WO2011024938A1 - 無線基地局、移動局及び測定方法 - Google Patents

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prs
control channel
reference signal
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石井 美波
安部田 貞行
尚人 大久保
幹生 岩村
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • GPHYSICS
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    • G01S1/02Beacons or beacon systems transmitting signals having a characteristic or characteristics capable of being detected by non-directional receivers and defining directions, positions, or position lines fixed relatively to the beacon transmitters; Receivers co-operating therewith using radio waves
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management

Definitions

  • the present invention relates to a radio base station, a mobile station, and a measurement method.
  • the mobile station UE measures higher propagation delay differences between multiple cells in LCS (Location Service), so it is higher than CRS (Common Reference Signal).
  • CRS Common Reference Signal
  • the radio base station eNB since the PDSCH signal (downlink data signal) cannot be transmitted in the resource block in the subframe in which the PRS is transmitted, the radio base station eNB always transmits the PRS. In this case, there is a problem that the cell throughput in the downlink is lowered.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and provides a radio base station, a mobile station, and a measurement method capable of transmitting a PRS while minimizing a decrease in downlink cell throughput. For the purpose.
  • a first feature of the present invention is a radio base station, wherein a reference signal transmission unit configured to transmit a reference signal for propagation delay difference measurement in a mobile station in a subordinate cell, In the cell, when transmitting the reference signal, a downlink control channel signal transmission unit configured to generate and transmit a downlink control channel signal using a specific identifier is provided. .
  • a second feature of the present invention is a mobile station, wherein a reference signal receiving unit configured to receive a reference signal for propagation delay difference measurement in the mobile station and a cell in the cell are specified in the serving cell.
  • a downlink control channel signal receiving unit configured to receive a downlink control channel signal generated using an identifier, and in the serving cell, the downlink control channel signal receiving unit, The gist of the present invention is that the reference signal receiving unit is configured to determine that the reference signal is transmitted when a downlink control channel signal is received.
  • a third feature of the present invention is a measurement method in which a mobile station measures a transmission delay difference from a plurality of cells based on reference signals received from a plurality of cells.
  • a reference signal is transmitted in the cell of the cell, a step of generating and transmitting a downlink control channel signal using a specific identifier, and the mobile station is generated using the specific identifier in a serving cell.
  • the present invention it is possible to provide a radio base station, a mobile station, and a measurement method capable of transmitting a PRS while minimizing a decrease in downlink cell throughput.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the radio base station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a format of a PDCCH signal transmitted by the radio base station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a format of a PDCCH signal transmitted by the radio base station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the PRS transmitted by the radio base station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a functional block diagram of the mobile station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an operation of the mobile station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing operations of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • the mobile communication system according to the present embodiment is an LTE-Rel.9 mobile communication system.
  • the mobile station UE includes a plurality of cells # 1.
  • PRSs # 1 to # 3 can be received, respectively.
  • the mobile communication system is configured to use the “OTDOA (Observed Time Difference Of Arrival) method” as a positioning method when providing LCS.
  • OTDA Observed Time Difference Of Arrival
  • the mobile station UE measures propagation delay differences from a plurality of cells designated by the radio base station eNB, reports the measurement results to the radio base station eNB # 1, and the radio base station eNB # 1
  • the E-SMLC forwards the report to E-SMLC (Evolved Mobile Mobile Location Center), which is an upper node of the radio base stations eNB # 1 to eNB # 3, and the E-SMLC
  • E-SMLC Evolved Mobile Mobile Location Center
  • the location information of the mobile station UE can be calculated based on a propagation delay difference of 3 cells or more.
  • the cells are synchronized, but the cells are synchronized. It does not have to be done.
  • the mobile station UE has completed connection to the cell # 1 and is located in the cell # 1, and the radio base station eNB # 1 receives the cell # 1 from the mobile station UE.
  • the propagation delay difference between cell # 2 and cell # 2 and the propagation delay difference between cell # 1 and cell # 3 are measured and the propagation delay difference is reported to the radio base station eNB.
  • the cells # 1 to # 3 may be managed by the same radio base station eNB, or may be managed by a plurality of radio base stations eNB # 1 to eNB # 3 as shown in FIG. .
  • or 3 is demonstrated as what is managed by the same radio base station eNB.
  • the radio base station eNB includes a PDCCH signal transmission unit 10, an upper layer information transmission unit 11, and a PRS transmission unit 12.
  • the PDCCH signal transmission unit 10 is configured to generate and transmit a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) signal.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the PDCCH signal transmission unit 10 uses the C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identity) assigned to each mobile station UE in the cells # 1 to # 3 to address each mobile station UE as a PDCCH signal.
  • the downlink control signal is generated and transmitted.
  • the PDCCH signal transmission unit 10 adds a CRC (Cyclic Redundancy Check) bit in which the C-RNTI assigned to each mobile station UE is masked, to address each mobile station UE. It is configured to generate a downlink control signal.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the downlink control signal addressed to each mobile station UE includes “DL scheduling information”, “UL scheduling grant”, and the like.
  • the PDCCH signal transmission unit 10 is configured to generate and transmit a PDCCH signal using P-RNTI (Paging-Radio Network Temporary Identity).
  • P-RNTI Paging-Radio Network Temporary Identity
  • the PDCCH signal transmission unit 10 is configured to generate the above-described PDCCH signal by adding a CRC bit in which the P-RNTI is masked.
  • the PDCCH signal transmission unit 10 transmits a PDCCH signal generated using P-RNTI, so that a paging signal is transmitted in the same subframe as that in which the PDCCH signal is transmitted. You can be notified.
  • the PDCCH signal transmission unit 10 is configured to generate and transmit a PDCCH signal using SI-RNTI (System Information-Radio Network Temporary Identity).
  • SI-RNTI System Information-Radio Network Temporary Identity
  • the PDCCH signal transmission unit 10 is configured to generate the above-described PDCCH signal by adding a CRC bit in which SI-RNTI is masked.
  • the PDCCH signal transmission unit 10 transmits the PDCCH signal generated using SI-RNTI, so that the broadcast information (SI) is transmitted in the same subframe as that in which the PDCCH signal is transmitted. Can be notified.
  • SI broadcast information
  • the PDCCH signal transmission unit 10 is configured to generate and transmit a PDCCH signal using PRS-RNTI.
  • the PDCCH signal transmission unit 10 is configured to generate the above-described PDCCH signal by adding a CRC bit in which the PRS-RNTI is masked.
  • the PDCCH signal transmission unit 10 transmits the PDCCH signal generated using the PRS-RNTI, so that the same subframe as the subframe in which the PDCCH signal is transmitted or the subframe in which the PDCCH signal is transmitted. It can be notified that a PRS is transmitted in a subframe after a predetermined number of frames.
  • the PDCCH signal transmission unit 10 transmits a PDCCH signal generated using PRS-RNTI, so that the PDCCH signal transmission unit 10 can transmit the same subframe as the subframe in which the PDCCH signal is transmitted or the subframe in which the PDCCH signal is transmitted. Alternatively, it may be notified that the PRS is not transmitted in a subframe that is a predetermined number later.
  • the PDCCH signal transmission unit 10 transmits a PDCCH signal generated using PRS-RNTI, so that the same subframe as the subframe in which the PDCCH signal is transmitted or the subframe in which the PDCCH signal is transmitted.
  • the PDCCH signal transmission unit 10 transmits a PDCCH signal generated using PRS-RNTI, so that the PDCCH signal transmission unit 10 transmits the same subframe as the subframe in which the PDCCH signal is transmitted or the subframe in which the PDCCH signal is transmitted. In addition, it is possible to instruct not to report a propagation delay difference in such a cell in a subframe that is a predetermined number later.
  • DCI format 1A shown in FIG. 3
  • DCI format 1C shown in FIG. 4
  • the PDCCH signal transmission unit 10 transmits “0” in all bits in “DCI format 1A” or “DCI format 1C” used as the DCI format of the PDCCH signal generated using PRS-RNTI. Alternatively, “1” may be transmitted.
  • the higher layer information transmission unit 11 uses the RRC message such as broadcast information or mobile station UE individual signaling to the mobile station UE, and the PCI (Physical Cell ID) assigned to the subordinate cells # 1 to # 3.
  • the PRS transmission timing in the cells # 1 to # 3 the resource block (frequency bandwidth) for transmitting the PRS, and the like are transmitted.
  • the upper layer information transmission unit 11 may be configured to designate a cell to be transmitted with a propagation delay difference, that is, a cell to be received by PRS, for the mobile station UE.
  • the PRS transmission unit 12 may be configured to transmit the PRS in the same subframe as the subframe in which the PDCCH signal generated using the PRS-RNTI is transmitted.
  • the PRS transmission unit 12 may transmit the PRS in a subframe that is transmitted a predetermined number (for example, N) after the subframe in which the PDCCH signal generated using the PRS-RNTI is transmitted. It may be configured.
  • the PRS transmission unit 12 may be configured to map a PRS sequence to each resource element in each resource block. .
  • FIG. 5 (a) shows an example of a PRS transmission pattern when “Normal CP” is used
  • FIG. 5 (b) shows a PRS transmission pattern when “Extended CP” is used. An example of a transmission pattern is shown.
  • the resource block in which the PRS is transmitted by the PRS transmission unit 12 may be configured not to transmit a PDSCH (Physical Downlink Channeled Channel) signal (downlink data signal).
  • PDSCH Physical Downlink Channeled Channel
  • the PRS timing detection accuracy can be improved.
  • the mobile station UE includes a PDCCH signal reception unit 20, an upper layer information reception unit 21, a PRS reception unit 22, a PRS replica generation unit 23, a propagation delay difference measurement unit 24, and a propagation delay. And a difference transmission unit 25.
  • the PDCCH signal receiving unit 20 is configured to receive a PDCCH signal transmitted by the radio base station eNB.
  • the PDCCH signal reception unit 20 performs a PDCCH signal generated using C-RNTI assigned to the mobile station UE, a PDCCH signal generated using P-RNTI, SI- It is monitored whether there is a PDCCH signal generated using RNTI or a PDCCH signal generated using PRS-RNTI. If these PDCCH signals are present, reception of such PDCCH signals is performed. It is configured to continue processing.
  • the PDCCH signal reception unit 20 transmits the PDCCH signal to the downlink control signal addressed to the mobile station UE. Is configured to receive as
  • the PDCCH signal reception unit 20 indicates that a paging signal is transmitted in the same subframe as that in which the PDCCH signal is transmitted. Configured to recognize.
  • the PDCCH signal reception unit 20 transmits broadcast information (SI) in the same subframe as that in which the PDCCH signal is transmitted. Configured to recognize that.
  • SI broadcast information
  • the PDCCH signal reception unit 20 transmits the PDCCH signal in the same subframe as that in which the PDCCH signal is transmitted. It is configured to recognize that PRS is transmitted (or that PRS is not transmitted) in a subframe that is a predetermined number after the subframe.
  • the PDCCH signal reception unit 20 transmits the PDCCH signal in the same subframe as that in which the PDCCH signal is transmitted. It may be configured to recognize that PRS is not transmitted (or that PRS is transmitted) in a subframe that is a predetermined number after the subframe to be transmitted.
  • the upper layer information receiving unit 21 receives the PCI assigned to the cells # 1 to # 3 from the radio base station eNB via the RRC message such as broadcast information and dedicated signaling to the mobile station UE, the cells # 1 to It is configured to receive the PRS transmission timing in # 3, the resource block (frequency bandwidth) for transmitting the PRS, and the like.
  • the upper layer information receiving unit 21 is configured to receive, from the radio base station eNB, information specifying a cell to be measured for propagation delay difference, that is, information specifying a cell to be received by PRS. Also good.
  • the PRS receiving unit 22 is configured to receive PRSs in the cells # 1 to # 3. Specifically, when a PDCCH signal generated using PRS-RNTI is received in the cells # 1 to # 3, the PRS receiving unit 22 uses the same subframe as the subframe in which the PDCCH signal is transmitted. The PRSs in the cells # 1 to # 3 are received in a frame or in a subframe that is a predetermined number after the subframe in which the PDCCH signal is transmitted.
  • the PRS replica generation unit 23 is configured to generate PRS replicas in the cells # 1 to # 3 using the received PCI.
  • the propagation delay information measuring unit 24 Based on the PRS received by the PRS receiver 22 and the PRS replicas in the cells # 1 to # 3 generated by the PRS replica generator 23, the propagation delay information measuring unit 24 performs the PRS in the cells # 1 to # 3. And the propagation delay difference between the cell # 1 and the cell # 2 and the propagation delay difference between the cell # 1 and the cell # 3 are calculated.
  • the propagation delay information measuring unit 24 not only uses the PRS from the cell specified by the radio base station eNB, but also the PRS and cell # 1 of the cell that can be accurately detected including the PRS from other cells. It may be configured to measure a propagation delay difference with PRS # 1.
  • the propagation delay information measuring unit 24 is configured to transmit the measured propagation delay difference and the PCI of the cell in which the propagation delay difference is measured to the radio base station eNB.
  • the propagation delay information measuring unit 24 is configured so that the propagation delay transmitting unit 24 transmits a propagation delay difference that satisfies a predetermined condition in cells other than the cells # 1 to # 3 specified by the radio base station eNB. It may be.
  • step S101 when the mobile station UE receives a PDCCH signal generated using PRS-RNTI in a cell in service or a cell in communication in step S101, Only in step S102, it is determined that PRS is transmitted in the cell and the neighboring cells, and attempts to receive the PRS.
  • the radio base station eNB transmits a PDCCH signal generated using PRS-RNTI in cell # 1 in step S1000A, and in step S1000B, PRS in cell # 2. -The PDCCH signal generated using RNTI is transmitted, and in step S1000C, the PDCCH signal generated using PRS-RNTI is transmitted in cell # 3.
  • step S1001 Since the mobile station UE has received the PDCCH signal generated using the PRS-RNTI transmitted by the serving cell # 1 in step S1000A, in step S1001, based on the resource block in which the PRS is transmitted, The PRS transmitted in the cells # 1 to # 3 is received.
  • the mobile station UE determines the propagation delay difference between the cell # 1 and the cell # 2 and the propagation delay difference between the cell # 1 and the cell # 3 based on the PRS received from the cells # 1 to # 3.
  • the propagation delay difference is transmitted to the radio base station eNB via the cell # 1 that is the serving cell.
  • step S1003 the radio base station eNB determines the propagation delay difference between the cell # 1 and the cell # 2 and the propagation delay difference between the cell # 1 and the cell # 3 received via the cell # 1 as E -The E-SMLC calculates position information of the mobile station UE based on the propagation delay difference.
  • the radio base station eNB is used only when the mobile station UE located in a subordinate cell needs to measure a propagation delay difference in the cell. Since PRS can be transmitted in such a cell without signaling by RRC, the use efficiency of radio resources in the entire cell can be improved.
  • the PRS when the mobile station UE located in the neighboring cell does not need to measure the propagation delay difference in the cell, the PRS is used in the cell. Since no PD is transmitted, the PDSCH signal can be transmitted in the radio resource of the subframe reserved for transmitting the PRS, so that the use efficiency of the radio resource of the entire cell can be improved.
  • the broadcast information that the radio base station eNB needs to notify after transmitting the paging signal to all the mobile stations UE in each cell By changing (a kind of upper layer signal), it is not necessary to notify whether or not the PRS is transmitted, so that it is possible to reduce the complexity of the procedure and unnecessary signal transmission processing and reception processing. .
  • the radio base station eNB notifies whether or not the PRS is transmitted by an individual RRC message (a kind of upper layer signal). Since it is not necessary, the complexity of the procedure and the transmission of unnecessary signals can be reduced.
  • the radio base station eNB allocates a common PRS-RNTI to a plurality of mobile stations UE and generates the PRS-RNTI using the PRS-RNTI.
  • the PDCCH signal By transmitting the PDCCH signal, notification is made as to whether or not the PRS is being transmitted, so that the procedure becomes complicated and transmission of unnecessary signals can be reduced.
  • a first feature of the present embodiment is a radio base station eNB, which is configured to transmit a PRS (a reference signal for measuring a propagation delay difference in the mobile station UE) in a subordinate cell.
  • 12 reference signal transmission unit
  • a subordinate cell are configured to generate and transmit a PDCCH signal (downlink control channel signal) using PRS-RNTI (specific identifier) when transmitting PRS.
  • PDCCH signal transmission unit 10 downlink control channel signal transmission unit.
  • the PDCCH signal transmission unit 10 transmits a PDCCH signal generated using PRS-RNTI in the same subframe as the subframe in which the PRS is transmitted by the PRS transmission unit 12. It may be configured.
  • the PDCCH signal transmission unit 10 is generated using PRS-RNTI in a subframe transmitted a predetermined number of times before the subframe in which the PRS is transmitted by the PRS transmission unit 12.
  • the PDCCH signal may be transmitted.
  • the second feature of the present embodiment is the mobile station UE, which is configured to receive the PRS in the cell, and the PRS-RNTI in the serving cell. And a PDCCH signal receiving unit 20 (downlink control channel signal receiving unit) configured to receive a PDCCH signal generated using the PDCCH signal.
  • the PDCCH signal receiving unit 20 includes The gist is that the PRS receiving unit 22 is configured to determine that the PRS is transmitted when a PDCCH signal generated using the RNTI is received.
  • the PRS receiver 22 receives the PRS in the same subframe as the subframe in which the PDCCH signal generated using the PRS-RNTI is received by the PDCCH signal receiver 20. It may be configured as follows.
  • the PRS receiving unit 22 in a subframe after a predetermined number of subframes from which the PDCCH signal generated using the PRS-RNTI is received by the PDCCH signal receiving unit 20 It may be configured to receive a PRS.
  • the propagation delay difference between cell # 1 and cell # 2, and cell # 1 and cell # 3 A propagation delay difference measuring unit 24 configured to measure a propagation delay difference between the plurality of cells, and a propagation delay difference transmitting unit 25 configured to transmit the propagation delay difference from a plurality of cells. May be.
  • the propagation delay transmission unit 24 satisfies the predetermined condition even if it is a PRS of a cell other than the cells # 1 to # 3 specified by the radio base station eNB. You may be comprised so that a propagation delay difference may be transmitted with respect to the wireless base station eNB.
  • a predetermined condition may be a condition relating to a reception level of a reference signal or synchronization signal common to PRSs and cells.
  • the mobile station UE determines the propagation delay difference between the cell # 1 and the cell # 2 and the cell # 1 based on the PRS received from the plurality of cells # 1 to # 3. This is a measurement method for measuring a propagation delay difference with cell # 3, and when a radio base station eNB transmits PRS in subordinate cells # 1 to # 3, a PDCCH signal is transmitted using PRS-RNTI.
  • the mobile station UE receives the PRS when the mobile station UE receives a PDCCH signal generated using PRS-RNTI in the serving cell, and the mobile station UE Measuring a propagation delay difference between cell # 1 and cell # 2 and a propagation delay difference between cell # 1 and cell # 3 based on reference signals received from # 1 to # 3, and movement
  • the propagation delay measured by the station UE The and summarized in that a step of transmitting to the radio base station eNB.
  • radio base station eNB and the mobile station UE described above may be implemented by hardware, may be implemented by a software module executed by a processor, or may be implemented by a combination of both. .
  • Software modules include RAM (Random Access Memory), flash memory, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electronically Erasable and Programmable, Removable ROM, and Hard Disk). Alternatively, it may be provided in a storage medium of an arbitrary format such as a CD-ROM.
  • Such a storage medium is connected to the processor so that the processor can read and write information from and to the storage medium. Further, such a storage medium may be integrated in the processor. Such a storage medium and processor may be provided in the ASIC. Such an ASIC may be provided in the radio base station eNB and the mobile station UE. Further, the storage medium and the processor may be provided in the radio base station eNB and the mobile station UE as discrete components.

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Abstract

本発明に係る無線基地局eNBは、配下のセル#1乃至#3において、PRSを送信するように構成されているPRS送信部12と、セル#1乃至#3において、PRSを送信する場合に、PRS-RNTIを用いてPDCCH信号を生成して送信するように構成されているPDCCH信号送信部10とを具備する。

Description

無線基地局、移動局及び測定方法
 本発明は、無線基地局、移動局及び測定方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)-Rel.9方式の仕様策定作業では、LCS(Location Service)において移動局UEが複数のセル間の伝搬遅延差を測定するために、CRS(Common Reference Signal)よりも高密度に送信することが可能なPRS(Positioning Reference Signal)を導入することについての検討がなされている。
 しかしながら、LTE-Rel.9方式の移動通信システムにおいて、PRSが送信されるサブフレーム内のリソースブロックでは、PDSCH信号(下りリンクデータ信号)が送信できないため、無線基地局eNBが、PRSを常時送信した場合、下りリンクにおけるセルスループットが低下してしまうという問題点があった。
 そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、下りリンクにおけるセルスループットの低下を最小限に抑えてPRSを送信することができる無線基地局、移動局及び測定方法を提供することを目的とする。
 本発明の第1の特徴は、無線基地局であって、配下のセルにおいて、移動局における伝搬遅延差測定用の参照信号を送信するように構成されている参照信号送信部と、前記配下のセルにおいて、前記参照信号を送信する場合に、特定識別子を用いて下りリンク制御チャネル信号を生成して送信するように構成されている下りリンク制御チャネル信号送信部とを具備することを要旨とする。
 本発明の第2の特徴は、移動局であって、セルにおいて、移動局における伝搬遅延差測定用の参照信号を受信するように構成されている参照信号受信部と、在圏セルにおいて、特定識別子を用いて生成されている下りリンク制御チャネル信号を受信ように構成されている下りリンク制御チャネル信号受信部とを具備し、前記在圏セルにおいて、前記下りリンク制御チャネル信号受信部が、前記下りリンク制御チャネル信号を受信した場合に、前記参照信号受信部は、前記参照信号が送信されていると判断するように構成されていることを要旨とする。
 本発明の第3の特徴は、移動局が、複数のセルから受信した参照信号に基づいて、該複数のセルからの伝送遅延差を測定する測定方法であって、無線基地局が、前記複数のセルにおいて、参照信号を送信する場合に、特定識別子を用いて下りリンク制御チャネル信号を生成して送信するステップと、前記移動局が、在圏セルにおいて、前記特定識別子を用いて生成されている下りリンク制御チャネル信号を受信した場合に、前記参照信号を受信するステップと、前記移動局が、前記複数のセルから受信した参照信号に基づいて、該複数のセルからの伝搬遅延差を測定するステップと、前記移動局が、測定した前記伝搬遅延差を、前記無線基地局に送信するステップとを有することを要旨とする。
 以上説明したように、本発明によれば、下りリンクにおけるセルスループットの低下を最小限に抑えてPRSを送信することができる無線基地局、移動局及び測定方法を提供することができる。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。 図2は、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。 図3は、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局によって送信されるPDCCH信号のフォーマットの一例を示す図である。 図4は、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局によって送信されるPDCCH信号のフォーマットの一例を示す図である。 図5は、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局によって送信されるPRSの一例を示す図である。 図6は、本発明の第1の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。 図7は、本発明の第1の実施形態に係る移動局の動作を示すフローチャートである。 図8は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの構成)
 図1乃至図6を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの構成について説明する。
 本実施形態に係る移動通信システムは、LTE-Rel.9方式の移動通信システムであり、図1に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、移動局UEが、複数のセル#1乃至#3から、それぞれ、PRS#1乃至#3を受信することができるように構成されている。
 また、本実施形態に係る移動通信システムでは、LCSを提供するにあたって、測位方式として「OTDOA(Observed Time Difference Of Arrival)方式」が用いられるように構成されている。
 OTDOA方式では、移動局UEは、無線基地局eNBから指定された複数のセルからの伝搬遅延差を測定し、当該測定結果を無線基地局eNB#1に報告し、無線基地局eNB#1は、無線基地局eNB#1乃至eNB#3の上位ノードであるE-SMLC(Evolved Serving Mobile Location Center)に前記報告を転送し、E-SMLCが、かかる伝搬遅延差に基づいて、移動局UEの位置情報を算出するように構成されている。
 OTDOA方式では、3セル以上の伝搬遅延差に基づいて、移動局UEの位置情報を算出することができる。
 ここで、本実施形態に係る移動通信システムでは、上述のように、複数のセルからの伝搬遅延差を用いるため、セル間で同期が取られていることが好ましいが、セル間で同期が取られていなくてもよい。
 なお、本実施形態では、移動局UEは、セル#1への接続が完了し、セル#1に在圏しており、無線基地局eNB#1は、移動局UEに対して、セル#1とセル#2との間の伝搬遅延差及びセル#1とセル#3との間の伝搬遅延差を測定させ、かかる伝搬遅延差を無線基地局eNBへと報告させるものとして説明を行う。
 なお、セル#1乃至3は、同一の無線基地局eNBによって管理されていてもよいし、図1に示すように、複数の無線基地局eNB#1乃至eNB#3によって管理されていてもよい。以下、本実施形態では、セル#1乃至3が同一の無線基地局eNBによって管理されているものとして説明を行う。
 図2に示すように、無線基地局eNBは、PDCCH信号送信部10と、上位レイヤ情報送信部11と、PRS送信部12とを具備している。
 PDCCH信号送信部10は、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)信号を生成して送信するように構成されている。
 例えば、PDCCH信号送信部10は、セル#1乃至#3において各移動局UEに対して割り当てられているC-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identity)を用いて、PDCCH信号として各移動局UE宛ての下りリンク制御信号を生成して送信するように構成されている。
 具体的には、PDCCH信号送信部10は、各移動局UEに対して割り当てられているC-RNTIがマスキングされているCRC(Cyclic Redundancy Check)ビットを付加することによって、各移動局UE宛ての下りリンク制御信号を生成するように構成されている。
 例えば、各移動局UE宛ての下りリンク制御信号には、「DL scheduling information」や「UL scheduling grant」等が含まれる。
 また、PDCCH信号送信部10は、P-RNTI(Paging-Radio Network Temporary Identity)を用いて、PDCCH信号を生成して送信するように構成されている。
 具体的には、PDCCH信号送信部10は、P-RNTIがマスキングされているCRCビットを付加することによって、上述のPDCCH信号を生成するように構成されている。
 このように、PDCCH信号送信部10は、P-RNTIを用いて生成されたPDCCH信号を送信することによって、かかるPDCCH信号が送信されるサブフレームと同じサブフレームにおいてページング信号が送信されることを通知することができる。
 また、PDCCH信号送信部10は、SI-RNTI(System Information-Radio Network Temporary Identity)を用いて、PDCCH信号を生成して送信するように構成されている。
 具体的には、PDCCH信号送信部10は、SI-RNTIがマスキングされているCRCビットを付加することによって、上述のPDCCH信号を生成するように構成されている。
 このように、PDCCH信号送信部10は、SI-RNTIを用いて生成されたPDCCH信号を送信することによって、かかるPDCCH信号が送信されるサブフレームと同じサブフレームにおいて報知情報(SI)が送信されることを通知することができる。
 また、PDCCH信号送信部10は、PRS-RNTIを用いて、PDCCH信号を生成して送信するように構成されている。
 具体的には、PDCCH信号送信部10は、PRS-RNTIがマスキングされているCRCビットを付加することによって、上述のPDCCH信号を生成するように構成されている。
 ここで、PRS-RNTIとして、3GPP仕様のTS36.321でリザーブされている「FFF4」-「FFFD」等を用いてもよい。
 このように、PDCCH信号送信部10は、PRS-RNTIを用いて生成されたPDCCH信号を送信することによって、かかるPDCCH信号が送信されるサブフレームと同じサブフレーム或いは当該PDCCH信号が送信されるサブフレームよりも所定数だけ後ろのサブフレームにおいてPRSが送信されることを通知することができる。
 なお、PDCCH信号送信部10は、PRS-RNTIを用いて生成されたPDCCH信号を送信することによって、かかるPDCCH信号が送信されるサブフレームと同じサブフレーム或いは当該PDCCH信号が送信されるサブフレームよりも所定数だけ後ろのサブフレームにおいてPRSが送信されないことを通知してもよい。
 或いは、PDCCH信号送信部10は、PRS-RNTIを用いて生成されたPDCCH信号を送信することによって、かかるPDCCH信号が送信されるサブフレームと同じサブフレーム或いは当該PDCCH信号が送信されるサブフレームよりも所定数だけ後ろのサブフレームにおいて、かかるセルにおける伝搬遅延差を報告するように指示することができる。
 また、PDCCH信号送信部10は、PRS-RNTIを用いて生成されたPDCCH信号を送信することによって、かかるPDCCH信号が送信されるサブフレームと同じサブフレーム或いは当該PDCCH信号が送信されるサブフレームよりも所定数だけ後ろのサブフレームにおいて、かかるセルにおける伝搬遅延差を報告しないように指示することができる。
 また、PRS-RNTIを用いて生成されたPDCCH信号のDCIフォーマットとしては、図3に示す「DCI format 1A」を用いられてもよいし、図4に示す「DCI format 1C」を用いられてもよい。
 ここで、PDCCH信号送信部10は、PRS-RNTIを用いて生成されたPDCCH信号のDCIフォーマットとして用いる「DCI format 1A」又は「DCI format 1C」内の全てのビットにおいて、「0」を送信してもよいし、「1」を送信してもよい。
 「DCI format 1A」又は「DCI format 1C」内の全てのビットを定義しておくことで、PRSが送信されていることを見逃す、若しくは、PRSが存在しないのに誤ってPRSの検出処理を行うことを避けることができる。
 上位レイヤ情報送信部11は、移動局UEに対して、報知情報や移動局UE個別シグナリング等のRRCメッセージを用いて、配下のセル#1乃至#3に割り当てられているPCI(Physical Cell ID)や、セル#1乃至#3におけるPRSの送信タイミングや、PRSの送信を行うリソースブロック(周波数帯域幅)等を送信するように構成されている。
 また、上位レイヤ情報送信部11は、移動局UEに対して、伝搬遅延差の送信対象のセル、すなわち、PRSの受信対象のセルを指定するように構成されていてもよい。
 PRS送信部12は、PRS-RNTIを用いて生成されたPDCCH信号が送信されるサブフレームと同じサブフレームにおいて、PRSを送信するように構成されていてもよい。
 或いは、PRS送信部12は、PRS-RNTIを用いて生成されたPDCCH信号が送信されるサブフレームよりも所定数(例えば、N)だけ後ろに送信されるサブフレームにおいて、PRSを送信するように構成されていてもよい。
 例えば、図5(a)及び図5(b)に示すように、PRS送信部12は、各リソースブロック内の各リソースエレメントに対して、PRSの系列をマッピングするように構成されていてもよい。
 ここで、図5(a)は、「Normal CP」が用いられている場合のPRSの送信パターンの一例を示し、図5(b)は、「Extended CP」が用いられている場合のPRSの送信パターンの一例を示す。
 なお、PRS送信部12によってPRSが送信されるリソースブロックでは、PDSCH(Physical Downlink Shanred Channel)信号(下りリンクデータ信号)が送信されないように構成されていてもよい。その結果、PRSのタイミング検出精度を向上させることができる。
 図6に示すように、移動局UEは、PDCCH信号受信部20と、上位レイヤ情報受信部21と、PRS受信部22と、PRSレプリカ生成部23と、伝搬遅延差測定部24と、伝搬遅延差送信部25とを具備している。
 PDCCH信号受信部20は、無線基地局eNBによって送信されたPDCCH信号を受信するように構成されている。
 ここで、PDCCH信号受信部20は、移動局UEに対して割り当てられているC-RNTIを用いて生成されているPDCCH信号や、P-RNTIを用いて生成されているPDCCH信号や、SI-RNTIを用いて生成されているPDCCH信号や、PRS-RNTIを用いて生成されているPDCCH信号が存在するか否かについて監視しており、これらのPDCCH信号が存在する場合、かかるPDCCH信号の受信処理を継続するように構成されている。
 例えば、PDCCH信号受信部20は、移動局UEに対して割り当てられているC-RNTIを用いて生成されているPDCCH信号が存在する場合、かかるPDCCH信号を、移動局UE宛ての下りリンク制御信号として受信するように構成されている。
 また、PDCCH信号受信部20は、P-RNTIを用いて生成されているPDCCH信号が存在する場合、かかるPDCCH信号が送信されているサブフレームと同じサブフレームにおいて、ページング信号が送信されることを認識するように構成されている。
 また、PDCCH信号受信部20は、SI-RNTIを用いて生成されているPDCCH信号が存在する場合、かかるPDCCH信号が送信されているサブフレームと同じサブフレームにおいて、報知情報(SI)が送信されることを認識するように構成されている。
 さらに、PDCCH信号受信部20は、PRS-RNTIを用いて生成されているPDCCH信号が存在する場合、かかるPDCCH信号が送信されているサブフレームと同じサブフレームにおいて、或いは、当該PDCCH信号が送信されるサブフレームよりも所定数だけ後ろのサブフレームにおいて、PRSが送信されること(或いは、PRSが送信されないこと)を認識するように構成されている。
 逆に、PDCCH信号受信部20は、PRS-RNTIを用いて生成されているPDCCH信号が存在しない場合、かかるPDCCH信号が送信されているサブフレームと同じサブフレームにおいて、或いは、当該PDCCH信号が送信されるサブフレームよりも所定数だけ後ろのサブフレームにおいて、PRSが送信されないこと(或いは、PRSが送信されること)を認識するように構成されていてもよい。
 上位レイヤ情報受信部21は、報知情報や移動局UEへの個別シグナリング等のRRCメッセージを介して、無線基地局eNBから、セル#1乃至#3に割り当てられているPCIや、セル#1乃至#3におけるPRSの送信タイミングや、PRSの送信を行うリソースブロック(周波数帯域幅)等を受信するように構成されている。
 また、上位レイヤ情報受信部21は、無線基地局eNBから、伝搬遅延差の測定対象のセルを指定する情報、すなわち、PRSの受信対象のセルを指定する情報を受信するように構成されていてもよい。
 PRS受信部22は、セル#1乃至#3におけるPRSを受信するように構成されている。具体的には、PRS受信部22は、セル#1乃至#3において、PRS-RNTIを用いて生成されているPDCCH信号が受信された場合、かかるPDCCH信号が送信されているサブフレームと同じサブフレームにおいて、或いは、当該PDCCH信号が送信されるサブフレームよりも所定数だけ後ろのサブフレームにおいて、セル#1乃至#3におけるPRSを受信するように構成されている。
 PRSレプリカ生成部23は、受信したPCIを用いて、セル#1乃至#3におけるPRSレプリカを生成するように構成されている。
 伝搬遅延情報測定部24は、PRS受信部22によって受信されたPRSと、PRSレプリカ生成部23によって生成されたセル#1乃至#3におけるPRSレプリカとに基づいて、セル#1乃至#3におけるPRSを検出し、セル#1とセル#2との間の伝搬遅延差及びセル#1とセル#3との間の伝搬遅延差を算出するように構成されている。
 なお、伝搬遅延情報測定部24は、無線基地局eNBによって指定されているセルからのPRSを用いるだけではなく、その他のセルからのPRSも含め、精度良く検出できたセルのPRSとセル#1のPRS#1との間の伝搬遅延差を測定するように構成されていてもよい。
 また、伝搬遅延情報測定部24は、無線基地局eNBに対して、測定した伝搬遅延差及び当該伝搬遅延差を測定したセルのPCIを送信するように構成されている。
 なお、伝搬遅延情報測定部24は、伝搬遅延送信部24は、無線基地局eNBによって指定されているセル#1乃至#3以外のセルにおける所定条件を満たす伝搬遅延差を送信するように構成されていてもよい。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作)
 図7及び図8を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。
 第1に、図7に示すように、移動局UEは、ステップS101において、在圏しているセル又は通信中のセルにおいて、PRS-RNTIを用いて生成されているPDCCH信号を受信した場合にのみ、ステップS102において、かかるセル及び周辺セルにおいて、PRSが送信されていると判断して、かかるPRSの受信を試みる。
 第2に、図8に示すように、無線基地局eNBは、ステップS1000Aにおいて、セル#1において、PRS-RNTIを用いて生成したPDCCH信号を送信し、ステップS1000Bにおいて、セル#2において、PRS-RNTIを用いて生成したPDCCH信号を送信し、ステップS1000Cにおいて、セル#3において、PRS-RNTIを用いて生成したPDCCH信号を送信する。
 移動局UEは、ステップS1000Aにおいて在圏セル#1によって送信されているPRS-RNTIを用いて生成されているPDCCH信号を受信したため、ステップS1001において、PRSが送信されているリソースブロックに基づいて、セル#1乃至#3において送信されているPRSを受信する。
 その後、移動局UEは、セル#1乃至#3から受信したPRSに基づいて、セル#1とセル#2との間の伝搬遅延差及びセル#1とセル#3との間の伝搬遅延差を算出し、ステップS1002において、在圏セルであるセル#1を介して、かかる伝搬遅延差を無線基地局eNBに対して送信する。
 ステップS1003において、無線基地局eNBは、セル#1を介して受信したセル#1とセル#2との間の伝搬遅延差及びセル#1とセル#3との間の伝搬遅延差を、E-SMLCに対して送信し、E-SMLCは、かかる伝搬遅延差に基づいて、移動局UEの位置情報を算出する。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果)
 本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局eNBは、配下のセルに在圏する移動局UEが、かかるセルにおける伝搬遅延差を測定する必要がある場合にのみ、RRCでシグナリングすることなく、かかるセルにおいてPRSを送信することができるので、セル全体の無線リソースの使用効率を向上することができる。
 すなわち、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムによれば、周辺セルに在圏する移動局UEが、かかるセルにおける伝搬遅延差を測定する必要がない場合には、かかるセルにおいてPRSを送信しないため、PRSを送信するために確保していたサブフレームの無線リソースにおいて、PDSCH信号を送信することができるため、セル全体の無線リソースの使用効率を向上することができる。
 また、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局eNBが、各セルにおいて、全ての移動局UEに対してページング信号を送信した後に通知する必要がある報知情報(上位レイヤの信号の一種)を変更することによって、PRSが送信されているか否かについて通知する必要がないため、手順の複雑化及び不要な信号の送信処理及び受信処理を低減することができる。
 また、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局eNBが、個別のRRCメッセージ(上位レイヤの信号の一種)によって、PRSが送信されているか否かについて通知する必要がないため、手順の複雑化及び不要な信号の送信を低減することができる。
 すなわち、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局eNBが、複数の移動局UEに対して共通のPRS-RNTIを割り当て、かかるPRS-RNTIを用いて生成したPDCCH信号を送信することによって、PRSが送信されているか否かについて通知するため、手順の複雑化及び不要な信号の送信を低減することができる。
 以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
 本実施形態の第1の特徴は、無線基地局eNBであって、配下のセルにおいて、PRS(移動局UEにおける伝搬遅延差測定用の参照信号)を送信するように構成されているPRS送信部12(参照信号送信部)と、配下のセルにおいて、PRSを送信する場合に、PRS-RNTI(特定識別子)を用いてPDCCH信号(下りリンク制御チャネル信号)を生成して送信するように構成されているPDCCH信号送信部10(下りリンク制御チャネル信号送信部)とを具備することを要旨とする。
 本実施形態の第1の特徴において、PDCCH信号送信部10は、PRS送信部12によってPRSが送信されるサブフレームと同じサブフレームにおいて、PRS-RNTIを用いて生成したPDCCH信号を送信するように構成されていてもよい。
 本実施形態の第1の特徴において、PDCCH信号送信部10は、PRS送信部12によってPRSが送信されるサブフレームよりも所定数だけ前に送信されるサブフレームにおいて、PRS-RNTIを用いて生成したPDCCH信号を送信するように構成されていてもよい。
 本実施形態の第2の特徴は、移動局UEであって、セルにおいて、PRSを受信するように構成されているPRS受信部22(参照信号受信部)と、在圏セルにおいて、PRS-RNTIを用いて生成されているPDCCH信号を受信するように構成されているPDCCH信号受信部20(下りリンク制御チャネル信号受信部)とを具備し、かかるセルにおいて、PDCCH信号受信部20が、PRS-RNTIを用いて生成されているPDCCH信号を受信した場合に、PRS受信部22は、PRSが送信されていると判断するように構成されていることを要旨とする。
 本実施形態の第2の特徴において、PRS受信部22は、PDCCH信号受信部20によってPRS-RNTIを用いて生成されているPDCCH信号が受信されたサブフレームと同じサブフレームにおいて、PRSを受信するように構成されていてもよい。
 本実施形態の第2の特徴において、PRS受信部22は、PDCCH信号受信部20によってPRS-RNTIを用いて生成されているPDCCH信号が受信されたサブフレームより所定数だけ後のサブフレームにおいて、PRSを受信するように構成されていてもよい。
 本実施形態の第2の特徴において、複数のセルから受信したPRS#1乃至PRS#3に基づいて、セル#1とセル#2との間の伝搬遅延差及びセル#1とセル#3との間の伝搬遅延差を測定するように構成されている伝搬遅延差測定部24と、複数のセルからの伝搬遅延差を送信するように構成されている伝搬遅延差送信部25とを具備してもよい。
 本実施形態の第2の特徴において、伝搬遅延送信部24は、無線基地局eNBによって指定されているセル#1乃至#3以外のセルのPRSであっても、所定条件を満たしていれば、無線基地局eNBに対して伝搬遅延差を送信するように構成されていてもよい。かかる所定条件は、PRSやセル共通の参照信号や同期信号の受信レベルに関する条件であってもよい。
 本実施形態の第3の特徴において、移動局UEが、複数のセル#1乃至#3から受信したPRSに基づいて、セル#1とセル#2との間の伝搬遅延差及びセル#1とセル#3との間の伝搬遅延差を測定する測定方法であって、無線基地局eNBが、配下のセル#1乃至#3において、PRSを送信する場合に、PRS-RNTIを用いてPDCCH信号を生成して送信するステップと、移動局UEが、在圏セルにおいて、PRS-RNTIを用いて生成されているPDCCH信号を受信した場合に、PRSを受信するステップと、移動局UEが、セル#1乃至#3から受信した参照信号に基づいて、セル#1とセル#2との間の伝搬遅延差及びセル#1とセル#3との間の伝搬遅延差を測定するステップと、移動局UEが、測定した伝搬遅延差を無線基地局eNBに送信するステップとを有することを要旨とする。
 なお、上述の無線基地局eNB及び移動局UEの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
 ソフトウェアモジュールは、RAM(Random Access Memory)や、フラッシュメモリや、ROM(Read Only Memory)や、EPROM(Erasable Programmable ROM)や、EEPROM(Electronically Erasable and Programmable ROM)や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、CD-ROMといった任意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
 かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ASIC内に設けられていてもよい。かかるASICは、無線基地局eNB及び移動局UE内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして無線基地局eNB及び移動局UE内に設けられていてもよい。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。

Claims (9)

  1.  配下のセルにおいて、移動局における伝搬遅延差測定用の参照信号を送信するように構成されている参照信号送信部と、
     前記配下のセルにおいて、前記参照信号を送信する場合に、特定識別子を用いて下りリンク制御チャネル信号を生成して送信するように構成されている下りリンク制御チャネル信号送信部とを具備することを特徴とする無線基地局。
  2.  前記下りリンク制御チャネル信号送信部は、前記参照信号送信部によって前記参照信号が送信されるサブフレームと同じサブフレームにおいて、前記下りリンク制御チャネル信号を送信するように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記下りリンク制御チャネル信号送信部は、前記参照信号送信部によって前記参照信号が送信されるサブフレームよりも所定数だけ前に送信されるサブフレームにおいて、前記下りリンク制御チャネル信号を送信するように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の無線基地局。
  4.  セルにおいて、移動局における伝搬遅延差測定用の参照信号を受信するように構成されている参照信号受信部と、
     在圏セルにおいて、特定識別子を用いて生成されている下りリンク制御チャネル信号を受信ように構成されている下りリンク制御チャネル信号受信部とを具備し、
     前記在圏セルにおいて、前記下りリンク制御チャネル信号受信部が、前記下りリンク制御チャネル信号を受信した場合に、前記参照信号受信部は、前記参照信号が送信されていると判断するように構成されていることを特徴とする移動局。
  5.  前記参照信号受信部は、前記下りリンク制御チャネル信号受信部によって前記下りリンク制御チャネル信号が受信されたサブフレームと同じサブフレームにおいて、前記参照信号を受信するように構成されていることを特徴とする請求項4に記載の移動局。
  6.  前記参照信号受信部は、前記下りリンク制御チャネル信号受信部によって前記下りリンク制御チャネル信号が受信されたサブフレームより所定数だけ後のサブフレームにおいて、前記参照信号を受信するように構成されていることを特徴とする請求項4に記載の移動局。
  7.  複数のセルから受信した参照信号に基づいて、前記在圏セルと該複数のセルとの間の伝搬遅延差を測定するように構成されている伝搬遅延差測定部と、
     前記複数のセルからの伝搬遅延差を送信するように構成されている伝搬遅延差送信部とを具備することを特徴とする請求項4に記載の移動局。
  8.  前記伝搬遅延送信部は、前記無線基地局によって指定されているセル以外のセルであっても、所定条件を満たす参照信号が受信できた場合は、該参照符号と前記在圏セルの参照信号との間の伝搬遅延差を送信するように構成されていることを特徴とする請求項4に記載の移動局。
  9.  移動局が、複数のセルから受信した参照信号に基づいて、在圏セルと該複数のセルとの間の伝送遅延差を測定する測定方法であって、
     無線基地局が、前記複数のセルにおいて、参照信号を送信する場合に、特定識別子を用いて下りリンク制御チャネル信号を生成して送信するステップと、
     前記移動局が、前記在圏セルにおいて、前記特定識別子を用いて生成されている下りリンク制御チャネル信号を受信した場合に、前記参照信号を受信するステップと、
     前記移動局が、前記複数のセルから受信した参照信号に基づいて、前記在圏セルと該複数のセルとの間の伝搬遅延差を測定するステップと、
     前記移動局が、測定した前記伝搬遅延差を、前記無線基地局に送信するステップとを有することを特徴とする測定方法。
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