WO2013133372A1 - 移動局 - Google Patents

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WO2013133372A1
WO2013133372A1 PCT/JP2013/056278 JP2013056278W WO2013133372A1 WO 2013133372 A1 WO2013133372 A1 WO 2013133372A1 JP 2013056278 W JP2013056278 W JP 2013056278W WO 2013133372 A1 WO2013133372 A1 WO 2013133372A1
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WO
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mobile station
combination
bandwidth
frequency band
carrier
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PCT/JP2013/056278
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French (fr)
Inventor
佑太 寒河江
高橋 秀明
アニール ウメシュ
耕平 清嶋
Original Assignee
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a mobile station.
  • the mobile station UE can perform CA with a single radio base station eNB using a plurality of “Component Carriers (CC)” in different frequency bands at the same time. It is configured as follows.
  • the mobile station UE sets one of a plurality of CCs as a PCC (Primary Component Carrer) and the other as a SCC (Secondary Component Carrer) in response to an instruction from the radio base station. ) Is configured to set as.
  • PCC Primary Component Carrer
  • SCC Secondary Component Carrer
  • the mobile station UE is included in the “Supported CC Bandwidth Combinations” that it supports in the “Band Combination” that it supports.
  • the mobile station UE is included in the “Supported CC Bandwidth Combinations” that it supports in the “Band Combination” that it supports.
  • the mobile station UE cannot receive control information transmitted via the PDCCH (Physical Downlink Control Channel, physical downlink control channel) in the specific frequency band. There was a possibility.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel, physical downlink control channel
  • the present invention has been made in view of the above-described problem, and when CA is operated in a specific frequency band, as a combination of CC bandwidths included in the combination of the corresponding frequency bands, Mobile station capable of appropriately receiving control information transmitted via PDCCH in a state where CA is performed in such a specific frequency band even if operation is performed with a combination of non-CC bandwidths The purpose is to provide.
  • the first feature of the present invention is used in a mobile communication system in which a combination of frequency bands in which CA can be performed and a combination of carrier bandwidths in the frequency band in which CA can be performed are defined.
  • a combination of a first frequency band and a second frequency band is defined as a combination of the frequency bands, and a combination of carrier bandwidths in a plurality of the frequency bands is defined.
  • the mobile station supports at least one of the combinations of bandwidths of carriers in the plurality of frequency bands, the carrier in the first frequency band or the second frequency band
  • a receiver configured to receive control information transmitted via a physical downlink control channel in the entire bandwidth of the carrier; The gist of the Rukoto.
  • the second feature of the present invention is used in a mobile communication system in which a combination of frequency bands in which CA can be performed and a combination of carrier bandwidths in the frequency band in which CA can be performed is defined.
  • a combination of a first frequency band and a second frequency band is defined as a combination of the frequency bands, and a combination of carrier bandwidths in a plurality of the frequency bands is defined.
  • the carrier in the first frequency band or the second frequency band is to include a receiving unit configured to receive control information transmitted using a part of bandwidth in the carrier.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the mobile station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example of a combination of CAs that can be realized in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining functions of the receiving unit of the mobile station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a functional block diagram of the radio base station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the operation of the mobile station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a mobile communication system according to the second embodiment of the present invention.
  • the mobile communication system according to the present embodiment is an LTE-Advanced mobile communication system.
  • the mobile station UE can transmit and receive signals to and from the radio base station eNB by simultaneously using the CC of the frequency band F1 and the CC of the frequency band F2. That is, it is comprised so that CA can be performed.
  • the CC of the frequency band F1 is set as “PCC” and the CC of the frequency band F2 is set as “SCC” for the mobile station UE. It shall be.
  • the mobile station UE includes a management unit 11, a transmission unit 12, and a reception unit.
  • the management unit 11 is configured to manage a combination of frequency bands that the mobile station UE corresponds to among combinations of frequency bands that can perform CA (“E-UTRA Band Combination” illustrated in FIG. 3). .
  • the management unit 11 includes a combination of CC bandwidths within a frequency band in which CA can be performed in a combination of frequency bands supported by the mobile station UE ("Supported CC Bandwidth Combinations" illustrated in FIG. 3).
  • the mobile station UE is configured to manage a combination of corresponding bandwidths.
  • E-UTRA Band Combination and “Supported CC Bandwidth Combinations” may be defined as shown in FIG.
  • a plurality of “Supported CC Bandwidth Combinations” can be defined for one “E-UTRA Band Combination”.
  • the management unit 11 has a combination of “E-UTRA Band # 5” and “E-UTRA Band # 1” as “E-UTRA Band Combination” supported by the mobile station UE (“5, shown in FIG. 3). 1 ”) may be managed.
  • the management unit 11 sets “Supported CC Bandwidth Combinations” supported by the mobile station UE in the downlink as “10 MHz” in “E-UTRA Band # 5” and “10 MHz in“ E-UTRA Band # 1 ”. ”(“ DL: 10 + 10 ”shown in FIG. 3) may be managed.
  • the management unit 11 may be configured to manage the same combination as the downlink as “Supported CC Bandwidth Combinations” that the mobile station UE supports in the uplink.
  • the transmission unit 12 is configured to transmit various signals to the radio base station eNB with which the mobile station UE is communicating.
  • the transmission unit 12 when the mobile station UE supports at least one of “Supported CC Bandwidth Combinations” defined in the mobile communication system according to the present embodiment, the transmission unit 12 Thus, instead of “Supported CC Bandwidth Combinations” supported by the mobile station UE, the mobile station UE is configured to notify the maximum amount of data that can be processed within a predetermined period.
  • the predetermined period may be a predetermined number (for example, one) subframes or a predetermined number (for example, one) TTI (Transmission Time Interval).
  • the transmission unit 12 may be configured to notify the number of resource blocks as the above-described maximum data amount.
  • the transmission unit 12 may be configured to notify the maximum data amount by a predetermined bit in “UE Capability (capability information)”.
  • the receiving unit 13 is configured to receive various signals from the radio base station eNB with which the mobile station UE is communicating.
  • the receiving unit 13 is configured to receive control information including scheduling information, broadcast information, downlink data, and the like from the radio base station eNB.
  • the receiving unit 12 corresponds to at least one of “Supported CC Bandwidth Combinations” defined in the mobile communication system according to the present embodiment, “E-UTRA Band” that can be used for CA is used. In the entire bandwidth of CC in “# 5” and “E-UTRA Band # 1”, control information transmitted via PDCCH is received.
  • the mobile station UE transmits “Supported CC Bandwidth Combinations” as “Supported CC Bandwidth Combinations” as “10 MHz” and “E-UTRA Band # 1” in “E-UTRA Band # 5”.
  • a CC having a bandwidth of “10 MHz” is used in “E-UTRA Band # 5” even when the combination of “10 MHz” is supported.
  • the receiving unit 13 transmits the data via the PDCCH as shown in FIG. For the control information to be used, in the full bandwidth of “20 MHz” of CC in “E-UTRA Band # 1” It is configured to trust.
  • control information transmitted via the PDCCH is allocated to the entire bandwidth of each CC, since the transmission rate is generally low, the receiving unit 13 can use “E ⁇ Even if control information transmitted via PDCCH is received in the entire bandwidth of CC in “UTRA Band # 5” and “E-UTRA Band # 1”, the processing load does not increase dramatically. .
  • the receiving unit 13 can receive the total of the downlink data size transmitted in the PCC and the downlink data size transmitted in the SCC at the corresponding mobile station UE.
  • the maximum data size may be configured to receive downlink data via the PDSCH.
  • CC in “E-UTRA Band # 5” is set as “PCC” for the mobile station UE, and “E-UTRA Band # 1” is set as “SCC”. Let us consider a case in which the CC is set.
  • a CC with a bandwidth of “10 MHz” is used in “E-UTRA Band # 5”
  • a CC with a bandwidth of “20 MHz” is used in “E-UTRA Band # 1”.
  • the receiving unit 13 of the mobile station UE that can handle a bandwidth of “20 MHz” can receive downlink data via the PDSCH on the CC (SCC) in the “E-UTRA Band # 1”.
  • reception unit 13 supports at least one of “Supported CC Bandwidth Combinations” defined in the mobile communication system according to the present embodiment, “E-UTRA Band # 5” and “E -You may be comprised so that the alerting
  • center bandwidth for example, center 28 resource block
  • the broadcast information may be assigned by the “Distributed” assignment method or may be assigned by the “Localized” assignment method.
  • the receiving unit 13 is compatible with at least one of “Supported CC Bandwidth Combinations” defined in the mobile communication system according to the present embodiment, via individual signaling from the radio base station eNB.
  • Pcell PCC serving cell
  • Scell SCC serving cell
  • broadcast information MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block), etc.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • the receiving unit 13 corresponds to at least one of “Supported CC Bandwidth Combinations” defined in the mobile communication system according to the present embodiment, the receiving unit 13 performs Pcell during “Inter-cell Handover”. And broadcast information in Scell may be received.
  • the reception unit 13 is a CA that is set for the mobile station UE when it corresponds to at least one of “Supported CC Bandwidth Combinations” defined in the mobile communication system according to the present embodiment. After ending once, it may be configured to receive broadcast information in Pcell and Scell, and then resume such CA.
  • the radio base station eNB includes a reception unit 21, a scheduling unit 22, and a transmission unit 23.
  • the receiving unit 21 is configured to receive various signals from the mobile station UE in communication with the radio base station eNB.
  • the receiving unit 21 is configured to receive the above-described “UE Capability” or the like from the mobile station UE.
  • the scheduling unit 22 is configured to perform scheduling processing for the mobile station UE.
  • the scheduling unit 22 may be configured to perform scheduling processing for the mobile station UE based on the above-described maximum data amount (for example, the number of resource blocks) acquired from the mobile station UE.
  • the scheduling unit 22 allocates resources for transmitting downlink data up to the bandwidth corresponding to the mobile station UE in the PCC of the mobile station UE, and allocates resources for transmitting the remaining downlink data in the SCC of the mobile station UE. It may be configured to allocate.
  • the scheduling unit 22 determines the CC bandwidth that the mobile station UE can receive based on the maximum transmission rate determined based on the “UE Category” of the mobile station UE and the MCS (Modulation and Coding Scheme) used for transmission. And scheduling processing may be performed based on the bandwidth.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the scheduling unit 22 may allocate the total so as to have a maximum width of 20 MHz.
  • the transmission unit 23 is configured to transmit various signals to the mobile station UE in communication with the radio base station eNB.
  • the transmission unit 23 is configured to transmit scheduling information of downlink data in Pcell and Scell to the mobile station UE via PDCCH on the PCC and SCC of the mobile station UE, respectively. Also good.
  • the transmission unit 23 may be configured to transmit broadcast information to the mobile station UE using the central bandwidth of the PCC and SCC (for example, the central 28 resource blocks).
  • the transmission part 23 may be comprised so that the alerting
  • an information element for transmitting broadcast information in Scell that is, an information element “RRC Reconfiguration message” defined in 6.2.2 of TS36.331 of 3GPP “ScellAddMod” may be extended and used.
  • the transmission unit 23 may be configured to transmit broadcast information in the Pcell and Scell during “Inter-cell Handover”.
  • the transmission unit 23 may be configured to once cancel the CA set for the mobile station UE in order to transmit the broadcast information in the Pcell.
  • the transmission unit 23 when the transmission unit 23 detects that it is necessary to change the broadcast information in the Pcell, after canceling the CA set for the target mobile station UE, the transmission unit 23 changes the broadcast information in the Pcell to be transmitted. After a predetermined period of time, the CA may be set again for the mobile station UE.
  • the transmission unit 23 is configured to transmit downlink data to the mobile station UE via the PDSCH based on the result of the above scheduling process on the PCC and SCC of the mobile station UE. May be.
  • step S101 the mobile station UE receives the control information described above via the PDCCH in the entire bandwidth of the CC set as the PCC and SCC of the mobile station UE.
  • step S102 the mobile station UE receives broadcast information in Pcell and broadcast information in Scell.
  • step S103 the mobile station UE receives downlink data via the PDSCH on the PCC or SCC based on the control information and the broadcast information.
  • the mobile station UE uses the bandwidth of the CC included in the “Supported CC Bandwidth Combinations” that it supports in the “Band Combination” that it supports.
  • Control information transmitted via the PDCCH can be received in all the PCC and SCC bandwidths set for the mobile station UE, even when the CC is operated with a large bandwidth CC. CA can be appropriately performed.
  • Mobile communication system according to the second embodiment of the present invention A mobile communication system according to the second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the mobile communication system according to the second embodiment of the present invention will be described by focusing on differences from the above-described mobile communication system according to the first embodiment.
  • the receiving unit 13 of the mobile station UE corresponds to at least one of “Supported CC Bandwidth Combinations” defined in the mobile communication system according to the present embodiment. If so, it is configured to receive control information transmitted using a part of bandwidth in CC in “E-UTRA Band # 5” or CC in “E-UTRA Band # 1” Has been.
  • the receiving unit 13 may be configured to receive control information via an E-PDCCH (Enhanced-Physical Downlink Control Channel).
  • E-PDCCH Enhanced-Physical Downlink Control Channel
  • the transmission unit 23 of the radio base station eNB performs CC in “E-UTRA Band # 5” or CC in “E-UTRA Band # 1”.
  • the mobile station UE is configured to transmit control information via the E-PDCCH.
  • E-PDCCH is a channel that has been studied for introduction by the LTE (Release-11) method in order to solve the problem of insufficient capacity of PDCCH.
  • the transmission unit 13 may be configured to allocate E-PDCCH transmission resources in the PDSCH transmission resource allocation area.
  • the receiving unit 13 demodulates the E-PDCCH using DM-RS (Demodulation Reference Signal) unique to the mobile station UE.
  • DM-RS Demodulation Reference Signal
  • the transmission unit 23 may be configured to allocate E-PDCCH transmission resources by the “Localized Transmission” method, as shown in FIG. 7B.
  • the transmission resource of the E-PDCCH may be allocated by the “Distributed Transmission” method.
  • the first feature of the present embodiment is that a combination of frequency bands capable of performing CA (E-UTRA Band Combination) and a combination of CC bandwidths within a frequency band capable of performing CA (Supported CC Bandwidth).
  • the control information transmitted via the PDCCH (physical downlink control channel) is received in the entire bandwidth of the CC in the first frequency band or the CC in the second frequency band. It is summarized that the receiving unit 13 is provided.
  • the second feature of the present embodiment is that a combination of frequency bands capable of performing CA (E-UTRA Band Combination) and a combination of CC bandwidths within a frequency band capable of performing CA (Supported CC Bandwidth).
  • a receiving unit 13 configured to receive control information transmitted using a part of the bandwidth in the CC in the first frequency band or the CC in the second frequency band. This is the gist.
  • the reception unit 13 may be configured to receive control information via the E-PDCCH.
  • the operations of the mobile station UE and the radio base station eNB described above may be implemented by hardware, may be implemented by a software module executed by a processor, or may be implemented by a combination of both. .
  • Software modules include RAM (Random Access Memory), flash memory, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electronically Erasable and Programmable, Removable ROM, and Hard Disk). Alternatively, it may be provided in an arbitrary format storage medium such as a CD-ROM.
  • the storage medium is connected to the processor so that the processor can read and write information from and to the storage medium. Further, such a storage medium may be integrated in the processor. Such a storage medium and processor may be provided in the ASIC. Such an ASIC may be provided in the mobile station UE and the radio base station eNB. Moreover, this storage medium and processor may be provided in the mobile station UE and the radio base station eNB as a discrete component.
  • a mobile station that can appropriately receive control information transmitted via the PDCCH in a state where CA is performed in the specific frequency band can be provided.
  • UE ... mobile station eNB ... radio base station 11 ... management unit 12, 23 ... transmission unit 13, 21 ... reception unit 22 ... scheduling unit

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Abstract

特定の周波数帯域においてCAを行うことができるキャリアの帯域幅が拡張された場合であっても、かかる特定の周波数帯域においてPDCCHを介して送信された制御情報を適切に受信する。本発明に係る移動局UEは、CAを行うことができる周波数帯域の組み合わせとして、第1周波数帯域及び第2周波数帯域の組み合わせが規定されており、複数の周波数帯域内のキャリアの帯域幅の組み合わせが規定されている場合で、かつ、移動局UEが、かかる複数の周波数帯域内のキャリアの帯域幅の組み合わせの少なくとも1つに対応している場合には、第1周波数帯域内のキャリア又は第2周波数帯域内のキャリアの全帯域幅において、PDCCHを介して送信される制御情報を受信するように構成されている受信部13を具備する。

Description

移動局
 本発明は、移動局に関する。
 3GPPで仕様化が進められているLTE(Long Term Evolution)-Advanced方式の移動通信システムでは、「CA(Carrier Aggregation)」を行うことが検討されている。
 LTE-Advanced方式の移動通信システムでは、移動局UEは、1つの無線基地局eNBとの間で、異なる周波数帯域の複数の「Component Carrier(CC)」を同時に用いて、CAを行うことができるように構成されている。
 また、CAが行われる場合、移動局UEは、無線基地局からの指示に応じて、複数のCCの中から、1つをPCC(Primary Component Carrer)として設定し、その他をSCC(Secondary Component Carrer)として設定するように構成されている。
 また、LTE-Advanced方式では、CAを行うことができる周波数帯域の組み合わせ(「Band Combination」)に加えて、かかる周波数帯域の組み合わせに対して、該当周波数帯域の組み合わせに含まれる1つ又は複数のCCの帯域幅の組み合わせ(「Supported CC Bandwidth Combinations」)を規定することが提案されている(非特許文献1~4参照)。
3GPP TS36.101 3GPP TS36.331 3GPP寄書 R4-120634 3GPP寄書 R4-120667
 しかしながら、非特許文献3及び4で示される方法では、既存のLTE-Advanced方式では、移動局UEは、自身が対応する「Band Combination」において、自身が対応する「Supported CC Bandwidth Combinations」に含まれる帯域幅よりも大きい帯域幅のCCで運用された場合には、CAを行うことができないという問題点があった。
 特に、LTE-Advanced方式の移動通信システムにおいて、特定の周波数帯域において、移動局UEは、対象としないCCの帯域幅の組み合わせにて運用が行われていた場合に、かかる特定の周波数帯域内のCCを用いてCAを行うことができていたにも関わらず、かかる拡張の後には、かかる特定の周波数帯域内のCCを用いてCAを行うことができなくなってしまうという問題点があった。
 かかる場合、具体的には、移動局UEは、かかる特定の周波数帯域において、PDCCH(Phyiscal Downlink Control Channel、物理下りリンク制御チャネル)を介して送信された制御情報を受信することができなくなってしまう可能性があった。
 そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、特定の周波数帯域においてCAが運用されている場合に、該当周波数帯域の組み合わせに含まれるCCの帯域幅の組み合わせとして、対象としていないCCの帯域幅の組み合わせにて運用が行われていたとしても、かかる特定周波数帯域において、CAを行っている状態においてPDCCHを介して送信された制御情報を適切に受信することができる移動局を提供することを目的とする。
 本発明の第1の特徴は、CAを行うことができる周波数帯域の組み合わせ、及び、CAを行うことができる該周波数帯域内のキャリアの帯域幅の組み合わせが規定されている移動通信システムにおいて用いられる移動局であって、前記周波数帯域の組み合わせとして、第1周波数帯域及び第2周波数帯域の組み合わせが規定されており、複数の前記周波数帯域内のキャリアの帯域幅の組み合わせが規定されている場合で、かつ、前記移動局が、前記複数の周波数帯域内のキャリアの帯域幅の組み合わせの少なくとも1つに対応している場合には、該第1周波数帯域内のキャリア又は該第2周波数帯域内のキャリアの全帯域幅において、物理下りリンク制御チャネルを介して送信される制御情報を受信するように構成されている受信部を具備することを要旨とする。
 本発明の第2の特徴は、CAを行うことができる周波数帯域の組み合わせ、及び、CAを行うことができる該周波数帯域内のキャリアの帯域幅の組み合わせが規定されている移動通信システムにおいて用いられる移動局であって、前記周波数帯域の組み合わせとして、第1周波数帯域及び第2周波数帯域の組み合わせが規定されており、複数の前記周波数帯域内のキャリアの帯域幅の組み合わせが規定されている場合で、かつ、前記移動局が、前記複数の周波数帯域内のキャリアの帯域幅の組み合わせの少なくとも1つに対応している場合には、該第1周波数帯域内のキャリア又は該第2周波数帯域内のキャリア内の一部の帯域幅を用いて送信される制御情報を受信するように構成されている受信部を具備することを要旨とする。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。 図2は、本発明の第1の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。 図3は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムで実現可能なCAの組み合わせの一例について説明するための図である。 図4は、本発明の第1の実施形態に係る移動局の受信部の機能について説明するための図である。 図5は、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。 図6は、本発明の第1の実施形態に係る移動局の動作を説明するための図である。 図7は、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムについて説明するための図である。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システム)
 図1乃至図6を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。本実施形態に係る移動通信システムは、LTE-Advanced方式の移動通信システムである。
 なお、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、移動局UEは、無線基地局eNBとの間で、周波数帯域F1のCC及び周波数帯域F2のCCを同時に用いて、信号の送受信を行うことができるように構成されている、すなわち、CAを行うことができるように構成されている。
 図1に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、移動局UEに対して、周波数帯域F1のCCが「PCC」として設定され、周波数帯域F2のCCが「SCC」として設定されているものとする。
 図2に示すように、移動局UEは、管理部11と、送信部12と、受信部とを具備している。
 管理部11は、CAを行うことができる周波数帯域の組み合わせ(図3に示す「E-UTRA Band Combination」)のうち、移動局UEが対応する周波数帯域の組み合わせを管理するように構成されている。
 また、管理部11は、移動局UEが対応する周波数帯域の組み合わせにおいて、CAを行うことができる周波数帯域内のCCの帯域幅の組み合わせ(図3に示す「Supported CC Bandwidth Combinations」)のうち、移動局UEが対応する帯域幅の組み合わせを管理するように構成されている。
 例えば、本実施形態に係る移動通信システムでは、図3に示すように、「E-UTRA Band Combination」及び「Supported CC Bandwidth Combinations」が規定されていてもよい。
 図3に示すように、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、1つの「E-UTRA Band Combination」に対して、複数の「Supported CC Bandwidth Combinations」を規定することができる。
 ここで、管理部11は、移動局UEが対応する「E-UTRA Band Combination」として、「E-UTRA Band#5」及び「E-UTRA Band#1」の組み合わせ(図3に示す「5,1」)について管理するように構成されていてもよい。
 また、管理部11は、下りリンクにおいて移動局UEが対応する「Supported CC Bandwidth Combinations」として、「E-UTRA Band#5」内の「10MHz」及び「E-UTRA Band#1」内の「10MHz」の組み合わせ(図3に示す「DL:10+10」)について管理するように構成されていてもよい。
 また、管理部11は、上りリンクにおいて移動局UEが対応する「Supported CC Bandwidth Combinations」として、下りリンクと同様の組み合わせを管理するように構成されていてもよい。
 送信部12は、移動局UEが通信中の無線基地局eNBに対して、各種信号を送信するように構成されている。
 例えば、移動局UEが、本実施形態に係る移動通信システムにおいて規定されている「Supported CC Bandwidth Combinations」の少なくとも1つに対応している場合には、送信部12は、無線基地局eNBに対して、移動局UEが対応している「Supported CC Bandwidth Combinations」ではなく、移動局UEにおいて所定期間内に処理可能な最大データ量を通知するように構成されている。
 ここで、かかる所定期間は、所定数(例えば、1つ)のサブフレームであってもよいし、所定数の(例えば、1つ)のTTI(Transmission Time Interval)であってもよい。
 また、送信部12は、上述の最大データ量として、リソースブロック数を通知するように構成されていてもよい。
 例えば、送信部12は、かかる最大データ量について、「UE Capability(能力情報)」内の所定ビットによって通知するように構成されていてもよい。
 受信部13は、移動局UEが通信中の無線基地局eNBから、各種信号を受信するように構成されている。
 例えば、受信部13は、かかる無線基地局eNBから、スケジューリング情報を含む制御情報や、報知情報や、下りデータ等を受信するように構成されている。
 ここで、受信部12は、本実施形態に係る移動通信システムにおいて規定されている「Supported CC Bandwidth Combinations」の少なくとも1つに対応している場合には、CAに用いられ得る「E-UTRA Band#5」及び「E-UTRA Band#1」内のCCの全帯域幅において、PDCCHを介して送信される制御情報を受信するように構成されている。
 例えば、図4(a)に示すように、移動局UEが、下りリンクにおいて、「Supported CC Bandwidth Combinations」として、「E-UTRA Band#5」内の「10MHz」及び「E-UTRA Band#1」内の「10MHz」の組み合わせに対応している場合であっても、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、「E-UTRA Band#5」内において「10MHz」の帯域幅のCCが用いられ、かつ、「E-UTRA Band#1」内において「20MHz」の帯域幅のCCが用いられている場合には、図4(b)に示すように、受信部13は、PDCCHを介して送信される制御情報については、「E-UTRA Band#1」内のCCの「20MHz」の全帯域幅において受信するように構成されている。
 ここで、PDCCHを介して送信される制御情報は、各CCの全帯域幅に割り当てられているが、一般的に、伝送速度は低いため、受信部13が、CAで用いられ得る「E-UTRA Band#5」及び「E-UTRA Band#1」内のCCの全帯域幅において、PDCCHを介して送信される制御情報を受信したとしても、処理負荷が劇的に増加するということはない。
 また、受信部13は、PCC及びSCCにおけるPDSCHを介して通信を行う際に、PCCで送信される下りデータサイズ及びSCCで送信される下りデータサイズの合計を、該当移動局UEにおいて受信可能な最大データサイズとして、PDSCHを介して下りデータを受信するように構成されていてもよい。
 例えば、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、移動局UEに対する「PCC」として「E-UTRA Band#5」内のCCが設定されており、「SCC」として「E-UTRA Band#1」内のCCが設定されている場合について考える。
 また、「E-UTRA Band#5」内において「10MHz」の帯域幅のCCが用いられており、かつ、「E-UTRA Band#1」内において「20MHz」の帯域幅のCCが用いられている場合について想定する。
 かかる場合、「20MHz」の帯域幅まで対応可能な移動局UEの受信部13は、「E-UTRA Band#1」内のCC(SCC)上でPDSCHを介して下りデータを受信可能である。
 かかる移動局UEは、合計20MHz幅までを受信可能であるため、仮に「E-UTRA Band#5」において「5MHz」のPDSCHリソースが割り当てられていた場合、かかる移動局UEは「E-UTRA Band#1」内のCC(SCC)上で、PDSCHを介して「15MHz」の帯域幅の下りデータを受信するように構成されている。
 さらに、受信部13は、本実施形態に係る移動通信システムにおいて規定されている「Supported CC Bandwidth Combinations」の少なくとも1つに対応している場合には、「E-UTRA Band#5」及び「E-UTRA Band#1」内のCCの中心帯域幅(例えば、中心の28リソースブロック)に割り当てられている報知情報を受信するように構成されていてもよい。
 かかる報知情報は、「Distributed」割り当て方式によって割り当てられていてもよいし、「Localized」割り当て方式によって割り当てられていてもよい。
 また、受信部13は、本実施形態に係る移動通信システムにおいて規定されている「Supported CC Bandwidth Combinations」の少なくとも1つに対応している場合には、無線基地局eNBからの個別シグナリングを介して、Pcell(PCCのサービングセル)及びScell(SCCのサービングセル)における報知情報(MIB(Master Information Block)やSIB(System Information Block)等)を受信するように構成されていてもよい。
 或いは、受信部13は、本実施形態に係る移動通信システムにおいて規定されている「Supported CC Bandwidth Combinations」の少なくとも1つに対応している場合には、「Inter-cell Handover」の際に、Pcell及びScellにおける報知情報を受信するように構成されていてもよい。
 また、受信部13は、本実施形態に係る移動通信システムにおいて規定されている「Supported CC Bandwidth Combinations」の少なくとも1つに対応している場合には、移動局UEに対して設定されているCAを一度終了した後に、Pcell及びScellにおける報知情報を受信し、その後、かかるCAを再開するように構成されていてもよい。
 図5に示すように、無線基地局eNBは、受信部21と、スケジューリング部22と、送信部23とを具備している。
 受信部21は、無線基地局eNBと通信中の移動局UEから、各種信号を受信するように構成されている。
 例えば、受信部21は、かかる移動局UEから、上述の「UE Capability」等を受信するように構成されている。
 スケジューリング部22は、かかる移動局UEに対するスケジューリング処理を行うように構成されている。
 例えば、スケジューリング部22は、移動局UEから取得した上述の最大データ量(例えば、リソースブロック数)に基づいて、かかる移動局UEに対するスケジューリング処理を行うように構成されていてもよい。
 かかる場合、スケジューリング部22は、移動局UEのPCCにおいて、移動局UEが対応する帯域幅までの下りデータを送信するリソースを割り当て、移動局UEのSCCにおいて、残りの下りデータを送信するリソースを割り当てるように構成されていてもよい。
 或いは、スケジューリング部22は、移動局UEの「UE Category」に基づいて決定した最大伝送速度及び送信に用いるMCS(Modulation and Coding Scheme)に基づいて、かかる移動局UEが受信可能なCCの帯域幅を算出し、かかる帯域幅に基づいて、スケジューリング処理を行うように構成されていてもよい。
 例えば、スケジューリング部22は、合計が最大で20MHz幅となるように割り当てるとしてもよい。
 送信部23は、無線基地局eNBと通信中の移動局UEに対して、各種信号を送信するように構成されている。
 例えば、送信部23は、かかる移動局UEに対して、移動局UEのPCC及びSCC上で、PDCCHを介して、それぞれ、Pcell及びScellにおける下りデータのスケジューリング情報を送信するように構成されていてもよい。
 また、送信部23は、かかる移動局UEに対して、PCC及びSCCの中心帯域幅(例えば、中心の28リソースブロック)を用いて、報知情報を送信するように構成されていてもよい。
 また、送信部23は、かかる移動局UEに対して、個別シグナリングによって、Pcellにおける報知情報を送信するように構成されていてもよい。
 ここで、かかる個別シグナリングとしては、Scellにおける報知情報を送信するための情報要素、すなわち、3GPPのTS36.331の6.2.2章に規定されている「RRC Reconfigurationメッセージ」中の情報要素「ScellAddMod」を拡張して用いてもよい。
 さらに、送信部23は、「Inter-cell Handover」の際に、Pcell及びScellにおける報知情報を送信するように構成されていてもよい。
 また、送信部23は、Pcellにおける報知情報を送信するために、移動局UEに対して設定されているCAを一度解除するように構成されていてもよい。
 例えば、送信部23は、Pcellにおける報知情報の変更が必要であることを検出すると、対象の移動局UEに対して設定されているCAを解除した後、送信するPcellにおける報知情報の変更し、所定期間経過した後、再度、かかる移動局UEに対してCAを設定するように構成されていてもよい。
 また、送信部23は、かかる移動局UEに対して、移動局UEのPCC及びSCC上で、上述のスケジューリング処理の結果に基づいて、PDSCHを介して、下りデータを送信するように構成されていてもよい。
 以下、図6を参照して、本実施形態に係る移動局UEの動作例について説明する。
 図6に示すように、ステップS101において、移動局UEは、移動局UEのPCC及びSCCとして設定されているCCの全帯域幅において、PDCCHを介して、上述の制御情報を受信する。
 ステップS102において、移動局UEは、Pcellにおける報知情報及びScellにおける報知情報を受信する。
 ステップS103において、移動局UEは、かかる制御情報及び報知情報に基づいて、PCC又はSCC上で、PDSCHを介して、下りデータを受信する。
 本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムによれば、移動局UEは、自身が対応する「Band Combination」において、自身が対応する「Supported CC Bandwidth Combinations」に含まれるCCの帯域幅よりも大きい帯域幅のCCで運用された場合であっても、移動局UEに対して設定されているPCC及びSCCの全帯域幅において、PDCCHを介して送信される制御情報について受信することができ、適切にCAを行うことができる。
(本発明の第2の実施形態に係る移動通信システム)
 図7を参照して、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。以下、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第1の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
 本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムでは、移動局UEの受信部13は、本実施形態に係る移動通信システムにおいて規定されている「Supported CC Bandwidth Combinations」の少なくとも1つに対応している場合には、「E-UTRA Band#5」内のCC又は「E-UTRA Band#1」内のCC内の一部の帯域幅を用いて送信される制御情報を受信するように構成されている。
 例えば、受信部13は、E-PDCCH(Enhanced-Physical Downlink Control Channel)を介して、制御情報を受信するように構成されていてもよい。
 一方、本発明の第2の実施形態に係る移動通信システムでは、無線基地局eNBの送信部23は、「E-UTRA Band#5」内のCC又は「E-UTRA Band#1」内のCCにおいて、移動局UEに対して、E-PDCCHを介して、制御情報を送信するように構成されている。
 ここで、E-PDCCHは、PDCCHのキャパシティ不足の問題を解消するために、LTE(Release-11)方式で導入が検討されているチャネルである。
 図7(a)及び図7(b)に示すように、送信部13は、PDSCHの送信リソースの割り当て領域において、E-PDCCHの送信リソースを割り当てるように構成されていてもよい。
 また、受信部13は、移動局UE特有のDM-RS(Demodulation Reference Signal)を用いて、E-PDCCHを復調することが想定されている。その結果、ビームフォーミングゲインを得ることができ、キャパシティの増大に有効である。
 また、送信部23は、図7(a)に示すように、「Localized Transmission」方式によって、E-PDCCHの送信リソースを割り当てるように構成されていてもよいし、図7(b)に示すように、「Distributed Transmission」方式によって、E-PDCCHの送信リソースを割り当てるように構成されていてもよい。
 以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
 本実施形態の第1の特徴は、CAを行うことができる周波数帯域の組み合わせ(E-UTRA Band Combination)、及び、CAを行うことができる周波数帯域内のCCの帯域幅の組み合わせ(Supported CC Bandwidth Combinations)が規定されている移動通信システムにおいて用いられる移動局UEであって、かかる周波数帯域の組み合わせとして、第1周波数帯域(例えば、E-UTRA Band#5)及び第2周波数帯域(例えば、E-UTRA Band#1)の組み合わせが規定されており、複数の周波数帯域内のCCの帯域幅の組み合わせが規定されている場合で、かつ、移動局UEが、かかる複数の周波数帯域内のCCの帯域幅の組み合わせの少なくとも1つに対応している場合には、第1周波数帯域内のCC又は第2周波数帯域内のCCの全帯域幅において、PDCCH(物理下りリンク制御チャネル)を介して送信される制御情報を受信するように構成されている受信部13を具備することを要旨とする。
 本実施形態の第2の特徴は、CAを行うことができる周波数帯域の組み合わせ(E-UTRA Band Combination)、及び、CAを行うことができる周波数帯域内のCCの帯域幅の組み合わせ(Supported CC Bandwidth Combinations)が規定されている移動通信システムにおいて用いられる移動局UEであって、かかる周波数帯域の組み合わせとして、第1周波数帯域(例えば、E-UTRA Band#5)及び第2周波数帯域(例えば、E-UTRA Band#1)の組み合わせが規定されており、複数の周波数帯域内のCCの帯域幅の組み合わせが規定されている場合で、かつ、移動局UEが、かかる複数の周波数帯域内のCCの帯域幅の組み合わせの少なくとも1つに対応している場合には、第1周波数帯域内のCC又は第2周波数帯域内のCC内の一部の帯域幅を用いて送信される制御情報を受信するように構成されている受信部13を具備することを要旨とする。
 本実施形態の第2の特徴において、受信部13は、E-PDCCHを介して、制御情報を受信するように構成されていてもよい。
 なお、上述の移動局UE及び無線基地局eNBの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
 ソフトウェアモジュールは、RAM(Random Access Memory)や、フラッシュメモリや、ROM(Read Only Memory)や、EPROM(Erasable Programmable ROM)や、EEPROM(Electronically Erasable and Programmable ROM)や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、CD-ROMといった任意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
 かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ASIC内に設けられていてもよい。かかるASICは、移動局UE及び無線基地局eNB内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして移動局UE及び無線基地局eNB内に設けられていてもよい。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、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。
 なお、日本国特許出願第2012-050306号(2012年3月7日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 以上説明したように、本発明によれば、特定の周波数帯域においてCAが運用されている場合に、該当周波数帯域の組み合わせに含まれるCCの帯域幅の組み合わせとして、対象としていないCCの帯域幅の組み合わせにて運用が行われていたとしても、かかる特定周波数帯域において、CAを行っている状態においてPDCCHを介して送信された制御情報を適切に受信することができる移動局を提供することができる。
UE…移動局
eNB…無線基地局
11…管理部
12、23…送信部
13、21…受信部
22…スケジューリング部

Claims (3)

  1.  CA(Carrier Aggregation)を行うことができる周波数帯域の組み合わせ、及び、CAを行うことができる該周波数帯域内のキャリアの帯域幅の組み合わせが規定されている移動通信システムにおいて用いられる移動局であって、
     前記周波数帯域の組み合わせとして、第1周波数帯域及び第2周波数帯域の組み合わせが規定されており、複数の前記周波数帯域内のキャリアの帯域幅の組み合わせが規定されている場合で、かつ、前記移動局が、前記複数の周波数帯域内のキャリアの帯域幅の組み合わせの少なくとも1つに対応している場合には、該第1周波数帯域内のキャリア又は該第2周波数帯域内のキャリアの全帯域幅において、物理下りリンク制御チャネルを介して送信される制御情報を受信するように構成されている受信部を具備することを特徴とする移動局。
  2.  CA(Carrier Aggregation)を行うことができる周波数帯域の組み合わせ、及び、CAを行うことができる該周波数帯域内のキャリアの帯域幅の組み合わせが規定されている移動通信システムにおいて用いられる移動局であって、
     前記周波数帯域の組み合わせとして、第1周波数帯域及び第2周波数帯域の組み合わせが規定されており、複数の前記周波数帯域内のキャリアの帯域幅の組み合わせが規定されている場合で、かつ、前記移動局が、前記複数の周波数帯域内のキャリアの帯域幅の組み合わせの少なくとも1つに対応している場合には、該第1周波数帯域内のキャリア又は該第2周波数帯域内のキャリア内の一部の帯域幅を用いて送信される制御情報を受信するように構成されている受信部を具備することを特徴とする移動局。
  3.  前記受信部は、E-PDCCH(Enhanced-Physical Downlink Control Channel)を介して、制御情報を受信するように構成されていることを特徴とする請求項2に記載の移動局。
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FUJITSU: "Search Space Design for Downlink Control Channel", 3GPP TSG-RAN WG1#68 RL-120752, 10 February 2012 (2012-02-10), XP050563277 *
PANTECH: "Views on additional carrier types for CA in Rel-11", 3GPP TSG-RAN WG1#66B RL-113104, 14 October 2011 (2011-10-14), XP050538246 *

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