • the RACH response signal / MAC / RRC control signal generator 1014 generates a RACH response signal that is a response signal of the RACH signal (preamble) and a control signal (MAC / RRC control signal).
  • the control signal includes pair band allocation information of the downlink CC and the uplink CC sent from the shared channel scheduler 112.
  • the generated RACH response signal and MAC / RRC control signal are multiplexed with other signals in downlink CC signal multiplexing section 104.
  • the SCH / BCH signal control unit 1015 allocates downlink component carriers that multiplex a synchronization channel signal and / or broadcast channel signal unique to the LTE-A system, or assigns downlink component carriers that do not multiplex a synchronization channel signal and / or broadcast channel signal. It is a control signal assigning means to assign. That is, the SCH / BCH signal control unit 1015 does not multiplex the SCH or BCH (PBCH) specific to the LTE-A system with respect to which CC, or does not multiplex the SCH or BCH (PBCH) with respect to which CC. (Whether to transmit SCH or BCH (PBCH)). Thus, the radio base station apparatus determines which CC to multiplex the SCH and BCH specific to the LTE-A system and / or which CC to multiplex the SCH and BCH. Can be determined arbitrarily.
  • predetermined CCs may always be used, and adaptively according to the propagation environment between the radio base station apparatus and the mobile terminal apparatus. You may control to. In this case, based on the number of connected mobile terminals in each component carrier, the amount of interference power of each component carrier, the data load amount in each component carrier, and / or the path loss (distance attenuation) between the radio base station apparatus and the mobile terminal apparatus, It is preferable to change the CC to be adaptively assigned. Thus, when changing CC to allocate adaptively, a radio base station apparatus may control autonomously distributedly.
  • the downlink L1 / L2 control signal generation unit 102 generates a downlink L1 / L2 control signal based on the schedule determined by the shared channel scheduler 112.
  • the generated downlink L1 / L2 control signal is multiplexed with other signals by the downlink CC signal multiplexing unit 104.
  • the downlink shared channel signal generation unit 103 Based on the schedule determined by the shared channel scheduler 112, the downlink shared channel signal generation unit 103 generates a downlink shared channel signal using downlink transmission data from an upper layer.
  • the generated downlink shared channel signal is multiplexed with other signals by downlink CC signal multiplexing section 104.
  • the uplink L1 / L2 control signal reception unit 108 receives the uplink L1 / L2 control signal separated by the uplink CC signal separation unit 107 based on the schedule determined by the shared channel scheduler 112.
  • the uplink shared channel signal reception unit 109 receives the uplink shared channel signal separated by the uplink CC signal separation unit 107 based on the schedule determined by the shared channel scheduler 112.
  • This uplink shared channel signal includes information on the transmission / reception bandwidth of the mobile terminal apparatus in the uplink CC that is a pair of the initial downlink CC including the synchronization channel signal used for the cell search.
  • uplink transmission data is sent to an upper layer, and the transmission / reception bandwidth information (UE capability information) is sent to the pair band allocation control unit 111.
  • the pair band allocation control unit 111 generates uplink CC and downlink CC band allocation information based on the UE capability information, and sends the pair band allocation information to the shared channel scheduler 112. For example, if the transmission / reception bandwidth of a mobile terminal apparatus that allocates a pair band with UE capability information is 40 MHz, the uplink CC is set to 40 MHz, the downlink CC is determined to be a predetermined bandwidth (for example, 60 MHz), A pair band of the downlink CC is determined (pair band assignment).
  • the shared channel scheduler 112 performs transmission / reception scheduling of the vertical control signal and the vertical shared channel. Further, the shared channel scheduler 112 sends the pair band allocation information to the RACH response signal / MAC / RRC control signal generation unit 1014.
  • the uplink CC RACH signal receiving unit 110 receives the RACH signal of each CC separated by the uplink CC signal separation unit 107.
  • This RACH signal includes identification information of the LTE-A system.
  • the uplink CC RACH signal reception unit 110 sends the uplink CC and RACH signal reception sequence that received the RACH signal together with the RACH parameter to the shared channel scheduler 112.
  • the shared channel scheduler 112 identifies the initial downlink CC and schedules transmission / reception of the upper / lower shared channel signal and the upper / lower control signal by using the information of the uplink CC and the RACH signal reception sequence that received the RACH signal.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of the mobile terminal apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the mobile terminal apparatus shown in FIG. 5 includes a reception system processing unit and a transmission system processing unit.
  • the reception system processing unit separates the downlink reception signal from the downlink reception center frequency control unit 201 that controls the downlink reception center frequency, the downlink reception signal bandwidth extraction unit 202 that is a reception filter that extracts the bandwidth of the downlink reception signal, and A received downlink signal separator 203, an SCH signal receiver (cell search unit) 204 that receives a synchronization channel signal, a PBCH signal receiver 205 that receives a PBCH signal, and an initial downlink CC that receives an initial CC control signal.
  • SCH signal receiver cell search unit
  • a control signal receiving unit 206 an SCH / BCH signal receiving method control unit 207 for controlling the receiving method of the SCH signal and / or BCH signal, and a downlink L1 / L2 control signal receiving unit 208 for receiving the downlink L1 / L2 control signal;
  • a downlink shared channel signal receiving unit 209 that receives the downlink shared channel signal.
  • the initial downlink CC control signal receiving unit 206 is a DBCH signal receiving unit 2061 that receives a broadcast information (DBCH) signal, a RACH response signal, a RACH response signal that receives a control signal (MAC / RRC signal), and a MAC / RRC control signal.
  • a receiving unit 2062 receives a broadcast information (DBCH) signal, a RACH response signal, a RACH response signal that receives a control signal (MAC / RRC signal), and a MAC / RRC control signal.
  • the transmission system processing unit includes an uplink L1 / L2 control signal generation unit 210 that generates an uplink control signal, an uplink shared channel signal generation unit 211 that generates an uplink shared channel signal, and a RACH that generates a random access channel (RACH) signal.
  • Signal generator 212 uplink transmission signal multiplexer 213 that multiplexes uplink transmission signals, uplink transmission signal bandwidth limiter 214 that is a transmission filter that limits the bandwidth of uplink transmission signals, and controls the uplink transmission center frequency And an uplink transmission center frequency control unit 215.
  • the mobile terminal apparatus includes a pair band allocation information storage unit 216 that stores allocation information of downlink component carriers and uplink component carriers (pair bands).
  • the downlink reception center frequency control unit 201 receives information on the center frequency of the downlink component carrier (initial downlink CC) at the time of cell search in the SCH signal reception unit 204 from the SCH signal reception unit 204, and uses the information on the center frequency as the information on the center frequency. Based on this, the downlink reception center frequency is controlled (moved). Further, the downlink reception center frequency control unit 201 controls (moves) the downlink reception center frequency based on the allocation information of the downlink CC and the uplink CC. This controlled downlink reception center frequency information is sent to the downlink reception signal bandwidth extraction unit 202.
  • the downlink reception center frequency control unit 201 receives information on the center frequency of the accessible CC in the PBCH signal from the PBCH signal reception unit 205, and controls (moves) the downlink reception center frequency based on the center frequency information. . Further, the downlink reception center frequency control unit 201 receives information on the center frequency of the accessible CC in the DBCH signal from the DBCH signal reception unit 2061, and controls (moves) the downlink reception center frequency based on the information on the center frequency. .
  • the downlink reception signal bandwidth extraction unit 202 includes initial downlink CC information included in the broadcast channel signal (PBCH signal) received by the PBCH signal reception unit 205, that is, among information such as the initial downlink CC bandwidth and the number of antennas. Based on the information on the bandwidth of the initial downlink CC, the bandwidth of the downlink reception signal is extracted. The reception signal filtered in this way is sent to the downlink reception signal separation section 203. Further, the downlink reception signal bandwidth extraction unit 202 extracts the bandwidth of the downlink reception signal based on the allocation information of the downlink CC and the uplink CC. Specifically, the received signal is filtered by the reception filter set to the bandwidth of the initial downlink CC (or accessible CC) using the downlink reception center frequency.
  • PBCH signal broadcast channel signal
  • the downlink reception signal separation unit 203 separates the downlink reception signal into an SCH signal, a BCH signal (PBCH signal, a DBCH signal), a downlink control signal (L1 / L2 control signal), and a downlink shared channel signal. Then, downlink reception signal separation section 203 sends a PBCH signal to PBCH signal reception section 205, sends a downlink L1 / L2 control signal to downlink L1 / L2 control signal reception section 208, and receives a downlink shared channel signal as a downlink shared channel signal. Output to the unit 209. The downlink shared channel signal output to the downlink shared channel signal receiving unit 209 is sent to the upper layer as downlink received data.
  • the downlink reception signal separation unit 203 When receiving the initial downlink CC control signal as the downlink reception signal in the initial access, the downlink reception signal separation unit 203 separates it into a broadcast information signal (DBCH signal), a RACH response signal, and a MAC / RRC control signal. Then, downlink reception signal separation section 203 sends a broadcast information signal (DBCH signal) to DBCH signal reception section 2061, and outputs a RACH response signal and MAC / RRC control signal to RACH response signal and MAC / RRC control signal reception section 2062. To do.
  • DBCH signal broadcast information signal
  • RACH response signal a broadcast information signal
  • MAC / RRC control signal MAC / RRC control signal
  • the SCH signal reception unit 204 performs a cell search using an SCH signal included in any one of a plurality of downlink CCs. As shown in FIG. 4A, when there are a downlink CC that multiplexes the SCH signal A unique to the LTE-A system and a downlink CC that multiplexes the SCH signal B for the LTE system, the SCH signal reception unit 204 The cell search may be performed using the SCH signal A unique to the LTE-A system, or the cell search may be performed using the SCH signal B for the LTE system. The SCH signal A and the LTE system specific to the LTE-A system The cell search may be performed using both of the SCH signals B for use.
  • a carrier search is performed at a frequency raster interval from a low carrier frequency.
  • the carrier search may be stopped when the SCH signal is received.
  • the carrier search may be performed at a frequency raster interval from a low carrier frequency, and a plurality of SCH signals of a plurality of CCs may be received in order.
  • the SCH signal reception unit 204 is for the LTE system.
  • Cell search using the SCH signal B In the cell search when the SCH signal B for LTE system is multiplexed on a plurality of CCs, for example, the carrier search is performed at a frequency raster interval from a low carrier frequency, and the SCH signal in a certain CC is received.
  • the carrier search may be stopped at this point, for example, a carrier search may be performed at a frequency raster interval from a low carrier frequency, and a plurality of SCH signals of a plurality of CCs may be received in order.
  • a frequency block including an SCH signal that has been cell-searched by the SCH signal receiving unit 204 is defined as an initial downlink CC. Then, the SCH signal reception unit 204 feeds back the information of the center frequency of the initial downlink CC to the downlink reception center frequency control unit 201.
  • the PBCH signal reception unit 205 receives a PBCH signal included in any one of the plurality of downlink CCs. As shown in FIG. 4A, when there is a downlink CC that multiplexes the PBCH signal A unique to the LTE-A system and a downlink CC that multiplexes the PBCH signal B for the LTE system, the PBCH signal receiving unit 205 May receive an LTE-A system specific PBCH signal A, may receive an LTE system PBCH signal B, an LTE-A system specific PBCH signal A, and an LTE system PBCH signal B. You may receive both. On the other hand, as shown in FIG.
  • the PBCH signal reception unit 205 when there is a downlink CC that multiplexes the PBCH signal B for the LTE system and a downlink CC that does not multiplex the PBCH signal, the PBCH signal reception unit 205 is used for the LTE system. PBCH signal B is received.
  • the PBCH signal receiving unit 205 extracts the initial downlink CC information included in the PBCH signal, that is, the initial downlink CC bandwidth information from the information such as the initial downlink CC bandwidth and the number of antennas, and the downlink received signal The data is output to the bandwidth extraction unit 202.
  • the PBCH signal includes CC (accessible CC) information (center frequency, etc.) that can be received by the DBCH, the PBCH signal receiving unit 205 extracts information on accessible CC from the PBCH signal, Output to the downlink reception center frequency control unit 201.
  • the DBCH signal receiving unit 2061 receives a broadcast information signal (DBCH) including uplink CC information (bandwidth and intermediate frequency) that is a pair of initial downlink CCs including the cell-searched SCH signal.
  • the DBCH signal receiving unit 2061 feeds back the uplink CC information to the uplink transmission signal bandwidth limiting unit 214 and the uplink transmission center frequency control unit 215.
  • uplink CC information is fed back to the uplink transmission signal bandwidth limiting unit 214 and the uplink transmission center frequency control unit 215, so that uplink transmission on the uplink CC paired with the initial downlink CC can be performed.
  • the DBCH signal since the DBCH signal includes accessible CC information (center frequency, etc.), the DBCH signal reception unit 2061 extracts accessible CC information from the DBCH signal and sends it to the downlink reception center frequency control unit 201. Output.
  • the DBCH signal includes carrier set information related to the initial downlink CC (total bandwidth of aggregated CCs or the number of aggregated CCs, and the center thereof). Frequency), a RACH parameter specific to the mobile terminal apparatus corresponding to the LTE-A system, and a center frequency of the CC to which paging information specific to the mobile terminal apparatus corresponding to LTE-A is transmitted.
  • the DBCH signal reception unit 2061 feeds back the center frequency of the CC in which the carrier set information and the paging information are transmitted to the uplink transmission signal bandwidth limiting unit 214 and the uplink transmission center frequency control unit 215, and LTE-A RACH parameters specific to the mobile terminal apparatus corresponding to the system are output to RACH signal generation section 212.
  • the DBCH signal receiving unit 2061 feeds back the carrier set information to the uplink transmission signal bandwidth limiting unit 214 and the uplink transmission center frequency control unit 215, so that the uplink signal can be transmitted in a wide band.
  • the DBCH signal receiving unit 2061 outputs the RACH parameters specific to the mobile terminal device to the RACH signal generating unit 212, so that it is possible to notify the radio base station device whether or not it is an LTE-A compatible terminal using the RACH signal. It becomes. Further, by feeding back the center frequency of the CC to which the paging information is transmitted to the uplink transmission signal bandwidth limiting unit 214 and the uplink transmission center frequency control unit 215, the paging information can be received in the idle mode.
  • the RACH response / MAC / RRC control signal receiving unit 2062 receives the RACH response signal and the control signal (MAC / RRC signal). Since the control signal (MAC / RRC signal) includes downlink CC and uplink CC (pair band) allocation information, this pair band allocation information is output to the pair band allocation information storage unit 216.
  • the pair band allocation information storage unit 216 stores this pair band allocation information.
  • the pair band allocation information is used by the downlink reception center frequency control unit 201, the downlink reception signal bandwidth extraction unit 202, the uplink transmission signal bandwidth limit unit 214, and the uplink transmission center frequency control unit 215 after pair band allocation.
  • the uplink shared channel signal generation unit 211 generates an uplink shared channel signal using uplink transmission data from an upper layer.
  • the uplink transmission data from the higher layer includes transmission / reception bandwidth information (capability information) of the device itself. In this way, by transmitting information on the transmission / reception bandwidth of the own device to the radio base station device using an uplink transmission signal, it is possible to efficiently allocate uplink and downlink pair bands in the radio base station device.
  • the RACH signal generation unit 212 generates a RACH signal (preamble and message).
  • This RACH signal may include identification information (unique signal sequence) of the LTE-A system unique to the mobile terminal apparatus corresponding to the LTE-A system. As a result, it is possible to notify the radio base station apparatus whether or not it is an LTE-A compatible terminal using a RACH signal.
  • the uplink transmission signal multiplexer 213 is generated by the uplink control signal generated by the uplink L1 / L2 control signal generator 210, the uplink shared channel signal generated by the uplink shared channel signal generator 211, and the RACH signal generator 212. Multiplexed RACH signals. Uplink transmission signal multiplexing section 213 outputs the multiplexed transmission signal to uplink transmission signal bandwidth limiting section 214.
  • the uplink transmission signal bandwidth restriction unit 214 restricts the uplink transmission signal bandwidth restriction based on the uplink CC information (bandwidth and intermediate frequency) from the DBCH signal reception unit 2061.
  • the transmission signal filtered in this way is sent to the uplink transmission center frequency control unit 215.
  • the uplink transmission signal bandwidth limiting unit 214 limits the bandwidth of the uplink transmission signal based on the allocation information of the downlink CC and the uplink CC. Specifically, the transmission signal is filtered by the transmission filter set to the bandwidth of the uplink CC using the uplink transmission center frequency.
  • the uplink transmission center frequency control unit 215 controls (moves) the uplink transmission center frequency based on the uplink CC information (bandwidth and intermediate frequency) from the DBCH signal reception unit 2061. Also, the uplink transmission center frequency control unit 215 controls (moves) the uplink transmission center frequency based on the allocation information of the downlink CC and the uplink CC.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an initial access procedure according to the present invention.
  • an initial access procedure of the mobile terminal apparatus compatible with the LTE-A system will be described.
  • the mobile terminal apparatus is multiplexed on at least one downlink component carrier in the first mobile communication system having a relatively wide first system band composed of a plurality of component carriers.
  • the mobile terminal apparatus For a second mobile communication system having a relatively narrow second system band multiplexed on a synchronization channel signal unique to the first mobile communication system and / or one downlink component carrier in the first mobile communication system Cell search using the synchronization channel signal, and based on the downlink component carrier information including the synchronization channel signal used for the cell search and the uplink component carrier information included in the broadcast information broadcast from the radio base station apparatus Assigned upper and lower component carry In the random access.
  • the SCH signal receiving section 204 performs cell search using the SCH signal included in any one of the plurality of downlink CCs (ST11).
  • the SCH signal reception unit 204 performs a cell search using the SCH signal A unique to the LTE-A system and / or the SCH signal B for the LTE system.
  • the CC to be connected through cell search is set as the initial downlink CC.
  • downlink CC (DCC) # 2 is an initial downlink CC.
  • the radio base station apparatus Since the radio base station apparatus generates a PBCH signal including initial downlink CC information (bandwidth, number of antennas, etc.) by the PBCH signal generation unit 1012 and transmits this PBCH signal, the mobile terminal apparatus transmits the PBCH signal. A signal is received (ST12). Also, the radio base station apparatus generates a broadcast information signal (DBCH signal) including uplink CC information (bandwidth, center frequency) paired with the initial downlink CC by the DBCH signal generation unit 1013, and transmits this DBCH signal. Therefore, the mobile terminal apparatus receives the DBCH signal (ST12).
  • the uplink CC that forms a pair of DCC # 2 is UCC # 1.
  • the mobile terminal apparatus enables the downlink reception signal bandwidth extraction unit 202 to extract the bandwidth of the downlink reception signal using the information (bandwidth, number of antennas) of the initial downlink CC of the received PBCH signal.
  • the downlink reception center frequency is controlled by the downlink reception center frequency control unit 201.
  • the mobile terminal apparatus uses the uplink CC information (bandwidth, center frequency) paired with the initial downlink CC of the received DBCH signal to increase the bandwidth of the uplink transmission signal by the uplink transmission signal bandwidth limiting unit 214.
  • the uplink transmission center frequency control unit 215 controls the uplink transmission center frequency.
  • a pair band of the initial downlink CC (DCC # 2) and the uplink CC (UCC # 1) is determined (LTE pair band).
  • the initial pair band search is completed.
  • DBCH is not transmitted on all downlink CCs.
  • the UE cannot receive the downlink CC that transmits the DBCH, the above-described pair band cannot be determined.
  • DBCH is not transmitted on all downlink CCs, it is preferable to broadcast accessible CC information on PBCH or DBCH and determine a pair band based on the information.
  • a cell search is performed while moving from a low frequency region to a high frequency region. Therefore, if the downlink CC that has received the SCH signal is the initial downlink CC, the initial downlink CC may be concentrated on the downlink CC having a relatively low frequency.
  • DBCH when DBCH is not transmitted on all downlink CCs, information on CCs that can receive DBCH is broadcast on PBCH, and a pair band is determined based on the information. Even in such a case, it is preferable to broadcast information on accessible CCs using PBCH or DBCH and determine a pair band based on the information.
  • the SCH signal reception unit 204 performs cell search using the SCH signal included in any one of the plurality of downlink CCs.
  • the CC to be connected by cell search is set as the initial downlink CC.
  • downlink CC (DCC) # 4 is an initial downlink CC.
  • the radio base station apparatus generates a PBCH signal including information on the initial downlink CC (bandwidth, number of antennas, CC that can receive DBCH (accessible CC), etc.) in the PBCH signal generation unit 2012, and transmits this PBCH signal. Therefore, the mobile terminal apparatus receives the PBCH signal (ST21).
  • downlink CC (DCC) # 2 is an accessible CC.
  • the mobile terminal apparatus moves the center frequency to the accessible CC based on the CC information broadcast on the PBCH (ST22).
  • the mobile terminal apparatus receives the DBCH signal of the accessible CC (ST23), and uses the uplink CC information (bandwidth and center frequency) paired with the initial downlink CC to use the uplink transmission signal bandwidth limiter.
  • the bandwidth of the upstream transmission signal is limited, and the upstream transmission center frequency control unit 115 controls the upstream transmission center frequency.
  • a pair band of the accessible downlink CC (DCC # 2) and the uplink CC (UCC # 1) is determined (LTE pair band).
  • the initial pair band search is completed.
  • a pair band can be determined even when DBCH is not transmitted in all downlink CCs.
  • a pair band can be quickly determined.
  • the SCH signal reception unit 204 performs cell search using the SCH signal included in any one of the plurality of downlink CCs.
  • the CC to be connected by cell search is defined as the initial downlink CC.
  • downlink CC (DCC) # 4 is an initial downlink CC.
  • the radio base station apparatus Since the radio base station apparatus generates a PBCH signal including initial downlink CC information (bandwidth, number of antennas, etc.) by the PBCH signal generation unit 2012 and transmits this PBCH signal, the mobile terminal apparatus transmits the PBCH signal. A signal is received (ST31). Next, the mobile terminal apparatus receives the DBCH signal. In this method, since information on accessible CC is included in the DBCH signal, the mobile terminal apparatus can recognize the accessible CC by receiving the DBCH signal (ST32). Here, in FIG. 8, downlink CC (DCC) # 2 is an accessible CC. Next, the mobile terminal apparatus moves the center frequency to the accessible CC based on the accessible CC information broadcast on the DBCH (ST33).
  • DCC downlink CC
  • the uplink transmission signal bandwidth limiting unit 114 limits the bandwidth of the uplink transmission signal, and the uplink transmission center frequency control unit 115 controls the upstream transmission center frequency. Accordingly, a pair band of the accessible downlink CC (DCC # 2) and the uplink CC (UCC # 1) is determined (LTE pair band). Thus, the initial pair band search is completed. Thereby, a pair band can be determined even when DBCH is not transmitted in all downlink CCs. According to such a cell search, since the information of accessible CC is not included in the PBCH signal, it is possible to prevent the overhead of the PBCH signal from increasing.
  • the radio base station apparatus generates a broadcast information signal (DBCH signal) including a RACH parameter that can be identified by the DBCH signal generation unit 1013 as to whether the terminal is an LTE-A terminal, and transmits this DBCH signal.
  • DBCH signal broadcast information signal
  • the mobile terminal apparatus receives the DBCH signal.
  • the mobile terminal apparatus generates a RACH signal based on the received RACH parameter in RACH signal generation section 212, and transmits the RACH signal to the radio base station apparatus using uplink CC (UCC # 1) (ST13). ).
  • UCC # 1 uplink CC
  • the radio base station apparatus When the radio base station apparatus receives the RACH signal in the uplink CC RACH signal reception unit (here, the UCH # 1 RACH signal reception unit) 110, the radio base station apparatus generates a RACH response signal and a MAC / RRC control signal generation unit 1014 generates a RACH response signal.
  • the RACH response signal is transmitted to the mobile terminal apparatus by the initial downlink CC (DCC # 2).
  • the mobile terminal apparatus After receiving the RACH response signal, the mobile terminal apparatus generates an uplink shared channel signal by the uplink shared channel signal generation unit 211, and transmits the uplink shared channel signal by the PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) of the uplink CC (UCC # 1). Transmit to the radio base station apparatus.
  • the uplink shared channel includes information on the transmission / reception bandwidth of the own device (UE capability information), and this UE capability information is notified to the radio base station device (ST13).
  • the mobile terminal apparatus generates an uplink shared channel signal including UE capability information (information on transmission / reception bandwidth of the own apparatus) by the uplink shared channel signal generation unit 211, and the uplink shared channel signal is converted to an uplink CC (UCC #).
  • the data is transmitted to the radio base station apparatus (ST13).
  • the uplink shared channel signal receiving unit 109 receives the uplink shared channel signal
  • UE capability information is sent to the pair band allocation control unit 111.
  • the pair band allocation information control unit 111 allocates the upper and lower CC pair bands based on the UE capability (the bandwidth (40 MHz) for two CCs here).
  • the pair band allocation control unit 111 sends the pair band allocation information to the shared channel scheduler 112.
  • the shared channel scheduler 112 schedules the up / down control signal and the up / down shared channel signal using the pair band allocation information.
  • the radio base station apparatus generates a control signal (MAC / RRC control signal) by the RACH response signal and MAC / RRC control signal generation unit 1014, and this downlink CC (DCC # 2) PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)
  • the control signal is transmitted to the mobile terminal device.
  • the control signal (MAC / RRC control signal) includes pair band allocation information, and this pair band allocation information is notified to the mobile terminal apparatus (ST14). Thus far, the processing in the initial pair band is completed.
  • the pair band allocation information is sent to the pair band allocation information storage unit 216 and stored therein.
  • the This pair band allocation information is sent to the downlink reception signal bandwidth extraction unit 202, the downlink reception center frequency control unit 201, the uplink transmission signal bandwidth limiter 214, and the uplink transmission center frequency control unit 215, and is assigned by each processing unit.
  • the frequency is adjusted (moved) based on the pair band (ST15).
  • the downlink reception center frequency control unit 201 adjusts to the center frequency of the bandwidth (aggregated CCs) of the downlink CCs (DCC # 1, DCC # 2, DCC # 3), and the downlink reception signal band
  • the width extraction unit 202 extracts a downlink reception signal with a bandwidth of downlink CCs (DCC # 1, DCC # 2, DCC # 3).
  • the uplink transmission center frequency control unit 215 adjusts to the center frequency of the bandwidth (aggregated CCs) of the uplink CCs (UCC # 1, UCC # 2), and the uplink transmission signal bandwidth limiting unit 214
  • the uplink transmission signal is limited to the bandwidth of CCs (UCC # 1, UCC # 2).
  • the mobile terminal apparatus communicates with the radio base station apparatus using the allocated wide frequency band. Thereafter, the mobile terminal apparatus receives downlink control information (L1 / L2 control signal), collates the user ID, and decodes radio resource allocation information corresponding to the user ID (blind decoding) (ST16). Thereafter, the mobile terminal device transmits and receives the shared data channel.
  • L1 / L2 control signal downlink control information
  • the mobile terminal apparatus receives downlink control information (L1 / L2 control signal)
  • collates the user ID collates the user ID
  • decodes radio resource allocation information corresponding to the user ID blind decoding
  • a pair band (DCC # 2-UCC # 1) is determined in the same manner as in the LTE system, and UE capability information and pairing are performed using the pair band.
  • the band allocation information is transmitted and received to determine the pair bands (DCC # 1, DCC # 2, DCC # 3-UCC # 1, UCC # 2) allocated in a wide band. Therefore, when a plurality of mobile communication systems (LTE system and LTE-A system) coexist, initial access can be made corresponding to each mobile communication system.
  • an LTE system compatible mobile terminal device cannot detect an SCH or PBCH unique to the LTE-A system (or cannot detect SCH or PBCH in a certain CC because it is not transmitted). A cell search is performed using only the SCH. Therefore, the mobile terminal apparatus compatible with the LTE system can be initially accessed with a desired CC.
  • an LTE-A system-specific SCH (PBCH) is transmitted in a downlink CC and an LTE system SCH (PBCH) is transmitted in another downlink CC
  • PBCH LTE system SCH
  • a transmission method is employed in which the SCH (PBCH) is not transmitted in the CC, but the SCH (PBCH) for the LTE system is transmitted in another downlink CC.
  • the SCH (PBCH) for the LTE system is multiplexed on the downlink CC to be initially accessed by the mobile terminal apparatus compatible with the LTE system.
  • the mobile terminal apparatus supporting the LTE system cannot initially access the downlink CC in which the SCH (PBCH) unique to the LTE-A system is multiplexed or the downlink CC in which the SCH (PBCH) is not multiplexed.
  • the initial access is made by the CC in which the LTE system SCH (PBCH) is multiplexed. Since the CC to be initially accessed is the CC to be initially accessed by the mobile terminal apparatus compatible with the LTE system, it is not necessary to move the frequency from the CC detected by the cell search to a different CC at the stage of starting communication.
  • the control delay between the radio base station apparatus and the mobile terminal apparatus can be shortened. Furthermore, since it is not necessary to notify the mobile terminal device of control information for moving the CC (or the control information can be reduced if necessary), the amount of control information overhead can be reduced. it can. Furthermore, there is a possibility that the cell search time can be shortened as compared with the method of notifying the control information for moving the CC.
  • the present invention is not limited to the above embodiment, and can be implemented with various modifications.
  • the allocation of component carriers, the number of processing units, the processing procedure, the number of component carriers, and the number of sets of component carriers in the above description can be changed as appropriate. is there. Other modifications can be made without departing from the scope of the present invention.

Abstract

 複数の移動通信システムが混在する際において、それぞれの移動通信システムに対応する無線基地局装置及び移動端末装置を提供すること。移動端末装置において、複数のコンポーネントキャリアで構成される相対的に広い第1システム帯域を持つ第1移動通信システムにおける少なくとも一つの下りコンポーネントキャリアに多重された、前記第1移動通信システム固有の同期チャネル信号、及び/又は、前記第1移動通信システムにおける一つの下りコンポーネントキャリアに多重された、相対的に狭い第2システム帯域を持つ第2移動通信システム用の同期チャネル信号を用いてセルサーチし、前記セルサーチに用いた同期チャネル信号を含む下りコンポーネントキャリアの情報、及び無線基地局装置から報知されるダイナミック報知チャネル信号に含まれる上りコンポーネントキャリアの情報に基づいて割り当てられた上下コンポーネントキャリアでランダムアクセスする。

Description

無線基地局装置及び移動端末装置
 本発明は、次世代移動通信システムにおける無線基地局装置及び移動端末装置に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいては、周波数利用効率の向上、データレートの向上を目的として、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)やHSUPA(High Speed Uplink Packet Access)を採用することにより、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)をベースとしたシステムの特徴を最大限に引き出すことが行われている。このUMTSネットワークについては、更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)が検討されている(非特許文献1)。LTEでは、多重方式として、下り回線(下りリンク)にW-CDMAとは異なるOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)を用い、上り回線(上りリンク)にSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)を用いている。
 第3世代のシステムは、概して5MHzの固定帯域を用いて、下り回線で最大2Mbps程度の伝送レートを実現できる。一方、LTEのシステムでは、1.4MHz~20MHzの可変帯域を用いて、下り回線で最大300Mbps及び上り回線で75Mbps程度の伝送レートを実現できる。また、UMTSネットワークにおいては、更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継のシステムも検討されている(例えば、LTEアドバンスト(LTE-A))。したがって、将来的には、これら複数の移動通信システムが並存することが予想され、これらの複数のシステムに対応できる構成(無線基地局装置や移動端末装置など)が必要となることが考えられる。
3GPP, TR25.912 (V7.1.0), "Feasibility study for Evolved UTRA and UTRAN", Sept. 2006
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、複数の移動通信システムが混在する際において、それぞれの移動通信システムに対応する無線基地局装置及び移動端末装置を提供することを目的とする。
 本発明の無線基地局装置は、複数のコンポーネントキャリアで構成される相対的に広い第1システム帯域を持つ第1移動通信システムにおける少なくとも一つの下りコンポーネントキャリアに対して、前記第1移動通信システム固有の同期チャネル信号を生成すると共に、前記第1移動通信システム固有の同期チャネル信号を多重しない一つの下りコンポーネントキャリアに対して、相対的に狭い第2システム帯域を持つ第2移動通信システム用の同期チャネル信号を生成する同期チャネル信号生成手段と、前記同期チャネル信号を含む制御信号を送信する送信手段と、を具備することを特徴とする。
 また、本発明の無線基地局装置は、複数のコンポーネントキャリアで構成される相対的に広い第1システム帯域を持つ第1移動通信システムにおける少なくとも一つの下りコンポーネントキャリアに対して、相対的に狭い第2システム帯域を持つ第2移動通信システム用の同期チャネル信号を生成し、他の下りコンポーネントキャリアに対して同期チャネル信号を生成しない同期チャネル信号生成手段と、前記同期チャネル信号を含む制御信号を送信する送信手段と、を具備することを特徴とする。
 本発明の移動端末装置は、複数のコンポーネントキャリアで構成される相対的に広い第1システム帯域を持つ第1移動通信システムにおける少なくとも一つの下りコンポーネントキャリアに多重された、前記第1移動通信システム固有の同期チャネル信号を用いてセルサーチするセルサーチ手段と、前記セルサーチした前記第1移動通信システム固有の同期チャネル信号を含む下りコンポーネントキャリアの情報に基づいて下り信号の受信中心周波数を制御する中心周波数制御手段と、を具備することを特徴とする。
 また、本発明の移動端末装置は、複数のコンポーネントキャリアで構成される相対的に広い第1システム帯域を持つ第1移動通信システムにおける少なくとも一つの下りコンポーネントキャリアに多重された、相対的に狭い第2システム帯域を持つ第2移動通信システム用の同期チャネル信号を用いてセルサーチするセルサーチ手段と、前記セルサーチした前記第2移動通信システム用の同期チャネル信号を含む下りコンポーネントキャリアの情報に基づいて下り信号の受信中心周波数を制御する中心周波数制御手段と、を具備することを特徴とする。
 本発明においては、移動端末装置において、複数のコンポーネントキャリアで構成される相対的に広い第1システム帯域を持つ第1移動通信システムにおける少なくとも一つの下りコンポーネントキャリアに多重された、前記第1移動通信システム固有の同期チャネル信号、及び/又は、複数のコンポーネントキャリアで構成される相対的に広い第1システム帯域を持つ第1移動通信システムにおける少なくとも一つの下りコンポーネントキャリアに多重された、相対的に狭い第2システム帯域を持つ第2移動通信システム用の同期チャネル信号を用いてセルサーチした後に、前記セルサーチに用いた同期チャネル信号を含む下りコンポーネントキャリアの情報、及び無線基地局装置から報知される報知情報に含まれる上りコンポーネントキャリアの情報に基づいて割り当てられた上下コンポーネントキャリアでランダムアクセスするので、複数の移動通信システムが混在する場合においても、それぞれの移動通信システムに対応することができる。特に、それぞれの移動通信システムに対応して、無線基地局装置-移動端末装置間の制御遅延を短縮して初期アクセスすることが可能となる。
LTEシステムのシステム帯域を説明するための図である。 下りリンクと上りリンクの周波数帯域の非対称を説明するための図である。 本発明の実施の形態に係る無線基地局装置の概略構成を示す図である。 (a),(b)は、同期チャネル信号、報知チャネル信号を割り当てた下りコンポーネントキャリアを示す図である。 本発明の実施の形態に係る移動端末装置の概略構成を示す図である。 本発明における初期アクセスの手順を説明するための図である。 本発明における初期アクセスの手順の他の例を説明するための図である。 本発明における上りCCと下りCCのペアバンド割り当てを説明するための図である。 本発明における初期アクセスの手順の他の例を説明するための図である。 本発明におけるペアバンド割り当てを説明するための図である。
 図1は、下りリンクで移動通信が行われる際の周波数使用状態を説明するための図である。図1に示す例は、複数のコンポーネントキャリアで構成される相対的に広い第1システム帯域を持つ第1移動通信システムであるLTE-Aシステムと、相対的に狭い(ここでは、一つのコンポーネントキャリアで構成される)第2システム帯域を持つ第2移動通信システムであるLTEシステムが併存する場合の周波数使用状態である。LTE-Aシステムにおいては、例えば、100MHz以下の可変のシステム帯域幅で無線通信し、LTEシステムにおいては、20MHz以下の可変のシステム帯域幅で無線通信する。LTE-Aシステムのシステム帯域は、LTEシステムのシステム帯域を一単位とする少なくとも一つの基本周波数領域(コンポーネントキャリア:CC)となっている。このように複数の基本周波数領域を一体として広帯域化することをキャリアアグリゲーションという。
 例えば、図1においては、LTE-Aシステムのシステム帯域は、LTEシステムのシステム帯域(ベース帯域:20MHz)を一つのコンポーネントキャリアとする5つのコンポーネントキャリアの帯域を含むシステム帯域(20MHz×5=100MHz)となっている。図1においては、移動端末装置UE(User Equipment)#1は、LTE-Aシステム対応(LTEシステムにも対応)の移動端末装置であり、100MHzのシステム帯域を持ち、UE#2は、LTE-Aシステム対応(LTEシステムにも対応)の移動端末装置であり、40MHz(20MHz×2=40MHz)のシステム帯域を持ち、UE#3は、LTEシステム対応(LTE-Aシステムには対応せず)の移動端末装置であり、20MHz(ベース帯域)のシステム帯域を持つ。
 このように広帯域化された周波数帯域での無線通信においては、下りリンクに割り当てる周波数帯域と、上りリンクに割り当てられる周波数帯域とが非対称となることが想定される。例えば、図2に示すように、周波数分割複信(FDD)において、1送信時間間隔(TTI)で上りリンク(UL)と下りリンク(DL)とが非対称な帯域幅となっており、時間分割複信(TDD)において、下りリンクの帯域幅に複数の上りリンクが割り当てられて上りリンク(UL)と下りリンク(DL)とが非対称な帯域幅となっている。
 LTEシステムで用いられる処理手順は、このように上りリンク(UL)と下りリンク(DL)とが非対称な帯域幅となっているシステムに対応することができない。このため、広帯域化された周波数帯域を利用することができるシステムであっても、基本周波数領域にしか対応することができず、広帯域化された周波数帯域を有効に利用することができない。
 本発明者らは、LTE-Aシステムにおいて、LTEシステムと同様の方法で初期アクセスすることを想定すると、各コンポーネントキャリアにLTEシステムで使用する同期チャネル(Synchronization Channel:SCH)信号や報知チャネル(Broadcast Channel:BCH)信号が多重されることとなる。移動端末装置において、同期チャネル信号を用いてセルサーチする際には、周波数をスキャンしながら、例えば、低周波数側から高周波数側にスキャンしながら同期チャネル信号をサーチする。このため、各コンポーネントキャリアにLTEシステムで使用する同期チャネル信号が多重されていると、すべて最初にスキャンしたコンポーネントキャリアの同期チャネル信号でセルサーチすることとなり、必ずそのコンポーネントキャリアが検出されることになる。したがって、通信を開始する段階においてセルサーチにより検出したコンポーネントキャリアから異なるコンポーネントキャリアに周波数を移動させることになる可能性がある。移動端末装置において、異なるコンポーネントキャリアに周波数を移動させるためには、どのコンポーネントキャリアに移動するかの情報を、無線基地局装置から移動端末装置に制御情報で通知する必要がある。この制御情報としては、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリングなどが挙げられる。このように制御情報で、どのコンポーネントキャリアに移動するかの情報を通知すると、無線基地局装置-移動端末装置間の制御遅延が大きくなってしまうことが想定される。
 そこで、本発明者らは、この問題点を解決するために、本発明をするに至った。すなわち、本発明の骨子は、移動端末装置において、複数のコンポーネントキャリアで構成される相対的に広い第1システム帯域を持つ第1移動通信システムにおける少なくとも一つの下りコンポーネントキャリアに多重された、前記第1移動通信システム固有の同期チャネル信号、及び/又は、複数のコンポーネントキャリアで構成される相対的に広い第1システム帯域を持つ第1移動通信システムにおける一つの下りコンポーネントキャリアに多重された、相対的に狭い第2システム帯域を持つ第2移動通信システム用の同期チャネル信号を用いてセルサーチした後に、前記セルサーチに用いた同期チャネル信号を含む下りコンポーネントキャリアの情報、及び無線基地局装置から報知される報知情報に含まれる上りコンポーネントキャリアの情報に基づいて割り当てられた上下コンポーネントキャリアでランダムアクセスすることにより、複数の移動通信システムが混在する場合においても、それぞれの移動通信システムに対応して、無線基地局装置-移動端末装置間の制御遅延を短縮して初期アクセスすることである。
 以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。ここでは、LTE-Aシステムに対応する移動端末装置を用いる場合について説明する。
 図3は、本発明の実施の形態に係る無線基地局装置の構成を示すブロック図である。図3に示す無線基地局装置は、送信系処理部と、受信系処理部とを備えている。送信系処理部は、下りコンポーネントキャリア(下りCC)制御信号を生成する制御信号生成部101と、下り制御信号(レイヤ1/レイヤ2制御信号)を生成する下りL1/L2制御信号生成部102と、下り共有チャネル信号を生成する下り共有チャネル信号生成部103と、下りCC毎の下りCC内信号(制御信号、下りL1/L2制御信号、下り共有チャネル信号)を多重する下りCC内信号多重部104と、多重されたそれぞれの下りCC信号を多重する複数CC信号多重部105とを有する。制御信号生成部101は、各CCに、SCH信号(同期チャネル信号)を生成するSCH信号生成部1011と、PBCH信号(報知チャネル信号)を生成するPBCH信号生成部1012と、報知情報(Dynamic Broadcast Channel:DBCH)信号を生成するDBCH信号生成部1013と、RACH(Random Access Channel)応答信号、制御信号(MAC(Media Access Control)/RRC信号)を生成するRACH応答信号、MAC/RRC制御信号生成部1014と、無線基地局装置と移動端末装置との間の伝搬環境に応じて生成するSCH信号、PBCH信号、DBCH信号の生成を制御するSCH,BCH信号制御部1015とを有する。
 受信系処理部は、上りリンク受信信号を複数CCの信号に分離する複数CC信号分離部106と、個々の上りCC内の信号を分離する上りCC内信号分離部107と、上り制御信号(レイヤ1/レイヤ2制御信号)を受信する上りL1/L2制御信号受信部108と、上り共有チャネル信号を受信する上り共有チャネル信号受信部109と、各上りCCのRACH信号を受信する上りCCRACH受信部110とを有する。
 また、無線基地局装置は、移動端末装置の能力情報から下りリンクのコンポーネントキャリアと上りリンクのコンポーネントキャリア(ペアバンド)の割り当てを制御するペアバンド割り当て制御部111と、ペアバンド割り当て情報を含めて共有チャネルをスケジュールする共有チャネルスケジューラ112とを有する。
 SCH信号生成部1011は、移動端末装置でセルサーチするための同期チャネル信号を生成する。SCH信号生成部1011で生成されたSCH信号は、下りCC内信号多重部104で他の信号と多重される。
 SCH信号生成部1011は、LTE-Aシステムにおける少なくとも一つの下りCCに対してLTE-Aシステム固有の同期チャネル信号を生成すると共に、LTE-Aシステム固有の同期チャネル信号を多重しない一つの下りCCに対してLTEシステム用の同期チャネル信号を生成する。すなわち、図4(a)に示すように、少なくとも一つのCCにLTE-Aシステム固有のSCH信号Aを多重し、LTE-Aシステム固有のSCH信号Aを多重しない一つのCCにLTEシステム用のSCH信号Bを多重する。
 なお、図4(a)においては、LTEシステム用のSCH信号Bを多重するCC(CC#3)以外のすべてのCC(CC#1,CC#2,CC#4,CC#5)にLTE-Aシステム固有のSCH信号Aを多重した場合について示しているが、本発明はこれに限定されず、LTEシステム用のSCH信号Bを多重するCC以外の少なくとも一つのCCにLTE-Aシステム固有のSCH信号Aを多重していれば良い。また、図4(a)においては、LTEシステム用のSCH信号BをCC#3に多重した場合について示しているが、本発明はこれに限定されず、LTEシステム用のSCH信号BはいずれのCCに多重しても良い。
 LTE-Aシステム固有のSCH信号は、LTEシステムに対応する移動端末装置によりセルサーチが不可能であるSCH信号である。このようなSCH信号Bとしては、例えば、LTEシステム用SCH信号Bとは異なる構成・系列のSCH信号(具体的には、zad-off系列の種類を異ならせたSCH信号)、LTEシステム用SCH信号Bとは異なる時間位置にマッピングしたSCH信号、LTEシステム用SCH信号Bとは異なる周波数位置にマッピングしたSCH信号、LTE-Aシステム固有のスクランブル系列を乗算したSCH信号などを挙げることができる。
 また、SCH信号生成部1011は、LTE-Aシステムにおける少なくとも一つの下りCCに対してLTEシステム用の同期チャネル信号を生成し、他の下りCCに対して同期チャネル信号を生成しない。すなわち、図4(b)に示すように、少なくとも一つ(ここでは一つ)の下りCC(CC#3)に対してLTEシステム用のSCH信号Bを多重し、他の下りCC(CC#1,CC#2,CC#4,CC#5)に対してSCH信号を生成しない。なお、図4(b)においては、LTEシステム用のSCH信号BをCC#3に多重した場合について示しているが、本発明はこれに限定されず、LTEシステム用のSCH信号BはいずれのCCに多重しても良く、複数のCCに多重しても良い。
 PBCH信号生成部1012は、CCの帯域幅やアンテナ数、DBCHが受信可能なCC(アクセス可能CC)の帯域幅や中心周波数などの情報を含む報知チャネル信号(PBCH信号)を生成する。生成されたPBCH信号は、下りCC内信号多重部104で他の信号と多重される。
 PBCH信号生成部1012は、LTE-Aシステムにおける少なくとも一つの下りCCに対してLTE-Aシステム固有の報知チャネル信号を生成すると共に、LTE-Aシステム固有の報知チャネル信号を多重しない一つの下りCCに対してLTEシステム用の報知チャネル信号を生成する。すなわち、図4(a)に示すように、少なくとも一つのCCにLTE-Aシステム固有のPBCH信号Aを多重し、LTE-Aシステム固有のPBCH信号Aを多重しない一つのCCにLTEシステム用のPBCH信号Bを多重する。
 なお、図4(a)においては、LTEシステム用のPBCH信号Bを多重するCC(CC#3)以外のすべてのCC(CC#1,CC#2,CC#4,CC#5)にLTE-Aシステム固有のPBCH信号Aを多重した場合について示しているが、本発明はこれに限定されず、LTEシステム用のPBCH信号Bを多重するCC以外の少なくとも一つのCCにLTE-Aシステム固有のPBCH信号Aを多重していれば良い。また、図4(a)においては、LTEシステム用のPBCH信号BをCC#3に多重した場合について示しているが、本発明はこれに限定されず、LTEシステム用のPBCH信号BはいずれのCCに多重しても良い。
 LTE-Aシステム固有のPBCH信号は、LTEシステムに対応する移動端末装置により受信が不可能であるPBCH信号である。このようなPBCH信号Bとしては、例えば、LTEシステム用PBCH信号Bとは異なる構成・系列のPBCH信号、LTEシステム用PBCH信号Bとは異なる時間位置にマッピングしたPBCH信号、LTEシステム用PBCH信号Bとは異なる周波数位置にマッピングしたPBCH信号、LTE-Aシステム固有のスクランブル系列を乗算したPBCH信号などを挙げることができる。
 DBCH信号生成部1013は、下りCC(初期下りCC)の対となる上りCCの情報(対となる上りCCの帯域幅や中心周波数、アクセス可能CCの帯域幅や中心周波数など)をDBCH信号(報知チャネル信号)として生成する。また、DBCH信号生成部1013は、初期下りCCに関するキャリア集合情報(集合化されたCCのトータルの帯域幅又は集合化されたCCの個数、並びにその中心周波数)、LTE-Aに対応する移動端末装置固有のRACHパラメータ、及び/又はLTE-Aに対応する移動端末装置固有のページング情報が送信されるCCの中心周波数をDBCH信号(報知チャネル信号)として生成する。生成されたDBCH信号は、下りCC内信号多重部104で他の信号と多重される。
 RACH応答信号、MAC/RRC制御信号生成部1014は、RACH信号(プリアンブル)の応答信号であるRACH応答信号や、制御信号(MAC/RRC制御信号)を生成する。このとき、制御信号には、共有チャネルスケジューラ112から送られる、下りリンクのCCと上りリンクのCCのペアバンド割り当て情報が含まれる。生成されたRACH応答信号、MAC/RRC制御信号は、下りCC内信号多重部104で他の信号と多重される。
 SCH、BCH信号制御部1015は、LTE-Aシステム固有の同期チャネル信号及び/又は報知チャネル信号を多重する下りコンポーネントキャリアを割り当てる、又は同期チャネル信号及び/又は報知チャネル信号を多重しない下りコンポーネントキャリアを割り当てる制御信号割り当て手段である。すなわち、SCH、BCH信号制御部1015は、どのCCに対してLTE-Aシステム固有のSCHやBCH(PBCH)を多重するか、又は、どのCCに対してSCHやBCH(PBCH)を多重しないようにするか(SCHやBCH(PBCH)を送信しないようにするか)を決定する。このように、どのCCに対してLTE-Aシステム固有のSCHやBCHを多重するか、及び/又は、どのCCに対してSCHやBCHを多重しないようにするか、については、無線基地局装置で任意に決定することができる。
 また、同期チャネル信号及び/又は報知チャネル信号を割り当てるCCについては、予め決められたCCを常に用いるようにしても良く、無線基地局装置と移動端末装置との間の伝搬環境に応じて適応的に制御しても良い。この場合、各コンポーネントキャリアにおける接続移動端末数、各コンポーネントキャリアの干渉電力量、各コンポーネントキャリアにおけるデータ負荷量、及び/又は無線基地局装置-移動端末装置間のパスロス(距離減衰)に基づいて、適応的に割り当てるCCを変えることが好ましい。このように適応的に割り当てるCCを変える場合には、無線基地局装置が自律分散的に制御しても良い。
 下りL1/L2制御信号生成部102は、共有チャネルスケジューラ112で決定されたスケジュールに基づいて下りL1/L2制御信号を生成する。生成された下りL1/L2制御信号は、下りCC内信号多重部104で他の信号と多重される。下り共有チャネル信号生成部103は、共有チャネルスケジューラ112で決定されたスケジュールに基づいて、上位レイヤからの下り送信データを用いて下り共有チャネル信号を生成する。生成された下り共有チャネル信号は、下りCC内信号多重部104で他の信号と多重される。
 上りL1/L2制御信号受信部108は、共有チャネルスケジューラ112で決定されたスケジュールに基づいて、上りCC内信号分離部107で分離された上りL1/L2制御信号を受信する。上り共有チャネル信号受信部109は、共有チャネルスケジューラ112で決定されたスケジュールに基づいて、上りCC内信号分離部107で分離された上り共有チャネル信号を受信する。この上り共有チャネル信号には、セルサーチに使用された同期チャネル信号を含む初期下りCCの対となる上りCCにおける、移動端末装置の送受信帯域幅の情報を含む。この上り共有チャネル信号のうち上り送信データは、上位レイヤに送られ、前記送受信帯域幅の情報(UE能力情報)は、ペアバンド割り当て制御部111に送られる。
 ペアバンド割り当て制御部111は、UE能力情報に基づいて上りCCと下りCCのペアバンド割り当て情報を生成し、そのペアバンド割り当て情報を共有チャネルスケジューラ112に送る。例えば、UE能力情報でペアバンドを割り当てる移動端末装置の送受信帯域幅が40MHzであれば、上りCCを40MHzとし、下りCCを所定の帯域幅(例えば、60MHz)に決定し、これらの上りCCと下りCCのペアバンドを決定する(ペアバンド割り当て)。
 共有チャネルスケジューラ112は、上下制御信号及び上下共有チャネルの送受信のスケジューリングを行う。また、共有チャネルスケジューラ112は、ペアバンド割り当て情報をRACH応答信号、MAC/RRC制御信号生成部1014に送る。
 上りCCRACH信号受信部110は、上りCC内信号分離部107で分離された、各CCのRACH信号を受信する。このRACH信号は、LTE-Aシステムの識別情報を含む。上りCCRACH信号受信部110は、RACHパラメータと共に、RACH信号を受信した上りCC及びRACH信号受信系列を共有チャネルスケジューラ112に送る。共有チャネルスケジューラ112は、RACH信号を受信した上りCC及びRACH信号受信系列の情報を用いて、初期下りCCを同定したり、上下共有チャネル信号及び上下制御信号の送受信をスケジュールする。
 図5は、本発明の実施の形態に係る移動端末装置の構成を示すブロック図である。図5に示す移動端末装置は、受信系処理部と、送信系処理部とを備えている。受信系処理部は、下り受信中心周波数を制御する下り受信中心周波数制御部201と、下り受信信号の帯域幅を抽出する受信フィルタである下り受信信号帯域幅抽出部202と、下り受信信号を分離する下り受信信号分離部203と、同期チャネル信号を受信するSCH信号受信部(セルサーチ部)204と、PBCH信号を受信するPBCH信号受信部205と、初期CCの制御信号を受信する初期下りCC制御信号受信部206と、SCH信号及び/又はBCH信号の受信方法を制御するSCH,BCH信号受信方法制御部207と、下りL1/L2制御信号を受信する下りL1/L2制御信号受信部208と、下り共有チャネル信号を受信する下り共有チャネル信号受信部209と、を有する。初期下りCC制御信号受信部206は、報知情報(DBCH)信号を受信するDBCH信号受信部2061と、RACH応答信号、制御信号(MAC/RRC信号)を受信するRACH応答信号、MAC/RRC制御信号受信部2062とを有する。
 送信系処理部は、上り制御信号を生成する上りL1/L2制御信号生成部210と、上り共有チャネル信号を生成する上り共有チャネル信号生成部211と、ランダムアクセスチャネル(RACH)信号を生成するRACH信号生成部212と、上り送信信号を多重する上り送信信号多重部213と、上り送信信号の帯域幅を制限する送信フィルタである上り送信信号帯域幅制限部214と、上り送信中心周波数を制御する上り送信中心周波数制御部215とを有する。
 また、移動端末装置は、下りリンクのコンポーネントキャリアと上りリンクのコンポーネントキャリア(ペアバンド)の割り当て情報を記憶するペアバンド割り当て情報記憶部216を有する。
 下り受信中心周波数制御部201は、SCH信号受信部204でのセルサーチの際の下りコンポーネントキャリア(初期下りCC)の中心周波数の情報をSCH信号受信部204から受信し、その中心周波数の情報に基づいて下り受信中心周波数を制御(移動)する。また、下り受信中心周波数制御部201は、下りリンクのCCと上りリンクのCCの割り当て情報に基づいて下り受信中心周波数を制御(移動)する。この制御された下り受信中心周波数の情報は、下り受信信号帯域幅抽出部202に送られる。さらに、下り受信中心周波数制御部201は、PBCH信号におけるアクセス可能CCの中心周波数の情報をPBCH信号受信部205から受信し、その中心周波数の情報に基づいて下り受信中心周波数を制御(移動)する。また、下り受信中心周波数制御部201は、DBCH信号におけるアクセス可能CCの中心周波数の情報をDBCH信号受信部2061から受信し、その中心周波数の情報に基づいて下り受信中心周波数を制御(移動)する。
 下り受信信号帯域幅抽出部202は、PBCH信号受信部205で受信した報知チャネル信号(PBCH信号)に含まれる初期下りCC情報、すなわち、初期下りCCの帯域幅、アンテナ数などの情報のうちの初期下りCCの帯域幅の情報に基づいて下り受信信号の帯域幅を抽出する。このようにしてフィルタリングされた受信信号が下り受信信号分離部203に送られる。また、下り受信信号帯域幅抽出部202は、下りリンクのCCと上りリンクのCCの割り当て情報に基づいて下り受信信号の帯域幅を抽出する。具体的には、下り受信中心周波数を用いて初期下りCC(あるいはアクセス可能CC)の帯域幅に設定した受信フィルタにより受信信号をフィルタリングする。
 下り受信信号分離部203は、下り受信信号をSCH信号、BCH信号(PBCH信号、DBCH信号)、下り制御信号(L1/L2制御信号)、下り共有チャネル信号に分離する。そして、下り受信信号分離部203は、PBCH信号をPBCH信号受信部205に送り、下りL1/L2制御信号を下りL1/L2制御信号受信部208に送り、下り共有チャネル信号を下り共有チャネル信号受信部209に出力する。下り共有チャネル信号受信部209に出力された下り共有チャネル信号は、下り受信データとして上位レイヤに送られる。下り受信信号分離部203は、初期アクセスにおいて、下りリンク受信信号に初期下りCC制御信号を受信すると、報知情報信号(DBCH信号)、RACH応答信号、MAC/RRC制御信号に分離する。そして、下り受信信号分離部203は、報知情報信号(DBCH信号)をDBCH信号受信部2061に送り、RACH応答信号、MAC/RRC制御信号をRACH応答信号、MAC/RRC制御信号受信部2062に出力する。
 SCH信号受信部204は、複数の下りCCのうちのいずれかの下りCCに含まれるSCH信号を用いてセルサーチする。図4(a)に示すように、LTE-Aシステム固有のSCH信号Aを多重する下りCCと、LTEシステム用のSCH信号Bを多重する下りCCとがある場合においては、SCH信号受信部204は、LTE-Aシステム固有のSCH信号Aを用いてセルサーチしても良く、LTEシステム用のSCH信号Bを用いてセルサーチしても良く、LTE-Aシステム固有のSCH信号A及びLTEシステム用のSCH信号Bの両方を用いてセルサーチしても良い。LTE-Aシステム固有のSCH信号A及びLTEシステム用のSCH信号Bの両方を用いてセルサーチする場合には、例えば、低いキャリア周波数から周波数ラスタ間隔でキャリアサーチを行っていき、あるCCにおけるいずれかのSCH信号を受信した所でキャリアサーチを止めても良く、例えば、低いキャリア周波数から周波数ラスタ間隔でキャリアサーチを行っていき、複数のCCの複数のSCH信号を順に受信しても良い。
 一方、図4(b)に示すように、LTEシステム用のSCH信号Bを多重する下りCCと、SCH信号を多重しない下りCCとがある場合には、SCH信号受信部204は、LTEシステム用のSCH信号Bを用いてセルサーチする。なお、複数のCCにLTEシステム用のSCH信号Bを多重してある場合のセルサーチにおいては、例えば、低いキャリア周波数から周波数ラスタ間隔でキャリアサーチを行っていき、あるCCにおけるSCH信号を受信した所でキャリアサーチを止めても良く、例えば、低いキャリア周波数から周波数ラスタ間隔でキャリアサーチを行っていき、複数のCCの複数のSCH信号を順に受信しても良い。
 セルサーチにおいて、どのSCH信号を用いるかは、SCH,BCH信号受信方法制御部207からの指示に従う。SCH信号受信部204でセルサーチしたSCH信号を含む周波数ブロックを初期下りCCとする。そして、SCH信号受信部204は、初期下りCCの中心周波数の情報を下り受信中心周波数制御部201にフィードバックする。
 PBCH信号受信部205は、複数の下りCCのうちのいずれかの下りCCに含まれるPBCH信号を受信する。図4(a)に示すように、LTE-Aシステム固有のPBCH信号Aを多重する下りCCと、LTEシステム用のPBCH信号Bを多重する下りCCとがある場合においては、PBCH信号受信部205は、LTE-Aシステム固有のPBCH信号Aを受信しても良く、LTEシステム用のPBCH信号Bを受信しても良く、LTE-Aシステム固有のPBCH信号A及びLTEシステム用のPBCH信号Bの両方を受信しても良い。一方、図4(b)に示すように、LTEシステム用のPBCH信号Bを多重する下りCCと、PBCH信号を多重しない下りCCとがある場合には、PBCH信号受信部205は、LTEシステム用のPBCH信号Bを受信する。
 どのようにPBCH信号を受信するかは、SCH,BCH信号受信方法制御部207からの指示に従う。PBCH信号受信部205は、PBCH信号に含まれる初期下りCC情報、すなわち、初期下りCCの帯域幅、アンテナ数などの情報のうちの初期下りCCの帯域幅の情報を抽出して、下り受信信号帯域幅抽出部202に出力する。また、PBCH信号には、DBCHが受信可能なCC(アクセス可能CC)の情報(中心周波数など)が含まれるので、PBCH信号受信部205は、PBCH信号からアクセス可能CCの情報を抽出して、下り受信中心周波数制御部201に出力する。
 DBCH信号受信部2061は、セルサーチしたSCH信号を含む初期下りCCの対となる上りCC情報(帯域幅及び中間周波数)を含む報知情報信号(DBCH)を受信する。DBCH信号受信部2061は、上りCC情報を上り送信信号帯域幅制限部214及び上り送信中心周波数制御部215にフィードバックする。このように、上りCC情報を上り送信信号帯域幅制限部214及び上り送信中心周波数制御部215にフィードバックすることにより、初期下りCCと対となる上りCCでの上り送信することができる。また、DBCH信号には、アクセス可能CCの情報(中心周波数など)が含まれるので、DBCH信号受信部2061は、DBCH信号からアクセス可能CCの情報を抽出して、下り受信中心周波数制御部201に出力する。
 また、DBCH信号は、初期下りCCの対となる上りCC情報の他に、初期下りCCに関するキャリア集合情報(集合化されたCCのトータルの帯域幅又は集合化されたCCの個数、並びにその中心周波数)、LTE-Aシステムに対応する移動端末装置固有のRACHパラメータ、及びLTE-Aに対応する移動端末装置固有のページング情報が送信されるCCの中心周波数を含むが好ましい。この場合においては、DBCH信号受信部2061は、キャリア集合情報やページング情報が送信されるCCの中心周波数を上り送信信号帯域幅制限部214及び上り送信中心周波数制御部215にフィードバックし、LTE-Aシステムに対応する移動端末装置固有のRACHパラメータをRACH信号生成部212に出力する。DBCH信号受信部2061がキャリア集合情報を上り送信信号帯域幅制限部214及び上り送信中心周波数制御部215にフィードバックすることにより、広帯域で上り信号を送信することができる。また、DBCH信号受信部2061が移動端末装置固有のRACHパラメータをRACH信号生成部212に出力することにより、RACH信号でLTE-A対応端末であるかどうかを無線基地局装置に通知することが可能となる。また、ページング情報が送信されるCCの中心周波数を上り送信信号帯域幅制限部214及び上り送信中心周波数制御部215にフィードバックすることにより、アイドルモードにおいてページング情報を受信することが可能となる。
 RACH応答、MAC/RRC制御信号受信部2062は、RACH応答信号、制御信号(MAC/RRC信号)を受信する。制御信号(MAC/RRC信号)には、下りリンクのCCと上りリンクのCC(ペアバンド)の割り当て情報が含まれるので、このペアバンド割り当て情報をペアバンド割り当て情報記憶部216に出力する。ペアバンド割り当て情報記憶部216では、このペアバンド割り当て情報を記憶する。ペアバンド割り当て情報は、ペアバンド割り当て後に、下り受信中心周波数制御部201、下り受信信号帯域幅抽出部202、上り送信信号帯域幅制限部214、及び上り送信中心周波数制御部215で用いられる。
 上り共有チャネル信号生成部211は、上位レイヤからの上り送信データを用いて上り共有チャネル信号を生成する。この上位レイヤからの上り送信データには、自装置の送受信帯域幅の情報(能力情報)が含まれる。このように、自装置の送受信帯域幅の情報を上りリンク送信信号で無線基地局装置に送信することにより、無線基地局装置において、上下リンクのペアバンドの割り当てを効率良く行うことができる。
 RACH信号生成部212は、RACH信号(プリアンブル及びメッセージ)を生成する。このRACH信号は、LTE-Aシステムに対応する移動端末装置固有のLTE-Aシステムの識別情報(固有の信号系列)を含んでも良い。これにより、RACH信号でLTE-A対応端末であるかどうかを無線基地局装置に通知することが可能となる。
 上り送信信号多重部213は、上りL1/L2制御信号生成部210で生成された上り制御信号、上り共有チャネル信号生成部211で生成された上り共有チャネル信号、及びRACH信号生成部212で生成されたRACH信号を多重する。上り送信信号多重部213は、多重された送信信号を上り送信信号帯域幅制限部214に出力する。
 上り送信信号帯域幅制限部214は、DBCH信号受信部2061からの上りCC情報(帯域幅及び中間周波数)に基づいて上り送信信号帯域幅制限を制限する。このようにしてフィルタリングされた送信信号が上り送信中心周波数制御部215に送られる。また、上り送信信号帯域幅制限部214は、下りリンクのCCと上りリンクのCCの割り当て情報に基づいて上り送信信号の帯域幅を制限する。具体的には、上り送信中心周波数を用いて上りCCの帯域幅に設定した送信フィルタにより送信信号をフィルタリングする。
 上り送信中心周波数制御部215は、DBCH信号受信部2061からの上りCC情報(帯域幅及び中間周波数)に基づいて上り送信中心周波数を制御(移動)する。また、上り送信中心周波数制御部215は、下りリンクのCCと上りリンクのCCの割り当て情報に基づいて上り送信中心周波数を制御(移動)する。
 次に、上記構成を有する移動端末装置と無線基地局装置との間で初期アクセスする場合について説明する。図6は、本発明における初期アクセスの手順を説明するための図である。ここでは、LTE-Aシステム対応の移動端末装置の初期アクセス手順について説明する。
 本実施の形態における初期アクセス方法においては、移動端末装置で、複数のコンポーネントキャリアで構成される相対的に広い第1システム帯域を持つ第1移動通信システムにおける少なくとも一つの下りコンポーネントキャリアに多重された、前記第1移動通信システム固有の同期チャネル信号、及び/又は、前記第1移動通信システムにおける一つの下りコンポーネントキャリアに多重された、相対的に狭い第2システム帯域を持つ第2移動通信システム用の同期チャネル信号を用いてセルサーチし、前記セルサーチに用いた同期チャネル信号を含む下りコンポーネントキャリアの情報、及び無線基地局装置から報知される報知情報に含まれる上りコンポーネントキャリアの情報に基づいて割り当てられた上下コンポーネントキャリアでランダムアクセスする。
 まず、移動端末装置において、複数の下りCCのうちいずれかの下りCCに含まれるSCH信号を用いてSCH信号受信部204でセルサーチする(ST11)。このとき、SCH,BCH信号受信方法制御部207からの指示に従って、SCH信号受信部204は、LTE-Aシステム固有のSCH信号A及び/又はLTEシステム用のSCH信号Bを用いてセルサーチする。そして、セルサーチして接続するCCを初期下りCCとする。ここでは、図8において、下りCC(DCC)#2を初期下りCCとする。
 無線基地局装置は、PBCH信号生成部1012で初期下りCCの情報(帯域幅、アンテナ数など)を含むPBCH信号を生成し、このPBCH信号を送信しているので、移動端末装置は、そのPBCH信号を受信する(ST12)。また、無線基地局装置は、DBCH信号生成部1013で初期下りCCと対となる上りCCの情報(帯域幅、中心周波数)を含む報知情報信号(DBCH信号)を生成し、このDBCH信号を送信しているので、移動端末装置は、そのDBCH信号を受信する(ST12)。ここでは、図8に示すように、DCC#2の対となる上りCCはUCC#1とする。
 このとき、移動端末装置は、受信したPBCH信号の初期下りCCの情報(帯域幅、アンテナ数)を用いて、下り受信信号帯域幅抽出部202で下り受信信号の帯域幅を抽出できるようにすると共に、下り受信中心周波数制御部201で下り受信中心周波数を制御する。また、移動端末装置は、受信したDBCH信号の初期下りCCと対となる上りCCの情報(帯域幅、中心周波数)を用いて、上り送信信号帯域幅制限部214で上り送信信号の帯域幅を制限すると共に、上り送信中心周波数制御部215で上り送信中心周波数を制御する。これにより、初期下りCC(DCC#2)と上りCC(UCC#1)のペアバンドを決定する(LTEのペアバンド)。ここまでで、初期ペアバンドサーチが完了する。
 上記移動通信システムにおいては、すべての下りCCでDBCHを送信しない場合も考えられる。この場合においては、UEで、DBCHを送信する下りCCを受信できないと、上述したペアバンドを決定することができない。このため、すべての下りCCでDBCHを送信しない場合については、PBCH又はDBCHでアクセス可能CCの情報を報知し、その情報に基づいてペアバンドを決定することが好ましい。また、上記移動通信システムにおいては、周波数の低い領域から高い領域に移動しながらセルサーチを行う。したがって、SCH信号を受信した下りCCを初期下りCCとすると、相対的に低い周波数の下りCCに初期下りCCが集中してしまうことになる可能性がある。このため、すべての下りCCでDBCHを送信しない場合については、PBCHでDBCHが受信可能なCCの情報を報知し、その情報に基づいてペアバンドを決定する。このような場合についても、PBCH又はDBCHでアクセス可能CCの情報を報知し、その情報に基づいてペアバンドを決定することが好ましい。
 この場合のペアバンド決定について図7及び図9を用いて説明する。
 まず第1の方法では、移動端末装置において、複数の下りCCのうちいずれかの下りCCに含まれるSCH信号を用いてSCH信号受信部204でセルサーチする。このとき、セルサーチして接続するCCを初期下りCCとする。ここでは、図8において、下りCC(DCC)#4を初期下りCCとする。
 無線基地局装置は、PBCH信号生成部2012で初期下りCCの情報(帯域幅、アンテナ数、DBCHが受信可能なCC(アクセス可能CC)など)を含むPBCH信号を生成し、このPBCH信号を送信しているので、移動端末装置は、そのPBCH信号を受信する(ST21)。ここでは、図8において、下りCC(DCC)#2をアクセス可能CCとする。次いで、移動端末装置は、PBCHで報知されたCCの情報に基づいて、アクセス可能CCに中心周波数を移動する(ST22)。
 次いで、移動端末装置は、アクセス可能CCのDBCH信号を受信して(ST23)、初期下りCCと対となる上りCCの情報(帯域幅、中心周波数)を用いて、上り送信信号帯域幅制限部114で上り送信信号の帯域幅を制限すると共に、上り送信中心周波数制御部115で上り送信中心周波数を制御する。これにより、アクセス可能下りCC(DCC#2)と上りCC(UCC#1)のペアバンドを決定する(LTEのペアバンド)。ここまでで、初期ペアバンドサーチが完了する。これにより、すべての下りCCでDBCHを送信しない場合についてもペアバンドを決定することができる。このようなセルサーチによれば、DBCHを受信する前にアクセス可能CCに中心周波数を移動するので、迅速にペアバンドを決定することができる。
 次に第2の方法では、移動端末装置において、複数の下りCCのうちいずれかの下りCCに含まれるSCH信号を用いてSCH信号受信部204でセルサーチする。このとき、セルサーチして接続するCCを初期下りCCとする。ここでは、図8において、下りCC(DCC)#4を初期下りCCとする。
 無線基地局装置は、PBCH信号生成部2012で初期下りCCの情報(帯域幅、アンテナ数など)を含むPBCH信号を生成し、このPBCH信号を送信しているので、移動端末装置は、そのPBCH信号を受信する(ST31)。次いで、移動端末装置は、DBCH信号を受信する。この方法においては、DBCH信号に、アクセス可能CCの情報が含まれているので、移動端末装置は、DBCH信号を受信することにより、アクセス可能CCを認識することができる(ST32)。ここでは、図8において、下りCC(DCC)#2をアクセス可能CCとする。次いで、移動端末装置は、DBCHで報知されたアクセス可能CCの情報に基づいて、アクセス可能CCに中心周波数を移動する(ST33)。そして、初期下りCCと対となる上りCCの情報(帯域幅、中心周波数)を用いて、上り送信信号帯域幅制限部114で上り送信信号の帯域幅を制限すると共に、上り送信中心周波数制御部115で上り送信中心周波数を制御する。これにより、アクセス可能下りCC(DCC#2)と上りCC(UCC#1)のペアバンドを決定する(LTEのペアバンド)。ここまでで、初期ペアバンドサーチが完了する。これにより、すべての下りCCでDBCHを送信しない場合についてもペアバンドを決定することができる。このようなセルサーチによれば、PBCH信号にアクセス可能CCの情報が含まれないので、PBCH信号のオーバーヘッドが大きくなることを防止できる。
 また、無線基地局装置は、DBCH信号生成部1013でLTE-A端末であるかどうかを識別できるRACHパラメータを含む報知情報信号(DBCH信号)を生成し、このDBCH信号を送信しているので、移動端末装置は、そのDBCH信号を受信する。移動端末装置は、RACH信号生成部212で、受信したRACHパラメータに基づいてRACH信号を生成し、そのRACH信号を上りCC(UCC#1)で無線基地局装置に送信する(ランダムアクセス)(ST13)。
 無線基地局装置は、上りCCRACH信号受信部(ここではUCC#1のRACH信号受信部)110でRACH信号を受信すると、RACH応答信号、MAC/RRC制御信号生成部1014でRACH応答信号を生成し、そのRACH応答信号を初期下りCC(DCC#2)で移動端末装置に送信する。移動端末装置は、RACH応答信号を受信した後に、上り共有チャネル信号生成部211で上り共有チャネル信号を生成し、上りCC(UCC#1)のPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)で上り共有チャネル信号を無線基地局装置に送信する。このとき、上り共有チャネルには、自装置の送受信帯域幅の情報(UE能力情報)が含まれており、このUE能力情報が無線基地局装置に通知される(ST13)。
 また、移動端末装置は、上り共有チャネル信号生成部211で、UE能力情報(自装置の送受信帯域幅の情報)を含む上り共有チャネル信号を生成し、その上り共有チャネル信号を上りCC(UCC#1)で無線基地局装置に送信する(ST13)。無線基地局装置においては、上り共有チャネル信号受信部109で上り共有チャネル信号を受信すると、UE能力情報をペアバンド割り当て制御部111に送る。ペアバンド割り当て情報制御部111は、UE能力情報を受け取ると、そのUE能力(ここでは2つのCC分の帯域幅(40MHz))に基づいて上下CCのペアバンドを割り当てる。ここでは、図8に示すように、上りリンクがUCC#1,UCC#2であり、下りリンクがDCC#1,DCC#2,DCC#3である。ペアバンド割り当て制御部111は、ペアバンド割り当て情報を共有チャネルスケジューラ112に送る。共有チャネルスケジューラ112は、ペアバンド割り当て情報を用いて上下制御信号及び上下共有チャネル信号をスケジューリングする。また、無線基地局装置は、RACH応答信号、MAC/RRC制御信号生成部1014で制御信号(MAC/RRC制御信号)を生成し、この下りCC(DCC#2)のPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)で制御信号を移動端末装置に送信する。このとき、制御信号(MAC/RRC制御信号)には、ペアバンド割り当て情報が含まれており、このペアバンド割り当て情報が移動端末装置に通知される(ST14)。ここまでで、初期ペアバンドでの処理が終了する。
 次に、割り当てられたペアバンドで処理される。移動端末装置においては、RACH応答信号、MAC/RRC制御信号受信部2062でペアバンド割り当て情報を含む制御信号を受信すると、このペアバンド割り当て情報がペアバンド割り当て情報記憶部216に送られ、格納される。このペアバンド割り当て情報は、下り受信信号帯域幅抽出部202、下り受信中心周波数制御部201、上り送信信号帯域幅制限部214及び上り送信中心周波数制御部215に送られ、各処理部で割り当てられたペアバンドに基づいて周波数が調整(移動)される(ST15)。具体的には、下り受信中心周波数制御部201は、下りCCs(DCC#1,DCC#2,DCC#3)の帯域幅(集合化されたCCs)の中心周波数に調整し、下り受信信号帯域幅抽出部202は、下りCCs(DCC#1,DCC#2,DCC#3)の帯域幅で下り受信信号を抽出する。また、上り送信中心周波数制御部215は、上りCCs(UCC#1,UCC#2)の帯域幅(集合化されたCCs)の中心周波数に調整し、上り送信信号帯域幅制限部214は、上りCCs(UCC#1,UCC#2)の帯域幅に上り送信信号を制限する。これにより、移動端末装置は、割り当て後の広帯域の周波数帯域を用いて無線基地局装置と通信する。その後、移動端末装置は、下り制御情報(L1/L2制御信号)を受信し、ユーザIDを照合し、ユーザIDに対応する無線リソース割り当て情報を復号する(ブラインド復号)(ST16)。その後、移動端末装置は、共有データチャネルを送受信する。
 このようにして、図10に示すように、ランダムアクセス時についてはLTEシステムと同様にしてペアバンド(DCC#2-UCC#1)を確定し、そのペアバンドを用いて、UE能力情報やペアバンド割り当て情報を送受信して広帯域に割り当てられたペアバンド(DCC#1,DCC#2,DCC#3-UCC#1,UCC#2)を確定する。このため、複数の移動通信システム(LTEシステムとLTE-Aシステム)が混在する際において、それぞれの移動通信システムに対応して初期アクセスすることが可能となる。
 なお、LTEシステム対応の移動端末装置は、LTE-Aシステム固有のSCHやPBCHを検出することができない(あるいは、あるCCではSCHやPBCHが送信されていないため検出できない)ため、LTEシステム用のSCHのみを用いてセルサーチすることになる。したがって、LTEシステム対応の移動端末装置については、所望のCCで初期アクセスさせることが可能となる。
 このように、本発明においては、下りCCにおいて、LTE-Aシステム固有のSCH(PBCH)を送信し、別の下りCCにおいて、LTEシステム用のSCH(PBCH)を送信する送信方法、あるいは、あるCCでSCH(PBCH)を送信せず、別の下りCCにおいて、LTEシステム用のSCH(PBCH)を送信する送信方法を採用する。このとき、LTEシステム用のSCH(PBCH)は、LTEシステム対応の移動端末装置に初期アクセスさせたい下りCCに多重しておく。これにより、LTEシステム対応の移動端末装置は、LTE-Aシステム固有のSCH(PBCH)が多重された下りCCやSCH(PBCH)が多重されていない下りCCで初期アクセスすることができないので、必然的にLTEシステム用のSCH(PBCH)が多重されているCCで初期アクセスをすることとなる。初期アクセスするCCは、LTEシステム対応の移動端末装置に初期アクセスさせたいCCであるので、通信を開始する段階においてセルサーチにより検出したCCから異なるCCに周波数を移動させる必要がなくなる。その結果、LTE-AシステムとLTEシステムとが混在する際において、無線基地局装置と移動端末装置との間の制御遅延を短縮することが可能となる。さらに、移動端末装置に対して、CCを移動させるための制御情報の通知が不要になるので(又は、必要であるとしても制御情報を低減できるので)、制御情報のオーバーヘッド量を低減することができる。さらに、CCを移動させるための制御情報を通知する方法に比べて、セルサーチ時間を短縮できる可能性もある。
 本発明は上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。例えば、本発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、上記説明におけるコンポーネントキャリアの割り当て、処理部の数、処理手順、コンポーネントキャリアの数、コンポーネントキャリアの集合数については適宜変更して実施することが可能である。その他、本発明の範囲を逸脱しないで適宜変更して実施することが可能である。

Claims (18)

  1.  複数のコンポーネントキャリアで構成される相対的に広い第1システム帯域を持つ第1移動通信システムにおける少なくとも一つの下りコンポーネントキャリアに対して、前記第1移動通信システム固有の同期チャネル信号を生成すると共に、前記第1移動通信システム固有の同期チャネル信号を多重しない一つの下りコンポーネントキャリアに対して、相対的に狭い第2システム帯域を持つ第2移動通信システム用の同期チャネル信号を生成する同期チャネル信号生成手段と、前記同期チャネル信号を含む制御信号を送信する送信手段と、を具備することを特徴とする無線基地局装置。
  2.  前記第1移動通信システム固有の同期チャネル信号は、第2移動通信システムに対応する移動端末装置によりセルサーチが不可能である同期チャネル信号であることを特徴とする請求項1記載の無線基地局装置。
  3.  前記第1移動通信システムにおける少なくとも一つの下りコンポーネントキャリアに対して、前記第1移動通信システム固有の物理報知チャネル信号を生成すると共に、前記第1移動通信システム固有の物理報知チャネル信号を多重しない一つの下りコンポーネントキャリアに対して、相対的に狭い第2システム帯域を持つ第2移動通信システム用の物理報知チャネル信号を生成する物理報知チャネル信号生成手段を具備することを特徴とする請求項1又は請求項2記載の無線基地局装置。
  4.  複数のコンポーネントキャリアで構成される相対的に広い第1システム帯域を持つ第1移動通信システムにおける少なくとも一つの下りコンポーネントキャリアに対して、相対的に狭い第2システム帯域を持つ第2移動通信システム用の同期チャネル信号を生成し、他の下りコンポーネントキャリアに対して同期チャネル信号を生成しない同期チャネル信号生成手段と、前記同期チャネル信号を含む制御信号を送信する送信手段と、を具備することを特徴とする無線基地局装置。
  5.  前記第1移動通信システムにおける少なくとも一つの下りコンポーネントキャリアに対して、相対的に狭い第2システム帯域を持つ第2移動通信システム用の物理報知チャネル信号を生成し、他の下りコンポーネントキャリアに対して物理報知チャネル信号を生成しない物理報知チャネル生成手段を具備することを特徴とする請求項4記載の無線基地局装置。
  6.  前記第1移動通信システム固有の同期チャネル信号及び/又は物理報知チャネル信号を多重する下りコンポーネントキャリアを割り当てる、又は同期チャネル信号及び/又は物理報知チャネル信号を多重しない下りコンポーネントキャリアを割り当てる制御信号割り当て手段を具備す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無線基地局装置。
  7.  前記制御信号割り当て手段は、各コンポーネントキャリアにおける接続移動端末数、各コンポーネントキャリアの干渉電力量、各コンポーネントキャリアにおけるデータ負荷量、及び無線基地局装置-移動端末装置間のパスロスからなる群より選ばれた少なくとも一つに基づいて、前記同期チャネル信号及び/又は物理報知チャネル信号を下りコンポーネントキャリアに割り当てることを特徴とする請求項6記載の無線基地局装置。
  8.  前記物理報知チャネル信号生成手段は、ダイナミック報知チャネル信号を受信可能なアクセス可能コンポーネントキャリアの情報を含む物理報知チャネル信号を生成することを特徴とする請求項3、請求項5から請求項7のいずれかに記載の無線基地局装置。
  9.  アクセス可能コンポーネントキャリアの情報を含むダイナミック報知チャネル信号を生成するダイナミック報知チャネル信号生成手段を具備することを特徴とする請求項1から請求項7のいずれかに記載の無線基地局装置。
  10.  複数のコンポーネントキャリアで構成される相対的に広い第1システム帯域を持つ第1移動通信システムにおける少なくとも一つの下りコンポーネントキャリアに多重された、前記第1移動通信システム固有の同期チャネル信号を用いてセルサーチするセルサーチ手段と、前記セルサーチした前記第1移動通信システム固有の同期チャネル信号を含む下りコンポーネントキャリアの情報に基づいて下り信号の受信中心周波数を制御する中心周波数制御手段と、を具備することを特徴とする移動端末装置。
  11.  複数のコンポーネントキャリアで構成される相対的に広い第1システム帯域を持つ第1移動通信システムにおける少なくとも一つの下りコンポーネントキャリアに多重された、相対的に狭い第2システム帯域を持つ第2移動通信システム用の同期チャネル信号を用いてセルサーチするセルサーチ手段と、前記セルサーチした前記第2移動通信システム用の同期チャネル信号を含む下りコンポーネントキャリアの情報に基づいて下り信号の受信中心周波数を制御する中心周波数制御手段と、を具備することを特徴とする移動端末装置。
  12.  前記セルサーチ手段は、前記第1移動通信システム固有の同期チャネル信号及び前記第2移動通信システム用の同期チャネル信号を用いてセルサーチすることを特徴とする請求項10又は請求項11記載の移動端末装置。
  13.  前記第1移動通信システムにおける少なくとも一つの下りコンポーネントキャリアに多重された前記第1移動通信システム固有の物理報知チャネル信号及び/又は前記第1移動通信システムにおける少なくとも一つの下りコンポーネントキャリアに多重された相対的に狭い第2システム帯域を持つ第2移動通信システム用の物理報知チャネル信号を受信する物理報知チャネル信号受信手段を具備することを特徴とする請求項10から請求項12のいずれかに記載の移動端末装置。
  14.  前記物理報知チャネル信号受信手段は、ダイナミック報知チャネル信号を受信可能なアクセス可能コンポーネントキャリアの情報を含む物理報知チャネル信号を受信し、前記受信中心周波数制御手段は、前記アクセス可能コンポーネントキャリアの情報に基づいて下り信号の受信中心周波数を制御することを特徴とする請求項13記載の移動端末装置。
  15.  アクセス可能コンポーネントキャリアの情報を含むダイナミック報知チャネル信号を受信するダイナミック報知チャネル信号受信手段を具備し、前記受信中心周波数制御手段は、前記アクセス可能コンポーネントキャリアの情報に基づいて下り信号の受信中心周波数を制御することを特徴とする請求項10から請求項13のいずれかに記載の移動端末装置。
  16.  移動端末装置において、複数のコンポーネントキャリアで構成される相対的に広い第1システム帯域を持つ第1移動通信システムにおける少なくとも一つの下りコンポーネントキャリアに多重された、前記第1移動通信システム固有の同期チャネル信号、及び/又は、前記第1移動通信システムにおける少なくとも一つの下りコンポーネントキャリアに多重された、相対的に狭い第2システム帯域を持つ第2移動通信システム用の同期チャネル信号を用いてセルサーチする工程と、前記セルサーチに用いた同期チャネル信号を含む下りコンポーネントキャリアの情報、及び無線基地局装置から報知されるダイナミック報知チャネル信号に含まれる上りコンポーネントキャリアの情報に基づいて割り当てられた上下コンポーネントキャリアでランダムアクセスする工程と、を具備することを特徴とする初期アクセス方法。
  17.  前記無線基地局装置が、前記ダイナミック報知チャネル信号を受信可能なアクセス可能コンポーネントキャリアの情報を含む物理報知チャネル信号を送信し、前記移動端末装置において、前記アクセス可能コンポーネントキャリアの情報に基づいて下り信号の受信中心周波数を制御することを特徴とする請求項16記載の初期アクセス方法。
  18.  前記無線基地局装置が、アクセス可能コンポーネントキャリアの情報を含むダイナミック報知チャネル信号を送信し、前記移動端末装置において、前記アクセス可能コンポーネントキャリアの情報に基づいて下り信号の受信中心周波数を制御することを特徴とする請求項16記載の初期アクセス方法。
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