WO2011155552A1 - 移動局装置、無線通信システム、無線通信方法及び集積回路 - Google Patents

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WO2011155552A1
WO2011155552A1 PCT/JP2011/063207 JP2011063207W WO2011155552A1 WO 2011155552 A1 WO2011155552 A1 WO 2011155552A1 JP 2011063207 W JP2011063207 W JP 2011063207W WO 2011155552 A1 WO2011155552 A1 WO 2011155552A1
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WO
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station apparatus
component carrier
mobile station
system information
base station
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PCT/JP2011/063207
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恭之 加藤
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • H04L5/0098Signalling of the activation or deactivation of component carriers, subcarriers or frequency bands

Definitions

  • the present invention relates to a mobile station apparatus and a radio communication system, and more particularly to a mobile station apparatus, a radio communication system, a radio communication method, and an integrated circuit in a system information reception processing operation from a base station apparatus.
  • the W-CDMA system has been standardized as a third generation cellular mobile communication system, and services have been started sequentially.
  • HSDPA with higher communication speed has also been standardized and the service has started.
  • 3GPP is also standardizing the evolution of third generation wireless access (Evolved Universal Terrestrial Radio Access; hereinafter referred to as “EUTRA”).
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • an OFDM (Orthogonal Frequency Division Division Multiplexing) method that is resistant to multipath interference and suitable for high-speed transmission is employed.
  • SC-FDMA Single carrier frequency division multiplexing SC-FDMA that can reduce the peak power to average power ratio PAPR (Peak to Average Power Ratio) of the transmission signal.
  • PAPR Peak to Average Power Ratio
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • Advanced-EUTRA a further evolution of EUTRA.
  • communication at a maximum transmission rate of 1 Gbps or higher and 500 Mbps or higher of the uplink is performed using a bandwidth up to a maximum of 100 MHz bandwidth in the uplink and downlink.
  • Advanced-EUTRA it is considered to realize a 100 MHz band by bundling a plurality of 20 MHz bands of EUTRA so that EUTRA mobile station apparatuses can be accommodated.
  • one band of 20 MHz or less of EUTRA is called a component carrier (Component Carrier: CC) (Non-patent Document 1).
  • Advanced-EUTRA Since Advanced-EUTRA has a plurality of component carriers, it is necessary to manage system information of each component carrier.
  • Various methods have been proposed as a notification method to the mobile station apparatus when the component carrier system information is changed.
  • Non-Patent Document 2 when the base station apparatus changes the system information of the component carrier, the base station apparatus notifies the mobile station apparatus that the system information has been changed using the paging channel, and the mobile station apparatus uses the changed system information. A way to get it is proposed.
  • Non-Patent Document 2 when the base station apparatus changes the system information of the component carrier and notifies the mobile station apparatus that the system information is changed through the paging channel, the mobile station apparatus When data reception processing from the changed component carrier is stopped, the changed system information cannot be acquired.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and a mobile station device, a wireless communication system, a wireless communication method, and an integration capable of efficiently receiving system information for acquiring component carrier system information.
  • An object is to provide a circuit.
  • the present invention has taken the following measures. That is, in the wireless communication system of the present invention, the base station device sets a plurality of component carriers in the mobile station device, and the base station device transmits a component carrier reception start command to the mobile station device, so that the mobile station A wireless communication system in which a device starts data reception processing from a component carrier instructed by the reception start command, wherein the base station device stores system information of at least one component carrier among the plurality of component carriers. When changed, the information indicating the change of the system information of the component carrier is transmitted to the mobile station apparatus, the mobile station apparatus receives the information indicating the change of the system information, and the system information is changed. Data reception processing from the component carrier If, to start the data reception processing from the component carrier, it is characterized by receiving the system information of the component carrier.
  • the mobile station apparatus stops receiving data from a component carrier that has acquired the system information after receiving the system information.
  • the mobile station apparatus of the present invention receives data from a component carrier instructed by receiving a component carrier reception start command from the base station apparatus in which a plurality of component carriers are set from the base station apparatus.
  • a mobile station device to start When receiving information indicating a change in system information of at least one component carrier from the base station apparatus and stopping data reception processing from the component carrier in which the system information has been changed, data reception from the component carrier The processing is started and the system information is received.
  • the mobile station apparatus of the present invention is characterized in that after receiving the system information, the data reception process from the component carrier that acquired the system information is stopped.
  • the base station device sets a plurality of component carriers in the mobile station device, and the base station device transmits a component carrier reception start command to the mobile station device.
  • the mobile station apparatus When changing the system information of at least one component carrier, transmitting information indicating the change of the system information of the component carrier to the mobile station device, When the mobile station apparatus receives information indicating the change of the system information and stops the data reception process from the component carrier whose system information has been changed, the mobile station apparatus starts the data reception process from the component carrier
  • the method includes at least a step of receiving the system information.
  • the wireless communication method of the present invention includes at least a step in which the mobile station apparatus stops receiving data from a component carrier that has acquired the system information after receiving the system information. Yes.
  • a plurality of component carriers are set from the base station apparatus, and data reception from the component carrier instructed by receiving a component carrier reception start command from the base station apparatus.
  • the data reception process is stopped, it has means for starting the data reception process from the component carrier and receiving the system information.
  • the integrated circuit of the present invention is characterized in that the mobile station apparatus has means for stopping data reception processing from the component carrier that has acquired the system information after receiving the system information.
  • efficient system information acquisition processing can be performed even when data reception processing from a component carrier is stopped.
  • the OFDM system is adopted as the downlink of EUTRA. Further, a DFT-spread OFDM single carrier communication system is employed as the uplink of EUTRA.
  • FIG. 1 is a diagram showing a physical channel configuration of EUTRA.
  • the downlink physical channel includes a physical downlink shared channel PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), a physical downlink control channel PDCCH (Physical Downlink Control Channel), and a physical broadcast channel PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • there are physical signals such as downlink synchronization signals and downlink reference signals.
  • the physical downlink control channel PDCCH In the physical downlink control channel PDCCH, allocation information of the physical downlink shared channel PDSCH and the physical uplink shared channel PUSCH to the mobile station apparatus is transmitted.
  • the physical downlink shared channel PDSCH transmits user data and control data to the mobile station apparatus.
  • the physical broadcast channel PBCH is arranged at an interval of 40 milliseconds in the center of the system band, and system information of the component carrier is transmitted.
  • the system information is transmitted on the physical downlink shared channel PDSCH in addition to the physical broadcast channel PBCH.
  • the uplink of EUTRA is configured by a physical random access channel PRACH (Physical Random Access Channel), a physical uplink shared channel PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and a physical uplink control channel PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a downlink physical channel configuration of EUTRA.
  • one block is composed of 12 subcarriers and 7 OFDM symbols.
  • one resource block is configured using two blocks.
  • the time domain of one resource block is called a subframe, and one frame is composed of 10 subframes.
  • the physical downlink control channel PDCCH is arranged in the first 1 to 3 OFDM symbols of each subframe, and the physical downlink shared channel PDSCH is arranged in the remaining OFDM symbols.
  • Downlink resource allocation is performed in subframe units in the time direction and resource block units in the frequency direction. That is, two blocks in a subframe are allocated with one resource allocation signal.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of a downlink channel of EUTRA.
  • the downlink channels shown in FIG. 3 are each composed of a logical channel, a transport channel, and a physical channel.
  • the logical channel defines the type of data transmission service that is transmitted and received in a medium access control (MAC) layer.
  • the transport channel defines what characteristics the data transmitted over the air interface has and how it is transmitted.
  • a physical channel is a physical channel that carries a transport channel.
  • the downlink logical channel includes broadcast control channel (BCCH: Broadcast Control Channel), paging control channel (PCCH: Paging Control Channel), common control channel (CCCH: Common Control Channel), and dedicated control channel (DCCH: Dedicated Control Channel). ), A dedicated traffic channel (DTCH: Dedicated Traffic Channel).
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH paging control channel
  • CCCH Common Control Channel
  • DCCH dedicated control channel
  • DTCH Dedicated Traffic Channel
  • the downlink transport channels include a broadcast channel (BCH: Broadcast Channel), a paging channel (PCH: Paging Channel), and a downlink shared channel (DL-SCH: Downlink Shared Channel).
  • BCH Broadcast Channel
  • PCH paging channel
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • the downlink physical channels include a physical broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel), and a physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel). These channels are transmitted and received between the base station apparatus and the mobile station apparatus.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the broadcast control channel is a downlink channel used for broadcasting system control information.
  • the paging control channel is a downlink channel used for transmitting paging information, and is used when the network does not know the cell position of the mobile station apparatus.
  • the common control channel is a channel used to transmit control information between the mobile station device and the network, and the mobile station device does not have a radio resource control (RRC) connection with the network. Used by.
  • the dedicated control channel is a one-to-one (point-to-point) bidirectional channel and is a channel used for transmitting individual control information between the mobile station apparatus and the network.
  • the dedicated control channel is used by a mobile station apparatus having an RRC connection.
  • the dedicated traffic channel is a one-to-one bidirectional channel, is a channel dedicated to one mobile station apparatus, and is used for transferring user information (unicast data).
  • the broadcast channel (BCH) is broadcast to the entire cell in a fixed and predefined transmission format.
  • the downlink shared channel (DL-SCH) supports HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request), dynamic adaptive radio link control, and discontinuous reception (DRX: Discontinuous Reception), and is broadcast to the entire cell. There is a need.
  • the paging channel supports DRX and needs to be broadcast to the entire cell.
  • the paging channel (PCH) is mapped to a physical resource that is dynamically used for a traffic channel and other control channels, that is, a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the physical broadcast channel maps the broadcast channel (BCH) at intervals of 40 milliseconds.
  • the physical downlink control channel (PDCCH) is downlink shared channel (PDSCH) resource allocation, hybrid automatic repeat request (HARQ) information for downlink data, and uplink that is physical uplink shared channel (PUSCH) resource allocation. This is a channel used to notify a mobile station apparatus of link transmission permission (uplink grant).
  • the physical downlink shared channel (PDSCH) is a channel used for transmitting downlink data or paging information.
  • mapping between the transport channel and the physical channel is performed as follows.
  • the broadcast channel (BCH) is mapped to the physical broadcast channel (PBCH).
  • the paging channel (PCH) and the downlink shared channel (DL-SCH) are mapped to the physical downlink shared channel (PDSCH).
  • the physical downlink control channel (PDCCH) is used as a physical channel alone.
  • mapping between logical channels and transport channels is performed as follows.
  • the paging control channel (PCCH) is mapped to the paging channel (PCH).
  • the broadcast control channel (BCCH) is mapped to the broadcast channel (BCH) and the downlink shared channel (DL-SCH).
  • the common control channel (CCCH), dedicated control channel (DCCH), and dedicated traffic channel (DTCH) are mapped to the downlink shared channel (DL-SCH).
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of downlink component carriers in Advanced-EUTRA.
  • the base station apparatus allocates one or more component carriers that meet the communication capability and communication conditions of the mobile station apparatus from among a plurality of component carriers, and the mobile station apparatus transmits and receives data using the allocated component carrier.
  • FIG. 5 is a diagram showing a component carrier setting procedure.
  • the mobile station apparatus acquires the downlink synchronization signal of the base station apparatus through cell selection and cell reselection processing, performs downlink synchronization processing, and the mobile station apparatus transmits the physical broadcast channel PBCH and the base station apparatus.
  • BCCH broadcast control channel
  • connection processing with the base station apparatus is performed to establish a communication state.
  • the base station apparatus sets a component carrier to be used by the mobile station apparatus (step S1).
  • the base station apparatus also notifies system information of the set component carrier for each mobile station apparatus (step S2).
  • the mobile station apparatus does not perform data reception processing from the set component carrier.
  • the component carrier setting can be performed by the base station apparatus not only at the start of connection but also during communication.
  • the base station apparatus transmits a component carrier reception start command to the mobile station apparatus in units of component carriers (step S3).
  • the mobile station apparatus starts receiving data from each designated component carrier after receiving this component carrier reception start command.
  • the base station apparatus transmits a component carrier reception stop command to the component carrier that is no longer used, and the mobile station apparatus stops data reception processing from the designated component carrier (step S4).
  • Non-Patent Document 2 when the base station apparatus changes the system information of the component carrier, the base station apparatus notifies the mobile station apparatus that the system information has been changed using the paging channel PCH. A method for obtaining information has been proposed.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the configuration of the mobile station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatuses 1-1 to 1-3 include a radio unit 101, transmission processing units 103-1 to 103-3, reception processing units 105-1 to 105-3, a transmission data control unit 107, a control data extraction unit 109, It includes a control unit 111 and a scheduling unit 113 (mobile station apparatus side scheduling unit).
  • the scheduling unit 113 includes a UL scheduling unit 115, a control data creation unit 117, a CC management unit 119, and a control data analysis unit 121. Note that, in the present embodiment, an example in which there are three component carriers is shown, and therefore, there are three transmission processing units and three reception processing units.
  • User data and control data are input to the transmission data control unit 107.
  • the transmission data control unit 107 arranges each data in each physical channel of each component carrier according to an instruction from the control unit 111 and outputs the data to the transmission processing units 103-1 to 103-3.
  • the transmission processing units 103-1 to 103-3 perform modulation / coding on the data input from the transmission data control unit 107 according to an instruction from the control unit 111.
  • the transmission processing units 103-1 to 103-3 perform DFT (Discrete Fourier Transform (Discrete Fourier Transform))-IFFT (Inverse Fast Fourier Transform (Inverse Fast Fourier Transform)) processing on the modulated and encoded data.
  • CP Cyclic prefix
  • Radio section 101 up-converts the input data adjusted to the transmission power instructed from control section 111 to a radio frequency, and transmits the data from the transmission / reception antenna.
  • the radio unit 101 down-converts the radio signal received from the transmission / reception antenna and outputs it to the reception processing signal units 105-1 to 105-3.
  • the reception processing units 105-1 to 105-3 demodulate the signal from the radio unit 101 by performing FFT (Fast Fourier Transform (Fast Fourier Transform)) processing, decoding, demodulation processing, and the like according to instructions from the control unit 111. Data is output to the control data extraction unit 109.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the control data extraction unit 109 is mobile station apparatus identification information arranged in the physical downlink control channel PDCCH of each component carrier, common identification information between the mobile station apparatuses (for example, identification information indicating the paging channel PCH, system information, etc.) ) To determine whether the data is destined for the own mobile station apparatus. If the data is destined for the own mobile station apparatus, the data of the physical downlink shared channel PDSCH processed by the reception processing units 105-1 to 105-3 Divide into control data and user data. Then, the control data extraction unit 109 outputs control data to the scheduling unit 113 and outputs user data to the upper layer.
  • common identification information between the mobile station apparatuses for example, identification information indicating the paging channel PCH, system information, etc.
  • control data extraction unit 109 outputs control information common to the mobile station devices (for example, paging channel PCH and identification information indicating system information) to the scheduling unit 113. In addition, the control data extraction unit 109 outputs a reception result for the received data to the scheduling unit 113. Based on the instruction from the scheduling unit 113, the control unit 111, the radio unit 101, the transmission processing units 103-1 to 103-3, the reception processing units 105-1 to 105-3, the transmission data control unit 107, and the control data extraction The unit 109 is controlled.
  • the scheduling unit 113 includes a UL scheduling unit 115, a control data creation unit 117, a CC management unit 119, and a control data analysis unit 121.
  • the control data creation unit 117 creates control data.
  • the control data creation unit 117 creates control data such as a downlink data response (ACK / NACK) and downlink radio channel information (CQI) from the data reception result from the control data extraction unit 109.
  • the control data analysis unit 121 analyzes the control data from the control data extraction unit 109, outputs the scheduling information of the uplink data to the UL scheduling unit 115, and the change information of the system information of each component carrier and the system information of the component carrier Is output to the CC management unit 119.
  • the UL scheduling unit 115 calculates transmission power necessary for uplink scheduling and data transmission based on an instruction from an upper layer and scheduling information of uplink data, and outputs a scheduling result to the control unit 111.
  • the CC management unit 119 manages the component carrier set from the base station device 3.
  • the CC management unit 119 manages the set component carrier system information and manages the transmission / reception state of each component carrier.
  • the control unit 111 When receiving a component carrier reception start command from the base station apparatus 3, the control unit 111 is instructed to operate any of the reception processing units 103-1 to 103-3 and set a reception frequency or the like in the radio unit 101. Instruct.
  • the control unit 111 is instructed to stop any of the reception processing units 105-1 to 105-3.
  • the control unit 111 When the change information of the system information of the component carrier is received from the base station apparatus 3, the control unit 111 is instructed to acquire the system information after confirming the transmission / reception state of the component carrier. For example, when the mobile station apparatus 1-1 has stopped data reception processing from the component carrier whose system information has been changed, any of the reception processing units 105-1 to 105-3 of the corresponding component carrier is The control unit 111 is instructed to operate.
  • FIG. 7 shows a configuration diagram of the base station apparatus 3 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 3 includes a radio unit 201, transmission processing units 203-1 to 203-3, reception processing units 205-1 to 205-3, a transmission data control unit 207, a control data extraction unit 209, a control unit 211, and a scheduling unit. 213 (base station apparatus side scheduling unit).
  • the scheduling unit 213 includes a DL scheduling unit 215, a UL scheduling unit 217, a control data creation unit 219, and a CC management unit 221. Note that, in the present embodiment, an example in which there are three component carriers is shown, and therefore, there are three transmission processing units and three reception processing units.
  • the transmission data control unit 207 maps user data and control data to the physical downlink control channel PDCCH, physical broadcast channel PBCH, and physical downlink shared channel PDSCH of each component carrier according to an instruction from the control unit 211, The transmission data for the mobile station apparatuses 1-1 to 1-3 is mapped to the physical downlink shared channel PDSCH.
  • the transmission processing units 203-1 to 203-3 in response to an instruction from the control unit 211, encode, data modulate, serial / parallel conversion of the input signal, and IFFT conversion on the input data from the transmission data control unit 207.
  • OFDM signal processing such as CP insertion and filtering is performed, and an OFDM signal is generated and output to the radio section 201.
  • Radio section 201 up-converts OFDM-modulated data according to an instruction from control section 211 to a radio frequency and transmits the radio frequency to mobile station apparatus 1-1.
  • Radio section 201 receives uplink data from mobile station apparatus 1-1, down-converts it to a baseband signal, and outputs the received data to reception processing sections 205-1 to 205-3.
  • the reception processing units 205-1 to 205-3 demodulate data by performing demodulation processing in consideration of transmission processing performed by the mobile station apparatus 1-1 from the uplink scheduling information from the control unit 211.
  • the uplink communication scheme is assumed to be a single carrier scheme such as DFT-spread OFDM, but a multicarrier scheme such as the OFDM scheme may be used.
  • the control data extraction unit 209 confirms the correctness of the received data according to an instruction from the control unit 211 and notifies the scheduling unit 213 of the confirmation result. If the received data is correct, the received data is separated into user data and control data. Based on the scheduling result from the scheduling unit 213, the control unit 211 performs a radio unit 201, transmission processing units 203-1 to 203-3, reception processing units 205-1 to 205-3, a transmission data control unit 207, and control data. The extraction unit 209 is controlled.
  • the scheduling unit 213 includes a DL scheduling unit 215 that performs downlink scheduling, a UL scheduling unit 217 that performs uplink scheduling, a control data creation unit 219, and a CC management unit 221.
  • the DL scheduling unit 215 downlinks the downlink radio propagation path information notified from the mobile station apparatus 1-1, the data information of each user notified from the higher layer, and the control data created by the control data creation unit 219. Scheduling for mapping user data and control data to each channel is performed, and the scheduling result is output to the control data creation unit 219 and the control unit 211.
  • the UL scheduling unit 217 performs scheduling of user data on the physical uplink shared channel PUSCH based on the uplink radio channel estimation results from the reception processing units 205-1 to 205-3 and the radio resource allocation request from each mobile station device. Do. Then, the scheduling result is output to the control data creation unit 219 and the control unit 211.
  • the control data creation unit 219 generates control data arranged on the physical downlink control channel PDCCH and control data arranged on the physical downlink shared channel PDSCH based on the scheduling results from the DL scheduling unit 215 and the UL scheduling unit 217. create.
  • Control message including scheduling information, uplink data response (ACK / NACK), component carrier setting message, component carrier reception start / stop message, physical broadcast channel PBCH and downlink shared channel PDSCH Create control data such as system information.
  • ACK / NACK uplink data response
  • component carrier setting message component carrier setting message
  • component carrier reception start / stop message physical broadcast channel PBCH
  • downlink shared channel PDSCH Create control data such as system information.
  • the generated control data is output to the transmission data control unit 207.
  • CC management unit 221 manages system information of each component carrier.
  • the CC management unit 221 calculates the system load and the like from the data information of each mobile station apparatus from the upper layer, and changes the system information and the like by changing the physical channel configuration of each component carrier as necessary. . Then, each CC management unit 221 outputs the change information to the control data creation unit 219 when the system information is changed. Also, each CC management unit 221 assigns necessary component carriers to the mobile station device 1-1, and provides control data creation unit 219 with component carrier setting information and component carrier reception start / stop information of the mobile station device 1-1. Output to.
  • the base station apparatus 3 communicates with a plurality of mobile station apparatuses 1-1, 1-2, and 1-3.
  • a wireless communication system is also assumed in which the base station apparatus and the mobile station apparatus perform communication using one or more component carriers described in FIG.
  • the base station apparatus When the base station apparatus changes the system information of the component carrier, the base station apparatus notifies the mobile station apparatus that the system information has been changed using the paging channel PCH, and the mobile station apparatus changes the system information using the paging channel PCH.
  • a method for recognizing and acquiring changed system information has been proposed.
  • the component carrier set in the mobile station apparatus can only receive data after receiving the reception start command. Even if the mobile station apparatus receives the change information of the system information from the base station apparatus, the mobile station apparatus cannot acquire the system information in the case of the component carrier that has stopped the data reception process.
  • the mobile station apparatus when the base station apparatus changes the system information of the component carrier and notifies the mobile station apparatus that the system information has been changed using the paging channel PCH, the mobile station apparatus uses the component carrier whose system information has been changed.
  • the data reception process from the component carrier whose system information has been changed is stopped, the data reception process from the component carrier is started and the changed system information is acquired.
  • a mobile station apparatus stops the data reception process from a component carrier, after acquiring system information. By doing so, the system information is changed, and the mobile station apparatus can receive the system information even for the component carrier whose system information is changed.
  • the mobile station device 1-1 When the power is turned on, the mobile station device 1-1 performs cell selection, acquires a downlink synchronization signal of one component carrier of the base station device 3, and performs downlink synchronization processing.
  • the mobile station apparatus 1-1 receives the physical broadcast channel PBCH and the physical downlink shared channel PDSCH of the component carrier synchronized with the downlink of the base station apparatus 3 and is notified of the broadcast control channel (BCCH).
  • System information (bandwidth, number of resource blocks, transmission power information, control information such as each physical channel configuration) is acquired. Using the acquired system information, the physical random access PRACH is accessed, connection processing with the base station apparatus 3 is performed, and a communication state is established.
  • the base station device 3 sets a component carrier to be used by the mobile station device 1-1.
  • the base station apparatus 3 also notifies the mobile station apparatus 1-1 of the system information of the set component carrier.
  • the mobile station apparatus 1-1 does not perform the reception processing of the set component carriers other than the component carrier used for the connection processing.
  • communication is performed between the base station apparatus 3 and the mobile station apparatus 1-1, and the base station apparatus 3 starts receiving the set component carrier according to the amount of data received by the mobile station apparatus 1-1. Further, the mobile station apparatus 1-1 is instructed to stop transmission / reception.
  • the mobile station apparatus 1-1 receives data from the instructed component carrier.
  • the base station apparatus 3 System changes such as physical channel configuration for each carrier.
  • the base station apparatus 3 changes the system information broadcast on the broadcast control channel (BCCH) of each component carrier.
  • the base station apparatus 3 notifies the mobile station apparatus within the communication range of the base station apparatus 3 including information indicating that the system information is changed in the paging channel PCH.
  • the mobile station apparatus 1-1 receives the paging channel PCH and recognizes that the system information has been changed, the mobile station apparatus 1-1 performs system information acquisition processing in consideration of the reception processing state from the component carrier. Details are shown below.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an operation example of the mobile station apparatus 1-1 when the system information is changed by the base station apparatus 3 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 3 sets a plurality of component carriers in the mobile station apparatus 1-1 and communicates using one or more component carriers.
  • the mobile station apparatus 1-1 monitors the physical downlink control channel PDCCH in order to receive mobile station apparatus identification information and common identification information between mobile station apparatuses.
  • the base station device 3 changes the system information, and notifies the mobile station device 1-1 of the paging channel PCH including the changed information.
  • the mobile station apparatus 1-1 receives the identification information indicating the allocation of the paging channel PCH on the physical downlink control channel PDCCH.
  • the mobile station apparatus 1-1 recognizes the position of the paging channel PCH from the identification information indicating the allocation of the paging channel PCH, and receives the paging channel PCH (step S101).
  • the mobile station apparatus 1-1 checks whether there is system information change information in the information of the paging channel PCH (step S102). When there is the change information of the system information (step S102; Yes), the mobile station apparatus 1-1 confirms the reception processing operation state from the component carrier in which the system information has been changed (step S103).
  • the mobile station apparatus 1-1 uses the physical broadcast channel PBCH and the physical downlink shared channel PDSCH including the system information. Receive and obtain system information. Then, the mobile station device 1-1 updates the acquired system information (step S104).
  • the mobile station apparatus 1-1 starts the data reception process from the component (step S105).
  • the mobile station apparatus 1-1 receives the physical broadcast channel PBCH and the physical downlink shared channel PDSCH including system information, and acquires system information. Then, the mobile station device 1-1 updates the acquired system information (step S106). After acquiring the system information, the mobile station apparatus 1-1 stops the data reception process from the component carrier that has started the data reception process in order to receive the system information (step S107).
  • the mobile station apparatus 1-1 starts data reception processing from the component carrier for which data reception processing has been stopped in order to acquire system information
  • the component carrier from the base station apparatus 3 during system information reception
  • the data reception process is continued even after the system information is received. If there is no change information of system information in the paging channel PCH, the system information acquisition process is not performed.
  • the mobile station apparatus can efficiently receive the system information even for the component carrier whose system information is changed.
  • the mobile station apparatus 1-1 and the base station apparatus 3 of the embodiment have been described using functional block diagrams, but the functions of the respective units of the mobile station apparatus 1-1 and the base station apparatus 3 or these
  • a program for realizing a part of the above functions is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is read into a computer system and executed, whereby the mobile station apparatus and the base station apparatus Control may be performed.
  • the “computer system” here includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” means that a program is dynamically held for a short time, like a communication line when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In this case, it is intended to include those that hold a program for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client in that case.
  • 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 also be used.

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Abstract

 移動局装置は、基地局装置から少なくとも1つのコンポーネントキャリアのシステム情報が変更されたことを示す情報を受信し、システム情報が変更されたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止していた場合、移動局装置は、コンポーネントキャリアからのデータ受信処理を開始して、システム情報を受信し、受信後、コンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止する。これにより、効率的なシステム情報取得を可能にする。

Description

移動局装置、無線通信システム、無線通信方法及び集積回路
 本発明は、移動局装置及び無線通信システムに関連し、より詳細には、基地局装置からのシステム情報受信処理動作における移動局装置、無線通信システム、無線通信方法及び集積回路に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、W-CDMA方式が第三世代セルラー移動通信方式として標準化され、順次サービスが開始されている。また、通信速度を更に上げたHSDPAも標準化され、サービスが開始されている。
 一方、3GPPでは、第三世代無線アクセスの進化(Evolved Universal Terrestrial Radio Access;以下、「EUTRA」と呼称する。)の標準化も行なわれている。EUTRAの下りリンクの通信方式として、マルチパス干渉に強く、高速伝送に適したOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式が採用されている。また、上りリンクの通信方式として、移動局装置のコストと消費電力を考慮し、送信信号のピーク電力対平均電力比PAPR(Peak to Average Power Ratio)を低減できるシングルキャリア周波数分割多重方式SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)のDFT(Discrete Fourier Transform(離散フーリエ変換))-spread OFDM方式が採用されている。
 また、3GPPでは、EUTRAの更なる進化のAdvanced-EUTRAの議論も開始されている。Advanced-EUTRAでは、上りリンク及び下りリンクでそれぞれ最大100MHz帯域幅までの帯域を使用して、最大で下りリンク1Gbps以上、上りリンク500Mbps以上の伝送レートの通信を行なうことが想定されている。
 Advanced-EUTRAでは、EUTRAの移動局装置も収容できるようにEUTRAの20MHzの帯域を複数個束ねることで、100MHz帯域を実現することが考えられている。尚、Advanced-EUTRAでは、EUTRAの1つの20MHz以下の帯域をコンポーネントキャリア(Component Carrier : CC)と呼ばれている(非特許文献1)。
 Advanced-EUTRAでは、複数のコンポーネントキャリアを持つため、各コンポーネントキャリアのシステム情報を管理する必要がある。そして、コンポーネントキャリアのシステム情報を変更した場合の移動局装置への通知方法として、いろいろな方法が提案されている。
 非特許文献2では、基地局装置はコンポーネントキャリアのシステム情報を変更した場合、システム情報が変更されたされたことをページングチャネルで移動局装置に通知し、移動局装置は、変更されたシステム情報を取得する方法が提案されている。
3GPP TR(Technical Specification)36.814、V1.00(2010-03)、Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA) Further advancements for E-UTRA physical layer aspects R2-100394、Alcatel-Lucent、"Handling of System Information Change in Connected Mode"、3GPPRANWG2#68bis、Valencia、Spain、18-22 January、2010
 しかしながら、非特許文献2で示されたように基地局装置がコンポーネントキャリアのシステム情報を変更し、システム情報を変更したことをページングチャネルで移動局装置に通知する場合、移動局装置がシステム情報の変更されたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止している場合、変更されたシステム情報を取得することができない。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、コンポーネントキャリアのシステム情報取得に対して、効率の良いシステム情報の受信が可能な移動局装置、無線通信システム、無線通信方法及び集積回路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、本発明の無線通信システムは、基地局装置が移動局装置に複数のコンポーネントキャリアを設定し、前記基地局装置が前記移動局装置にコンポーネントキャリアの受信開始コマンドを送信することで前記移動局装置が前記受信開始コマンドで指示されたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を開始する無線通信システムであって、前記基地局装置は、前記複数のコンポーネントキャリアの中で少なくとも1つのコンポーネントキャリアのシステム情報を変更した場合、前記コンポーネントキャリアのシステム情報の変更を示した情報を前記移動局装置に送信し、前記移動局装置は、前記システム情報の変更を示した情報を受信し、前記システム情報が変更されたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止している場合、前記コンポーネントキャリアからのデータ受信処理を開始して、前記コンポーネントキャリアのシステム情報を受信することを特徴としている。
 (2)また、本発明の無線通信システムにおいて、前記移動局装置は、前記システム情報を受信後、前記システム情報を取得したコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止することを特徴としている。
 (3)本発明の移動局装置は、基地局装置から複数のコンポーネントキャリアが設定され、更に前記基地局装置からコンポーネントキャリアの受信開始コマンドを受信することで指示されたコンポーネントキャリアからのデータ受信を開始する移動局装置であって、
 前記基地局装置から少なくとも1つのコンポーネントキャリアのシステム情報変更を示した情報を受信し、前記システム情報が変更されたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止している場合、前記コンポーネントキャリアからのデータ受信処理を開始して、前記システム情報を受信することを特徴としている。
 (4)また、本発明の移動局装置は、前記システム情報を受信後、前記システム情報を取得したコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止することを特徴としている。
 (5)また、本発明の無線通信方法は、基地局装置が移動局装置に複数のコンポーネントキャリアを設定し、前記基地局装置が前記移動局装置にコンポーネントキャリアの受信開始コマンドを送信することで前記移動局装置が前記受信開始コマンドで指示されたコンポーネントキャリアからのデータ受信を開始する無線通信システムに適用される無線通信方法であって、前記基地局装置は、前記複数のコンポーネントキャリアの中で少なくとも1つのコンポーネントキャリアのシステム情報を変更した場合、前記コンポーネントキャリアのシステム情報の変更を示した情報を前記移動局装置に送信するステップを、
 前記移動局装置は、前記システム情報の変更を示した情報を受信し、前記システム情報が変更されたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止している場合、前記コンポーネントキャリアからのデータ受信処理を開始して、前記システム情報を受信するステップを、少なくとも含むことを特徴としている。
 (6)また、本発明の無線通信方法は、前記移動局装置が、前記システム情報を受信後、前記システム情報を取得したコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止するステップを少なくとも含むことを特徴としている。
 (7)また、本発明の集積回路は、基地局装置から複数のコンポーネントキャリアが設定され、更に前記基地局装置からコンポーネントキャリアの受信開始コマンドを受信することで指示されたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を開始する移動局装置に適用される集積回路であって、前記基地局装置から少なくとも1つのコンポーネントキャリアのシステム情報変更を示した情報を受信し、前記システム情報が変更されたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止している場合、前記コンポーネントキャリアからのデータ受信処理を開始し、前記システム情報を受信する手段を有することを特徴としている。
 (8)また、本発明の集積回路は、前記移動局装置が、前記システム情報を受信後、前記システム情報を取得したコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止する手段を有することを特徴としている。
 本発明によれば、コンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止している場合であっても、効率の良いシステム情報取得処理ができる。
EUTRAにおける物理チャネル構成を示す図である。 EUTRAにおける下りリンクの物理チャネル構成を示す図である。 下りリンクのチャネル構成を示す図である。 Advanced-EUTRAにおける下りリンクのコンポーネントキャリアについての説明図である。 コンポーネントキャリアの設定手順を示す図である。 本発明の実施形態に係る移動局装置の構成を示す図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置の構成を示す図である。 本発明の実施形態に係る移動局装置の動作例を示すフローチャートである。
 EUTRAの下りリンクとして、OFDM方式が採用されている。また、EUTRAの上りリンクとして、DFT-spread OFDM方式のシングルキャリア通信方式が採用されている。
 図1は、EUTRAの物理チャネル構成を示す図である。下りリンクの物理チャネルは、物理下りリンク共用チャネルPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、物理下りリンク制御チャネルPDCCH(Physical Downlink Control Channel)、物理報知チャネルPBCH(Physical Broadcast Channel)により構成されている。この他に下りリンク同期信号、下りリンク参照信号の物理信号がある。
 物理下りリンク制御チャネルPDCCHでは、移動局装置への物理下りリンク共用チャネルPDSCHや物理上りリンク共用チャネルPUSCHの割り当て情報などが送信される。物理下りリンク共用チャネルPDSCHでは、移動局装置へのユーザーデータや制御データが送信される。物理報知チャネルPBCHは、システム帯域の中心に40ミリ秒間隔で配置され、コンポーネントキャリアのシステム情報が送信される。尚、システム情報は、物理報知チャネルPBCHの以外に物理下りリンク共用チャネルPDSCHでも送信される。
 EUTRAの上りリンクは、物理ランダムアクセスチャネルPRACH(Physical Random Access Channel)、物理上りリンク共用チャネルPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、物理上りリンク制御チャネルPUCCH(Physical Uplink Control Channel)により構成されている。
 図2は、EUTRAの下りリンクの物理チャネル構成を示す図である。図2において、1ブロックは、12本のサブキャリアと7つのOFDMシンボルから構成される。そして、2つのブロックを使用して、1つのリソースブロックを構成する。1つのリソースブロックの時間領域をサブフレームと言い、10個のサブフレームで1つのフレームを構成する。物理下りリンク制御チャネルPDCCHは、各サブフレームの先頭の1~3個のOFDMシンボルに配置され、残りのOFDMシンボルに物理下りリンク共用チャネルPDSCHが配置される。
 下りリンクのリソース割り当ては、時間方向にサブフレーム単位かつ周波数方向にリソースブロック単位で行われる。すなわち、サブフレーム内の2つのブロックは、一つのリソース割り当て信号で割り当てられる。
 図3は、EUTRAの下りリンクのチャネルの構成を示す図である。図3に示す下りリンクのチャネルは、それぞれ論理チャネル、トランスポートチャネル、物理チャネルから構成されている。論理チャネルは、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層で送受信されるデータ送信サービスの種類を定義する。トランスポートチャネルは、無線インターフェースで送信されるデータがどのような特性をもち、そのデータがどのように送信されるのかを定義する。物理チャネルは、トランスポートチャネルを運ぶ物理的なチャネルである。
 下りリンクの論理チャネルには、報知制御チャネル(BCCH:Broadcast Control Channel)、ページング制御チャネル(PCCH:Paging Control Channel)、共通制御チャネル(CCCH:Common Control Channel)、専用制御チャネル(DCCH:Dedicated Control Channel)、専用トラフィックチャネル(DTCH:Dedicated Traffic Channel)が含まれる。
 下りリンクのトランスポートチャネルには、報知チャネル(BCH:Broadcast Channel)、ページングチャネル(PCH:Paging Channel)、下りリンク共用チャネル(DL-SCH:Downlink Shared Channel)が含まれる。
 下りリンクの物理チャネルには、物理報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)が含まれる。これらのチャネルは、基地局装置と移動局装置の間で送受信される。
 次に、論理チャネルについて説明する。報知制御チャネル(BCCH)は、システム制御情報を報知するために使用される下りリンクチャネルである。ページング制御チャネル(PCCH)は、ページング情報を送信するために使用される下りリンクチャネルであり、ネットワークが移動局装置のセル位置を知らないときに使用される。共通制御チャネル(CCCH)は、移動局装置とネットワーク間の制御情報を送信するために使用されるチャネルであり、ネットワークと無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)接続を有していない移動局装置によって使用される。
 専用制御チャネル(DCCH)は、1対1(point-to-point)の双方向チャネルであり、移動局装置とネットワーク間で個別の制御情報を送信するために利用するチャネルである。専用制御チャネル(DCCH)は、RRC接続を有している移動局装置によって使用される。専用トラフィックチャネル(DTCH)は、1対1の双方向チャネルであり、1つの移動局装置専用のチャネルであって、ユーザー情報(ユニキャストデータ)の転送のために利用される。
 次に、トランスポートチャネルについて説明する。報知チャネル(BCH)は、固定かつ事前に定義された送信形式によって、セル全体に報知される。下りリンク共用チャネル(DL-SCH)では、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request:ハイブリッド自動再送要求)、動的適応無線リンク制御、間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)、がサポートされ、セル全体に報知される必要がある。
 ページングチャネル(PCH)では、DRXがサポートされ、セル全体に報知される必要がある。また、ページングチャネル(PCH)は、トラフィックチャネルや他の制御チャネルに対して動的に使用される物理リソース、すなわち物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)、にマッピングされる。
 次に、物理チャネルについて説明する。物理報知チャネル(PBCH)は、40ミリ秒間隔で報知チャネル(BCH)をマッピングする。物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)は、下りリンク共用チャネル(PDSCH)のリソース割り当て、下りリンクデータに対するハイブリッド自動再送要求(HARQ)情報、及び、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)のリソース割り当てである上りリンク送信許可(上りリンクグラント)を移動局装置に通知するために使用されるチャネルである。物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)は、下りリンクデータまたはページング情報を送信するために使用されるチャネルである。
 次に、チャネルマッピングについて説明する。図3に示されるように、下りリンクでは、次のようにトランスポートチャネルと物理チャネルのマッピングが行われる。報知チャネル(BCH)は、物理報知チャネル(PBCH)にマッピングされる。ページングチャネル(PCH)及び下りリンク共用チャネル(DL-SCH)は、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH)にマッピングされる。物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)は、物理チャネル単独で使用される。
 また、下りリンクにおいて、次のように論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピングが行われる。ページング制御チャネル(PCCH)は、ページングチャネル(PCH)にマッピングされる。報知制御チャネル(BCCH)は、報知チャネル(BCH)と下りリンク共用チャネル(DL-SCH)にマッピングされる。共通制御チャネル(CCCH)、専用制御チャネル(DCCH)、専用トラフィックチャネル(DTCH)は、下りリンク共用チャネル(DL-SCH)にマッピングされる。
 また、3GPPでは、EUTRAの更なる進化のAdvanced-EUTRAの議論も始まっている。Advanced-EUTRAでは、上りリンク及び下りリンクでそれぞれ最大100MHz帯域幅までの帯域を使用して、最大で下りリンク1Gbps以上、上りリンク500Mbps以上の伝送レートの通信を行なうことを想定している。尚、Advanced-EUTRAでは、EUTRAの1つの20MHz以下の帯域をコンポーネントキャリア(Component Carrier : CC)と呼んでいる(非特許文献1)。図4は、Advanced-EUTRAにおける下りリンクのコンポーネントキャリアについての説明図である。
 基地局装置は、複数あるコンポーネントキャリアの中から移動局装置の通信能力や通信条件にあった1つ以上のコンポーネントキャリアを割り当て、移動局装置は割り当てられたコンポーネントキャリアでデータの送受信を行なう。
 コンポーネントキャリアの設定手順を説明する。図5は、コンポーネントキャリアの設定手順を示す図である。まず、移動局装置は、セル選択やセル再選択処理によって、基地局装置の下りリンク同期信号を取得し、下りリンクの同期処理を行い、移動局装置は、基地局装置の物理報知チャネルPBCHや物理下りリンク共用チャネルPDSCHを受信して、報知制御チャネル(BCCH)で通知される基地局装置のシステム情報(帯域幅、リソースブロック数、送信電力情報や各物理チャネル構成などの制御情報)を取得する。
 その後、基地局装置と接続処理を行い、通信状態を確立する。この接続処理中に基地局装置は、移動局装置に利用させるコンポーネントキャリアを設定する(ステップS1)。この時、基地局装置は、設定したコンポーネントキャリアのシステム情報も移動局装置個別に通知する(ステップS2)。尚、この時点では、移動局装置は、設定されたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を行なわない。コンポーネントキャリア設定は、接続開始時だけでなく、通信中にも基地局装置が行なうことができる。
 この後、基地局装置は、コンポーネントキャリア単位にコンポーネントキャリア受信開始コマンドを移動局装置に送信する(ステップS3)。移動局装置は、このコンポーネントキャリア受信開始コマンドを受信してから指定された各コンポーネントキャリアからのデータ受信処理を開始する。そして、基地局装置は、使用しなくなったコンポーネントキャリアに対してコンポーネントキャリア受信停止コマンドを送信し、移動局装置は指定されたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止する(ステップS4)。
 非特許文献2では、基地局装置はコンポーネントキャリアのシステム情報を変更した場合、システム情報が変更されたされたことをページングチャネルPCHで移動局装置に通知し、移動局装置は、変更されたシステム情報を取得する方法が提案されている。
 (実施形態1)
 [構成説明]
 図6は、本発明の実施形態に係る移動局装置の構成を示す図である。移動局装置1-1~1-3は、無線部101、送信処理部103-1~103-3、受信処理部105-1~105-3、送信データ制御部107、制御データ抽出部109、制御部111、スケジューリング部113(移動局装置側スケジューリング部)を含んで構成される。スケジューリング部113は、ULスケジューリング部115、制御データ作成部117、CC管理部119、制御データ解析部121を含んで構成される。尚、本実施形態では、コンポーネントキャリアが3つある場合の例を示している為、送信処理部、受信処理部を3個ずつ持つ構成にしている。
 ユーザーデータ及び制御データは送信データ制御部107に入力さる。送信データ制御部107は、制御部111の指示により、各データを各コンポーネントキャリアの各物理チャネルに配置し、送信処理部103-1~103-3に出力する。送信処理部103-1~103-3は、制御部111の指示により、送信データ制御部107から入力されたデータに変調・符号化を行なう。送信処理部103-1~103-3は、変調・符号化されたデータをDFT(Discrete Fourier Transform(離散フーリエ変換))-IFFT(Inverse Fast Fourier Transform(逆高速フーリエ変換))処理し、処理後、CP(Cyclic prefix)を挿入し、無線部101に出力する。無線部101は、制御部111から指示された送信電力に調整して入力されたデータを無線周波数にアップコンバートし、送受信アンテナからデータを送信する。
 無線部101は、送受信アンテナより受信した無線信号をダウンコンバートし、受信処理信部105-1~105-3に出力する。受信処理部105-1~105-3は、制御部111からの指示により無線部101からの信号をFFT(Fast Fourier Transform(高速フーリエ変換))処理、復号化、復調処理等を行ない、復調したデータを制御データ抽出部109に出力する。
 制御データ抽出部109は、各コンポーネントキャリアの物理下りリンク制御チャネルPDCCHに配置されている移動局装置識別情報や移動局装置間で共通識別情報(例えば、ページングチャネルPCHやシステム情報示した識別情報など)を確認し、自移動局装置宛のデータかどうか判別し、自移動局装置宛のデータの場合、受信処理部105-1~105-3で処理された物理下りリンク共用チャネルPDSCHのデータを制御データとユーザーデータとに分ける。そして、制御データ抽出部109は、制御データをスケジューリング部113に出力し、ユーザーデータを上位層に出力する。また、制御データ抽出部109は、移動局装置間で共通の制御情報(例えば、ページングチャネルPCHやシステム情報示した識別情報など)をスケジューリング部113に出力する。その他、制御データ抽出部109は、受信したデータに対する受信結果をスケジューリング部113に出力する。制御部111は、スケジューリング部113からの指示に基づいて、無線部101、送信処理部103-1~103-3、受信処理部105-1~105-3、送信データ制御部107及び制御データ抽出部109の制御を行う。
 スケジューリング部113は、ULスケジューリング部115、制御データ作成部117、CC管理部119、制御データ解析部121を含んで構成される。制御データ作成部117は、制御データを作成する。制御データ作成部117は、制御データ抽出部109からのデータの受信結果から下りリンクのデータの応答(ACK/NACK)や下りリンク無線伝搬路情報(CQI)などの制御データを作成する。制御データ解析部121は、制御データ抽出部109からの制御データを解析し、上りリンクデータのスケジューリング情報をULスケジューリング部115に出力し、各コンポーネントキャリアのシステム情報やコンポーネントキャリアのシステム情報の変更情報をCC管理部119に出力する。
 ULスケジューリング部115は、上位層からの指示や上りリンクデータのスケジューリング情報をもとに上りリンクのスケジューリングやデータ送信に必要な送信電力を計算し、スケジューリング結果を制御部111に出力する。CC管理部119は、基地局装置3から設定されたコンポーネントキャリアを管理する。CC管理部119は、設定されたコンポーネントキャリアのシステム情報を管理し、また、各コンポーネントキャリアの送受信状態を管理する。基地局装置3からあるコンポーネントキャリアの受信開始コマンドを受信した場合、受信処理部103-1~103-3のいずれかを動作させ、無線部101に受信周波数等を設定するなどを制御部111に指示する。また、基地局装置3からあるコンポーネントキャリアの受信停止コマンドを受信した場合、受信処理部105-1~105-3のいずれかを停止するなどを制御部111に指示する。また、基地局装置3からコンポーネントキャリアのシステム情報の変更情報を受信した場合、コンポーネントキャリアの送受信状態を確認してからシステム情報を取得するように制御部111に指示する。例えば、移動局装置1-1が、システム情報の変更されたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止している場合は、対応するコンポーネントキャリアの受信処理部105-1~105-3のいずれかを動作させるように制御部111に指示する。
 図7は、本発明の実施形態に係る基地局装置3の構成図を示す。基地局装置3は、無線部201、送信処理部203-1~203-3、受信処理部205-1~205-3、送信データ制御部207、制御データ抽出部209、制御部211、スケジューリング部213(基地局装置側スケジューリング部)を含んで構成される。スケジューリング部213は、DLスケジューリング部215、ULスケジューリング部217、制御データ作成部219、CC管理部221を含んで構成される。尚、本実施形態では、コンポーネントキャリアが3つある場合の例を示している為、送信処理部、受信処理部を3個ずつ持つ構成にしている。
 送信データ制御部207は、ユーザーデータと制御データを制御部211からの指示により制御データを各コンポーネントキャリアの物理下りリンク制御チャネルPDCCH、物理報知チャネルPBCH、物理下りリンク共用チャネルPDSCHにマッピングし、各移動局装置1-1~1-3に対する送信データを物理下りリンク共用チャネルPDSCHにマッピングする。
 送信処理部203-1~203-3は、制御部211からの指示により、送信データ制御部207からの入力データに対して、符号化、データ変調、入力信号の直列/並列変換し、IFFT変換、CP挿入、フィルタリングなどOFDM信号処理を行ない、OFDM信号を生成し、無線部201に出力する。無線部201は、制御部211からの指示によりOFDM変調されたデータを無線周波数にアップコンバートして、移動局装置1-1に送信する。また、無線部201は、移動局装置1-1からの上りリンクのデータを受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データを受信処理部205-1~205-3に出力する。受信処理部205-1~205-3は、制御部211からの上りリンクのスケジューリング情報から移動局装置1-1で行なった送信処理を考慮して復調処理を行ない、データの復調をする。尚、上りリンクの通信方式は、DFT-spread OFDM等のようなシングルキャリア方式を想定しているが、OFDM方式のようなマルチキャリア方式でもかまわない。
 制御データ抽出部209では、制御部211からの指示により、受信データの正誤を確認し、確認結果をスケジューリング部213に通知する。受信データが正しい場合、受信データをユーザーデータと制御データに分離する。制御部211は、スケジューリング部213からのスケジューリング結果に基づいて、無線部201、送信処理部203-1~203-3、受信処理部205-1~205-3、送信データ制御部207及び制御データ抽出部209の制御を行う。
 スケジューリング部213は、下りリンクのスケジューリングを行なうDLスケジューリング部215、上りリンクのスケジューリングを行なうULスケジューリング部217、制御データ作成部219、CC管理部221を含んで構成される。
 DLスケジューリング部215は移動局装置1-1から通知される下りリンクの無線伝搬路情報や上位層からの通知される各ユーザーのデータ情報や制御データ作成部219で作成される制御データから下りリンクの各チャネルにユーザーデータ及び制御データをマッピングする為のスケジューリングを行ない、スケジューリング結果を制御データ作成部219と制御部211に出力する。
 ULスケジューリング部217は、受信処理部205-1~205-3からの上りリンクの無線伝搬路推定結果と各移動局装置からの無線リソース割り当て要求から物理上りリンク共用チャネルPUSCHにユーザーデータのスケジューリングを行なう。そして、スケジューリング結果を制御データ作成部219と制御部211に出力する。
 制御データ作成部219は、DLスケジューリング部215及びULスケジューリング部217からのスケジューリング結果をもとに物理下りリンク制御チャネルPDCCHに配置される制御データや物理下りリンク共用チャネルPDSCHに配置される制御データを作成する。スケジューリング情報を含んだ制御メッセージ、上りリンクデータの応答(ACK/NACK)、コンポーネントキャリア設定メッセージ、コンポーネントキャリアの受信開始/停止メッセージ、物理報知チャネルPBCHや下りリンク共用チャネルPDSCHで送信する各コンポーネントキャリアのシステム情報などの制御データを作成する。また、システム情報が変更になった場合、システム情報が変更したメッセージを作成する。そして、作成した制御データを送信データ制御部207に出力する。
 CC管理部221は、各コンポーネントキャリアのシステム情報を管理する。CC管理部221は、上位層からの各移動局装置のデータ情報からシステム負荷などの計算を行い、必要に応じて、各コンポーネントキャリアの物理チャネルの構成等を変更し、システム情報の変更を行なう。そして、各CC管理部221は、システム情報を変更した場合は、変更情報を制御データ作成部219に出力する。また、各CC管理部221は、移動局装置1-1に必要なコンポーネントキャリアを割り当て行い、コンポーネントキャリア設定情報や移動局装置1-1のコンポーネントキャリアの受信開始/停止情報を制御データ作成部219に出力する。
 [動作説明]
 図1~5で説明したような無線通信システムを想定する。そして、図1が示すように、基地局装置3と、複数の移動局装置1-1、1-2、1-3とが通信を行なう。また、基地局装置と移動局装置が図4で説明した1つ以上のコンポーネントキャリアを使用して通信を行なうような無線通信システムも想定している。
 基地局装置は、コンポーネントキャリアのシステム情報を変更した場合、基地局装置はシステム情報を変更したことをページングチャネルPCHで移動局装置に通知し、移動局装置は、ページングチャネルPCHでシステム情報の変更を認識して、変更されたシステム情報を取得する方法が提案されている。しかし、移動局装置に設定されたコンポーネントキャリアは受信開始コマンドを受信してからでないとデータの受信処理を行えない。移動局装置は、基地局装置からシステム情報の変更情報を受信しても、データの受信処理を停止しているコンポーネントキャリアの場合、システム情報を取得できない。
 本実施形態では、基地局装置はコンポーネントキャリアのシステム情報を変更し、システム情報を変更したことをページングチャネルPCHで移動局装置に通知した場合、移動局装置は、システム情報が変更されたコンポーネントキャリアからの受信状態を確認し、システム情報が変更されたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止している場合、そのコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を開始して、変更されたシステム情報を取得する。そして、移動局装置は、システム情報を取得後、コンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止する。このようにすることで、システム情報が変更なり、システム情報が変更になったコンポーネントキャリアに対しても、移動局装置はシステム情報を受信することができるようになる。
 基地局装置3と移動局装置1-1の動作を説明する。移動局装置1-1は、電源立ち上げ時、セル選択を行い基地局装置3の1つのコンポーネントキャリアの下りリンク同期信号を取得し、下りリンクの同期処理を行う。移動局装置1-1は、基地局装置3の下りリンク同期したコンポーネントキャリアの物理報知チャネルPBCHや物理下りリンク共用チャネルPDSCHを受信して、報知制御チャネル(BCCH)で通知される基地局装置のシステム情報(帯域幅、リソースブロック数、送信電力情報や各物理チャネル構成などの制御情報)を取得する。取得したシステム情報を使用して物理ランダムアクセスPRACHにアクセスし、基地局装置3と接続処理を行い、通信状態を確立する。
 接続処理中に基地局装置3は、移動局装置1-1に利用させるコンポーネントキャリアを設定する。そして、基地局装置3は、設定したコンポーネントキャリアのシステム情報も移動局装置1-1に通知する。尚、この時点では、移動局装置1-1は、接続処理に使用したコンポーネントキャリア以外の設定されたコンポーネントキャリアの受信処理を行なわない。その後、基地局装置3と移動局装置1-1の間で通信が行なわれ、移動局装置1-1で受信されるデータ量に応じて、基地局装置3は、設定したコンポーネントキャリアの受信開始、また、送受信停止を移動局装置1-1に指示する。移動局装置1-1は、指示されたコンポーネントキャリアからデータ受信を行なう。
 基地局装置3は、通信している複数の移動局装置全体のデータトラフィック量が増加したり、逆に、データトラフィック量が低下したりして通信状況が変化すると、基地局装置3は、コンポーネントキャリア毎に物理チャネルの構成などのシステム変更を行う。その場合、基地局装置3は、各コンポーネントキャリアの報知制御チャネル(BCCH)で報知しているシステム情報を変更する。そして、基地局装置3は、ページングチャネルPCHにシステム情報を変更したことを示す情報を含めて、基地局装置3の通信範囲内の移動局装置に通知する。移動局装置1-1は、ページングチャネルPCHを受信し、システム情報が変更されたことを認識すると、コンポーネントキャリアからの受信処理状態を考慮してシステム情報取得処理を行う。詳細は以下に示す。
 図8は、本発明の実施形態に係る基地局装置3によりシステム情報が変更された場合の移動局装置1-1の動作例を示すフローチャートである。基地局装置3は、移動局装置1-1に複数のコンポーネントキャリアを設定して、1つ以上のコンポーネントキャリアを用いて、通信している。移動局装置1-1は、移動局装置識別情報や移動局装置間で共通識別情報を受信するために、物理下りリンク制御チャネルPDCCHをモニタリングしている。
 基地局装置3は、システム情報を変更し、ページングチャネルPCHにシステム情報を変更した情報を含めて、移動局装置1-1に通知する。移動局装置1-1は、物理下りリンク制御チャネルPDCCHでページングチャネルPCHの割り当てを示した識別情報を受信する。移動局装置1-1は、ページングチャネルPCHの割り当てを示した識別情報からページングチャネルPCHの位置を把握し、ページングチャネルPCHを受信する(ステップS101)。移動局装置1-1は、ページングチャネルPCHの情報内にシステム情報の変更情報があるかどうか確認する(ステップS102)。移動局装置1-1は、システム情報の変更情報があった場合(ステップS102;Yes)、システム情報の変更があったコンポーネントキャリアからの受信処理動作状態を確認する(ステップS103)。
 システム情報が変更されたコンポーネントキャリアからデータ受信処理を行っている場合(ステップS103;Yes)、移動局装置1-1は、物理報知チャネルPBCHとシステム情報が含まれる物理下りリンク共用チャネルPDSCHとを受信して、システム情報を取得する。そして、移動局装置1-1は、取得したシステム情報に更新する(ステップS104)。システム情報が変更されたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止している場合(ステップS103;No)、移動局装置1-1は、そのコンポーネントからのデータ受信処理を開始する(ステップS105)。移動局装置1-1は、物理報知チャネルPBCHとシステム情報が含まれる物理下りリンク共用チャネルPDSCHとを受信して、システム情報を取得する。そして、移動局装置1-1は、取得したシステム情報に更新する(ステップS106)。システム情報の取得後、移動局装置1-1は、システム情報を受信するためにデータ受信処理を開始したコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止する(ステップS107)。
 尚、システム情報を取得するために移動局装置1-1がデータ受信処理を停止していたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を開始した場合において、システム情報受信中に基地局装置3からそのコンポーネントキャリアの受信開始コマンドを受信した場合、システム情報受信後においてもデータ受信処理を継続する。尚、ページングチャネルPCHにシステム情報の変更情報がない場合、システム情報取得処理は行わない。
 このようにすることで、システム情報が変更なり、システム情報が変更になったコンポーネントキャリアに対しても、移動局装置はシステム情報を効率的に受信することができるようになる。
 以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
 また、説明の便宜上、実施形態の移動局装置1-1及び基地局装置3を機能的なブロック図を用いて説明したが、移動局装置1-1及び基地局装置3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。尚、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、短時間の間、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、一定時間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既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。
1-1~1-3 移動局装置
3       基地局装置
101、201 無線部
103、203 送信処理部
105、205 受信処理部
107、207 送信データ制御部
109、209 制御データ抽出部
111、211 制御部
113、213 スケジューリング部

Claims (8)

  1.  基地局装置が移動局装置に複数のコンポーネントキャリアを設定し、前記基地局装置が前記移動局装置にコンポーネントキャリアの受信開始コマンドを送信することで前記移動局装置が前記受信開始コマンドで指示されたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を開始する無線通信システムであって、
     前記基地局装置は、前記複数のコンポーネントキャリアの中で少なくとも1つのコンポーネントキャリアのシステム情報を変更した場合、前記コンポーネントキャリアのシステム情報の変更を示した情報を前記移動局装置に送信し、
     前記移動局装置は、前記システム情報の変更を示した情報を受信し、前記システム情報が変更されたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止している場合、前記コンポーネントキャリアからのデータ受信処理を開始して、前記コンポーネントキャリアのシステム情報を受信することを特徴とする無線通信システム。
  2.  請求項1記載の無線通信システムであって、
     前記移動局装置は、前記システム情報を受信後、前記システム情報を取得したコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止することを特徴とする無線通信システム。
  3.  基地局装置から複数のコンポーネントキャリアが設定され、更に前記基地局装置からコンポーネントキャリアの受信開始コマンドを受信することで指示されたコンポーネントキャリアからのデータ受信を開始する移動局装置であって、
     前記基地局装置から少なくとも1つのコンポーネントキャリアのシステム情報変更を示した情報を受信し、前記システム情報が変更されたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止している場合、前記コンポーネントキャリアからのデータ受信処理を開始して、前記システム情報を受信することを特徴とする移動局装置。
  4.  請求項3記載の移動局装置であって、
     前記システム情報を受信後、前記システム情報を取得したコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止することを特徴とする移動局装置。
  5.  基地局装置が移動局装置に複数のコンポーネントキャリアを設定し、前記基地局装置が前記移動局装置にコンポーネントキャリアの受信開始コマンドを送信することで前記移動局装置が前記受信開始コマンドで指示されたコンポーネントキャリアからのデータ受信を開始する無線通信システムに適用される無線通信方法であって、
     前記基地局装置は、前記複数のコンポーネントキャリアの中で少なくとも1つのコンポーネントキャリアのシステム情報を変更した場合、前記コンポーネントキャリアのシステム情報の変更を示した情報を前記移動局装置に送信するステップを、
     前記移動局装置は、前記システム情報の変更を示した情報を受信し、前記システム情報が変更されたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止している場合、前記コンポーネントキャリアからのデータ受信処理を開始して、前記システム情報を受信するステップを、少なくとも含むことを特徴とする無線通信方法。
  6.  請求項5記載の無線通信方法であって、
     前記移動局装置は、前記システム情報を受信後、前記システム情報を取得したコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止するステップを含むことを特徴とする無線通信方法。
  7.  基地局装置から複数のコンポーネントキャリアが設定され、更に前記基地局装置からコンポーネントキャリアの受信開始コマンドを受信することで指示されたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を開始する移動局装置に適用される集積回路であって、
     前記基地局装置から少なくとも1つのコンポーネントキャリアのシステム情報変更を示した情報を受信し、前記システム情報が変更されたコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止している場合、前記コンポーネントキャリアからのデータ受信処理を開始して、前記システム情報を受信する手段を有することを特徴とする集積回路。
  8.  請求項7記載の集積回路であって、
     前記移動局装置は、前記システム情報を受信後、前記システム情報を取得したコンポーネントキャリアからのデータ受信処理を停止する手段を有することを特徴とする集積回路。
     
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