WO2013054591A1 - 無線通信システム、無線基地局装置、マシン通信端末及び無線通信方法 - Google Patents

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communication terminal
station apparatus
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和晃 武田
安部田 貞行
佑太 寒河江
耕平 清嶋
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication system, a radio base station apparatus, a machine communication terminal, and a radio communication method applicable to a machine communication system.
  • ETSI European Telecommunication Standardization Organization
  • Application Domain Application Domain
  • Network Domain Network Domain
  • Device Domain device domain
  • practical application of applications such as lifeline control such as electricity, gas, and water and highway traffic system (Intelligent Transport System (ITS)) has already been studied.
  • ITS Intelligent Transport System
  • Non-Patent Document 1 Non-Patent Document 1
  • the present invention has been made in view of the above points, and when adopting an LTE system in a network domain of a machine communication system, a radio communication system, a radio base station apparatus, and a radio communication system capable of reducing the cost required for a machine communication terminal,
  • An object is to provide a machine communication terminal and a wireless communication method.
  • the radio communication system of the present invention includes a radio base station apparatus and a machine communication terminal that performs machine communication with the radio base station apparatus, and the radio base station apparatus downloads the machine communication terminal at a predetermined cycle.
  • An allocation unit that allocates a link signal; and a transmission unit that transmits the allocated downlink signal to the machine communication terminal, wherein the machine communication terminal transmits a downlink from the radio base station apparatus at the predetermined period.
  • a demodulator that demodulates a downlink signal received at the predetermined period.
  • the radio base station apparatus of the present invention includes an allocating unit that allocates a downlink signal to a machine communication terminal that performs machine communication at a predetermined period, and a transmission unit that transmits the allocated downlink signal to the machine communication terminal. It is characterized by comprising.
  • the machine communication terminal of the present invention includes a receiving unit that receives a downlink signal from a radio base station apparatus at a predetermined cycle, and a demodulation unit that demodulates the downlink signal received at the predetermined cycle.
  • the wireless communication method of the present invention is a wireless communication method in a wireless communication system including a wireless base station device and a machine communication terminal that performs machine communication with the wireless base station device, wherein the machine A step of assigning a downlink signal to a communication terminal at a predetermined period; a step of transmitting the assigned downlink signal to the machine communication terminal; and the radio base station apparatus at the predetermined period in the machine communication terminal And a step of demodulating the downlink signal received at the predetermined period.
  • the cost required for the machine communication terminal can be reduced.
  • the wireless communication system shown in FIG. 1 is an example in which an LTE system is adopted in a network domain of a machine communication system.
  • the radio communication system includes at least a radio base station apparatus and a machine communication terminal that performs machine communication with the radio base station apparatus, and includes a user terminal that is wirelessly connected to the radio base station apparatus for signal communication.
  • carrier aggregation that uses a plurality of basic frequency blocks each having a maximum of 20 MHz as a unit and expands the system band to 100 MHz at the maximum in both downlink and uplink is performed. It has been adopted. In the following description, it is assumed that the LTE system is set to a maximum system bandwidth of 20 MHz for both downlink and uplink.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station device 20 and a plurality of radio communication terminals 10A, 10B, and 10C that communicate with the radio base station device 20.
  • the radio communication terminal 10C is a machine communication terminal (MTC-UE) serving as a communication device in the machine communication system, and the other radio communication terminals 10A and 10B support the LTE system (including Rel. 10 and later). It is a mobile terminal device (hereinafter LTE terminal (LTE-UE)).
  • the radio base station apparatus 20 is connected to the higher station apparatus 30, and the higher station apparatus 30 is connected to the core network 40.
  • the plurality of radio communication terminals 10 ⁇ / b> A, 10 ⁇ / b> B, and 10 ⁇ / b> C can communicate with the radio base station apparatus 20 in the cell 50.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • the radio communication system 1 employs OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) for the downlink and SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) for the uplink as the radio access scheme.
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing a system band into bands composed of one or continuous resource blocks, and a plurality of terminals using different bands.
  • the LTE terminal has communication performance capable of supporting a maximum of 20 MHz for both downlink and uplink.
  • the downlink channel configuration includes PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) as a downlink data channel commonly used by a plurality of LTE terminals and PDCCH (Physical Downlink Control Channel) as a downlink control channel. Transmission data and higher control information are transmitted by the PDSCH.
  • the PDCCH transmits downlink control information (DL assignment) including scheduling information of PDSCH and the like, and uplink control information (UL grant) including scheduling information of PUSCH and the like.
  • Other downlink channel configurations include PCFICH (Physical Control Format Channel) and PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel).
  • the PCFICH notifies a CFI value indicating how many PDCCHs are allocated from the first symbol of the subframe.
  • the PDSCH is assigned in the time domain from the last symbol to which the PDCCH is assigned to the last symbol of the subframe.
  • the uplink channel configuration has PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) as an uplink data channel shared by a plurality of LTE terminals and PUCCH (Physical Uplink Control Channel) as an uplink control channel. Uplink transmission data and ACK / NACK are transmitted by this PUSCH. Also, downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), ACK / NACK, and the like are transmitted by PUCCH.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PRACH is defined as an uplink channel configuration. PRACH is used for transmission of a random access preamble or the like.
  • the downlink maintains reception performance compatible with the communication band equivalent to the LTE terminal, and the uplink It is effective to make the transmission performance compatible with only a narrow band compared to the LTE terminal.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the downlink reception performance and uplink transmission performance of the machine communication terminal.
  • FIG. 2A shows the downlink reception performance of the machine communication terminal.
  • the MTC-UE 10C has reception performance that can correspond to a system band of 20 MHz, like the LTE-UEs 10A and 10B. That is, the MTC-UE 10C receives and decodes the PDCCH over the entire 20 MHz band, similarly to the LTE-UEs 10A and 10B, and receives the PDSCH based on the downlink control information included in the decoded PDCCH.
  • Fig. 2B shows the uplink transmission performance of the machine communication terminal.
  • the bandwidth that can be supported in the uplink is the same as or narrower than the bandwidth (20 MHz) in which the uplink communication of the LTE-UE 10A and 10B is possible.
  • the LTE-UEs 10A and 10B transmit uplink control signals using the PUCCH arranged at both ends of the system band (20 MHz), but the MTC-UE 10C does not arrange the PUCCH at both ends of the PUSCH_MTC. .
  • the LTE-UEs 10A and 10B transmit hybrid ARQ response confirmation, CQI for assisting downlink channel-dependent scheduling, and resource requests for uplink data transmission using the PUCCH. In the MTC-UE 10C, these are transmitted using the PUSCH. Send the signal.
  • the size of the PUSCH for the MTC-UE 10C is desirably any one of 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, and 15 MHz supported by the LTE system.
  • a bandwidth of 1.08 MHz corresponding to the PRACH band may be applied.
  • the applied bandwidth is not limited to this.
  • the requirement in the MTC system is a low peak data rate such as 118.4 kbps in the downlink and 59.2 kbps in the uplink.
  • the radio base station apparatus can reduce the reception processing time and signal processing time in the MTC-UE by limiting the frame period for transmitting the downlink signal to the MTC-UE. Thereby, battery consumption in the MTC-UE can be suppressed, and the cost required for the MTC-UE can be reduced.
  • the MTC-UE receives a downlink signal (a downlink signal transmitted at a predetermined period) for a frame period limited by the radio base station apparatus.
  • the MTC-UE monitors the downlink signal only during a frame period of a predetermined period. That is, the MTC-UE monitors the frame period of the predetermined period for the downlink signal transmitted from the radio base station apparatus in the frame period of the predetermined period, and performs signal processing (demodulation, decoding, etc.) in the frame period. Signal processing).
  • signal processing including blind decoding of PDCCH
  • demodulation and decoding of the downlink signal is not performed outside the frame period of a predetermined period.
  • the frame period for transmitting the downlink signal from the radio base station apparatus means, for example, a subframe, a radio frame, or the like.
  • signals such as a PDCCH signal and a PDSCH signal, are mentioned.
  • the predetermined cycle can be determined using, for example, a system frame number (SFN) (0-1023).
  • SFN system frame number
  • the predetermined period can be determined using the following formula (1).
  • N represents the period downlink signal is transmitted
  • M represents the offset of the subframe
  • n s denotes the slot number.
  • the horizontal axis in FIG. 3A indicates the time direction, and one period unit indicates a subframe. Further, the number assigned to the subframe is SFN. Therefore, in the configuration illustrated in FIG. 3A, the radio base station apparatus transmits a downlink signal to the MTC-UE every 10 subframes, and the MTC-UE receives the downlink signal every 10 subframes.
  • the subframe in the shaded area shown in 3A is received, and this downlink signal is demodulated and decoded.
  • the period (M or N in Equation (1)) in which the downlink signal is transmitted from the radio base station apparatus to the MTC-UE can be determined in advance by the standard specification or can be determined by the radio base station apparatus .
  • the radio base station apparatus determines, for example, using the above equation (1).
  • the lower limit value of N is determined by the performance of the MTC-UE, so it is desirable to set it to a certain extent. Then, the radio base station apparatus allocates radio resources so as to transmit a downlink signal to the MTC-UE at the determined period.
  • this period is determined by the radio base station apparatus, information regarding the period including the period (M or N in Expression (1)) in which a downlink signal is transmitted to the MTC-UE is obtained. To MTC-UE through higher layer signaling.
  • the MTC-UE Since it is considered that the cycle in which the downlink signal is transmitted depends on the terminal capability of the MTC-UE, the MTC-UE notifies the radio base station device of the terminal capability information of its own device by higher layer signaling.
  • the radio base station apparatus may determine the period based on the terminal capability information. For example, the MTC-UE notifies the radio base station apparatus of its own category, and assigns a downlink signal to a radio resource at a predetermined period in this control according to the category (for example, if it is category 0).
  • the radio base station apparatus performs control to transmit a downlink signal at a predetermined cycle, it is necessary to notify the MTC-UE of a synchronization signal (Primary Synchronization Signal / Secondary Synchronization Signal) at the start of communication or the like. Therefore, it is desirable to notify the MTC-UE of information (information such as the transmission position of the synchronization signal) necessary for such communication from the radio base station apparatus by higher layer signaling.
  • a synchronization signal Primary Synchronization Signal / Secondary Synchronization Signal
  • the MTC-UE since the soft buffer area is considered to depend on the terminal capability of the MTC-UE, the MTC-UE transmits its own terminal capability information (soft buffer area) to the radio base station apparatus for a predetermined period. Notification may be made by signaling, and the radio base station apparatus may determine the period based on the terminal capability information.
  • the radio base station apparatus 20 performs machine communication with the MTC-UE and wirelessly connects with a user terminal (LTE-UE) for signal communication.
  • the radio base station apparatus 20 includes a transmission / reception antenna 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, a call processing unit 205, and a transmission path interface 206.
  • User data transmitted in the downlink from the radio base station apparatus 20 to the user terminal 10 is input from the higher station apparatus 30 of the radio base station apparatus 20 to the baseband signal processing unit 204 via the transmission path interface 206.
  • the baseband signal processing unit 204 performs PDCP layer processing such as sequence number assignment, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing, MAC (Medium Access Control), etc.
  • RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control transmission processing
  • MAC Medium Access Control
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing, scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, and precoding processing are performed.
  • the baseband signal processing unit 204 further notifies the user terminal 10 of control information for wireless communication in the cell 50 through a broadcast channel.
  • the broadcast information for communication in the cell 50 includes, for example, the system bandwidth in the uplink or the downlink, the root sequence identification information (Root Sequence Index) for generating the random access preamble signal in the PRACH, and the like. It is.
  • the transmission / reception unit 203 frequency-converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band.
  • the RF signal is amplified by the amplifier unit 202 and output to the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 transmits a downlink signal to the MTC-UE at the predetermined cycle described above.
  • the radio base station apparatus 20 receives the transmission wave transmitted from the user terminal 10 by the transmission / reception antenna 201.
  • a radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202, frequency-converted by the transmission / reception unit 203, converted into a baseband signal, and input to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT (Fast Fourier Transform) processing, IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) processing, error correction decoding, and MAC retransmission control on user data included in the baseband signal received on the uplink. Reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing are performed.
  • the decoded signal is transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 206.
  • the call processing unit 205 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station apparatus 20, and radio resource management.
  • FIG. 5 is a functional block diagram of the baseband signal processing unit 204 included in the radio base station apparatus 20 according to the present embodiment. Transmission data for the user terminal 10 wirelessly connected to the radio base station apparatus 20 is transferred from the higher station apparatus 30 to the radio base station apparatus 20.
  • the control information generator 302 generates a higher control signal for higher layer signaling (for example, RRC signaling) for each user.
  • the data generation unit 301 outputs the transmission data transferred from the higher station apparatus 30 as user data for each user.
  • the baseband signal processing unit 204 includes a channel encoding unit 303, a modulation unit 304, and a mapping unit 305.
  • the channel coding unit 303 channel-codes a shared data channel (PDSCH) configured by user data output from the data generation unit 301 for each user.
  • the modulation unit 304 modulates channel-coded user data for each user.
  • the mapping unit 305 maps the modulated user data to radio resources.
  • the baseband signal processing unit 204 includes a downlink control information generation unit 306 that generates downlink shared data channel control information that is user-specific downlink control information, and a downlink common control channel control that is user-specific downlink control information. And a downlink common channel control information generating unit 307 that generates information.
  • the downlink control information generation section 306 generates downlink control information composed of resource allocation information, MCS information, HARQ information, PUCCH transmission power control commands, and the like determined for each user.
  • the baseband signal processing unit 204 includes a channel encoding unit 308 and a modulation unit 309.
  • the channel coding unit 308 channel-codes the control information generated by the downlink control information generation unit 306 and the downlink common channel control information generation unit 307 for each user.
  • Modulation section 309 modulates channel-coded downlink control information.
  • the baseband signal processing unit 204 includes an uplink control information generation unit 311 that generates, for each user, control information for uplink shared data channel that controls the uplink shared data channel (PUSCH), and generated control information for the uplink shared data channel. Is provided for each user, and a modulation unit 313 for modulating the channel-encoded uplink shared data channel control information for each user.
  • uplink control information generation unit 311 that generates, for each user, control information for uplink shared data channel that controls the uplink shared data channel (PUSCH), and generated control information for the uplink shared data channel.
  • PUSCH uplink shared data channel
  • modulation unit 313 for modulating the channel-encoded uplink shared data channel control information for each user.
  • the reference signal generator 318 receives a cell-specific reference signal (CRS) used for various purposes such as channel estimation, symbol synchronization, CQI measurement, mobility measurement, etc. in a resource block (RB). Multiplexed by TDM and transmitted. In addition, the reference signal generation unit 318 transmits a downlink demodulation reference signal (UE specific RS).
  • CRS cell-specific reference signal
  • RB resource block
  • UE specific RS downlink demodulation reference signal
  • the downlink / uplink control information modulated for each user by the modulation units 309 and 313 is multiplexed by the control channel multiplexing unit 314 and further interleaved by the interleaving unit 315.
  • the control signal output from the interleaving unit 315 and the user data output from the mapping unit 305 are input to the IFFT unit 316 as downlink channel signals.
  • the downlink reference signal is input to the IFFT unit 316.
  • the IFFT unit 316 performs inverse fast Fourier transform on the downlink channel signal and downlink reference signal to convert the frequency domain signal into a time-series signal.
  • the cyclic prefix (CP) insertion unit 317 inserts a cyclic prefix into the time-series signal of the downlink channel signal.
  • the cyclic prefix functions as a guard interval for absorbing a difference in multipath propagation delay.
  • the transmission data to which the cyclic prefix is added is sent to the transmission / reception unit 203.
  • the scheduling unit 310 controls resource allocation.
  • the scheduling unit 310 receives transmission data and a retransmission instruction from the higher station apparatus 30 and receives a channel estimation value and a CQI of a resource block from a receiving unit that measures an uplink reception signal.
  • the scheduling unit 310 performs scheduling of downlink allocation information, uplink allocation information, and upper and lower shared channel signals while referring to the retransmission instruction, channel estimation value, and CQI input from the higher station apparatus 30.
  • the propagation path in mobile communication varies depending on the frequency due to frequency selective fading. Therefore, at the time of user data transmission, resource blocks with good communication quality are allocated to the user terminal 10 for each subframe (referred to as adaptive frequency scheduling).
  • the scheduling unit 310 allocates resource blocks that are expected to improve throughput using the CQI for each resource block fed back from each user terminal 10. Also, an MCS (coding rate, modulation scheme) that satisfies a predetermined block error rate with the allocated resource block is determined. Parameters satisfying the MCS (coding rate, modulation scheme) determined by the scheduling unit 310 are set in the channel coding units 303, 308, 312 and the modulation units 304, 309, 313.
  • the scheduling unit 310 performs scheduling by distinguishing between LTE-UE and MTC-UE. Scheduling section 310 assigns downlink signals to MTC-UE at a predetermined period.
  • the predetermined period may be a period determined on the radio base station apparatus side, a predetermined period, or a period determined on the radio base station apparatus side in accordance with terminal capability information notified from the MTC-UE. But it ’s okay.
  • the number of HARQ processes can be reduced by setting the integral multiple of the predetermined period and the HARQ period to be the same. Information on the predetermined period determined in this way is notified to the MTC-UE by higher layer signaling.
  • the user terminal 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, and an application unit 105.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102, frequency-converted by the transmission / reception unit 103, and converted into a baseband signal.
  • the baseband signal is subjected to FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like by the baseband signal processing unit 104.
  • downlink user data is transferred to the application unit 105.
  • the application unit 105 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, the broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 105.
  • uplink user data is input from the application unit 105 to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs retransmission control (HARQ) transmission processing, channel coding, DFT (Discrete Fourier Transform) processing, and IFFT processing.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 into a radio frequency band. Thereafter, the signal is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmitter / receiver 103 notifies the radio base station apparatus of terminal capability information (memory area information, category information, etc.) by higher layer signaling as necessary.
  • FIG. 7 is a functional block diagram of the baseband signal processing unit 104 included in the MTC-UE 10.
  • the CP removal section 401 removes the CP from the downlink signal received as reception data from the radio base station apparatus 20.
  • the downlink signal from which the CP has been removed is input to the FFT unit 402.
  • the FFT unit 402 performs fast Fourier transform (FFT) on the downlink signal, converts the signal from the time domain to the signal in the frequency domain, and inputs the signal to the demapping unit 403.
  • the demapping unit 403 demaps the downlink signal, and extracts multiplex control information, user data, and higher control signal in which a plurality of control information is multiplexed from the downlink signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demapping process by the demapping unit 403 is performed based on a higher control signal input from the application unit 105.
  • the multiplex control information output from the demapping unit 403 is deinterleaved by the deinterleaving unit 404.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control information demodulation unit 405 that demodulates downlink / uplink control information, a data demodulation unit 406 that demodulates downlink shared data, and a channel estimation unit 407.
  • the control information demodulator 405 is configured to control the uplink shared data channel by blindly decoding the search space from the downlink control channel and the common control channel control information demodulator 405a that demodulates the downlink common control channel control information from the downlink control channel.
  • the data demodulator 406 includes a downlink shared data demodulator 406a that demodulates user data and higher control signals, and a downlink shared channel data demodulator 406b that demodulates downlink shared channel data.
  • the common control channel control information demodulator 405a extracts common control channel control information that is common control information for users through blind decoding processing, demodulation processing, channel decoding processing, and the like of the common search space of the downlink control channel (PDCCH). .
  • the common control channel control information includes downlink channel quality information (CQI), is input to a mapping unit 412 described later, and is mapped as a part of transmission data to the radio base station apparatus 20.
  • CQI downlink channel quality information
  • the uplink shared data channel control information demodulator 405b extracts user-specific uplink control information through blind decoding processing, demodulation processing, channel decoding processing, and the like of the user-specific search space of the downlink control channel (PCCCH).
  • the demodulated downlink control information is input to the downlink shared channel data demodulator 406b and used for controlling the uplink shared data channel (PUSCH).
  • the downlink shared data channel control information demodulator 405c is used for the downlink shared data channel that is a downlink control signal unique to the user by blind decoding processing, demodulation processing, channel decoding processing, etc. of the user dedicated search space of the downlink control channel (PDCCH). retrieve control information.
  • the demodulated downlink shared data channel control information is input to the downlink shared data demodulation section 406 and used for controlling the downlink shared data channel (PDSCH).
  • the downlink shared data demodulator 406a acquires user data and higher control information based on the downlink shared data channel control information input from the downlink shared data channel control information demodulator 405c. Upper control information (including mode information) is output to channel estimation section 407.
  • the downlink shared channel data demodulation unit 406b demodulates the uplink common channel data based on the uplink shared data channel control information input from the uplink shared data channel control information demodulation unit 405b.
  • the channel estimation unit 407 performs channel estimation using a reference signal unique to the user terminal or a common reference signal.
  • the estimated channel fluctuation is output to the common control channel control information demodulator 405a, the uplink shared data channel control information demodulator 405b, the downlink shared data channel control information demodulator 405c, and the downlink shared data demodulator 406a.
  • These demodulating sections demodulate the downlink allocation information using the estimated channel fluctuation and demodulation reference signal.
  • the control information demodulating unit 405 demodulates control information in the downlink signal transmitted from the radio base station apparatus at a predetermined cycle.
  • the data demodulator 406 demodulates data in the downlink signal transmitted from the radio base station apparatus at a predetermined cycle. Therefore, control information and data are not demodulated in a frame period other than the frame period transmitted from the radio base station apparatus at a predetermined cycle. In addition, the information regarding this predetermined period is notified from the radio base station apparatus by higher layer signaling.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a data generation unit 408, a channel encoding unit 409, a modulation unit 410, a DFT unit 411, a mapping unit 412, an IFFT unit 413, and a CP insertion unit 414 as functional blocks of a transmission processing system. Yes.
  • the data generation unit 408 generates transmission data from the bit data input from the application unit 105.
  • the channel coding unit 409 performs channel coding processing such as error correction on the transmission data, and the modulation unit 410 modulates the channel-coded transmission data with QPSK or the like.
  • the DFT unit 411 performs discrete Fourier transform on the modulated transmission data.
  • the mapping unit 412 maps each frequency component of the data symbol after DFT to the subcarrier position designated by the radio base station apparatus 20.
  • the IFFT unit 413 performs inverse fast Fourier transform on input data corresponding to the system band to convert it into time-series data, and the CP insertion unit 414 inserts a cyclic prefix into the time-series data at a data delimiter.
  • uplink user data is input from the application unit 105 to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs retransmission control transmission processing, channel coding, precoding, DFT processing, IFFT processing, and the like, and transfers them to the transmission / reception unit 106.
  • the transmission / reception unit 106 performs frequency conversion processing for converting the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 into a radio frequency band, and then is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the radio base station apparatus assigns a downlink signal to the MTC-UE at a predetermined period by the scheduling unit 310, and transmits the assigned downlink signal to the MTC-UE by the transmission / reception unit 203. .
  • the MTC-UE is notified of information related to the predetermined cycle by higher layer signaling.
  • the MTC-UE receives the downlink signal from the radio base station apparatus at a predetermined cycle, and demodulates the downlink signal.
  • the predetermined period may be a period determined on the radio base station apparatus side or a predetermined period, and is determined on the radio base station apparatus side according to terminal capability information notified from the MTC-UE.
  • the cycle may be Thereby, when the LTE system is adopted in the network domain of the MTC system, the cost required for the MTC-UE can be reduced.

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Abstract

 マシン通信システムのネットワークドメインにLTEシステムを採用する場合に、マシン通信端末に要求されるコストを低減可能にすることを目的の一とする。本発明の無線通信方法は、無線基地局装置において、マシン通信端末に対して所定の周期で下りリンク信号を割り当て、割り当てられた下りリンク信号をマシン通信端末に送信し、マシン通信端末において、所定の周期で無線基地局装置からの下りリンク信号を受信し、所定の周期で受信した下りリンク信号を復調する。

Description

無線通信システム、無線基地局装置、マシン通信端末及び無線通信方法
 本発明は、マシン通信システムに適用可能な無線通信システム、無線基地局装置、マシン通信端末及び無線通信方法に関する。
 近年、機器間の自律的なコミュニケーションによりサービスを提供するマシン通信(Machine-to-Machine Communication)に関する技術開発が進められている。欧州電気通信標準化機構(ETSI)は、マシン通信システムの参照モデルとして、アプリケーションドメイン(Application Domain)、ネットワークドメイン(Network Domain)、デバイスドメイン(Device Domain)の3つのドメインを定義している。このうち、デバイスドメインにおいて、既に、電気、ガス、水道といったライフライン制御、高速道路交通システム(Intelligent Transport System (ITS))などのアプリケーションの実用化が検討されている。
 ネットワークドメインにおいては、3GPP(3rd Generation Partnership Project)の規定に基づくセルラーシステムの採用が有力視されている。このため、3GPPにおいても、MTC(Machine Type Communication)として定義されるマシン通信の標準化活動が開始されている(非特許文献1)。
3GPP,TS22.368(V10.5.0),"MTC communication aspects",Jun.2011
 ところで、3GPPにおいて合意されたLTE(Long Term Evolution)においては、1.4MHz~20MHzの可変帯域を用いて、下りで最大300Mbps及び上りで75Mbps程度の伝送レートが実現される。しかし、MTCは、比較的低速な通信環境を前提として検討されており、LTEシステム(Rel.8/9/10及びそれ以降のバージョンを含む)をそのままMTCに適用すると不都合が生じてしまう。例えば、MTCシステムに対する条件は、下りが118.4kbps、上りが59.2kbpsというように、LTEシステムほどには高くない。このため、MTCシステムに適合させた無線通信端末(以下、マシン通信端末)にLTEシステムの要求条件を満足させようとするとオーバースペックとなり、製造コストが増大してしまう。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、マシン通信システムのネットワークドメインにLTEシステムを採用する場合に、マシン通信端末に要求されるコストを低減可能な無線通信システム、無線基地局装置、マシン通信端末及び無線通信方法を提供することを目的とする。
 本発明の無線通信システムは、無線基地局装置と、前記無線基地局装置とマシン通信するマシン通信端末と、を含み、前記無線基地局装置は、前記マシン通信端末に対して所定の周期で下りリンク信号を割り当てる割当部と、割り当てられた下りリンク信号を前記マシン通信端末に送信する送信部と、を有し、前記マシン通信端末は、前記所定の周期で前記無線基地局装置からの下りリンク信号を受信する受信部と、前記所定の周期で受信した下りリンク信号を復調する復調部と、を有することを特徴とする。
 本発明の無線基地局装置は、マシン通信するマシン通信端末に対して所定の周期で下りリンク信号を割り当てる割当部と、割り当てられた下りリンク信号を前記マシン通信端末に送信する送信部と、を具備することを特徴とする。
 本発明のマシン通信端末は、所定の周期で無線基地局装置からの下りリンク信号を受信する受信部と、前記所定の周期で受信した下りリンク信号を復調する復調部と、を具備することを特徴とする。
 本発明の無線通信方法は、無線基地局装置と、前記無線基地局装置とマシン通信するマシン通信端末と、を含む無線通信システムにおける無線通信方法であって、前記無線基地局装置において、前記マシン通信端末に対して所定の周期で下りリンク信号を割り当てる工程と、割り当てられた下りリンク信号を前記マシン通信端末に送信する工程と、前記マシン通信端末において、前記所定の周期で前記無線基地局装置からの下りリンク信号を受信する工程と、前記所定の周期で受信した下りリンク信号を復調する工程と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、マシン通信システムのネットワークドメインにLTEシステムを採用する場合に、マシン通信端末に要求されるコストを低減することができる。
本発明の実施の形態に係る無線通信システムの構成の説明図である。 本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおける通信方法について説明するための図である。 本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおけるマシン通信端末に対する通信周期を説明するための図である。 本発明の実施の形態に係る無線基地局装置の全体構成を示す機能ブロック図である。 本発明の実施の形態に係る無線基地局装置のベースバンド処理部を示す機能ブロック図である。 本発明の実施の形態に係るマシン通信端末の全体構成を示す機能ブロック図である。 本発明の実施の形態に係るマシン通信端末のベースバンド処理部を示す機能ブロック図である。
 以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
 まず、図1を参照して、本実施の形態に係る無線通信システムについて説明する。図1に示す無線通信システムは、マシン通信システムのネットワークドメインにLTEシステムを採用した一例である。この無線通信システムは、無線基地局装置と、この無線基地局装置とマシン通信するマシン通信端末と、を少なくとも含み、この無線基地局装置と信号通信のために無線接続するユーザ端末を含む。
 LTE-Advanced(Rel.10)をサポートする無線通信システムでは、最大20MHzを1単位とする基本周波数ブロックを複数使用して、下りリンク及び上りリンク共にシステム帯域を最大で100MHzまで拡張するキャリアアグリゲーションが採用されている。以降の説明では、LTEシステムは、下りリンク及び上りリンク共に最大20MHzのシステム帯域に設定されるものとする。
 図1に示すように、無線通信システム1は、無線基地局装置20と、この無線基地局装置20と通信する複数の無線通信端末10A、10B、10Cとを含んで構成されている。例えば、無線通信端末10Cは、マシン通信システムにおける通信デバイスとなるマシン通信端末(MTC-UE)であり、他の無線通信端末10A、10Bは、LTEシステム(Rel.10以降も含む)をサポートする移動端末装置(以下、LTE端末(LTE-UE))である。無線基地局装置20は、上位局装置30と接続され、この上位局装置30は、コアネットワーク40と接続される。複数の無線通信端末10A、10B、10Cは、セル50において無線基地局装置20と通信を行うことができる。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。
 無線通信システム1は、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用されるが、無線アクセス方式はこれに限定されない。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域を1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。LTE端末は、下りリンク及び上りリンク共に最大で20MHzに対応可能な通信性能を有する。
 ここで、LTEシステムにおけるチャネル構成について説明する。下りリンクのチャネル構成は、複数のLTE端末が共通に使用する下りデータチャネルとしてのPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)と、下り制御チャネルとしてのPDCCH(Physical Downlink Control Channel)とを含む。PDSCHにより、送信データ及び上位制御情報が伝送される。PDCCHにより、PDSCHのスケジューリング情報等を含む下りリンク制御情報(DL assignment)、PUSCHのスケジューリング情報等を含む上りリンク制御情報(UL grant)が伝送される。下りリンクのチャネル構成は、その他にも、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを有している。PCFICHは、サブフレームの先頭シンボルから何シンボルまでにPDCCHが割当てられているかを示すCFI値を通知する。PDCCHが割当てられている最終シンボルから当該サブフレームの最終シンボルまでの時間領域にPDSCHが割り当てられる。
 上りリンクのチャネル構成は、複数のLTE端末において共有される上りデータチャネルとしてのPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)と、上りリンク制御チャネルであるPUCCH(Physical Uplink Control Channel)とを有する。このPUSCHにより、上り送信データ、ACK/NACKが伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、ACK/NACKなどが伝送される。上りリンクのチャネル構成は、その他にも、PRACH(Physical Random Access Channel)が規定されている。PRACHはランダムアクセスプリアンブル等を送信に用いられる。
 このようなチャネル構成を有するLTEシステムをMTCに適用する場合、マシン通信端末のコスト低減の観点から、特に、下りリンクはLTE端末と同等の通信帯域に対応可能な受信性能を維持し、上りリンクはLTE端末に比べて狭い帯域のみに対応可能な送信性能にすることが、有効である。
 図2は、マシン通信端末の下り受信性能と上り送信性能を説明するための図である。図2Aにマシン通信端末の下り受信性能を示す。MTC-UE10Cは、LTE-UE10A、10Bと同様に、20MHzのシステム帯域に対応可能な受信性能を備えていることが示されている。つまり、MTC-UE10Cは、LTE-UE10A、10Bと同様に20MHzの全帯域に亘りPDCCHを受信して復号し、復号したPDCCHに含まれた下りリンク制御情報に基づいてPDSCHを受信する。
 図2Bにマシン通信端末の上り送信性能を示す。MTC-UE10Cは、上りリンクで対応可能な帯域が、LTE-UE10A、10Bの上りリンクの通信可能な帯域(20MHz)と同じか,それに比べて、より狭い帯域に制限されている。LTE-UE10A、10Bは、上りリンクの帯域が制限されている場合、システム帯域(20MHz)の両端に配置したPUCCHで上り制御信号を送信するが、MTC-UE10CはPUSCH_MTCの両端にPUCCHは配置されない。LTE-UE10A、10Bでは、PUCCHによって、ハイブリッドARQの応答確認、下りリンクのチャネル依存スケジューリングを補助するCQI、上りリンクデータ送信のためのリソース要求が送信されるが、MTC-UE10Cでは、PUSCHでこれらの信号を送信する。
 LTEシステムに対する影響を抑えるために、MTC-UE10C用のPUSCHのサイズは、LTEシステムでサポートする1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHzのいずれかが望ましい。または、PRACHの帯域に相当する1.08MHzの帯域幅が適用されても良い。ただし、適用される帯域幅はこれに限られない。
 上述したように、MTCシステムでの要求条件は、下りリンクで118.4kbps、上りリンクで59.2kbpsのように低いピークデータレートとなっている。また、MTCシステムにおけるMTC-UEは、通信環境が逐次変化するものではない。このため、無線基地局装置は、MTC-UEに対しては、下りリンク信号を送信するフレーム期間を制限することで、MTC-UEでの受信処理時間や信号処理時間を少なくことができる。これにより、MTC-UEにおけるバッテリー消費を抑えることができ、MTC-UEに要求されるコストを低減することができる。
 本発明においては、MTC-UEは、無線基地局装置で制限されたフレーム期間について下りリンク信号(所定の周期で送信された下りリンク信号)を受信する。このとき、MTC-UEは、所定の周期のフレーム期間のみ下りリンク信号を監視する。すなわち、MTC-UEは、無線基地局装置から所定の周期のフレーム期間で送信された下りリンク信号について、その所定の周期のフレーム期間を監視し、そのフレーム期間で信号処理(復調、復号等の信号処理)を行う。言い換えると、所定の周期のフレーム期間以外では、下りリンク信号の復調、復号等の信号処理(PDCCHのブラインド復号を含む)は行わない。このように、信号処理期間を少なくすることにより、すべてのフレーム期間で信号処理をする場合に比べてMTC-UEにおけるバッテリー消費を抑えることができ、MTC-UEに要求されるコストを低減することができる。
 ここで、無線基地局装置から下りリンク信号を送信するフレーム期間とは、例えば、サブフレーム、無線フレーム等を意味する。また、下りリンク信号としては、PDCCH信号、PDSCH信号等の信号が挙げられる。
 所定の周期としては、例えば、システムフレーム番号(SFN)(0-1023)を用いて決定することができる。具体的には、以下の式(1)を用いて所定の周期を決定することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、Nは下りリンク信号が送信される周期を表し、Mはサブフレーム単位のオフセットを表し、nはスロット番号を表す。
 図3Aは、上記式(1)において、N=10、M=0の場合を示す図である。図3Aにおける横軸は時間方向を示しており、一つの期間単位はサブフレームを示している。また、サブフレームに付与されている番号がSFNである。したがって、図3Aに示す設定においては、無線基地局装置が、10サブフレーム毎に、下りリンク信号をMTC-UEに送信し、MTC-UEは、10サブフレーム毎に下りリンク信号を受信し図3Aに示す斜線部分のサブフレームを受信し、この下りリンク信号を復調、復号する。
 無線基地局装置からMTC-UEに対して下りリンク信号が送られる周期(式(1)におけるMやN)は、標準仕様で予め決定しておくか、無線基地局装置で決定することができる。この周期を無線基地局装置で決定する場合においては、無線基地局装置が、例えば上記式(1)を用いて決定する。なお、Nの下限値は、MTC-UEの性能によって決まるので、ある程度大きく設定しておくことが望ましい。そして、無線基地局装置は、決定した周期でMTC-UEに対して下りリンク信号を送信するように無線リソースに割り当てる。
 また、この周期を無線基地局装置で決定する場合には、MTC-UEに対して下りリンク信号が送られる周期(式(1)におけるMやN)を含む周期に関する情報を、無線基地局装置からハイヤレイヤシグナリングでMTC-UEに通知しても良い。
 下りリンク信号が送られる周期については、MTC-UEの端末能力に依存すると考えられるので、この周期については、MTC-UEが自装置の端末能力情報を無線基地局装置にハイヤレイヤシグナリングで通知し、無線基地局装置が端末能力情報に基づいて周期を決定しても良い。例えば、MTC-UEが自装置のカテゴリを無線基地局装置に通知し、そのカテゴリに応じて(例えば、カテゴリ0であれば)本制御における所定の周期で下りリンク信号を無線リソースに割り当てる。
 このように、無線基地局装置が所定の周期で下りリンク信号を送信する制御を行う場合においては、通信開始時等で同期信号(Primary Synchronization Signal/Secondary Synchronization Signal)をMTC-UEに通知する必要があるので、このような通信に必要となる情報(同期信号の送信位置等の情報)は、ハイヤレイヤシグナリングで無線基地局装置からMTC-UEに通知することが望ましい。
 本制御において、所定の周期の整数倍とハイブリッドARQ(Automatic Repeat reQuest:HARQ)の周期とが同じであることが望ましい。例えば、図3Bでは、所定の周期が4サブフレームであり、4サブフレーム毎にMTC-UEに対して下りリンク信号が割り当てられる。すなわち、所定の周期の2倍がHARQの周期と同じになる(N=8、M=0,4でM=0のときがHARQの周期と同じである)。このような割り当てに設定すると、例えば、SFN=12で再送要求(NAK#1)がされると、8サブフレーム後のSFN=20でNAK#1に対応するデータが再送される。また、SFN=16で再送要求(NAK#2)がされると、8サブフレーム後のSFN=24でNAK#2に対応するデータが再送される。SFN=20及びSFN=24は、MTC-UEに対して下りリンク信号が割り当てられる無線リソースであるので、MTC-UEは割り当てられないサブフレームを使用することなく(監視することなく)、再送を受信することができる。このため、データを格納しておくソフトバッファ領域(メモリ領域)を少なくする(HARQプロセス数を少なくする)ことができる。図3Bの場合においては、HARQプロセス数を2(Mの数分)にすることができる。これにより、MTC-UEにおけるメモリ領域を低減させることができ、MTC-UEに要求されるコストを低減することができる。
 この場合において、ソフトバッファ領域はMTC-UEの端末能力に依存すると考えられるので、所定の周期については、MTC-UEが自装置の端末能力情報(ソフトバッファ領域)を無線基地局装置にハイヤレイヤシグナリングで通知し、無線基地局装置が端末能力情報に基づいて周期を決定しても良い。
 図4を参照しながら、本実施の形態に係る無線基地局装置20の全体構成について説明する。無線基地局装置20は、MTC-UEとマシン通信すると共に、ユーザ端末(LTE-UE)と信号通信のために無線接続する。無線基地局装置20は、送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、呼処理部205と、伝送路インターフェース206とを備えている。
 無線基地局装置20からユーザ端末10へ下りリンクで送信されるユーザデータは、無線基地局装置20の上位局装置30から伝送路インターフェース206を介してベースバンド信号処理部204に入力される。
 ベースバンド信号処理部204は、シーケンス番号付与等のPDCPレイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御、例えば、HARQの送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理を行う。
 ベースバンド信号処理部204は、さらにユーザ端末10に対してセル50における無線通信のための制御情報を報知チャネルで通知する。セル50における通信のための報知情報には、例えば、上りリンク又は下りリンクにおけるシステム帯域幅や、PRACHにおけるランダムアクセスプリアンブルの信号を生成するためのルート系列の識別情報(Root Sequence Index)等が含まれる。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に周波数変換処する。RF信号は、アンプ部202で増幅されて送受信アンテナ201へ出力される。送受信部203は、MTC-UEに対しては、上述した所定の周期で下りリンク信号を送信する。
 無線基地局装置20は、ユーザ端末10が送信した送信波を送受信アンテナ201で受信する。送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号がアンプ部202で増幅され、送受信部203で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部204に入力される。
 ベースバンド信号処理部204は、上りリンクで受信したベースバンド信号に含まれるユーザデータに対して、FFT(Fast Fourier Transform)処理、IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理を行う。復号された信号は伝送路インターフェース206を介して上位局装置30に転送される。
 呼処理部205は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局装置20の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 図5は、本実施の形態に係る無線基地局装置20が有するベースバンド信号処理部204の機能ブロック図である。無線基地局装置20と無線接続するユーザ端末10に対する送信データが上位局装置30から無線基地局装置20に対して転送される。
 制御情報生成部302は、ハイヤレイヤシグナリング(例えばRRCシグナリング)する上位制御信号をユーザ単位で生成する。データ生成部301は、上位局装置30から転送された送信データをユーザ別にユーザデータとして出力する。
 ベースバンド信号処理部204は、チャネル符号化部303、変調部304、マッピング部305を備えている。チャネル符号化部303は、データ生成部301から出力されるユーザデータで構成される共有データチャネル(PDSCH)を、ユーザ毎にチャネル符号化する。変調部304は、チャネル符号化されたユーザデータをユーザ毎に変調する。マッピング部305は、変調されたユーザデータを無線リソースにマッピングする。
 また、ベースバンド信号処理部204は、ユーザ固有の下り制御情報である下り共有データチャネル用制御情報を生成する下り制御情報生成部306と、ユーザ共通の下り制御情報である下り共通制御チャネル用制御情報を生成する下り共通チャネル用制御情報生成部307とを備えている。下り制御情報生成部306は、ユーザ毎に決定したリソース割り当て情報、MCS情報、HARQ用の情報、PUCCHの送信電力制御コマンド等から構成された下りリンク制御情報を生成する。
 ベースバンド信号処理部204は、チャネル符号化部308、変調部309を備えている。チャネル符号化部308は、下り制御情報生成部306及び下り共通チャネル用制御情報生成部307で生成される制御情報をユーザ毎にチャネル符号化する。変調部309は、チャネル符号化された下り制御情報を変調する。
 また、ベースバンド信号処理部204は、上り共有データチャネル(PUSCH)を制御する上り共有データチャネル用制御情報をユーザ毎に生成する上り制御情報生成部311と、生成した上り共有データチャネル用制御情報をユーザ毎にチャネル符号化するチャネル符号化部312と、チャネル符号化した上り共有データチャネル用制御情報をユーザ毎に変調する変調部313とを備える。
 参照信号生成部318は、チャネル推定、シンボル同期、CQI測定、モビリティ測定等の様々な目的に使用されるセル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)をリソースブロック(RB)内にFDM/TDMで多重して送信する。また、参照信号生成部318は、下りリンク復調用参照信号(UE specific RS)を送信する。
 上記変調部309、313でユーザ毎に変調された下り/上り制御情報は、制御チャネル多重部314で多重され、さらにインタリーブ部315でインタリーブされる。インタリーブ部315から出力される制御信号及びマッピング部305から出力されるユーザデータは下りチャネル信号としてIFFT部316へ入力される。また、下り参照信号がIFFT部316へ入力される。IFFT部316は、下りチャネル信号及び下り参照信号を逆高速フーリエ変換して周波数領域の信号から時系列の信号に変換する。サイクリックプレフィックス(CP)挿入部317は、下りチャネル信号の時系列信号にサイクリックプレフィックスを挿入する。なお、サイクリックプレフィックスは、マルチパス伝搬遅延の差を吸収するためのガードインターバルとして機能する。サイクリックプレフィックスが付加された送信データは、送受信部203に送出される。
 スケジューリング部310は、リソース割り当てを制御する。スケジューリング部310は、上位局装置30から送信データ及び再送指示が入力されると共に、上りリンクの受信信号を測定した受信部からチャネル推定値やリソースブロックのCQIが入力される。スケジューリング部310は、上位局装置30から入力された再送指示、チャネル推定値及びCQIを参照しながら、下りリンク割当て情報、上りリンク割当て情報、及び上下共有チャネル信号のスケジューリングを行う。移動通信における伝搬路は、周波数選択性フェージングにより周波数ごとに変動が異なる。そこで、ユーザデータ送信時に、ユーザ端末10に対してサブフレーム毎に通信品質の良好なリソースブロックを割り当てる(適応周波数スケジューリングと呼ばれる)。適応周波数スケジューリングでは、各リソースブロックに対して伝搬路品質の良好なユーザ端末10を選択して割り当てる。そのため、スケジューリング部310は、各ユーザ端末10からフィードバックされるリソースブロック毎のCQIを用いてスループットの改善が期待されるリソースブロックを割り当てる。また、割り当てたリソースブロックで所定のブロック誤り率を満たすMCS(符号化率、変調方式)を決定する。スケジューリング部310が決定したMCS(符号化率、変調方式)を満足するパラメータがチャネル符号化部303、308、312、変調部304、309、313に設定される。
 スケジューリング部310は、LTE-UEとMTC-UEとを区別してスケジューリングを行う。スケジューリング部310は、MTC-UEに対して所定の周期で下りリンク信号を割り当てる。この所定の周期については、無線基地局装置側で決定した周期でも良く、予め決められた周期でも良く、MTC-UEから通知された端末能力情報等に応じて無線基地局装置側で決定した周期でも良い。所定の周期を決定する場合、所定の周期の整数倍とHARQの周期とが同じとなるように設定することにより、HARQプロセス数を少なくすることができる。なお、このように決められた所定の周期に関する情報は、ハイヤレイヤシグナリングでMTC-UEに通知される。
 次に、図6を参照しながら、本実施の形態に係るユーザ端末10の全体構成について説明する。ユーザ端末10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、アプリケーション部105とを備えている。
 送受信アンテナ101で受信した無線周波数信号がアンプ部102で増幅され、送受信部103で周波数変換されてベースバンド信号に変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部104でFFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。この下りリンクのデータの内、下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部105に転送される。アプリケーション部105は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。また、下りリンクのデータの内、報知情報も、アプリケーション部105に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータは、アプリケーション部105からベースバンド信号処理部104に入力される。ベースバンド信号処理部104は、再送制御(HARQ)の送信処理や、チャネル符号化、DFT(Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理を行う。送受信部103は、ベースバンド信号処理部104から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部102で増幅されて送受信アンテナ101より送信される。送受信部103は、必要に応じて、端末能力情報(メモリ領域情報、カテゴリ情報等)をハイヤレイヤシグナリングで無線基地局装置に通知する。
 図7は、MTC-UE10が有するベースバンド信号処理部104の機能ブロック図である。
 無線基地局装置20から受信データとして受信された下りリンク信号は、CP除去部401でCPが除去される。CPが除去された下りリンク信号は、FFT部402へ入力される。FFT部402は、下りリンク信号を高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)して時間領域の信号から周波数領域の信号に変換し、デマッピング部403へ入力する。デマッピング部403は、下りリンク信号をデマッピングし、下りリンク信号から複数の制御情報が多重された多重制御情報、ユーザデータ、上位制御信号を取り出す。なお、デマッピング部403によるデマッピング処理は、アプリケーション部105から入力される上位制御信号に基づいて行われる。デマッピング部403から出力された多重制御情報は、デインタリーブ部404でデインタリーブされる。
 また、ベースバンド信号処理部104は、下り/上り制御情報を復調する制御情報復調部405、下り共有データを復調するデータ復調部406及びチャネル推定部407を備えている。制御情報復調部405は、下り制御チャネルから下り共通制御チャネル用制御情報を復調する共通制御チャネル用制御情報復調部405aと、下り制御チャネルからサーチスペースをブラインドデコーディングして上り共有データチャネル用制御情報を復調する上り共有データチャネル用制御情報復調部405bと、下り制御チャネルからサーチスペースをブラインドデコーディングして下り共有データチャネル用制御情報を復調する下り共有データチャネル用制御情報復調部405cとを備えている。データ復調部406は、ユーザデータ及び上位制御信号を復調する下り共有データ復調部406aと、下り共有チャネルデータを復調する下り共有チャネルデータ復調部406bとを備えている。
 共通制御チャネル用制御情報復調部405aは、下り制御チャネル(PDCCH)の共通サーチスペースのブラインドデコーディング処理、復調処理、チャネル復号処理などによりユーザ共通の制御情報である共通制御チャネル用制御情報を取り出す。共通制御チャネル用制御情報は、下りリンクのチャネル品質情報(CQI)を含んでおり、後述するマッピング部412に入力され、無線基地局装置20への送信データの一部としてマッピングされる。
 上り共有データチャネル用制御情報復調部405bは、下り制御チャネル(PCCCH)のユーザ個別サーチスペースのブラインドデコーディング処理、復調処理、チャネル復号処理などによりユーザ固有の上り制御情報を取り出す。復調された下り制御情報は、下り共有チャネルデータ復調部406bへ入力されて上り共有データチャネル(PUSCH)の制御に使用される。
 下り共有データチャネル用制御情報復調部405cは、下り制御チャネル(PDCCH)のユーザ個別サーチスペースのブラインドデコーディング処理、復調処理、チャネル復号処理などによりユーザ固有の下り制御信号である下り共有データチャネル用制御情報を取り出す。復調された下り共有データチャネル用制御情報は、下り共有データ復調部406へ入力されて、下り共有データチャネル(PDSCH)の制御に使用される。
 下り共有データ復調部406aは、下り共有データチャネル用制御情報復調部405cから入力された下り共有データチャネル用制御情報に基づいて、ユーザデータや上位制御情報を取得する。上位制御情報(モード情報を含む)は、チャネル推定部407に出力される。下り共有チャネルデータ復調部406bは、上り共有データチャネル用制御情報復調部405bから入力された上り共有データチャネル用制御情報に基づいて、上り共通チャネルデータを復調する。
 チャネル推定部407は、ユーザ端末固有の参照信号,または共通参照信号を用いてチャネル推定する。推定されたチャネル変動を、共通制御チャネル用制御情報復調部405a、上り共有データチャネル用制御情報復調部405b、下り共有データチャネル用制御情報復調部405c及び下り共有データ復調部406aに出力する。これらの復調部においては、推定されたチャネル変動及び復調用参照信号を用いて下りリンク割当て情報を復調する。
 上記制御情報復調部405は、所定の周期で無線基地局装置から送信される下りリンク信号における制御情報を復調する。上記データ復調部406は、所定の周期で無線基地局装置から送信される下りリンク信号におけるデータを復調する。したがって、所定の周期で無線基地局装置から送信されるフレーム期間以外のフレーム期間では、制御情報やデータの復調は行わない。なお、この所定の周期に関する情報は、無線基地局装置からハイヤレイヤシグナリングで通知される。
 ベースバンド信号処理部104は、送信処理系の機能ブロックとして、データ生成部408、チャネル符号化部409、変調部410、DFT部411、マッピング部412、IFFT部413、CP挿入部414を備えている。データ生成部408は、アプリケーション部105から入力されるビットデータから送信データを生成する。チャネル符号化部409は、送信データに対して誤り訂正等のチャネル符号化処理を施し、変調部410はチャネル符号化された送信データをQPSK等で変調する。DFT部411は、変調された送信データを離散フーリエ変換する。マッピング部412は、DFT後のデータシンボルの各周波数成分を、無線基地局装置20に指示されたサブキャリア位置へマッピングする。IFFT部413は、システム帯域に相当する入力データを逆高速フーリエ変換して時系列データに変換し、CP挿入部414は時系列データに対してデータ区切りでサイクリックプレフィックスを挿入する。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部105からベースバンド信号処理部104に入力される。ベースバンド信号処理部104では、再送制御の送信処理や、チャネル符号化、プリコーディング、DFT処理、IFFT処理等が行われて送受信部106に転送される。送受信部106では、ベースバンド信号処理部104から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する周波数変換処理が施され、その後、アンプ部102で増幅されて送受信アンテナ101より送信される。
 上記構成のシステムにおいては、無線基地局装置は、スケジューリング部310でMTC-UEに対して所定の周期で下りリンク信号を割り当て、割り当てられた下りリンク信号を送受信部203でMTC-UEに送信する。MTC-UEには、この所定の周期に関する情報がハイヤレイヤシグナリングで通知されている。MTC-UEは、所定の周期で無線基地局装置からの下りリンク信号を受信し、この下りリンク信号を復調する。なお、この所定の周期については、無線基地局装置側で決定した周期でも良く、予め決められた周期でも良く、MTC-UEから通知された端末能力情報等に応じて無線基地局装置側で決定した周期でも良い。これにより、MTCシステムのネットワークドメインにLTEシステムを採用する場合に、MTC-UEに要求されるコストを低減することができる。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2011年10月11日出願の特願2011-224343に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
 

Claims (14)

  1.  無線基地局装置と、前記無線基地局装置とマシン通信するマシン通信端末と、を含む無線通信システムであって、
     前記無線基地局装置は、前記マシン通信端末に対して所定の周期で下りリンク信号を割り当てる割当部と、割り当てられた下りリンク信号を前記マシン通信端末に送信する送信部と、を有し、
     前記マシン通信端末は、前記所定の周期で前記無線基地局装置からの下りリンク信号を受信する受信部と、前記所定の周期で受信した下りリンク信号を復調する復調部と、を有することを特徴とする無線通信システム。
  2.  前記マシン通信端末は、前記所定の周期のフレーム期間のみ前記下りリンク信号を監視することを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  3.  前記無線基地局装置は、前記所定の周期に関する情報をハイヤレイヤシグナリングで前記マシン通信端末に通知することを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  4.  前記マシン通信端末は、自装置の端末能力情報をハイヤレイヤシグナリングで前記無線基地局装置に通知し、前記無線基地局装置は、前記端末能力情報に基づいて前記所定の周期を決定することを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  5.  前記所定の周期とハイブリッドARQ(Automatic Repeat reQuest)の周期とが同じに設定されていることを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  6.  前記無線基地局装置は、前記マシン通信端末とマシン通信すると共にユーザ端末と信号通信のために無線接続することを特徴とする請求項1記載の無線通信システム。
  7.  マシン通信するマシン通信端末に対して所定の周期で下りリンク信号を割り当てる割当部と、割り当てられた下りリンク信号を前記マシン通信端末に送信する送信部と、を具備することを特徴とする無線基地局装置。
  8.  前記所定の周期に関する情報をハイヤレイヤシグナリングで前記マシン通信端末に通知することを特徴とする請求項7記載の無線基地局装置。
  9.  前記マシン通信端末から通知された端末能力情報に基づいて前記所定の周期を決定することを特徴とする請求項7記載の無線基地局装置。
  10.  前記マシン通信端末とマシン通信すると共にユーザ端末と信号通信のために無線接続することを特徴とする請求項7記載の無線基地局装置。
  11.  所定の周期で無線基地局装置からの下りリンク信号を受信する受信部と、前記所定の周期で受信した下りリンク信号を復調する復調部と、を具備することを特徴とするマシン通信端末。
  12.  前記所定の周期のフレーム期間のみ前記下りリンク信号を監視することを特徴とする請求項11記載のマシン通信端末。
  13.  自装置の端末能力情報をハイヤレイヤシグナリングで前記無線基地局装置に通知することを特徴とする請求項11記載のマシン通信端末。
  14.  無線基地局装置と、前記無線基地局装置とマシン通信するマシン通信端末と、を含む無線通信システムにおける無線通信方法であって、
     前記無線基地局装置において、前記マシン通信端末に対して所定の周期で下りリンク信号を割り当てる工程と、割り当てられた下りリンク信号を前記マシン通信端末に送信する工程と、
     前記マシン通信端末において、前記所定の周期で前記無線基地局装置からの下りリンク信号を受信する工程と、前記所定の周期で受信した下りリンク信号を復調する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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