WO2013021551A1 - 送信装置、プリアンブル送信装置及び送信方法 - Google Patents

送信装置、プリアンブル送信装置及び送信方法 Download PDF

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WO2013021551A1
WO2013021551A1 PCT/JP2012/004617 JP2012004617W WO2013021551A1 WO 2013021551 A1 WO2013021551 A1 WO 2013021551A1 JP 2012004617 W JP2012004617 W JP 2012004617W WO 2013021551 A1 WO2013021551 A1 WO 2013021551A1
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transmission
preamble
transmitted
antenna port
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PCT/JP2012/004617
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西尾 昭彦
星野 正幸
鈴木 秀俊
岩井 敬
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パナソニック株式会社
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    • H04W28/0231Traffic management, e.g. flow control or congestion control based on communication conditions
    • H04W28/0236Traffic management, e.g. flow control or congestion control based on communication conditions radio quality, e.g. interference, losses or delay

Definitions

  • the present invention relates to a transmission device, a preamble transmission device, and a transmission method.
  • LTE 3rd Generation Generation Partnership Project Project Radio Access Access Network Network Long Term Evolution
  • OFDMA Orthogonal Frequency
  • Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a CRS cell specific reference signal
  • Data transmission using CRS is a transmission method in which a data signal is transmitted together with CRS in a subframe to which CRS is mapped.
  • a terminal performs data demodulation by performing channel estimation using CRS when receiving data.
  • the CRS is transmitted over the entire band in all subframes, and is a reference signal (reference signal) common in any cell.
  • the CRS is transmitted after being mapped to time / frequency resources depending on the cell ID, and antenna ports 0 to 3 are used according to the number of transmission antennas.
  • the CRS is transmitted so as to cover the entire area of an arbitrary cell.
  • the CRS is also used for quality measurement, and the quality measurement result is used for link adaptation or scheduling.
  • LTE-Advanced Rel. 10 supports “data transmission using DMRS (Demodulation Reference signal)” in order to apply MIMO (Multi-Input Multi-Output) to the downlink.
  • Data transmission using DMRS is a transmission method in which a data signal is transmitted together with DMRS in a DMRS-mapped subframe, and a terminal performs data demodulation by performing channel estimation using DMRS when receiving data.
  • DMRS may also be called UE specific Reference Signal.
  • the DMRS is transmitted to a terminal to which a data resource for mapping a downlink data signal is allocated to a CRS transmitted toward the entire cell, and a resource block to which data for the terminal is allocated (that is, , Frequency resource) only.
  • a beam is formed by precoding, and data communication using the beam becomes possible.
  • high throughput can be realized (see, for example, Non-Patent Documents 1, 2, 3, and 4).
  • data transmission using DMRS can be used for terminals for which transmission mode 9 is set.
  • antenna ports 7 to 14 are used according to the number of transmission antennas.
  • the CSI-RS is used for quality measurement, and the quality measurement result is used for link adaptation or scheduling.
  • a terminal in which transmission mode 9 is set can transmit a data signal even in an “MBSFN (multi-broadcast single frequency subnetwork) subframe”.
  • MMSFN multi-broadcast single frequency subnetwork
  • the “MBSFN subframe” is used to transmit MBMS data (Multicast or Broadcast data) from a plurality of base stations to SFN (Single Frequency Network). For this reason, the resources to which the PDCCH signal and CRS are mapped are limited to within the first 2 OFDM symbols of the subframe. Then, only the MBMS data can be mapped after 3 OFDM symbols from the top of the subframe. That is, in the MBSFN subframe, the CRS is not included in the OFDM symbols after the third OFDM symbol from the top of the subframe (that is, the data transmission area).
  • LTE-Advanced Rel. 10 data transmission (transmission of unicast data) using DMRS can be performed also in the MBSFN subframe.
  • the CRS is not included in the OFDM symbols after the third OFDM symbol from the top (that is, the data transmission region)
  • the Rel. 10 more time frequency resources can be used for PDSCH.
  • the heterogeneous network environment is a network environment composed of macro base stations (HPN (High Power Node)) and pico base stations (LPN (Low Power Node)).
  • Extension carrier only DMRS is supported, and CRS is not transmitted to reduce overhead (for example, see Non-Patent Document 7).
  • the Extension carrier enables high-efficiency transmission by an operation that supports only data transmission using DMRS.
  • the terminal transmits RACH (Random Access Channel) to the base station at the time of initial access, when uplink data is generated during connection, or at the time of handover. Thereby, connection from the terminal to the base station or establishment of resynchronization is attempted.
  • RACH Random Access Channel
  • a series of operations performed for connection from the terminal to the base station or establishment of resynchronization is called “Randomandaccess procedure”. “Random access procedure” is composed of four steps shown in FIG. 1 (for example, see Non-Patent Document 5).
  • Step 1 transmission of message ⁇ 1: The terminal randomly selects a RACH preamble resource that is actually used from a group of RACH preamble resource candidates (specified by a combination of a time resource, a frequency resource, and a sequence resource). Then, the terminal transmits RACH preamble using the selected RACH preamble resource.
  • selectable RACH preamble resource candidates differ depending on whether the propagation loss (Path loss) between the base station and the terminal is equal to or greater than a predetermined threshold.
  • selectable RACH preamble resource candidates differ depending on whether the data size is equal to or larger than a predetermined threshold and when it is equal to or smaller than the predetermined threshold.
  • RACH preamble may be referred to as “message 1”.
  • Step 2 transmission of message 2:
  • the base station detects RACH preamble, it transmits RACH response (or random access response).
  • RACH response or random access response
  • the base station cannot identify the terminal that transmitted the RACH preamble.
  • RACH response is transmitted to the entire cell covered by the base station.
  • the data resource that is, PDSCH resource
  • the RACH response includes information related to resources used by the terminal in the uplink, or information related to uplink transmission timing by the terminal.
  • the terminal that has transmitted RACH preamble does not receive RACH response within a predetermined period (that is, retransmission determination period) from the RACH preamble transmission timing, it again selects RACH preamble resources and transmits RACH preamble ( RACH retransmission).
  • a predetermined period that is, retransmission determination period
  • Step 3 transmission of message 3):
  • the terminal transmits data such as an RRC connection request or a scheduling request using an uplink resource instructed from the base station by RACH response.
  • Step 4 transmission of message 4):
  • the base station transmits a message including UE-ID (for example, C-RNTI or temporary C-RNTI) assigned to the terminal to thereby cause a plurality of terminals to compete. Confirm that it is not (contentioncontentresolution).
  • UE-ID for example, C-RNTI or temporary C-RNTI
  • Random access procedure has the following problems.
  • subframes other than subframe numbers 0, 4, 5, and 9 can be set as MBSFN subframes. That is, by setting the subframes with subframe numbers 1, 2, 3, 6, 7, and 8 as MBSFN subframes, highly efficient system operation is possible.
  • the RACH response can be transmitted by “data transmission using CRS”. That is, in the non-MBSFN subframe, even if RACH response is transmitted by “data transmission using CRS”, the terminal can receive a downlink data signal with a sufficiently low error rate.
  • the CRS is mapped only to OFDM symbols from the top of the subframe to 2 symbols. Therefore, in the MBSFN subframe, the reception error rate of RACHRAresponse is increased.
  • LTE-Advanced Rel. A terminal corresponding to 10 can receive DMRS. For this reason, Rel. 10, the RACH response may be transmitted in the MBSFN subframe (for example, see Non-Patent Document 8).
  • RACH response is transmitted by “Data transmission using DMRS”
  • Rel. 10 can receive the RACH response, while Rel. Since the terminal corresponding to 8 does not support DMRS, RACH response cannot be received. For this reason, even if the base station transmits RACH response to the RACH preamble transmission source terminal in the MBSFN subframe, the transmission source terminal is Rel. In the case of a terminal corresponding to 8, the RACH response is not correctly received. Accordingly, the transmission source terminal retransmits the RACH preamble. For this reason, transmitting RACH response by “data transmission using DMRS” means that Rel. For a terminal corresponding to 8, this causes a delay. For this reason, Rel.
  • RACH response is transmitted using CRS, and the subframe in which RACH response is transmitted is limited to the non-MBSFN subframe (see FIG. 2).
  • the subframe in which RACH response is transmitted is limited to the non-MBSFN subframe, transmission of RACH response will be delayed.
  • common channel signals that need to be transmitted by “data transmission using CRS” are concentrated in the non-MBSFN subframe. For this reason, the PDCCH region (that is, common search space) used for notification of resources mapping the common channel signal is congested.
  • the common channel signal that needs to be transmitted by “data transmission using CRS” includes SIB (System information block) or Paging information that is broadcast information.
  • extension carrier By providing an extension carrier, the capacity of the resource can be expanded. However, Rel. 8 to Rel. The terminal corresponding to each of 10 cannot use the extension carrier. Therefore, a normal component carrier needs to be used for transmission using PDSCH in the RACH procedure. For this reason, normal component carriers may be congested, causing a delay during initial access or handover.
  • a common CRS is transmitted from all HPNs and LPNs using the same cell ID. For this reason, when data transmission using CRS (that is, transmission of PDSCH) is performed, PDSCH is also transmitted from all transmission points (that is, all HPNs and LPNs using the same cell ID). Therefore, when data transmission using CRS is applied to data transmission using PDSCH in the RACH procedure, data is transmitted from all transmission points, even for data transmission to a terminal existing in the vicinity of a certain transmission point. Will be transmitted and becomes inefficient.
  • An object of the present invention is to provide a transmission device, a preamble transmission device, and a transmission method that efficiently transmit a response signal.
  • a transmission apparatus is a transmission apparatus that receives a random access preamble transmitted from a preamble transmission apparatus, and transmits a response signal to the received random access preamble to the preamble transmission apparatus.
  • Transmitting means for transmitting a reference signal of the first antenna port and transmitting a second reference signal of the second antenna port, the response signal transmitted by the first antenna port, and the second antenna A first resource group that can be selected by a first preamble transmitter that can receive the response signal transmitted by the port; and the second resource group that cannot receive the response signal transmitted by the first antenna port and A second preamble transmitter capable of receiving the response signal transmitted at the antenna port is selectable.
  • a transmission apparatus is a transmission apparatus that receives a random access preamble transmitted from a preamble transmission apparatus, and transmits a response signal to the received random access preamble to the preamble transmission apparatus.
  • Transmitting means for transmitting the second reference signal on the first antenna port and transmitting the second reference signal on the second antenna port, and for the random access preamble, the first antenna port and the second antenna A first resource group in which the response signal is transmitted in one of the antenna ports; and a second resource group in which the response signal is transmitted in the second antenna port with respect to the random access preamble.
  • a preamble transmission apparatus is a preamble transmission apparatus that transmits a random access preamble and receives a response signal to the random access preamble, the first reference signal transmitted through a first antenna port, Alternatively, receiving means for receiving a second reference signal transmitted at a second antenna port, and the random access preamble, either the first antenna port or the second antenna port Selection to select one of a first resource group to which a response signal is transmitted and a second resource group to which the response signal is transmitted at the second antenna port for the random access preamble And included in the selected first resource group or the second resource group.
  • Transmitting means for transmitting the random access preamble using a resource and the receiving means, when the resource of the random access preamble is included in the first resource group, the first antenna port or the The response signal transmitted from the second antenna port is received, and if the resource of the random access preamble is included in the second resource group, the response signal transmitted from the second antenna port is received.
  • a transmission method is a transmission method for receiving a random access preamble transmitted from a preamble transmission apparatus and transmitting a response signal to the received random access preamble to the preamble transmission apparatus.
  • the reference signal is transmitted through the first antenna port
  • the second reference signal is transmitted through the second antenna port
  • the response signal transmitted through the first antenna port is transmitted through the second antenna port.
  • a first resource group that can be selected by the first preamble transmitter that can receive the response signal, and the second antenna port that cannot receive the response signal transmitted by the first antenna port.
  • a second resource selectable by a second preamble transmitter capable of receiving the transmitted response signal A random access preamble transmitted using a resource included in the first resource group or the second resource group, and the resource of the random access preamble is the first resource group And when the response signal is transmitted through the first antenna port or the second antenna port, and the resource of the random access preamble is included in the second resource group, the second antenna port To transmit the response signal.
  • the present invention it is possible to provide a transmission device, a preamble transmission device, and a transmission method that efficiently transmit a response signal to a random access preamble transmitted from the preamble transmission device.
  • Diagram for explaining Random access procedure The figure which uses for description of the sub-frame where RACH response is transmitted
  • the block diagram which shows the structure of the base station which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • the block diagram which shows the structure of the terminal which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • movement of the base station and terminal which concern on Embodiment 1 for this invention The figure which shows the 1st example of the transmission method determination table which concerns on Embodiment 3 of this invention.
  • Embodiment 1 [Outline of communication system]
  • the communication system according to Embodiment 1 of the present invention includes a response signal transmission apparatus for a random access preamble, and a first preamble transmission apparatus and a second preamble transmission apparatus that transmit the random access preamble.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a communication system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the communication system according to Embodiment 1 of the present invention includes base station 100 and terminals 200 and 300.
  • the response signal transmission apparatus corresponds to base station 100
  • the first preamble transmission apparatus and the second preamble transmission apparatus correspond to terminals 200 and 300, respectively.
  • the base station 100 receives the random access preamble transmitted from the terminals 200 and 300, and transmits a response signal to the received random access preamble to the terminals 200 and 300.
  • the terminal 200 can receive the first reference signal and the second reference signal, while the terminal 300 cannot receive the first reference signal and can receive the second reference signal.
  • transmission section 104 which will be described later, transmits a first reference signal through the first antenna port, and transmits a second reference signal through the second antenna port.
  • the setting unit 101 to be described later includes a first resource group that can be selected by a first preamble transmitter that can receive a response signal transmitted through the first antenna port and a response signal transmitted through the second antenna port; A second resource group that is selectable by the second preamble transmitter that cannot receive a response signal transmitted from the first antenna port and can receive a response signal transmitted from the second antenna port is set.
  • the receiving unit 102 described later receives a random access preamble transmitted using a resource included in the first resource group or the second resource group.
  • the transmission part 104 mentioned later transmits a response signal by a 1st antenna port or a 2nd antenna port, when the resource of random access preamble is contained in a 1st resource group. Moreover, the transmission part 104 transmits a response signal with a 2nd antenna port, when the resource of random access preamble is contained in a 2nd resource group.
  • the setting unit 101 to be described later responds to the first resource group in which a response signal is transmitted in either the first antenna port or the second antenna port, and the random access preamble. Then, a second resource group to which the response signal is transmitted through the second antenna port may be set.
  • receiving section 201 receives a first reference signal transmitted through the first antenna port or a second reference signal transmitted through the second antenna port.
  • the control unit 202 for the random access preamble, the control unit 202 to be described later, with respect to the first resource group to which a response signal is transmitted in one of the first antenna port and the second antenna port, and the random access preamble, One is selected from the second resource group to which the response signal is transmitted through the second antenna port.
  • the transmitting unit 203 described later transmits a random access preamble using resources included in the selected first resource group or second resource group.
  • the receiving part 201 mentioned later receives the response signal transmitted by the 1st antenna port or the 2nd antenna port, when the resource of random access preamble is contained in a 1st resource group.
  • the reception unit 201 receives the response signal transmitted from the second antenna port.
  • the base station 100 is Rel. 11 is a base station corresponding to Rel. 11 is a terminal corresponding to Rel. 8 to Rel. 10 is assumed to be a terminal corresponding to any one of the above. That is, the base station 100 transmits Rel. 8 to Rel. It is possible to communicate with all the terminals corresponding to each of 11. Further, the terminal 200 is connected to the Rel. 8 to Rel. It is possible to communicate with all of the base stations corresponding to each of 11. In addition, the terminal 300 is connected to the Rel. 8 to Rel. 10 can communicate with all of the base stations corresponding to each of Rel. 11 cannot communicate with the base station corresponding to 11.
  • the first reference signal is DMRS
  • the second reference signal is CRS.
  • the response signal is RACH response.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the base station 100 includes a setting unit 101, a receiving unit 102, a control unit 103, and a transmitting unit 104.
  • the setting unit 101 is configured to select a first RACH ⁇ preamble resource candidate group (that is, a terminal 200 that can receive a RACH response transmitted by data transmission using DMRS (hereinafter sometimes referred to as “DMRS transmission”) (that is, a first RACH preamble resource candidate group). , First resource group). Further, the setting unit 101 cannot receive the RACH response transmitted by the data transmission using DMRS and also transmits the RACH response transmitted by the data transmission using CRS (hereinafter sometimes referred to as “CRS transmission”).
  • the second RACH preamble resource candidate group that is, the second resource group that can be selected by the terminal 300 that can receive the message is set.
  • the RACH preamble resource candidate is defined by a combination of a time resource, a frequency resource, and a sequence resource.
  • the RACH ⁇ ⁇ preamble resource candidate is described as being defined only by the sequence resource.
  • the “resource information” regarding the set first RACH preamble resource candidate group or the second RACH preamble resource candidate group is included in the broadcast signal (that is, by the broadcast channel), and the terminal 200 or the terminal via the transmission unit 104 300 is notified.
  • the resource information related to the set first RACH preamble resource candidate group or the second RACH preamble resource candidate group is included in the control signal or the data signal (that is, by the control channel or the data channel), and the terminal 200 and the terminal 300 may be notified.
  • the receiving unit 102 receives the RACH preamble transmitted from the terminal 200 and the terminal 300. Specifically, receiving section 102 calculates the correlation between the received signal and the sequence replica corresponding to the RACH preamble resource candidate, and compares the calculated correlation value with a predetermined threshold value. Then, when the calculated correlation value is larger than a predetermined threshold, the receiving unit 102 determines that the RACH preamble has been received in the RACH preamble resource corresponding to the sequence replica used for calculating the correlation value. Information regarding the RACH preamble resource in which the RACH preamble is detected is output to the control unit 103.
  • the receiving unit 102 transmits the source terminal in the uplink data resource designated to the source terminal by the RACHRAresponse transmitted from the base station 100 to the terminal 200 or the terminal 300 that is the source terminal of the RACH preamble.
  • the uplink data signal transmitted from is received.
  • the control unit 103 selects a transmission method of RACH response. That is, control section 103 selects DMRS transmission (that is, the first transmission method) as the RACH-response transmission method when the resource from which RACH-preamble is received is included in the first RACH-preamble resource candidate group. In addition, when the resource in which the RACH-preamble is received is included in the second RACH-preamble resource candidate group, the control unit 103 selects CRS transmission (that is, the second transmission method) as the RACH-response transmission method.
  • DMRS transmission that is, the first transmission method
  • CRS transmission that is, the second transmission method
  • the transmission unit 104 transmits a control signal (for example, a PDCCH signal) and a data signal (for example, a PDSCH signal) in the downlink.
  • a control signal for example, a PDCCH signal
  • a data signal for example, a PDSCH signal
  • the transmission unit 104 transmits the RACH response using the transmission method selected by the control unit 103. Specifically, when DMRS transmission is selected by control unit 103, transmission unit 104 transmits DMRS together with RACH response. At this time, RACH response and DMRS are transmitted with the same phase relationship. That is, RACH response is transmitted using the same antenna port as the transmitted DMRS. Further, for example, when weighting is performed between antennas, RACH response and DMRS are transmitted in a state where the same weighting is performed.
  • the transmission antenna port of DMRS is determined in advance. For example, Rel. 10, DMRS transmission antenna ports can take ports 7 to 14, but DMRS for RACH response is determined to be port 7.
  • CRS may be transmitted simultaneously with RACH response and DMRS for transmission of other data signals or measurement of reception quality.
  • the transmission unit 104 transmits the CRS together with the RACH response.
  • RACH response and CRS are transmitted with the same phase relationship. That is, RACH response is transmitted using the same antenna port as the transmitted CRS.
  • DMRS is not transmitted together with CRS in a resource block in which RACH response is transmitted.
  • the transmission part 104 transmits the information regarding the data resource to which RACH response is mapped by PDCCH.
  • This PDCCH signal is transmitted in a state scrambled by an identifier common to all terminals called RA-RNTI.
  • the transmission unit 104 uses the same method as the RACH response transmission method in Step 4 (message 4 transmission) in the RACH procedure.
  • the antenna port refers to a logical antenna composed of one or more physical antennas. That is, the antenna port does not necessarily indicate one physical antenna, but may indicate an array antenna composed of a plurality of antennas. For example, in 3GPP LTE, it is not defined how many physical antennas an antenna port is composed of, but is defined as a minimum unit in which a base station can transmit different reference signals (Reference signal). Further, the antenna port may be defined as a minimum unit for multiplying the weight of a precoding vector (Precoding vector).
  • Precoding vector precoding vector
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of terminal 200 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • terminal 200 includes a reception unit 201, a control unit 202, and a transmission unit 203.
  • the receiving unit 201 receives a notification signal transmitted from the base station 100.
  • the received broadcast signal includes resource information related to the first RACH preamble resource candidate group or the second RACH preamble resource candidate group. Then, the reception unit 201 outputs the received notification signal to the control unit 202.
  • the receiving unit 201 receives the PDCCH signal and the RACH response transmitted from the base station 100. Specifically, the receiving unit 201 receives the PDCCH signal, and uses the reference signal (DMRS or CRS) specified by the control unit 202 in the data resource specified by the received PDCCH signal, and RACH response. Receive.
  • DMRS DMRS or CRS
  • the control unit 202 sets a transmission parameter used in the transmission unit 203 and a reception parameter used in the reception unit 201 based on the notification signal received from the reception unit 201.
  • the control unit 202 selects a RACH preamble resource from the first RACH preamble resource candidate group.
  • the control unit 202 determines the RACH preamble from the second RACH preamble resource candidate group indicated by the resource information included in the broadcast signal. Select a resource. Information on the selected RACH preamble resource is output to the transmission unit 203.
  • the control unit 202 designates DMRS to the receiving unit 201 as a reference signal used for receiving the RACH response.
  • the control unit 202 designates CRS to the receiving unit 201 as a reference signal used for receiving the RACH response.
  • control unit 202 outputs information related to the data resource specified by the PDCCH signal received by the receiving unit 201 to the receiving unit 201.
  • the transmission unit 203 transmits the RACH preamble using the RACH preamble resource selected by the control unit 202.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining operations of the base station 100 and the terminal 200.
  • 64 sequences are prepared as RACH preamble resources will be described as an example.
  • setting section 101 sets a first RACH preamble resource candidate group that can be selected by terminal 200 that can receive RACH response transmitted by DMRS transmission. Also, the setting unit 101 selects a second RACH preamble resource candidate group that can be selected by the terminal 300 that cannot receive the RACH response transmitted by data transmission using DMRS and can receive the RACH response transmitted by CRS transmission. Set.
  • the resource information related to the set first RACH preamble resource candidate group or the second RACH preamble resource candidate group is included in the broadcast signal and broadcast to terminal 200 or terminal 300 via transmission section 104.
  • the base station 100 uses the resource information regarding the second RACH preamble resource candidate group for the terminal 300 as NcX, which is the number of resources of contention RACH (RACH with contention between multiple terminals). Is notified. Thereby, terminal 300 interprets RACH preamble resources with RACH preamble resource numbers other than 1 to NcX as RACH preamble resources used for non-contention RACH.
  • the base station 100 notifies the terminal 200 of NcY, which is the number of resources of contention RACH (RACH with contention between multiple terminals) as resource information related to the first RACH preamble resource candidate group.
  • NcY is the number of resources of contention RACH (RACH with contention between multiple terminals) as resource information related to the first RACH preamble resource candidate group.
  • terminal 200 interprets RACH preamble resources other than RACHRApreamble resource numbers 1 to NcY as RACH preamble resources used for non-contention RACH.
  • terminal 200 interprets RACH preamble resources with RACH preamble resource numbers NcX + 1 to NcY as a first RACH preamble resource candidate group.
  • Rel. 8-Rel. 10 can be reused in the same manner as NcX used in Rel. 8-Rel. Ten backward compatibility can be maintained.
  • Terminal 200 selects a RACH preamble resource from the first RACH preamble resource candidate group with RACH preamble resource numbers NcX + 1 to NcY, and transmits RACH preamble using the selected RACH preamble resource.
  • Terminal 300 selects a RACH preamble resource from the second RACH preamble resource candidate group with RACH preamble resource numbers Nc1 to NcX, and transmits RACH preamble using the selected RACH preamble resource.
  • control section 103 selects DMRS transmission (that is, the first transmission method) as the RACH response transmission method when the resource from which RACH preamble is received is included in the first resource candidate group. .
  • control unit 103 selects CRS transmission (that is, the second transmission method) as the RACH response transmission method.
  • the transmission unit 104 transmits DMRS together with RACH response.
  • the transmission unit 104 transmits the CRS together with the RACH response.
  • control section 202 designates DMRS for receiving section 201 as a reference signal used for receiving the RACH response.
  • control unit 202 specifies CRS for receiving unit 201 as a reference signal used for receiving the RACH response.
  • control unit 202 outputs information related to the data resource specified by the PDCCH signal received by the receiving unit 201 to the receiving unit 201.
  • the PDCCH signal is scrambled in base station 100 by RA-RNTI depending on the subframe in which RACH preamble is transmitted. Therefore, the receiving unit 201 receives the PDCCH signal by descrambling with the RA-RNTI.
  • the receiving unit 201 receives the RACH response using the reference signal (DMRS or CRS) specified by the control unit 202 in the data resource specified by the received PDCCH signal.
  • DMRS reference signal
  • CRS CRS
  • NcY information is not notified to terminal 200, it is assumed that the connection-destination base station is a conventional base station, and terminal 200 determines that the second RACH preamble resource number is Nc1 to NcX.
  • RACH preamble is transmitted using the RACH preamble resource selected from the RACH preamble resource candidate group. In this case, terminal 200 receives RACH response using CRS.
  • base station 100 transmits DMRS to terminal 200.
  • PDSCH is transmitted by transmission, and terminal 200 demodulates PDSCH using DMRS.
  • the DMRS transmission port may be determined to be, for example, port 7 or may be notified by PDCCH. Then, after the transmission mode is set for terminal 200, PDSCH is transmitted according to the transmission mode.
  • setting section 101 sets the first RACH preamble resource candidate group that can be selected by terminal 200 that can receive the RACH response transmitted by DMRS transmission. .
  • Setting section 101 sets a second RACH preamble resource candidate group that can be selected by terminal 300 that cannot receive RACH response transmitted by DMRS transmission and can receive RACH response transmitted by CRS transmission. Then, when the resource from which the RACH preamble is received is included in the first RACH preamble resource candidate group, the control unit 103 selects DMRS transmission as the RACH response transmission method. In addition, when the resource in which the RACHapreamble is received is included in the second RACH preamble resource candidate group, the control unit 103 selects CRS transmission as the RACH response transmission method.
  • the base station 100 can determine whether or not the transmission source terminal of the RACH preamble is a terminal that can receive the RACH response transmitted by DMRS transmission, based on the resource in which the RACH preamble has been detected. For this reason, RACH response can be efficiently transmitted by DMRS transmission to a terminal that can receive RACH response by DMRS with respect to a terminal that can receive RACH response transmitted by DMRS transmission.
  • RACH response can be transmitted even in the MBSFN subframe, so that the resource capacity in the non-MBSFN subframe is prevented from being compressed, and as a result, the system capacity can be increased. Further, since RACH response is not transmitted to the terminal 300 by DMRS transmission, it is possible to prevent an increase in RACH preamble retransmissions at the terminal 300.
  • a terminal that can receive a RACH response transmitted by DMRS transmission is located at a position where the terminal exists.
  • RACH response can be efficiently transmitted only from a nearby transmission point.
  • the base station transmits the RACH response only from the transmission point where the received power of the RACH preamble is high.
  • the RACH response can be efficiently transmitted in the Extension carrier to the terminal that can receive the RACH response transmitted by the DMRS transmission.
  • congestion of backwardbackcompatible carrier can be reduced.
  • control section 103 receives a plurality of response messages corresponding to a plurality of RACH preambles received in the same processing period by the RACH preamble resources included in the first RACH preamble resource candidate group as one RACH response. And the RACH response may be DMRS transmitted.
  • control unit 103 includes a plurality of response messages respectively corresponding to a plurality of RACH ⁇ preambles received in the same processing period by the RACH preamble resource included in the second RACH preamble resource candidate group in one RACHresponse, and the RACH response May be CRS transmitted.
  • Embodiment 2 when the resource from which the RACH preamble is received is included in the first RACH preamble resource candidate group, DMRS transmission is performed only when the subframe in which the RACH response is transmitted is the “MBSFN subframe”. Selected.
  • the subframe in which the RACH response is transmitted is a “non-MBSFN subframe”
  • CRS transmission is selected.
  • the “MBSFN subframe” is a subframe in which CRS cannot be mapped and DMRS can be mapped in the resource region excluding the head part.
  • the “non-MBSFN subframe” is a subframe in which DMRS and CRS can be mapped to the resource area excluding the head part.
  • control section 103 determines that the subframe in which RACHRAresponse is transmitted is “MBSFN subframe” when the resource from which RACH preamble is received is included in the first RACHRApreamble resource candidate group. Only when DMRS transmission is selected. On the other hand, control section 103 selects CRS transmission when the subframe in which RACH response is transmitted is a “non-MBSFN subframe”.
  • the control unit 103 selects CRS transmission only when it is a “non-MBSFN subframe”. That is, when the resource for which the RACH preamble is received is included in the second RACH preamble resource candidate group, the RACH response is not transmitted when it is an “MBSFN subframe”.
  • the transmission unit 104 includes a plurality of response messages corresponding to a plurality of RACH preambles in one RACH response, and transmits the RACH response.
  • a plurality of response messages included in one RACH response correspond to a plurality of RACH preambles received during the same processing period.
  • the control unit 103 uses a plurality of RACH preambles transmitted by the RACH preamble resource included in the first RACH preamble resource candidate group. Are included in one RACH response. Then, the control unit 103 transmits the RACH response to the DMRS. On the other hand, when the subframe in which RACH response is transmitted is a “non-MBSFN subframe”, the control unit 103 determines whether the RACH preamble resource used for transmission is included in the first RACH preamble resource candidate group.
  • a plurality of response messages respectively corresponding to a plurality of RACH preambles are included in one RACH response regardless of whether they are included in the RACH preamble resource candidate group. Then, the control unit 103 performs CRS transmission of the RACH response.
  • the control unit 202 of the terminal 200 receives the RACH response when the subframe that receives the RACH response is the “MBSFN subframe”.
  • DMRS is designated to the receiving unit 201 as a reference signal used for the reception.
  • the control unit 202 determines that the RACH response is not included when the subframe that receives the RACH response is the "non-MBSFN subframe”.
  • CRS is designated to the receiving unit 201 as a reference signal used for reception.
  • control section 103 when the resource from which RACH preamble is received is included in the first RACH preamble resource candidate group, is a subframe in which a response signal is transmitted. Is the first subframe (MBSFN subframe) in which CRS cannot be mapped to the resource region excluding the head and DMRS can be mapped, and DMRS transmission is selected. Also, the control unit 103 selects CRS transmission when the subframe in which the response signal is transmitted is the second subframe (non-MBSFN subframe) in which DMRS and CRS can be mapped to the resource area excluding the head part. .
  • RACH response can be transmitted by DMRS transmission in the MBSFN subframe, so that the resource capacity in the non-MBSFN subframe is prevented from being compressed, and as a result, the system capacity can be increased. Also, since terminal 200 only needs to receive a response signal using CRS in the non-MBSFN subframe, the control can be simplified.
  • the control unit 103 determines whether the RACH preamble resource used for transmission is included in the first RACH preamble resource candidate group or the second RACH Regardless of being included in the preamble resource candidate group, a plurality of response messages respectively corresponding to a plurality of RACH preambles are included in one RACH response. Then, the control unit 103 performs CRS transmission of the RACH response.
  • the base station 100 may notify the terminal 200 by PDCCH as to whether CRS transmission or DMRS transmission is selected in the non-MBSFN subframe.
  • terminal 200 receives RACH response according to the notification.
  • the base station 100 performs CRS transmission of response messages for the terminal 200 and the terminal 300 in one in the non-MBSFN subframe, or transmits the response message for the terminal 200 as a response message for the terminal 300.
  • Whether to perform DMRS transmission independently can be selected according to the degree of congestion of PDCCH or PDSCH.
  • the MBSFN subframe and the non-MBSFN subframe have been described as examples. However, the present invention is not limited to this.
  • DMRS transmission is selected in one of the other two types of subframes, and the other CRS transmission may be selected.
  • the first RACH preamble is used for the first preamble transmission apparatus in which the propagation attenuation value (hereinafter also referred to as “path loss”) between the base station and the terminal is larger than the threshold.
  • a third RACH preamble resource candidate group is set.
  • the third RACH preamble among the first RACH preamble resource candidate group is set.
  • a fourth RACH preamble resource candidate group not included in the resource candidate group is set.
  • the setting unit 101 sets a threshold value (Thp).
  • the threshold (Thp) is used as a selection criterion for the RACH preamble resource candidate group.
  • the setting unit 101 sets the transmission power of the CRS transmitted from the own device.
  • Resource information on a plurality of RACH preamble resource candidate groups defined in the transmission method determination table, information on the set threshold (Thp), and information on CRS transmission power are included in the broadcast signal (that is, by the broadcast channel). ) And notified to the terminal 200 or the terminal 300 via the transmission unit 104.
  • resource information on a plurality of RACH preamble resource candidate groups defined in the transmission method determination table, information on the set threshold (Thp), and information on transmission power are included in the control signal or data signal (that is, Terminal 200 and terminal 300 may be notified via a control channel or a data channel.
  • the control unit 103 selects a RACH response transmission method based on the resource from which the RACH preamble has been received and the transmission method determination table.
  • the transmission method determination table defines a plurality of RACH preamble resource candidate groups, and for each RACH preamble resource candidate group, DMRS transmission or CRS transmission, and at least one of transmission power and coding rate Are associated with each other. Then, control section 103 selects, as a transmission method, a combination associated with a RACH ⁇ preamble resource candidate group that includes a resource for which RACH preamble has been received.
  • the transmission unit 104 transmits the RACH response using the transmission method selected by the control unit 103.
  • receiving section 201 receives a notification signal transmitted from base station 100.
  • the received broadcast signal includes resource information regarding a plurality of RACH preamble resource candidate groups defined in the transmission method determination table, information regarding a threshold (Thp), and information regarding transmission power. Then, the reception unit 201 outputs the received notification signal to the control unit 202.
  • the receiving unit 201 measures the received power of the CRS transmitted from the base station 100 and outputs the measured value to the control unit 202.
  • the control unit 202 calculates a propagation attenuation amount between the base station 100 and the terminal 200 based on the CRS reception power value measured by the reception unit 201 and the CRS transmission power value by the base station 100.
  • the control unit 202 uses the transmission parameters used by the transmission unit 203 and the reception unit 201. Set reception parameters used in.
  • control unit 202 selects a RACH preamble resource candidate group used by the own device based on the broadcast signal, the RACH preamble resource candidate group determination table, and the propagation attenuation amount calculated by the control unit 202.
  • the determination table of the RACH preamble resource candidate group is the same as the transmission method determination table of the base station 100.
  • the RACH preamble resource candidate group determination table defines a plurality of RACH preamble resource candidate groups. For each RACH preamble resource candidate group, DMRS transmission or CRS transmission, transmission power, and encoding A combination with at least one of the rates is associated. Each RACH preamble resource candidate group is associated with a magnitude relationship between a propagation attenuation amount and a threshold (Thp).
  • Thp threshold
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a first example of a transmission method determination table.
  • the first RACH preamble resource candidate group is divided into two groups, group 1A and group 1B.
  • the second RACH preamble resource candidate group is also divided into two groups, group 2A and group 2B.
  • setting section 101 sets four RACH preamble resource candidate groups corresponding to group 1A, group 1B, group 2A, and group 2B, respectively.
  • NcY_pl indicating the boundary between group 1A and group 1B
  • NcX_pl indicating the boundary between group 2A and group 2B are reported.
  • terminal 200 can specify group 1A, group 1B, group 2A, and group 2B.
  • the terminal 200 Based on the RACH preamble resource candidate group determination table and the propagation attenuation amount calculated by the control unit 202, the terminal 200 selects the RACH preamble resource candidate group used by the own device.
  • the terminal 200 selects the group 1A as the RACH preamble resource candidate group used by the own device.
  • the terminal 200 selects the group 1B as the RACH preamble resource candidate group used by the terminal 200.
  • the base station 100 selects a combination of DMRS transmission, large transmission power, and low coding rate as a RACH response transmission method. This is because, when the resource in which the RACH preamble is received is included in the group 1A, the transmission source terminal of the RACH preamble is a terminal that supports DMRS transmission and has a large propagation attenuation (that is, the communication quality is poor) This is because the terminal can be determined. Further, the amount of resources allocated for data transmission on the uplink may be increased.
  • the base station 100 selects a combination of DMRS transmission, a small transmission power, and a high coding rate as a RACH response transmission method. This is because, when the resource in which the RACH preamble is received is included in the group 1B, the transmission source terminal of the RACH preamble is a terminal that supports DMRS transmission, and the propagation attenuation amount is small (that is, the communication quality is good). This is because the terminal can be determined. Also, the amount of resources allocated for data transmission on the uplink may be reduced.
  • the base station 100 selects a combination of CRS transmission, large transmission power, and low coding rate as the RACH response transmission method.
  • the base station 100 selects a combination of CRS transmission, small transmission power, and high coding rate as the RACH response transmission method.
  • the base station 100 allows the transmission source terminal of the RACH preamble to The propagation path state can be known. Thereby, the base station 100 can transmit RACH response with necessary and sufficient transmission power. Further, since base station 100 can allocate necessary and sufficient uplink resources, terminal 200 can efficiently transmit uplink data.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a second example of the transmission method determination table.
  • the second RACH preamble resource candidate group is also divided into two groups, group 2A and group 2B.
  • the first RACH preamble resource candidate group is not divided and is group 1.
  • setting section 101 sets three RACH preamble resource candidate groups corresponding respectively to group 1, group 2A, and group 2B.
  • NcX_pl indicating the boundary between group 2A and group 2B is reported.
  • terminal 200 can specify group 1, group 2A, and group 2B. That is, for example, terminal 200 interprets RACH preamble resources with RACH preamble resource numbers 1 to NcX_pl as group 2A, and interprets RACH preamble resources with RACH preamble resource numbers NcX_pl + 1 to NcY as group 2B.
  • terminal 200 selects a RACH preamble resource from group 1 with RACH preamble resource numbers NcX + 1 to NcY, and uses the selected RACH preamble resource. Send.
  • the terminal 200 selects the RACH preamble resource from the group 2A having the RACH preamble resource number of 1 to NcX_pl, and selects the selected RACH preamble resource. To transmit RACH preamble. That is, the RACH preamble resource candidate group used when the propagation attenuation amount calculated by the control unit 202 is equal to or greater than the threshold Thp is common between the terminal 200 and the terminal 300.
  • the base station 100 selects a combination of DMRS transmission, large transmission power, and low coding rate as a RACH response transmission method. This is because when the resource in which the RACH preamble is received is included in the group 1, the transmission source terminal of the RACH preamble is a terminal that supports DMRS transmission, and the propagation attenuation amount is large (that is, the communication quality is poor). This is because the terminal can be determined. Further, the amount of resources allocated for data transmission on the uplink may be increased.
  • the base station 100 selects a combination of CRS transmission, large transmission power, and low coding rate as the RACH response transmission method.
  • the base station 100 selects a combination of CRS transmission, small transmission power, and high coding rate as the RACH response transmission method.
  • RACH response may be CRS transmitted from all transmission points to a terminal 200 with poor reception quality (for example, a terminal 200 existing near a cell boundary). It is appropriate, and the merit of high efficiency due to DMRS transmission is small. For this reason, there is no inefficiency even if RACH response is transmitted for CRS for the terminal 200 having a large propagation attenuation.
  • a group of RACH preamble resources corresponding to the amount of transmission data in the uplink is set.
  • grouping based on propagation path attenuation is performed for the terminal 300, but the present invention is not limited to this, and grouping according to the transmission data amount may be performed. By doing so, the amount of resources allocated to the uplink can be appropriately controlled by the detected RACH preamble group, so that uplink data can be efficiently transmitted with necessary and sufficient resources.
  • the propagation attenuation amount has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this, and received power, SIR, SINR, or the like may be used.
  • Embodiment 4 In Embodiment 1, DMRS transmission or CRS transmission was selected as the RACH response transmission method according to the RACH preamble resource candidate group including the resource from which the RACH preamble was received. On the other hand, in Embodiment 4, a first RACH preamble resource candidate group assigned to the first terminal group and a second RACH preamble resource candidate group assigned to the second terminal group are set. In Embodiment 4, different retransmission determination periods are set for the first terminal group and the second terminal group. Moreover, in Embodiment 4, the transmission timing of RACH response is adjusted according to the RACH preamble resource candidate group containing the resource from which RACH preamble was received.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of base station 400 according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the base station 400 includes a setting unit 401, a receiving unit 402, a control unit 403, and a transmitting unit 404.
  • the setting unit 401 sets the first RACH preamble resource candidate group used by the first terminal group and the second RACH preamble resource candidate group used by the second terminal group.
  • the “resource information” regarding the set first RACH preamble resource candidate group or the second RACH preamble resource candidate group is included in the broadcast signal (that is, by the broadcast channel) and broadcasted to terminal 500 via transmitting section 404. Is done.
  • the setting unit 401 sets a first retransmission determination period used by the first terminal group and a second retransmission determination period used by the second terminal group.
  • the set period information regarding the first retransmission determination period and the second retransmission determination period is included in the broadcast signal (that is, by the broadcast channel) and broadcasted to terminal 500 via transmission section 404.
  • the first retransmission determination period is shorter than the second retransmission determination period.
  • the retransmission determination period is a time window.
  • the size of the time window is sometimes called window size (RRC parameter: ra-ResponseWindowSize).
  • the receiving unit 402 receives the RACH preamble transmitted from the terminal 500.
  • the control unit 403 selects a RACH response transmission method. That is, when the resource for which RACH preamble is received is included in the first RACH preamble resource candidate group, control section 403 selects the first transmission timing as the RACH response transmission method. In addition, when the resource for which the RACHapreamble is received is included in the second RACH preamble resource candidate group, the control unit 403 selects the second transmission timing as the RACH response transmission method.
  • the first transmission timing is included in a period having a width of the first window size starting from three subframes after the subframe in which RACH preamble is detected.
  • the second transmission timing is included in a period having a width of the second window size starting from 3 subframes after the subframe in which RACH preamble is detected, while the subframe in which RACH preamble is detected Are not included in a period having a width of the first window size starting from three subframes after. That is, the first transmission timing is a timing according to the first retransmission determination period, and the second transmission timing is a timing according to the second retransmission determination period.
  • the first retransmission determination period is shorter than the second retransmission determination period.
  • the transmission unit 404 transmits the RACH response using the transmission method (that is, transmission timing) selected by the control unit 403. In addition, the transmission unit 404 transmits information on the data resource to which the RACH response is mapped through the PDCCH.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of terminal 500 according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the terminal 500 includes a reception unit 501, a control unit 502, and a transmission unit 503.
  • the receiving unit 501 receives a notification signal transmitted from the base station 400.
  • the received broadcast signal includes resource information related to the first RACH preamble resource candidate group or the second RACH preamble resource candidate group.
  • the received broadcast signal includes period information related to the set first retransmission determination period and second retransmission determination period. Then, the reception unit 501 outputs the received notification signal to the control unit 502.
  • the reception unit 501 performs a reception process of receiving the RACH response transmitted from the base station 100 in the retransmission determination period specified by the control unit 502.
  • the control unit 502 selects a RACH ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ preamble resource from the first RACH preamble resource candidate group.
  • the control unit 502 selects a RACH preamble resource from the second RACH preamble resource candidate group. Information on the selected RACH preamble resource is output to the transmission unit 503.
  • control unit 502 designates the first retransmission determination period to the reception unit 501 when the own device belongs to the first terminal group.
  • the control unit 502 designates the second retransmission determination period to the reception unit 501.
  • the first retransmission determination period is a period having a width of the first window size starting from 3 subframes after the subframe in which the RACH preamble is transmitted.
  • the second retransmission determination period is a period having a width of the second window size starting from 3 subframes after the subframe in which RACH preamble is transmitted.
  • the transmission unit 503 transmits the RACH preamble using the RACH ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ preamble resource selected by the control unit 502.
  • setting section 401 includes first RACH preamble resource candidate group used by the first terminal group and second terminal group used by the second terminal group.
  • the RACH preamble resource candidate group is set.
  • the setting unit 401 also sets a first retransmission determination period used by the first terminal group and a second retransmission determination period used by the second terminal group.
  • the first retransmission determination period is shorter than the second retransmission determination period.
  • control section 403 selects the second transmission timing as the RACH response transmission method.
  • the first retransmission determination period is shorter than the second retransmission determination period.
  • the retransmission determination period is described as being a time window.
  • the present invention is not limited to this, and may be the sum of the time window and the backoff time (see FIG. 12). .
  • the fourth embodiment can be combined with any of the first to third embodiments.
  • setting section 101 performs data transmission using DMRS (hereinafter sometimes referred to as “DMRS transmission”).
  • DMRS transmission data transmission using DMRS
  • a first RACH preamble resource candidate group that can be selected by the terminal 200 that can receive the transmitted RACH response is set.
  • the setting unit 101 cannot receive the RACH response transmitted by data transmission using DMRS and is transmitted by data transmission using CRS (hereinafter, referred to as “CRS transmission”).
  • CRS transmission data transmission using CRS
  • Setting section 101 also sets a first retransmission determination period used by terminal 200 and a second retransmission determination period used by terminal 300. Then, when the resource in which the RACH-preamble is received is included in the first RACH-preamble resource candidate group, the control unit 103 selects the first transmission timing and DMRS transmission as the RACH-response transmission method. In addition, the control unit 103 selects the second transmission timing and CRS transmission as the RACH response transmission method when the resource in which the RACH preamble is received is included in the second RACH preamble resource candidate group.
  • control unit 202 transmits DMRS to receiving unit 201 as a reference signal used for receiving RACH response. And specify the first retransmission determination period.
  • the control unit 202 designates CRS as a reference signal used for receiving the RACH response, A second retransmission determination period is designated.
  • the base station 100 sets the window size with respect to the terminal 300 with respect to the terminal 200, thereby obtaining the following effects.
  • the terminal 300 cannot receive RACH response in the MBSFN subframe, and thus requires a long window size.
  • terminal 200 can receive RACH response in the MBSFN subframe. For this reason, by setting a short window size for terminal 200 separately from terminal 300, the time until RACH retransmission can be shortened. Therefore, the delay until RACH ⁇ ⁇ procedure is completed can be reduced. Note that if no RACH response is detected in the window, a back-off time that is a delay time until retransmission may be set.
  • the first back-off time of terminal 200 and the second back-off time of terminal 300 may be different.
  • the first back-off time may be shorter than the second back-off time. This is because there are many resources (subframes, component carrier) that can transmit RACH response to terminal 200, so that even when RACH is frequently transmitted, the capacity of RACH response remains sufficiently.
  • the first back-off time may be longer than the second back-off time. This is because, since the second time window is set longer than the first time window, the delay of the terminal 300 can be reduced by setting the second back-off time short.
  • NcX indicating the RACH preamble resource candidate group in the above embodiment is Rel. 10 may be numberOfRA-Preambles, which is the RRC parameter in 10.
  • the RACH response for the terminal 200 may be transmitted by a control channel (for example, E-PDCCH transmitted using data resources) transmitted by DMRS.
  • a control channel for example, E-PDCCH transmitted using data resources
  • the control channel is also efficiently transmitted by DMRS.
  • PUSCH (or PUCCH) may be used as long as the contention base transmission method is used.
  • a terminal that does not support DMRS reception uses RACH, while a terminal that supports DMRS reception uses contention PUSCH (or PUCCH).
  • contention PUSCH (or PUCCH).
  • a resource group for terminals that do not support DMRS reception and a resource group for terminals that support DMRS reception may be separated.
  • the RACH response message when the RACH response message is DMRS transmitted, for example, it may be fixed to one antenna port (for example, antenna port 7), or a plurality of antenna ports may be used. (For example, transmission diversity may be used). Further, the antenna port to be used may be notified (or notified) in advance to the terminal.
  • the first resource group and the second resource group of the RACH preamble may be properly used as follows.
  • the second resource group is used when RACH preamble transmission for transition from the idle state to the connected state is performed, and the first resource group is used otherwise. Thereby, in the case of a transition from the idle state, the user's connection opportunity can be treated fairly regardless of the capability of the terminal.
  • the terminal that can receive the RACH response in the extension carrier uses the first resource group. Thereby, since the base station can transmit a RACH response to the extension carrier, congestion of a normal component carrier can be avoided.
  • the terminal uses the first resource group when it exists in the vicinity of a transmission point (RRH (Remote Radio Head) or the like) in CoMP, and otherwise uses the second resource group. .
  • RRH Remote Radio Head
  • the terminal determines whether or not the terminal is in the vicinity of the transmission point based on a measurement result regarding the received power of the CSI-RS from each transmission point.
  • the RACH response is CRS transmitted from all RRHs including the macro base station to the terminals far from the transmission point, and the RACH response can be DMRS transmitted only to the terminals near the transmission point. As a result, more robust and efficient operation is possible.
  • RACH preamble resources candidates may be grouped for each transmission point.
  • the terminal can inform the network of information about which transmission point is in the vicinity. As a result, the transmission point used for each terminal by the base station can be easily selected.
  • the following parameters may be separately set for a terminal that can receive a RACH response transmitted in DMRS.
  • mac-ContentionResolutionTimer This parameter is the time to wait for message 4 after sending message 3. Rel. For 11 there are many resources available for message 4, so set the timer short.
  • maxHARQ-Msg3Tx This parameter is the maximum number of retransmissions (1 to 8) of message 3. Since the RACH preamble resource for DMRS is used by terminals near the RRH, a small number of retransmissions is set for this RACH preamble resource.
  • (3) powerRampingStep This parameter is the power increase amount (0, 2, 4, 6 dB) for each RACH preamble retransmission. Since the RACH resource for DMRS is used by terminals in the vicinity of the RRH, interference with other cells is small. For this reason, a large step is set so that the RACH preamble is received earlier at the base station.
  • preambleInitialReceivedTargetPower This parameter is a target value (-120 to -90 dBm) of RACH preamble received power. Since the RACH resource for DMRSDMRS is used by terminals near the RRH, interference with other cells is small.
  • preambleTransMax This parameter is the maximum number of retransmissions (3 to 200) of the RACH preamble. Since DMRS is used in MBSFN subframes and extension carriers, there are many resources for RACH response for DMRS. For this reason, since there is no problem even if the RACH preamble is frequently transmitted, a large maximum number of retransmissions is set.
  • different RA-RNTIs may be used for terminals that can receive RACH response transmitted by DMRS transmission and other terminals.
  • different E-PDCCHs may be used by terminals that can receive RACH response transmitted by DMRS transmission and other terminals.
  • the terminal that can receive the RACH response transmitted by DMRS transmission and the other terminal can distinguish the PDCCH for allocating the PDSCH to which the RACH response message is transmitted.
  • RACH ⁇ preamble resources with RACH preamble resource numbers NcX + 1 to NcY are interpreted as the first RACH preamble resource candidate group in terminal 200
  • RACH with RACH preamble resource numbers 1 to NcX The preamble resource may be interpreted as a first RACH preamble resource candidate group.
  • NcX + 1 to NcY resources that can be selected only by terminal 200 are selected with high probability by setting different selection probabilities for NcX + 1 to NcY RACH preamble resources and 1 to NcX RACH preamble resources. You may make it do.
  • the base station 100 can explicitly specify the RACH-preamble resource, but at this time, the RACH-preamble resource of 1 to NcX and NcX + 1 to NcY
  • the RS used to transmit the RACH response can be changed depending on which resource is designated by the base station 100. For example, Rel. 8-Rel.
  • a plurality of RACH responses respectively corresponding to a plurality of terminals are collectively transmitted by designating 1 to NcX resources and CRS transmitting RACHRAresponse.
  • NcX + 1 to NcY resources can be specified for a terminal existing in the vicinity of a specific transmission point, and RACH response can be DMRS transmitted only from the specific transmission point.
  • Extension carrier is sometimes referred to as New carrier type.
  • Extension carrier is defined as a carrier that has no downlink control channel transmission area and does not transmit PDCCH, PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel: downlink ACK / NACK channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel) In some cases.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel: downlink ACK / NACK channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • each functional block used in the description of each of the above embodiments is typically realized as an LSI which is an integrated circuit. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them.
  • the name used here is LSI, but it may also be called IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and implementation with a dedicated circuit or a general-purpose processor is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection or setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the transmission device, preamble transmission device, and transmission method of the present invention are useful for efficiently transmitting a response signal to a random access preamble transmitted from the preamble transmission device.

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Abstract

 プリアンブル送信装置から送信されたランダムアクセスプリアンブルに対する応答信号を効率良く送信する送信装置及び送信方法を提供すること。基地局100にて設定部101は、DMRS送信で送信されたラッチレスポンスを受信できる端末200が選択可能な第1のリソース候補群と、DMRS送信で送信されたラッチレスポンスを受信できず且つCRS送信で送信されたラッチレスポンスを受信できる端末300が選択可能な第2のリソース候補群とを設定する。制御部103は、ラッチプリアンブルが受信されたリソースが第1のリソース候補群に含まれる場合、ラッチレスポンスの送信方法としてDMRS送信を選択する一方、第2のリソース候補群に含まれる場合、ラッチレスポンスの送信方法としてCRS送信を選択する。

Description

送信装置、プリアンブル送信装置及び送信方法
 本発明は、送信装置、プリアンブル送信装置及び送信方法に関する。
 3GPP-LTE(3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution)(以下では、単に、「LTE」と呼ばれることがある)のRelease 8(Rel.8)では、下り回線の通信方式としてOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が採用され、上り回線の通信方式としてSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が採用されている。
 Rel.8の下り回線では、データ信号(例えば、PDSCHによって送信される信号)を復調するために、CRS(cell specific reference signal)が用いられる。すなわち、「CRSを用いたデータ送信」がサポートされている。「CRSを用いたデータ送信」とは、CRSをマッピングしたサブフレームにおいて、CRSと共にデータ信号を送信する送信方法であり、端末はデータ受信の際にCRSにより伝搬路推定を行うことによりデータ復調を行う。CRSは、全てのサブフレームで全帯域に渡って送信され、任意のセル内で共通の参照信号(reference signal)である。また、CRSは、セルIDに依存した時間・周波数リソースにマッピングされて送信され、送信アンテナ数に応じてアンテナポート0~3が使用される。また、CRSは、任意のセルのエリア全てをカバーするように送信される。また、CRSは、品質測定にも用いられ、この品質測定結果は、リンクアダプテーション又はスケジューリングに用いられる。
 一方、LTE-AdvancedであるRel.10では、下り回線に対してMIMO(Multi-Input Multi-Output)を適用するために、「DMRS(Demodulation Reference signal)を用いたデータ送信」がサポートされている。「DMRSを用いたデータ送信」とは、DMRSをマッピングしたサブフレームにおいて、DMRSと共にデータ信号を送信する送信方法であり、端末はデータ受信の際にDMRSにより伝搬路推定を行うことによりデータ復調を行う。DMRSは、UE specific Reference Signalと呼ばれることもある。また、DMRSは、セル全体に向けて送信されるCRSに対して、下り回線データ信号をマッピングするためのデータリソースを割り当てた端末向けに送信され、その端末向けのデータを割り当てたリソースブロック(つまり、周波数リソース)のみで送信される。所定の端末向けにデータ信号を送信する場合、Precodingによってビームを形成し、当該ビームを用いたデータ通信が可能となる。このビームを用いたデータ通信では、高いスループットを実現できる(例えば、非特許文献1、2、3、4参照)。また、DMRSを用いたデータ送信は、送信モード9が設定された端末向けに用いることができる。また、送信アンテナ数に応じてアンテナポート7~14が使用される。また、LTE-AdvancedであるRel.10では、CSI-RSが品質測定に用いられ、この品質測定結果がリンクアダプテーション又はスケジューリングに用いられる。
 また、LTE-AdvancedであるRel.10では、送信モード9が設定された端末は、「MBSFN(multi-broadcast single frequency network)サブフレーム」においてもデータ信号を送信できる。
 ここで、Rel.8では、「MBSFNサブフレーム」は、MBMSデータ(MulticastまたはBroadcastデータ)を複数基地局からSFN(Single Frequency Network)送信するために用いられる。このため、PDCCH信号及びCRSがマッピングされるリソースは、サブフレームの先頭の2OFDMシンボル内に限定される。そして、サブフレームの先頭から3OFDMシンボル以降では、MBMSデータのみをマッピングすることができる。すなわち、MBSFNサブフレームでは、サブフレームの先頭から3OFDMシンボル目以降のOFDMシンボル(つまり、データ送信領域)には、CRSが含まれない。
 一方、LTE-AdvancedであるRel.10では、MBSFNサブフレームにおいても、DMRSを用いたデータ送信(Unicastデータの送信)を行うことができる。上記の通り、MBSFNサブフレームでは先頭から3OFDMシンボル目以降のOFDMシンボル(つまり、データ送信領域)にはCRSが含まれないので、LTE-AdvancedであるRel.10では、より多くの時間周波数リソースをPDSCHに用いることができる。
 また、LTE-AdvancedであるRel.11(Rel.10の次のReleaseである)では、複数ノードから協調送信するCoMP送信が検討されている。また、このCoMP送信をヘテロジニアスネットワーク環境において用いる場合に、マクロセル内の複数のLPNに対してHPNと同一のセルIDを用いる運用が検討されている(例えば、非特許文献6参照)。このような運用においては、同一セルIDを用いるHPN及びLPNからは、共通のCRSが送信される。ここで、ヘテロジニアスネットワーク環境とは、マクロ基地局(HPN(High Power Node))とピコ基地局(LPN(Low Power Node))とから構成されるネットワーク環境である。
 さらに、LTE-AdvancedであるRel.11では、下り回線向けのExtension carrier(non-backward compatible carrier)が検討されている。Extension carrierでは、DMRSのみがサポートされ、オーバーヘッド低減のために、CRSは送信されない(例えば、非特許文献7参照)。このようにExtension carrierでは、DMRSを用いたデータ送信のみがサポートされる運用により、高効率の伝送が可能である。
 また、LTE及びLTE-Advancedにおいては、初期アクセス時、接続中において上り回線データが発生した時、又は、ハンドオーバー時に、端末は、基地局に対してRACH(Random Access Channel)を送信する。これにより、端末から基地局への接続、又は、再同期確立が、試行される。これらの、端末から基地局への接続、又は、再同期確立のために行われる一連の動作は、「Random access procedure」と呼ばれる。「Random access procedure」は、図1に示す4つのステップから構成される(例えば、非特許文献5参照)。
 Step1(message 1の送信):端末は、RACH preambleリソース候補(時間リソース、周波数リソース、及び系列リソースの組み合わせにより規定される)群から、実際に用いられるRACH preambleリソースをランダムに選択する。そして、端末は、選択されたRACHpreambleリソースを用いてRACH preambleを送信する。ここで、基地局と端末の間の伝搬ロス(Path loss)が所定閾値以上の場合と、閾値以下の場合とでは、選択可能なRACH preambleリソース候補が異なる。また、データサイズが所定閾値以上の場合と、所定閾値以下の場合とでも、選択可能なRACH preambleリソース候補が異なる。また、RACH preambleは、「message 1」と呼ばれることがある。
 Step2(message 2の送信):基地局は、RACH preambleを検出した場合、RACH response(又は、random access response)を送信する。この時点では、基地局はRACHpreambleを送信した端末を特定できない。このため、RACH responseは、基地局がカバーするセルの全体に送信される。RACH responseがマッピングされるデータリソース(つまり、PDSCHリソース)は、PDCCHによって基地局から端末へ通知される。また、RACH responseには、端末が上り回線で使用するリソースに関する情報、又は、端末による上り回線の送信タイミングに関する情報が含まれている。ここで、RACH preambleを送信した端末は、RACH preambleの送信タイミングから所定期間(つまり、再送判定期間)内にRACH responseを受信しない場合、再度、RACH preambleリソースの選択、及び、RACH preambleの送信(RACHの再送)を行う。
 Step3(message 3の送信):端末は、RACH responseによって基地局から指示された上り回線リソースを用いて、RRC接続要求又はスケジューリング要求などのデータを送信する。
 Step4(message 4の送信):基地局は、端末に割り当てたUE-ID(例えば、C-RNTI、又は、temporary C-RNTI)を含めたメッセージを端末へ送信することにより、複数の端末が競合していないことを確認する(contention resolution)。
3GPP TS 36.211 V10.1.0, "Physical Channels and Modulation (Release 10)," March 2011 3GPP TS 36.212 V10.1.0, "Multiplexing and channel coding (Release 10)," March 2011 3GPP TS 36.213 V10.1.0, "Physical layer procedures (Release 10)," March 2011 3GPP TS 36.321 V10.1.0, "Medium Access Control Protocol specification,(Release 10)" March 2011 "LTE -THE UMTS LONG TERM EVOLUTION", Section 19, John Wiley&Sons Ltd, April 2009 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-110649, Feb. 2011 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-100359, Jan. 2010 3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-111716, May 2011
 ところで、上記の通り、LTE-Advancedシステムに関しては、MBSFNサブフレーム及びExtension carrierにおいても、同一セルIDを用いたCoMP送信においても、DMRSを用いたデータ送信を行うことによって、高効率の伝送が実現される。
 しかしながら、「Random access procedure」においては、以下に示す課題がある。
 (1)MBSFNサブフレームに関する課題:
 1フレーム(=10サブフレーム)内で、サブフレーム番号0,4,5,9以外のサブフレームを、MBSFNサブフレームとして設定することができる。すなわち、サブフレーム番号1,2,3,6,7,8のサブフレームをMBSFNサブフレームとして設定することにより、高効率なシステム運用が可能となる。
 ここで、non-MBSFNサブフレームでは、サブフレーム全体にCRSがマッピングされるため、「CRSを用いたデータ送信」によって、RACH responseを送信できる。すなわち、non-MBSFNサブフレームでは、「CRSを用いたデータ送信」によってRACH responseを送信しても、端末は、十分に低い誤り率によって、下り回線のデータ信号を受信できる。
 一方、MBSFNサブフレームでは、CRSは、サブフレームの先頭から2シンボルまでのOFDMシンボルにしかマッピングされない。このため、MBSFNサブフレームでは、RACH responseの受信誤り率が高くなってしまう。
 ここで、上記の通り、LTE-AdvancedであるRel.10に対応する端末は、DMRSを受信できる。このため、LTE-AdvancedであるRel.10では、RACH responseがMBSFNサブフレームにおいて送信されることも考えられる(例えば、非特許文献8参照)。
 しかしながら、「DMRSを用いたデータ送信」によってRACH responseを送信した場合、Rel.10に対応する端末は、RACH responseを受信できる一方で、Rel.8に対応する端末は、DMRSをサポートしていないので、RACH responseを受信できない。このため、基地局がRACH preambleの送信元端末に対してRACH responseをMBSFNサブフレームで送信したとしても、送信元端末がRel.8に対応する端末である場合には、RACH responseは、正しく受信されない。従って、送信元端末は、RACHpreambleを再送することになる。このため、「DMRSを用いたデータ送信」によってRACHresponseを送信することは、Rel.8に対応する端末にとっては、遅延の原因となる。このため、Rel.10ではRACH responseはCRSを用いて送信され、RACH responseが送信されるサブフレームは、non-MBSFNサブフレームに限定されることになる(図2参照)。しかしながら、RACH responseが送信されるサブフレームをnon-MBSFNサブフレームに限定すると、RACH responseの送信に遅延が生じることになる。また、「CRSを用いたデータ送信」によって送信される必要のある、共通チャネル信号がnon-MBSFNサブフレームに集中することになる。このため、共通チャネル信号をマッピングするリソースの通知に用いられるPDCCH領域(つまり、common search space)が混雑してしまう。なお、「CRSを用いたデータ送信」によって送信される必要のある、共通チャネル信号には、報知情報であるSIB(System information block)又はPaging情報などが含まれる。
 (2)Extension carrierに関する課題:
 Extension carrierを設けることにより、リソースの容量を拡大することができる。しかしながら、Rel.8からRel.10のそれぞれに対応する端末は、Extension carrierを使用することができない。従って、RACH procedure中におけるPDSCHを用いた送信では、通常のcomponent carrierが用いられる必要がある。このため、通常のcomponent carrierが混雑して、初期アクセス時又はハンドオーバー時の遅延を招く恐れがある。
 (3)同一セルIDを用いるCoMP送信に関する課題:
 同一セルIDを用いる全てのHPN及びLPNから、共通のCRSが送信される。このため、CRSを用いたデータ送信(つまり、PDSCHの送信)が行われる場合、PDSCHも、全ての送信ポイント(つまり、同一セルIDを用いる全てのHPN及びLPN)から送信される。従って、RACH procedure中におけるPDSCHを用いたデータ送信に対してCRSを用いたデータ送信が適用されると、或る送信ポイントの近傍に存在する端末に対するデータ送信であっても、全送信ポイントからデータが送信されることになり、非効率となる。
 本発明の目的は、応答信号を効率良く送信する送信装置、プリアンブル送信装置及び送信方法を提供することである。
 本発明の一態様の送信装置は、プリアンブル送信装置から送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信し、前記受信されたランダムアクセスプリアンブルに対する応答信号を前記プリアンブル送信装置へ送信する送信装置であって、第1のリファレンス信号を第1のアンテナポートで送信し、第2のリファレンス信号を第2のアンテナポートで送信する送信手段と、前記第1のアンテナポートで送信される前記応答信号及び前記第2のアンテナポートで送信される前記応答信号を受信できる第1のプリアンブル送信装置が選択可能な第1のリソース群と、前記第1のアンテナポートで送信される前記応答信号を受信できず且つ前記第2のアンテナポートで送信される前記応答信号を受信できる第2のプリアンブル送信装置が選択可能な第2のリソース群とを設定する設定手段と、前記第1のリソース群又は前記第2のリソース群に含まれるリソースを用いて送信された前記ランダムアクセスプリアンブルを受信する受信手段と、を具備し、前記送信手段は、前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第1のリソース群に含まれる場合、第1のアンテナポート又は前記第2のアンテナポートで前記応答信号を送信し、前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第2のリソース群に含まれる場合、前記第2のアンテナポートで前記応答信号を送信する。
 本発明の一態様の送信装置は、プリアンブル送信装置から送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信し、前記受信されたランダムアクセスプリアンブルに対する応答信号を前記プリアンブル送信装置へ送信する送信装置であって、第1のリファレンス信号を第1のアンテナポートで送信し、第2のリファレンス信号を第2のアンテナポートで送信する送信手段と、前記ランダムアクセスプリアンブルに対して、前記第1のアンテナポート及び前記第2のアンテナポートのいずれか一方で前記応答信号が送信される第1のリソース群と、前記ランダムアクセスプリアンブルに対して、前記第2のアンテナポートで前記応答信号が送信される第2のリソース群とを設定する設定手段と、前記第1のリソース群又は前記第2のリソース群に含まれるリソースを用いて送信された前記ランダムアクセスプリアンブルを受信する受信手段と、を具備し、前記送信手段は、前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第1のリソース群に含まれる場合、前記第1のアンテナポート又は前記第2のアンテナポートで前記応答信号を送信し、前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第2のリソース群に含まれる場合、前記第2のアンテナポートで前記応答信号を送信する。
 本発明の一態様のプリアンブル送信装置は、ランダムアクセスプリアンブルを送信し、前記ランダムアクセスプリアンブルに対する応答信号を受信するプリアンブル送信装置であって、第1のアンテナポートで送信される第1のリファレンス信号、又は、第2のアンテナポートで送信される第2のリファレンス信号を受信する受信手段と、前記ランダムアクセスプリアンブルに対して、前記第1のアンテナポート及び前記第2のアンテナポートのいずれか一方で前記応答信号が送信される第1のリソース群と、前記ランダムアクセスプリアンブルに対して、前記第2のアンテナポートで前記応答信号が送信される第2のリソース群とのうち、一つを選択する選択手段と、選択された前記第1のリソース群又は前記第2のリソース群に含まれるリソースを用いて前記ランダムアクセスプリアンブルを送信する送信手段と、を具備し、前記受信手段は、前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第1のリソース群に含まれる場合、前記第1のアンテナポート又は前記第2のアンテナポートで送信された前記応答信号を受信し、前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第2のリソース群に含まれる場合、前記第2のアンテナポートで送信された前記応答信号を受信する。
 本発明の一態様の送信方法は、プリアンブル送信装置から送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信し、前記受信されたランダムアクセスプリアンブルに対する応答信号を前記プリアンブル送信装置へ送信する送信方法であって、第1のリファレンス信号を第1のアンテナポートで送信し、第2のリファレンス信号を第2のアンテナポートで送信し、前記第1のアンテナポートで送信される前記応答信号及び前記第2のアンテナポートで送信される前記応答信号を受信できる第1のプリアンブル送信装置が選択可能な第1のリソース群と、前記第1のアンテナポートで送信される前記応答信号を受信できず且つ前記第2のアンテナポートで送信される前記応答信号を受信できる第2のプリアンブル送信装置が選択可能な第2のリソース群とを設定し、前記第1のリソース群又は前記第2のリソース群に含まれるリソースを用いて送信された前記ランダムアクセスプリアンブルを受信し、前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第1のリソース群に含まれる場合、前記第1のアンテナポート又は前記第2のアンテナポートで前記応答信号を送信し、前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第2のリソース群に含まれる場合、前記第2のアンテナポートで前記応答信号を送信する。
 本発明によれば、プリアンブル送信装置から送信されたランダムアクセスプリアンブルに対する応答信号を効率良く送信する送信装置、プリアンブル送信装置及び送信方法を提供できる。
Random access procedureの説明に供する図 RACH responseが送信されるサブフレームの説明に供する図 本発明の実施の形態1に係る通信システムの一例を示す図 本発明の実施の形態1に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明に実施の形態1に係る端末の構成を示すブロック図 本発明に実施の形態1に係る基地局及び端末の動作説明に供する図 本発明の実施の形態3に係る送信方法決定テーブルの第1の例を示す図 本発明の実施の形態3に係る送信方法決定テーブルの第2の例を示す図 本発明に実施の形態3に係る基地局及び端末の動作説明に供する図 本発明の実施の形態4に係る基地局の構成を示すブロック図 本発明に実施の形態4に係る端末の構成を示すブロック 再送判定期間の他の例の説明に供する図
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
 [実施の形態1]
 [通信システムの概要]
 本発明の実施の形態1に係る通信システムは、ランダムアクセスプリアンブルに対する応答信号の送信装置と、ランダムアクセスプリアンブルを送信する第1のプリアンブル送信装置及び第2のプリアンブル送信装置とを有する。
 図3は、本発明の実施の形態1に係る通信システムの一例を示す図である。図3において、本発明の実施の形態1に係る通信システムは、基地局100と、端末200,300とを有する。図3においては、応答信号の送信装置は、基地局100に対応し、第1のプリアンブル送信装置及び第2のプリアンブル送信装置は、端末200,300にそれぞれ対応する。基地局100は、端末200,300から送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信し、受信されたランダムアクセスプリアンブルに対する応答信号を端末200,300へ送信する。端末200は、第1のリファレンス信号及び第2のリファレンス信号を受信できる一方、端末300は、第1のリファレンス信号を受信できず且つ第2のリファレンス信号を受信できる。
 より具体的には、基地局100において、後述する送信部104は、第1のリファレンス信号を第1のアンテナポートで送信し、第2のリファレンス信号を第2のアンテナポートで送信する。後述する設定部101は、第1のアンテナポートで送信される応答信号及び第2のアンテナポートで送信される応答信号を受信できる第1のプリアンブル送信装置が選択可能な第1のリソース群と、第1のアンテナポートで送信される応答信号を受信できず且つ第2のアンテナポートで送信される応答信号を受信できる第2のプリアンブル送信装置が選択可能な第2のリソース群とを設定する。後述する受信部102は、第1のリソース群又は第2のリソース群に含まれるリソースを用いて送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信する。そして、後述する送信部104は、ランダムアクセスプリアンブルのリソースが第1のリソース群に含まれる場合、第1のアンテナポート又は第2のアンテナポートで応答信号を送信する。また、送信部104は、ランダムアクセスプリアンブルのリソースが第2のリソース群に含まれる場合、第2のアンテナポートで応答信号を送信する。ここで、後述する設定部101がランダムアクセスプリアンブルに対して、第1のアンテナポート及び第2のアンテナポートのいずれか一方で応答信号が送信される第1のリソース群と、ランダムアクセスプリアンブルに対して、第2のアンテナポートで前記応答信号が送信される第2のリソース群とを設定してもよい。
 また、端末200において、後述する受信部201は、第1のアンテナポートで送信される第1のリファレンス信号、又は、第2のアンテナポートで送信される第2のリファレンス信号を受信する。後述する制御部202は、ランダムアクセスプリアンブルに対して、第1のアンテナポート及び第2のアンテナポートのいずれか一方で応答信号が送信される第1のリソース群と、ランダムアクセスプリアンブルに対して、第2のアンテナポートで応答信号が送信される第2のリソース群とのうち、一つを選択する。後述する送信部203は、選択された第1のリソース群又は第2のリソース群に含まれるリソースを用いてランダムアクセスプリアンブルを送信する。そして、後述する受信部201は、ランダムアクセスプリアンブルのリソースが第1のリソース群に含まれる場合、第1のアンテナポート又は第2のアンテナポートで送信された応答信号を受信する。また、受信部201は、ランダムアクセスプリアンブルのリソースが第2のリソース群に含まれる場合、第2のアンテナポートで送信された応答信号を受信する。
 以下では、基地局100はRel.11に対応する基地局であり、端末200は、Rel.11に対応する端末であり、端末300は、Rel.8からRel.10のいずれかに対応する端末であるものとして説明する。すなわち、基地局100は、Rel.8からRel.11のそれぞれに対応する端末のすべてと通信可能である。また、端末200は、Rel.8からRel.11のそれぞれに対応する基地局のすべてと通信可能である。また、端末300は、Rel.8からRel.10のそれぞれに対応する基地局のすべてと通信可能であるが、Rel.11に対応する基地局とは通信できない。また、第1のリファレンス信号は、DMRSであり、第2のリファレンス信号は、CRSである。また、応答信号は、RACH responseである。
 [基地局100の構成]
 図4は、本発明の実施の形態1に係る基地局100の構成を示すブロック図である。図4において、基地局100は、設定部101と、受信部102と、制御部103と、送信部104とを有する。
 設定部101は、DMRSを用いたデータ送信(以下では、「DMRS送信」と呼ばれることがある)によって送信されたRACH responseを受信できる端末200が選択可能な第1のRACH preambleリソース候補群(つまり、第1のリソースグループ)を設定する。また、設定部101は、DMRSを用いたデータ送信によって送信されたRACH responseを受信できず且つCRSを用いたデータ送信(以下では、「CRS送信」と呼ばれることがある)によって送信されたRACH responseを受信できる端末300が選択可能な第2のRACH preambleリソース候補群(つまり、第2のリソースグループ)を設定する。上述の通り、RACH preambleリソース候補は、時間リソース、周波数リソース、及び系列リソースの組み合わせにより規定されるが、以下では、説明を簡単にするために、系列リソースによってのみ規定されるものとして説明する。
 設定された第1のRACH preambleリソース候補群又は第2のRACH preambleリソース候補群に関する「リソース情報」は、報知信号に含められ(つまり、報知チャネルによって)、送信部104を介して端末200又は端末300へ報知される。なお、設定された第1のRACH preambleリソース候補群又は第2のRACH preambleリソース候補群に関するリソース情報は、制御信号又はデータ信号に含められ(つまり、制御チャネル又はデータチャネルによって)、端末200及び端末300へ通知されてもよい。
 受信部102は、端末200及び端末300から送信されたRACH preambleを受信する。具体的には、受信部102は、受信信号と、RACH preambleリソース候補に対応する系列レプリカとの相関を算出し、算出された相関値と所定の閾値とを比較する。そして、受信部102は、算出された相関値が所定の閾値より大きい場合、その相関値の算出に用いられた系列レプリカに対応するRACH preambleリソースにおいてRACH preambleが受信されたと判定する。RACH preambleが検出されたRACH preambleリソースに関する情報は、制御部103へ出力される。
 また、受信部102は、基地局100から、RACH preambleの送信元端末である端末200又は端末300へ送信されたRACH responseによって送信元端末に対して指定された上り回線データリソースにおいて、送信元端末から送信された上り回線データ信号を受信する。
 制御部103は、RACH responseの送信方法を選択する。すなわち、制御部103は、RACH preambleが受信されたリソースが第1のRACH preambleリソース候補群に含まれる場合、RACH responseの送信方法として、DMRS送信(つまり、第1の送信方法)を選択する。また、制御部103は、RACH preambleが受信されたリソースが第2のRACH preambleリソース候補群に含まれる場合、RACH responseの送信方法として、CRS送信(つまり、第2の送信方法)を選択する。
 送信部104は、下り回線において、制御信号(例えば、PDCCH信号)及びデータ信号(例えば、PDSCH信号)を送信する。
 例えば、送信部104は、制御部103において選択された送信方法を用いてRACHresponseを送信する。具体的には、送信部104は、制御部103においてDMRS送信が選択された場合、RACH responseと共にDMRSを送信する。このとき、RACH responseとDMRSとは同一の位相関係によって送信される。つまり、送信されるDMRSと同一のアンテナポートを用いてRACH responseが送信される。また、例えば、アンテナ間において重み付けが施される場合には、RACH responseとDMRSとは同一の重み付けが施された状態で送信される。ここで、DMRSの送信アンテナポートは、予め決められている。例えば、Rel.10では、DMRSの送信アンテナポートは、ポート7~14を取りうるが、RACH response向けのDMRSはポート7に決めておく。なお、他のデータ信号の送信又は受信品質測定のために、RACH response及びDMRSと共に、CRSが同時に送信されてもよい。一方、送信部104は、制御部103においてCRS送信が選択された場合、RACH responseと共にCRSを送信する。このとき、RACH responseとCRSとは同一の位相関係によって送信される。つまり、送信されるCRSと同一のアンテナポートを用いてRACH responseが送信される。ここで、CRS送信の場合、RACH responseが送信されるリソースブロックにおいてDMRSがCRSと共に送信されることはない。
 また、送信部104は、RACH responseがマッピングされるデータリソースに関する情報をPDCCHによって送信する。このPDCCH信号は、RA-RNTIと呼ばれる全端末に共通の識別子によってスクランブルされた状態で送信される。
 なお、送信部104は、RACH procedureにおけるStep4(message 4送信)の際にも、RACH responseの送信方法と同じ方法を用いる。
 また、アンテナポートとは、1本又は複数の物理アンテナから構成される、論理的なアンテナを指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。例えば3GPP LTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、基地局が異なる参照信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されている。さらに、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 [端末200の構成]
 図5は、本発明に実施の形態1に係る端末200の構成を示すブロック図である。図5において、端末200は、受信部201と、制御部202と、送信部203とを有する。
 受信部201は、基地局100から送信された報知信号を受信する。受信された報知信号には、第1のRACH preambleリソース候補群又は第2のRACH preambleリソース候補群に関するリソース情報が含まれる。そして、受信部201は、受信された報知信号を制御部202へ出力する。
 また、受信部201は、基地局100から送信された、PDCCH信号及びRACHresponseを受信する。具体的には、受信部201は、PDCCH信号を受信し、受信されたPDCCH信号によって指定されているデータリソースにおいて、制御部202によって指定されるリファレンス信号(DMRS又はCRS)を用いて、RACH responseを受信する。
 制御部202は、受信部201から受け取る報知信号に基づいて、送信部203において用いられる送信パラメータ、及び、受信部201において用いられる受信パラメータを設定する。
 具体的には、制御部202は、第1のRACH preambleリソース候補群に関するリソース情報が報知信号に含まれている場合、第1のRACH preambleリソース候補群の中からRACH preambleリソースを選択する。一方、制御部202は、第1のRACH preambleリソース候補群に関するリソース情報が報知信号に含まれていない場合、報知信号に含まれているリソース情報が示す第2のRACH preambleリソース候補群からRACH preambleリソースを選択する。選択されたRACH preambleリソースに関する情報は、送信部203へ出力される。
 また、制御部202は、第1のRACH preambleリソース候補群に関するリソース情報が報知信号に含まれている場合、RACH responseの受信に使用するリファレンス信号として、受信部201に対してDMRSを指定する。一方、制御部202は、第1のRACH preambleリソース候補群に関するリソース情報が報知信号に含まれていない場合、RACH responseの受信に使用するリファレンス信号として、受信部201に対してCRSを指定する。
 また、制御部202は、受信部201において受信されたPDCCH信号によって指定されているデータリソースに関する情報を受信部201へ出力する。
 送信部203は、制御部202において選択されたRACH preambleリソースを用いて、RACH preambleを送信する。
 [基地局100及び端末200の動作]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200の動作について説明する。図6は、基地局100及び端末200の動作説明に供する図である。以下では、RACH preambleリソースとして、64個の系列が用意されている場合を例として説明する。
 <基地局100によるRACH preambleリソース候補群の設定>
 基地局100において、設定部101は、DMRS送信によって送信されたRACHresponseを受信できる端末200が選択可能な第1のRACH preambleリソース候補群を設定する。また、設定部101は、DMRSを用いたデータ送信によって送信されたRACH responseを受信できず且つCRS送信によって送信されたRACH responseを受信できる端末300が選択可能な第2のRACH preambleリソース候補群を設定する。
 設定された第1のRACH preambleリソース候補群又は第2のRACH preambleリソース候補群に関するリソース情報は、報知信号に含められ、送信部104を介して端末200又は端末300へ報知される。
 ここで、図6に示すように、基地局100は、端末300に対して第2のRACHpreambleリソース候補群に関するリソース情報として、contention RACH(複数端末間の競合を伴うRACH)のリソース数であるNcXを報知する。これにより、端末300は、RACHpreambleリソース番号が1~NcX以外のRACH preambleリソースについては、non-contention RACHに用いられるRACH preambleリソースであると解釈する。
 また、基地局100は、端末200に対して第1のRACH preambleリソース候補群に関するリソース情報として、contention RACH(複数端末間の競合を伴うRACH)のリソース数であるNcYを報知する。これにより、端末200は、RACH preambleリソース番号が1~NcY以外のRACH preambleリソースについては、non-contention RACHに用いられるRACH preambleリソースであると解釈する。また、端末200は、RACH preambleリソース番号がNcX+1~NcYのRACH preambleリソースを、第1のRACH preambleリソース候補群として解釈する。
 このように、第1のRACH preambleリソース候補群に関するリソース情報としてNcYを報知することにより、Rel.8~Rel.10において使用されているNcXと同様の報知方法を再利用できると共に、Rel.8~Rel.10のバックワードコンパチビリティを維持できる。
 <端末200によるRACH preambleの送信>
 端末200は、RACH preambleリソース番号がNcX+1~NcYの第1のRACH preambleリソース候補群からRACH preambleリソースを選択し、選択されたRACH preambleリソースを用いてRACH preambleを送信する。
 <端末300によるRACH preambleの送信>
 端末300は、RACH preambleリソース番号がNc1~NcXの第2のRACH preambleリソース候補群からRACH preambleリソースを選択し、選択されたRACH preambleリソースを用いてRACH preambleを送信する。
 <基地局100によるRACH responseの送信方法の選択、及び、RACH responseの送信>
 基地局100において、制御部103は、RACH preambleが受信されたリソースが第1のリソース候補群に含まれる場合、RACH responseの送信方法として、DMRS送信(つまり、第1の送信方法)を選択する。また、制御部103は、RACH preambleが受信されたリソースが第2のリソース候補群に含まれる場合、RACHresponseの送信方法として、CRS送信(つまり、第2の送信方法)を選択する。
 送信部104は、制御部103においてDMRS送信が選択された場合、RACHresponseと共にDMRSを送信する。一方、送信部104は、制御部103においてCRS送信が選択された場合、RACH responseと共にCRSを送信する。
 <端末200によるPDCCH信号及びRACH responseの受信>
 制御部202は、第1のRACH preambleリソース候補群に関するリソース情報が報知信号に含まれている場合、RACH responseの受信に使用するリファレンス信号として、受信部201に対してDMRSを指定する。一方、制御部202は、第1のRACH preambleリソース候補群に関するリソース情報が報知信号に含まれていない場合、RACH responseの受信に使用するリファレンス信号として、受信部201に対してCRSを指定する。
 また、制御部202は、受信部201において受信されたPDCCH信号によって指定されているデータリソースに関する情報を受信部201へ出力する。ここで、PDCCH信号は、RACH preambleが送信されたサブフレームに依存したRA-RNTIによって基地局100においてスクランブリングされている。このため、受信部201は、そのRA-RNTIによってデスクランブリングすることにより、PDCCH信号を受信する。
 受信部201は、受信されたPDCCH信号によって指定されているデータリソースにおいて、制御部202によって指定されるリファレンス信号(DMRS又はCRS)を用いて、RACH responseを受信する。
 ここで、端末200に対してNcYの情報が通知されていなければ、接続先の基地局が従来の基地局であると想定し、端末200は、RACH preambleリソース番号がNc1~NcXの第2のRACH preambleリソース候補群から選択されたRACH preambleリソースを用いてRACH preambleを送信する。また、この場合、端末200は、RACH responseをCRSを用いて受信する。
 また、RACH responseの送信よりも後の送信であって端末200に対して送信モードが設定されるまでの送信(例えば、message 4の送信)においても、基地局100は、端末200に対してDMRS送信によってPDSCHを送信し、端末200は、DMRSを用いてPDSCHを復調する。ここで、DMRSの送信ポートは、例えばポート7に決められていてもよいし、PDCCHによって通知されてもよい。そして、端末200に対して送信モードが設定された後は、送信モードに従ったPDSCHの送信が行われる。
 以上のように本実施の形態によれば、基地局100において、設定部101は、DMRS送信によって送信されたRACH responseを受信できる端末200が選択可能な第1のRACH preambleリソース候補群を設定する。また、設定部101は、DMRS送信によって送信されたRACH responseを受信できず且つCRS送信によって送信されたRACH responseを受信できる端末300が選択可能な第2のRACH preambleリソース候補群を設定する。そして、制御部103は、RACHpreambleが受信されたリソースが第1のRACH preambleリソース候補群に含まれる場合、RACH responseの送信方法として、DMRS送信を選択する。また、制御部103は、RACH preambleが受信されたリソースが第2のRACH preambleリソース候補群に含まれる場合、RACH responseの送信方法として、CRS送信を選択する。
 こうすることにより、基地局100は、RACH preambleを検出したリソースに基づいて、RACH preambleの送信元端末がDMRS送信によって送信されたRACH responseを受信できる端末であるか否かを判断できる。このため、DMRS送信によって送信されたRACH responseを受信できる端末に対して、RACH responseをDMRSによるRACH response受信をサポートする端末向けにRACH responseをDMRS送信によって効率良く送信できる。
 そして、DMRS送信によればMBSFNサブフレームにおいてもRACHresponseを送信できるので、non-MBSFNサブフレームにおけるリソース容量が圧迫されることが防止され、結果として、システム容量を増加できる。また、端末300に対してDMRS送信によってRACH responseが送信されることがないので、端末300におけるRACHpreambleの再送が増加することを防止できる。
 また、マクロセルにおける複数のLPNに対してHPNのセルIDと同じセルIDを用いるヘテロジニアスネットワーク環境においては、DMRS送信によって送信されたRACH responseを受信できる端末に対して、その端末が存在する位置に近い送信ポイントからのみ、RACH responseを効率良く送信させることができる。例えば、基地局は、RACHpreambleの受信電力が高かった送信ポイントからのみ、RACH responseを送信する。
 また、Extension carrierを用いたシステム運用においては、DMRS送信によって送信されたRACH responseを受信できる端末に対して、RACH responseをExtension carrierにおいて効率良くDMRS送信できる。また、backward compatible carrierの混雑を軽減することができる。
 なお、基地局100において、制御部103は、第1のRACH preambleリソース候補群に含まれるRACH preambleリソースによって同じ処理期間に受信された複数のRACHpreambleにそれぞれ対応する複数の応答メッセージを1つのRACH responseに含め、当該RACH responseをDMRS送信してもよい。また、制御部103は、第2のRACHpreambleリソース候補群に含まれるRACH preambleリソースによって同じ処理期間に受信された複数のRACH preambleにそれぞれ対応する複数の応答メッセージを1つのRACHresponseに含め、当該RACH responseをCRS送信してもよい。
 [実施の形態2]
 実施の形態2では、RACH preambleが受信されたリソースが第1のRACH preambleリソース候補群に含まれる場合、RACH responseが送信されるサブフレームが「MBSFNサブフレーム」であるときにのみ、DMRS送信が選択される。一方、RACH responseが送信されるサブフレームが「non-MBSFNサブフレーム」であるときには、CRS送信が選択される。ここで、「MBSFNサブフレーム」とは、先頭部を除くリソース領域においてCRSをマッピングできず且つDMRSをマッピングできるサブフレームである。「non-MBSFNサブフレーム」とは、先頭部を除くリソース領域にDMRS及びCRSをマッピングできるサブフレームである。なお、実施の形態2に係る基地局及び端末は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200と同様であるので、図4,5を援用して説明する。
 実施の形態2の基地局100において、制御部103は、RACH preambleが受信されたリソースが第1のRACH preambleリソース候補群に含まれる場合、RACH responseが送信されるサブフレームが「MBSFNサブフレーム」であるときにのみ、DMRS送信を選択する。一方、制御部103は、RACH responseが送信されるサブフレームが「non-MBSFNサブフレーム」であるときには、CRS送信を選択する。
 また、制御部103は、RACH preambleが受信されたリソースが第2のRACH preambleリソース候補群に含まれる場合、「non-MBSFNサブフレーム」であるときにのみ、CRS送信を選択する。すなわち、RACH preambleが受信されたリソースが第2のRACH preambleリソース候補群に含まれる場合、「MBSFNサブフレーム」であるときには、RACH responseは送信されない。
 送信部104は、複数のRACH preambleにそれぞれ対応する複数の応答メッセージを1つのRACH responseに含め、当該RACH responseを送信する。1つのRACH responseに含められる複数の応答メッセージは、同じ処理期間に受信された複数のRACH preambleに対応する。
 具体的には、制御部103は、RACH responseが送信されるサブフレームが「MBSFNサブフレーム」であるときには、第1のRACH preambleリソース候補群に含まれるRACH preambleリソースによって送信された複数のRACH preambleにそれぞれ対応する複数の応答メッセージを1つのRACHresponseに含める。そして、制御部103は、当該RACH responseをDMRS送信する。一方、制御部103は、RACH responseが送信されるサブフレームが「non-MBSFNサブフレーム」であるときには、送信に用いられたRACH preambleリソースが第1のRACH preambleリソース候補群に含まれるか第2のRACH preambleリソース候補群に含まれるかに拘わらず、複数のRACH preambleにそれぞれ対応する複数の応答メッセージを1つのRACH responseに含める。そして、制御部103は、当該RACH responseをCRS送信する。
 端末200の制御部202は、第1のRACH preambleリソース候補群に関するリソース情報が報知信号に含まれている場合、RACH responseを受信するサブフレームが「MBSFNサブフレーム」であるときには、RACH responseの受信に使用するリファレンス信号として、受信部201に対してDMRSを指定する。一方、制御部202は、第1のRACH preambleリソース候補群に関するリソース情報が報知信号に含まれている場合、RACH responseを受信するサブフレームが「non-MBSFNサブフレーム」であるときには、RACH responseの受信に使用するリファレンス信号として、受信部201に対してCRSを指定する。
 以上のように本実施の形態によれば、基地局100において、制御部103は、RACHpreambleが受信されたリソースが第1のRACH preambleリソース候補群に含まれる場合、応答信号が送信されるサブフレームが先頭部を除くリソース領域にCRSをマッピングできず且つDMRSをマッピングできる第1のサブフレーム(MBSFNサブフレーム)であるときにのみ、DMRS送信を選択する。また、制御部103は、応答信号が送信されるサブフレームが先頭部を除くリソース領域にDMRS及びCRSをマッピングできる第2のサブフレーム(non-MBSFNサブフレーム)であるときには、CRS送信を選択する。
 こうすることにより、MBSFNサブフレームにおいてDMRS送信によってRACHresponseを送信できるので、non-MBSFNサブフレームにおけるリソース容量が圧迫されることが防止され、結果として、システム容量を増加できる。また、端末200は、non-MBSFNサブフレームにおいてはCRSを用いた応答信号の受信のみを行えばよいので、制御を簡略化することができる。
 また、制御部103は、RACH responseが送信されるサブフレームがnon-MBSFNサブフレームであるときには、送信に用いられたRACH preambleリソースが第1のRACH preambleリソース候補群に含まれるか第2のRACH preambleリソース候補群に含まれるかに拘わらず、複数のRACH preambleにそれぞれ対応する複数の応答メッセージを1つのRACH responseに含める。そして、制御部103は、当該RACH responseをCRS送信する。
 こうすることにより、特に、端末300が多い場合には、PDCCH及びPDSCHの混雑を軽減できる。これは、端末300が多い場合には、端末200に対して端末300とは別に、RACH responseをDMRS送信することにより得られる、伝送効率向上効果よりも、次のオーバーヘッド低減効果の方が上回るからである。すなわち、この場合、端末200及び端末300のそれぞれに対する複数の応答メッセージを1つのRACH responseに含めて送信することによる、PDCCH又はCRCのオーバーヘッド低減効果の方が、上記の伝送効率向上効果よりも上回る。
 なお、non-MBSFNサブフレームにおいてCRS送信が選択されるかDMRS送信が選択されるかについてPDCCHによって基地局100が端末200に対して通知してもよい。この場合、端末200は、その通知に従ってRACH responseを受信する。こうすることにより、基地局100は、non-MBSFNサブフレームにおいて、端末200及び端末300に対する応答メッセージを1つに纏めてCRS送信するか、又は、端末200に対する応答メッセージを端末300に対する応答メッセージと独立にDMRS送信するかを、PDCCH又はPDSCHの混雑具合などに応じて選択できる。
 また、上記説明では、MBSFNサブフレーム及びnon-MBSFNサブフレームを例にとり説明を行った。しかしながら、これに限定されるものではなく、RACH preambleが受信されたリソースが第1のRACH preambleリソース候補群に含まれる場合、他の2種類のサブフレームの一方ではDMRS送信が選択され、他方ではCRS送信が選択されてもよい。
 [実施の形態3]
 実施の形態3では、基地局と端末との間の伝搬減衰値(以下では、「パスロス」とも呼ばれることがある)が閾値より大きい第1のプリアンブル送信装置に対しては、第1のRACH preambleリソース候補群の内、第3のRACH preambleリソース候補群が設定される。また、実施の形態3では、基地局と端末との間の伝搬減衰値が閾値より小さい第1のプリアンブル送信装置に対しては、第1のRACH preambleリソース候補群の内、第3のRACH preambleリソース候補群に含まれない第4のRACH preambleリソース候補群が設定される。なお、実施の形態2に係る基地局及び端末は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200と同様であるので、図4,5を援用して説明する。
 実施の形態3の基地局100において、設定部101は、閾値(Thp)を設定する。閾値(Thp)は、RACH preambleリソース候補群の選択基準として用いられる。
 また、設定部101は、自装置から送信されるCRSの送信電力を設定する。
 送信方法決定テーブルに規定されている複数のRACH preambleリソース候補群に関するリソース情報、設定された閾値(Thp)に関する情報、及び、CRS送信電力に関する情報は、報知信号に含められ(つまり、報知チャネルによって)、送信部104を介して端末200又は端末300へ報知される。なお、送信方法決定テーブルに規定されている複数のRACH preambleリソース候補群に関するリソース情報、設定された閾値(Thp)に関する情報、及び、送信電力に関する情報は、制御信号又はデータ信号に含められ(つまり、制御チャネル又はデータチャネルによって)、端末200及び端末300へ通知されてもよい。
 制御部103は、RACH preambleが受信されたリソースと、送信方法決定テーブルとに基づいて、RACH responseの送信方法を選択する。
 具体的には、送信方法決定テーブルでは、複数のRACH preambleリソース候補群が規定されており、各RACH preambleリソース候補群に対して、DMRS送信又はCRS送信と、送信電力及び符号化率の少なくとも一方との組み合わせが対応付けられている。そして、制御部103は、RACH preambleが受信されたリソースが含まれるRACH preambleリソース候補群に対応付けられた組み合わせを、送信方法として選択する。
 送信部104は、制御部103において選択された送信方法を用いてRACHresponseを送信する。
 実施の形態3の端末200において、受信部201は、基地局100から送信された報知信号を受信する。受信された報知信号には、送信方法決定テーブルに規定されている複数のRACH preambleリソース候補群に関するリソース情報、閾値(Thp)に関する情報、及び、送信電力に関する情報が含まれている。そして、受信部201は、受信された報知信号を制御部202へ出力する。
 また、受信部201は、基地局100から送信されたCRSの受信電力を測定し、測定値を制御部202へ出力する。
 制御部202は、受信部201において測定されたCRS受信電力値と、基地局100によるCRS送信電力値とに基づいて、基地局100と端末200との間の伝搬減衰量を算出する。
 そして、制御部202は、報知信号と、RACH preambleリソース候補群の決定テーブルと、制御部202において算出された伝搬減衰量とに基づいて、送信部203において用いられる送信パラメータ、及び、受信部201において用いられる受信パラメータを設定する。
 例えば、制御部202は、報知信号と、RACH preambleリソース候補群の決定テーブルと、制御部202において算出された伝搬減衰量とに基づいて、自装置が用いるRACH preambleリソース候補群を選択する。RACH preambleリソース候補群の決定テーブルは、基地局100の送信方法決定テーブルと同じである。
 具体的には、RACH preambleリソース候補群の決定テーブルは、複数のRACH preambleリソース候補群が規定されており、各RACH preambleリソース候補群に対して、DMRS送信又はCRS送信と、送信電力及び符号化率の少なくとも一方との組み合わせが対応付けられている。そして、各RACH preambleリソース候補群は、伝搬減衰量と閾値(Thp)との大小関係が対応付けられている。
 以上の構成を有する基地局100及び端末200の動作について説明する。以下では、2つの送信方法決定テーブル(又は、RACH preambleリソース候補群の決定テーブル)を例にとり説明する。
 [テーブル例1]
 図7は、送信方法決定テーブルの第1の例を示す図である。図7に示すテーブルにおいて、第1のRACH preambleリソース候補群は2つに分割され、グループ1A及びグループ1Bとされている。また、第2のRACH preambleリソース候補群も2つに分割され、グループ2A及びグループ2Bとされている。
 <基地局100によるRACH preambleリソース候補群の設定>
 基地局100において、設定部101は、グループ1A、グループ1B、グループ2A及びグループ2Bにそれぞれ対応する4つのRACH preambleリソース候補群を設定する。ここで、実施の形態1で報知されたNcX及びNcYに加えて、グループ1Aとグループ1Bとの境界を示すNcY_pl及びグループ2Aとグループ2Bとの境界を示すNcX_plが報知される。これにより、端末200は、グループ1A、グループ1B、グループ2A及びグループ2Bを特定できる。
 <端末200によるRACH preambleの送信>
 端末200は、RACH preambleリソース候補群の決定テーブルと、制御部202において算出された伝搬減衰量とに基づいて、自装置が用いるRACH preambleリソース候補群を選択する。
 具体的には、端末200は、算出された伝搬減衰量が閾値Thp以上である場合、自装置が用いるRACH preambleリソース候補群として、グループ1Aを選択する。一方、算出された伝搬減衰量が閾値Thpより小さい場合、端末200は、自装置が用いるRACH preambleリソース候補群として、グループ1Bを選択する。
 <基地局100によるRACH responseの送信方法の選択、及び、RACH responseの送信>
 基地局100は、RACH preambleが受信されたリソースがグループ1Aに含まれる場合、RACH responseの送信方法として、DMRS送信、大きい送信電力、及び、低い符号化率の組み合わせを選択する。これは、RACH preambleが受信されたリソースがグループ1Aに含まれる場合、RACHpreambleの送信元端末は、DMRS送信をサポートした端末であり、且つ、伝搬減衰量が大きい(つまり、通信品質が劣悪な)端末であると判断できるからである。また、上り回線におけるデータ送信に割り当てるリソース量を多くしてもよい。
 また、基地局100は、RACH preambleが受信されたリソースがグループ1Bに含まれる場合、RACH responseの送信方法として、DMRS送信、小さい送信電力、及び、高い符号化率の組み合わせを選択する。これは、RACH preambleが受信されたリソースがグループ1Bに含まれる場合、RACHpreambleの送信元端末は、DMRS送信をサポートした端末であり、且つ、伝搬減衰量が小さい(つまり、通信品質が良好な)端末であると判断できるからである。また、上り回線におけるデータ送信に割り当てるリソース量を少なくしてもよい。
 また、基地局100は、RACH preambleが受信されたリソースがグループ2Aに含まれる場合、RACH responseの送信方法として、CRS送信、大きい送信電力、及び、低い符号化率の組み合わせを選択する。
 また、基地局100は、RACH preambleが受信されたリソースがグループ2Bに含まれる場合、RACH responseの送信方法として、CRS送信、小さい送信電力、及び、高い符号化率の組み合わせを選択する。
 以上のように、第1のRACH preambleリソース候補群及び第2のRACH preambleリソース候補群のそれぞれを伝搬減衰量に基づいてさらにグループ分けすることにより、基地局100は、RACH preambleの送信元端末の伝搬路状態を知ることができる。これにより、基地局100は、必要十分な送信電力によってRACH responseを送信できる。また、基地局100が必要十分な上り回線リソースを割り当て可能であるので、端末200が効率よく上り回線データを送信できる。
 [テーブル例2]
 図8は、送信方法決定テーブルの第2の例を示す図である。図8に示すテーブルにおいて、第2のRACH preambleリソース候補群も2つに分割され、グループ2A及びグループ2Bとされている。これに対して、第1のRACH preambleリソース候補群は分割されず、グループ1とされている。
 <基地局100によるRACH preambleリソース候補群の設定>
 基地局100において、設定部101は、グループ1、グループ2A及びグループ2Bにそれぞれ対応する3つのRACH preambleリソース候補群を設定する。ここで、図9に示すように、実施の形態1で報知されたNcX及びNcYに加えて、グループ2Aとグループ2Bとの境界を示すNcX_plが報知される。これにより、端末200は、グループ1、グループ2A及びグループ2Bを特定できる。すなわち、端末200は、例えば、RACH preambleリソース番号が1~NcX_plのRACH preambleリソースをグループ2Aと解釈し、RACH preambleリソース番号がNcX_pl+1~NcYのRACH preambleリソースをグループ2Bと解釈する。
 <端末200によるRACH preambleの送信>
 端末200は、制御部202において算出された伝搬減衰量が閾値Thpより小さい場合、RACH preambleリソース番号がNcX+1~NcYのグループ1からRACHpreambleリソースを選択し、選択されたRACH preambleリソースを用いてRACH preambleを送信する。
 一方、端末200は、制御部202において算出された伝搬減衰量が閾値Thp以上である場合、RACH preambleリソース番号が1~NcX_plのグループ2AからRACH preambleリソースを選択し、選択されたRACH preambleリソースを用いてRACH preambleを送信する。すなわち、制御部202において算出された伝搬減衰量が閾値Thp以上である場合に用いられるRACH preambleリソース候補群は、端末200と端末300との間で共通する。
 <基地局100によるRACH responseの送信方法の選択、及び、RACH responseの送信>
 基地局100は、RACH preambleが受信されたリソースがグループ1に含まれる場合、RACH responseの送信方法として、DMRS送信、大きい送信電力、及び、低い符号化率の組み合わせを選択する。これは、RACH preambleが受信されたリソースがグループ1に含まれる場合、RACHpreambleの送信元端末は、DMRS送信をサポートした端末であり、且つ、伝搬減衰量が大きい(つまり、通信品質が劣悪な)端末であると判断できるからである。また、上り回線におけるデータ送信に割り当てるリソース量を多くしてもよい。
 また、基地局100は、RACH preambleが受信されたリソースがグループ2Aに含まれる場合、RACH responseの送信方法として、CRS送信、大きい送信電力、及び、低い符号化率の組み合わせを選択する。
 また、基地局100は、RACH preambleが受信されたリソースがグループ2Bに含まれる場合、RACH responseの送信方法として、CRS送信、小さい送信電力、及び、高い符号化率の組み合わせを選択する。
 ここで、テーブル例1では細かくグループ分けされる。このため、1グループあたりのリソース量が少なくなるので、RACH preambleリソースが特定のグループに偏る確率が高くなり、この結果として、RACHpreamble同士が衝突する確率が高くなる。一方、テーブル例2では端末200にのみ割り当てられるグループが1つであるのでRACH preamble同士が衝突する確率が低減できる。また、同一セルIDを用いたCoMP運用においては、受信品質の劣悪な端末200(例えば、セル境界付近に存在する端末200)に対しては、RACH responseが全送信ポイントからCRS送信されることが適切であり、DMRS送信されることによる高効率化のメリットは小さい。このため、伝搬減衰量が大きい端末200向けには、RACH responseがCRS送信されても非効率になることはない。
 なお、Rel.8~Rel.10では、上り回線における送信データ量に応じたRACHpreambleリソースのグループが設定される。上記説明では、端末300に対しても伝搬路減衰量によるグループ分けを行ったが、これに限定されるものではなく、さらに、送信データ量に応じたグループ分けを行ってもよい。こうすることにより、検出したRACH preambleのグループによって上り回線に割り当てるリソース量を適切に制御できるので、必要十分なリソースで効率良く上り回線データを伝送できる。
 また、上記説明では、伝搬減衰量を例に説明したが、これに限定されるものではなく、受信電力、SIR、又は、SINRなどが用いられてもよい。
 [実施の形態4]
 実施の形態1では、RACH preambleが受信されたリソースが含まれるRACH preambleリソース候補群に応じて、RACH responseの送信方法として、DMRS送信又はCRS送信を選択した。これに対して、実施の形態4では、第1の端末グループに割り当てられる第1のRACH preambleリソース候補群と、第2の端末グループに割り当てられる第2のRACHpreambleリソース候補群とが設定される。また、実施の形態4では、第1の端末グループと第2の端末グループとに対して、互いに異なる再送判定期間が設定される。また、実施の形態4では、RACH preambleが受信されたリソースが含まれるRACH preambleリソース候補群に応じて、RACH responseの送信タイミングが調整される。
 [基地局400の構成]
 図10は、本発明の実施の形態4に係る基地局400の構成を示すブロック図である。図10において、基地局400は、設定部401と、受信部402と、制御部403と、送信部404とを有する。
 設定部401は、第1の端末グループが使用する第1のRACH preambleリソース候補群と、第2の端末グループが使用する第2のRACH preambleリソース候補群とを設定する。設定された第1のRACH preambleリソース候補群又は第2のRACH preambleリソース候補群に関する「リソース情報」は、報知信号に含められ(つまり、報知チャネルによって)、送信部404を介して端末500へ報知される。
 また、設定部401は、第1の端末グループが使用する第1の再送判定期間と、第2の端末グループが使用する第2の再送判定期間とを設定する。設定された第1の再送判定期間及び第2の再送判定期間に関する期間情報は、報知信号に含められ(つまり、報知チャネルによって)、送信部404を介して端末500へ報知される。第1の再送判定期間は、第2の再送判定期間よりも短い。ここで、再送判定期間は、タイムウィンドウである。タイムウィンドウの大きさは、window size(RRCパラメータ:ra-ResponseWindowSize)と呼ばれることがある。
 受信部402は、端末500から送信されたRACH preambleを受信する。
 制御部403は、RACH responseの送信方法を選択する。すなわち、制御部403は、RACH preambleが受信されたリソースが第1のRACH preambleリソース候補群に含まれる場合、RACH responseの送信方法として、第1の送信タイミングを選択する。また、制御部403は、RACH preambleが受信されたリソースが第2のRACH preambleリソース候補群に含まれる場合、RACH responseの送信方法として、第2の送信タイミングを選択する。ここで、第1の送信タイミングは、RACH preambleが検出されたサブフレームの3サブフレーム後を始点とし且つ第1のwindow sizeの幅を持つ期間内に含まれる。また、第2の送信タイミングは、RACH preambleが検出されたサブフレームの3サブフレーム後を始点とし且つ第2のwindow sizeの幅を持つ期間内に含まれる一方、RACH preambleが検出されたサブフレームの3サブフレーム後を始点とし且つ第1のwindow sizeの幅を持つ期間内には含まれない。すなわち、第1の送信タイミングは、第1の再送判定期間に応じたタイミングであり、第2の送信タイミングは、第2の再送判定期間に応じたタイミングである。ここで、第1の再送判定期間は第2の再送判定期間よりも短い。
 送信部404は、制御部403において選択された送信方法(つまり、送信タイミング)を用いてRACH responseを送信する。また、送信部404は、RACH responseがマッピングされるデータリソースに関する情報をPDCCHによって送信する。
 [端末500の構成]
 図11は、本発明に実施の形態4に係る端末500の構成を示すブロック図である。図11において、端末500は、受信部501と、制御部502と、送信部503とを有する。
 受信部501は、基地局400から送信された報知信号を受信する。受信された報知信号には、第1のRACH preambleリソース候補群又は第2のRACH preambleリソース候補群に関するリソース情報が含まれる。また、受信された報知信号には、設定された第1の再送判定期間及び第2の再送判定期間に関する期間情報が含まれる。そして、受信部501は、受信された報知信号を制御部502へ出力する。
 また、受信部501は、基地局100から送信されたRACH responseを、制御部502によって指定される再送判定期間において受信する受信処理を実行する。
 制御部502は、自装置が第1の端末グループに属している場合、第1のRACHpreambleリソース候補群の中からRACH preambleリソースを選択する。一方、制御部502は、自装置が第2の端末グループに属している場合、第2のRACH preambleリソース候補群の中からRACH preambleリソースを選択する。選択されたRACH preambleリソースに関する情報は、送信部503へ出力される。
 また、制御部502は、自装置が第1の端末グループに属している場合、受信部501に対して第1の再送判定期間を指定する。一方、制御部502は、自装置が第2の端末グループに属している場合、受信部501に対して第2の再送判定期間を指定する。ここで、第1の再送判定期間は、RACH preambleが送信されたサブフレームの3サブフレーム後を始点とし且つ第1のwindow sizeの幅を持つ期間である。一方、第2の再送判定期間は、RACH preambleが送信されたサブフレームの3サブフレーム後を始点とし且つ第2のwindow sizeの幅を持つ期間である。
 送信部503は、制御部502において選択されたRACH preambleリソースを用いて、RACH preambleを送信する。
 以上のように本実施の形態によれば、基地局400において、設定部401は、第1の端末グループが使用する第1のRACH preambleリソース候補群と、第2の端末グループが使用する第2のRACHpreambleリソース候補群とを設定する。また、設定部401は、第1の端末グループが使用する第1の再送判定期間と、第2の端末グループが使用する第2の再送判定期間とを設定する。第1の再送判定期間は、第2の再送判定期間よりも短い。そして、制御部403は、RACH preambleが受信されたリソースが第1のRACH preambleリソース候補群に含まれる場合、RACH responseの送信方法として、第1の送信タイミングを選択する。一方、制御部403は、RACH preambleが受信されたリソースが第2のRACH preambleリソース候補群に含まれる場合、RACH responseの送信方法として、第2の送信タイミングを選択する。ここで、第1の再送判定期間は第2の再送判定期間よりも短い。
 なお、上記説明では、再送判定期間がタイムウィンドウであるものとして説明を行ったが、これに限定されるものではなく、タイムウィンドウとバックオフタイムとの和であってもよい(図12参照)。
 またなお、実施の形態4は、実施の形態1乃至3のいずれかと組み合わせることもできる。例えば、実施の形態1と実施の形態4とを組み合わせた場合には、基地局100において、設定部101は、DMRSを用いたデータ送信(以下では、「DMRS送信」と呼ばれることがある)によって送信されたRACH responseを受信できる端末200が選択可能な第1のRACH preambleリソース候補群を設定する。加えて、設定部101は、DMRSを用いたデータ送信によって送信されたRACH responseを受信できず且つCRSを用いたデータ送信(以下では、「CRS送信」と呼ばれることがある)によって送信されたRACH responseを受信できる端末300が選択可能な第2のRACH preambleリソース候補群とを設定する。また、設定部101は、端末200が使用する第1の再送判定期間と、端末300が使用する第2の再送判定期間とを設定する。そして、制御部103は、RACH preambleが受信されたリソースが第1のRACH preambleリソース候補群に含まれる場合、RACH responseの送信方法として、第1の送信タイミング及びDMRS送信を選択する。加えて、制御部103は、RACH preambleが受信されたリソースが第2のRACH preambleリソース候補群に含まれる場合、RACH responseの送信方法として、第2の送信タイミング及びCRS送信を選択する。そして、端末200において、制御部202は、第1のRACH preambleリソース候補群に関するリソース情報が報知信号に含まれている場合、RACH responseの受信に使用するリファレンス信号として、受信部201に対してDMRSを指定し、第1の再送判定期間を指定する。一方、制御部202は、第1のRACH preambleリソース候補群に関するリソース情報が報知信号に含まれていない場合、RACH responseの受信に使用するリファレンス信号として、受信部201に対してCRSを指定し、第2の再送判定期間を指定する。
 このように基地局100が端末200に対して端末300とはwindow sizeを設定することにより、以下の効果が得られる。フレーム内に多くのMBSFNサブフレームを設定した場合(例えば、図2)には、端末300は、RACH responseをMBSFNサブフレームで受信できないため、長いwindow sizeが必要となる。一方、端末200はMBSFNサブフレームにおいてRACH responseを受信できる。このため、端末200に対して端末300とは別に短いwindow sizeを設定することにより、RACH再送までの時間を短縮できる。従って、RACH procedureを完了させるまでの遅延を低減できる。なお、window内にRACH responseを検出しなかった場合に、再送までの遅延時間であるバックオフタイムが設定される場合もある。このとき、端末200の第1のバックオフタイムと端末300の第2のバックオフタイムとを異ならせてもよい。この場合、第1のバックオフタイムは、第2のバックオフタイムよりも短くしてもよい。これは、端末200に対してRACH responseを送信できるリソース(サブフレーム,component carrier)は多いので、頻繁にRACHが送信されても、RACH responseの容量が十分に残されているためである。これとは反対に、第1のバックオフタイムは、第2のバックオフタイムよりも長くしてもよい。これは、第2のタイムウィンドウが第1のタイムウィンドウよりも長く設定されるので、第2のバックオフタイムを短く設定することにより、端末300の遅延を低減できるためである。
 [他の実施の形態]
 [1]上記実施の形態におけるRACH preambleリソース候補群を示すNcXはRel.10におけるRRCパラメータであるnumberOfRA-Preamblesとしてもよい.
 [2]上記各実施の形態において、端末200(又は端末500)に対するRACHresponseは、DMRS送信される制御チャネル(例えば、データリソースを用いて送信されるE-PDCCH)によって送信されてもよい。この場合、制御チャネルもDMRSによって効率良く送信される。
 [3]上記各実施の形態ではRACHを例に説明を行ったが、contention baseの送信方法であれば、PUSCH(又はPUCCH)であってもよい。例えば、DMRS受信をサポートしていない端末は、RACHを用いる一方、DMRS受信をサポートしている端末は、contention PUSCH(又はPUCCH)を用いる。又は、PUSCHリソースにおいて、DMRS受信をサポートしていない端末向けのリソース群と、DMRS受信をサポートしている端末向けのリソース群とを分けてもよい。
 [4]上記各実施の形態において、RACH responseメッセージをDMRS送信する場合には、例えば、1つのアンテナポート(例えば、アンテナポート7)に固定してもよいし、複数のアンテナポートが用いられてもよい(例えば、送信ダイバーシチなどでもよい)。また、使用されるアンテナポートが、端末に対して、予め通知(又は報知)されてもよい。
 [5]RACH preambleの第1のリソースグループと第2のリソースグループは、以下のように使い分けられてもよい。
 (1)Idle状態からConnected状態への遷移のためのRACH preamble送信のときには、第2のリソースグループが用いられ、それ以外のときには、第1のリソースグループが用いられる。これにより、Idle状態からの遷移の場合には、端末の能力によらずユーザの接続機会を公平に扱うことができる。
 (2)Extension carrierにおいてRACH responseを受信できる端末は、第1のリソースグループを用いる。これにより、基地局がExtension carrierにRACH responseを送信できるので、通常のcomponent carrierの混雑を回避できる。
 (3)CoMPにおいて送信ポイント(RRH(Remote Radio Head)など)の近傍に存在する場合には、端末は、第1のリソースグループを用い、それ以外の場合には、第2のリソースグループを用いる。端末は、送信ポイントの近傍にいるか否かを、各送信ポイントからのCSI-RSの受信電力に関する測定結果等に基づいて、判断する。これにより、送信ポイントから離れた端末に対してはマクロ基地局を含めた全RRHから、RACH responseをCRS送信し、送信ポイントの近傍にいる端末に対してのみ、RACHresponseをDMRS送信できる。この結果として、よりロバスト且つ効率的な運用が可能となる。
 また、送信ポイント毎に異なるRACH preambleリソース候補がグループ化されてもよい。この場合、端末は、どの送信ポイントの近傍に存在するかについての情報をネットワークに知らせることができる。この結果として、基地局による、各端末に使用する送信ポイントの選択が容易になる。
 [6]実施の形態4において、window sizeの他に、以下のパラメータが、DMRS送信されたRACH responseを受信できる端末に対して別途設定されてもよい。
 (1)mac-ContentionResolutionTimer:
 このパラメータは、message 3を送信してからmessage 4を待ち受けている時間である。Rel.11向けにはmessage 4に使えるリソースが多いのでタイマーを短く設定する。
 (2)maxHARQ-Msg3Tx:
 このパラメータは、message 3の最大再送回数(1~8)である。DMRS向けのRACHpreambleリソースはRRH近傍の端末によって用いられるので、このRACH preambleリソースに対しては少ない再送回数を設定する。
 (3)powerRampingStep:
 このパラメータは、RACH preamble再送ごとの電力増加量(0,2,4,6dB)である。DMRS向けのRACHリソースは、RRH近傍の端末によって用いられるので、他セルへの干渉が小さい。このため、より早く基地局でRACH preambleが受信されるように、大きいステップを設定する。
 (4)preambleInitialReceivedTargetPower:
 このパラメータは、RACH preamble受信電力のターゲット値(-120~-90dBm)である。DMRSDMRS向けのRACHリソースは、RRH近傍の端末によって用いられるので、他セルへの干渉が小さい。このため、より早く基地局でRACH preambleが受信されるように高いターゲット値を設定する。
 (5)preambleTransMax:
 このパラメータは、RACH preambleの最大再送回数(3~200)である。DMRSはMBSFNサブフレーム、extension carrierで使用されるので、DMRS向けのRACHresponse用のリソースが多い。このため、RACH preambleが頻繁に送信されても問題ないので、多い最大再送回数を設定する。
 [7]上記各実施の形態において、DMRS送信によって送信されたRACHresponseを受信できる端末と、それ以外の端末とで、異なるRA-RNTIが用いられてもよい。また、DMRS送信によって送信されたRACH responseを受信できる端末と、それ以外の端末とで、異なるE-PDCCHが用いられてもよい。これにより、DMRS送信によって送信されたRACH responseを受信できる端末と、それ以外の端末とで、RACH responseメッセージが送信されるPDSCHを割り当てるためのPDCCHを区別できる。
 [8]実施の形態1では、端末200において、RACH preambleリソース番号がNcX+1~NcYのRACH preambleリソースが第1のRACH preambleリソース候補群として解釈されたが、RACH preambleリソース番号が1~NcXのRACH preambleリソースが第1のRACH preambleリソース候補群として解釈されてもよい。この場合、NcX+1~NcYのRACH preambleリソースと、1~NcXのRACH preambleリソースとに対して、異なる選択確率を設定することにより、端末200のみが選択可能なNcX+1~NcYのリソースを高い確率で選択するようにしてもよい。
 また、ハンドオーバー時など端末がRRC connected状態(あるいはActive状態)のときには、基地局100がRACH preambleリソースを明示的に指定できるが、このときに、1~NcXのRACH preambleリソース及びNcX+1~NcYのリソースのいずれを、基地局100が指定するかによって、RACH responseの送信に用いるRSを変更できる。例えば、Rel.8~Rel.10の端末が多い場合には、1~NcXのリソースを指定し且つRACH responseをCRS送信することにより、複数の端末にそれぞれ対応する複数のRACHresponseを纏めて送信する。又は、同一セルIDを用いたCoMP運用時に、特定の送信ポイントの近傍に存在する端末に対しては、NcX+1~NcYのリソースを指定し且つRACH responseをその特定の送信ポイントからのみDMRS送信できる。
 [9]上記実施の形態において、Extension carrierはNew carrier typeと呼ばれることもある。また、Extension carrierは、下り制御チャネル送信領域がなく、PDCCH、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel:下りリンクのACK/NACKチャネル)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)が送信されないキャリアとして規定される場合もある。
 [10]上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアでも実現することも可能である。
 また、上記各実施の形態の説明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として実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)または、LSI内部の回路セルの接続または設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 2011年8月5日出願の特願2011-171945の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明の送信装置、プリアンブル送信装置及び送信方法は、プリアンブル送信装置から送信されたランダムアクセスプリアンブルに対する応答信号を効率良く送信するものとして有用である。
 100,400 基地局
 101,401 設定部
 102,201,402,501 受信部
 103,202,403,502 制御部
 104,203,404,503 送信部
 200,300,500 端末
 
 

Claims (14)

  1.  プリアンブル送信装置から送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信し、前記受信されたランダムアクセスプリアンブルに対する応答信号を前記プリアンブル送信装置へ送信する送信装置であって、
     第1のリファレンス信号を第1のアンテナポートで送信し、第2のリファレンス信号を第2のアンテナポートで送信する送信手段と、
     前記第1のアンテナポートで送信される前記応答信号及び前記第2のアンテナポートで送信される前記応答信号を受信できる第1のプリアンブル送信装置が選択可能な第1のリソース群と、前記第1のアンテナポートで送信される前記応答信号を受信できず且つ前記第2のアンテナポートで送信される前記応答信号を受信できる第2のプリアンブル送信装置が選択可能な第2のリソース群とを設定する設定手段と、
     前記第1のリソース群又は前記第2のリソース群に含まれるリソースを用いて送信された前記ランダムアクセスプリアンブルを受信する受信手段と、
     を具備し、
     前記送信手段は、前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第1のリソース群に含まれる場合、第1のアンテナポート又は前記第2のアンテナポートで前記応答信号を送信し、前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第2のリソース群に含まれる場合、前記第2のアンテナポートで前記応答信号を送信する、
     送信装置。
  2.  プリアンブル送信装置から送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信し、前記受信されたランダムアクセスプリアンブルに対する応答信号を前記プリアンブル送信装置へ送信する送信装置であって、
     第1のリファレンス信号を第1のアンテナポートで送信し、第2のリファレンス信号を第2のアンテナポートで送信する送信手段と、
     前記ランダムアクセスプリアンブルに対して、前記第1のアンテナポート及び前記第2のアンテナポートのいずれか一方で前記応答信号が送信される第1のリソース群と、前記ランダムアクセスプリアンブルに対して、前記第2のアンテナポートで前記応答信号が送信される第2のリソース群とを設定する設定手段と、
     前記第1のリソース群又は前記第2のリソース群に含まれるリソースを用いて送信された前記ランダムアクセスプリアンブルを受信する受信手段と、
     を具備し、
     前記送信手段は、前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第1のリソース群に含まれる場合、前記第1のアンテナポート又は前記第2のアンテナポートで前記応答信号を送信し、前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第2のリソース群に含まれる場合、前記第2のアンテナポートで前記応答信号を送信する、
     送信装置。
  3.  前記送信手段は、前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第1のリソース群に含まれる場合、前記第1のアンテナポートで前記応答信号を送信する、
     請求項1又は2に記載の送信装置。
  4.  前記送信手段は、前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第1のリソース群に含まれる場合、
     サブフレームが、先頭部を除く領域に前記第2のリファレンス信号をマッピングできず且つ前記第1のリファレンス信号をマッピングできる第1のサブフレームであるときには、前記第1のアンテナポートで前記応答信号を送信し、
     サブフレームが、先頭部を除く領域に前記第1のリファレンス信号及び前記第2のリファレンス信号をマッピングできる第2のサブフレームであるときには、前記第2のアンテナポートで前記応答信号を送信する、
     請求項1又は2に記載の送信装置。
  5.  前記第1のサブフレームは、MBSFN(multi-broadcast single frequency network)サブフレームであり、前記第2のサブフレームは、non-MBSFNサブフレームである、
     請求項4に記載の送信装置。
  6.  前記設定手段は、前記プリアンブル送信装置が前記応答信号を待ち受ける期間を設定し、
     前記第1のプリアンブル送信装置に設定される第1の期間と、前記第2のプリアンブル送信装置に設定される第2の期間とが異なる、
     請求項1又は2に記載の送信装置。
  7.  前記第1の期間は、前記第2の期間よりも短い、
     請求項6に記載の送信装置。
  8.  前記第1のリソース群及び前記第2のリソース群は、それぞれ、複数のプリアンブル系列から構成される、
     請求項1又は2に記載の送信装置。
  9.  前記第1のリソース群は、前記第2のリソース群を含み、
     前記送信手段は、前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第1のリソース群に含まれ且つ前記第2のリソース群に含まれない場合、前記第1のアンテナポートで前記応答信号を送信する、
     請求項1又は2に記載の送信装置。
  10.  前記設定手段は、伝搬減衰値が閾値以上の前記プリアンブル送信装置が選択可能な第3のリソース群を設定し、前記第1のリソース群及び前記第2のリソース群は、伝搬減衰値が前記閾値より小さい前記プリアンブル送信装置が選択可能であり、
     前記送信手段は、前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第3のリソース群に含まれる場合、前記第2のアンテナポートで前記応答信号を送信する、
     請求項1又は2に記載の送信装置。
  11.  前記第1のリファレンス信号は、カバーエリア内に存在する複数のプリアンブル送信装置のそれぞれに対する固有のリファレンス信号であり、
     前記第2のリファレンス信号は、カバーエリア内に存在する複数のプリアンブル送信装置に対する共通のリファレンス信号である、
     請求項1又は2に記載の送信装置。
  12.  前記第1のリファレンス信号は、ユーザ個別参照信号(UE specific Reference Signal)であり、
     前記第2のリファレンス信号は、セル固有の参照信号(Cell Specific Reference Signal)である、
     請求項1又は2に記載の送信装置。
  13.  ランダムアクセスプリアンブルを送信し、前記ランダムアクセスプリアンブルに対する応答信号を受信するプリアンブル送信装置であって、
     第1のアンテナポートで送信される第1のリファレンス信号、又は、第2のアンテナポートで送信される第2のリファレンス信号を受信する受信手段と、
     前記ランダムアクセスプリアンブルに対して、前記第1のアンテナポート及び前記第2のアンテナポートのいずれか一方で前記応答信号が送信される第1のリソース群と、前記ランダムアクセスプリアンブルに対して、前記第2のアンテナポートで前記応答信号が送信される第2のリソース群とのうち、一つを選択する選択手段と、
     選択された前記第1のリソース群又は前記第2のリソース群に含まれるリソースを用いて前記ランダムアクセスプリアンブルを送信する送信手段と、
     を具備し、
     前記受信手段は、前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第1のリソース群に含まれる場合、前記第1のアンテナポート又は前記第2のアンテナポートで送信された前記応答信号を受信し、前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第2のリソース群に含まれる場合、前記第2のアンテナポートで送信された前記応答信号を受信する、
     プリアンブル送信装置。
  14.  プリアンブル送信装置から送信されたランダムアクセスプリアンブルを受信し、前記受信されたランダムアクセスプリアンブルに対する応答信号を前記プリアンブル送信装置へ送信する送信方法であって、
     第1のリファレンス信号を第1のアンテナポートで送信し、
     第2のリファレンス信号を第2のアンテナポートで送信し、
     前記第1のアンテナポートで送信される前記応答信号及び前記第2のアンテナポートで送信される前記応答信号を受信できる第1のプリアンブル送信装置が選択可能な第1のリソース群と、前記第1のアンテナポートで送信される前記応答信号を受信できず且つ前記第2のアンテナポートで送信される前記応答信号を受信できる第2のプリアンブル送信装置が選択可能な第2のリソース群とを設定し、
     前記第1のリソース群又は前記第2のリソース群に含まれるリソースを用いて送信された前記ランダムアクセスプリアンブルを受信し、
     前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第1のリソース群に含まれる場合、前記第1のアンテナポート又は前記第2のアンテナポートで前記応答信号を送信し、
     前記ランダムアクセスプリアンブルのリソースが前記第2のリソース群に含まれる場合、前記第2のアンテナポートで前記応答信号を送信する、
     送信方法。
     
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