WO2012046506A1 - 基地局、無線通信方法、プログラム、無線通信システム、および無線端末 - Google Patents

基地局、無線通信方法、プログラム、無線通信システム、および無線端末 Download PDF

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WO2012046506A1
WO2012046506A1 PCT/JP2011/068370 JP2011068370W WO2012046506A1 WO 2012046506 A1 WO2012046506 A1 WO 2012046506A1 JP 2011068370 W JP2011068370 W JP 2011068370W WO 2012046506 A1 WO2012046506 A1 WO 2012046506A1
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mtc
control signal
base station
resource information
terminal
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PCT/JP2011/068370
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高野 裕昭
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ソニー株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a base station, a wireless communication method, a program, a wireless communication system, and a wireless terminal.
  • eNodeB macrocell base station
  • HeNodeB Home eNodeB, femtocell base station, mobile phone small base station
  • RHH remote radio head
  • a base station In such a radio communication system, a base station notifies reception resource allocation (Downlink Assign), transmission resource permission (Uplink Grant), and the like to a UE by a control signal called PDCCH (Phy Downlink Control Channel).
  • resource information such as Downlink Assignment and Uplink Grant is information for each UE (User Equipment).
  • the base station transmits a control signal so that each UE can extract resource information addressed to itself, and each UE extracts resource information addressed to itself from the PDCCH by a process called blind decoding.
  • the base station describes resource information addressed to each UE in a minimum unit of a control signal called CCE (Control Channel Element). Further, the base station adds a check bit obtained by CRC (Cyclic Redundancy Check) to the CCE while masking resource information with C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identity) which is an identifier unique to each UE.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • C-RNTI Cell Radio Network Temporary Identity
  • the UE When the UE receives a PDCCH including a plurality of CCEs as described above, the UE performs a CRC check while demasking each CCE with its own C-RNTI. That is, the UE performs a CRC check on each CCE assuming that each CCE is addressed to itself, and determines that the CCE whose result is normal is the CCE addressed to itself.
  • This process by the UE is called blind decoding. This blind decoding is described in Patent Document 1, for example.
  • MTC Machine Type Communications
  • an MTC terminal collects human electrocardiogram information and transmits the electrocardiogram information to a server using an uplink when a certain trigger condition is satisfied.
  • the vending machine functions as an MTC terminal and the server reports sales to the managed vending machine at regular intervals (for example, 30 days).
  • Such an MTC terminal generally has the following characteristics as an example. However, each MTC terminal does not need to have all the following characteristics, and which characteristics are dependent on an application. ⁇ There is almost no movement (Low Mobility) ⁇ Small-capacity data transfer (Online Small Data Transmission) ⁇ Ultra Low Power Consumption ⁇ Grouping and handling each MTC (Group based MTC Features)
  • the number of terminals existing in each cell the number of terminals accommodated in the active mode by the base station, and the number of terminals simultaneously controlled by the base station using the PDCCH will increase.
  • the CCE included in the PDCCH also increases as the number of terminals that are simultaneously controlled by the PDCCH increases.
  • the UE since the UE (including the MTC terminal) performs a range of blind decoding, the load of blind decoding in the UE increases.
  • MTC terminals since MTC terminals may be required to have very low power consumption, it is a problem that the load of blind decoding increases.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a new and improved base station capable of suppressing the load of blind decoding in a wireless terminal, A wireless communication method, a program, a wireless communication system, and a wireless terminal are provided.
  • a control signal generation unit that generates a control signal including resource information identified by a group identifier assigned to a plurality of wireless terminals, and the control signal generation And a transmission unit that transmits the control signal generated by the unit.
  • the plurality of wireless terminals are provided with an uplink group identifier and a downlink group identifier, and the control signal generation unit determines that the uplink resource information is based on the uplink group identifier.
  • the control signal may be generated such that the resource information for downlink is identified by the group identifier for downlink.
  • the resource information for the downlink may be information indicating a resource for the plurality of wireless terminals to perform simultaneous reception.
  • the uplink resource information may be information indicating a resource serving as a reference for each of the plurality of wireless terminals to determine the relative position of the transmission resource.
  • the control signal generation unit may arrange the resource information identified by the same group identifier in a predetermined frequency region in a control region for transmitting the control signal.
  • the control signal generation unit may add a check bit obtained while masking the resource information with the group identifier to the resource information.
  • a control signal generating unit that generates a control signal including resource information identified by a group identifier assigned to a plurality of wireless terminals, according to another aspect of the present invention And a program for functioning as a transmission unit that transmits the control signal generated by the control signal generation unit.
  • a control signal including a plurality of wireless terminals and resource information identified by a group identifier assigned to the plurality of wireless terminals is generated.
  • a radio communication system including a control signal generation unit and a base station having a transmission unit that transmits the control signal generated by the control signal generation unit.
  • a wireless terminal that receives a control signal from a base station, and a control signal received by the receiving unit, An acquisition unit that acquires resource information identified by a group identifier assigned to a plurality of wireless terminals including a wireless terminal is provided.
  • the acquisition unit may acquire information identified by a terminal identifier assigned to the wireless terminal from the control signal.
  • a wireless communication method by a wireless terminal, the step of receiving a control signal from a base station, and the wireless terminal from the control signal.
  • a computer is a wireless terminal, and a receiving unit that receives a control signal from a base station, and a control signal received by the receiving unit From the above, there is provided a program for causing a wireless terminal to function as a wireless terminal including an acquisition unit that acquires resource information identified by a group identifier assigned to a plurality of wireless terminals including the wireless terminal.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing an operation of the radio communication system according to the first embodiment of the present invention. It is the sequence diagram which showed the method of changing RNTI used for blind decoding. It is explanatory drawing which showed the example of arrangement
  • a plurality of constituent elements having substantially the same functional configuration may be distinguished by adding different alphabets after the same reference numeral.
  • a plurality of configurations having substantially the same functional configuration are distinguished as necessary as MTC terminals 20A, 20B, and 20C.
  • MTC terminals 20A, 20B, and 20C are simply referred to as the MTC terminal 20.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing a configuration example of the wireless communication system 1.
  • the wireless communication system 1 includes a base station 10, a core network including an MME (Mobility Management Entity) 12, an S-GW (Serving Gateway) 14, and a PDN (Packet Data Network) -GW 16.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • PDN Packet Data Network
  • the embodiment of the present invention can be applied to wireless communication apparatuses such as the base station 10 and the MTC terminal 20 shown in FIG.
  • the base station 10 may be, for example, an eNodeB, a relay node, or a Home eNodeB that is a small home base station.
  • the MTC terminal 20 is an example of a user terminal (UE: User Equipment), and the embodiment of the present invention is also applicable to a non-MTC terminal such as a mobile phone or a PC (Personal Computer).
  • the base station 10 is a radio base station that communicates with the MTC terminal 20. Although only one base station 10 is shown in FIG. 1, a large number of base stations 10 are actually connected to the core network. Although not shown in FIG. 1, the base station 10 also communicates with other user terminals such as non-MTC terminals.
  • the MME 12 is a device that controls the setting, release, and handover of a data communication session.
  • the MME 12 is connected to the base station 10 via an interface called X2.
  • the S-GW 14 is a device that performs routing and transfer of user data.
  • the PDN-GW 16 functions as a connection point with the IP service network, and transfers user data to and from the IP service network.
  • the MTC terminal 20 is a radio terminal specialized for MTC, which is discussed in 3GPP and is communication that is not directly used by humans between machines.
  • the MTC terminal 20 performs radio communication according to the application with the base station 10. Further, the MTC terminal 20 performs bidirectional communication with the MTC server 30 via the core network.
  • the MTC terminal 20 collects human electrocardiogram information and transmits the electrocardiogram information to the server using an uplink when a certain trigger condition is satisfied.
  • the vending machine functions as the MTC terminal 20 and the MTC server 30 reports sales to the managed vending machine at regular intervals (for example, 30 days).
  • Such an MTC terminal 20 generally has the following characteristics as an example. However, each MTC terminal 20 does not have to have all the following characteristics, and which characteristics are dependent on an application. ⁇ There is almost no movement (Low Mobility) ⁇ Small-capacity data transfer (Online Small Data Transmission) ⁇ Ultra Low Power Consumption ⁇ Grouping and handling each MTC (Group based MTC Features)
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing a 4G frame format.
  • a 10 ms radio frame is composed of ten 1 ms subframes # 0 to # 9.
  • Each subframe of 1 ms is composed of two 0.5 ms slots.
  • each 0.5 ms slot is composed of 7 Ofdm symbols.
  • the Ofdm symbol is a unit used in an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulation communication system, and is a unit for outputting data processed by one FFT (Fast Fourier Transform).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • FFT Fast Fourier Transform
  • a control signal called PDCCH Physical DownLink Control Channel
  • PDCCH Physical DownLink Control Channel
  • the first 1Ofdm symbol to 3Ofdm symbol of the subframe are used. That is, 1Ofdm symbol may be used for transmission of PDCCH, and 3Ofdm symbol may be used.
  • An area in a radio frame used for PDCCH transmission is called a control area, and an area in a radio frame used for transmission such as PDSCH (Phy DownLink Shared Channel) or PUSCH (Phy UpLink Shared Channel) is data. It is called a region.
  • PDSCH Physical DownLink Shared Channel
  • PUSCH Physical UpLink Shared Channel
  • the PDCCH includes various control information, but typically includes the following two control information.
  • Allocation information (assign) indicating a resource block to be received by the UE in the PDSCH
  • Permission information (grant) indicating a resource block to be transmitted by the UE in the PUSCH
  • the minimum unit of the resource block is 12 subcarriers ⁇ 7 Ofdm symbols as shown in FIG.
  • the PDCCH includes power control information, a paging index, and system information, in addition to resource information such as assign and grant.
  • the resource information such as assign and grant is information for each UE. Therefore, the eNodeB transmits the PDCCH so that each UE can extract the resource information addressed to itself, and each UE extracts the resource information addressed to itself from the PDCCH by a process called blind decoding.
  • blind decoding a process called blind decoding
  • the eNodeB includes resource information for each UE, and generates a CCE identified by C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identity) which is an identifier of each UE.
  • C-RNTI Cell Radio Network Temporary Identity
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing a specific example of CCE.
  • the CCE includes target information such as resource information and check bits obtained by CRC (Cyclic Redundancy Check) while masking the resource information with C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identity).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • C-RNTI Cell Radio Network Temporary Identity
  • the masking may be an operation of exclusive OR (XOR) of resource information and C-RNTI, or may be a serial combination of resource information and C-RNTI.
  • XOR exclusive OR
  • the UE When the UE receives the PDCCH including the plurality of CCEs described above, the UE extracts the CCEs identified by the C-RNTI of the terminal by blind decoding.
  • the C-RNTI the C-RNTI of the terminal by blind decoding.
  • FIG. 6 and 7 are explanatory diagrams showing blind decoding.
  • the UE performs a CRC check while demasking each CCE with its own C-RNTI as blind decoding. Further, the UE performs blind decoding on each CCE in the order shown in FIG. That is, the UE performs a CRC check on each CCE assuming that each CCE is addressed to itself, and determines that the CCE whose result is normal is the CCE addressed to itself.
  • CCE aggregation In addition, regarding the CCE described above, there is a concept of CCE aggregation. This CCE aggregation is a mode in which CCEs of 1 time, 2 times, 4 times, and 8 times the normal CCE unit are transmitted.
  • CCE signal-to-noise ratio
  • RNTI such as P-RNTI for acquiring paging information and SI-RNTI for acquiring system information. Therefore, the UE performs blind decoding by assuming which RNTI identifies each CCE.
  • the UE since the UE (including the MTC terminal) performs a range of blind decoding, the load of blind decoding in the UE increases.
  • MTC terminals since MTC terminals may be required to have very low power consumption, it is a problem that the load of blind decoding increases.
  • the present invention has been created with the above circumstances in mind. According to the embodiment of the present invention, it is possible to suppress the load of blind decoding in the MTC terminal 20. Hereinafter, such an embodiment of the present invention will be described in detail.
  • MTC-GP_RNTI is an MTC group identifier assigned to the MTC terminal 20. Therefore, prior to detailed description of each embodiment, a method for assigning MTC-GP_RNTI to each MTC terminal 20 will be described.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing an example of a method for assigning C-RNTI and MTC-GP_RNTI. As shown in FIG. 8, first, the C-RNTI is assigned to the MTC terminal 20 in the Random Access Procedure composed of Step 1 to Step 4.
  • the MTC terminal 20 transmits a preamble toward a random access window in the radio frame (Step 1).
  • the base station 10 successfully receives the preamble from the MTC terminal 20, the base station 10 transmits a random access response to the MTC terminal 20 (Step 2).
  • the base station 10 gives Temporary C-RNTI to the MTC terminal 20 in this random access response.
  • the MTC terminal 20 transmits an L2 / L3 message to the base station 10 (Step 3).
  • the MTC terminal 20 determines that the random access has been successful by receiving the contention resolution message transmitted from the base station 10 (Step 4), and converts the Temporary C-RNTI assigned in Step 2 to C. -It will be used as RNTI.
  • an MTC category setting procedure consisting of Step 5 and Step 6 is performed. More specifically, the MTC terminal 20 knows that the own terminal is the MTC terminal because the information called the MTC category indicating whether or not the own terminal is the MTC terminal is set. For this reason, the MTC terminal 20 notifies the MTC category to the base station 10 (Step 5), and receives a notification confirmation signal from the base station 10 (Step 6).
  • the MTC category may include information indicating the capability of the MTC terminal 20, such as whether or not the long sleep mode for one month or more is supported.
  • MTC-GP_RNTI is given to the MTC terminal 20 in the MTC-GP_RNTI setting procedure consisting of Step 7 and Step 8. More specifically, the MTC terminal 20 makes an MTC group setting request to the base station 10 (Step 7). The base station 10 transfers the setting request to the MME 12 together with the terminal ID of the MTC terminal 20 (which is an individual number described in the SIM and different from the RNTI).
  • the MME 12 is a device that handles individual information of terminals, receives correspondence information between the MTC group and terminal IDs of terminals that are permitted to participate in the MTC group from the MTC server 30, and holds the correspondence information. is doing. Based on this correspondence information, the MME 12 determines whether or not the MTC terminal 20 having the terminal ID transferred from the base station 10 can enter the MTC group. The signal is transmitted to the base station 10.
  • the base station 10 transmits MTC-GP_RNTI to the MTC terminal 20 together with the MTC group setting confirmation signal (Step 8). Then, the MTC terminal 20 can use the MTC-GP_RNTI by receiving the MTC group setting confirmation signal and the MTC-GP_RNTI from the base station 10.
  • the method for providing MTC-GP_RNTI has been described above, but the method for providing MTC-GP_RNTI is not limited to this example.
  • information such as AC (Access Class) set in advance in the MTC terminal 20 may be used as the MTC-GP_RNTI, or the MTC-GP_RNTI may be given to the MTC terminal 20 by human.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing the configuration of the base station 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • the base station 10 according to the first embodiment includes an antenna 104, a radio processing unit 108, a storage unit 112, a scheduler 116, a control signal generation unit 120, a CRC circuit 124, A data mapping unit 128.
  • the antenna 104 is transmitted from a transmission unit that transmits a transmission signal such as a PDCCH (control signal) or PDSCH (data signal) supplied from the wireless processing unit 108 as a wireless signal, and a wireless communication device such as the MTC terminal 20. It functions as a receiving unit that converts a wireless signal into an electrical reception signal and supplies the signal to the wireless processing unit 108.
  • FIG. 9 shows an example in which the base station 10 has one antenna, the base station 10 may include a plurality of antennas. In this case, the base station 10 can implement MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication, diversity communication, and the like.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the radio processing unit 108 performs radio processing for transmission such as modulation, DA conversion, filtering, amplification, and up-conversion of transmission signals such as PDCCH supplied from the control signal generation unit 120 and PDSCH supplied from the data mapping unit. .
  • the radio processing unit 108 performs radio processing for reception such as down-conversion, filtering, DA conversion, and demodulation of the reception signal supplied from the antenna 104.
  • the storage unit 112 stores MTC-GP_RNTI, C-RNTI, and the like assigned to each MTC terminal 20. Although not shown in FIG. 9, the storage unit 112 also stores other RNTIs such as SI-RNTI, P-RNTI, and RA-RNTI.
  • the scheduler 116 allocates resources for data communication to each MTC terminal 20. That is, the scheduler 116 allocates resource blocks that each MTC terminal 20 should receive in the PDSCH and resource blocks that each MTC terminal 20 should transmit in the PUSCH.
  • the control signal generator 120 generates a PDCCH composed of a plurality of CCEs. More specifically, the control signal generation unit 120 includes information indicating the second search space arranged in the data area (reference destination information) and a check obtained by the CRC circuit 124 while masking the information with the MTC-GP_RNTI. Generate a CCE containing bits.
  • the masking may be an exclusive OR (XOR) operation of the information indicating the second search space and MTC-GP_RNTI, and is a serial combination of the information indicating the second search space and the C-RNTI. May be.
  • the MTC terminal 20 in the MTC group to which MTC-GP_RNTI is assigned can be specified as the destination of information indicating the second search space.
  • control signal generation unit 120 may specify the CCE destination by simply attaching MTC-GP_RNTI to the information indicating the second search space.
  • control signal generation unit 120 generates information for mapping to the second search space, and supplies the information to the data mapping unit 128 together with information indicating the position of the second search space.
  • the information for mapping to the second search space is resource information for each MTC terminal 20 in the MTC group to which MTC-GP_RNTI is assigned.
  • the resource information for each MTC terminal 20 is added with a check bit obtained by the CRC circuit 124 while masking the information with the C-RNTI of each MTC terminal 20.
  • the data mapping unit 128 maps the user data for each MTC terminal 20 supplied from the upper layer to the resource block that each MTC terminal 20 assigned by the scheduler 116 should receive in the PDSCH. . Further, the data mapping unit 128 maps the resource information for each MTC terminal 20 supplied from the control signal generation unit 120 to the second search space.
  • the arrangement relationship of the CCE, the second search space, the allocated resource, and the like will be described more specifically with reference to FIG.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram showing the arrangement relationship of CCEs, second search spaces, and allocated resources.
  • CCE # 1 describes information indicating the location of second search space # 1 for the MTC group having MTC-GP_RNTI corresponding to the check bit added to CCE # 1. Yes.
  • the resource information # 1 is a resource block for the MTC terminal 20 having a C-RNTI corresponding to the check bit added to the resource information # 1.
  • # 1 is shown.
  • Resource information # 2 indicates resource block # 2 for MTC terminal 20 having C-RNTI corresponding to the check bit added to resource information # 2.
  • CCE # 2 shown in FIG. 10 describes information indicating the location of second search space # 2 for the MTC group having MTC-GP_RNTI corresponding to the check bit added to CCE # 2. Yes.
  • resource information # 3 is a resource block for the MTC terminal 20 having a C-RNTI corresponding to the check bit added to the resource information # 3. # 3 is shown.
  • the CCE and the second search space may be arranged in the same subframe such as CCE # 1 and the second search space # 1, or may be arranged in different subframes such as CCE # 2 and the second search space # 2. May be.
  • Such a relationship between the CCE and the second search space can be fixedly set by prior signaling, or can be designated in the CCE.
  • the resource block indicated by each resource information included in the second search space cannot be processed in time if it is the same subframe as the second search space. Therefore, like the resource block # 1 and the resource block # 2, the second search space includes the second search space. Arranged after the next subframe.
  • Such a relationship between the second search space and the resource block allocated to each MTC terminal 20 can be fixedly set by prior signaling, or can be specified in the second search space.
  • MTC terminal according to the first embodiment
  • the configuration of the base station 10 according to the first embodiment of the present invention has been described above.
  • the configuration of the MTC terminal 20 according to the first embodiment of the present invention will be described.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram showing the configuration of the MTC terminal 20 according to the first embodiment.
  • the MTC terminal 20 according to the first embodiment includes an antenna 204, a radio processing unit 208, a storage unit 212, a blind decoding unit 220, and a CRC circuit 224.
  • the antenna 204 electrically transmits a transmission signal such as PUSCH (data signal) supplied from the radio processing unit 208 as a radio signal, and electrically transmits a radio signal such as PDCCH and PDSCH transmitted from the base station 10. It functions as a receiving unit that converts it into a received signal and supplies it to the wireless processing unit 208.
  • FIG. 11 shows an example in which the MTC terminal 20 has one antenna, the MTC terminal 20 may include a plurality of antennas. In this case, the MTC terminal 20 can realize MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication, diversity communication, and the like.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the wireless processing unit 208 performs wireless processing for transmission such as modulation, DA conversion, filtering, amplification, and up-conversion of user data supplied from an upper layer. In addition, the wireless processing unit 208 performs wireless processing for reception such as down-conversion, filtering, DA conversion, and demodulation of the reception signal supplied from the antenna 104.
  • the storage unit 212 stores MTC-GP_RNTI, C-RNTI, and the like given from the base station 10, for example. Although not shown in FIG. 11, the storage unit 212 stores other RNTIs such as SI-RNTI, P-RNTI, and RA-RNTI.
  • the blind decoding unit 220 extracts the CCE identified by the MTC-GP_RNTI assigned to the MTC terminal 20 by blind decoding. More specifically, the blind decoding unit 220 performs a CRC check while demasking each CCE with the MTC-GP_RNTI assigned to the MTC terminal 20 in cooperation with the CRC circuit 224. Then, the blind decoding unit 220 extracts CCEs whose results are normal, and specifies the second search space based on information described in the CCEs. For example, the blind decoding unit 220 extracts CCE # 1 shown in FIG. 10 from the PDCCH, and specifies the second search space # 1 based on the information described in CCE # 1.
  • the blind decoding unit 220 obtains resource information addressed to itself by performing blind decoding on the second search space specified from the CCE using C-RNTI. To do. More specifically, the blind decoding unit 220 performs a CRC check while demasking each resource information in the second search space by C-RNTI in cooperation with the CRC circuit 224. Then, the blind decoding unit 220 acquires resource information whose result is normal as resource information addressed to the terminal itself. Thereafter, the wireless processing unit 208 performs transmission processing or reception processing in the resource block indicated by the resource information. For example, the blind decoding unit 220 acquires resource information # 1 in the second search space # 1 shown in FIG. 10 as resource information addressed to the terminal itself. Thereafter, the radio processing unit 208 performs reception processing in the resource block # 1 indicated by the resource information # 1.
  • the resource information (assign, grant) for each MTC terminal 20 is mapped to the PDSCH to accommodate the resource information for many MTC terminals 20. Is possible. Furthermore, since the number of CCEs in the PDCCH can be suppressed, the search space where the MTC terminal 20 performs blind decoding can be reduced. As a result, it is possible to reduce the load related to blind decoding in the MTC terminal 20.
  • the first embodiment is not limited to such an example. For example, in the second search space, communication control information for each MTC terminal 20 such as transmission power and transmission rate, and other various information for each MTC terminal 20 may be mapped.
  • FIG. 12 is a sequence diagram showing the operation of the wireless communication system 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the base station 10 first determines a second search space for a certain MTC group (S310). Then, the control signal generation unit 120 of the base station 10 describes the information indicating the determined second search pace in the CCE in the PDCCH in a state that can be identified by the MTC-GP_RNTI assigned to the MTC group (S320). Specifically, the control signal generation unit 120 adds a check bit obtained by the CRC circuit 124 to the CCE while masking information indicating the second search space with the MTC-GP_RNTI.
  • the data mapping unit 128 of the base station 10 can identify the resource information for each MTC terminal 20 belonging to the MTC group in the second search space of the PDSCH by the C-RNTI assigned to each MTC terminal 20. (S330). Thereafter, the base station 10 transmits PDCCH and PDSCH (S340).
  • the blind decoding unit 220 of the MTC terminal 20 performs blind decoding on each CCE in the PDCCH using the MTC-GP_RNTI assigned to the terminal (S350).
  • a second search space for the MTC group including the terminal is specified (S360).
  • the blind decoding unit 220 of the MTC terminal 20 blind-decodes the second search space in the PDSCH using C-RNTI (S370), and Resource information is acquired (S380). Thereafter, the MTC terminal 20 performs reception processing or transmission processing in the resource block indicated by the acquired resource information.
  • the base station 10 transmits PDCCH by describing information indicating the second search pace in the CCE in a state that can be identified by MTC-GP_RNTI.
  • the base station 10 transmits the PDCCH by describing the resource information for the MTC terminal 20 in the CCE in a state where it can be identified by the C-RNTI of the MTC terminal 20.
  • the MTC terminal 20 may perform PDCCH blind decoding using each of MTC-GP_RNTI and C-RNTI. Even when blind decoding of PDCCH is performed using each of MTC-GP_RNTI and C-RNTI, the search space is reduced according to the first embodiment of the present invention. Can be sufficiently suppressed.
  • the MTC terminal 20 may perform blind decoding using only the C-RNTI. Note that the base station 10 cannot handle the MTC-GP_RNTI when the MTC terminal 20 is connected to the new base station 10 by a handover, or the base station 10 has the capability to handle the MTC-GP_RNTI. There may be cases where there is not.
  • the MTC terminal 20 may change the RNTI used for the blind decoding by requesting the base station 10 to change the setting.
  • FIG. 13 is a sequence diagram showing a method of changing the RNTI used for blind decoding.
  • the MTC terminal 20 may transmit a setting request for MTC-GP_Only_Mod to the base station 10. Yes (S410).
  • the base station 10 When the base station 10 receives the setting request, the base station 10 sets MTC-GP_Only_Mod in which information indicating at least the second search pace for the MTC group to which the MTC terminal 20 belongs is described in the CCE in a state that can be identified by the MTC-GP_RNTI. Then, the base station 10 transmits an MTC-GP_Only_Mod setting confirmation signal to the MTC terminal 20 (S420). Note that the base station 10 may transmit an MTC-GP_Only_Mod setting confirmation signal to all MTC terminals belonging to the MTC group.
  • the MTC terminal 20 After receiving the MTC-GP_Only_Mod setting confirmation signal, the MTC terminal 20 performs blind decoding using only the MTC-GP_RNTI.
  • the base station 10 cancels the setting of the MTC-GP_Only_Mod and transmits an MTC-GP_Only_Mod cancellation confirmation signal to the MTC terminal 20. (S440).
  • the MTC terminal 20 After receiving the MTC-GP_Only_Mod release confirmation signal, the MTC terminal 20 performs PDCCH blind decoding again using each of the MTC-GP_RNTI and the C-RNTI.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram showing an example of the arrangement of the second search space for a certain MTC group.
  • the base station 10 may arrange second search spaces # 1 to # 3 in the same location indicated by one CCE # 1 over a plurality of subframes.
  • the MTC terminal 20 needs to know how many subframes the second search space is arranged at the same location.
  • the base station 10 may notify the number of subframes in the CCE, or may notify the MTC terminal 20 of the number of subframes in advance.
  • the number of CCEs in the PDCCH can be further reduced, it is possible to further reduce the load related to blind decoding in the MTC terminal 20.
  • the MTC terminal 20 normally searches for the next Ofdm symbol in the frequency direction again after searching for the CCE in the PDCCH in the frequency direction. For this reason, LTE requires a search in the frequency direction with a minimum width of 5 MHz and a maximum width of 20 MHz.
  • the search width in the frequency direction is set to 5 MHz or less, for example, 1 MHz or less, from the viewpoint of the MTC terminal 20 requiring ultra-low power consumption and the operation rate of the digital circuit.
  • the base station 10 arranges CCEs for the same MTC group in predetermined subcarriers.
  • CCEs for the same MTC group in predetermined subcarriers.
  • FIG. 15 is an explanatory diagram showing an example of CCE arrangement for each MTC group.
  • the base station 10 according to the third embodiment, for example, arranges the CCEs for the MTC terminals 20 belonging to the MTC group 1 on the subcarrier x, and the MTC terminals 20 belonging to the MTC group 2 CCE for this is arranged in subcarrier y.
  • the base station 10 may notify the MTC terminal 20 in advance of information indicating on which subcarrier the CCE for each MTC group is arranged.
  • the MTC terminal 20 belonging to the MTC group 1 only needs to decode the subcarrier x only in the time direction, and the MTC terminal 20 belonging to the MTC group 2 only applies the subcarrier y in the time direction.
  • Bride decoding should be done. Therefore, according to the third embodiment, it is possible to significantly reduce the load related to the bride decoding in the MTC terminal 20.
  • FIG. 16 is an explanatory diagram showing a specific example of the MTC group to which the MTC terminal 20 belongs.
  • the MTC terminal 20 according to the fourth embodiment belongs to an uplink MTC group and a downlink MTC group.
  • the MTC terminal 20A belongs to the MTC group 1 for downlink and the MTC group 1 for uplink
  • the MTC terminal 20B belongs to the MTC group 1 for downlink and the MTC group 3 for uplink.
  • each MTC terminal 20 is given an MTC-DownLink_RNTI that is a downlink group identifier and an MTC-UpLink_RNTI that is an uplink group identifier.
  • the base station 10 uses the MTC-UpLink_RNTI to generate the CCE including information indicating the uplink second search space, and the CCE including the information indicating the downlink second search space generates the MTC-DownLink_RNTI. Generate by using.
  • the base station 10 when the base station 10 describes the information indicating the second search space for the MTC group 1 for uplink in the CCE # 4 shown in FIG. 17, the MTC ⁇ assigned to the MTC group 1 for uplink CCE # 4 is generated using UpLink_RNTI.
  • the base station 10 when the base station 10 describes the information indicating the second search space for the MTC group 2 for downlink in the CCE # 5 shown in FIG. 17, the MTC assigned to the MTC group 2 for downlink -Generate CCE # 5 using DownLink_RNTI.
  • the MTC terminal 20 can extract the CCE for the MTC group to which the terminal belongs by performing blind decoding on each CCE in the PDCCH using the MTC-DownLink_RNTI and the MTC-UpLink_RNTI.
  • the first to fourth embodiments reduce the search space in the PDCCH by using the second search space.
  • the search space in the PDCCH is reduced by describing the resource information shared by the plurality of MTC terminals 20 constituting the MTC group in the CCE. To do.
  • the fifth to seventh embodiments will be sequentially described.
  • the base station 10 can use a common command for instructing a plurality of MTC terminals 20 to report stored information.
  • the base station 10 describes in the CCE resource information indicating a resource block to be received by the plurality of MTC terminals 20 in the MTC group. Further, the base station 10 transmits the CCE in a state that can be identified by the MTC-GP_RNTI by adding a check bit based on the MTC-GP_RNTI assigned to the MTC group to the CCE.
  • the plurality of MTC terminals 20 in the MTC group perform blind decoding using MTC-GP_RNTI, and extract the CCE identified by MTC-GP_RNTI. Further, the plurality of MTC terminals 20 in the MTC group simultaneously perform reception processing in the resource block indicated by the resource information described in the extracted CCE.
  • the base station 10 describes the resource information indicating the reference resource block for uplink of the MTC group in the CCE. Further, the base station 10 transmits the CCE in a state that can be identified by the MTC-GP_RNTI by adding a check bit based on the MTC-GP_RNTI assigned to the MTC group to the CCE.
  • the plurality of MTC terminals 20 in the MTC group perform blind decoding using MTC-GP_RNTI, and extract the CCE identified by MTC-GP_RNTI. Further, the plurality of MTC terminals 20 in the MTC group specify the reference resource block indicated by the resource information described in the extracted CCE, and perform transmission processing in the resource block having a positional relationship set in advance with the reference resource block. Do. Hereinafter, this point will be described more specifically with reference to FIG.
  • FIG. 18 is an explanatory diagram showing the relationship between the reference resource block and the resource block for uplink by each MTC terminal 20.
  • CCE # 6 describes resource information indicating resource block # 1 as an uplink reference resource block of MTC group 1.
  • MTC group 1 includes MTC terminals 20A to 20D, and the relative positions of the resource blocks used by each MTC terminal 20 for the uplink from the reference resource block are set.
  • the MTC terminals 20A to 20D identify the resource block # 1 that is the reference resource block, and perform the transmission process using the resource block at the relative position set from the reference resource block.
  • the MTC terminal 20A uses the resource block # 1 that is the reference resource block
  • the MTC terminal 20B uses the resource block # 2 that is adjacent to the resource block # 1 in the time direction
  • MTC terminal 20C uses resource block # 3 that is adjacent to resource block # 2 in the time direction
  • MTC terminal 20D uses resource block # 4 that is adjacent to resource block # 3 in the time direction.
  • the MTC terminal 20A uses the resource block # 1 that is the reference resource block
  • the MTC terminal 20B uses the resource block # 5 that is adjacent to the resource block # 1 in the frequency direction
  • the MTC terminal 20C uses resource block # 6 adjacent to the resource block # 5 in the frequency direction
  • the MTC terminal 20D uses resource block # 7 adjacent to the resource block # 6 in the frequency direction.
  • the base station 10 may signal the MTC terminals 20 in advance with respect to the positional relationship between the resource blocks to be transmitted by each MTC terminal 20 and the reference resource blocks. Further, the example in which the fifth embodiment is realized by MTC-GP_RNTI has been described above. However, it is also possible to realize the fifth embodiment by replacing MTC-GP_RNTI with C-RNTI. For example, when the MTC-GP_RNTI cannot be handled, the base station 10 may assign the same C-RNTI to a plurality of MTC terminals 20 and use the C-RNTI in the same manner as the above MTC-GP_RNTI.
  • FIG. 20 is an explanatory diagram showing the operation of the wireless communication system 1 according to the fifth embodiment.
  • the base station 10 transmits to the MTC terminal 20 in advance relative position information indicating the positional relationship between a resource block to be transmitted by the MTC terminal 20 and a reference resource block (S510).
  • the control signal generator 120 of the base station 10 describes the resource information for each MTC terminal 20 belonging to the MTC group in the CCE in the PDCCH in a state that can be identified by the MTC-GP_RNTI assigned to the MTC group. (S520). Specifically, the control signal generation unit 120 adds the check bits obtained by the CRC circuit 124 to the CCE while masking the resource information for each MTC terminal 20 with MTC-GP_RNTI. Subsequently, the base station 10 transmits a PDCCH including a CCE in which resource information for each MTC terminal 20 is described (S530).
  • the blind decoding unit 220 of the MTC terminal 20 blind-decodes each CCE in the PDCCH using the MTC-GP_RNTI assigned to the terminal (S540). ), Resource information for the MTC group including its own terminal is acquired (S550).
  • the MTC terminal 20 performs reception processing on the resource block indicated by the resource information (S570).
  • the MTC terminal 20 performs transmission processing on the resource block in the positional relationship indicated by the reference resource block indicated by the resource information and the relative position information. This is performed (S580).
  • the fifth embodiment it is not necessary to describe the resource information for each MTC terminal 20 in the individual CCE, so that the search space in the PDCCH can be reduced. As a result, it is possible to reduce a load related to bride decoding in the MTC terminal 20.
  • the sixth embodiment is realized by applying the third embodiment described with reference to FIG. 15 to the fifth embodiment. Specifically, the base station 10 according to the sixth embodiment arranges CCEs including resource information for the same MTC group in predetermined subcarriers. According to such a configuration, the MTC terminal 20 only needs to perform the bride decoding on only predetermined subcarriers in the time direction, so that the load on the bride decoding in the MTC terminal 20 can be greatly reduced.
  • the seventh embodiment is realized by applying the fourth embodiment described with reference to FIG. 16 to the fifth embodiment.
  • the MTC terminal 20 according to the seventh embodiment belongs to an uplink MTC group and a downlink MTC group.
  • the MTC terminal 20 is provided with MTC-DownLink_RNTI, which is a downlink group identifier, and MTC-UpLink_RNTI, which is an uplink group identifier.
  • the base station 10 generates the CCE including resource information for the uplink of the MTC group using the MTC-UpLink_RNTI, and the CCE including the resource information for the downlink uses the MTC-DownLink_RNTI. Generate.
  • the MTC terminal 20 can extract the CCE for the MTC group to which the terminal belongs by performing blind decoding on each CCE in the PDCCH using the MTC-DownLink_RNTI and the MTC-UpLink_RNTI.
  • the resource information described in the CCE in the PDCCH can be shared by a plurality of MTC terminals 20 in the MTC group. For this reason, it is not necessary to describe the resource information for each MTC terminal 20 in an individual CCE, so that the search space in the PDCCH can be reduced. As a result, it is possible to reduce a load related to bride decoding in the MTC terminal 20.
  • each step in the processing of the base station 10 and the MTC terminal 20 in this specification does not necessarily have to be processed in time series in the order described as a sequence diagram.
  • each step in the processing of the base station 10 and the MTC terminal 20 may be processed in an order different from the order described as the sequence diagram or may be processed in parallel.

Abstract

【課題】基地局、無線通信方法、プログラム、無線通信システム、および無線端末を提供する。 【解決手段】複数の無線端末に付与されたグループ識別子により識別されるリソース情報を含む制御信号を生成する制御信号生成部と、前記制御信号生成部により生成された前記制御信号を送信する送信部と、を備える基地局。

Description

基地局、無線通信方法、プログラム、無線通信システム、および無線端末
 本発明は、基地局、無線通信方法、プログラム、無線通信システム、および無線端末に関する。
 現在、3GPP(Third Generation Partnership Project)において4Gの無線通信システムの規格化が進められている。4Gによれば、リレーやキャリアアグリゲーションなどの技術を用いることにより、最大通信速度の向上やセルエッジでの品質向上を実現することができる。また、HeNodeB(Home eNodeB、フェムトセル基地局、携帯電話用小型基地局)やRHH(リモートラジオヘッド)など、eNodeB(マクロセル基地局)以外の基地局の導入によりカバレッジを向上させることも検討されている。
 (ブラインドデコーディング)
 このような無線通信システムにおいて、基地局は、PDCCH(Phy Downlink Control Channel)と呼ばれる制御信号により、UEに対する受信リソースの割り当て(Downlink Assign)、および送信リソースの許可(Uplink Grant)などを通知する。ここで、Downlink AssignやUplink Grantなどのリソース情報は、UE(User Equipment)ごとの情報である。このため、基地局は、各UEが自分宛のリソース情報を抽出できるように制御信号を送信し、各UEは、ブラインドデコーディングと呼ばれる処理によりPDCCHから自分宛のリソース情報を抽出する。以下、この点についてより詳細に説明する。
 基地局は、CCE(Control Channel Element)と呼ばれる制御信号の最小単位に各UE宛てのリソース情報を記載する。さらに、基地局は、各UEに固有の識別子であるC-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identify)でリソース情報をマスキングしながらCRC(Cyclic Redundancy Check)により得られるチェックビットをCCEに付加する。
 UEは、上述した複数のCCEを含むPDCCHを受信すると、自端末のC-RNTIで各CCEをデマスキングしながらCRCチェックを行う。すなわち、UEは、各CCEが自端末宛てであると仮定して各CCEのCRCチェックを行い、結果が正常であったCCEを自端末宛てのCCEであると判断する。UEによる当該処理はブラインドデコーディングと呼ばれており、このブラインドデコーディングについては例えば特許文献1に記載されている。
 (MTCについて)
 一方、3GPPでは、MTC(Machine Type Communications)に関する議論も進められている。MTCは、一般的にM2M(Machine to Machine)と同義であり、機械と機械の間の人間が直接利用しない通信を意味する。このMTCは、主として、サーバと、人間が直接利用しないMTC端末との間で行われる。
 例えば、医療系のMTCアプリケーションとして、MTC端末が、人間の心電図情報を収集し、あるトリガ条件が満たされた場合に心電図情報をサーバにアップリンクを利用して送信することが考えられる。他のMTCアプリケーションとして、自動販売機をMTC端末として機能させ、サーバが、一定周期(例えば30日)ごとに管理下の自動販売機に対して売上を報告させることも考えられる。
 このようなMTC端末は、一例として一般的には以下の特徴を有するが、各MTC端末が以下の全ての特徴を有する必要はなく、いずれの特徴を有するかはアプリケーションに依存する。
・移動がほとんどない(Low Mobility)
・小容量のデータ転送(Online Small Data Transmission)
・超低消費電力(Extra Low Power Consumption)
・各MTCをグルーピングしてハンドリング(Group based MTC Features)
特開2009-296589号公報
 しかし、上述したMTCの導入により、各セル内に存在する端末数、基地局がActiveモードで収容する端末数、および基地局がPDCCHで同時に制御する端末数が増大することが予想される。さらに、PDCCHに含まれるCCEも、PDCCHで同時に制御する端末数の増大に伴って増大する。
 その結果、UE(MTC端末を含む)がブラインドデコーディングを行う範囲が広くなるので、UEにおけるブラインドデコーディングの負荷が増大する。特に、MTC端末には超低消費電力が求められる場合があるので、ブラインドデコーディングの負荷が増大することは問題である。
 そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは、無線端末におけるブラインドデコーディングの負荷を抑制することが可能な、新規かつ改良された基地局、無線通信方法、プログラム、無線通信システム、および無線端末を提供することにある。
 上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、複数の無線端末に付与されたグループ識別子により識別されるリソース情報を含む制御信号を生成する制御信号生成部と、前記制御信号生成部により生成された前記制御信号を送信する送信部と、を備える基地局が提供される。
 前記複数の無線端末には、アップリンク用のグループ識別子、およびダウンリンク用のグループ識別子が付与されており、前記制御信号生成部は、アップリンク用のリソース情報は前記アップリンク用のグループ識別子により識別されるようにし、ダウンリンク用のリソース情報は前記ダウンリンク用のグループ識別子により識別されるように前記制御信号を生成してもよい。
 前記ダウンリンク用のリソース情報は、前記複数の無線端末が同時受信を行うためのリソースを示す情報であってもよい。
 前記アップリンク用のリソース情報は、前記複数の無線端末の各々が送信リソースの相対位置を決定するための基準となるリソースを示す情報であってもよい。
 前記制御信号生成部は、同一のグループ識別子により識別される前記リソース情報を、前記制御信号を送信するための制御領域中の所定の周波数領域に配置してもよい。
 前記制御信号生成部は、前記リソース情報を前記グループ識別子でマスキングしながら得られたチェックビットを前記リソース情報に付加してもよい。
 また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、複数の無線端末に付与されたグループ識別子により識別されるリソース情報を含む制御信号を生成するステップと、前記制御信号を送信するステップと、を含む無線通信方法が提供される。
 また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンピュータを、複数の無線端末に付与されたグループ識別子により識別されるリソース情報を含む制御信号を生成する制御信号生成部と、前記制御信号生成部により生成された前記制御信号を送信する送信部と、として機能させるためのプログラムが提供される。
 また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、複数の無線端末と、前記複数の無線端末に付与されたグループ識別子により識別されるリソース情報を含む制御信号を生成する制御信号生成部、および、前記制御信号生成部により生成された前記制御信号を送信する送信部、を有する基地局と、を備える無線通信システムが提供される。
 また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、無線端末であって、基地局から制御信号を受信する受信部と、前記受信部により受信される制御信号から、前記無線端末を含む複数の無線端末に付与されたグループ識別子により識別されるリソース情報を取得する取得部と、を備える無線端末が提供される。
 前記取得部は、前記基地局により前記グループ識別子が使用されないと判断される場合、前記制御信号から、前記無線端末に付与された端末識別子により識別される情報を取得してもよい。
 また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、無線端末による無線通信方法であって、基地局から制御信号を受信するステップと、前記制御信号から、前記無線端末を含む複数の無線端末に付与されたグループ識別子により識別されるリソース情報を取得するステップと、を含む無線通信方法が提供される。
 また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンピュータを、無線端末であって、基地局から制御信号を受信する受信部と、前記受信部により受信される制御信号から、前記無線端末を含む複数の無線端末に付与されたグループ識別子により識別されるリソース情報を取得する取得部と、を備える無線端末として機能させるためのプログラムが提供される。
 以上説明したように本発明によれば、無線端末におけるブラインドデコーディングの負荷を抑制することができる。
無線通信システムの構成例を示した説明図である。 4Gのフレームフォーマットを示した説明図である。 PDCCHの送信に1Ofdmシンボルが利用される例を示した説明図である。 PDCCHの送信に2Ofdmシンボルが利用される例を示した説明図である。 PDCCHの送信に3Ofdmシンボルが利用される例を示した説明図である。 リソースブロックを示した説明図である。 CCEの具体例を示した説明図である。 ブラインドデコーディングを示した説明図である。 ブラインドデコーディングを示した説明図である。 C-RNTIおよびMTC-GP_RNTIの付与方法の一例を示したシーケンス図である。 本発明の第1の実施形態による基地局の構成を示した説明図である。 CCE、セカンドサーチスペース、および割り当てリソースの配置関係を示した説明図である。 第1の実施形態によるMTC端末の構成を示した説明図である。 本発明の第1の実施形態による無線通信システムの動作を示したシーケンス図である。 ブラインドデコーディングに用いるRNTIを変更する方法を示したシーケンス図である。 あるMTCグループのためのセカンドサーチスペースの配置例を示した説明図である。 各MTCグループのためのCCEの配置例を示した説明図である。 MTC端末が属するMTCグループの具体例を示した説明図である。 第4の実施形態に対応する説明図である。 基準リソースブロックと、各MTC端末によるアップリンク用のリソースブロックの関係を示した説明図である。 基準リソースブロックと、各MTC端末によるアップリンク用のリソースブロックの関係の変形例を示した説明図である。 第5の実施形態による無線通信システムの動作を示した説明図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素を、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。例えば、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成を、必要に応じてMTC端末20A、20Bおよび20Cのように区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。例えば、MTC端末20A、20Bおよび20Cを特に区別する必要が無い場合には、単にMTC端末20と称する。
 また、以下に示す項目順序に従って当該「発明を実施するための形態」を説明する。
  1.無線通信システムの概略
   1-1.無線通信システムの構成
   1-2.フレーム構成
   1-3.PDCCHの構成
   1-4.ブラインドデコーディング
  2.各実施形態の説明
   2-1.第1の実施形態
    (第1の実施形態による基地局)
    (第1の実施形態によるMTC端末)
    (第1の実施形態の動作)
    (第1の実施形態の補足)
   2-2.第2の実施形態
   2-3.第3の実施形態
   2-4.第4の実施形態
   2-5.第5の実施形態
   2-6.第6の実施形態
   2-7.第7の実施形態
  3.むすび
  <1.無線通信システムの概略>
 現在、3GPPにおいて4Gの無線通信システムの規格化が進められている。本発明の実施形態は、一例としてこの4Gの無線通信システムに適用することができるので、まず、4Gの無線通信システムの概略を説明する。
   [1-1.無線通信システムの構成]
 図1は、無線通信システム1の構成例を示した説明図である。図1に示したように、無線通信システム1は、基地局10と、MME(Mobility Management Entity)12、S-GW(Serving Gateway)14、およびPDN(Packet Data Network)-GW16を含むコアネットワークと、MTC端末20と、MTCサーバ30と、を備える。
 本発明の実施形態は、図1に示した基地局10およびMTC端末20などの無線通信装置に適用することができる。なお、基地局10は、例えば、eNodeB、リレーノード、または家庭用小型基地局であるHome eNodeBであってもよい。また、MTC端末20はユーザ端末(UE:User Equipment)の一例であり、本発明の実施形態は、携帯電話やPC(Personal Computer)などの非MTC端末にも適用可能である。
 基地局10は、MTC端末20と通信する無線基地局である。図1においては1台の基地局10のみを示しているが、実際には多数の基地局10がコアネットワークに接続される。また、図1においては記載を省略しているが、基地局10は非MTC端末などの他のユーザ端末とも通信する。
 MME12は、データ通信用のセッションの設定、開放やハンドオーバーの制御を行う装置である。このMME12は、基地局10とX2と呼ばれるインタフェースを介して接続される。
 S-GW14は、ユーザデータのルーティング、転送などを行う装置である。PDN-GW16は、IPサービスネットワークとの接続点として機能し、IPサービスネットワークとの間でユーザデータを転送する。
 MTC端末20は、3GPPで議論されている、機械と機械の間の人間が直接利用しない通信であるMTCに特化した無線端末である。このMTC端末20は、基地局10とアプリケーションに応じた無線通信を行う。また、MTC端末20は、コアネットワークを介してMTCサーバ30と双方向通信を行う。
 例えば、医療系のMTCアプリケーションとして、MTC端末20が、人間の心電図情報を収集し、あるトリガ条件が満たされた場合に心電図情報をサーバにアップリンクを利用して送信することが考えられる。他のMTCアプリケーションとして、自動販売機をMTC端末20として機能させ、MTCサーバ30が、一定周期(例えば30日)ごとに管理下の自動販売機に対して売上を報告させることも考えられる。
 このようなMTC端末20は、一例として一般的には以下の特徴を有するが、各MTC端末20が以下の全ての特徴を有する必要はなく、いずれの特徴を有するかはアプリケーションに依存する。
・移動がほとんどない(Low Mobility)
・小容量のデータ転送(Online Small Data Transmission)
・超低消費電力(Extra Low Power Consumption)
・各MTCをグルーピングしてハンドリング(Group based MTC Features)
   [1-2.フレーム構成]
 上述の基地局10およびMTC端末20は、詳細については決定されていないが、eNodeBおよびUE間の通信に準ずる形で無線通信を行うことが予想される。そこで、以下では、eNodeBおよびUE間で共有される無線フレームについて説明する。以下で説明する内容は、基地局10およびMTC端末20間の通信に援用可能である。
 図2は、4Gのフレームフォーマットを示した説明図である。図2に示したように、10msの無線フレームは、10個の1msのサブフレーム#0~#9から構成されている。また、1msの各サブフレームは、2つの0.5msスロットで構成されている。さらに、各0.5msスロットは、7Ofdmシンボルで構成されている。
 なお、Ofdmシンボルは、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)変調方式の通信方式で用いられる単位であり、1回のFFT(Fast Fourier Transform)で処理されたデータを出力する単位である。
 図2に示した1msの各サブフレームの先頭には、PDCCH(Phy DownLink Control Channel)と呼ばれる制御信号が付加される。このPDCCHの送信ために、図3A~図3Cに示すように、サブフレームの先頭の1Ofdmシンボル~3Ofdmシンボルが利用される。すなわち、PDCCHの送信ために1Ofdmシンボルが利用される場合もあれば、3Ofdmシンボルが利用される場合もある。
 なお、PDCCHの送信に利用される無線フレーム中の領域は制御領域と称され、PDSCH(Phy DownLink Shared Channel)やPUSCH(Phy UpLink Shared Channel)などの送信に利用される無線フレーム中の領域はデータ領域と称される。
   [1-3.PDCCHの構成]
 続いて、上記のPDCCHに含まれる制御情報について説明する。PDCCHには様々な制御情報が含まれるが、代表的には、以下の2つの制御情報が含まれる。
 (1)UEがPDSCHのうちで受信すべきリソースブロックを示す割当て情報(assign)
 (2)UEがPUSCHのうちで送信すべきリソースブロックを示す許可情報(grant)
 なお、リソースブロックの最小単位は、図4に示したように、12サブキャリア×7Ofdmシンボルである。また、PDCCHには、例えばassignやgrantなどのリソース情報の他、電力制御情報、ページングインデックス、およびシステム情報が含まれる。
   [1-4.ブラインドデコーディング]
 上記のassignやgrantなどのリソース情報はUEごとの情報である。このため、eNodeBは、各UEが自分宛のリソース情報を抽出できるようにPDCCHを送信し、各UEは、ブラインドデコーディングと呼ばれる処理によりPDCCHから自分宛のリソース情報を抽出する。以下、この点についてより詳細に説明する。
 PDCCHにおいて、各UEに対する制御情報の最小単位はCCE(Control Channel Element)と呼ばれている。eNodeBは、各UEに対するリソース情報を含み、各UEの識別子であるC-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identify)により識別されるCCEを生成する。以下、図5を参照してこのようなCCEの具体例を説明する。
 図5は、CCEの具体例を示した説明図である。図5に示したように、CCEは、リソース情報などの対象の情報、および、C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identify)でリソース情報をマスキングしながらCRC(Cyclic Redundancy Check)により得られるチェックビットを含む。ここで、マスキングは、リソース情報とC-RNTIの排他的論理和(XOR)の演算であってもよし、リソース情報とC-RNTIとの直列的な結合であってもよい。
 UEは、上述した複数のCCEを含むPDCCHを受信すると、自端末のC-RNTIにより識別されるCCEをブラインドデコーディングにより抽出する。以下、図6および図7を参照してより具体的に説明する。
 図6および図7は、ブラインドデコーディングを示した説明図である。UEは、図6に示したように、ブラインドデコーディングとして、自端末のC-RNTIで各CCEをデマスキングしながらCRCチェックを行う。また、UEは、各CCEを図7に示した順序でブラインドデコーディングする。すなわち、UEは、各CCEが自端末宛てであると仮定して各CCEのCRCチェックを行い、結果が正常であったCCEを自端末宛てのCCEであると判断する。
   (CCEアグリゲーション)
 なお、上述したCCEに関し、CCEアグリゲーションという概念が存在する。このCCEアグリゲーションは、通常のCCEの単位の1倍、2倍、4倍、8倍のCCEを送信するモードである。
 例えば、セル半径の大きなセルにおいて、UEのSN(信号対雑音比)が小さいと予想できる場合には、CCEを8回繰り返して送信する。この場合、8回繰り返したものに対してCRCによるチェックビットが付加される。したがって、UEは、CCEアグリゲーションが行われている可能性を考慮してブラインドデコーディングを行う。
 また、C-RNTIの他にも、ページング用の情報を取得するためのP-RNTI、システム情報を取得するためのSI-RNTI等のRNTIが存在する。したがって、UEは、いずれのRNTIにより各CCEが識別されるかも仮定してブラインドデコーディングを行う。
   (本発明の実施形態に至る経緯)
 ところで、4Gの無線通信システムにおいては、上述したMTC端末の導入により、各セル内に存在する端末数、基地局がActiveモードで収容する端末数、および基地局10がPDCCHで同時に制御する端末数が増大することが予想される。さらに、PDCCHに含まれるCCEも、PDCCHで同時に制御する端末数の増大に伴って増大する。
 その結果、UE(MTC端末を含む)がブラインドデコーディングを行う範囲が広くなるので、UEにおけるブラインドデコーディングの負荷が増大する。特に、MTC端末には超低消費電力が求められる場合があるので、ブラインドデコーディングの負荷が増大することは問題である。
 そこで、上記事情を一着眼点にして本発明の実施形態を創作するに至った。本発明の実施形態によれば、MTC端末20におけるブラインドデコーディングの負荷を抑制することが可能である。以下、このような本発明の実施形態について詳細に説明する。
  <2.各実施形態の説明>
 本発明は、一例として「2-1.第1の実施形態」~「2-7.第7の実施形態」において詳細に説明するように、多様な形態で実施され得る。また、各実施形態は、MTC端末20に付与されたMTCグループの識別子であるMTC-GP_RNTIを用いて実現される。そこで、各実施形態の詳細な説明に先立ち、MTC-GP_RNTIを各MTC端末20に付与する方法を説明する。
   (MTC-GP_RNTIの付与)
 図8は、C-RNTIおよびMTC-GP_RNTIの付与方法の一例を示したシーケンス図である。図8に示したように、まず、Step1~Step4からなるRandom Access Procedureにおいて、MTC端末20にC-RNTIが付与される。
 より具体的に説明すると、MTC端末20は、無線フレーム中のランダムアクセスウィンドウに向けてプリアンブルを送信する(Step1)。基地局10は、MTC端末20からのプリアンブルの受信に成功すると、MTC端末20に対してランダムアクセスレスポンスを送信する(Step2)。基地局10は、このランダムアクセスレスポンスにおいてTemporary C-RNTIをMTC端末20に付与する。
 そして、MTC端末20は、ランダムアクセスレスポンスを受信すると、L2/L3メッセージを基地局10に送信する(Step3)。これに対し、MTC端末20は、基地局10から送信されるコンテンションレゾリューションメッセージを受信することでランダムアクセスが成功したと判断し(Step4)、Step2において付与されたTemporary C-RNTIをC-RNTIとして使用するようになる。
 その後、Step5およびStep6からなるMTCカテゴリー設定Procedureが行われる。より具体的に説明すると、MTC端末20は、自端末がMTC端末であるか否かを示すMTCカテゴリーという情報が設定されているので、自端末がMTC端末であることを把握している。このため、MTC端末20は、MTCカテゴリーを基地局10に通知し(Step5)、基地局10から通知確認信号を受信する(Step6)。なお、MTCカテゴリーには、例えば1カ月以上のロングスリープモードに対応しているか否かなど、MTC端末20の能力を示す情報が含まれてもよい。
 さらに、Step7およびStep8からなるMTC-GP_RNTI設定Procedureにおいて、MTC端末20にMTC-GP_RNTIが付与される。より具体的に説明すると、MTC端末20は、基地局10に対してMTCグループの設定要求を行う(Step7)。基地局10は、当該設定要求を、MTC端末20の端末ID(SIMに記載されている個別の番号であり、RNTIとは異なる。)と共にMME12に転送する。
 このMME12は、端末の個別の情報をハンドリングする装置であり、MTCグループとMTCグループへの参入が許可されている端末の端末IDとの対応情報をMTCサーバ30から受信し、当該対応情報を保持している。MME12は、この対応情報に基づき、基地局10から転送された端末IDを有するMTC端末20がMTCグループに参入可能であるか否かを判断し、参入可能である場合には、MTCグループ設定確認信号を基地局10に送信する。
 続いて、基地局10は、MTCグループ設定確認信号と共にMTC-GP_RNTIをMTC端末20に送信する(Step8)。そして、MTC端末20は、基地局10からMTCグループ設定確認信号およびMTC-GP_RNTIを受信することにより、MTC-GP_RNTIを使用できるようになる。
 以上、MTC-GP_RNTIの付与方法を説明したが、MTC-GP_RNTIの付与方法はかかる例に限定されない。例えば、MTC端末20に事前に設定されているAC(Access Class)などの情報をMTC-GP_RNTIとして使用してもよいし、MTC-GP_RNTIを人的にMTC端末20に付与してもよい。
   [2-1.第1の実施形態]
 続いて、図9~図13を参照し、本発明の第1の実施形態を説明する。
   (第1の実施形態による基地局)
 図9は、本発明の第1の実施形態による基地局10の構成を示した説明図である。図9に示したように、第1の実施形態による基地局10は、アンテナ104と、無線処理部108と、記憶部112と、スケジューラ116と、制御信号生成部120と、CRC回路124と、データマッピング部128と、を備える。
 アンテナ104は、無線処理部108から供給されるPDCCH(制御信号)やPDSCH(データ信号)などの送信信号を無線信号として送信する送信部、および、MTC端末20などの無線通信装置から送信された無線信号を電気的な受信信号に変換して無線処理部108に供給する受信部として機能する。なお、図9においては基地局10が1のアンテナを有する例を示しているが、基地局10は複数のアンテナを備えてもよい。この場合、基地局10は、MIMO(Multiple Input Multiple Output)通信、およびダイバーシティ通信などを実現可能である。
 無線処理部108は、制御信号生成部120から供給されるPDCCHやデータマッピング部から供給されるPDSCHなどの送信信号の変調、DA変換、フィルタリング、増幅およびアップコンバージョンなどの送信用の無線処理を行う。また、無線処理部108は、アンテナ104から供給される受信信号のダウンコンバージョン、フィルタリング、DA変換、復調などの受信用の無線処理を行う。
 記憶部112は、各MTC端末20に付与されたMTC-GP_RNTI、およびC-RNTIなどを記憶する。また、図9においては記載を省略しているが、記憶部112は、SI-RNTI、P-RNTI、およびRA-RNTIなどその他のRNTIも記憶する。
 スケジューラ116は、各MTC端末20にデータ通信のためのリソースを割り当てる。すなわち、スケジューラ116は、各MTC端末20がPDSCHのうちで受信すべきリソースブロック、および各MTC端末20がPUSCHのうちで送信すべきリソースブロックを割り当てる。
 制御信号生成部120は、複数のCCEからなるPDCCHを生成する。より詳細に説明すると、制御信号生成部120は、データ領域内に配置されるセカンドサーチスペースを示す情報(参照先情報)、および当該情報をMTC-GP_RNTIでマスキングしながらCRC回路124により得られるチェックビットを含むCCEを生成する。ここで、マスキングは、セカンドサーチスペースを示す情報とMTC-GP_RNTIの排他的論理和(XOR)の演算であってもよし、セカンドサーチスペースを示す情報とC-RNTIとの直列的な結合であってもよい。かかる構成によれば、セカンドサーチスペースを示す情報の宛先として、MTC-GP_RNTIが付与されているMTCグループ内のMTC端末20を指定することができる。
 なお、上記ではCCEの宛先を指定するためにセカンドサーチスペースを示す情報に対応するチェックビットを付加する例を説明したが、CCEの宛先を指定するための方法はかかる例に限定されない。例えば、制御信号生成部120は、セカンドサーチスペースを示す情報に単にMTC-GP_RNTIを付すことによりCCEの宛先を指定してもよい。
 また、制御信号生成部120は、セカンドサーチスペースにマッピングするための情報を生成し、セカンドサーチスペースの位置を示す情報と共にデータマッピング部128に供給する。ここで、セカンドサーチスペースにマッピングするための情報は、MTC-GP_RNTIが付与されているMTCグループ内の各MTC端末20に対するリソース情報である。また、各MTC端末20に対するリソース情報には、当該情報を各MTC端末20のC-RNTIでマスキングしながらCRC回路124により得られるチェックビットが付加されている。
 データマッピング部128(データ信号生成部)は、上位レイヤから供給される各MTC端末20に対するユーザデータを、スケジューラ116によって割り当てられた各MTC端末20がPDSCHのうちで受信すべきリソースブロックにマッピングする。さらに、データマッピング部128は、制御信号生成部120から供給された各MTC端末20に対するリソース情報をセカンドサーチスペースにマッピングする。以下、図10を参照し、CCE、セカンドサーチスペース、および割り当てリソースなどの配置関係をより具体的に説明する。
 図10は、CCE、セカンドサーチスペース、および割り当てリソースの配置関係を示した説明図である。図10に示した例では、CCE#1には、CCE#1に付加されたチェックビットに対応するMTC-GP_RNTIを有するMTCグループのためのセカンドサーチスペース#1の場所を示す情報が記載されている。
 そして、セカンドサーチスペース#1に含まれる複数のリソース情報のうち、例えばリソース情報#1は、リソース情報#1に付加されたチェックビットに対応するC-RNTIを有するMTC端末20のためのリソースブロック#1を示す。また、リソース情報#2は、リソース情報#2に付加されたチェックビットに対応するC-RNTIを有するMTC端末20のためのリソースブロック#2を示す。
 同様に、図10に示したCCE#2には、CCE#2に付加されたチェックビットに対応するMTC-GP_RNTIを有するMTCグループのためのセカンドサーチスペース#2の場所を示す情報が記載されている。また、セカンドサーチスペース#2に含まれる複数のリソース情報のうち、例えばリソース情報#3は、リソース情報#3に付加されたチェックビットに対応するC-RNTIを有するMTC端末20のためのリソースブロック#3を示す。
 なお、CCEとセカンドサーチスペースは、CCE#1とセカンドサーチスペース#1のように同一サブフレームに配置されてもよいし、CCE#2とセカンドサーチスペース#2のように異なるサブフレームに配置されてもよい。このようなCCEとセカンドサーチスペースの関係は、事前のシグナリングにより固定的に設定することも可能であるし、CCEにおいて指定することも可能である。
 また、セカンドサーチスペースに含まれる各リソース情報の示すリソースブロックは、セカンドサーチスペースと同一のサブフレームだと処理が間に合わないので、リソースブロック#1やリソースブロック#2のように、セカンドサーチスペースの次サブフレーム以降に配置される。このようなセカンドサーチスペースと各MTC端末20への割当てリソースブロックの関係は、事前のシグナリングにより固定的に設定することも可能であるし、セカンドサーチスペースにおいて指定することも可能である。
   (第1の実施形態によるMTC端末)
 以上、本発明の第1の実施形態による基地局10の構成を説明した。続いて、本発明の第1の実施形態によるMTC端末20の構成を説明する。
 図11は、第1の実施形態によるMTC端末20の構成を示した説明図である。図11に示したように、第1の実施形態によるMTC端末20は、アンテナ204と、無線処理部208と、記憶部212と、ブラインドデコーディング部220と、CRC回路224と、を備える。
 アンテナ204は、無線処理部208から供給されるPUSCH(データ信号)などの送信信号を無線信号として送信する送信部、および、基地局10から送信されたPDCCHやPDSCHなどの無線信号を電気的な受信信号に変換して無線処理部208に供給する受信部として機能する。なお、図11においてはMTC端末20が1のアンテナを有する例を示しているが、MTC端末20は複数のアンテナを備えてもよい。この場合、MTC端末20は、MIMO(Multiple Input Multiple Output)通信、およびダイバーシティ通信などを実現可能である。
 無線処理部208は、上位レイヤから供給されるユーザデータの変調、DA変換、フィルタリング、増幅およびアップコンバージョンなどの送信用の無線処理を行う。また、無線処理部208は、アンテナ104から供給される受信信号のダウンコンバージョン、フィルタリング、DA変換、復調などの受信用の無線処理を行う。
 記憶部212は、例えば基地局10から付与されたMTC-GP_RNTI、およびC-RNTIなどを記憶する。また、図11においては記載を省略しているが、記憶部212は、SI-RNTI、P-RNTI、およびRA-RNTIなどその他のRNTIも記憶する。
 ブラインドデコーディング部220(取得部)は、無線処理部208からPDCCHが供給されると、MTC端末20に付与されたMTC-GP_RNTIにより識別されるCCEをブラインドデコーディングにより抽出する。より具体的には、ブラインドデコーディング部220は、CRC回路224と協働して、MTC端末20に付与されたMTC-GP_RNTIで各CCEをデマスキングしながらCRCチェックを行う。そして、ブラインドデコーディング部220は、結果が正常であったCCEを抽出し、CCEに記載されている情報に基づいてセカンドサーチスペースを特定する。例えば、ブラインドデコーディング部220は、PDCCHから図10に示したCCE#1を抽出し、CCE#1に記載されている情報に基づいてセカンドサーチスペース#1を特定する。
 さらに、ブラインドデコーディング部220は、無線処理部208からPDSCHが供給されると、CCEから特定したセカンドサーチスペースをC-RNTIを用いてブラインドデコーディングすることにより、自端末宛てのリソース情報を取得する。より具体的には、ブラインドデコーディング部220は、CRC回路224と協働して、C-RNTIでセカンドサーチスペース内の各リソース情報をデマスキングしながらCRCチェックを行う。そして、ブラインドデコーディング部220は、結果が正常であったリソース情報を自端末宛てのリソース情報として取得する。その後、当該リソース情報の示すリソースブロックにおいて無線処理部208が送信処理または受信処理を行う。例えば、ブラインドデコーディング部220は、図10に示したセカンドサーチスペース#1内のリソース情報#1を自端末宛てのリソース情報として取得する。その後、リソース情報#1の示すリソースブロック#1において無線処理部208が受信処理を行う。
 以上説明したように、本発明の第1の実施形態によれば、各MTC端末20に対するリソース情報(assign、grant)をPDSCHにマッピングすることにより、多数のMTC端末20に対するリソース情報を収容することが可能となる。さらに、PDCCH内のCCEの数を抑制できるので、MTC端末20がブラインドデコーディングを行うサーチスペースを減らすことができる。その結果、MTC端末20におけるブラインドデコーディングに関する負荷を軽減することが可能である。なお、上記では各MTC端末20に対するリソース情報をセカンドサーチスペースにマッピングする例を説明したが、第1の実施形態はかかる例に限定されない。例えば、セカンドサーチスペースには、送信電力や送信レートなどの各MTC端末20に対する通信制御情報や、各MTC端末20に対するその他の多様な情報をマッピングしてもよい。
   (第1の実施形態の動作)
 以上、本発明の第1の実施形態によるMTC端末20の構成を説明した。続いて、本発明の第1の実施形態による無線通信システム1の動作を説明する。
 図12は、本発明の第1の実施形態による無線通信システム1の動作を示したシーケンス図である。基地局10は、まず、あるMTCグループのためのセカンドサーチスペースを決定する(S310)。そして、基地局10の制御信号生成部120は、決定したセカンドサーチペースを示す情報を、上記MTCグループに付与されたMTC-GP_RNTIにより識別可能な状態でPDCCH内のCCEに記載する(S320)。具体的には、制御信号生成部120は、セカンドサーチスペースを示す情報をMTC-GP_RNTIでマスキングしながらCRC回路124により得られるチェックビットをCCEに付加する。
 さらに、基地局10のデータマッピング部128は、PDSCHのセカンドサーチスペース内に、上記MTCグループに属する各MTC端末20に対するリソース情報を、各MTC端末20に付与されたC-RNTIにより識別可能な状態でマッピングする(S330)。その後、基地局10は、PDCCHおよびPDSCHを送信する(S340)。
 そして、MTC端末20が基地局10からPDCCHを受信すると、MTC端末20のブラインドデコーディング部220は、PDCCH内の各CCEを自端末に付与されたMTC-GP_RNTIを用いてブラインドデコーディングし(S350)、自端末を含むMTCグループのためのセカンドサーチスペースを特定する(S360)。
 さらに、MTC端末20が基地局10からPDSCHを受信すると、MTC端末20のブラインドデコーディング部220は、PDSCH内のセカンドサーチスペースをC-RNTIを用いてブラインドデコーディングし(S370)、自端末に対するリソース情報を取得する(S380)。その後、MTC端末20は、取得したリソース情報の示すリソースブロックにおいて受信処理または送信処理を行う。
   (第1の実施形態の補足)
 以上説明したように、本発明の第1の実施形態による基地局10は、セカンドサーチペースを示す情報をMTC-GP_RNTIにより識別可能な状態でCCEに記載してPDCCHを送信する。しかし、基地局10がMTC端末20に対するリソース情報を当該MTC端末20のC-RNTIにより識別可能な状態でCCEに記載してPDCCHを送信する場合も考えられる。
 そこで、MTC端末20は、MTC-GP_RNTIおよびC-RNTIの各々を用いてPDCCHのブラインドデコーディングを行ってもよい。MTC-GP_RNTIおよびC-RNTIの各々を用いてPDCCHのブラインドデコーディングを行う場合であっても、本発明の第1の実施形態によればサーチスペースが小さくなっているので、MTC端末20の負荷を十分抑制することが可能である。
 または、MTC端末20は、基地局10がMTC-GP_RNTIをハンドリングできないと判断される場合、C-RNTIのみを用いてブラインドデコーディングを行ってもよい。なお、基地局10がMTC-GP_RNTIをハンドリングできない場合としては、ハンドオーバーによりMTC端末20が新たな基地局10と接続された場合や、基地局10がMTC-GP_RNTIをハンドリングするケーパビリティを有さない場合などが考えられる。
 または、MTC端末20は、図13を参照して説明するように、基地局10に設定変更を要求することによりブラインドデコーディングに用いるRNTIを変更してもよい。
 図13は、ブラインドデコーディングに用いるRNTIを変更する方法を示したシーケンス図である。MTC端末20は、図13に示したようにMTC-GP_RNTIおよびC-RNTIの各々を用いてPDCCHのブラインドデコーディングを行っている場合、基地局10にMTC-GP_Only_Modの設定要求を送信することができる(S410)。
 基地局10は、当該設定要求を受信すると、少なくともMTC端末20の属するMTCグループのためのセカンドサーチペースを示す情報をMTC-GP_RNTIにより識別可能な状態でCCEに記載するMTC-GP_Only_Modを設定する。そして、基地局10は、MTC-GP_Only_Modの設定確認信号をMTC端末20に送信する(S420)。なお、基地局10は、MTC-GP_Only_Modの設定確認信号を、MTCグループに属する全てのMTC端末に送信してもよい。
 MTC端末20は、MTC-GP_Only_Modの設定確認信号を受信した後、MTC-GP_RNTIのみを用いてブラインドデコーディングを行う。
 その後、MTC端末20がMTC-GP_Only_Modの解除要求を基地局10に送信すると(S430)、基地局10は、MTC-GP_Only_Modの設定を解除し、MTC-GP_Only_Modの解除確認信号をMTC端末20に送信する(S440)。MTC端末20は、MTC-GP_Only_Modの解除確認信号を受信した後は、再びMTC-GP_RNTIおよびC-RNTIの各々を用いてPDCCHのブラインドデコーディングを行う。
   [2-2.第2の実施形態]
 以上、本発明の第1の実施形態を説明した。続いて、本発明の第2の実施形態を説明する。なお、以下に説明する第2の実施形態~第7の実施形態は、第1の実施形態と共通する部分が多いので、第1の実施形態と共通する部分については詳細な説明を省略する。また、図9に示した基地局10の構成図、および図11に示したMTC端末20の構成図を援用して第2の実施形態~第7の実施形態を説明する。
 図14は、あるMTCグループのためのセカンドサーチスペースの配置例を示した説明図である。図14に示したように、基地局10は、複数のサブフレームにわたり、1のCCE#1の示す同一の場所にセカンドサーチスペース#1~#3を配置してもよい。
 この場合、MTC端末20は、何サブフレームにわたり同一の場所にセカンドサーチスペースが配置されるかを把握する必要がある。このために、基地局10は、CCEにおいてサブフレーム数を通知してもよいし、MTC端末20に事前にサブフレーム数を通知してもよい。
 この第2の実施形態によれば、PDCCH内のCCEの数をさらに減少させることができるので、MTC端末20におけるブラインドデコーディングに関する負荷を一層軽減することが可能である。
   [2-3.第3の実施形態]
 図7を参照して説明したように、MTC端末20は、通常、PDCCH内のCCEを周波数方向にサーチした後、次のOfdmシンボルを再度周波数方向にサーチしていく。このため、LTEにおいては、最低で5MHz幅、最大で20MHz幅の周波数方向のサーチが必要となる。
 しかし、MTC端末20には超低消費電力が求められる場合があること、およびデジタル回路の動作率の観点から、周波数方向のサーチ幅を5MHz以下の例えば1MHz以下にすることが効果的である。
 そこで、第3の実施形態による基地局10は、同一のMTCグループのためのCCEを所定のサブキャリアに配置する。以下、図15を参照して具体的に説明する。
 図15は、各MTCグループのためのCCEの配置例を示した説明図である。図15に示したように、第3の実施形態による基地局10は、例えば、MTCグループ1に属するMTC端末20のためのCCEはサブキャリアxに配置し、MTCグループ2に属するMTC端末20のためのCCEはサブキャリアyに配置する。なお、基地局10は、いずれのサブキャリアに各MTCグループのためのCCEを配置するかを示す情報を事前にMTC端末20に通知しておいてもよい。
 かかる構成によれば、MTCグループ1に属するMTC端末20は、サブキャリアxのみを時間方向にブライドデコーディングすればよいし、MTCグループ2に属するMTC端末20は、サブキャリアyのみを時間方向にブライドデコーディングすればよい。したがって、第3の実施形態によれば、MTC端末20におけるブライドデコーディングに関する負荷を大幅に軽減することが可能である。
   [2-4.第4の実施形態]
 上記実施形態では、MTC端末20が1つのMTCグループに属し、1つMTC-GP_RNTIが付与される例を説明した。一方、MTC端末20をアップリンクとダウンリンクで分けてグループ化することも考えられる。第4の実施形態はこの点に着目するものであり、第4の実施形態によるMTC端末20は、複数のMTCグループに属し、複数のMTC-GP_RNTIが付与される。以下、16を参照して具体例を説明する。
 図16は、MTC端末20が属するMTCグループの具体例を示した説明図である。図16に示したように、第4の実施形態によるMTC端末20は、アップリンク用のMTCグループと、ダウンリンク用のMTCグループに属する。例えば、MTC端末20Aは、ダウンリンク用のMTCグループ1、およびアップリンク用のMTCグループ1に属し、MTC端末20Bは、ダウンリンク用のMTCグループ1、およびアップリンク用のMTCグループ3に属する。
 このため、各MTC端末20は、ダウンリンク用のグループ識別子であるMTC-DownLink_RNTI、およびアップリンク用のグループ識別子であるMTC-UpLink_RNTIが付与される。
 この場合、基地局10は、アップリンク用のセカンドサーチスペースを示す情報を含むCCEはMTC-UpLink_RNTIを利用して生成し、ダウンリンク用のセカンドサーチスペースを示す情報を含むCCEはMTC-DownLink_RNTIを利用して生成する。
 例えば、基地局10は、図17に示したCCE#4にアップリンク用のMTCグループ1のためのセカンドサーチスペースを示す情報を記載する場合、アップリンク用のMTCグループ1に付与されたMTC-UpLink_RNTIを利用してCCE#4を生成する。同様に、基地局10は、図17に示したCCE#5にダウンリンク用のMTCグループ2のためのセカンドサーチスペースを示す情報を記載する場合、ダウンリンク用のMTCグループ2に付与されたMTC-DownLink_RNTIを利用してCCE#5を生成する。
 このため、MTC端末20は、PDCCH内の各CCEをMTC-DownLink_RNTIおよびMTC-UpLink_RNTIを用いてブラインドデコーディングすることにより、自端末の属するMTCグループのためのCCEを抽出することが可能である。
   [2-5.第5の実施形態]
 以上説明したように、第1の実施形態~第4の実施形態は、セカンドサーチスペースを用いることによりPDCCH内のサーチスペースを小さくする。これに対し、以下に説明する第5実施形態~第7の実施形態は、MTCグループを構成する複数のMTC端末20で共有されるリソース情報をCCEに記載することによりPDCCH内のサーチスペースを小さくする。以下、第5実施形態~第7の実施形態について順次に説明する。
  (ダウンリンクのリソース情報の共有)
 MTC端末20のアプリケーションには、自動販売機における販売実績の報告、ガス水道などの使用量の報告など、蓄積情報を報告するアプリケーションが多いと考えられる。この場合、基地局10は、複数のMTC端末20に対して蓄積情報の報告を指示する共通のコマンドを用いることが可能である。
 そこで、基地局10は、MTCグループ内の複数のMTC端末20が受信処理を行うべきリソースブロックを示すリソース情報をCCEに記載する。さらに、基地局10は、MTCグループに付与されたMTC-GP_RNTIに基づくチェックビットをCCEに付加することにより、CCEをMTC-GP_RNTIにより識別可能な状態で送信する。
 そして、MTCグループ内の複数のMTC端末20は、MTC-GP_RNTIを用いてブラインドデコーディングを行い、MTC-GP_RNTIにより識別されるCCEを抽出する。さらに、MTCグループ内の複数のMTC端末20は、抽出したCCEに記載されたリソース情報の示すリソースブロックにおいて同時に受信処理を行う。
 かかる構成により、各MTC端末20に対するリソース情報を個別のCCEに記載する必要が無くなるので、PDCCH内のサーチスペースを小さくすることが可能である。
  (アップリンクのリソース情報の共有)
 アップリンクにおいては、複数のMTC端末20が同一のリソースブロックで送信処理を行うと、アップリンクデータが基地局10において衝突してしまう。そこで、基地局10は、MTCグループのアップリンクための基準リソースブロックを示すリソース情報をCCEに記載する。さらに、基地局10は、MTCグループに付与されたMTC-GP_RNTIに基づくチェックビットをCCEに付加することにより、CCEをMTC-GP_RNTIにより識別可能な状態で送信する。
 そして、MTCグループ内の複数のMTC端末20は、MTC-GP_RNTIを用いてブラインドデコーディングを行い、MTC-GP_RNTIにより識別されるCCEを抽出する。さらに、MTCグループ内の複数のMTC端末20は、抽出したCCEに記載されたリソース情報の示す基準リソースブロックを特定し、基準リソースブロックと事前に設定された位置関係にあるリソースブロックにおいて送信処理を行う。以下、この点について図18を参照してより具体的に説明する。
 図18は、基準リソースブロックと、各MTC端末20によるアップリンク用のリソースブロックの関係を示した説明図である。図18に示したように、例えばCCE#6には、MTCグループ1のアップリンクの基準リソースブロックとしてリソースブロック#1を示すリソース情報を記載される。
 ここで、MTCグループ1がMTC端末20A~20Dからなり、各MTC端末20がアップリンクに用いるリソースブロックの基準リソースブロックからの相対位置が設定されているとする。この場合、MTC端末20A~20Dは、基準リソースブロックであるリソースブロック#1を特定し、基準リソースブロックから設定されている相対位置にあるリソースブロックを用いて送信処理を行う。
 例えば、基準リソースブロックを起点として、MTC端末20A、20B、20C、20D、という順序で時間方向に隣接するリソースブロックを用いるよう設定されている場合を考える。この場合、図18に示したように、MTC端末20Aが基準リソースブロックであるリソースブロック#1を用い、MTC端末20Bがリソースブロック#1と時間方向に隣接するリソースブロック#2を用いる。同様に、MTC端末20Cがリソースブロック#2と時間方向に隣接するリソースブロック#3を用い、MTC端末20Dがリソースブロック#3と時間方向に隣接するリソースブロック#4を用いる。
 変形例として、基準リソースブロックを起点として、MTC端末20A、20B、20C、20D、という順序で周波数方向に隣接するリソースブロックを用いるよう設定することもできる。この場合、図19に示したように、MTC端末20Aが基準リソースブロックであるリソースブロック#1を用い、MTC端末20Bがリソースブロック#1と周波数方向に隣接するリソースブロック#5を用いる。同様に、MTC端末20Cがリソースブロック#5と周波数方向に隣接するリソースブロック#6を用い、MTC端末20Dがリソースブロック#6と周波数方向に隣接するリソースブロック#7を用いる。
 なお、各MTC端末20が送信処理を行うべきリソースブロックと基準リソースブロックとの位置関係は、基地局10が各MTC端末20に事前にシグナリングしておいてもよい。また、上記ではMTC-GP_RNTIにより第5の実施形態を実現する例を説明したが、MTC-GP_RNTIをC-RNTIに置き換えて第5の実施形態を実現することも可能である。例えば、基地局10は、MTC-GP_RNTIをハンドリング出来ない場合、複数のMTC端末20に同一のC-RNTIを割当て、C-RNTIを上記のMTC-GP_RNTIと同様の方法で利用してもよい。
  (第5の実施形態の動作)
 以上、第5の実施形態によるリソース情報の共有について説明した。続いて、図20を参照し、第5の実施形態による無線通信システム1の動作を説明する。
 図20は、第5の実施形態による無線通信システム1の動作を示した説明図である。図20に示したように、基地局10は、MTC端末20が送信処理を行うべきリソースブロックと基準リソースブロックとの位置関係を示す相対位置情報を事前にMTC端末20に送信する(S510)。
 その後、基地局10の制御信号生成部120は、MTCグループに属する各MTC端末20のためのリソース情報を、上記MTCグループに付与されたMTC-GP_RNTIにより識別可能な状態でPDCCH内のCCEに記載する(S520)。具体的には、制御信号生成部120は、各MTC端末20に対するリソース情報をMTC-GP_RNTIでマスキングしながらCRC回路124により得られるチェックビットをCCEに付加する。続いて、基地局10は、各MTC端末20に対するリソース情報が記載されたCCEを含むPDCCHを送信する(S530)。
 そして、MTC端末20が基地局10からPDCCHを受信すると、MTC端末20のブラインドデコーディング部220は、PDCCH内の各CCEを自端末に付与されたMTC-GP_RNTIを用いてブラインドデコーディングし(S540)、自端末を含むMTCグループのためのリソース情報を取得する(S550)。
 ここで、取得したリソース情報がダウンリンク用のリソースブロックを示す場合(S560)、MTC端末20は、リソース情報の示すリソースブロックにおいて受信処理を行う(S570)。
 一方、取得したリソース情報がアップリンク用の基準リソースブロックを示す場合(S560)、MTC端末20は、リソース情報の示す基準リソースブロックと、相対位置情報の示す位置関係にあるリソースブロックにおいて送信処理を行う(S580)。
 以上説明したように、第5の実施形態によれば、各MTC端末20に対するリソース情報も個別のCCEに記載する必要が無くなるので、PDCCH内のサーチスペースを小さくすることが可能である。その結果、MTC端末20におけるブライドデコーディングに関する負荷を軽減することができる。
   [2-6.第6の実施形態]
 第6の実施形態は、第5の実施形態に図15を参照して説明した第3の実施形態を適用することにより実現される。具体的には、第6の実施形態による基地局10は、同一のMTCグループのためのリソース情報を含むCCEを所定のサブキャリアに配置する。かかる構成によれば、MTC端末20は、所定のサブキャリアのみを時間方向にブライドデコーディングすればよいので、MTC端末20におけるブライドデコーディングに関する負荷を大幅に軽減することが可能である。
   [2-7.第7の実施形態]
 第7の実施形態は、第5の実施形態に図16を参照して説明した第4の実施形態を適用することにより実現される。具体的には、第7の実施形態によるMTC端末20は、アップリンク用のMTCグループと、ダウンリンク用のMTCグループに属する。このため、MTC端末20は、ダウンリンク用のグループ識別子であるMTC-DownLink_RNTI、およびアップリンク用のグループ識別子であるMTC-UpLink_RNTIが付与される。
 この場合、基地局10は、MTCグループのアップリンクのためのリソース情報を含むCCEはMTC-UpLink_RNTIを利用して生成し、ダウンリンクのためのリソース情報を含むCCEはMTC-DownLink_RNTIを利用して生成する。
 このため、MTC端末20は、PDCCH内の各CCEをMTC-DownLink_RNTIおよびMTC-UpLink_RNTIを用いてブラインドデコーディングすることにより、自端末の属するMTCグループのためのCCEを抽出することが可能である。
   <3.むすび>
 以上説明したように、本発明の第1実施形態~第4の実施形態によれば、各MTC端末20に対するリソース情報(assign、grant)をPDSCH内のセカンドサーチスペースにマッピングすることにより、多数のMTC端末20に対するリソース情報を収容することが可能となる。さらに、PDCCH内のCCEの数を抑制できるので、MTC端末20がブラインドデコーディングを行うサーチスペースを減らすことができる。その結果、MTC端末20におけるブラインドデコーディングに関する負荷を軽減することが可能である。
 また、本発明の第5実施形態~第7実施形態によれば、PDCCH内のCCEに記載されたリソース情報をMTCグループ内の複数のMTC端末20が共有することができる。このため、各MTC端末20に対するリソース情報を個別のCCEに記載する必要が無くなるので、PDCCH内のサーチスペースを小さくすることが可能である。その結果、MTC端末20におけるブライドデコーディングに関する負荷を軽減することができる。
 なお、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、本明細書の基地局10およびMTC端末20の処理における各ステップは、必ずしもシーケンス図として記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、基地局10およびMTC端末20の処理における各ステップは、シーケンス図として記載した順序と異なる順序で処理されても、並列的に処理されてもよい。
 また、基地局10およびMTC端末20に内蔵されるCPU、ROMおよびRAMなどのハードウェアを、上述した基地局10およびMTC端末20の各構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプログラムも作成可能である。また、該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供される。
 10   基地局
 12   MME
 14   S-GW
 16   PDN-GW
 20   MTC端末
 30   MTCサーバ
 104、204  アンテナ
 108、208  無線処理部
 112、212  記憶部
 116  スケジューラ
 120  制御信号生成部
 124、224 CRC回路
 128  データマッピング部
 220 ブラインドデコーディング部
 
 

Claims (13)

  1.  複数の無線端末に付与されたグループ識別子により識別されるリソース情報を含む制御信号を生成する制御信号生成部と;
     前記制御信号生成部により生成された前記制御信号を送信する送信部と;
    を備える、基地局。
  2.  前記複数の無線端末には、アップリンク用のグループ識別子、およびダウンリンク用のグループ識別子が付与されており、
     前記制御信号生成部は、アップリンク用のリソース情報は前記アップリンク用のグループ識別子により識別されるようにし、ダウンリンク用のリソース情報は前記ダウンリンク用のグループ識別子により識別されるように前記制御信号を生成する、請求項1に記載の基地局。
  3.  前記ダウンリンク用のリソース情報は、前記複数の無線端末が同時受信を行うためのリソースを示す情報である、請求項2に記載の基地局。
  4.  前記アップリンク用のリソース情報は、前記複数の無線端末の各々が送信リソースの相対位置を決定するための基準となるリソースを示す情報である、請求項3に記載の基地局。
  5.  前記制御信号生成部は、同一のグループ識別子により識別される前記リソース情報を、前記制御信号を送信するための制御領域中の所定の周波数領域に配置する、請求項4に記載の基地局。
  6.  前記制御信号生成部は、前記リソース情報を前記グループ識別子でマスキングしながら得られたチェックビットを前記リソース情報に付加する、請求項5に記載の基地局。
  7.  複数の無線端末に付与されたグループ識別子により識別されるリソース情報を含む制御信号を生成するステップと;
     前記制御信号を送信するステップと;
    を含む、無線通信方法。
  8.  コンピュータを、
     複数の無線端末に付与されたグループ識別子により識別されるリソース情報を含む制御信号を生成する制御信号生成部と;
     前記制御信号生成部により生成された前記制御信号を送信する送信部と;
    として機能させるための、プログラム。
  9.  複数の無線端末と;
      前記複数の無線端末に付与されたグループ識別子により識別されるリソース情報を含む制御信号を生成する制御信号生成部、および、
      前記制御信号生成部により生成された前記制御信号を送信する送信部
     を有する基地局と:
    を備える、無線通信システム。
  10.  無線端末であって、
     基地局から制御信号を受信する受信部と;
     前記受信部により受信される制御信号から、前記無線端末を含む複数の無線端末に付与されたグループ識別子により識別されるリソース情報を取得する取得部と;
    を備える、無線端末。
  11.  前記取得部は、前記基地局により前記グループ識別子が使用されないと判断される場合、前記制御信号から、前記無線端末に付与された端末識別子により識別される情報を取得する、請求項10に記載の無線端末。
  12.  無線端末による無線通信方法であって、
     基地局から制御信号を受信するステップと;
     前記制御信号から、前記無線端末を含む複数の無線端末に付与されたグループ識別子により識別されるリソース情報を取得するステップと;
    を含む、無線通信方法。
  13.  コンピュータを、
     無線端末であって、
     基地局から制御信号を受信する受信部と;
     前記受信部により受信される制御信号から、前記無線端末を含む複数の無線端末に付与されたグループ識別子により識別されるリソース情報を取得する取得部と;
    を備える無線端末として機能させるための、プログラム。
     
     
     
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