WO2013151160A1 - 通信システム、移動端末装置、ローカルエリア基地局装置及び通信方法 - Google Patents

通信システム、移動端末装置、ローカルエリア基地局装置及び通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2013151160A1
WO2013151160A1 PCT/JP2013/060481 JP2013060481W WO2013151160A1 WO 2013151160 A1 WO2013151160 A1 WO 2013151160A1 JP 2013060481 W JP2013060481 W JP 2013060481W WO 2013151160 A1 WO2013151160 A1 WO 2013151160A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
local area
base station
downlink
signal
mobile terminal
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/060481
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
祥久 岸山
アナス ベンジャブール
和晃 武田
Original Assignee
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ filed Critical 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
Priority to CN201380016872.0A priority Critical patent/CN104221427B/zh
Priority to EP13773100.6A priority patent/EP2836008B1/en
Priority to US14/390,137 priority patent/US9794968B2/en
Publication of WO2013151160A1 publication Critical patent/WO2013151160A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0069Cell search, i.e. determining cell identity [cell-ID]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures

Definitions

  • the present invention relates to a communication system, a mobile terminal device, a local area base station device, and a communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • LTE-A LTE advanced or LTE enhancement
  • CC Component Carrier
  • eICIC enhanced Inter-Cell Interference Coordination
  • a wireless communication system (wireless interface) is designed to support a wide area.
  • a wireless communication system wireless interface
  • it is expected to provide high-speed wireless services by short-range communication in local areas such as indoors and shopping malls.
  • the design of a new wireless communication system specialized for the local area is required so that the capacity can be secured in the local area while ensuring the coverage in the wide area.
  • the present invention has been made in view of this point, and an object thereof is to provide a communication system, a mobile terminal device, a local area base station device, and a communication method that can provide highly efficient local area wireless access.
  • a mobile terminal apparatus capable of communicating with a wide area base station apparatus covering a wide area by a wireless communication system for the wide area is a connection destination of the local area base station apparatuses covering the local area.
  • FIG. 1 is a diagram showing a hierarchical bandwidth configuration defined in LTE-A.
  • the example shown in FIG. 1 shows an LTE-A system having a first system band composed of a plurality of fundamental frequency blocks (hereinafter referred to as component carriers) and an LTE having a second system band composed of one component carrier.
  • component carriers fundamental frequency blocks
  • This is a hierarchical bandwidth configuration when the system coexists.
  • wireless communication is performed with a variable system bandwidth of 100 MHz or less, and in the LTE system, wireless communication is performed with a variable system bandwidth of 20 MHz or less.
  • the system band of the LTE-A system is at least one component carrier with the system band of the LTE system as one unit. In this way, collecting a plurality of component carriers to increase the bandwidth is called carrier aggregation.
  • a mobile terminal apparatus UE (User Equipment) # 1 is a mobile terminal apparatus compatible with the LTE-A system (also compatible with the LTE system) and can support a system band up to 100 MHz.
  • UE # 3 is a mobile terminal apparatus compatible with the LTE system (not compatible with the LTE-A system), and can support a system band up to 20 MHz (base band).
  • FIG. 2 a configuration in which an infinite number of small cells S are arranged in a macro cell is assumed.
  • the small cell S it is required to design the small cell S in consideration of the capacity with respect to the network cost.
  • the network cost include installation costs for network nodes and backhaul links, operation costs for cell planning and maintenance, power consumption on the network side, and the like.
  • the small cell S is also required to support power saving and random cell planning on the mobile terminal device side as a request other than capacity.
  • HetNet heterogeneous network
  • the small cells are arranged such that the macro cell M and the small cell S use the same carrier.
  • the small cell S is arranged such that the macro cell M and the small cell S use different carriers.
  • this second HetNet configuration since the small cell S uses a dedicated carrier, it is possible to secure capacity in the small cell S while ensuring coverage in the macro cell M. In the future (after Rel.12), this second HetNet configuration is assumed to be important.
  • the wide area (macro cell) and the local area (small cell). Since the bandwidth of a wide area is limited, frequency utilization efficiency is very important. On the other hand, since it is easy to take a wide bandwidth in the local area, if the wide bandwidth can be secured, the importance of the frequency utilization efficiency is not so high as the wide area.
  • the wide area needs to correspond to high mobility such as a car, but the local area may correspond to low mobility. Wide areas need to secure wide coverage. On the other hand, it is preferable to secure a wide coverage in the local area, but the shortage of coverage can be covered in the wide area.
  • the wide area has a large power difference between the upper and lower links, and the upper and lower links are asymmetric at this point.
  • the local area has a smaller power difference between the upper and lower links, and the upper and lower links are brought closer to symmetry in this respect.
  • the number of connected users per cell is large and cell planning is performed, so that traffic fluctuation is small.
  • the number of connected users per cell is small and there is a possibility that cell planning is not performed.
  • the optimum requirements for the local area are different from those for the wide area, it is necessary to design a radio communication system specialized for the local area.
  • the wireless communication system for the local area is preferably configured so that no transmission is performed when there is no traffic in consideration of power saving and interference caused by random cell planning. For this reason, as shown in FIG. 5, the UE-specific design is assumed as much as possible for the wireless communication system for the local area. Therefore, the wireless communication system for the local area does not use PSS / SSS (Primary Synchronization Signal / Secondary Synchronization Signal), CRS (Cell-specific Reference Signal), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc. in LTE, ePDCCH ( Designed based on enhanced Physical Downlink Control Channel) and DM-RS (Demodulation-Reference Signal).
  • PSS / SSS Primary Synchronization Signal / Secondary Synchronization Signal
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • ePDCCH Designed based on enhanced Physical Downlink Control Channel
  • DM-RS Demodulation-Reference Signal
  • ePDCCH uses a predetermined frequency band in the PDSCH region (data signal region) as the PDCCH region (control signal region).
  • the ePDCCH allocated to the PDSCH region is demodulated using DM-RS.
  • ePDCCH may be referred to as FDM type PDCCH or UE-PDCCH.
  • a new carrier different from the existing carrier is used, but this new carrier may be called an additional carrier, or an extension carrier. May be called.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • ePDCCH, DM-RS, etc. are described as UE-specific L1 / L2 signals.
  • the mobile terminal apparatus recognizes the reception timing of the synchronization signal from each local area based on the control information from the wide area, and measures the reception signal power of each local area at this reception timing. An appropriate local area (transmission point) is assigned to the mobile terminal apparatus according to the received signal power of the synchronization signal.
  • the present inventors have arrived at the present invention in order to simplify the initial access in the uplink in the UE-specific designed local area. That is, the gist of the present invention is to simplify the initial access by providing an uplink channel for reporting the measurement result of the synchronization signal, and to establish the uplink connection immediately after the traffic of the mobile terminal apparatus occurs.
  • the synchronization signal for the local area is referred to as Discovery Signal.
  • DACH Direct Access Channel
  • the Discovery Signal may be called PDCH (Physical Discovery Channel), BS (Beacon Signal), or DPS (Discovery Pilot Signal), for example. Further, the name of DACH is not particularly limited.
  • the wireless communication method may be called a wireless interface or a wireless interface method.
  • the wide area may be a macro cell, a sector, or the like.
  • the local area may be a small cell, a pico cell, a nano cell, a femto cell, a micro cell, or the like, and may be provided not only indoors but also outdoors.
  • the Discovery Signal is transmitted in a long cycle so that the number of measurements of the mobile terminal device can be reduced and battery saving can be performed.
  • downlink discovery signals are transmitted in a long cycle, whereas radio resources are allocated to uplink DACHs with a relatively high frequency (short cycle). With this high-frequency DACH, a connection is quickly established in the uplink when traffic occurs in the mobile terminal device.
  • the initial connection method using the DACH arrangement will be described in detail.
  • FIG. 6 an example of the initial connection method using the DACH arrangement configuration will be described.
  • a configuration in which a plurality of local areas are arranged in the wide area is illustrated.
  • the wide area base station apparatus 20 and each local area base station apparatus 30 are connected by a backhaul link or the like (for example, X2 interface), and the mobile terminal apparatus 10 is connected to the wide area and each local area base station.
  • Wireless signals can be received from the area.
  • each local area base station device 30 receives control information for Discovery Signal transmission from the wide area base station device 20 via the backhaul link, and periodically transmits the Discovery Signal (step S01).
  • the control information for Discovery Signal transmission includes radio resource information, signal sequence information, and the like for transmitting the Discovery Signal to the mobile terminal apparatus 10.
  • the Discovery Signal signal series is set for each local area, and the local area is identified by this signal series.
  • the mobile terminal apparatus 10 receives control information for Discovery Signal reception, control information for DACH transmission, and control information for ePDCCH reception from the wide area base station apparatus 20 in the idle state (step S02).
  • the control information for receiving Discovery Signal includes radio resource information, signal sequence information, and the like for receiving Discovery Signal from each local area base station apparatus 30.
  • the control information for DACH transmission includes radio resource information for transmitting to the local area base station apparatus 30 via the DACH, DM-RS sequence information, and the like.
  • the control information for ePDCCH reception includes radio resource information, DM-RS sequence information, and the like for receiving ePDCCH from the local area base station apparatus 30.
  • the mobile terminal device 10 is ready to receive the Discovery Signal based on the control information for Discovery Signal reception received from the wide area base station device 20.
  • the mobile terminal apparatus 10 receives the Discovery Signal from each local area base station apparatus 30 in the idle state, and periodically measures the received signal power from each local area base station apparatus 30 (step S03). Then, when the mobile terminal device 10 generates traffic, the mobile terminal device 10 shifts from the idle state to the active state.
  • the discovery signal measurement results and user IDs for the top several stations out of the plurality of local area base station devices 30 to the local area base station device 30 from the mobile terminal device 10 are DACH. It is transmitted (step S04).
  • the mobile terminal apparatus 10 is prepared for transmission using the DACH in advance based on the control information for DACH transmission received from the wide area base station apparatus 20 in step S02.
  • the mobile terminal apparatus 10 may determine the nearest local area base station apparatus 30 based on the magnitude of the received signal power of the Discovery Signal (for example, the highest level).
  • the user ID may be an ID (for example, RACH-ID) randomly selected by the mobile terminal apparatus 10.
  • the most recent local area base station apparatus 30 transfers the Discovery Signal measurement results and user IDs for the top several stations received from the mobile terminal apparatus 10 to the wide area base station apparatus 20 (step S05).
  • the wide area base station apparatus 20 assigns an appropriate local area base station apparatus to the mobile terminal apparatus 10 based on the Discovery Signal measurement results for the top several stations, and assigns the initial downlink transmission power to the local area base station apparatus 30.
  • Set step S06.
  • the wide area base station apparatus 20 assigns the local area base station apparatus 30 to the mobile terminal apparatus 10 by adjusting the load balance between the local areas. Therefore, the local area base station device 30 having the highest received signal power is not necessarily assigned to the mobile terminal device 10.
  • the wide area base station apparatus 20 may be configured to allocate a plurality of local area base station apparatuses 30 to the mobile terminal apparatus 10 and transmit CoMP (Coordinated Multiple Point).
  • downlink control signals are transmitted from the allocated local area base station apparatus 30 through the control channel (ePDCCH) and user data are transmitted through the data channel (PDSCH) to the mobile terminal apparatus 10 (step S07).
  • the mobile terminal apparatus 10 is prepared for reception using ePDCCH in advance by the control information for ePDCCH reception received from the wide area base station apparatus 20 in step S02.
  • the measurement result of the Discovery Signal is notified to the local area base station device 30 using the DACH defined in the wireless communication method for the local area. Therefore, it is possible to establish an uplink connection between the mobile terminal device 10 and the local area base station device 30 without transmitting an uplink signal from the mobile terminal device 10 to the wide area base station device 20. Further, the mobile terminal apparatus 10 is measuring the Discovery Signal while in the idle state, so that the uplink connection after the transition to the active state is accelerated. Furthermore, since the measurement result of the Discovery Signal is reported after the mobile terminal device 10 shifts to the active state, the mobile terminal device 10 can be battery-saved while suppressing the report frequency.
  • the reception quality of the Discovery Signal may be measured to determine the local area base station device 30 to which the mobile terminal device 10 is connected.
  • the symmetry of the upper and lower links in the local area will be described.
  • the local area has a small power difference between the upper and lower links, and in this respect, the upper and lower links are brought closer to symmetry.
  • the present inventors examined the symmetry of the uplink and downlink in the local area from the viewpoint of the radio interface.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • the uplink and downlink radio access systems are made the same in this way, it is suitable for dynamic TDD (dynamic time division duplex) or the like in which uplink and downlink are dynamically switched.
  • dynamic TDD as shown in FIG. 7A, at a certain time, one base station apparatus eNB1 and one mobile terminal apparatus UE1 communicating with it become an uplink, and communicate with another base station apparatus eNB2.
  • a downlink is established with another mobile terminal apparatus UE2.
  • the base station apparatus eNB1 cancels interference (DL / UL interference) due to the downlink signal from the base station apparatus eNB2 to the mobile terminal apparatus UE2. It is desirable.
  • the mobile terminal apparatus UE2 can cancel interference (UL / DL interference) due to the uplink signal from the mobile terminal apparatus UE1 to the base station apparatus eNB1. desired.
  • the present inventors have made the uplink and lower link radio access schemes the same, and the same uplink and lower link subframe configuration, thereby improving the symmetry of the upper and lower links, thereby reducing the small link.
  • the present inventors have found that the system throughput can be improved in the HetNet configuration in which the cell S uses a dedicated carrier.
  • Such a radio interface having the same uplink / downlink radio access scheme and the same uplink / sublink subframe configuration is an inter-device communication in which the mobile terminal device supports both downlink transmission and uplink reception ( (See FIG. 7B).
  • DM-RS demodulation reference signal
  • the combination of making the uplink and downlink radio access scheme the same and making the uplink and downlink subframe configuration (subframe configuration including DM-RS) the same is as follows: There are four. (1) Radio access method: OFDMA, reference signal configuration: downlink DM-RS (2) Radio access method: SC-FDMA, Reference signal configuration: Uplink DM-RS (3) Radio access method: OFDMA, reference signal configuration: Uplink DM-RS (4) Radio access method: SC-FDMA, Reference signal configuration: Downlink DM-RS
  • a radio interface that applies a combination in which the radio access scheme is OFDMA and the reference signal configuration is uplink DM-RS in the uplink and downlink is preferable.
  • DM-RSs can be orthogonalized between radio links using uplink DM-RS orthogonalization methods (cyclic shift (CS), orthogonal cover code (OCC)).
  • CS cyclic shift
  • OCC orthogonal cover code
  • DM-RSs can be orthogonalized with each other. That is, since DM-RSs can be orthogonalized between radio links, in the case shown in FIG.
  • the base station device eNB1 when receiving an uplink signal from the mobile terminal device UE1, the base station device eNB1 While the interference (UL / UL interference) due to the uplink signal to the base station apparatus eNB2 can be canceled, the base station apparatus eNB2 receives the uplink signal from the mobile terminal apparatus UE2, and the mobile terminal apparatus UE1 Can cancel the interference (UL / UL interference) from the uplink signal to the base station device eNB1.
  • the interference (DL / DL) from the base station apparatus eNB2 to the mobile terminal apparatus UE2 (DL interference) can be canceled, and when the mobile terminal apparatus UE2 receives a downlink signal from the base station apparatus eNB2, interference (DL) from the base station apparatus eNB1 to the mobile terminal apparatus UE1 / DL interference) can be canceled.
  • the DM-RS orthogonalization principle (CS, OCC) in the downlink is applied.
  • bits for allocating DM-RS orthogonalization methods (CS, OCC) to downlink control information (DCI) current uplink DM-RS orthogonalization methods (CS, OCB) may be added.
  • DCI downlink control information
  • CS, OCC downlink control information
  • DCI downlink control information
  • the radio access scheme and subframe configuration in the radio interface between the local area base station apparatus and the mobile terminal apparatus are the same in the uplink and downlink. That is, the mobile terminal apparatus receives a downlink signal from the local area base station apparatus with a local area radio access scheme and a subframe configuration for the local area, and uses the same radio access scheme as the downlink, and The uplink signal is transmitted to the local area base station apparatus with the same subframe configuration as that of the downlink.
  • the local area base station apparatus transmits a downlink signal to the mobile terminal apparatus with a local area radio access scheme and a subframe configuration for the local area, and uses the same radio access scheme as the downlink, and The uplink signal is received from the mobile terminal apparatus with the same subframe configuration as that of the downlink.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram of a system configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • the radio communication system shown in FIG. 10 is a system that includes, for example, the LTE system or SUPER 3G.
  • This wireless communication system supports carrier aggregation in which a plurality of basic frequency blocks having the system band of the LTE system as one unit are integrated.
  • this wireless communication system may be called IMT-Advanced, or may be called 4G, FRA (Future Radio Access).
  • the radio communication system 1 includes a wide area base station device 20 that covers a wide area C1, and a plurality of local area base station devices 30 that cover a plurality of local areas C2 provided in the wide area C1. And. A large number of mobile terminal apparatuses 10 are arranged in the wide area C1 and each local area C2.
  • the mobile terminal apparatus 10 is compatible with the wide area and local area wireless communication systems, and is configured to be able to perform wireless communication with the wide area base station apparatus 20 and the local area base station apparatus 30.
  • the mobile terminal apparatus 10 and the wide area base station apparatus 20 communicate using a wide area frequency (for example, a low frequency band).
  • the mobile terminal apparatus 10 and the local area base station apparatus 30 communicate using a local area frequency (for example, a high frequency band).
  • the wide area base station apparatus 20 and each local area base station apparatus 30 are wired or wirelessly connected.
  • the wide area base station apparatus 20 and each local area base station apparatus 30 are connected to an upper station apparatus (not shown), and are connected to the core network 50 via the upper station apparatus.
  • the upper station apparatus includes, for example, an access gateway apparatus, 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 local area base station device 30 may be connected to the higher station device via the wide area base station device 20.
  • each mobile terminal apparatus 10 includes an LTE terminal and an LTE-A terminal, but the following description will be given as a mobile terminal apparatus unless otherwise specified.
  • the wireless communication with the wide area base station apparatus 20 and the local area base station apparatus 30 is a mobile terminal apparatus, but more generally includes a mobile terminal apparatus and a fixed terminal apparatus.
  • User equipment UE: User Equipment
  • the local area base station device 30 and the wide area base station device 20 may be referred to as wide area and local area transmission points.
  • the local area base station device 30 may be a light projecting base station device.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • 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 method that reduces interference between terminals by dividing a system band into bands each consisting of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals using different bands.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • the downlink communication channel has PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) shared by each mobile terminal apparatus 10 and downlink L1 / L2 control channels (PDCCH, PCFICH, PHICH).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • HARQ ACK / NACK for PUSCH is transmitted by PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel).
  • the uplink communication channel has PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) as an uplink data channel shared by each mobile terminal apparatus 10 and PUCCH (Physical Uplink Control Channel) as an uplink control channel. User data and higher control information are transmitted by this PUSCH. Also, downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), ACK / NACK, and the like are transmitted by PUCCH.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the subframe configuration in the local area, is the same in the uplink and downlink.
  • the subframe configuration is a subframe configuration having a DM-RS configuration (uplink DM-RS configuration in the LTE-A system of Rel. 11) as shown in FIG. 8B.
  • the mobile terminal apparatus 10 includes a format selection unit 101, an uplink signal generation unit 102, an uplink signal multiplexing unit 103, baseband transmission signal processing units 104 and 105, and transmission RF circuits 106 and 107 as transmission processing units. .
  • the format selection unit 101 selects a wide area transmission format and a local area transmission format.
  • the uplink signal generation unit 102 generates an uplink data signal, a reference signal, and an uplink control signal.
  • the uplink signal generation unit 102 In the case of the wide area transmission format, the uplink signal generation unit 102 generates an uplink data signal, a reference signal, and an uplink control signal for the wide area base station apparatus 20. Further, in the case of the transmission format for the local area, the uplink signal generation unit 102 generates an uplink data signal, a reference signal, and an uplink control signal for the local area base station apparatus 30.
  • the uplink signal multiplexing unit 103 multiplexes uplink transmission data and a reference signal.
  • Uplink signal multiplexing section 103 multiplexes DM-RSs with the DM-RS configuration shown in FIG. 8B.
  • the uplink signal for the wide area base station apparatus 20 is input to the baseband transmission signal processing unit 104 and subjected to digital signal processing.
  • the signal is converted from a frequency domain signal to a time-series signal by an inverse fast Fourier transform (IFFT), and a cyclic prefix is inserted.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the baseband transmission signal processing unit 104 performs cyclic shift processing and / or block spreading processing on the DM-RS.
  • the uplink DM-RS and / or the downlink DM-RS are orthogonalized.
  • uplink DM-RSs can be orthogonalized. For this reason, UL / UL interference in the transmission mode in FIG. 9A and DL / UL interference in the transmission mode in FIG. 9C can be canceled.
  • the upstream signal passes through the transmission RF circuit 106 and is transmitted from the wide-area transmission / reception antenna 110 through the duplexer 108 provided between the transmission system and the reception system.
  • the duplexer 108 In the transmission / reception system for the wide area, simultaneous transmission / reception is possible by the duplexer 108.
  • the uplink signal for the local area base station apparatus 30 is input to the baseband transmission signal processing unit 105 and subjected to digital signal processing.
  • the signal is converted from a frequency domain signal to a time-series signal by an inverse fast Fourier transform (IFFT), and a cyclic prefix is inserted.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the upstream signal passes through the transmission RF circuit 107 and is transmitted from the wide-area transmission / reception antenna 111 via the changeover switch 109 provided between the transmission system and the reception system.
  • transmission / reception is switched by the selector switch 109.
  • the duplexer 108 is provided in the transmission / reception system for the wide area and the changeover switch 109 is provided in the transmission / reception system for the local area.
  • the changeover switch 109 may be provided in the wide area transmission / reception system, or the duplexer 108 may be provided in the local area transmission / reception system.
  • the wide area and local area uplink signals may be transmitted simultaneously from the transmitting and receiving antennas 110 and 111, or may be transmitted separately by switching the transmitting and receiving antennas 110 and 111.
  • the mobile terminal apparatus 10 includes reception RF circuits 112 and 113, baseband reception signal processing units 114 and 115, a wide area control information reception unit 116, a discovery signal reception unit 117, and a discovery signal measurement unit as reception processing units. 118, and downlink signal demodulation / decoding sections 119 and 120.
  • the downlink signal from the wide area base station apparatus 20 is received by the wide area transmission / reception antenna 110.
  • This downstream signal is input to the baseband reception signal processing unit 114 via the duplexer 108 and the reception RF circuit 112, and is subjected to digital signal processing.
  • the cyclic prefix is removed and converted from a time-series signal to a frequency domain signal by fast Fourier transform (FFT).
  • FFT fast Fourier transform
  • the wide area control information receiving unit 116 receives wide area control information from a wide area downlink signal.
  • Discovery Signal reception control information, DACH transmission control information, and ePDCCH reception control information are received as wide area control information.
  • the wide area control information reception unit 116 outputs control information for Discovery Signal reception to the Discovery Signal reception unit 117, outputs control information for DACH transmission to the Discovery Signal measurement unit 118, and downloads control information for ePDCCH reception.
  • the signal is output to the signal demodulation / decoding unit 120.
  • the wide area control information is received by broadcast information or RRC signaling (higher layer signaling), for example.
  • the wide area downlink data signal is input to the downlink signal demodulation / decoding section 119, and is decoded (descrambled) and demodulated by the downlink signal demodulation / decoding section 119.
  • the downlink signal from the local area base station apparatus 30 is received by the local area transmission / reception antenna 111.
  • the downstream signal is input to the baseband reception signal processing unit 115 via the changeover switch 109 and the reception RF circuit 113, and is subjected to digital signal processing.
  • a cyclic prefix is removed, and a time series signal is converted to a frequency domain signal by fast Fourier transform (FFT).
  • FFT fast Fourier transform
  • the Discovery Signal receiving unit 117 receives the Discovery Signal from the local area base station apparatus 30 based on the control information for Discovery Signal reception input from the wide area control information receiving unit 116.
  • the control information for receiving Discovery Signal includes radio resource information, signal sequence information, and the like for receiving Discovery Signal from each local area base station apparatus 30.
  • the radio resource information includes, for example, a Discovery Signal transmission interval, a frequency position, a code, and the like.
  • the Discovery Signal measuring unit 118 periodically measures the received signal power of the Discovery Signal received by the Discovery Signal receiving unit 117.
  • the Discovery Signal measurement unit 118 transmits the top several stations (for example, the top three stations) with high received signal power among the Discovery Signals from each local area base station device 30 to the local area base station device 30 using the DACH as a measurement result.
  • the Discovery Signal measuring unit 118 specifies the local area of the transmission destination based on the Discovery Signal signal sequence. Further, in the DACH arrangement configuration (initial connection method), the DACH is set more frequently than the Discovery Signal. Then, at the time of transition from the idle state to the active state, the measurement result of Discovery Signal is transmitted to the local area base station apparatus 30.
  • the control information for DACH transmission includes radio resource information for transmitting to the local area base station apparatus 30 via the DACH, DM-RS sequence information, and the like.
  • the radio resource information includes, for example, a DACH transmission interval, a frequency position, a code, and the like.
  • the downlink data signal for the local area is input to the downlink signal demodulation / decoding unit 120, and is decoded (descrambled) and demodulated by the downlink signal demodulation / decoding unit 120. Further, the downlink signal demodulation / decoding section 120 decodes (descrambles) and demodulates the local area downlink control signal (ePDCCH) based on the ePDCCH reception control information input from the wide area control information receiving section 116. To do.
  • the control information for ePDCCH reception includes radio resource information, DM-RS sequence information, and the like for receiving ePDCCH from the local area base station apparatus 30.
  • the radio resource information includes, for example, an ePDCCH transmission interval, a frequency position, a code (code), and the like.
  • the downlink signals for the wide area and the local area may be received simultaneously from the transmission / reception antennas 110 and 111, or may be received separately by switching the transmission / reception antennas 110 and 111.
  • the local area base station apparatus 30 includes an initial transmission power setting unit 301 and a wide area control information receiving unit 302.
  • the local area base station apparatus 30 includes a downlink signal generation unit 303, a discovery signal generation unit 304, a downlink signal multiplexing unit 305, a baseband transmission signal processing unit 306, and a transmission RF circuit 307 as a processing unit of the transmission system. Yes.
  • the initial transmission power setting unit 301 receives the initial transmission power instruction information from the wide area base station apparatus 20 via the transmission path interface 314.
  • the initial transmission power setting unit 301 sets the initial transmission power of the downlink data signal (PDSCH) and the downlink control signal (ePDCCH) based on the initial transmission power instruction information.
  • the wide area control information receiving unit 302 receives wide area control information from the wide area base station apparatus 20 via the transmission path interface 314. Here, the control information for Discovery Signal transmission is received as the wide area control information.
  • the wide area control information receiving unit 302 outputs control information for Discovery Signal transmission to the Discovery Signal generating unit 304.
  • the downlink signal generation unit 303 generates a downlink data signal (PDSCH), a reference signal, and a downlink control signal (ePDCCH).
  • PDSCH downlink data signal
  • ePDCCH downlink control signal
  • the Discovery Signal generating unit 304 generates a Discovery Signal based on the control information for Discovery Signal transmission input from the wide area control information receiving unit 302.
  • the control information for Discovery Signal transmission includes radio resource information, signal sequence information, and the like for transmitting the Discovery Signal to the mobile terminal apparatus 10.
  • the radio resource information includes, for example, a Discovery Signal transmission interval, a frequency position, a code, and the like.
  • the downlink signal multiplexing unit 305 multiplexes downlink transmission data, a reference signal, and a downlink control signal. It should be noted that a bit for assigning a DM-RS orthogonalization method may be added to the downlink control signal. Downlink signal multiplexing section 305 multiplexes DM-RSs with the DM-RS configuration shown in FIG. 8B.
  • the downlink signal for the mobile terminal apparatus 10 is input to the baseband transmission signal processing unit 306 and subjected to digital signal processing. For example, in the case of an OFDMA downlink signal, a frequency domain signal is converted to a time-series signal by an inverse fast Fourier transform (IFFT), and a cyclic prefix is inserted.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the baseband transmission signal processing unit 306 performs cyclic shift processing and / or block spreading processing on the DM-RS.
  • the uplink DM-RS and / or the downlink DM-RS are orthogonalized.
  • uplink DM-RSs can be orthogonalized. For this reason, the DL / DL interference in the transmission mode in FIG. 9B and the UL / DL interference in the transmission mode in FIG. 9C can be canceled.
  • the downstream signal passes through the transmission RF circuit 307 and is transmitted from the transmission / reception antenna 309 via the changeover switch 308 provided between the transmission system and the reception system.
  • a duplexer may be provided instead of the changeover switch 308.
  • the local area base station apparatus 30 includes a reception RF circuit 310, a baseband reception signal processing unit 311, an uplink signal demodulation / decoding unit 312, and a measurement result reception unit 313 as a processing unit of the reception system.
  • the uplink signal from the mobile terminal apparatus 10 is received by the local area transmission / reception antenna 309 and input to the baseband reception signal processing unit 311 via the changeover switch 308 and the reception RF circuit 310.
  • the baseband received signal processing unit 311 performs digital signal processing on the upstream signal. For example, in the case of an uplink signal of the OFDMA system, a cyclic prefix is removed, and a time-series signal is converted into a frequency domain signal by Fast Fourier Transform (FFT).
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the uplink data signal is input to the uplink signal demodulation / decoding unit 312, and is decoded (descrambled) and demodulated by the uplink signal demodulation / decoding unit 312.
  • the measurement result receiving unit 313 receives the measurement result and user ID of the Discovery Signal from the upstream signal.
  • the measurement result receiving unit 313 transfers the Discovery Signal measurement result and the user ID to the wide area base station apparatus 20 via the transmission path interface 314.
  • the Discovery Signal measurement result and the user ID are transferred to the wide area base station apparatus 20, and the wide area base station apparatus 20 performs an allocation process taking into account the load balance between the local areas.
  • the Discovery Signal measurement result and the user ID are not transferred to the wide area base station apparatus 20, and the local area base station apparatus 30 that has received the Discovery Signal measurement result is assigned to the mobile terminal apparatus 10. .
  • the measurement result of the Discovery Signal is quickly notified to the local area base station device 30 through the PDCH defined in the local area wireless communication scheme. For this reason, when traffic occurs in the mobile terminal apparatus 10, the initial connection of the subsequent uplink can be smoothly performed. Therefore, it is possible to provide highly efficient local area wireless access specialized for the local area.
  • the uplink and downlink radio access scheme is the same, and the uplink and downlink subframe configuration is the same.
  • System throughput in a HetNet configuration in which S uses a dedicated carrier can be improved.
  • this system is effective in dynamic TDD and inter-device communication.
  • the present invention is not limited to the above embodiment, and can be implemented with various modifications.
  • the number of carriers, the carrier bandwidth, the signaling method, the number of processing units, and the processing procedure in the above description can be appropriately changed and implemented without departing from the scope of the present invention.
  • the present invention is not limited to this, and the control channel is in the uplink and downlink.
  • uplink CSI feedback may be performed using the extended PDCCH signal format, or downlink ACK / NACK may be returned using the PUCCH signal format.
  • Other modifications can be made without departing from the scope of the present invention.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 高効率なローカルエリア無線アクセスを提供すること。移動端末装置(10)が接続先となるローカルエリア基地局装置(30)を検出する通信システムであって、移動端末装置(10)が、ローカルエリア用の無線アクセス方式で、かつ、ローカルエリア用のサブフレーム構成で下りリンク信号をローカルエリア基地局装置(30)から受信するとともに、下りリンクと同じ無線アクセス方式で、かつ、下りリンクと同じローカルエリア用のサブフレーム構成で上りリンク信号をローカルエリア基地局装置(30)に送信し、ローカルエリア基地局装置(30)が、ローカルエリア用の無線アクセス方式で、かつ、ローカルエリア用のサブフレーム構成で下りリンク信号を移動端末装置(10)に送信するとともに、下りリンクと同じ無線アクセス方式で、かつ、下りリンクと同じサブフレーム構成で上りリンク信号を移動端末装置(10)から受信する構成にした。

Description

通信システム、移動端末装置、ローカルエリア基地局装置及び通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおける通信システム、移動端末装置、ローカルエリア基地局装置及び通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が検討されている(非特許文献1)。LTEではマルチアクセス方式として、下り回線(下りリンク)にOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)をベースとした方式を用い、上り回線(上りリンク)にSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)をベースとした方式を用いている。
 また、LTEからのさらなる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている(例えば、LTEアドバンスト又はLTEエンハンスメントと呼ぶこともある(以下、「LTE-A」という))。LTE-A(Rel-10)においては、LTEシステムのシステム帯域を1単位とする複数のコンポーネントキャリア(CC: Component Carrier)を束ねて広帯域化するキャリアアグリゲーションが用いられる。また、LTE-Aでは、干渉コーディネーション技術(eICIC: enhanced Inter-Cell Interference Coordination)を用いたHetNet(Heterogeneous Network)構成が検討されている。
 ところで、W-CDMA、LTE(Rel.8)、LTEの後継システム(例えば、Rel.9、Rel.10)等のセルラシステムでは、ワイドエリアをサポートするように無線通信方式(無線インタフェース)が設計されている。今後は、このようなセルラ環境に加えて、インドア、ショッピングモール等のローカルエリアでの近距離通信による高速無線サービスを提供することが想定される。このため、ワイドエリアでカバレッジを確保しつつ、ローカルエリアでキャパシティを確保できるように、ローカルエリアに特化した新たな無線通信方式の設計が求められている。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、高効率なローカルエリア無線アクセスを提供できる通信システム、移動端末装置、ローカルエリア基地局装置及び通信方法を提供することを目的とする。
 本発明の通信システムは、ワイドエリアをカバーするワイドエリア基地局装置とワイドエリア用の無線通信方式で通信可能な移動端末装置が、ローカルエリアをカバーするローカルエリア基地局装置のうち接続先となるローカルエリア基地局装置を検出する通信システムであって、前記ローカルエリア基地局装置と前記移動端末装置との間の無線インターフェースにおける無線アクセス方式及びサブフレーム構成が上りリンク及び下りリンクで同じであることを特徴とする。
 本発明によれば、ローカルエリアに特化した高効率なローカルエリア無線アクセスを提供することが可能となる。
LTE-Aシステムのシステム帯域の説明図である。 マクロセル内に多数のスモールセルを配置した構成を示す図である。 2種類のHeterogeneous Network構成を示す図である。 ワイドエリアとローカルエリアとの相違点を示すテーブルである。 ローカルエリアの無線通信方式を示す図である。 DACHの配置構成を利用した初期接続方式を示すシーケンス図である。 上下リンクの対称性を説明するための図である。 復調用参照信号の構成を示す図である。 無線リンクの干渉のキャンセルを説明するための図である。 無線通信システムのシステム構成の説明図である。 移動端末装置の全体構成図である。 ローカルエリア基地局装置の全体構成図である。
 図1は、LTE-Aで定められた階層型帯域幅構成を示す図である。図1に示す例は、複数の基本周波数ブロック(以下、コンポーネントキャリアとする)で構成される第1システム帯域を持つLTE-Aシステムと、1コンポーネントキャリアで構成される第2システム帯域を持つLTEシステムとが併存する場合の階層型帯域幅構成である。LTE-Aシステムにおいては、例えば、100MHz以下の可変システム帯域幅で無線通信し、LTEシステムでは、20MHz以下の可変システム帯域幅で無線通信する。LTE-Aシステムのシステム帯域は、LTEシステムのシステム帯域を1単位とする少なくとも1つのコンポーネントキャリアとなっている。このように、複数のコンポーネントキャリアを集めて広帯域化することをキャリアアグリゲーションという。
 例えば、図1においては、LTE-Aシステムのシステム帯域は、LTEシステムのシステム帯域(ベース帯域:20MHz)を1つのコンポーネントキャリアとする5つのコンポーネントキャリアの帯域を含むシステム帯域(20MHz×5=100MHz)となっている。図1においては、移動端末装置UE(User Equipment)#1は、LTE-Aシステム対応(LTEシステムにも対応)の移動端末装置であり、100MHzまでのシステム帯域に対応可能である。UE#2は、LTE-Aシステム対応(LTEシステムにも対応)の移動端末装置であり、40MHz(20MHz×2=40MHz)までのシステム帯域に対応可能である。UE#3は、LTEシステム対応(LTE-Aシステムには対応せず)の移動端末装置であり、20MHz(ベース帯域)までのシステム帯域に対応可能である。
 ところで将来のシステムでは、図2に示すように、マクロセル内に無数のスモールセルSを配置する構成が想定される。この場合、ネットワークコストに対するキャパシティを考慮して、スモールセルSを設計することが求められている。ネットワークコストとしては、例えば、ネットワークノードやバックホールリンク等の設置コスト、セルプランニングや保守対応等のオペレーションコスト、ネットワーク側の消費電力等が挙げられる。またスモールセルSには、キャパシティ以外の要求として、移動端末装置側の省消費電力化やランダムセルプランニングのサポートが求められている。
 マクロセルM内にスモールセルSを配置する場合、図3A、Bに示すように2種類のHeterogeneous Network(以下、HetNetと称する)構成が考えられる。図3Aに示す第1のHetNet構成では、マクロセルMとスモールセルSとが同一のキャリアを用いるようにスモールセルが配置される。図3Bに示す第2のHetNet構成では、マクロセルMとスモールセルSとが異なるキャリアを用いるようにスモールセルSが配置される。第2のHetNet構成では、スモールセルSが専用のキャリアを用いるので、マクロセルMでカバレッジを確保しつつ、スモールセルSでキャパシティを確保できる。今後(Rel.12以降)は、この第2のHetNet構成が重要になると想定される。
 図4に示すように、第2のHetNet構成ではワイドエリア(マクロセル)とローカルエリア(スモールセル)との間で要求の違いや構成の相違点が考えられる。ワイドエリアは帯域幅が限定されるため、周波数利用効率が非常に重要である。これに対して、ローカルエリアは帯域幅を広く取り易いので、広い帯域幅を確保できればワイドエリアほど周波数利用効率の重要性は高くない。ワイドエリアは車等の高いモビリティにも対応する必要があるが、ローカルエリアは低いモビリティに対応すればよい。ワイドエリアはカバレッジを広く確保する必要がある。一方で、ローカルエリアはカバレッジを広く確保することが好ましいが、カバレッジの不足分はワイドエリアでカバー可能である。
 また、ワイドエリアは上下リンクの電力差が大きく、この点で上下リンクが非対称になっているが、ローカルエリアは上下リンクの電力差が小さく、この点で上下リンクが対称に近付けられている。さらに、ワイドエリアは、セル当たりの接続ユーザ数が多く、セルプランニングもされているため、トラヒックの変動が小さい。これに対し、ローカルエリアでは、セル当たりの接続ユーザ数が少なく、セルプランニングがされていない可能性もあるので、トラヒックの変動が大きい。このように、ローカルエリアは、ワイドエリアと最適な要求条件が異なっているので、ローカルエリアに特化した無線通信方式を設計する必要がある。
 ローカルエリア用の無線通信方式は、省消費電力化やランダムセルプランニングに起因した干渉を考慮すると、トラヒックが無い場合には無送信にする構成が望ましい。このため、図5に示すように、ローカルエリア用の無線通信方式は、限りなくUE-specificな設計が想定される。したがって、ローカルエリア用の無線通信方式は、LTEにおけるPSS/SSS(Primary Synchronization Signal/Secondary Synchronization Signal)、CRS(Cell-specific Reference Signal)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)等を使用せず、ePDCCH(enhanced Physical Downlink Control Channel)、DM-RS(Demodulation - Reference Signal)をベースとして設計される。
 ここで、ePDCCHは、PDSCH領域(データ信号領域)内の所定周波数帯域をPDCCH領域(制御信号領域)として使用するものである。PDSCH領域に割り当てられたePDCCHは、DM-RSを用いて復調される。なお、ePDCCHは、FDM型PDCCHと呼ばれてもよいし、UE-PDCCHと呼ばれてもよい。また、ローカルエリアの無線通信方式では、既存のキャリアとは異なる新たなキャリアが用いられるが、この新たなキャリアは追加キャリア(Additional carrier)と呼ばれてもよいし、拡張キャリア(extension carrier)と呼ばれてもよい。なお、図5には、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、ePDCCH、DM-RS等はUE-specific L1/L2 signalsとして記載されている。
 ローカルエリア用の無線通信方式において全てがUE-specificに設計されると、ローカルエリアに対する移動端末装置の初期アクセスの機会が得られない。このため、ローカルエリア用の無線通信方式においても、Cell-specificな同期信号を設ける必要がある。この同期信号は、移動端末装置のバッテリセービングが可能となるように、数秒オーダーの比較的長周期に送信される。移動端末装置は、ワイドエリアからの制御情報によって、各ローカルエリアからの同期信号の受信タイミングを認識し、この受信タイミングで各ローカルエリアの受信信号電力を測定する。移動端末装置には、同期信号の受信信号電力に応じて適切なローカルエリア(送信ポイント)が割り当てられる。
 ところで、上記したようなHetNet構成では、ワイドエリアとローカルエリアとを連携させる必要があり、移動端末装置がローカルエリアに上りリンクで接続を確立するまでの手順が複雑になるという問題がある。そこで、本発明者らは、UE-specificに設計されたローカルエリアにおいて、上りリンクでの初期アクセスを簡略化するために、本発明に至った。すなわち、本発明の骨子は、同期信号の測定結果のレポート用に上りリンクチャネルを設けることによって初期アクセスを簡略化し、移動端末装置のトラヒック発生後に速やかに上りリンクの接続を確立することである。
 以下、図6を参照して、ローカルエリア用の上りリンクチャネルと、この上りリンクチャネルを用いた初期接続方式について説明する。なお、以下の説明では、ローカルエリアの無線通信方式において、ローカルエリア用の同期信号をDiscovery Signalと称する。また、ローカルエリアの無線通信方式において、Discovery Signalの測定結果レポート用に規定された上りリンクチャネルをDACH(Direct Access Channel)と称する。
 なお、Discovery Signalは、例えば、PDCH(Physical Discovery Channel)、BS(Beacon Signal)、DPS(Discovery Pilot Signal)と呼ばれてもよい。また、DACHは、特に名称は限定されない。無線通信方式は、無線インターフェースと呼ばれてもよいし、無線インターフェース方式と呼ばれてもよい。ワイドエリアは、マクロセルやセクタ等であってもよい。ローカルエリアは、スモールセル、ピコセル、ナノセル、フェムトセル、マイクロセル等であってもよく、屋内だけでなく屋外に設けられてもよい。
 ローカルエリア用の無線通信方式では、移動端末装置の測定回数を減らしてバッテリセービングできるように、Discovery Signalが長周期で送信されている。DACHの配置構成では、下りリンクのDiscovery Signalが長周期で送信されるのに対し、上りリンクのDACHに比較的高頻度(短周期)で無線リソースが割り当てられている。この高頻度なDACHによって、移動端末装置におけるトラヒック発生時に速やかに上りリンクで接続が確立される。以下、DACHの配置構成を利用した初期接続方式について詳細に説明する。
 図6を参照して、DACHの配置構成を利用した初期接続方式の一例について説明する。なお、以下の説明では、ワイドエリア内に複数のローカルエリアを配置した構成(下記図10参照)について例示している。図6に示すように、ワイドエリア基地局装置20と各ローカルエリア基地局装置30とがそれぞれバックホールリンク等(例えば、X2インターフェース)で接続されており、移動端末装置10がワイドエリア及び各ローカルエリアからの無線信号を受信可能となっている。
 ネットワーク側の事前準備として、各ローカルエリア基地局装置30は、バックホールリンクを介してワイドエリア基地局装置20からDiscovery Signal送信用の制御情報を受信し、Discovery Signalを周期的に送信する(ステップS01)。Discovery Signal送信用の制御情報には、移動端末装置10にDiscovery Signalを送信するための無線リソース情報や信号系列情報等が含まれている。なお、Discovery Signalの信号系列は、ローカルエリア毎に設定されており、この信号系列によってローカルエリアが識別される。
 次に、移動端末装置10は、アイドル状態でワイドエリア基地局装置20からDiscovery Signal受信用の制御情報、DACH送信用の制御情報、ePDCCH受信用の制御情報を受信する(ステップS02)。Discovery Signal受信用の制御情報には、各ローカルエリア基地局装置30からDiscovery Signalを受信するための無線リソース情報や信号系列情報等が含まれている。DACH送信用の制御情報には、ローカルエリア基地局装置30にDACHで送信するための無線リソース情報やDM-RS系列情報等が含まれている。ePDCCH受信用の制御情報には、ローカルエリア基地局装置30からePDCCHで受信するための無線リソース情報やDM-RS系列情報等が含まれている。
 移動端末装置10は、ワイドエリア基地局装置20から受信したDiscovery Signal受信用の制御情報によって、Discovery Signalの受信準備が整えられる。次に、移動端末装置10は、アイドル状態で各ローカルエリア基地局装置30からDiscovery Signalを受信して、各ローカルエリア基地局装置30からの受信信号電力を周期的に測定する(ステップS03)。そして、移動端末装置10のトラヒックの発生によって、移動端末装置10がアイドル状態からアクティブ状態に移行する。
 アクティブ状態への移行時には、移動端末装置10から直近のローカルエリア基地局装置30に対して、複数のローカルエリア基地局装置30のうち上位数局分のDiscovery Signalの測定結果とユーザIDがDACHで送信される(ステップS04)。この場合、ステップS02においてワイドエリア基地局装置20から受信したDACH送信用の制御情報によって、移動端末装置10では事前にDACHを用いた送信準備が整えられている。なお、移動端末装置10は、Discovery Signalの受信信号電力の大きさ(例えば、最上位)に基づいて、直近のローカルエリア基地局装置30を決定してもよい。また、ユーザIDは、移動端末装置10がランダムに選択したID(例えば、RACH-ID)でもよい。
 次に、直近のローカルエリア基地局装置30によって、移動端末装置10から受信した上位数局分のDiscovery Signalの測定結果とユーザIDがワイドエリア基地局装置20に転送される(ステップS05)。ワイドエリア基地局装置20は、上位数局分のDiscovery Signalの測定結果に基づいて移動端末装置10に適切なローカルエリア基地局装置を割り当て、ローカルエリア基地局装置30に下りリンクの初期送信電力を設定する(ステップS06)。このとき、ワイドエリア基地局装置20は、ローカルエリア間のロードバランスを調整してローカルエリア基地局装置30を移動端末装置10に割り当てている。よって、移動端末装置10には、必ずしも最上位の受信信号電力のローカルエリア基地局装置30が割り当てられるわけではない。また、ワイドエリア基地局装置20は、移動端末装置10に複数のローカルエリア基地局装置30を割り当ててCoMP(Coordinated Multiple Point)送信する構成としてもよい。
 そして、割り当てられたローカルエリア基地局装置30から制御チャネル(ePDCCH)で下り制御信号、データチャネル(PDSCH)でユーザデータが、それぞれ移動端末装置10に送信される(ステップS07)。この場合、ステップS02においてワイドエリア基地局装置20から受信したePDCCH受信用の制御情報によって、移動端末装置10では事前にePDCCHを用いた受信準備が整えられている。
 この初期接続方式では、ローカルエリア用の無線通信方式に規定されたDACHで、Discovery Signalの測定結果がローカルエリア基地局装置30に通知される。このため、移動端末装置10からワイドエリア基地局装置20に対して上りリンクの信号を送信することなく、移動端末装置10とローカルエリア基地局装置30との間で上りリンクの接続を確立できる。また、移動端末装置10がアイドル状態でDiscovery Signalを測定しておくことで、アクティブ状態への移行後の上りリンクの接続が早められている。さらに、移動端末装置10のアクティブ状態への移行後に、Discovery Signalの測定結果がレポートされるので、レポート頻度を抑えて移動端末装置10をバッテリセービングできる。
 なお、上記初期接続方式では、Discovery Signalの受信信号電力を測定する構成としたが、この構成に限定されない。上記した各初期接続方式は、Discovery Signalの受信品質を測定して、移動端末装置10の接続先のローカルエリア基地局装置30を決定してもよい。
 ここで、ローカルエリアにおける上下リンクの対称性について説明する。
 上述したように、ローカルエリアは上下リンクの電力差が小さく、この点で上下リンクが対称に近付けられている。本発明者らは、このような傾向を考慮して、ローカルエリアにおける上下リンクの対称性を無線インターフェースの観点から検討した。
 Rel.11までのLTE-Aシステムにおいては、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)が適用され、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。すなわち、上りリンクについてはOFDMAを採用していない。
 図3Bに示すような、スモールセルSが専用のキャリアを用いる第2のHetNet構成では、ローカルエリアについてワイドエリア(マクロセル)からの干渉がないので、無線通信においてSINRが高い領域が重要となる。このようなSINRの高い領域においては、パフォーマンスの面でOFDMAが適している。ローカルエリアにおいて上下リンクが対称に近付けられていることを考慮すると、上りリンクにもOFDMAを適用して、上下リンクの無線アクセス方式を同じにすることが望ましいと考えられる。
 このように上下リンクの無線アクセス方式を同じにすると、上りリンクと下りリンクとが動的に切り替わるダイナミックTDD(動的時分割復信)等に好適となる。ダイナミックTDDにおいては、図7Aに示すように、ある時間で、一つの基地局装置eNB1とそれと通信する一つの移動端末装置UE1との間では上りリンクとなり、別の基地局装置eNB2とそれと通信する別の移動端末装置UE2との間では下りリンクとなる。この場合において、基地局装置eNB1では、移動端末装置UE1からの上りリンク信号を受信する際に、基地局装置eNB2から移動端末装置UE2への下りリンク信号による干渉(DL/UL干渉)をキャンセルすることが望まれる。また、移動端末装置UE2では、基地局装置eNB2からの下りリンク信号を受信する際に、移動端末装置UE1から基地局装置eNB1への上りリンク信号による干渉(UL/DL干渉)をキャンセルすることが望まれる。
 このようなDL/UL干渉やUL/DL干渉をキャンセルするためには、上下リンクにおいて無線アクセス方式だけではなく、参照信号を含むサブフレーム構成を同じにすることにより有効に実現できると考えられる。
 そこで、本発明者らは、上記の点に鑑みて、上下リンクの無線アクセス方式を同じにするとともに、上下リンクのサブフレーム構成を同じにすることにより、上下リンクの対称性を高めて、スモールセルSが専用のキャリアを用いるHetNet構成におけるシステムスループットを向上できることを見出し本発明をするに至った。
 このような、上下リンクの無線アクセス方式を同じにするとともに、上下リンクのサブフレーム構成を同じにする無線インターフェースは、移動端末装置が下りリンク送信と上りリンク受信をいずれもサポートするデバイス間通信(図7B参照)にも好適である。
 ここで、無線アクセス方式とサブフレーム構成(参照信号構成)の組み合わせについて説明する。
 Rel.11のLTE-Aシステムにおいては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMAが適用され、上りリンクについてはSC-FDMAが適用される。また、参照信号構成として、下りリンクについては図8Aに示すDM-RS(復調用参照信号)の構成が適用され、上りリンクについては図8Bに示すDM-RSの構成が適用される。
 スモールセルSが専用のキャリアを用いるHetNet構成において、上下リンクの無線アクセス方式を同じにするとともに、上下リンクのサブフレーム構成(DM-RSを含むサブフレーム構成)を同じにする組み合わせとしては、以下の4つが挙げられる。
(1)無線アクセス方式:OFDMA、参照信号構成:下りDM-RS
(2)無線アクセス方式:SC-FDMA、参照信号構成:上りDM-RS
(3)無線アクセス方式:OFDMA、参照信号構成:上りDM-RS
(4)無線アクセス方式:SC-FDMA、参照信号構成:下りDM-RS
 上記4つの組み合わせのうち、無線アクセス方式がOFDMAであり、参照信号構成が上りDM-RSである組み合わせを上下リンクで適用する無線インターフェースが好ましい。このような無線インターフェースにすることにより、上りリンクのDM-RSの直交化方法(巡回シフト(CS)、直交カバーコード(OCC))を用いて無線リンク間で互いにDM-RSを直交化することができる。すなわち、ULDM-RS同士、DLDM-RS同士、ULDM-RSとDLDM-RSを直交化することができる。
 例えば、無線アクセス方式がOFDMAであり、参照信号構成が上りDM-RSである組み合わせを上下リンクで適用する無線インターフェースを適用する場合、図9A~図9Cに示すいずれのときにも無線リンク間で互いにDM-RSを直交化することができる。すなわち、無線リンク間で互いにDM-RSを直交化できるので、図9Aに示す場合においては、基地局装置eNB1では、移動端末装置UE1からの上りリンク信号を受信する際に、移動端末装置UE2から基地局装置eNB2への上りリンク信号による干渉(UL/UL干渉)をキャンセルすることができるとともに、基地局装置eNB2では、移動端末装置UE2からの上りリンク信号を受信する際に、移動端末装置UE1から基地局装置eNB1への上りリンク信号による干渉(UL/UL干渉)をキャンセルすることができる。
 また、図9Bに示す場合においては、移動端末装置UE1では、基地局装置eNB1からの下りリンク信号を受信する際に、基地局装置eNB2から移動端末装置UE2への下りリンク信号による干渉(DL/DL干渉)をキャンセルすることができるとともに、移動端末装置UE2では、基地局装置eNB2からの下りリンク信号を受信する際に、基地局装置eNB1から移動端末装置UE1への下りリンク信号による干渉(DL/DL干渉)をキャンセルすることができる。
 図9Cに示す場合においては、基地局装置eNB1では、移動端末装置UE1からの上りリンク信号を受信する際に、基地局装置eNB2から移動端末装置UE2への下りリンク信号による干渉(DL/UL干渉)をキャンセルすることができるとともに、移動端末装置UE2では、基地局装置eNB2からの下りリンク信号を受信する際に、移動端末装置UE1から基地局装置eNB1への上りリンク信号による干渉(UL/DL干渉)をキャンセルすることができる。
 なお、無線アクセス方式がOFDMAであり、参照信号構成が上りDM-RSである組み合わせを上下リンクで適用する無線インターフェースを適用する場合には、下りリンクでDM-RSの直交化原理(CS、OCC)を割り当てる機能が必要となるので、例えば、下り制御情報(DCI)にDM-RSの直交化方法(CS、OCC)を割り当てるビット(現状の上りリンクのDM-RSの直交化方法(CS、OCC)を割り当てるビット)を追加しても良い。このように下り制御情報(DCI)にDM-RSの直交化方法(CS、OCC)を割り当てるビットを追加することにより、すなわち、下りリンクのリソース割り当て情報と下りリンクのDM-RSの直交化方法とを組み合わせることにより、制御情報を通知するフォーマットを統一することが可能となる。
 このように、本発明の通信システムにおいては、ローカルエリア基地局装置と移動端末装置との間の無線インターフェースにおける無線アクセス方式及びサブフレーム構成が上りリンク及び下りリンクで同じである。すなわち、移動端末装置が、ローカルエリア用の無線アクセス方式で、かつ、ローカルエリア用のサブフレーム構成で下りリンク信号をローカルエリア基地局装置から受信するとともに、下りリンクと同じ無線アクセス方式で、かつ、下りリンクと同じサブフレーム構成で上りリンク信号をローカルエリア基地局装置に送信する。また、ローカルエリア基地局装置が、ローカルエリア用の無線アクセス方式で、かつ、ローカルエリア用のサブフレーム構成で下りリンク信号を移動端末装置に送信するとともに、下りリンクと同じ無線アクセス方式で、かつ、下りリンクと同じサブフレーム構成で上りリンク信号を移動端末装置から受信する。
 このような通信システムによれば、ローカルエリアに特化した高効率なローカルエリア無線アクセスを提供することが可能となる。特に、無線インターフェースにおける無線アクセス方式及びサブフレーム構成を上下リンクで同じとして上下リンクの対称性を高めているので、ダイナミックTDDやデバイス間通信において有効である。
 ここで、本実施の形態に係る無線通信システムについて詳細に説明する。図10は、本実施の形態に係る無線通信システムのシステム構成の説明図である。なお、図10に示す無線通信システムは、例えば、LTEシステム或いは、SUPER 3Gが包含されるシステムである。この無線通信システムでは、LTEシステムのシステム帯域を1単位とする複数の基本周波数ブロックを一体としたキャリアアグリゲーションに対応している。また、この無線通信システムは、IMT-Advancedと呼ばれても良いし、4G、FRA(Future Radio Access)と呼ばれても良い。
 図10に示すように、無線通信システム1は、ワイドエリアC1をカバーするワイドエリア基地局装置20と、ワイドエリアC1内に設けた複数のローカルエリアC2をカバーする複数のローカルエリア基地局装置30とを備えている。また、ワイドエリアC1及び各ローカルエリアC2には、多数の移動端末装置10が配置されている。移動端末装置10は、ワイドエリア用及びローカルエリア用の無線通信方式に対応しており、ワイドエリア基地局装置20及びローカルエリア基地局装置30と無線通信可能に構成されている。
 移動端末装置10とワイドエリア基地局装置20との間は、ワイドエリア用周波数(例えば、低周波数帯)を用いて通信される。移動端末装置10とローカルエリア基地局装置30との間は、ローカルエリア用周波数(例えば、高周波数帯)を用いて通信される。また、ワイドエリア基地局装置20及び各ローカルエリア基地局装置30は、有線接続又は無線接続されている。
 ワイドエリア基地局装置20及び各ローカルエリア基地局装置30は、それぞれ図示しない上位局装置に接続され、上位局装置を介してコアネットワーク50に接続される。なお、上位局装置には、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)等が含まれるが、これに限定されるものではない。また、ローカルエリア基地局装置30は、ワイドエリア基地局装置20を介して上位局装置に接続されてもよい。
 なお、各移動端末装置10は、LTE端末及びLTE-A端末を含むが、以下においては、特段の断りがない限り移動端末装置として説明を進める。また、説明の便宜上、ワイドエリア基地局装置20及びローカルエリア基地局装置30と無線通信するのは移動端末装置であるものとして説明するが、より一般的には移動端末装置も固定端末装置も含むユーザ装置(UE:User Equipment)でよい。また、ローカルエリア基地局装置30及びワイドエリア基地局装置20は、ワイドエリア用及びローカルエリア用の送信ポイントと呼ばれてもよい。なお、ローカルエリア基地局装置30は、光張り出し基地局装置であってもよい。
 無線通信システムにおいては、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)が適用され、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。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、システム帯域を端末毎に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。なお、本発明においては、ローカルエリアにおいては、無線アクセス方式として、上下リンクともにOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用される。
 ここで、LTEシステムにおける通信チャネルについて説明する。下りリンクの通信チャネルは、各移動端末装置10で共有されるPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)と、下りL1/L2制御チャネル(PDCCH、PCFICH、PHICH)とを有する。PDSCHにより、ユーザデータ及び上位制御情報が伝送される。PDCCH(Physical Downlink Control Channel)により、PDSCHおよびPUSCHのスケジューリング情報等が伝送される。PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)により、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)により、PUSCHに対するHARQのACK/NACKが伝送される。
 上りリンクの通信チャネルは、各移動端末装置10で共有される上りデータチャネルとしてのPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)と、上りリンクの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、ユーザデータや上位制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、ACK/NACK等が伝送される。
 本発明において、ローカルエリアでは、サブフレーム構成は上りリンク及び下りリンクで同じである。ここでは、サブフレーム構成は、図8Bに示すようなDM-RS構成(Rel.11のLTE-Aシステムにおける上りリンクのDM-RS構成)を有するサブフレーム構成とする。
 図11を参照して、移動端末装置10の全体構成について説明する。移動端末装置10は、送信系の処理部として、フォーマット選択部101、上り信号生成部102、上り信号多重部103、ベースバンド送信信号処理部104、105、送信RF回路106、107を備えている。
 フォーマット選択部101は、ワイドエリア用の送信フォーマットとローカルエリア用の送信フォーマットを選択する。上り信号生成部102は、上りデータ信号、参照信号及び上り制御信号を生成する。上り信号生成部102は、ワイドエリア用の送信フォーマットの場合、ワイドエリア基地局装置20に対する上りデータ信号、参照信号及び上り制御信号を生成する。また、上り信号生成部102は、ローカルエリア用の送信フォーマットの場合、ローカルエリア基地局装置30に対する上りデータ信号、参照信号及び上り制御信号を生成する。
 上り信号多重部103は、上り送信データと、参照信号とを多重する。上り信号多重部103は、DM-RSを図8Bに示すDM-RS構成で多重する。ワイドエリア基地局装置20に対する上り信号は、ベースバンド送信信号処理部104に入力され、デジタル信号処理が施される。例えば、OFDMA方式の上り信号の場合には、逆高速フーリエ変換(IFFT: Inverse Fast Fourier Transform)により周波数領域の信号から時系列の信号に変換され、サイクリックプレフィックスが挿入される。
 また、ベースバンド送信信号処理部104において、DM-RSに対して巡回シフト処理及び/又はブロック拡散処理する。このようにして、上りリンクのDM-RS及び/又は下りリンクのDM-RSを直交化する。これにより、上りリンクのDM-RSを直交化することができる。このため、図9Aにおける送信形態でのUL/UL干渉や図9Cにおける送信形態でのDL/UL干渉をキャンセルすることができる。
 そして、上り信号は、送信RF回路106を通り、送信系と受信系との間に設けたデュプレクサ108を介してワイドエリア用の送受信アンテナ110から送信される。ワイドエリア用の送受信系では、デュプレクサ108によって同時送受信が可能となっている。
 ローカルエリア基地局装置30に対する上り信号は、ベースバンド送信信号処理部105に入力され、デジタル信号処理が施される。例えば、OFDMA方式の上り信号の場合には、逆高速フーリエ変換(IFFT: Inverse Fast Fourier Transform)により周波数領域の信号から時系列の信号に変換され、サイクリックプレフィックスが挿入される。そして、上り信号は、送信RF回路107を通り、送信系と受信系との間に設けた切替スイッチ109を介してワイドエリア用の送受信アンテナ111から送信される。ローカルエリア用の送受信系では、切替スイッチ109によって送受信が切替られている。
 なお、本実施の形態では、ワイドエリア用の送受信系にデュプレクサ108を設け、ローカルエリア用の送受信系に切替スイッチ109を設ける構成としたが、この構成に限定されない。ワイドエリア用の送受信系に切替スイッチ109を設けてもよいし、ローカルエリア用の送受信系にデュプレクサ108を設けてもよい。また、ワイドエリア用及びローカルエリア用の上り信号は、送受信アンテナ110、111から同時に送信されてもよいし、送受信アンテナ110、111を切り替えて別々に送信されてもよい。
 また、移動端末装置10は、受信系の処理部として、受信RF回路112、113、ベースバンド受信信号処理部114、115、ワイドエリア制御情報受信部116、Discovery Signal受信部117、Discovery Signal測定部118、下り信号復調・復号部119、120を備えている。
 ワイドエリア基地局装置20からの下り信号は、ワイドエリア用の送受信アンテナ110で受信される。この下り信号は、デュプレクサ108及び受信RF回路112を介してベースバンド受信信号処理部114に入力され、デジタル信号処理が施される。例えば、OFDM方式の下り信号の場合には、サイクリックプレフィックスが除去され、高速フーリエ変換(FFT: Fast Fourier Transform)により時間系列の信号から周波数領域の信号に変換される。
 ワイドエリア制御情報受信部116は、ワイドエリア用の下り信号からワイドエリア制御情報を受信する。ここでは、ワイドエリア制御情報として、Discovery Signal受信用の制御情報、DACH送信用の制御情報、ePDCCH受信用の制御情報が受信される。ワイドエリア制御情報受信部116は、Discovery Signal受信用の制御情報をDiscovery Signal受信部117に出力し、DACH送信用の制御情報をDiscovery Signal測定部118に出力し、ePDCCH受信用の制御情報を下り信号復調・復号部120に出力する。なお、ワイドエリア制御情報は、例えば、報知情報やRRCシグナリング(ハイヤレイヤシグナリング)によって受信される。ワイドエリア用の下りデータ信号は、下り信号復調・復号部119に入力され、下り信号復調・復号部119において復号(デスクランブル)及び復調される。
 ローカルエリア基地局装置30からの下り信号は、ローカルエリア用の送受信アンテナ111で受信される。この下り信号は、切替スイッチ109及び受信RF回路113介してベースバンド受信信号処理部115に入力され、デジタル信号処理が施される。例えば、OFDMA方式の下り信号の場合には、サイクリックプレフィックスが除去され、高速フーリエ変換(FFT: Fast Fourier Transform)により時間系列の信号から周波数領域の信号に変換される。
 Discovery Signal受信部117は、ワイドエリア制御情報受信部116から入力されたDiscovery Signal受信用の制御情報に基づいて、ローカルエリア基地局装置30からのDiscovery Signalを受信する。Discovery Signal受信用の制御情報には、各ローカルエリア基地局装置30からDiscovery Signalを受信するための無線リソース情報や信号系列情報等が含まれている。無線リソース情報には、例えば、Discovery Signalの送信間隔、周波数位置、符号(コード)等が含まれる。
 Discovery Signal測定部118は、Discovery Signal受信部117で受信されたDiscovery Signalの受信信号電力を周期的に測定する。Discovery Signal測定部118は、各ローカルエリア基地局装置30からのDiscovery Signalのうち受信信号電力の高い上位数局(例えば、上位3局)を測定結果としてDACHでローカルエリア基地局装置30に送信する。この場合、Discovery Signal測定部118は、Discovery Signalの信号系列に基づいて送信先のローカルエリアを特定する。また、DACHの配置構成(初期接続方式)では、Discovery Signalよりも高頻度でDACHが設定されている。そして、アイドル状態からアクティブ状態への移行時に、Discovery Signalの測定結果がローカルエリア基地局装置30に送信される。
 なお、DACHでの送信は、ワイドエリア制御情報受信部116から入力されたDACH送信用の制御情報に基づいて実施される。DACH送信用の制御情報には、ローカルエリア基地局装置30にDACHで送信するための無線リソース情報やDM-RS系列情報等が含まれている。無線リソース情報には、例えば、DACHの送信間隔、周波数位置、符号(コード)等が含まれる。
 ローカルエリア用の下りデータ信号は、下り信号復調・復号部120に入力され、下り信号復調・復号部120において復号(デスクランブル)及び復調される。また、下り信号復調・復号部120は、ワイドエリア制御情報受信部116から入力されたePDCCH受信用の制御情報に基づいて、ローカルエリア用の下り制御信号(ePDCCH)を復号(デスクランブル)及び復調する。ePDCCH受信用の制御情報には、ローカルエリア基地局装置30からePDCCHで受信するための無線リソース情報やDM-RS系列情報等が含まれている。無線リソース情報には、例えば、ePDCCHの送信間隔、周波数位置、符号(コード)等が含まれる。
 また、ワイドエリア用及びローカルエリア用の下り信号は、送受信アンテナ110、111から同時に受信されてもよいし、送受信アンテナ110、111を切り替えて別々に受信されてもよい。
 図12を参照して、ローカルエリア基地局装置30の全体構成について説明する。なお、ローカルエリア基地局装置30は、移動端末装置10の直近に配置されているものとする。ローカルエリア基地局装置30は、初期送信電力設定部301及びワイドエリア制御情報受信部302を備えている。また、ローカルエリア基地局装置30は、送信系の処理部として、下り信号生成部303、Discovery Signal生成部304、下り信号多重部305、ベースバンド送信信号処理部306、送信RF回路307を備えている。
 初期送信電力設定部301は、伝送路インターフェース314を介してワイドエリア基地局装置20から初期送信電力の指示情報を受信する。初期送信電力設定部301は、初期送信電力の指示情報に基づいて、下りデータ信号(PDSCH)、下り制御信号(ePDCCH)の初期送信電力を設定する。ワイドエリア制御情報受信部302は、伝送路インターフェース314を介して、ワイドエリア基地局装置20からワイドエリア制御情報を受信する。ここでは、ワイドエリア制御情報として、Discovery Signal送信用の制御情報が受信される。ワイドエリア制御情報受信部302は、Discovery Signal送信用の制御情報をDiscovery Signal生成部304に出力する。
 下り信号生成部303は、下りデータ信号(PDSCH)、参照信号、下り制御信号(ePDCCH)を生成する。下り信号生成部303は、初期送信電力設定部301によって、下りデータ信号及び下り制御信号の初期送信電力が設定される。Discovery Signal生成部304は、ワイドエリア制御情報受信部302から入力されたDiscovery Signal送信用の制御情報に基づいてDiscovery Signalを生成する。Discovery Signal送信用の制御情報には、移動端末装置10にDiscovery Signalを送信するための無線リソース情報や信号系列情報等が含まれている。無線リソース情報には、例えば、Discovery Signalの送信間隔、周波数位置、符号(コード)等が含まれる。
 下り信号多重部305は、下り送信データと、参照信号と、下り制御信号とを多重する。なお、下り制御信号には、DM-RSの直交化方法を割り当てるビットが追加されていても良い。また、下り信号多重部305は、DM-RSを図8Bに示すDM-RS構成で多重する。移動端末装置10に対する下り信号は、ベースバンド送信信号処理部306に入力され、デジタル信号処理が施される。例えば、OFDMA方式の下り信号の場合には、逆高速フーリエ変換(IFFT: Inverse Fast Fourier Transform)により周波数領域の信号から時系列の信号に変換され、サイクリックプレフィックスが挿入される。
 また、ベースバンド送信信号処理部306において、DM-RSに対して巡回シフト処理及び/又はブロック拡散処理する。このようにして、上りリンクのDM-RS及び/又は下りリンクのDM-RSを直交化する。これにより、上りリンクのDM-RSを直交化することができる。このため、図9Bにおける送信形態でのDL/DL干渉や図9Cにおける送信形態でのUL/DL干渉をキャンセルすることができる。
 そして、下り信号は、送信RF回路307を通り、送信系と受信系との間に設けた切替スイッチ308を介して送受信アンテナ309から送信される。なお、切替スイッチ308の代わりにデュプレクサを設けてもよい。
 ローカルエリア基地局装置30は、受信系の処理部として、受信RF回路310、ベースバンド受信信号処理部311、上り信号復調・復号部312、測定結果受信部313を備えている。
 移動端末装置10からの上り信号は、ローカルエリア用の送受信アンテナ309で受信され、切替スイッチ308及び受信RF回路310を介してベースバンド受信信号処理部311に入力される。ベースバンド受信信号処理部311では上り信号にデジタル信号処理が施される。例えば、OFDMA方式の上り信号の場合には、サイクリックプレフィックスが除去され、高速フーリエ変換(FFT: Fast Fourier Transform)により時間系列の信号から周波数領域の信号に変換される。上りデータ信号は、上り信号復調・復号部312に入力され、上り信号復調・復号部312において復号(デスクランブル)及び復調される。
 測定結果受信部313は、上り信号からDiscovery Signalの測定結果及びユーザIDを受信する。測定結果受信部313はDiscovery Signalの測定結果及びユーザIDを、伝送路インターフェース314を介してワイドエリア基地局装置20に転送する。
 そして、データサイズが大きい場合には、ワイドエリア基地局装置20にDiscovery Signalの測定結果及びユーザIDが転送され、ワイドエリア基地局装置20でローカルエリア間のロードバランスを考慮した割当処理が実施される。データサイズが小さい場合には、ワイドエリア基地局装置20にDiscovery Signalの測定結果及びユーザIDが転送されず、Discovery Signalの測定結果を受信したローカルエリア基地局装置30が移動端末装置10に割り当てられる。
 以上のように、本実施の形態に係る通信システムによれば、ローカルエリア用の無線通信方式に規定されたPDCHで、Discovery Signalの測定結果がローカルエリア基地局装置30に迅速に通知される。このため、移動端末装置10におけるトラヒック発生時に、後続の上りリンクの初期接続を円滑に行うことができる。よって、ローカルエリアに特化した高効率なローカルエリア無線アクセスを提供することが可能となる。
 また、本実施の形態に係る通信システムによれば、上下リンクの無線アクセス方式を同じにするとともに、上下リンクのサブフレーム構成を同じにしているので、上下リンクの対称性を高めて、スモールセルSが専用のキャリアを用いるHetNet構成におけるシステムスループットを向上できることができる。特に、本システムは、ダイナミックTDDやデバイス間通信において有効である。
 本発明は上記実施の形態に限定されず、様々変更して実施することが可能である。例えば、本発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、上記説明におけるキャリア数、キャリアの帯域幅、シグナリング方法、処理部の数、処理手順については適宜変更して実施することが可能である。
 また、上記実施の形態においては、上下リンクで同じサブフレーム構成がDM-RS構成を含むサブフレーム構成である場合について説明しているが、本発明はこれに限定されず、制御チャネルが上下リンクで同じサブフレーム構成である場合にも適用することができる。例えば、拡張PDCCHの信号フォーマットを用いて上りCSIフィードバックを行ったり、PUCCHの信号フォーマットを用いて下りACK/NACKを返信するようにしても良い。その他、本発明の範囲を逸脱しないで適宜変更して実施することが可能である。
 本出願は、2012年4月6日出願の特願2012-087595に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (8)

  1.  ワイドエリアをカバーするワイドエリア基地局装置とワイドエリア用の無線通信方式で通信可能な移動端末装置が、ローカルエリアをカバーするローカルエリア基地局装置のうち接続先となるローカルエリア基地局装置を検出する通信システムであって、
     前記ローカルエリア基地局装置と前記移動端末装置との間の無線インターフェースにおける無線アクセス方式及びサブフレーム構成が上りリンク及び下りリンクで同じであることを特徴とする通信システム。
  2.  前記無線アクセス方式が直交周波数分割多元接続であり、サブフレーム構成が上りリンクの復調用参照信号を含むサブフレーム構成であることを特徴とする請求項1記載の通信システム。
  3.  上りリンクの復調用参照信号及び/又は下りリンクの復調用参照信号を直交化することを特徴とする請求項2記載の通信システム。
  4.  前記直交化は、巡回シフト及び/又は直交カバーコードを用いて行うことを特徴とする請求項3記載の通信システム。
  5.  前記下りリンクの信号において、下り制御情報に復調用参照信号の直交化方法を割り当てるビットが追加されることを特徴とする請求項3又は請求項4記載の通信システム。
  6.  ワイドエリアをカバーするワイドエリア基地局装置とワイドエリア用の無線通信方式で通信可能であり、ローカルエリアをカバーするローカルエリア基地局装置のうち接続先となるローカルエリア基地局装置を検出する移動端末装置であって、
     前記ローカルエリア用の無線アクセス方式で、かつ、前記ローカルエリア用のサブフレーム構成で下りリンク信号を前記ローカルエリア基地局装置から受信する受信部と、
     下りリンクと同じ無線アクセス方式で、かつ、下りリンクと同じサブフレーム構成で上りリンク信号を前記ローカルエリア基地局装置に送信する送信部とを備えたことを特徴とする移動端末装置。
  7.  ワイドエリアをカバーするワイドエリア基地局装置とワイドエリア用の無線通信方式で通信可能な移動端末装置によって、ローカルエリアをカバーするローカルエリア基地局装置のうち接続先として検出されるローカルエリア基地局装置であって、
     前記ローカルエリア用の無線アクセス方式で、かつ、前記ローカルエリア用のサブフレーム構成で下りリンク信号を前記移動端末装置に送信する送信部と、
     下りリンクと同じ無線アクセス方式で、かつ、下りリンクと同じサブフレーム構成で上りリンク信号を前記移動端末装置から受信する受信部とを備えたことを特徴とするローカルエリア基地局装置。
  8.  ワイドエリアをカバーするワイドエリア基地局装置とワイドエリア用の無線通信方式で通信可能な移動端末装置が、ローカルエリアをカバーするローカルエリア基地局装置のうち接続先となるローカルエリア基地局装置を検出する通信方法であって、
     前記移動端末装置が、前記ローカルエリア用の無線アクセス方式で、かつ、前記ローカルエリア用のサブフレーム構成で下りリンク信号を前記ローカルエリア基地局装置から受信するとともに、下りリンクと同じ無線アクセス方式で、かつ、下りリンクと同じサブフレーム構成で上りリンク信号を前記ローカルエリア基地局装置に送信し、
     前記ローカルエリア基地局装置が、前記無線アクセス方式で、かつ、前記サブフレーム構成で下りリンク信号を前記移動端末装置に送信するとともに、下りリンクと同じ無線アクセス方式で、かつ、下りリンクと同じサブフレーム構成で上りリンク信号を前記移動端末装置から受信する、
    ことを特徴とする通信方法。
PCT/JP2013/060481 2012-04-06 2013-04-05 通信システム、移動端末装置、ローカルエリア基地局装置及び通信方法 WO2013151160A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201380016872.0A CN104221427B (zh) 2012-04-06 2013-04-05 通信系统、移动终端装置、局域基站装置以及通信方法
EP13773100.6A EP2836008B1 (en) 2012-04-06 2013-04-05 Communication system, mobile communication terminal, local area base station device and communication method
US14/390,137 US9794968B2 (en) 2012-04-06 2013-04-05 Communication system, mobile terminal apparatus, local area base station and communication method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012087595A JP6208409B2 (ja) 2012-04-06 2012-04-06 ユーザ装置及び通信方法
JP2012-087595 2012-04-06

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013151160A1 true WO2013151160A1 (ja) 2013-10-10

Family

ID=49300636

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2013/060481 WO2013151160A1 (ja) 2012-04-06 2013-04-05 通信システム、移動端末装置、ローカルエリア基地局装置及び通信方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9794968B2 (ja)
EP (1) EP2836008B1 (ja)
JP (1) JP6208409B2 (ja)
CN (1) CN104221427B (ja)
WO (1) WO2013151160A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015108068A1 (ja) * 2014-01-14 2015-07-23 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2673991B1 (en) * 2011-02-11 2015-05-20 BlackBerry Limited User equipment battery saving in a hetnet deployment with eicic
CN104639486B (zh) * 2013-11-12 2018-04-10 华为技术有限公司 传输方法及装置
US10425937B2 (en) * 2014-06-22 2019-09-24 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving signal by full-duplex base station in wireless communication system
CN110266426B (zh) 2014-08-25 2021-03-05 第一媒体有限责任公司 灵活的正交频分复用phy传输数据帧前导码的动态配置
US10033513B2 (en) * 2015-02-09 2018-07-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Channel impulse response estimation for full-duplex communication networks
KR102093214B1 (ko) 2015-03-09 2020-03-25 원 미디어, 엘엘씨 시스템 발견 및 시그널링
CN105099643B (zh) * 2015-08-18 2019-03-01 北京科技大学 一种全双工无线通信的方法、天线装置及系统
US11088790B2 (en) * 2015-08-21 2021-08-10 Ntt Docomo, Inc. User terminal, radio base station, and radio communication method
JP7028646B2 (ja) * 2015-11-27 2022-03-02 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP2019504565A (ja) 2016-02-09 2019-02-14 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 復調基準信号を用いた位相ノイズトラッキング基準信号シーケンス生成のためのシステム及び方法
CN110719157B (zh) * 2016-05-11 2021-05-18 华为技术有限公司 一种信息的发送方法、接收方法、用户设备及基站
JP6575681B2 (ja) * 2016-05-16 2019-09-18 富士通株式会社 無線通信システム、基地局、及び、端末
CN110999104B (zh) 2017-07-28 2022-05-17 株式会社Ntt都科摩 发送装置、接收装置以及无线通信方法
MX2020007365A (es) * 2018-01-11 2020-09-03 Ntt Docomo Inc Terminal de usuario y metodo de comunicacion por radio.

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004007279A (ja) * 2002-05-31 2004-01-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信システム、通信端末装置、および基地局装置
JP2009171025A (ja) * 2008-01-11 2009-07-30 Panasonic Corp 移動局装置及び基地局装置、並びに無線通信システム
JP2011142620A (ja) * 2010-01-11 2011-07-21 Ntt Docomo Inc マルチユーザマルチ入力マルチ出力(mu−mimo)伝送方法、無線通信システムおよび基地局
JP2011530233A (ja) * 2008-07-31 2011-12-15 クゥアルコム・インコーポレイテッド 持続的常時オンアプリケーションをスロットルするための方法及び装置

Family Cites Families (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1838654A (zh) * 2005-03-24 2006-09-27 中国科学技术大学 一种上行正交频分复用信号的盲频率同步方法
US20080267269A1 (en) * 2007-04-30 2008-10-30 Nokia Corporation Method and apparatus for transmitting reference signals
RU2452110C1 (ru) * 2008-06-11 2012-05-27 Нокиа Сименс Нетуоркс Ой Восходящий канал управления, оптимизированный для локальной сети
KR101467586B1 (ko) * 2008-06-26 2014-12-02 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 전송 다이버시티를 이용한 데이터 전송장치 및 방법
US9031052B2 (en) * 2008-07-14 2015-05-12 Lg Electronics Inc. Uplink transmission control method in system supporting an uplink multiple access transmission mode
US8509161B2 (en) * 2008-08-11 2013-08-13 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for OFDMA and SC-FDMA switching
US20110235604A1 (en) * 2008-11-25 2011-09-29 Nec Corporation Communication system, communication method, base station, mobile station, and program
JP5059800B2 (ja) * 2009-03-16 2012-10-31 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局装置及び移動局装置、無線通信方法
US8797950B2 (en) * 2009-05-27 2014-08-05 Texas Instruments Incorporated Dual-layer beam forming in cellular networks
JP5198480B2 (ja) * 2009-06-23 2013-05-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局装置及び移動局装置、無線通信方法
US8842623B2 (en) * 2009-06-26 2014-09-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reference signals in uplink multiple input multiple output (MIMO) transmission
EP2282575A1 (en) * 2009-08-04 2011-02-09 Panasonic Corporation Channel quality reporting in a mobile communications system
US8750205B2 (en) * 2009-08-07 2014-06-10 Texas Instruments Incorporated Multiple rank CQI feedback for cellular networks
CN102036305B (zh) * 2009-09-30 2014-05-07 华为技术有限公司 控制信息的发送和接收方法、装置和通信系统
RU2557164C2 (ru) * 2009-10-01 2015-07-20 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. Передача управляющих данных восходящей линии связи
US9059818B2 (en) * 2009-10-16 2015-06-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting multi-user MIMO reference signal in wireless communication system for supporting relay
JP5087061B2 (ja) * 2009-10-30 2012-11-28 シャープ株式会社 無線通信システム、基地局装置、移動局装置および無線通信方法
US8576755B2 (en) * 2010-01-11 2013-11-05 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for relay transition time
KR20110082899A (ko) * 2010-01-12 2011-07-20 주식회사 팬택 데이터 전송 결과를 다중으로 송수신하는 방법 및 장치
US8305987B2 (en) * 2010-02-12 2012-11-06 Research In Motion Limited Reference signal for a coordinated multi-point network implementation
CA2784035C (en) * 2010-03-29 2020-07-21 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for measurement for inter-cell interference coordination in radio communication system
JP5457929B2 (ja) * 2010-04-26 2014-04-02 京セラ株式会社 無線通信システムのパラメータ調整方法および無線通信システム
KR101699493B1 (ko) * 2010-05-03 2017-01-26 주식회사 팬택 Mimo 환경에서 직교성을 제공하는 사이클릭 쉬프트 파라메터를 송수신하는 방법 및 장치
US8891462B2 (en) * 2010-05-14 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for downlink channel resource assignment
KR101790505B1 (ko) * 2010-06-01 2017-11-21 주식회사 골드피크이노베이션즈 서브프레임 구성에 따른 채널상태정보-기준신호 할당 장치 및 방법
US8526347B2 (en) * 2010-06-10 2013-09-03 Qualcomm Incorporated Peer-to-peer communication with symmetric waveform for downlink and uplink
US8787304B2 (en) * 2010-06-22 2014-07-22 Acer Incorporated Method for reference signal pattern allocation and related communication device
US9941998B2 (en) * 2010-06-24 2018-04-10 Qualcomm Incorporated Control information signaling for MIMO transmissions
US8503338B2 (en) * 2010-06-28 2013-08-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Optimized signaling of demodulation reference signal patterns
US8532047B2 (en) * 2010-08-12 2013-09-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for uplink control transmit diversity
JP5331763B2 (ja) 2010-08-20 2013-10-30 パナソニック株式会社 ネットワーク管理装置、基地局装置及びネットワーク管理方法
TWI580208B (zh) * 2011-04-29 2017-04-21 內數位專利控股公司 開迴路空間處理
CN107613509B (zh) * 2012-01-19 2021-04-06 三星电子株式会社 用于增强的物理下行链路控制信道的导频加扰的装置和方法
US9271288B2 (en) * 2012-02-07 2016-02-23 Qualcomm Incorporated Resource allocation for enhanced physical downlink control channel (EPDCCH)
CN104170490A (zh) * 2012-03-19 2014-11-26 诺基亚公司 用于蜂窝网与局域网间的干扰管理的装置和方法
JP6027336B2 (ja) * 2012-05-10 2016-11-16 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、移動端末装置、無線基地局装置及び無線通信方法
JP6076044B2 (ja) * 2012-11-02 2017-02-08 株式会社Nttドコモ 無線通信方法、無線通信システム、無線基地局及びユーザ端末

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004007279A (ja) * 2002-05-31 2004-01-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信システム、通信端末装置、および基地局装置
JP2009171025A (ja) * 2008-01-11 2009-07-30 Panasonic Corp 移動局装置及び基地局装置、並びに無線通信システム
JP2011530233A (ja) * 2008-07-31 2011-12-15 クゥアルコム・インコーポレイテッド 持続的常時オンアプリケーションをスロットルするための方法及び装置
JP2011142620A (ja) * 2010-01-11 2011-07-21 Ntt Docomo Inc マルチユーザマルチ入力マルチ出力(mu−mimo)伝送方法、無線通信システムおよび基地局

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Requirements for Evolved UTRA and Evolved UTRAN", 3GPP TR 25.913

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015108068A1 (ja) * 2014-01-14 2015-07-23 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP2015133635A (ja) * 2014-01-14 2015-07-23 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20150078281A1 (en) 2015-03-19
EP2836008A1 (en) 2015-02-11
JP2013219501A (ja) 2013-10-24
CN104221427A (zh) 2014-12-17
JP6208409B2 (ja) 2017-10-04
EP2836008B1 (en) 2018-11-21
US9794968B2 (en) 2017-10-17
CN104221427B (zh) 2018-07-03
EP2836008A4 (en) 2015-11-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6208409B2 (ja) ユーザ装置及び通信方法
JP6045808B2 (ja) ユーザ端末、無線基地局、及び無線通信方法
CN108633078B (zh) 无线通信方法、无线基站以及用户终端
WO2013151127A1 (ja) 無線通信方法、ローカルエリア基地局装置、移動端末装置及び無線通信システム
WO2014115458A1 (ja) 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法
WO2014020997A1 (ja) 通信システム、基地局装置、移動端末装置及び通信方法
JP2016536932A (ja) 無線通信における基準信号
JP6010383B2 (ja) 通信システム、マクロ基地局装置、移動端末装置及び通信方法
JP6092521B2 (ja) 通信システム、移動端末装置、ローカルエリア基地局装置及び通信方法
JP5814207B2 (ja) 基地局装置及び移動端末装置
JP5883339B2 (ja) 通信システム、移動端末装置、ローカルエリア基地局装置及び通信方法
JP7161017B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局装置及び無線通信システム
JP2017099023A (ja) 通信システム、移動端末装置、ローカルエリア基地局装置及び通信方法
JP2018011343A (ja) 移動端末、無線基地局及び接続確立方法
JP2018125893A (ja) ユーザ装置及び通信方法
JP2016077020A (ja) 移動端末、無線基地局及び接続確立方法
JP2017017747A (ja) ユーザ装置及び通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13773100

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14390137

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2013773100

Country of ref document: EP