WO2010122892A1 - 移動局装置、基地局装置、通信システム、受信方法および制御プログラム - Google Patents

移動局装置、基地局装置、通信システム、受信方法および制御プログラム Download PDF

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WO2010122892A1
WO2010122892A1 PCT/JP2010/056063 JP2010056063W WO2010122892A1 WO 2010122892 A1 WO2010122892 A1 WO 2010122892A1 JP 2010056063 W JP2010056063 W JP 2010056063W WO 2010122892 A1 WO2010122892 A1 WO 2010122892A1
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WO
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station apparatus
mobile station
base station
mbms service
frequency band
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Application number
PCT/JP2010/056063
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English (en)
French (fr)
Inventor
克成 上村
昇平 山田
大一郎 中嶋
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services

Definitions

  • the present invention relates to a technology for receiving provision of MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) when a mobile station device is simultaneously receiving a plurality of frequency bands from a base station device.
  • MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service
  • EUTRA Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP 3rd Generation Generation Partnership Project
  • EUTRA Advanced EUTRA
  • Carrier Aggregation has been proposed as a technology that enables higher-speed data transmission while maintaining compatibility with EUTRA (Non-patent Document 1).
  • Carrier aggregation is a technique for improving a data rate by receiving data transmitted from a plurality of different frequency bands (carrier frequencies) at a receiving apparatus.
  • the receiving device is referred to as a mobile station device and the transmitting device is referred to as a base station device.
  • MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service
  • SFN single frequency network
  • each cell cooperates with MBSFN to transmit the same multicast data (Shared MBSFN), and the number of users located in each cell (Point-to-Point; hereinafter referred to as “PtP”).
  • PtP Point-to-Point
  • PtM point-to-multipoint
  • the MBMS service that the mobile station apparatus (user) is interested in may be a part of the entire MBMS service provided. Considering the existence, a mechanism for receiving only the MBMS service in which the mobile station apparatus is interested is necessary.
  • a preferred frequency (Preferred Layer; PL) for selecting an MBMS service is notified from a base station device, and a mobile station device that receives an MBMS service gives priority by adding an offset to the preferred frequency.
  • PL Preferred Layer
  • a mechanism is described in which a frequency can be preferentially selected as a reception frequency. This will be described with reference to FIG.
  • FIG. 10 is a diagram showing the relationship between the MBMS service and the frequency.
  • frequency F1 and frequency F2 that are located in the same spatial area and are operated at different frequencies.
  • Different MBMS service 1 and MBMS service 2 are provided at frequency F1 and frequency F2, respectively.
  • the mobile station apparatus obtains a higher quality result than the actual measurement result by adding an offset value to the measurement result of the frequency F1.
  • the mobile station apparatus can preferentially select the frequency F1 as the reception frequency.
  • Patent Document 2 describes a mechanism for notifying an offset for each cell that provides an MBMS service.
  • the conventional MBMS reception method is based on the premise that a plurality of frequencies (frequency layers) at which the mobile station apparatus provides the MBMS service cannot be received simultaneously.
  • a plurality of frequencies (frequency layers) at which the mobile station apparatus provides the MBMS service cannot be received simultaneously.
  • carrier aggregation studied by Advanced EUTRA mobile station devices that can be connected to base station devices using multiple frequency bands are interested even if they do not preferentially select the frequency to receive. It is possible to receive an MBMS service.
  • an MBMS service providing method and an MBMS service receiving method in such a communication system have not been studied.
  • the present invention has been made in view of such circumstances.
  • a mobile station apparatus that can be connected to a base station apparatus using a plurality of frequency bands receives an MBMS service
  • the MBMS service that is of interest is efficiently used.
  • a mobile station apparatus, a base station apparatus, a communication system, a reception method, and a control program that enable efficient reception and efficient measurement of reception quality of subframes used for transmission of MBMS services The purpose is to do.
  • the present invention has taken the following measures. That is, the mobile station apparatus of the present invention is connected to a base station apparatus using a plurality of frequency bands, and from the base station apparatus, an MBSFN (Multimedia Broadcast Multicast Service over Single Frequency Network) subframe used for multicast transmission and A mobile station apparatus that receives a time-multiplexed frame of unicast subframes used in unicast transmission and is provided with an MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) service, and whether or not the MBMS service is provided Regardless of the case, the control unit for identifying the MBSFN subframe and the unicast subframe for each frequency band, and the MBMS service provided in a state of being connected to the base station apparatus using a plurality of frequency bands , MBMS service information provided for each frequency band A multicast data reception processing unit that selects any one frequency band that is provided with the MBMS service from the plurality of frequency bands, and receives multicast data that is transmitted in the MBSFN subframe
  • the MBMS service information provided for each frequency band is acquired and the MBMS service is obtained from the plurality of frequency bands. Since one of the frequency bands to be provided is selected and multicast data transmitted in the MBSFN subframe of the selected frequency band is received, the MBMS service can be efficiently performed in a state where a plurality of frequency bands are being received. It becomes possible to receive.
  • the multicast data reception processing unit is based on reception quality of a signal transmitted in the MBSFN subframe or reception quality of a signal transmitted in the unicast subframe. , Selecting any one frequency band to receive the MBMS service.
  • any one frequency band to be provided with the MBMS service is selected based on the reception quality of the signal transmitted in the MBSFN subframe or the reception quality of the signal transmitted in the unicast subframe, the reception is performed.
  • the reception is performed.
  • the multicast data reception processing unit selects a frequency band having the best reception quality as a frequency band for receiving the MBMS service.
  • the MBMS service can be efficiently received and the power consumption can be reduced. Become.
  • control unit determines that the arrangement of the MBSFN subframe and the unicast subframe is based on the identification code received from the base station apparatus. It is characterized by determining whether or not a plurality of connected frequency bands are common.
  • the base station apparatus determines whether the arrangement of the MBSFN subframe and the unicast subframe is common to a plurality of frequency bands connected to the base station apparatus. Therefore, it is possible to efficiently receive the downlink reference signal and the MBSFN reference signal, and to reduce power consumption.
  • the base station apparatus of the present invention connects to a mobile station apparatus using a plurality of frequency bands, and uses MBSFN (Multimedia Broadcast Multicast Service over Single Frequency) used for multicast transmission with respect to the mobile station device.
  • MBSFN Multimedia Broadcast Multicast Service over Single Frequency
  • Network a base station apparatus that transmits a time-multiplexed frame of a unicast subframe used in unicast transmission and provides an MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) service, wherein the mobile station device transmits the MBMS Regardless of whether or not the service is provided, the base station side transmitter for transmitting identification information for identifying the MBSFN subframe and the unicast subframe for each frequency band, and the frequency selected by the mobile station apparatus
  • a base station side receiving unit that receives information indicating a band from the mobile station device. It is characterized in.
  • the mobile station apparatus transmits the identification information for identifying the MBSFN subframe and the unicast subframe for each frequency band. Since the information indicating the selected frequency band is received from the mobile station apparatus, the MBMS service can be efficiently received while the mobile station apparatus is receiving a plurality of frequency bands.
  • the identification information includes the arrangement of the MBSFN subframe and the unicast subframe in common in a plurality of frequency bands used for connection with the mobile station apparatus. It is an identification code indicating whether or not there is.
  • the identification information is an identification code indicating whether or not the arrangement of the MBSFN subframe and the unicast subframe is common to a plurality of frequency bands connected to the mobile station apparatus, It is possible to efficiently receive the downlink reference signal and the MBSFN reference signal, and to reduce power consumption.
  • the communication system of the present invention is characterized by being configured by the mobile station apparatus described in (1) above and the base station apparatus described in (5) above.
  • This configuration makes it possible to efficiently receive the MBMS service while receiving a plurality of frequency bands.
  • the reception method of the present invention connects to a base station apparatus using a plurality of frequency bands, and uses an MBSFN (MultimediaFBroadcast Multicast Service over Single Frequency Network) sub that is used for multicast transmission from the base station device.
  • MBSFN MultimediaFBroadcast Multicast Service over Single Frequency Network
  • a reception method of a mobile station device that receives a frame and a frame in which a unicast subframe used in unicast transmission is time-multiplexed and receives an MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) service, the control unit including: Regardless of whether or not the MBMS service is provided, the step of identifying the MBSFN subframe and the unicast subframe for each frequency band, and the multicast data reception processing unit using the plurality of frequency bands
  • the MBMS service is connected to the station device.
  • the step of obtaining the information of the MBMS service provided for each frequency band, and the multicast data reception processing unit selects any one frequency band that receives the provision of the MBMS service from the plurality of frequency bands.
  • the MBMS service information provided for each frequency band is acquired and the MBMS service is obtained from the plurality of frequency bands. Since one of the frequency bands to be provided is selected and multicast data transmitted in the MBSFN subframe of the selected frequency band is received, the MBMS service can be efficiently performed in a state where a plurality of frequency bands are being received. It becomes possible to receive.
  • any one frequency band to be provided with the MBMS service is selected based on the reception quality of the signal transmitted in the MBSFN subframe or the reception quality of the signal transmitted in the unicast subframe, the reception is performed.
  • the reception is performed.
  • the reception method of the present invention is characterized in that the multicast data reception processing unit selects a frequency band having the best reception quality as a frequency band for receiving the MBMS service.
  • the MBMS service can be efficiently received and the power consumption can be reduced. Become.
  • the arrangement of the MBSFN subframe and the unicast subframe is based on the identification code received from the base station apparatus, and the base station apparatus It is characterized by determining whether or not a plurality of frequency bands used for connection are common.
  • the base station apparatus determines whether the arrangement of the MBSFN subframe and the unicast subframe is common to a plurality of frequency bands connected to the base station apparatus. Therefore, it is possible to efficiently receive the downlink reference signal and the MBSFN reference signal, and to reduce power consumption.
  • control program of the present invention is connected to a base station apparatus using a plurality of frequency bands, and the base station apparatus uses an MBSFN (Multimedia Broadcast Multicast Service over Single Frequency Network) sub
  • MBSFN Multimedia Broadcast Multicast Service over Single Frequency Network
  • control program for a mobile station apparatus that receives a frame and a frame in which a unicast subframe used for unicast transmission is time-multiplexed and receives an MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) service, Regardless of whether or not the MBMS service is provided, a process for identifying the MBSFN subframe and the unicast subframe for each frequency band, and a multicast data reception processing unit using the plurality of frequency bands MBMS while connected to a station device
  • the process of obtaining the information of the MBMS service provided for each frequency band, and the multicast data reception processing unit any one frequency receiving the MBMS service provided from the plurality of frequency bands
  • the MBMS service information provided for each frequency band is acquired and the MBMS service is obtained from the plurality of frequency bands. Since one of the frequency bands to be provided is selected and multicast data transmitted in the MBSFN subframe of the selected frequency band is received, the MBMS service can be efficiently performed in a state where a plurality of frequency bands are being received. It becomes possible to receive.
  • the present invention it is possible to efficiently receive the MBMS service while receiving a plurality of frequency bands.
  • FIG. 1 It is a figure which shows an example of the network structure of this invention. It is the figure shown about the correspondence of the downlink component carrier of this invention, and an uplink component carrier. It is a block diagram which shows schematic structure of the base station apparatus which concerns on 1st Embodiment. It is a block diagram which shows schematic structure of the mobile station apparatus which concerns on 1st Embodiment. It is a sequence chart in the case of performing carrier aggregation with a plurality of frequencies providing the MBMS service. It is a flowchart which shows a reception MBMS selection process. It is another sequence chart in the case of performing carrier aggregation with a plurality of frequencies providing the MBMS service.
  • an MBMS reception method in a mobile station apparatus connected to a base station apparatus using a plurality of frequencies will be described.
  • the core concept of the present invention is not particularly limited to the MBMS reception method. It can also be applied to the situation. Moreover, it is not limited to EUTRA or Advanced EUTRA.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of carrier aggregation.
  • Band 1 to Band 3 indicate downlink frequency bands (component carriers) transmitted by the base station apparatus, and the transmission bandwidths may be the same or may be partially or completely different.
  • FIG. 12 shows an example in which all downlink frequency bands are 20 MHz.
  • Band 1 to Band 3 may be continuous frequency bands or may be frequency bands in which all or part of them are discontinuous.
  • the mobile station apparatus of this example can receive at least three 20 MHz frequency bands at the same time, and the total reception bandwidth is 60 MHz.
  • the mobile station apparatus communicates with the base station apparatus using 20 MHz of Band3, and simultaneously measures Band1 to Band2.
  • Band 2 is added to the mobile station apparatus, and communication is performed with the base station apparatus using a total of 40 MHz of Band 2 and Band 3, and Band 1 is measured at the same time.
  • Band1 is further added to the mobile station apparatus, and communication is performed with the base station apparatus using a total of 60 MHz of Band1 to Band3.
  • the mobile station apparatus is deleting Band2 and is communicating with the base station apparatus using a total of 40 MHz of Band1 and Band3, and simultaneously measuring Band2.
  • the time length of Time 1 to Time 4 is variable.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access
  • the synchronization signal is used by the mobile station device to detect the base station device (or relay station device) at high speed.
  • the synchronization signal is composed of three types of primary synchronization signals and secondary synchronization signals in which 31 types of codes are alternately arranged, and 504 ways of identifying a base station apparatus by a combination of the signals of the primary synchronization signal and the secondary synchronization signal.
  • the cell ID and the frame timing for radio synchronization are shown.
  • the mobile station apparatus specifies the cell ID received by the cell search.
  • the physical broadcast information channel (PBCH; Physical ⁇ Broadcast Channel) is transmitted for the purpose of reporting control parameters (broadcast information) that are commonly used by mobile station apparatuses in the cell.
  • the broadcast information that is not notified on the physical broadcast information channel is transmitted using the downlink data channel with the radio resource notified on the downlink shared control channel.
  • broadcast information MBMS information, cell global ID indicating individual cell ID, and the like are notified.
  • the downlink reference signal is a pilot signal transmitted at a predetermined power for each cell.
  • the downlink reference signal is a signal that is periodically repeated at a predetermined time interval (for example, one frame), and the mobile station apparatus receives the downlink reference signal at the predetermined time interval and measures the reception quality. Therefore, it is used for judging reception quality for each cell. Further, it is used as a reference signal for demodulation of the downlink shared control channel or downlink data channel transmitted simultaneously with the downlink reference signal.
  • the sequence used for the downlink reference signal is a sequence that can be uniquely identified for each cell.
  • a downlink reference signal may be described as cell-specific RS (Cell-specific reference signal), its use and meaning are the same.
  • a downlink shared control channel (PDCCH) is transmitted with the number of OFDM symbols at the head of each subframe, and radio resource allocation according to scheduling of the base station apparatus (or relay station apparatus) is performed for the mobile station apparatus. Used for instructing information and the amount of transmission power adjustment.
  • the mobile station apparatus receives the downlink shared control channel before transmitting / receiving downlink unicast data (downlink traffic data) and control messages, performs uplink radio resource allocation at the time of transmission, and downlink radio resource allocation information at the time of reception. Need to get.
  • the downlink data channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) is used to transmit a part of paging information and broadcast information in addition to unicast data.
  • the radio resource allocation information of the downlink data channel is indicated by the downlink shared control channel.
  • the physical multicast channel (PMCH: Physical Multicast Channel) transmits multicast data for providing the MBMS service.
  • the physical multicast channel is transmitted in the MBSFN subframe and is time-multiplexed with the downlink shared control channel in the subframe.
  • the MBSFN reference signal (MBSFN-RS; MBSFN Reference signal) is transmitted simultaneously with the physical multicast channel and used as a reference signal for demodulating the physical multicast channel.
  • the uplink data channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) mainly transmits uplink unicast data (uplink traffic data) and can include control data such as downlink quality and ACK / NACK. Similarly to the downlink, the radio resource allocation information of the uplink data channel is indicated by the downlink shared control channel.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) is a channel used for transmitting a preamble sequence and has a guard time.
  • the random access channel is used as an access procedure to the base station apparatus (or relay station) when the uplink transmission timing is asynchronous, and is used for adjusting the radio resource request and the uplink transmission timing. Since other physical channels are not related to each embodiment of the present invention, detailed description thereof is omitted.
  • MBMS As a cell providing the MBMS service, multicast transmission (multicast transmission) is performed using a frequency different from the frequency used for unicast transmission (unicast data transmission from a single cell to each mobile station apparatus).
  • Cell MBMS Dedicated Cell
  • mixed cell MBMS / Unicast-mixedCell
  • the base station apparatus provides an MBMS service to a plurality of mobile station apparatuses (users) by transmitting multicast data using any one of these cells.
  • multicast transmission and unicast transmission are multiplexed in a time division manner.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an arrangement example of multicast transmission and unicast transmission in a mixed cell.
  • a frame including the MBMS service and which subframe in the frame is used for the MBMS service is determined for each cell.
  • This arrangement information is called an MBSFN subframe arrangement pattern (MBSFN Subframe Allocation Pattern; MSAP), and a pattern is notified in advance from the base station apparatus to the mobile station apparatus using broadcast information. Can know whether multicast data is transmitted.
  • a subframe that is notified by the MBSFN subframe arrangement pattern and may be provided with the MBMS service is referred to as an MBSFN subframe, and a frame including the MBSFN subframe is referred to as an MBSFN frame.
  • a subframe in which unicast data is arranged is called a unicast subframe.
  • a rectangle with a dotted pattern indicates an MBSFN subframe
  • a white rectangle indicates a unicast subframe.
  • the mobile station apparatus does not receive the downlink reference signal in the OFDM symbol in which multicast data is transmitted.
  • MBSFN-ID also referred to as MBMS service ID
  • MBSFN-ID uses a method notified using a multicast control channel (MCCH; Multicast Control Channel) that is a logical channel arranged in the MBSFN subframe, and a dedicated control channel (DCCH; Dedicated Control Channel).
  • MCCH multicast control channel
  • DCCH dedicated control channel
  • the base station apparatus can also transmit the MCCH divided into a primary MCCH and a secondary MCCH hierarchical structure.
  • a radio resource in which the secondary MCCH is arranged by the primary MCCH is indicated.
  • MBSFN-ID is notified to a mobile station apparatus using primary MCCH and secondary MCCH.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a network configuration of the present invention.
  • the mobile station apparatus 10 can simultaneously communicate in a plurality of frequency bands (Band 1 to Band 3) by carrier aggregation, as a network configuration, a certain base station apparatus 21 transmits a transmission apparatus (for each of a plurality of frequency bands ( A receiving device) 21a and 21b (Band2 to Band3), and a case where one base station device 22 includes one transmitting device (receiving device) 22a for each frequency band (Band1). Furthermore, both of them may be mixed. In any configuration, there is no problem in realizing this embodiment.
  • the base station devices 21 and 22 can be managed by the host control station device 30, and carrier aggregation may be realized by performing cooperative control between the base station devices 21 and 22.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a correspondence relationship between a downlink component carrier and an uplink component carrier that are configured when the mobile station apparatus of the present invention performs carrier aggregation.
  • the downlink component carrier DL_CC1 corresponds to the uplink component carrier UL_CC1. That is, ACK / NACK of data received by DL_CC1 and reception quality feedback are transmitted using the radio resource of UL_CC1.
  • a case where a plurality of downlink component carriers correspond to the uplink component carrier is also possible.
  • both ACK / NACK of data received by DL_CC2 and DL_CC3 and feedback of reception quality are transmitted using the radio resource of UL_CC2.
  • the mobile station apparatus recognizes as a cell without particular awareness of which base station apparatus the downlink component carrier is transmitted from and which base station apparatus receives the uplink component carrier. Then, information such as the frequency band and bandwidth of the corresponding uplink component carrier is acquired from the broadcast information of the selected cell.
  • This embodiment shows a method in which a mobile station apparatus selects and receives a component carrier that provides the same MBMS service for MBMS reception.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a schematic configuration of the base station apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 300 includes a reception unit 301, a demodulation unit 302, a decoding unit 303, an upper layer 304, an encoding unit 305, a modulation unit 306, an RS generation unit 307, an MBSFN-RS generation unit 308, a multiplexing unit 309, a transmission unit 310,
  • the control unit 311 is configured.
  • the upper layer 304 inputs downlink unicast data and downlink control data to the encoding unit 305.
  • the encoding unit 305 encodes the input data and inputs the encoded data to the modulation unit 306.
  • Modulation section 306 modulates the encoded signal. Further, the signal output from modulation section 306 and the downlink reference signal generated by RS generation section 307 are mapped to the frequency domain by multiplexing section 309. Similarly, multicast data is input to encoding section 305 and encoded data is output to modulation section 306.
  • the multicast data modulated by the modulation unit 306 is mapped to the frequency domain by the MBSFN reference signal generated from the MBSFN-RS generation unit 308 and the multiplexing unit 309.
  • An output signal from the multiplexing unit 309 is input to the transmission unit 310.
  • Transmitter 310 converts a frequency domain signal into a time domain signal, performs power amplification on a carrier wave of a predetermined frequency, and transmits the signal.
  • the reception unit 301 converts a signal received from the mobile station device into a baseband digital signal.
  • the digital signal is input to the demodulation unit 302 and demodulated.
  • the signal demodulated by the demodulator 302 is then input to the decoder 303 and decoded, and the uplink control data and uplink unicast data decoded correctly are output to the upper layer 304.
  • Control information necessary for control of these blocks is input from the upper layer 304 to the control unit 311, and control information related to transmission from the control unit 311 is transmitted as transmission control information by an encoding unit 305, a modulation unit 306, and RS generation Control information related to reception is appropriately input to each block of the reception unit 301, demodulation unit 302, and decoding unit 303 as reception control information in each block of the unit 307, multiplexing unit 309, and transmission unit 310.
  • the other components of the base station apparatus are omitted because they are not related to the present embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a schematic configuration of the mobile station apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatus 400 includes a reception unit 401, a demodulation unit 402, a decoding unit 403, a measurement processing unit 404, a multicast data reception processing unit 405, a random access generation unit 406, a coding unit 407, a modulation unit 408, a transmission unit 409, a transmission band.
  • a setting unit 410 and a control unit 411 are included.
  • control information Prior to reception, control information is input from the upper layer 412 to the control unit 411, and control information related to reception is appropriately input to the reception unit 401, demodulation unit 402, and decoding unit 403 as reception control information.
  • the reception control information includes information such as MBMS information (MBSFN-ID, MBSFN subframe information, MBMB service information, etc.), reception timing, multiplexing method, resource allocation information, etc. for each channel in addition to reception frequency band information. It is.
  • the received signal is received by the receiving unit 401.
  • the receiving unit 401 receives a signal in the frequency band specified by the reception control information.
  • the received signal is input to the demodulation unit 402.
  • Demodulation section 402 demodulates the received signal and outputs it to decoding section 403.
  • the decoding unit 403 correctly decodes downlink unicast data and downlink control data from the input signal, and outputs each decoded data to the upper layer 412. Further, based on the MBMS information, the unicast subframe and the MBSFN subframe are identified, and multicast data is received according to the identification.
  • the multicast data is input to the multicast data reception processing unit 405, acquires the multicast data that provides the MBMS service to be received, and transmits the multicast data to the upper layer 412.
  • Downlink control data is also input to the measurement processing unit 404.
  • the measurement processing unit 404 is based on the reception quality of the downlink reference signal for each cell or the MBSFN reference signal (MBSFN-RS) transmitted in the MBSFN subframe, and the reception error rate of the downlink shared control channel or downlink data channel. Measurement information is generated, and the measurement information is output to the upper layer 412.
  • MBSFN-RS MBSFN reference signal
  • control information Prior to transmission, control information is input from the upper layer 412 to the control unit 411, and control information related to transmission is transmitted to the random access generation unit 406, encoding unit 407, modulation unit 408, and transmission band setting unit 410 as transmission control information. Entered appropriately.
  • the transmission control information includes information such as code information, modulation information, transmission frequency band information, transmission timing for each channel, multiplexing method, and resource allocation information as uplink scheduling information of the transmission signal.
  • the random access information is input to the random access generation unit 406, and random access data is generated.
  • the random access information includes preamble information, radio resource information for random access, and the like.
  • uplink unicast data and uplink control data are input to the encoding unit 407 from the upper layer 412.
  • the encoding unit 407 appropriately encodes each data according to the transmission control information and outputs the data to the modulation unit 408.
  • the modulation unit 408 modulates the output from the coding unit 407.
  • the transmission band setting unit 410 sets a frequency band to be transmitted to the transmission unit 409.
  • the transmission unit 409 maps the output of the modulation unit 408 to the frequency domain, converts the frequency domain signal into a time domain signal, performs power amplification on a predetermined frequency carrier wave, and transmits the signal.
  • other components of the mobile station apparatus are omitted because they are not related to the present embodiment.
  • the correspondence between the network configuration and the frequency band of the communication system in which the base station apparatus 300 and the mobile station apparatus 400 are arranged can be the same as those shown in FIGS.
  • FIG. 5 is a sequence chart diagram when carrier aggregation is performed at a plurality of frequencies providing the MBMS service.
  • the reception of the MBMS service is a series of operations in which the mobile station apparatus acquires interested multicast data from the multicast data input to the multicast data reception processing unit based on the MBMS information.
  • the component carriers CC1 to CC3 are configured by a downlink component carrier (DL) transmitted from the base station apparatus 300 and an uplink component carrier (UL) corresponding to the downlink component carrier.
  • DL downlink component carrier
  • UL uplink component carrier
  • the mobile station device 400 can be connected to the base station device using a plurality of component carriers CC1 to CC3 by carrier aggregation.
  • the connection of the mobile station device to the base station device using the component carrier is also simply expressed as “connect to the component carrier”.
  • the conditions for the base station apparatus to start carrier aggregation are not particularly defined in the present invention, but the base station uses the measurement report (measurement report) and buffer status report (buffer status report) of the mobile station apparatus 400 as a judgment material. It is desirable for the device to determine its need.
  • the mobile station apparatus 400 of FIG. 5 is connected to the component carrier CC3 from the component carrier CC1 by carrier aggregation and performs transmission / reception processing (step S1).
  • the mobile station device 400 Prior to receiving the MBMS service, acquires MBMS service information (MBMS information 1 to 3) provided by downlink component carriers connected to the base station device for each downlink component carrier. (Steps S2 to S4).
  • the MBMS service information includes MBSFN subframe information such as the MBSFN subframe arrangement pattern and multicast data identifiers such as MBSFN-ID.
  • the mobile station apparatus 400 receives at least the MBSFN subframe arrangement pattern for each component carrier in the MBMS service, regardless of whether or not the MBMS service of interest is provided after the start of carrier aggregation.
  • the base station apparatus may collectively transmit peripheral MBMS information. In this case, the mobile station apparatus 400 may receive MBMS information from any one component carrier.
  • the mobile station apparatus 400 performs reception MBMS selection processing, and selects which component carrier's MBMS service is to be received (step S5). Then, in order to notify base station apparatus 300 that the selected component carrier is to receive the MBMS service, the MBMS reception participation information is transmitted, and the uplink component carrier corresponding to the downlink component carrier that transmits the MBMS service to be received. It transmits to the base station apparatus 300 using a carrier (step S6). After transmitting the MBMS reception participation information, the mobile station device 400 starts receiving the MBMS service (step S7).
  • the mobile station apparatus 400 shows an example in which it is determined to receive the MBMS service provided by the component carrier CC2, but naturally, the MBMS reception participation information is determined according to the selected component carrier.
  • the transmission destination (uplink component carrier) is changed.
  • the MBMS reception participation information is transmitted as an upper layer message (RRC message or NAS message), and includes the MBSFN-ID and mobile station apparatus ID that have started reception.
  • mobile station apparatus 400 does not receive a downlink reference signal in an OFDM symbol in which multicast data is transmitted in an MBSFN subframe indicated by MBMS information for each component carrier.
  • FIG. 6 is a flowchart showing details of the reception MBMS selection process of the mobile station apparatus 400 in FIG.
  • the mobile station apparatus 400 confirms the content of the MBMS information acquired for each downlink component carrier (step S10). Specifically, the MBMS service provided by each component carrier is grasped based on the acquired MBSFN-ID, and the component carrier providing the MBMS service that the mobile station apparatus 400 is interested in (receives) It selects as a component carrier which receives a service (step S11).
  • the MBMS service that the mobile station device 400 is interested in is set in the upper layer in advance by a user operation or the like.
  • MBSFN-ID # 1 (MBMS service # 1) is used on component carrier CC1
  • MBSFN-ID # 2 (MBMS service # 2) is used on component carrier CC2
  • MBSFN-ID # 3 (MBMS service # 3) is used on component carrier CC3.
  • the mobile station apparatus 400 selects the component carrier CC2.
  • the mobile station device 400 selects any one of them.
  • FIG. 7 is another sequence chart when carrier aggregation is performed at a plurality of frequencies providing the MBMS service.
  • the terms used in FIG. 7 are the same as those in FIG.
  • the mobile station device 400 starts receiving the MBMS service (step S20).
  • the mobile station apparatus 400 during carrier aggregation receives the MBMS service provided by the component carrier CC1 (step S21).
  • the base station apparatus 400 determines that the carrier aggregation configuration is changed (step S22) and the connection with the component carrier receiving the MBMS service is released (released), that is, the component carrier CC1 is
  • the mobile station apparatus 400 provides the downlink component carriers (component carriers 2 and 3) received after the carrier aggregation configuration change in order to continue the MBMS service.
  • MBMS service information (MBMS information 2 and 3) to be obtained is acquired from the base station apparatus for each downlink component carrier (steps S23 and S24).
  • the mobile station apparatus 400 performs reception MBMS reselection processing, and selects which component carrier's MBMS service is to be received (step S25). Then, in order to notify base station apparatus 300 that the selected component carrier is to receive the MBMS service, the uplink component carrier corresponding to the downlink component carrier that transmits the MBMS service that receives the MBMS reception participation information. Is transmitted to the base station apparatus (step S26). After transmitting the MBMS reception participation information, the mobile station device 400 starts receiving the MBMS service (step S27). In the example shown in FIG. 7, the mobile station apparatus 400 shows an example in which it is determined to receive the MBMS service provided by the component carrier CC2, but of course, the MBMS reception participation information is determined according to the selected component carrier. The transmission destination (uplink component carrier) is changed.
  • FIG. 8 is a flowchart showing details of the reception MBMS reselection process of the mobile station apparatus 400 in FIG.
  • the mobile station apparatus 400 confirms the content of the MBMS information acquired for each component carrier (step S31). Specifically, the MBMS service provided by each component carrier is grasped based on the acquired MBSFN-ID, and the component carrier that provides the MBMS service that the mobile station apparatus is interested in (receives) is designated as the MBMS service. Is selected as a component carrier to receive (step S32).
  • the MBMS service that the mobile station device 400 is interested in is set in the upper layer in advance by a user operation or the like.
  • MBSFN-ID # 1 (MBMS service # 1) on component carrier CC1
  • MBSFN-ID # 1 (MBMS service # 1) on component carrier CC2
  • MBSFN-ID # 3 (MBMS service # 3) on component carrier CC3.
  • the mobile station apparatus reselects the component carrier CC2 in order to continue the MBMS service.
  • the mobile station apparatus selects any one of them.
  • FIG. 9 is a diagram showing a component carrier for notifying MBMS reception participation information.
  • DL_CC1 and DL_CC2 correspond to UL_CC1
  • DL_CC3 and DL_CC4 correspond to UL_CC2.
  • the mobile station apparatus that receives the MBMS service provided by DL_CC4 transmits MBMS reception participation information by the corresponding UL_CC2. It is also possible to transmit the MBMS reception participation information on an arbitrary uplink component carrier including the identifier of the downlink component carrier that receives the MBMS service in the MBMS reception participation information.
  • the identifier of the downlink component carrier is a cell ID, a frequency ID (FID; Frequency ID), or a cell global ID.
  • the mobile station apparatus selects only the component carrier that provides the MBMS service that is of interest, even if a plurality of component carriers that provide the MBMS service are received by carrier aggregation. If received, sufficient MBMS service is provided, so that MBMS service can be received efficiently and power consumption is reduced. In addition, when a plurality of component carriers that provide an MBMS service are received by carrier aggregation and the connection of the receiving component carrier is released, the component that provides the MBMS service of interest If the carrier is selected again and received, the MBMS service can be continued.
  • the mobile station apparatus is connected to a plurality of component carriers providing an MBMS service by carrier aggregation, and an MBMS service of interest is provided by a plurality of component carriers.
  • the mobile station apparatus receives the MBMS service on the component carrier with the best reception quality.
  • a downlink reference signal (DL-RS) or an MBSFN reference signal (MBSFN-RS) can be used as a measurement target.
  • DL-RS downlink reference signal
  • MBSFN-RS MBSFN reference signal
  • the mobile station apparatus determines the component carrier having the best reception quality, and selects or reselects the component carrier that receives the MBMS service.
  • the mobile station apparatus When a mobile station apparatus starts receiving a new MBMS service from a state where it is connected to a plurality of component carriers by carrier aggregation, the mobile station apparatus has the highest reception quality from the component carrier providing the MBMS service of interest. Choose a good component carrier.
  • the mobile station apparatus when the mobile station apparatus is connected to a plurality of component carriers by carrier aggregation while receiving the MBMS service, the mobile station apparatus has the best reception quality from the component carrier that provides the MBMS service of interest. Reselect the component carrier.
  • the mobile station apparatus when the mobile station apparatus receives the MBMS service, if the reception quality of the component carrier receiving the MBMS service deteriorates and falls below a certain threshold value, the mobile station apparatus provides an interesting MBMS service. A component carrier having the best reception quality is selected again from another component carrier.
  • the reception quality of the component carrier receiving the MBMS service is determined from the reception quality of another component carrier providing the MBMS service of interest. If the value falls below the value of, the component carrier is reselected.
  • the mobile station apparatus when the mobile station apparatus receives the MBMS service and the connection with the component carrier receiving the MBMS service is released according to the instruction of the base station apparatus, the mobile station apparatus provides the MBMS service of interest. A component carrier having the best reception quality is reselected from other component carriers.
  • the mobile station apparatus receives the MBMS service
  • the mobile station apparatus provides an interesting MBMS service.
  • the reception quality measurement of another component carrier is started, and the reception quality of the receiving component carrier falls below the reception quality of another component carrier providing the MBMS service of interest by a predetermined value, It is also possible to reselect the component carrier.
  • an offset value for each component carrier may be added to the reception quality.
  • the mobile station apparatus receives the highest reception quality from the component carrier that provides the interested MBMS service. If only a good component carrier is selected and received, a sufficient MBMS service is provided, so that the MBMS service can be received efficiently and power consumption is reduced.
  • the component that provides the MBMS service of interest The MBMS service can be continued by reselecting and receiving the component carrier having the best reception quality from the carrier.
  • the mobile station apparatus arranged in the mixed cell needs to acquire MBSFN subframe arrangement information from the MBMS information, and measure the downlink reference signal and the MBSFN reference signal separately. Therefore, a mobile station apparatus that performs carrier aggregation needs to acquire MBMS information for each of a plurality of component carriers, and perform reception control of different reference signals for each component carrier based on the MBMS information.
  • the base station apparatus transmits common pattern identification information indicating whether or not the MBSFN subframe arrangement pattern of each component carrier can be commonly used among a plurality of component carriers to the mobile station apparatus. It should be noted that the common pattern identification information does not include specific MBMS service information. The mobile station apparatus efficiently receives the downlink reference signal and the MBSFN reference signal based on the common pattern identification information.
  • This common pattern identification information is preferably notified to all mobile station devices by broadcast information regardless of whether or not the MBMS service is received, but is transmitted individually for each mobile station device using an upper layer message. It is also possible. When an upper layer message is used, the mobile station apparatus that has received the common pattern identification information starts measurement of the specified component carrier based on the common pattern identification information regardless of the reception quality of the connected component carrier. .
  • the common pattern identification information transmitted by the base station apparatus uses one of the following methods.
  • an encoded identification code prepared for each cell indicating the same MBSFN subframe arrangement pattern as the component carrier to which all designated cells are connected is used.
  • an encoded identification code prepared for each frequency indicating whether or not all designated frequencies are the same MBSFN subframe arrangement pattern as the connected component carrier is used.
  • the identification code to be encoded is, for example, 1 bit. Note that the base station apparatus can also implicitly indicate whether the MBSFN subframe arrangement pattern can be commonly used by not transmitting the common pattern identification information.
  • the mobile station apparatus can determine from the common pattern identification information whether the MBSFN subframe arrangement pattern can be commonly used in the component carrier, the mobile station apparatus receives the downlink reference signal and the MBSFN reference signal. It becomes possible to carry out efficiently and power consumption is reduced.
  • the characteristic operation of the present invention can be realized by causing a computer to execute a control program. That is, the control program of the present invention is connected to a base station apparatus using a plurality of frequency bands, and is transmitted from the base station apparatus by an MBSFN (Multimedia Broadcast Multicast Service over Single Frequency ⁇ ⁇ Network) subframe and unit.
  • MBSFN Multimedia Broadcast Multicast Service over Single Frequency ⁇ ⁇ Network
  • a control program for a mobile station apparatus that receives a time-multiplexed frame of unicast subframes used in cast transmission and receives MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service), wherein the control unit provides the MBMS service.
  • MBMS Multimedia Broadcast Multicast Multicast Service
  • processing for identifying the MBSFN subframe and the unicast subframe for each frequency band, and a multicast data reception processing unit connected to the base station apparatus using a plurality of frequency bands Provide the MBMS service in the state
  • a process of acquiring information of the MBMS service provided for each frequency band, and a process of selecting any one frequency band that receives the provision of the MBMS service from the plurality of frequency bands in the multicast data reception processing unit And a receiving unit that receives multicast data transmitted in the MBSFN subframe of the selected frequency band, and a transmitting unit that transmits information indicating the selected frequency band to the base station apparatus.
  • a series of processes including the above are converted into commands that can be read and executed by a computer.
  • the MBMS service information provided for each frequency band is acquired and the MBMS service is obtained from the plurality of frequency bands. Since one of the frequency bands to be provided is selected and multicast data transmitted in the MBSFN subframe of the selected frequency band is received, the MBMS service can be efficiently performed in a state where a plurality of frequency bands are being received. It becomes possible to receive.
  • the function of each unit of the mobile station apparatus and the base station apparatus or a program for realizing a part of these functions is recorded on a computer-readable recording medium and recorded on the recording medium.
  • the mobile station apparatus or the base station apparatus may be controlled by causing the computer system to read and execute the program.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time, like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a server that holds a program for a certain time such as a volatile memory inside a computer system that serves as a server or client.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • each functional block used in each of the above embodiments may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit.
  • Each functional block may be individually formed into chips, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can be used.

Abstract

 複数の周波数を用いて基地局装置と接続可能な移動局装置がMBMSサービスを受信する場合に、興味のあるMBMSサービスを効率的に受信することを可能とする。移動局装置は、MBMSサービスの提供を受けるか否かに関わらず、周波数帯域毎にMBSFNサブフレームとユニキャストサブフレームとを識別する制御部411と、複数の周波数帯域を用いて基地局装置に接続した状態でMBMSサービスの提供を受ける場合、周波数帯域毎に提供されるMBMSサービスの情報を取得すると共に、複数の周波数帯域からMBMSサービスの提供を受けるいずれか一つの周波数帯域を選択するマルチキャストデータ受信処理部405と、選択した周波数帯域の前記MBSFNサブフレームで送信されるマルチキャストデータを受信する受信部401と、選択した周波数帯域を示す情報を、基地局装置へ送信する送信部409と、を備える。

Description

移動局装置、基地局装置、通信システム、受信方法および制御プログラム
 本発明は、移動局装置が、基地局装置から複数の周波数帯域を同時に受信している場合に、MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)の提供を受ける技術に関する。
 従来から、標準化団体3GPP(3rd Generation Partnership Project)において第3世代の移動通信方式を進化させたEvolved Universal Terrestrial Radio Access(以下、「EUTRA」と呼称する。)、更にその発展形であるAdvanced EUTRA(「LTE-Advanced」とも呼称される。)の検討が進められている。
 Advanced EUTRAでは、EUTRAとの互換性を維持しつつ、より高速なデータ伝送が可能な技術として、キャリア・アグリゲーション(Carrier Aggregation)が提案されている(非特許文献1)。キャリア・アグリゲーションとは、複数の異なる周波数帯域(キャリア周波数)から送信されたデータを、受信装置において受信することで、データレートを向上させる技術である。なお、以後は受信装置のことを移動局装置、送信装置のことを基地局装置と記載するが、本発明の適用範囲はこれらの装置に限定する必要は無い。
 また、EUTRA、およびAdvanced EUTRAにおいて、マルチメディアブロードキャスト/マルチキャストサービス(Multimedia Broadcast Multicast Service;マルチメディア放送同報サービス、以下、「MBMS」と呼称する。)の実施が検討されている。MBMSは、同一のマルチキャストデータ(マルチメディアデータ)を複数の受信者へ共通的に配信する同報サービスである。また、MBMSの送信過程でセル間を移動する移動局装置が周波数切り替えを行なうことによるサービスの中断が生じることを減らすために、単一周波数ネットワーク(Single Frequency Network;SFN)の搬送波でMBMSを送信するMBSFN(MBMS over Single Frequency Network;マルチメディア同報通信単一周波数ネットワーク)の仕組みが検討されている。
 MBMSには、MBSFNによって各セルが協調して同一のマルチキャストデータを送信する方法(Shared MBSFN)と、各セル別に位置するユーザーの数によって一対一(Point-to-Point;以下、「PtP」と呼称する。)または、一対多(Point-to-Multipoint;以下、「PtM」と呼称する。)接続による送信方法がある。
 MBMSによって提供される同報サービス(以下、「MBMSサービス」と呼称する。)のうち、移動局装置(ユーザー)が興味のあるMBMSサービスは、提供されるMBMSサービス全体の一部である場合が存在することを考慮すると、移動局装置が興味のあるMBMSサービスのみを受信するための仕組みが必要である。特許文献1では、MBMSサービスを選択するための優先周波数(Preferred Layer;PL)が基地局装置より通知され、MBMSサービスを受信する移動局装置は、優先周波数に対してオフセットを付加することで優先周波数を受信周波数として優先的に選択可能な仕組みについて説明されている。これについて図10を用いて説明する。
 図10は、MBMSサービスと周波数との関係を示す図である。同図に示すように、空間的に同一のエリアに位置し、互いに異なる周波数で運用される周波数F1と周波数F2を考える。周波数F1と周波数F2では、それぞれ異なるMBMSサービス1とMBMSサービス2が提供されている。このとき、基地局装置から優先周波数として周波数1が指定された場合、移動局装置は、周波数F1の測定結果に対してオフセット値を加えることで実際の測定結果よりも高品質な結果を得る。その結果、移動局装置は周波数F1を受信周波数として優先的に選択することができる。
 また、特許文献2では、MBMSサービスを提供するセル毎にオフセットを通知するための仕組みについて説明されている。
特開2006-042354号公報 特開2004-312750号公報
3GPP TR36.913,Requirements for Further Advancements for E-UTRA.V8.0.0;http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/36913.htm
 しかしながら、従来のMBMSの受信方法は、移動局装置がMBMSサービスを提供している周波数(周波数レイヤ)を複数同時に受信できないことが前提であった。Advanced EUTRAで検討されているキャリア・アグリゲーションを導入することによって、複数の周波数帯域を用いて基地局装置と接続可能な移動局装置は、受信する周波数を優先的に選択しなくても興味のあるMBMSサービスを受信することが可能である。現在のところ、このような通信システムにおけるMBMSサービスの提供方法やMBMSサービスの受信方法については検討されていない。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、複数の周波数帯域を用いて基地局装置と接続可能な移動局装置がMBMSサービスを受信する場合に、興味のあるMBMSサービスを効率的に受信することを可能とし、また、MBMSサービスの送信にも使われるサブフレームの受信品質を効率的に測定可能とする移動局装置、基地局装置、通信システム、受信方法および制御プログラムを提供することを目的とする。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の移動局装置は、複数の周波数帯域を用いて基地局装置に接続し、前記基地局装置から、マルチキャスト送信で使用されるMBSFN(Multimedia Broadcast Multicast Service over Single Frequency Network)サブフレームおよびユニキャスト送信で使用されるユニキャストサブフレームが時間多重されたフレームを受信し、MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)サービスの提供を受ける移動局装置であって、前記MBMSサービスの提供を受けるか否かに関わらず、周波数帯域毎に前記MBSFNサブフレームと前記ユニキャストサブフレームとを識別する制御部と、複数の周波数帯域を用いて前記基地局装置に接続した状態で前記MBMSサービスの提供を受ける場合、前記周波数帯域毎に提供されるMBMSサービスの情報を取得すると共に、前記複数の周波数帯域から前記MBMSサービスの提供を受けるいずれか一つの周波数帯域を選択するマルチキャストデータ受信処理部と、前記選択した周波数帯域の前記MBSFNサブフレームで送信されるマルチキャストデータを受信する受信部と、前記選択した周波数帯域を示す情報を、前記基地局装置へ送信する送信部と、を備えることを特徴としている。
 このように、複数の周波数帯域を用いて基地局装置に接続した状態でMBMSサービスの提供を受ける場合、周波数帯域毎に提供されるMBMSサービスの情報を取得すると共に、複数の周波数帯域からMBMSサービスの提供を受けるいずれか一つの周波数帯域を選択し、選択した周波数帯域のMBSFNサブフレームで送信されるマルチキャストデータを受信するので、複数の周波数帯域を受信中の状態において、MBMSサービスを効率的に受信することが可能となる。
 (2)また、本発明の移動局装置において、前記マルチキャストデータ受信処理部は、前記MBSFNサブフレームで送信される信号の受信品質または前記ユニキャストサブフレームで送信される信号の受信品質に基づいて、前記MBMSサービスの提供を受けるいずれか一つの周波数帯域を選択することを特徴としている。
 このように、MBSFNサブフレームで送信される信号の受信品質またはユニキャストサブフレームで送信される信号の受信品質に基づいて、MBMSサービスの提供を受けるいずれか一つの周波数帯域を選択するので、受信品質の高い周波数帯域を選択することによって、MBMSサービスを効率的に受信することが可能となると共に、消費電力の削減を図ることが可能となる。
 (3)また、本発明の移動局装置において、前記マルチキャストデータ受信処理部は、最も受信品質が良い周波数帯域を前記MBMSサービスの提供を受ける周波数帯域として選択することを特徴としている。
 このように、最も受信品質が良い周波数帯域をMBMSサービスの提供を受ける周波数帯域として選択するので、MBMSサービスを効率的に受信することが可能となると共に、消費電力の削減を図ることが可能となる。
 (4)また、本発明の移動局装置において、前記制御部は、前記基地局装置から受信した識別コードに基づいて、前記MBSFNサブフレームおよび前記ユニキャストサブフレームの配置が、前記基地局装置と接続している複数の周波数帯域で共通しているか否かを判断することを特徴としている。
 このように、基地局装置から受信した識別コードに基づいて、MBSFNサブフレームおよびユニキャストサブフレームの配置が、基地局装置と接続している複数の周波数帯域で共通しているか否かを判断するので、下りリンクリファレンスシグナルとMBSFNリファレンスシグナルの受信を効率的に行なうことが可能となり、消費電力の削減を図ることが可能となる。
 (5)また、本発明の基地局装置は、複数の周波数帯域を用いて移動局装置と接続し、前記移動局装置に対して、マルチキャスト送信で使用されるMBSFN(Multimedia Broadcast Multicast Service over Single Frequency Network)サブフレームおよびユニキャスト送信で使用されるユニキャストサブフレームを時間多重したフレームを送信し、MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)サービスを提供する基地局装置であって、前記移動局装置が前記MBMSサービスの提供を受けるか否かに関わらず、周波数帯域毎に前記MBSFNサブフレームと前記ユニキャストサブフレームとを識別する識別情報を送信する基地局側送信部と、前記移動局装置が選択した周波数帯域を示す情報を、前記移動局装置から受信する基地局側受信部と、を備えることを特徴としている。
 このように、移動局装置が、MBMSサービスの提供を受けるか否かに関わらず、周波数帯域毎に前記MBSFNサブフレームとユニキャストサブフレームとを識別する識別情報を送信すると共に、移動局装置が選択した周波数帯域を示す情報を、移動局装置から受信するので、移動局装置が複数の周波数帯域を受信中の状態において、MBMSサービスを効率的に受信することが可能となる。
 (6)また、本発明の基地局装置において、前記識別情報は、前記MBSFNサブフレームおよび前記ユニキャストサブフレームの配置が、前記移動局装置との接続に用いられる複数の周波数帯域で共通しているか否かを示す識別コードであることを特徴としている。
 このように、識別情報は、前記MBSFNサブフレームおよび前記ユニキャストサブフレームの配置が、前記移動局装置と接続している複数の周波数帯域で共通しているか否かを示す識別コードであるので、下りリンクリファレンスシグナルとMBSFNリファレンスシグナルの受信を効率的に行なうことが可能となり、消費電力の削減を図ることが可能となる。
 (7)また、本発明の通信システムは、上記(1)記載の移動局装置と、上記(5)記載の基地局装置と、から構成されることを特徴としている。
 この構成により、複数の周波数帯域を受信中の状態において、MBMSサービスを効率的に受信することが可能となる。
 (8)また、本発明の受信方法は、複数の周波数帯域を用いて基地局装置に接続し、前記基地局装置から、マルチキャスト送信で使用されるMBSFN(Multimedia Broadcast Multicast Service over Single Frequency Network)サブフレームおよびユニキャスト送信で使用されるユニキャストサブフレームが時間多重されたフレームを受信し、MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)サービスの提供を受ける移動局装置の受信方法であって、制御部において、前記MBMSサービスの提供を受けるか否かに関わらず、周波数帯域毎に前記MBSFNサブフレームと前記ユニキャストサブフレームとを識別するステップと、マルチキャストデータ受信処理部において、複数の周波数帯域を用いて前記基地局装置に接続した状態で前記MBMSサービスの提供を受ける場合、前記周波数帯域毎に提供されるMBMSサービスの情報を取得するステップと、マルチキャストデータ受信処理部において、前記複数の周波数帯域から前記MBMSサービスの提供を受けるいずれか一つの周波数帯域を選択するステップと、受信部において、前記選択した周波数帯域の前記MBSFNサブフレームで送信されるマルチキャストデータを受信するステップと、送信部において、前記選択した周波数帯域を示す情報を、前記基地局装置へ送信するステップと、を少なくとも含むことを特徴としている。
 このように、複数の周波数帯域を用いて基地局装置に接続した状態でMBMSサービスの提供を受ける場合、周波数帯域毎に提供されるMBMSサービスの情報を取得すると共に、複数の周波数帯域からMBMSサービスの提供を受けるいずれか一つの周波数帯域を選択し、選択した周波数帯域のMBSFNサブフレームで送信されるマルチキャストデータを受信するので、複数の周波数帯域を受信中の状態において、MBMSサービスを効率的に受信することが可能となる。
 (9)また、本発明の受信方法は、前記マルチキャストデータ受信処理部において、前記MBSFNサブフレームで送信される信号の受信品質または前記ユニキャストサブフレームで送信される信号の受信品質に基づいて、前記MBMSサービスの提供を受けるいずれか一つの周波数帯域を選択することを特徴としている。
 このように、MBSFNサブフレームで送信される信号の受信品質またはユニキャストサブフレームで送信される信号の受信品質に基づいて、MBMSサービスの提供を受けるいずれか一つの周波数帯域を選択するので、受信品質の高い周波数帯域を選択することによって、MBMSサービスを効率的に受信することが可能となると共に、消費電力の削減を図ることが可能となる。
 (10)また、本発明の受信方法は、前記マルチキャストデータ受信処理部において、最も受信品質が良い周波数帯域を前記MBMSサービスの提供を受ける周波数帯域として選択することを特徴としている。
 このように、最も受信品質が良い周波数帯域をMBMSサービスの提供を受ける周波数帯域として選択するので、MBMSサービスを効率的に受信することが可能となると共に、消費電力の削減を図ることが可能となる。
 (11)また、本発明の受信方法は、前記制御部において、前記基地局装置から受信した識別コードに基づいて、前記MBSFNサブフレームおよび前記ユニキャストサブフレームの配置が、前記基地局装置との接続に用いられる複数の周波数帯域で共通しているか否かを判断することを特徴としている。
 このように、基地局装置から受信した識別コードに基づいて、MBSFNサブフレームおよびユニキャストサブフレームの配置が、基地局装置と接続している複数の周波数帯域で共通しているか否かを判断するので、下りリンクリファレンスシグナルとMBSFNリファレンスシグナルの受信を効率的に行なうことが可能となり、消費電力の削減を図ることが可能となる。
 (12)また、本発明の制御プログラムは、複数の周波数帯域を用いて基地局装置に接続し、前記基地局装置から、マルチキャスト送信で使用されるMBSFN(Multimedia Broadcast Multicast Service over Single Frequency Network)サブフレームおよびユニキャスト送信で使用されるユニキャストサブフレームが時間多重されたフレームを受信し、MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)サービスの提供を受ける移動局装置の制御プログラムであって、制御部において、前記MBMSサービスの提供を受けるか否かに関わらず、周波数帯域毎に前記MBSFNサブフレームと前記ユニキャストサブフレームとを識別する処理と、マルチキャストデータ受信処理部において、複数の周波数帯域を用いて前記基地局装置に接続した状態で前記MBMSサービスの提供を受ける場合、前記周波数帯域毎に提供されるMBMSサービスの情報を取得する処理と、マルチキャストデータ受信処理部において、前記複数の周波数帯域から前記MBMSサービスの提供を受けるいずれか一つの周波数帯域を選択する処理と、受信部において、前記選択した周波数帯域の前記MBSFNサブフレームで送信されるマルチキャストデータを受信する処理と、送信部において、前記選択した周波数帯域を示す情報を、前記基地局装置へ送信する処理と、を含む一連の処理を、コンピュータに読み取り可能および実行可能にコマンド化したことを特徴としている。
 このように、複数の周波数帯域を用いて基地局装置に接続した状態でMBMSサービスの提供を受ける場合、周波数帯域毎に提供されるMBMSサービスの情報を取得すると共に、複数の周波数帯域からMBMSサービスの提供を受けるいずれか一つの周波数帯域を選択し、選択した周波数帯域のMBSFNサブフレームで送信されるマルチキャストデータを受信するので、複数の周波数帯域を受信中の状態において、MBMSサービスを効率的に受信することが可能となる。
 本発明によれば、複数の周波数帯域を受信中の状態において、MBMSサービスを効率的に受信することが可能となる。
本発明のネットワーク構成の一例を示す図である。 本発明の下りリンクコンポーネントキャリアと、上りリンクコンポーネントキャリアの対応関係について示した図である。 第1の実施形態に係る基地局装置の概略構成を示すブロック図である。 第1の実施形態に係る移動局装置の概略構成を示すブロック図である。 MBMSサービスを提供する複数の周波数でキャリア・アグリゲーションを行なう場合のシーケンスチャートである。 受信MBMS選択処理を示すフローチャートである。 MBMSサービスを提供する複数の周波数でキャリア・アグリゲーションを行なう場合の別のシーケンスチャートである。 受信MBMS再選択処理を示すフローチャートである。 MBMS受信参加情報を通知するコンポーネントキャリアを示す図である。 MBMSサービスと周波数との関係を示す図である。 マルチキャストデータとユニキャストデータを時分割多重して送信する場合のフレーム構成を示す図である。 キャリア・アグリゲーションを用いた受信周波数帯域の増減を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。本実施形態では、基地局装置と複数の周波数を用いて接続される移動局装置におけるMBMS受信方法について説明するが、本発明の中核となる概念は、MBMS受信方法に特に限定されず、他の状況にも適用することができる。また、EUTRAまたはAdvanced EUTRAに限定されるものでもない。
 まず、本発明の実施形態を説明する前に、本発明に関わるキャリア・アグリゲーション、物理チャネル、MBMSについて簡単に説明する。
 (1)キャリア・アグリゲーション
 図12は、キャリア・アグリゲーションの一例を示した図である。Band1~Band3は、それぞれ基地局装置が送信する下りリンクの周波数帯域(コンポーネントキャリア)を示しており、その送信帯域幅はそれぞれ同じでも、一部または全部が異なっても良い。図12では、全ての下りリンクの周波数帯域が20MHzの例を示している。なお、Band1~Band3は連続した周波数帯域であっても、全てまたは一部が不連続となる周波数帯域であってもよい。
 本例の移動局装置は、20MHzの周波数帯域を同時に少なくとも3つまで受信可能であり、その受信帯域幅の合計は60MHzである。図12の例では、ある時間Time1において、移動局装置はBand3の20MHzを使用して基地局装置と通信を行なっており、同時にBand1~Band2の測定を行なっている。また、ある別の時間Time2において、移動局装置はBand2が追加され、Band2とBand3の合計40MHzを使用して基地局装置と通信を行なっており、同時にBand1の測定を行なっている。また、ある別の時間Time3において、移動局装置は更にBand1が追加され、Band1~Band3の合計60MHzを使用して基地局装置と通信を行なっている。また、ある別の時間Time4において、移動局装置はBand2が削除され、Band1とBand3の合計40MHzを使用して基地局装置と通信を行なっており、同時にBand2の測定を行なっている。
 このように、キャリア・アグリゲーションを用いることで基地局装置の構成を大きく変えることなく、移動局装置の下りリンクのデータレートを大幅に向上させることが可能となる。なお、Time1~Time4の時間長は可変である。通信方式としてOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)を使用する場合、キャリア・アグリゲーションされている各周波数帯域のOFDMシンボルタイミングは等しいことが望ましい。OFDMシンボルタイミングが等しいとは、移動局装置の受信アンテナ端において各周波数帯域のOFDMシンボルの受信タイミングのずれがガードタイム以内に収まることを意味する。また、移動局装置が送信する上りリンクの周波数帯域に対して上述したキャリア・アグリゲーションを適用することも可能である。
 (2)物理チャネル
 EUTRAおよびAdvanced EUTRAで使用される物理チャネル(または物理シグナル)について説明を行なう。物理チャネルはEUTRA、およびAdvanced EUTRAにおいて、今後追加、または、その構造が変更される可能性もあるが、変更された場合でも本発明の各実施形態の説明には影響しない。
 同期シグナル(Synchronization Signal)は、移動局装置が基地局装置(またはリレー局装置)を高速に検出するために使用される。同期シグナルは、3種類のプライマリ同期シグナルと31種類の符号を互い違いに配置したセカンダリ同期シグナルとで構成され、プライマリ同期シグナルとセカンダリ同期シグナルの信号の組み合わせによって、基地局装置を識別する504通りのセルIDと、無線同期のためのフレームタイミングを示す。移動局装置は、セルサーチによって受信したセルIDを特定する。
 物理報知情報チャネル(PBCH;Physical Broadcast Channel)は、セル内の移動局装置で共通に用いられる制御パラメータ(報知情報)を通知する目的で送信される。物理報知情報チャネルで通知されない報知情報は、下りリンク共用制御チャネルで無線リソースが通知され、下りリンクデータチャネルを用いて送信される。報知情報として、MBMS情報やセル個別のIDを示すセルグローバルIDなどが通知される。
 下りリンクリファレンスシグナルは、セル毎に所定の電力で送信されるパイロットシグナルである。また、下りリンクリファレンスシグナルは、所定の時間間隔(例えば1フレーム)で周期的に繰り返される信号であり、移動局装置は、所定の時間間隔において下りリンクリファレンスシグナルを受信し、受信品質を測定することによって、セル毎の受信品質の判断に用いる。また、下りリンクリファレンスシグナルと同時に送信される下りリンク共用制御チャネル、または下りリンクデータチャネルの復調のための参照用の信号として用いる。下りリンクリファレンスシグナルに使用される系列は、セル毎に一意に識別可能な系列となる。なお、下りリンクリファレンスシグナルはセル専用RS(Cell-specific reference signal)と記載される場合もあるが、その用途と意味は同じである。
 下りリンク共用制御チャネル(PDCCH;Physical Downlink Common Channel)は、各サブフレームの先頭数OFDMシンボルで送信され、移動局装置に対して基地局装置(またはリレー局装置)のスケジューリングに従った無線リソース割当て情報や、送信電力の調整量を指示する目的で使用される。移動局装置は、下りユニキャストデータ(下りリンクトラフィックデータ)や制御メッセージを送受信する前に下りリンク共用制御チャネルを受信し、送信時には上りリンク無線リソース割当てを、受信時には下りリンク無線リソース割当ての情報を取得する必要がある。
 下りリンクデータチャネル(PDSCH;Physical Downlink Shared Channel)は、ユニキャストデータの他、ページング情報、報知情報の一部を送信するためにも使用される。下りリンクデータチャネルの無線リソース割当て情報は、下りリンク共用制御チャネルで示される。
 物理マルチキャストチャネル(PMCH;Physical Multicast Channel)は、MBMSサービスを提供するためのマルチキャストデータを送信する。物理マルチキャストチャネルはMBSFNサブフレームで送信され、下りリンク共用制御チャネルとサブフレーム内で時間多重される。
 MBSFNリファレンスシグナル(MBSFN-RS;MBSFN Reference signal)は、物理マルチキャストチャネルと同時に送信され、物理マルチキャストチャネルの復調のための参照用の信号として用いる。
 上りリンクデータチャネル(PUSCH;Physical Uplink Shared Channel)は、主に上りユニキャストデータ(上りトラフィックデータ)を送信し、下り品質やACK/NACKなどの制御データを含めることも可能である。また、下りリンクと同様に上りリンクデータチャネルの無線リソース割当て情報は、下りリンク共用制御チャネルで示される。
 ランダムアクセスチャネル(PRACH;Physical Random Access Channel)は、プリアンブル系列を送信するために使用されるチャネルであり、ガードタイムを持つ。ランダムアクセスチャネルは、上りリンク送信タイミングが非同期状態における基地局装置(またはリレー局)へのアクセス手順として用いられ、無線リソース要求や上りリンク送信タイミングの調整に用いられる。なお、それ以外の物理チャネルは、本発明の各実施形態に関わらないため詳細な説明は省略する。
 (3)MBMS
 MBMSサービスを提供するセルとしては、ユニキャスト送信(単一セルから個々の移動局装置へ向けてのユニキャストデータを送信)のために利用される周波数と異なる周波数を利用してマルチキャスト送信(マルチキャストデータを送信)を専門に行なうセル(MBMS Dedicated Cell)と、ユニキャスト送信のために利用される周波数を利用してマルチキャスト送信とユニキャスト送信の双方を行なうミックスドセル(MBMS/Unicast-mixedCell)の2つがあり、基地局装置は、これらいずれかのセルを用いてマルチキャストデ
ータを送信することで、複数移動局装置(ユーザー)に対してMBMSサービスを提供する。ミックスドセルの場合、マルチキャスト送信とユニキャスト送信とは時分割で多重される。
 図11は、ミックスドセルにおけるマルチキャスト送信とユニキャスト送信の配置例を示す図である。MBMSサービスを含むフレームと、フレーム中のどのサブフレームをMBMSサービスに使用するかがセル毎に定められている。この配置情報はMBSFNサブフレーム配置パターン(MBSFN Subframe Allocation Pattern;MSAP)と呼ばれ、基地局装置より移動局装置へ報知情報などを用いて予めパターンが通知されており、移動局装置ではどのサブフレームにおいてマルチキャストデータが送信されるかを知ることが出来る。MBSFNサブフレーム配置パターンで通知される、MBMSサービスが提供される可能性のあるサブフレームをMBSFNサブフレームと呼び、MBSFNサブフレームを含むフレームをMBSFNフレームと呼ぶ。また、ユニキャストデータが配置されるサブフレームをユニキャストサブフレームと呼ぶ。図11では、散点模様が付された矩形がMBSFNサブフレームを示し、白抜きの矩形がユニキャストサブフレームを示している。
 なお、MBSFNサブフレームであっても、マルチキャストデータ以外の別の任意のデータを送信(または非送信)することも可能である。移動局装置は、マルチキャストデータが送信されるOFDMシンボルでは、下りリンクリファレンスシグナルの受信を行なわない。
 一方、PtP(Point-to-Point)またはPtM(Point-to-Multipoint)接続では、通常のユニキャストデータの送信に用いられる無線リソースを用いてマルチキャストデータが送信される。MBMSサービスで提供されるマルチキャストデータの内容は、MBSFN-ID(MBMSサービスIDとも呼ばれる)によって識別される。MBSFN-IDは、報知情報によってセル内の移動局装置に通知される。あるいは、基地局装置との接続処理時に移動局装置に対して個別に通知される。また、MBSFN-IDは、MBSFNサブフレームに配置される論理チャネルであるマルチキャスト制御チャネル(MCCH;Multicast Control Channel)を用いて通知される方法と、個別制御チャネル(DCCH;Dedicated Control Channel)を用いて通知される方法がある。基地局装置は、MCCHをプライマリMCCHとセカンダリMCCHの階層構造に分けて送信することも可能である。MCCHが階層構造をとる場合、プライマリMCCHによってセカンダリMCCHが配置される無線リソースが示される。そして、プライマリMCCHとセカンダリMCCHを用いて、MBSFN-IDが移動局装置に通知される。
 図1は、本発明のネットワーク構成の例を示す図である。移動局装置10は、キャリア・アグリゲーションによって複数の周波数帯域(Band1~Band3)で同時に通信が可能である場合、ネットワーク構成としては、ある一つの基地局装置21が複数の周波数帯域毎に送信装置(受信装置)21a、21bを備えている場合(Band2~Band3)と、周波数帯域毎に一つの基地局装置22が一つの送信装置(受信装置)22aを備えている場合(Band1)が考えられ、更にその両方が混在される場合がある。いずれの構成であっても本実施形態を実現する上で問題は無い。
 また、基地局装置21、22を、上位の制御局装置30によって管理することも可能であるし、基地局装置21、22間で協調制御を行なうことによってキャリア・アグリゲーションを実現しても良い。
 図2は、本発明の移動局装置がキャリア・アグリゲーションを行なう場合に、構成される下りリンクコンポーネントキャリアと、上りリンクコンポーネントキャリアの対応関係の例を示した図である。下りリンクコンポーネントキャリアDL_CC1は上りリンクコンポーネントキャリアUL_CC1に対応している。すなわち、DL_CC1で受信したデータのACK/NACKや受信品質のフィードバックは、UL_CC1の無線リソースを用いて送信される。また、上りリンクコンポーネントキャリアに対し、複数の下りリンクコンポーネントキャリアが対応する場合も可能である。
 図2に示した例では、DL_CC2とDL_CC3で受信したデータのACK/NACKや受信品質のフィードバックは、どちらもUL_CC2の無線リソースを用いて送信される。移動局装置は、下りリンクコンポーネントキャリアがどの基地局装置から送信されているか、上りリンクコンポーネントキャリアがどの基地局装置で受信されるかを特に意識することなく、セルとして認識する。そして、選択したセルの報知情報から対応する上りリンクコンポーネントキャリアの周波数帯域や帯域幅などの情報を取得する。
 以上の事項を考慮しつつ、以下、添付図面に基づき、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、本発明の説明において、本発明に関連した公知の機能や構成についての具体的な説明が、本発明の要旨を不明瞭にすると判断される場合には、その詳細な説明を省略する。
 <第1の実施形態>
 本発明の第1の実施形態について以下に説明する。本実施形態は、移動局装置が、MBMSの受信に関し、同一のMBMSサービスを提供しているコンポーネントキャリアを選択して受信する方法について示す。
 図3は、本発明の第1の実施形態に係る基地局装置の概略構成を示すブロック図である。基地局装置300は、受信部301、復調部302、復号部303、上位レイヤ304、符号部305、変調部306、RS生成部307、MBSFN-RS生成部308、多重部309、送信部310、制御部311から構成される。
 上位レイヤ304は、下りユニキャストデータと下り制御データを符号部305へ入力する。符号部305は、入力されたデータを符号化し、変調部306へ入力する。変調部306は、符号化された信号の変調を行なう。また、変調部306から出力される信号とRS生成部307で生成される下りリンクリファレンスシグナルは、多重部309にて周波数領域にマッピングされる。また、同様に、マルチキャストデータが符号部305へ入力され、符号化されたデータが変調部306へ出力される。
 変調部306で変調されたマルチキャストデータは、MBSFN-RS生成部308から生成されるMBSFNリファレンスシグナルと多重部309にて周波数領域にマッピングされる。多重部309からの出力信号は、送信部310に入力される。送信部310は、周波数領域の信号を時間領域の信号へ変換し、既定の周波数の搬送波にのせて電力増幅を行ない送信される。
 また、受信部301は、移動局装置から受信した信号をベースバンドのデジタル信号に変換する。デジタル信号は、復調部302へ入力されて復調される。復調部302で復調された信号は、続いて復号部303へ入力されて復号され、正しく復号された上り制御データや上りユニキャストデータを上位レイヤ304へと出力する。これら各ブロックの制御に必要な制御情報は、上位レイヤ304より制御部311へ入力され、制御部311より送信に関連する制御情報は、送信制御情報として、符号部305、変調部306、RS生成部307、多重部309、送信部310の各ブロックに、受信に関連する制御情報は受信制御情報として、受信部301、復調部302、復号部303の各ブロックに適切に入力される。図3において、その他の基地局装置の構成要素は本実施形態に関係ないため省略してある。
 図4は、本発明の第1の実施形態に係る移動局装置の概略構成を示すブロック図である。移動局装置400は、受信部401、復調部402、復号部403、測定処理部404、マルチキャストデータ受信処理部405、ランダムアクセス生成部406、符号部407、変調部408、送信部409、送信帯域設定部410、制御部411から構成される。
 受信に先立ち、上位レイヤ412より制御部411へ制御情報が入力され、受信に関する制御情報が受信制御情報として、受信部401、復調部402、復号部403へ適切に入力される。受信制御情報は、受信周波数帯域の情報の他に、MBMS情報(MBSFN-ID、MBSFNサブフレーム情報、MBMBサービス情報など)や、各チャネルに関する受信タイミング、多重方法、リソース配置情報などの情報が含まれている。
 受信信号は、受信部401において受信される。受信部401は、受信制御情報で指定された周波数帯域で信号を受信する。受信された信号は、復調部402へと入力される。復調部402は、受信信号の復調を行ない、復号部403へ出力する。復号部403は、入力された信号から下りユニキャストデータと下り制御データとを正しく復号し、復号した各データを上位レイヤ412へ出力する。また、MBMS情報に基づき、ユニキャストサブフレームとMBSFNサブフレームを識別し、その識別に従ってマルチキャストデータを受信する。マルチキャストデータは、マルチキャストデータ受信処理部405に入力され、受信するMBMSサービスを提供しているマルチキャストデータを取得して上位レイヤ412へ送信する。
 下り制御データは、測定処理部404にも入力される。測定処理部404は、セル毎の下りリンクリファレンスシグナルまたはMBSFNサブフレームで送信されるMBSFNリファレンスシグナル(MBSFN-RS)の受信品質や、下りリンク共用制御チャネルまたは下りリンクデータチャネルの受信誤り率に基づいて測定情報を生成し、測定情報を上位レイヤ412へ出力する。
 また、送信に先立ち、上位レイヤ412より制御部411へ制御情報が入力され、送信に関する制御情報が送信制御情報として、ランダムアクセス生成部406、符号部407、変調部408、送信帯域設定部410へ適切に入力される。送信制御情報には、送信信号の上りリンクスケジューリング情報として、符号情報、変調情報、送信周波数帯域の情報、各チャネルに関する送信タイミング、多重方法、リソース配置情報などの情報が含まれている。ランダムアクセス情報は、ランダムアクセス生成部406に入力され、ランダムアクセスデータが生成される。ランダムアクセス情報には、プリアンブル情報やランダムアクセスの無線リソース情報などが含まれる。符号部407には、前記ランダムアクセスデータのほか、上位レイヤ412より上りユニキャストデータと上り制御データとが入力される。符号部407は、送信制御情報に従い、各データを適切に符号化し、変調部408に出力する。変調部408は、符号部407からの出力を変調する。
 送信帯域設定部410は、送信部409に対して送信する周波数帯域を設定する。送信部409は、変調部408の出力を周波数領域にマッピングすると共に、周波数領域の信号を時間領域の信号へ変換し、既定の周波数の搬送波にのせて電力増幅を行ない送信する。図4において、その他の移動局装置の構成要素は本実施形態に関係ないため省略してある。また、基地局装置300と移動局装置400が配置される通信システムのネットワーク構成および周波数帯域の対応関係は、それぞれ図1と図2に示したものと同様のものを適用できる。
 図5は、MBMSサービスを提供する複数の周波数でキャリア・アグリゲーションを行なう場合のシーケンスチャート図である。MBMSサービスの受信とは、移動局装置がマルチキャストデータ受信処理部に入力されたマルチキャストデータから、MBMS情報に基づいて興味のあるマルチキャストデータを取得する一連の動作のことである。図5において、コンポーネントキャリアCC1~CC3は、基地局装置300から送信される下りリンクのコンポーネントキャリア(DL)と、下りリンクのコンポーネントキャリアに対応する上りリンクのコンポーネントキャリア(UL)から構成され、更に、それぞれの下りリンクのコンポーネントキャリアはMBMSサービスを提供している。
 移動局装置400は、キャリア・アグリゲーションによって複数のコンポーネントキャリアCC1~CC3を用いて基地局装置に接続することが可能である。以降、移動局装置がコンポーネントキャリアを用いて基地局装置に接続することを、単に「コンポーネントキャリアと接続する」とも表現する。基地局装置がキャリア・アグリゲーションを開始するための条件は、本発明では特に規定しないが、移動局装置400の測定報告(メジャメントレポート)やバッファ状態報告(バッファステータスレポート)を判断材料として、基地局装置がその必要性を決定することが望ましい。図5の移動局装置400は、キャリア・アグリゲーションによって、コンポーネントキャリアCC1からコンポーネントキャリアCC3に接続され、送受信処理を行なっている(ステップS1)。
 移動局装置400は、MBMSサービスの受信に先立ち、基地局装置と接続している下りリンクのコンポーネントキャリアで提供されるMBMSサービスの情報(MBMS情報1~3)を下りリンクのコンポーネントキャリア毎に取得する(ステップS2~S4)。MBMSサービスの情報とは、MBSFNサブフレーム配置パターンのようなMBSFNサブフレーム情報や、MBSFN-IDのようなマルチキャストデータの識別子とを含む。移動局装置400は、キャリア・アグリゲーションの開始後、興味のあるMBMSサービスが提供されているか否かに関わらず、MBMSサービスのうち、少なくともMBSFNサブフレーム配置パターンをコンポーネントキャリア毎に受信する。既に報知情報などからMBMS情報を取得済みのコンポーネントキャリアがある場合、移動局装置はMBMS情報を重複して受信しなくても良い。コンポーネントキャリア毎にMBMS情報を取得する代わりに、基地局装置が周辺のMBMS情報をまとめて送信してもよい。この場合、移動局装置400は、どこか一つのコンポーネントキャリアからMBMS情報を受信すれば良い。
 これらの情報は、複数の移動局装置が同時にアクセス可能な無線リソースを用いて基地局装置から送信されることが望ましい。すなわち、物理報知情報チャネルや、物理マルチキャストチャネル、または、マルチキャスト制御チャネルが配置される下りリンクデータチャネルによって送信されることが好適である。続いて、移動局装置400は、受信MBMS選択処理を行ない、どのコンポーネントキャリアのMBMSサービスを受信するかを選択する(ステップS5)。そして、選択したコンポーネントキャリアでMBMSサービスの受信を行なうことを基地局装置300に通知するために、MBMS受信参加情報を、受信するMBMSサービスを送信する下りリンクのコンポーネントキャリアに対応する上りリンクのコンポーネントキャリアを用いて基地局装置300に送信する(ステップS6)。MBMS受信参加情報の送信後、移動局装置400は、MBMSサービスの受信を開始する(ステップS7)。
 図5の例では、移動局装置400は、コンポーネントキャリアCC2で提供されるMBMSサービスを受信することを決定した例を示しているが、当然ながら、選択したコンポーネントキャリアに応じてMBMS受信参加情報の送信先(上りリンクのコンポーネントキャリア)は変更される。MBMS受信参加情報は、上位レイヤメッセージ(RRCメッセージまたは、NASメッセージ)で送信され、受信を開始したMBSFN-IDや移動局装置IDが含まれる。また、移動局装置400は、コンポーネントキャリア毎にMBMS情報で示されたMBSFNサブフレームでマルチキャストデータが送信されるOFDMシンボルでは、下りリンクリファレンスシグナルの受信は行なわない。
 図6は、図5における移動局装置400の受信MBMS選択処理の詳細について示したフローチャートである。まず、移動局装置400は、下りリンクのコンポーネントキャリア毎に取得したMBMS情報について内容を確認する(ステップS10)。具体的には、取得したMBSFN-IDを基に各コンポーネントキャリアで提供されるMBMSサービスを把握し、移動局装置400が興味のある(受信する)MBMSサービスを提供しているコンポーネントキャリアを、MBMSサービスを受信するコンポーネントキャリアとして選択する(ステップS11)。移動局装置400が興味のあるMBMSサービスは、ユーザー操作などによって事前に上位レイヤへ設定されている。
 例えば、コンポーネントキャリアCC1でMBSFN-ID#1(MBMSサービス#1)、コンポーネントキャリアCC2でMBSFN-ID#2(MBMSサービス#2)、コンポーネントキャリアCC3でMBSFN-ID#3(MBMSサービス#3)を送信している場合で、移動局装置400がMBSFN-ID#2(MBMSサービス#2)に興味のある場合、移動局装置400はコンポーネントキャリアCC2を選択する。複数のコンポーネントキャリアで興味のあるサービスを提供していた場合、移動局装置400はその中から任意の一つを選択する。
 図7は、MBMSサービスを提供する複数の周波数でキャリア・アグリゲーションを行なう場合の別のシーケンスチャートである。図7で使用する用語については、図5と同じであるため説明を略す。移動局装置400は、MBMSサービスの受信を開始している(ステップS20)。図7に示す例では、キャリア・アグリゲーション中の移動局装置400が、コンポーネントキャリアCC1の提供するMBMSサービスを受信していることを示している(ステップS21)。このとき、基地局装置の判断により、キャリア・アグリゲーションの構成が変更され(ステップS22)、MBMSサービスを受信しているコンポーネントキャリアとの接続が解放(リリース)された場合、すなわち、コンポーネントキャリアCC1が送受信対象の周波数帯域ではなくなった場合、移動局装置400は、MBMSサービスを継続させるために、キャリア・アグリゲーションの構成の変更後に受信している下りリンクのコンポーネントキャリア(コンポーネントキャリア2、3)で提供されるMBMSサービスの情報(MBMS情報2、3)を各下りリンクのコンポーネントキャリア毎に基地局装置から取得する(ステップS23、S24)。
 続いて、移動局装置400は、受信MBMS再選択処理を行ない、どのコンポーネントキャリアのMBMSサービスを受信するかを選択する(ステップS25)。そして、選択したコンポーネントキャリアでMBMSサービスの受信を行なうことを基地局装置300に通知するために、MBMS受信参加情報を受信するMBMSサービスを送信する下りリンクのコンポーネントキャリアに対応する上りリンクのコンポーネントキャリアを用いて基地局装置に送信する(ステップS26)。MBMS受信参加情報の送信後、移動局装置400はMBMSサービスの受信を開始する(ステップS27)。図7に示す例では、移動局装置400は、コンポーネントキャリアCC2で提供されるMBMSサービスを受信することを決定した例を示しているが、当然ながら選択したコンポーネントキャリアに応じてMBMS受信参加情報の送信先(上りリンクのコンポーネントキャリア)は変更される。
 図8は、図7における移動局装置400の受信MBMS再選択処理の詳細について示したフローチャートである。まず、移動局装置400は、コンポーネントキャリア毎に取得したMBMS情報について内容を確認する(ステップS31)。具体的には、取得したMBSFN-IDを基に各コンポーネントキャリアで提供されるMBMSサービスを把握し、移動局装置が興味のある(受信する)MBMSサービスを提供しているコンポーネントキャリアを、MBMSサービスを受信するコンポーネントキャリアとして選択する(ステップS32)。移動局装置400が興味のあるMBMSサービスは、ユーザー操作などによって事前に上位レイヤへ設定されている。
 例えば、コンポーネントキャリアCC1でMBSFN-ID#1(MBMSサービス#1)、コンポーネントキャリアCC2でMBSFN-ID#1(MBMSサービス#1)、コンポーネントキャリアCC3でMBSFN-ID#3(MBMSサービス#3)を送信している場合を考える。このとき、移動局装置がMBSFN-ID#1(MBMSサービス#1)に興味があり、コンポーネントキャリアCC1を受信しているときに、基地局装置の指示によってコンポーネントキャリアCC1との接続が解放された場合、移動局装置はMBMSサービスを継続させるためにコンポーネントキャリアCC2を再選択する。複数のコンポーネントキャリアで興味のあるサービスを提供していた場合、移動局装置はその中から任意の一つを選択する。
 なお、図5および図7において、一つの上りリンクのコンポーネントキャリアに複数の下りリンクのコンポーネントキャリアが対応している場合であっても、本発明のシーケンスチャートと同様の手順を容易に適用することが可能である。
 図9は、MBMS受信参加情報を通知するコンポーネントキャリアを示す図である。図9に示す例では、UL_CC1に対してDL_CC1とDL_CC2が対応しており、更にUL_CC2に対してDL_CC3とDL_CC4が対応している。このとき、DL_CC4で提供されるMBMSサービスを受信する移動局装置は、MBMS受信参加情報を対応するUL_CC2で送信する。また、MBMS受信参加情報にMBMSサービスを受信する下りリンクコンポーネントキャリアの識別子を含め、任意の上りリンクコンポーネントキャリアでMBMS受信参加情報を送信することも可能である。下りリンクコンポーネントキャリアの識別子とは、セルID、周波数ID(FID;Frequency ID)やセルグローバルIDである。
 以上のように、移動局装置は、キャリア・アグリゲーションによって、MBMSサービスを提供しているコンポーネントキャリアを複数受信している場合でも、興味のあるMBMSサービスを提供しているコンポーネントキャリアのみを選択して受信すれば十分なMBMSサービスが提供されるため、MBMSサービスの受信を効率的に行なうことが可能となり、消費電力が低減される。また、キャリア・アグリゲーションによって、MBMSサービスを提供しているコンポーネントキャリアを複数受信している場合に、受信しているコンポーネントキャリアの接続が解放された場合、興味のあるMBMSサービスを提供しているコンポーネントキャリアを再選択して受信すればMBMSサービスを継続できる。
 <第2の実施形態>
 次に、本発明の第2の実施形態について説明する。第2の実施形態の移動局装置は、キャリア・アグリゲーションによって、MBMSサービスを提供している複数のコンポーネントキャリアと接続されている場合で、かつ、興味のあるMBMSサービスが複数のコンポーネントキャリアで提供されている場合、移動局装置は、最も受信品質の良いコンポーネントキャリアでMBMSサービスを受信する。
 移動局装置が最も受信品質の良いコンポーネントキャリアと判断するために用いる指標として、RSSI(Received Signal Strength Indicator)、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、パスロスのいずれかまたはこれらの組み合わせを用いることが可能である。また、測定対象として、下りリンクリファレンスシグナル(DL-RS)、またはMBSFNリファレンスシグナル(MBSFN-RS)を用いることが可能である。MBSFN-RSを測定する場合、移動局装置はコンポーネントキャリア毎のMBMS情報を取得し、マルチキャストデータが送信されるOFDMシンボルを測定する。
 このとき、以下の条件のいずれかが成立した場合、移動局装置は最も受信品質の良いコンポーネントキャリアを判断し、MBMSサービスを受信するコンポーネントキャリアを選択、または再選択する。移動局装置は、キャリア・アグリゲーションによって複数のコンポーネントキャリアと接続している状態から新規にMBMSサービスの受信を開始するときに、興味のあるMBMSサービスを提供しているコンポーネントキャリアから、最も受信品質が良いコンポーネントキャリアを選択する。
 また、移動局装置は、MBMSサービスを受信しているときに、キャリア・アグリゲーションによって複数のコンポーネントキャリアと接続される場合、興味のあるMBMSサービスを提供しているコンポーネントキャリアから、最も受信品質が良いコンポーネントキャリアを再選択する。
 また、移動局装置は、MBMSサービスを受信しているときに、MBMSサービスを受信しているコンポーネントキャリアの受信品質が劣化し、ある閾値を下回った場合、興味のあるMBMSサービスを提供している別のコンポーネントキャリアから、最も受信品質が良いコンポーネントキャリアを再選択する。
 また、移動局装置は、MBMSサービスを受信しているときに、MBMSサービスを受信しているコンポーネントキャリアの受信品質が、興味のあるMBMSサービスを提供している別のコンポーネントキャリアの受信品質から所定の値だけ下回った場合、前記コンポーネントキャリアを再選択する。
 また、移動局装置は、MBMSサービスを受信しているときに、基地局装置の指示によってMBMSサービスを受信しているコンポーネントキャリアとの接続が解放された場合、興味のあるMBMSサービスを提供している別のコンポーネントキャリアから、最も受信品質が良いコンポーネントキャリアを再選択する。
 さらに、複数の条件を組み合わせて使用することも可能である。例えば、移動局装置は、MBMSサービスを受信しているときに、MBMSサービスを受信しているコンポーネントキャリアの受信品質が劣化し、ある閾値を下回った場合、興味のあるMBMSサービスを提供している別のコンポーネントキャリアの受信品質測定を開始し、受信しているコンポーネントキャリアの受信品質が、興味のあるMBMSサービスを提供している別のコンポーネントキャリアの受信品質から所定の値だけ下回った場合、前記コンポーネントキャリアを再選択することも可能である。いずれの場合でも、受信品質にはコンポーネントキャリア毎のオフセット値を加えても良い。また、条件が成立している連続時間を考慮しても良い。
 以上のように、移動局装置は、キャリア・アグリゲーションによって、MBMSサービスを提供しているコンポーネントキャリアを複数受信している場合でも、興味のあるMBMSサービスを提供しているコンポーネントキャリアから、最も受信品質の良いコンポーネントキャリアのみを選択して受信すれば十分なMBMSサービスが提供されるため、MBMSサービスの受信を効率的に行なうことが可能となり、消費電力が低減される。また、キャリア・アグリゲーションによって、MBMSサービスを提供しているコンポーネントキャリアを複数受信している場合に、受信しているコンポーネントキャリアの接続が解放された場合、興味のあるMBMSサービスを提供しているコンポーネントキャリアから、最も受信品質の良いコンポーネントキャリアを再選択して受信すればMBMSサービスを継続できる。
 <第3の実施形態>
 次に、本発明の第3の実施形態について説明する。ミックスドセルに配置されている移動局装置は、MBMS情報からMBSFNサブフレームの配置情報を取得し、下りリンクリファレンスシグナルとMBSFNリファレンスシグナルとを区別して測定する必要がある。そのため、キャリア・アグリゲーションを行なう移動局装置は、複数のコンポーネントキャリア毎にMBMS情報を取得し、MBMS情報に基づいて異なるリファレンスシグナルの受信制御をコンポーネントキャリア毎に切り替えて行なう必要がある。
 そこで、本実施形態では、基地局装置が、各コンポーネントキャリアのMBSFNサブフレーム配置パターンが複数のコンポーネントキャリア間で共通的に使用可能か否かを示す共通パターン識別情報を移動局装置に送信する。前記共通パターン識別情報は、具体的なMBMSサービスの情報を含まないことに注意する。移動局装置は、前記共通パターン識別情報に基づき下りリンクリファレンスシグナルとMBSFNリファレンスシグナルの受信を効率的に行なう。
 この共通パターン識別情報は、MBMSサービスの受信有無に関係なく、全ての移動局装置に報知情報で通知されるのが好適であるが、上位レイヤメッセージを用いて移動局装置毎に個別に送信することも可能である。上位レイヤメッセージを用いる場合、前記共通パターン識別情報を受信した移動局装置は、接続しているコンポーネントキャリアの受信品質に関わらず、指定されたコンポーネントキャリアの測定を前記共通パターン識別情報に基づき開始する。
 ここで、基地局装置が送信する前記共通パターン識別情報は、以下のいずれかの方法を用いる。共通パターン識別情報は、指定された全てのセルが接続しているコンポーネントキャリアと同じMBSFNサブフレーム配置パターンであることを示すセル毎に用意される符号化された識別コードが用いられる。また、共通パターン識別情報は、指定された全ての周波数が接続しているコンポーネントキャリアと同じMBSFNサブフレーム配置パターンか否かを示す周波数毎に用意される符号化された識別コードが用いられる。符号化される識別コードは、例えば1ビットである。なお、基地局装置は、前記共通パターン識別情報を送信しないことによって、暗黙的にMBSFNサブフレーム配置パターンが共通的に使用可能か否かを示すことも出来る。
 以上のように、移動局装置は、MBSFNサブフレーム配置パターンがコンポーネントキャリアで共通的に使用可能か否かを共通パターン識別情報から判別可能であるため、下りリンクリファレンスシグナルとMBSFNリファレンスシグナルの受信を効率的に行なうことが可能となり、消費電力が低減される。
 本発明の特徴的な動作は、コンピュータに制御プログラムを実行させることによって実現させることができる。すなわち、本発明の制御プログラムは、複数の周波数帯域を用いて基地局装置に接続し、前記基地局装置から、マルチキャスト送信で使用されるMBSFN(Multimedia Broadcast Multicast Service over Single Frequency Network)サブフレームおよびユニキャスト送信で使用されるユニキャストサブフレームが時間多重されたフレームを受信し、MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)の提供を受ける移動局装置の制御プログラムであって、制御部において、前記MBMSサービスの提供を受けるか否かに関わらず、周波数帯域毎に前記MBSFNサブフレームと前記ユニキャストサブフレームとを識別する処理と、マルチキャストデータ受信処理部において、複数の周波数帯域を用いて前記基地局装置に接続した状態で前記MBMSサービスの提供を受ける場合、前記周波数帯域毎に提供されるMBMSサービスの情報を取得する処理と、マルチキャストデータ受信処理部において、前記複数の周波数帯域からMBMSサービスの提供を受けるいずれか一つの周波数帯域を選択する処理と、受信部において、前記選択した周波数帯域の前記MBSFNサブフレームで送信されるマルチキャストデータを受信する処理と、送信部において、前記選択した周波数帯域を示す情報を、前記基地局装置へ送信する処理と、を含む一連の処理を、コンピュータに読み取り可能および実行可能にコマンド化したことを特徴としている。
 このように、複数の周波数帯域を用いて基地局装置に接続した状態でMBMSサービスの提供を受ける場合、周波数帯域毎に提供されるMBMSサービスの情報を取得すると共に、複数の周波数帯域からMBMSサービスの提供を受けるいずれか一つの周波数帯域を選択し、選択した周波数帯域のMBSFNサブフレームで送信されるマルチキャストデータを受信するので、複数の周波数帯域を受信中の状態において、MBMSサービスを効率的に受信することが可能となる。
 また、以上説明した実施形態において、移動局装置および基地局装置の各部の機能またはこれらの機能の一部を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより移動局装置や基地局装置の制御を行なっても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時刻の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時刻プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上記各実施形態に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路または汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。
10 移動局装置
21 基地局装置
22 基地局装置
30 制御局装置
300 基地局装置
301 受信部
302 復調部
303 復号部
304 上位レイヤ
305 符号部
306 変調部
307 RS生成部
308 MBSFN-RS生成部
309 多重部
310 送信部
311 制御部
400 移動局装置
401 受信部
402 復調部
403 復号部
404 測定処理部
405 マルチキャストデータ受信処理部
406 ランダムアクセス生成部
407 符号部
408 変調部
409 送信部
410 送信帯域設定部
411 制御部
412 上位レイヤ

Claims (12)

  1.  複数の周波数帯域を用いて基地局装置に接続し、前記基地局装置から、マルチキャスト送信で使用されるMBSFN(Multimedia Broadcast Multicast Service over Single Frequency Network)サブフレームおよびユニキャスト送信で使用されるユニキャストサブフレームが時間多重されたフレームを受信し、MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)サービスの提供を受ける移動局装置であって、
     前記MBMSサービスの提供を受けるか否かに関わらず、周波数帯域毎に前記MBSFNサブフレームと前記ユニキャストサブフレームとを識別する制御部と、
     複数の周波数帯域を用いて前記基地局装置に接続した状態で前記MBMSサービスの提供を受ける場合、前記周波数帯域毎に提供されるMBMSサービスの情報を取得すると共に、前記複数の周波数帯域から前記MBMSサービスの提供を受けるいずれか一つの周波数帯域を選択するマルチキャストデータ受信処理部と、
     前記選択した周波数帯域の前記MBSFNサブフレームで送信されるマルチキャストデータを受信する受信部と、
     前記選択した周波数帯域を示す情報を、前記基地局装置へ送信する送信部と、を備えることを特徴とする移動局装置。
  2.  前記マルチキャストデータ受信処理部は、前記MBSFNサブフレームで送信される信号の受信品質または前記ユニキャストサブフレームで送信される信号の受信品質に基づいて、前記MBMSサービスの提供を受けるいずれか一つの周波数帯域を選択することを特徴とする請求項1記載の移動局装置。
  3.  前記マルチキャストデータ受信処理部は、最も受信品質が良い周波数帯域を前記MBMSサービスの提供を受ける周波数帯域として選択することを特徴とする請求項1記載の移動局装置。
  4.  前記制御部は、前記基地局装置から受信した識別コードに基づいて、前記MBSFNサブフレームおよび前記ユニキャストサブフレームの配置が、前記基地局装置と接続している複数の周波数帯域で共通しているか否かを判断することを特徴とする請求項1記載の移動局装置。
  5.  複数の周波数帯域を用いて移動局装置と接続し、前記移動局装置に対して、マルチキャスト送信で使用されるMBSFN(Multimedia Broadcast Multicast Service over Single Frequency Network)サブフレームおよびユニキャスト送信で使用されるユニキャストサブフレームを時間多重したフレームを送信し、MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)サービスを提供する基地局装置であって、
     前記移動局装置が前記MBMSサービスの提供を受けるか否かに関わらず、周波数帯域毎に前記MBSFNサブフレームと前記ユニキャストサブフレームとを識別する識別情報を送信する基地局側送信部と、
     前記移動局装置が選択した周波数帯域を示す情報を、前記移動局装置から受信する基地局側受信部と、を備えることを特徴とする基地局装置。
  6.  前記識別情報は、前記MBSFNサブフレームおよび前記ユニキャストサブフレームの配置が、前記移動局装置との接続に用いられる複数の周波数帯域で共通しているか否かを示す識別コードであることを特徴とする請求項5記載の基地局装置。
  7.  請求項1記載の移動局装置と、請求項5記載の基地局装置と、から構成されることを特徴とする通信システム。
  8.  複数の周波数帯域を用いて基地局装置に接続し、前記基地局装置から、マルチキャスト送信で使用されるMBSFN(Multimedia Broadcast Multicast Service over Single Frequency Network)サブフレームおよびユニキャスト送信で使用されるユニキャストサブフレームが時間多重されたフレームを受信し、MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)サービスの提供を受ける移動局装置の受信方法であって、
     制御部において、前記MBMSサービスの提供を受けるか否かに関わらず、周波数帯域毎に前記MBSFNサブフレームと前記ユニキャストサブフレームとを識別するステップと、
     マルチキャストデータ受信処理部において、複数の周波数帯域を用いて前記基地局装置に接続した状態で前記MBMSサービスの提供を受ける場合、前記周波数帯域毎に提供されるMBMSサービスの情報を取得するステップと、
     マルチキャストデータ受信処理部において、前記複数の周波数帯域から前記MBMSサービスの提供を受けるいずれか一つの周波数帯域を選択するステップと、
     受信部において、前記選択した周波数帯域の前記MBSFNサブフレームで送信されるマルチキャストデータを受信するステップと、
     送信部において、前記選択した周波数帯域を示す情報を、前記基地局装置へ送信するステップと、を少なくとも含むことを特徴とする受信方法。
  9.  前記マルチキャストデータ受信処理部において、前記MBSFNサブフレームで送信される信号の受信品質または前記ユニキャストサブフレームで送信される信号の受信品質に基づいて、前記MBMSサービスの提供を受けるいずれか一つの周波数帯域を選択することを特徴とする請求項8記載の受信方法。
  10.  前記マルチキャストデータ受信処理部において、最も受信品質が良い周波数帯域を前記MBMSサービスの提供を受ける周波数帯域として選択することを特徴とする請求項8記載の受信方法。
  11.  前記制御部において、前記基地局装置から受信した識別コードに基づいて、前記MBSFNサブフレームおよび前記ユニキャストサブフレームの配置が、前記基地局装置との接続に用いられる複数の周波数帯域で共通しているか否かを判断することを特徴とする請求項8記載の受信方法。
  12.  複数の周波数帯域を用いて基地局装置に接続し、前記基地局装置から、マルチキャスト送信で使用されるMBSFN(Multimedia Broadcast Multicast Service over Single Frequency Network)サブフレームおよびユニキャスト送信で使用されるユニキャストサブフレームが時間多重されたフレームを受信し、MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)サービスの提供を受ける移動局装置の制御プログラムであって、
     制御部において、前記MBMSサービスの提供を受けるか否かに関わらず、周波数帯域毎に前記MBSFNサブフレームと前記ユニキャストサブフレームとを識別する処理と、
     マルチキャストデータ受信処理部において、複数の周波数帯域を用いて前記基地局装置に接続した状態で前記MBMSサービスの提供を受ける場合、前記周波数帯域毎に提供されるMBMSサービスの情報を取得する処理と、
     マルチキャストデータ受信処理部において、前記複数の周波数帯域から前記MBMSサービスの提供を受けるいずれか一つの周波数帯域を選択する処理と、
     受信部において、前記選択した周波数帯域の前記MBSFNサブフレームで送信されるマルチキャストデータを受信する処理と、
     送信部において、前記選択した周波数帯域を示す情報を、前記基地局装置へ送信する処理と、を含む一連の処理を、コンピュータに読み取り可能および実行可能にコマンド化したことを特徴とする制御プログラム。
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