WO2013172369A1 - 基地局装置、移動局装置、無線通信方法、無線通信システムおよび集積回路 - Google Patents

基地局装置、移動局装置、無線通信方法、無線通信システムおよび集積回路 Download PDF

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WO2013172369A1
WO2013172369A1 PCT/JP2013/063509 JP2013063509W WO2013172369A1 WO 2013172369 A1 WO2013172369 A1 WO 2013172369A1 JP 2013063509 W JP2013063509 W JP 2013063509W WO 2013172369 A1 WO2013172369 A1 WO 2013172369A1
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WO
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mobile station
base station
station device
component carrier
station apparatus
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PCT/JP2013/063509
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English (en)
French (fr)
Inventor
翔一 鈴木
中嶋 大一郎
立志 相羽
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point

Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a mobile station device, a wireless communication method, a wireless communication system, and an integrated circuit.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP 3rd Generation Generation Partnership
  • LTE Long Term Evolution
  • SC-FDMA Single-Carrier Frequency Frequency Division Multiple Multiple Access
  • UE User Equipment
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape.
  • the base station apparatus transmits a synchronization signal (Synchronization signal: SS) and a physical broadcast channel (Physical Broadcast Channel: PBCH) using 72 subcarriers in the center of the cell.
  • a mobile station apparatus performs a cell search using a synchronization signal, and acquires time timing, frequency timing, and physical layer cell identifier (Physical-layer Cell Identity: PCI).
  • a mobile station apparatus acquires a master information block using a physical broadcast channel after cell search.
  • the master information block is system information.
  • the master information block includes information indicating the downlink bandwidth of the cell, information indicating a system frame number (System Frame Number: SFN), and the like.
  • the system frame is also referred to as a radio frame.
  • the mobile station apparatus After receiving the PBCH, the mobile station apparatus acquires a plurality of system information blocks using a physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel: PDSCH).
  • the system information block is system information. Further, the system information block includes radio resource setting information common to a plurality of mobile station apparatuses.
  • the base station apparatus transmits a single system information block using a single PDCCH.
  • the base station apparatus allocates a part of the downlink band of the cell to the PDSCH.
  • the base station apparatus uses downlink control information (Downlink Control Information: DCI) used for scheduling of a single PDSCH using a single physical downlink control channel (Physical Downlink Control Channel: PDCCH).
  • DCI Downlink Control Information
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • Send Send.
  • the common search space is used for PDCCH transmission that is common to all mobile station apparatuses. All mobile station apparatuses monitor the PDCCH in the common search space.
  • a technology in which a mobile station apparatus and a base station apparatus communicate using a plurality of cells (component carriers) having the same channel structure is used. It is done.
  • a mobile station apparatus and a base station apparatus can simultaneously transmit and receive a plurality of physical channels using a plurality of cells.
  • a cell used by the base station apparatus for communication with the mobile station apparatus can be added.
  • the mobile station apparatus receives a handover command (handover message) including information indicating a plurality of cells used for communication.
  • Non-Patent Document 1 A conventional component carrier used in LTE is referred to as a backward compatible component carrier.
  • an enhanced physical downlink control channel (enhanced-Physical Downlink Control Channel: ePDCCH) is used for transmission of downlink control information. It has been studied (Non-Patent Document 2). The ePDCCH is mapped to the PDSCH region. In addition, it has been studied to use ePDCCH for transmission of downlink control information in a non-backward compatible component carrier.
  • non-backward compatible component carriers should be introduced to improve spectral efficiency. It is important to reduce ePDCCH interference in non-backwards compatible component carriers. It is also important to efficiently perform handover between backward compatible component carriers and non-backward compatible component carriers.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a base station device, a mobile station device, a wireless communication method, a wireless communication system, and an integrated circuit capable of performing efficient handover. With the goal.
  • the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus, and determines whether the downlink component carrier of the target primary cell is a backward compatible component carrier or a non-backward compatible component carrier.
  • a handover message including instructing information is transmitted to the mobile station apparatus.
  • the backward compatible component carrier includes only a physical downlink control channel or both a physical downlink control channel and an enhanced physical downlink control channel.
  • the physical downlink control channel is not arranged in the non-backward compatible component carrier, but an enhanced physical downlink control channel is arranged.
  • the base station apparatus of this invention is a base station apparatus which communicates with a mobile station apparatus, Comprising: The hand-over message containing the information regarding the resource of the enhanced common search space of a target primary cell is transmitted to the said mobile station apparatus. To do.
  • the enhanced common search space is a set of resources that can be used for transmission of an enhanced physical downlink control channel, and the plurality of mobile station apparatuses Defined by a common resource.
  • the information includes information used for specifying a physical resource block constituting the enhanced common search space.
  • the information includes information used to specify an OFDM symbol constituting the enhanced common search space in a subframe of the target primary cell.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that communicates with the base station apparatus, and the downlink component carrier of the target primary cell is a backward compatible component carrier or a non-backward compatible component carrier.
  • the backward compatible component carrier includes only a physical downlink control channel or both a physical downlink control channel and an enhanced physical downlink control channel.
  • the physical downlink control channel is not arranged in the non-backward compatible component carrier, but an enhanced physical downlink control channel is arranged.
  • the present invention when the information indicates that the downlink component carrier of the target primary cell is a backward compatible component carrier, the common search space of the target primary cell The handover procedure is performed using Further, the present invention provides the above mobile station apparatus, when the information indicates that the downlink component carrier of the target primary cell is a non-backward compatible component carrier, the enhanced common search space of the target primary cell To perform the handover procedure.
  • the common search space is a set of resources that can be used for transmission of the physical downlink control channel. Defined by a common resource.
  • the enhanced common search space is a set of resources that can be used for transmission of the enhanced physical downlink control channel, and is common to a plurality of the mobile station apparatuses. Defined by resources.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that communicates with the base station apparatus, and receives a handover message including information on the resources of the enhanced common search space of the target primary cell from the base station apparatus. To do.
  • the enhanced common search space is a set of resources that can be used for transmission of an enhanced physical downlink control channel, and the plurality of mobile station apparatuses Defined by a common resource.
  • the information includes information used for specifying a physical resource block constituting the enhanced common search space.
  • the information includes information used to specify an OFDM symbol constituting the enhanced common search space in a subframe of the target primary cell.
  • the radio communication method of the present invention is a radio communication method used in a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus, and whether or not the downlink component carrier of the target primary cell is a backward compatible component carrier.
  • a handover message including information indicating whether it is a backward compatible component carrier is transmitted to the mobile station apparatus.
  • the radio communication method of the present invention is a radio communication method used in a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus, and includes a handover message including information on resources of an enhanced common search space of a target primary cell. Transmit to the mobile station device.
  • the radio communication method of the present invention is a radio communication method used for a mobile station apparatus communicating with a base station apparatus, wherein the downlink component carrier of the target primary cell is a backward compatible component carrier.
  • a handover message including information indicating whether it is a backward compatible component carrier is received from the base station apparatus.
  • a radio communication method of the present invention is a radio communication method used for a mobile station apparatus communicating with a base station apparatus, and includes a handover message including information on resources of an enhanced common search space of a target primary cell. Receive from the base station apparatus.
  • the radio communication system of the present invention is a radio communication system in which a mobile station apparatus and a base station apparatus communicate with each other, wherein the base station apparatus has a downlink compatible component carrier of a downlink component carrier of a target primary cell. Or a non-backward compatible component carrier, a handover message including information indicating whether it is a non-backward compatible component carrier is transmitted to the mobile station apparatus.
  • the mobile station apparatus receives the handover message from the base station apparatus.
  • the radio communication system according to the present invention is a radio communication system in which a mobile station apparatus and a base station apparatus communicate with each other, and the base station apparatus includes information related to a resource of an enhanced common search space of a target primary cell.
  • a handover message is transmitted to the mobile station apparatus.
  • the mobile station apparatus receives the handover message from the base station apparatus.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus, and the downlink component carrier of the target primary cell is a backward compatible component carrier or non-rearward
  • the base station apparatus is caused to exhibit a function of transmitting a handover message including information indicating whether it is a compatible component carrier to the mobile station apparatus.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus, and includes a handover message including information on resources of an enhanced common search space of a target primary cell,
  • the base station apparatus is allowed to exhibit the function of transmitting to the mobile station apparatus.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus, and the downlink component carrier of the target primary cell is a backward compatible component carrier or non-rearward
  • the base station apparatus is caused to exhibit a function of receiving from the base station apparatus a handover message including information indicating whether it is a compatible component carrier.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus, and includes a handover message including information on resources of an enhanced common search space of a target primary cell, The function of receiving from the base station apparatus is caused to be exhibited by the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus can efficiently perform a handover procedure.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of the wireless communication system of the present embodiment.
  • the radio communication system includes mobile station apparatuses 1 A to 1 C and a base station apparatus 3.
  • the mobile station apparatuses 1A to 1C are referred to as the mobile station apparatus 1.
  • a channel used in the physical layer is referred to as a physical channel.
  • UL RS Uplink Reference Signal
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the uplink reference signal is used for the base station apparatus 3 to synchronize the uplink time domain.
  • the uplink reference signal is used by the base station apparatus 3 to measure uplink reception quality. Further, the uplink reference signal is used for the base station apparatus 3 to perform PUSCH or PUCCH propagation path correction.
  • PUCCH is a physical channel used for transmitting uplink control information (Uplink Control Information: UCI) that is information used for communication control.
  • the uplink control information includes downlink channel state information (Channel State Information: CSI), scheduling request indicating a request for PUSCH radio resources (Scheduling Request: SR), and decoding of downlink data received by the mobile station apparatus 1.
  • CSI Downlink Channel State Information
  • SR scheduling request indicating a request for PUSCH radio resources
  • SR scheduling Request indicating a request for PUSCH radio resources
  • ACK acknowledgement
  • NACK negative-acknowledgement
  • the PUSCH is a physical channel used for transmitting uplink data (Uplink-Shared Channel: UL-SCH) and uplink control information (ACK / NACK, channel state information).
  • uplink data Uplink-Shared Channel: UL-SCH
  • uplink control information ACK / NACK, channel state information
  • PRACH is a physical channel used to transmit a random access preamble.
  • the main purpose of the PRACH is that the mobile station device 1 synchronizes with the base station device 3 in the time domain.
  • the PRACH is used to request initial connection establishment (initial connection establishment) procedures, handover procedures, connection re-establishment (connection-re-establishment) procedures, synchronization for uplink transmission (timing adjustment), and uplink radio resource allocation. Used.
  • the following signals and physical channels are used in downlink wireless communication from the base station apparatus 3 to the mobile station apparatus 1.
  • Synchronization signal ⁇ Downlink Reference Signal (DL RS) ⁇ Physical Broadcast Channel (PBCH) ⁇ Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH) ⁇ Physical HARQ indicator channel (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel: PHICH) ⁇ Physical Downlink Control Channel (PDCCH) -Enhanced physical downlink control channel (ePDCCH) ⁇ Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) ⁇ Physical Multicast Channel (PMCH)
  • the synchronization signal is used for the mobile station apparatus 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the downlink reference signal may be used for the mobile station apparatus 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the downlink reference signal is used for the mobile station apparatus 1 to perform propagation path correction of the physical downlink channel.
  • the downlink reference signal is used for the mobile station apparatus 1 to calculate downlink channel state information.
  • the PBCH is a physical channel used for broadcasting system information (master information block, broadcast channel: BCH) that is commonly used in the mobile station apparatus 1.
  • PBCH is transmitted at intervals of 40 ms.
  • the mobile station apparatus 1 performs blind detection (blind detection) at 40 ms intervals.
  • the PBCH is retransmitted at 10 ms intervals.
  • PCFICH is a physical channel used for transmitting information indicating a region (OFDM symbol) reserved for transmission of PDCCH.
  • the PHICH is used to transmit an HARQ indicator (HARQ feedback, response information) indicating ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative ACKnowledgement) for uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH) received by the base station apparatus 3. Physical channel. For example, when the base station apparatus 3 succeeds in decoding the uplink data, ACK (ACKnowledgement) is set in the HARQ indicator for the uplink data. For example, when the base station apparatus 3 fails to decode the uplink data, NACK (Negative ACKnowledgement) is set in the HARQ indicator for the uplink data.
  • a single PHICH transmits a HARQ indicator for a single uplink data. The base station apparatus 3 transmits each of the HARQ indicators for a plurality of uplink data included in the same PUSCH using a plurality of PHICHs.
  • the PDCCH and ePDCCH transmit downlink control information (Downlink Control Information: DCI) such as downlink grant (also referred to as downlink assignment “downlink assignment”) and uplink grant (uplink grant).
  • DCI Downlink Control Information
  • the downlink grant is downlink control information used for scheduling a single PDSCH within a single cell.
  • the uplink grant is downlink control information used for scheduling a single PUSCH in a single cell.
  • PDSCH is a physical channel used to transmit downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • PMCH is a physical channel used for transmitting information (Multicast Channel: MCH) related to MBMS (Multimedia Broadcast and Multicast Service).
  • MCH Multicast Channel
  • MBMS Multimedia Broadcast and Multicast Service
  • BCH, MCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer is called a transport channel.
  • the transport channel unit used in the MAC layer is also referred to as a transport block (transport block: TB) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • HARQ HybridbrAutomatic Repeat reQuest
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer.
  • the transport block is mapped to a code word, and an encoding process is performed for each code word.
  • serving cells In cell aggregation, multiple serving cells (serving cells) are aggregated. For example, in the cell aggregation process, three serving cells (serving cell 1, serving cell 2, and serving cell 3) are aggregated. One serving cell among a plurality of aggregated serving cells is a primary cell (PrimaryPrimcell: Pcell).
  • PrimaryPrimcell PrimaryPrimcell
  • the primary cell is a cell in which the mobile station device 1 has performed an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, a cell in which the mobile station device 1 has started a connection reestablishment procedure (connection re-establishment), or a primary cell during a handover procedure. It is a cell designated as a cell.
  • the serving cell excluding the primary cell is a secondary cell (SecondScell). Secondary cells are used to provide additional radio resources.
  • the secondary cell is mainly used for transmission / reception of PDSCH, PUSCH, and PRACH.
  • the secondary cell operates on a frequency different from that of the primary cell, and is added by the base station device 3 after the connection between the mobile station device 1 and the base station device 3 is established. The secondary cell is notified from the base station apparatus 3 to the mobile station apparatus 1 during the handover procedure.
  • the mobile station apparatus 1 monitors the PDCCH and / or ePDCCH in the common search space only for the primary cell.
  • the mobile station apparatus 1 transmits PUCCH only in the primary cell, and does not transmit PUCCH in the secondary cell.
  • the mobile station device 1 does not have to receive paging and system information transmitted on the PBCH and PDSCH of the secondary cell.
  • the carrier corresponding to the serving cell in the downlink is a downlink component carrier (Downlink Component Carrier: DL CC), and the carrier corresponding to the serving cell in the uplink is an uplink component carrier (Uplink Component Carrier: UL CCC).
  • the carrier corresponding to the primary cell in the downlink is a downlink primary component carrier (Downlink Primary Component Carrier: DL PCC), and the carrier corresponding to the primary cell in the uplink is an uplink primary component carrier (Uplink Primary Component Carrier: UL PCC). ).
  • the carrier corresponding to the secondary cell in the downlink is a downlink secondary component carrier (Downlink Secondary Component Carrier: DL SCC), and the carrier corresponding to the secondary cell in the uplink is an uplink secondary component carrier (Uplink Secondary Component Carrier: UL SCC). ).
  • Downlink Secondary Component Carrier Downlink Secondary Component Carrier: DL SCC
  • Uplink Secondary Component Carrier Uplink Secondary Component Carrier: UL SCC
  • the downlink component carrier includes a backward compatible component carrier (backward compatible component carrier) and a non-backward compatible component carrier (non-backward compatible component carrier).
  • the backward compatible component carrier is a downlink component carrier on which all the physical downlink channels described above are transmitted (arranged).
  • the non-backward compatible component carrier is a downlink component carrier to which PCFICH, PHICH, and PDCCH are not transmitted (arranged). Note that a single physical channel is not transmitted across multiple serving cells.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a schematic configuration of a radio frame according to the present embodiment.
  • Each radio frame is 10 ms long.
  • Each radio frame is composed of 20 slots.
  • Each of the slots is 0.5 ms long and is numbered from 0 to 19.
  • Each subframe is 1 ms long and is defined by two consecutive slots.
  • the i-th subframe in the radio frame is composed of a (2 ⁇ i) th slot and a (2 ⁇ i + 1) th slot. That is, 10 subframes can be used in each 10 ms interval.
  • the signal or physical channel transmitted in each slot is represented by a resource grid.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols.
  • the number of subcarriers constituting one slot depends on the downlink bandwidth of the cell.
  • the number of OFDM symbols constituting one slot is seven.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element.
  • the resource element is identified using a subcarrier number and an OFDM symbol number.
  • the resource block is used to express a mapping of resource elements of a certain physical downlink channel (PDSCH or the like).
  • PDSCH physical downlink channel
  • virtual resource blocks and physical resource blocks are defined.
  • a physical downlink channel is first mapped to a virtual resource block. Thereafter, the virtual resource block is mapped to the physical resource block.
  • One physical resource block is defined by 7 consecutive OFDM symbols in the time domain and 12 consecutive subcarriers in the frequency domain. Therefore, one physical resource block is composed of (7 ⁇ 12) resource elements.
  • One physical resource block corresponds to one slot in the time domain and corresponds to 180 kHz in the frequency domain. Physical resource blocks are numbered from 0 in the frequency domain.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of physical downlink channel mapping in the backward compatible component carrier of the present embodiment.
  • PCFICH is mapped to the 0th (first) OFDM symbol in the subframe.
  • PCFICH is mapped to four resource element groups distributed in the frequency domain.
  • a resource element group is composed of a plurality of continuous resource elements.
  • the PHICH is mapped to the 0th (first) OFDM symbol in the subframe.
  • One PCFICH is mapped to three resource element groups distributed in the frequency domain.
  • the base station apparatus 3 can code-multiplex several PCFICH on the same resource element.
  • PDCCH is mapped to OFDM symbols from 0th, 0th and 1st, or from 0th to 2nd in a subframe.
  • the PDCCH is mapped avoiding the resource elements to which the PCFICH and PHICH are mapped.
  • the mobile station apparatus 1 recognizes the OFDM symbol to which the PDCCH is mapped based on information received by PCFICH.
  • the base station apparatus 3 can time and frequency multiplex a plurality of PDCCHs.
  • the base station apparatus 3 can frequency-multiplex, time-multiplex and / or spatially multiplex a plurality of PDSCHs. Further, the base station apparatus 3 can frequency multiplex, time multiplex and / or spatially multiplex a plurality of ePDCCHs. Moreover, the base station apparatus 3 frequency-multiplexes PDSCH and ePDCCH.
  • the synchronization signal is transmitted in subframes 0 and 5 in each radio frame in the time domain.
  • the synchronization signal is transmitted using the 5th and 6th OFDM symbols in the first slot.
  • the synchronization signal is transmitted on 72 subcarriers in the center of the downlink of the cell in the frequency domain.
  • PBCH is transmitted in the 0th subframe in each radio frame in the time domain.
  • the PBCH is transmitted using OFDM symbols from the 0th to the 3rd in the second slot.
  • PBCH is transmitted on 72 subcarriers in the center of the downlink of the cell in the frequency domain.
  • description of the downlink reference signal and PMCH is omitted.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of physical downlink channel mapping in the non-backward compatible component carrier of the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 does not map PCFICH, PHICH, and PDCCH to the non-backward compatible component carrier. Therefore, PDSCH and ePDCCH in each subframe can be mapped from the 0th OFDM symbol.
  • the mapping of other physical downlink channels is the same as that of the backward compatible component carrier, and thus description thereof is omitted. In FIG. 4, description of the downlink reference signal and PMCH is omitted.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the arrangement of search spaces according to the present embodiment.
  • a common search space Common Search Space: CSS
  • a user device specific search space User Equipment specific Search Space: USS
  • the common search space and the user apparatus specific search space are a set of resources that the base station apparatus 3 can use for transmission of PDCCH.
  • the mobile station device 1 monitors the PDCCH in the common search space and the user device specific search space.
  • an enhanced common search space (enhanced CSS: eCSS) and an enhanced user device specific search space (enhanced USS: eUSS) are configured.
  • the enhanced common search space and the enhanced user apparatus specific search space are a set of resources that the base station apparatus 3 can use for transmission of ePDCCH.
  • the mobile station apparatus 1 monitors the ePDCCH in the enhanced common search space and the enhanced user apparatus specific search space.
  • the common search space and the enhanced common search space are defined by resources common to the plurality of mobile station apparatuses 1.
  • the user apparatus specific search space and the enhanced user apparatus specific search space are defined independently for each mobile station apparatus 1.
  • the base station apparatus 3 transmits downlink control information for a plurality of mobile station apparatuses 1 and / or downlink control information for a specific mobile station apparatus in the common search space and the enhanced common search space. .
  • the base station apparatus 3 transmits downlink control information for a specific mobile station apparatus in the user apparatus specific search space and the enhanced user apparatus specific search space.
  • the downlink control information for the plurality of mobile station apparatuses 1 includes information on random access procedures, information used for scheduling paging information, and information used for scheduling system information.
  • the system information includes radio resource setting information that is common to all mobile station apparatuses 1.
  • a candidate for a resource that may be used for PDCCH transmission in the common search space and the user apparatus specific search space is referred to as a PDCCH candidate (candidate).
  • a PDCCH candidate is configured by a plurality of control channel elements (Control (Channel Element: CCE).
  • Candidates that may be used for transmission of ePDCCH in the enhanced search space and enhanced user equipment specific search space are referred to as ePDCCH candidates.
  • ePDCCH candidates are configured by a plurality of enhanced control channel elements (enhanced Control Channel Element: eCCE).
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of the PDCCH candidate and the ePDCCH candidate according to the present embodiment.
  • PDCCH candidates are composed of one or consecutive control channel elements.
  • a PDCCH candidate composed of n consecutive control channel elements starts only on a control channel element having a number (index) whose remainder is 0 when the control channel element number (index) is divided by n.
  • a PDCCH candidate corresponding to a search space in the ePDCCH region is composed of one or consecutive enhanced control channel elements.
  • a PDCCH candidate composed of n consecutive enhanced control channel elements starts only on an enhanced control channel element having a number (index) whose remainder is 0 when the number (index) of the enhanced control channel element is divided by n To do.
  • the i-th PDCCH candidate at aggregation level 8 is composed of control channel elements from (i ⁇ 8) to (i ⁇ 8 + 7).
  • the i-th PDCCH candidate at aggregation level 4 is composed of control channel elements from (i ⁇ 4) to (i ⁇ 4 + 3).
  • the i-th PDCCH candidate at aggregation level 2 is composed of (i ⁇ 2) and (i ⁇ 2 + 1) control channel elements.
  • the i-th PDCCH candidate at aggregation level 1 is composed of i control channel elements.
  • the i-th ePDCCH candidate at aggregation level 8 is composed of enhanced control channel elements from (i ⁇ 8) to (i ⁇ 8 + 7).
  • the i-th ePDCCH candidate of aggregation level 4 is composed of enhanced control channel elements from (i ⁇ 4) to (i ⁇ 4 + 3).
  • the i-th ePDCCH candidate at aggregation level 2 is composed of (i ⁇ 2) and (i ⁇ 2 + 1) enhanced control channel elements.
  • the i-th ePDCCH candidate of aggregation level 1 is composed of i enhanced control channel elements.
  • the number of control channel elements constituting a PDCCH candidate or the number of enhanced control channel elements constituting an ePDCCH is referred to as an aggregation level.
  • the aggregation level is 1, 2, 4 or 8.
  • a search space is defined for each aggregation level.
  • the aggregation level of the common search space and the enhanced common search space is 4 or 8.
  • the aggregation levels of the user device specific search space and the enhanced user device specific search space are 1, 2, 4, or 8.
  • the search space of aggregation level 1 is composed of six consecutive PDCCH candidates or ePDCCH candidates.
  • the search space of aggregation level 2 is composed of six consecutive PDCCH candidates or ePDCCH candidates.
  • An aggregation level 4 search space is composed of two consecutive PDCCH candidates or ePDCCH candidates.
  • the search space at aggregation level 8 is composed of two consecutive PDCCH candidates or ePDCCH candidates.
  • the base station apparatus 3 may set in the mobile station apparatus 1 whether the enhanced common search space and the enhanced user apparatus specific search space are configured from continuous PDCCH candidates or non-continuous PDCCH candidates.
  • the enhanced common search space may be composed of continuous PDCCH candidates
  • the enhanced user apparatus specific search space may be composed of non-continuous PDCCH candidates.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a method for mapping ePDCCH in the enhanced common search space of this embodiment to resource elements.
  • number 700 and number 701 indicate ePDCCHs transmitted by the base station apparatus 3 using four enhanced control channels.
  • reference numeral 702 indicates ePDCCH transmitted by the base station apparatus 3 using eight control channels.
  • bold squares indicate enhanced control channel elements.
  • the numbers given to the bold squares indicate the numbers of the enhanced control channel elements.
  • the base station apparatus 3 maps enhanced control channel elements from 0 to 15 to ⁇ 0, 6, 12, 18 ⁇ physical resource blocks.
  • the base station apparatus 3 maps four enhanced control channel elements to one physical resource block pair.
  • the physical resource block pair is composed of a physical resource block in the first slot and a physical resource block in the second slot in the subframe. Also, the physical resource block of the first slot and the physical resource block of the second slot are composed of subcarriers having the same number in the frequency domain.
  • the base station apparatus 3 selects a physical resource block to be used for ePDCCH transmission in the enhanced common search space in order to reduce ePDCCH interference, and transmits information on the selected physical resource block to the mobile station apparatus 1. Send to.
  • the information regarding the selected physical resource block is referred to as information regarding the resource of the enhanced common search space.
  • the base station apparatus 3 may transmit the information regarding the resources of the enhanced common search space using the PBCH.
  • the base station apparatus 3 may transmit a handover command (handover message) including information on the enhanced common search space resource using the PDSCH.
  • FIG. 8 is a diagram showing another example of a method for mapping ePDCCH in the enhanced common search space of this embodiment to resource elements.
  • number 700 and number 701 indicate ePDCCHs transmitted by the base station apparatus 3 using four enhanced control channels.
  • the number 702 indicates ePDCCH transmitted by the base station apparatus 3 using eight control channels.
  • bold squares indicate enhanced control channel elements.
  • the numbers given to the bold squares indicate the numbers of the enhanced control channel elements.
  • the base station apparatus 3 maps the enhanced control channel elements from 0 to 15 to ⁇ 2, 8, 14, 20 ⁇ physical resource blocks.
  • the base station apparatus 3 adds the enhanced control channel elements 0 to 15 to the physical resource block pair ⁇ 0 + 2, 6 + 2, 12 + 2, 18 + 2 ⁇ shifted by two from the reference physical resource block pair ⁇ 0, 6, 12, 18 ⁇ .
  • the base station apparatus 3 transmits to the mobile station apparatus 1 information related to the enhanced common search space resource indicating 2.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of handover according to the present embodiment.
  • the mobile station apparatus 1 hands over from the source base station apparatus 3A to the target base station apparatus 3B.
  • a cell used for communication by the source base station device 3A and the mobile station device 1 before the handover is referred to as a source cell.
  • One of the source cells is a source primary cell.
  • a cell used for communication by the target base station device 3B and the mobile station device 1 after the handover is referred to as a target cell.
  • One of the target cells is a target primary cell.
  • the source primary cell and the target primary cell are primary cells.
  • Target cells other than the target primary cell are secondary cells.
  • squares hatched with diagonal lines are enhanced common search spaces
  • squares hatched with dots are physical downlink control channel regions.
  • the downlink component carrier corresponding to the source primary cell is a backward compatible component carrier
  • the downlink component carrier corresponding to the target primary cell is a non-backward compatible component carrier.
  • the enhanced common search space of the source primary cell and the enhanced common search space of the target primary cell are configured from physical resource blocks having different numbers.
  • the mobile station device 1 receives the handover command before handing over to the target base station device 3B.
  • the handover command includes an RRCConnectionReconfiguration message including MobilityControlInfo.
  • the RRCConnectionReconfiguration message is a command for correcting an RRC (Radio Resource Control) connection.
  • MobilityControlInfo includes parameters related to network-controlled mobility within EUTRA.
  • MobilityControlInfo includes the following information (parameters). -Information indicating the frequency of the target primary cell-Information indicating the downlink bandwidth of the target primary cell-Information indicating the uplink bandwidth of the target primary cell-Physical layer cell identity (physical layer cell identity) )-Information indicating the dedicated random access parameters in the target primary cell-Information indicating the common radio resource configurations in the target primary cell-Downlink component carrier type of the target primary cell (In other words, the downlink component carrier of the target primary cell is a backward compatible component carrier or a non-backward compatible component) Information indicating whether it is a carrier) Information related to the resource of the enhanced common search space of the target primary cell.
  • the information related to the resource of the enhanced common search space of the target primary cell includes information used to identify the physical resource blocks constituting the enhanced common search space. Further, the information related to the resource of the enhanced common search space of the target primary cell includes information used to specify the OFDM symbols constituting the enhanced common search space within the subframe of the target primary cell.
  • the enhanced common search space may be composed of a part of the resources of the physical resource block specified by the information used for specifying the physical resource block constituting the enhanced common search space.
  • the information regarding the resources of the enhanced common search space of the target primary cell includes control information used to specify the enhanced control channel elements that constitute the enhanced common search space.
  • the handover command is sent in the enhanced common search space of the target primary cell. It does not have to include information about resources.
  • the mobile station apparatus 1 When the mobile station apparatus 1 indicates that the downlink component carrier of the target primary cell is a backward compatible component carrier according to the information indicating the type of the downlink component carrier of the target primary cell, the mobile station apparatus 1 performs a common search for the target primary cell. A handover procedure may be performed using a space. Further, when the mobile station apparatus 1 indicates that the downlink component carrier of the target primary cell is a non-backward compatible component carrier by the information indicating the type of the downlink component carrier of the target primary cell, the target primary cell The handover procedure may be performed using the enhanced common search space.
  • MobilitiControlInfo may not include information indicating the frequency of the target primary cell.
  • the RRCConnectionReconfiguration message may include information instructing to release the secondary cell.
  • the RRCConnectionReconfiguration message may include information on target cells other than the target primary cell.
  • the mobile station apparatus 1 may monitor the enhanced common search space in a part or all of the secondary cell.
  • the information on the target cells other than the target primary cell includes information indicating whether or not to request to monitor the enhanced common search space in the secondary cell, and information on the resources of the enhanced common search space of the secondary cell. including. Information indicating whether or not it is required to monitor the enhanced common search space in the secondary cell is defined for each secondary cell.
  • the network may reconfigure and / or add and / or delete only the secondary cell without changing the primary cell.
  • the base station apparatus 3 transmits RRCConnectionReconfiguration not including MobilityControlInfo to the mobile station apparatus.
  • the mobile station apparatus 1 performs reconfiguration and / or addition and / or deletion of the secondary cell according to RRCConnectionReconfiguration not including MobilityControlInfo.
  • the mobile station apparatus 1 changes the secondary cell which monitors an enhanced common search space according to RRCConnectionReconfiguration not including MobilityControlInfo.
  • the mobile station apparatus 1 sets the monitoring of the enhanced common search space in the secondary cell to be valid or invalid according to RRCConnectionReconfiguration not including MobilityControlInfo.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example of a handover procedure according to the present embodiment.
  • the source base station device 3A sets so that the mobile station device 1 performs measurement reporting (1000).
  • the mobile station apparatus 1 performs measurement using the downlink signal of the measurement object (cell), and transmits a measurement report (1002).
  • the network triggers a handover procedure depending on the radio conditions and load.
  • the source base station apparatus 3A prepares one or a plurality of target cells, and selects the target primary cell from the one or a plurality of target cells (1004).
  • the source base station apparatus 3A notifies the target base station apparatus 3B of the one or more target cells and the target primary cell (1006).
  • the target base station apparatus 3B determines which secondary cell is set to be used after the handover.
  • the secondary cell determined by the target base station apparatus 3B may include cells other than the target cell notified from the source base station apparatus 3A.
  • the target base station apparatus 3B generates a message (handover message) used for performing handover (1010).
  • the target base station device 3B notifies the handover message / information to the mobile station device 1 via the source base station device 3B (1012).
  • the source base station apparatus 3A transparently transfers the handover message / information received from the target base station apparatus 3B to the mobile station apparatus 1 (1012).
  • the mobile station apparatus 1 After receiving the handover command, the mobile station apparatus 1 starts synchronization with the downlink of the target primary cell based on the synchronization signal and / or downlink reference signal of the target primary cell (1014). The mobile station apparatus 1 performs a random access procedure in the target primary cell (1016). Note that the random access parameter of the target primary cell is included in the handover command. Note that the mobile station apparatus 1 monitors control information regarding the random access procedure in the common search space or the enhanced common search space. When the mobile station apparatus 1 succeeds in completing the handover, the mobile station apparatus 1 transmits a message used for confirmation of the handover to the target base station apparatus 3B (1018).
  • a single base station apparatus 3 may manage both the source primary cell and the target primary cell.
  • the single base station apparatus 3 may have both the function of the source base station apparatus 3A and the function of the target base station apparatus 3B. That is, the mobile station apparatus 1 may be handed over from a source primary cell managed by a single base station apparatus 3 to a target primary cell managed by the same base station apparatus 3. In this case, communication between the source base station apparatus 3A and the target base station apparatus 3B is not performed.
  • ePDCCH interference can be reduced by configuring an enhanced common search space of a certain cell and an enhanced common search space of another cell on different frequencies.
  • the mobile station device 1 efficiently performs handover using the enhanced common search space in the target primary cell. Can be done.
  • the mobile station device 1 receives a handover command including information indicating the type of the downlink component carrier of the target primary cell from the base station device 3, thereby allowing the mobile station device 1 between the backward compatible component carrier and the non-backward compatible component carrier.
  • the handover procedure can be performed efficiently.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram showing the configuration of the mobile station apparatus 1 of the present embodiment.
  • the mobile station apparatus 1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, and a transmission / reception antenna 109.
  • the upper layer processing unit 101 includes a radio resource control unit 1011, a scheduling information interpretation unit 1013, and a search space control unit 1015.
  • the reception unit 105 includes a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a radio reception unit 1057, and a channel measurement unit 1059.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a radio transmission unit 1077, and an uplink reference signal generation unit 1079.
  • the upper layer processing unit 101 outputs uplink data (transport block) generated by a user operation or the like to the transmission unit 107.
  • the upper layer processing unit 101 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and radio resource control. Process the (Radio Resource Control: RRC) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the radio resource control unit 1011 included in the upper layer processing unit 101 manages various setting information of the own device. Also, the radio resource control unit 1011 generates information arranged in each uplink channel and outputs the information to the transmission unit 107.
  • the scheduling information interpretation unit 1013 included in the upper layer processing unit 101 interprets information used for scheduling of a physical channel (PUSCH, PDSCH, etc.) received via the reception unit 105, and based on the result of interpreting the information, Control information is generated to control the reception unit 105 and the transmission unit 107 and output to the control unit 103.
  • PUSCH physical channel
  • PDSCH physical channel
  • the search space control unit 1015 included in the higher layer processing unit 101 interprets information indicating the type of the downlink component carrier of the target primary cell received via the receiving unit 105.
  • Search space control section 1015 generates control information for controlling monitoring of PDCCH or ePDCCH in receiving section 105 based on the result of interpreting the information, and outputs the control information to control section 103.
  • the control unit 103 generates a control signal for controlling the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 based on the control information from the higher layer processing unit 101. Control unit 103 outputs the generated control signal to receiving unit 105 and transmitting unit 107 to control receiving unit 105 and transmitting unit 107.
  • the receiving unit 105 separates, demodulates, and decodes the received signal received from the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna 109 according to the control signal input from the control unit 103, and sends the decoded information to the upper layer processing unit 101. Output.
  • the radio reception unit 1057 converts the downlink signal received via the transmission / reception antenna 109 into an intermediate frequency (down-conversion: down covert), removes unnecessary frequency components, and maintains the signal level appropriately. Then, the amplification level is controlled, quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • the radio reception unit 1057 removes a portion corresponding to a guard interval (Guard Interval: GI) from the converted digital signal, and performs a fast Fourier transform (FFT Fourier Transform: FFT) on the signal from which the guard interval has been removed. Extract the region signal.
  • GI Guard Interval
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 separates the extracted signal into PHICH, PDCCH, ePDCCH, PDSCH, and downlink reference signal. Further, demultiplexing section 1055 compensates the propagation path of PHICH, PDCCH, and PDSCH from the estimated propagation path value input from channel measurement section 1059. Also, the demultiplexing unit 1055 outputs the demultiplexed downlink reference signal to the channel measurement unit 1059.
  • the demodulating unit 1053 multiplies the PHICH by a corresponding code and synthesizes the signal, demodulates the synthesized signal using a BPSK (Binary Phase Shift Shift Keying) modulation method, and outputs the demodulated signal to the decoding unit 1051.
  • Decoding section 1051 decodes the PHICH addressed to the own apparatus, and outputs the decoded HARQ indicator to higher layer processing section 101.
  • Demodulation section 1053 performs QPSK modulation demodulation on PDCCH and / or ePDCCH, and outputs the result to decoding section 1051.
  • Decoding section 1051 attempts blind decoding of PDCCH and / or ePDCCH, and when blind decoding is successful, decoded downlink control information and RNTI included in downlink control information are sent to higher layer processing section 101. Output.
  • the demodulation unit 1053 demodulates the modulation scheme notified by downlink assignment such as QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, and the like, and outputs the result to the decoding unit 1051. .
  • the decoding unit 1051 performs decoding based on the information regarding the coding rate notified by the downlink control information, and outputs the decoded downlink data (transport block) to the higher layer processing unit 101.
  • the channel measurement unit 1059 measures the downlink path loss and channel state from the downlink reference signal input from the demultiplexing unit 1055, and outputs the measured path loss and channel state to the upper layer processing unit 101. Also, channel measurement section 1059 calculates an estimated value of the downlink propagation path from the downlink reference signal, and outputs it to demultiplexing section 1055.
  • the transmission unit 107 generates an uplink reference signal according to the control signal input from the control unit 103, encodes and modulates the uplink data (transport block) input from the higher layer processing unit 101, PUCCH, The PUSCH and the generated uplink reference signal are multiplexed and transmitted to the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna 109.
  • the encoding unit 1071 performs encoding such as convolutional encoding and block encoding on the uplink control information input from the higher layer processing unit 101.
  • the encoding unit 1071 performs turbo encoding based on information used for PUSCH scheduling.
  • the modulation unit 1073 modulates the coded bits input from the coding unit 1071 using a modulation method notified by downlink control information such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, or a modulation method predetermined for each channel.
  • Modulation section 1073 determines the number of spatially multiplexed data sequences based on information used for PUSCH scheduling, and uses MIMO SM to transmit a plurality of uplink data transmitted on the same PUSCH to a plurality of uplink data. Mapping to a sequence and precoding the sequence.
  • the uplink reference signal generation unit 1079 is a physical cell identifier for identifying the base station device 3 (referred to as physical cell ⁇ ⁇ identity: ⁇ ⁇ ⁇ PCI, Cell ⁇ ID, etc.), a bandwidth for arranging the uplink reference signal, and an uplink grant. Based on the notified cyclic shift, the value of the parameter for generating the DMRS sequence, etc., a sequence determined by a predetermined rule is generated.
  • the multiplexing unit 1075 rearranges the PUSCH modulation symbols in parallel according to the control signal input from the control unit 103, and then performs a discrete Fourier transform (Discrete-Fourier-Transform: DFT).
  • DFT discrete Fourier transform
  • multiplexing section 1075 multiplexes the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal for each transmission antenna port. That is, multiplexing section 1075 arranges the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal in the resource element for each transmission antenna port.
  • Radio transmission section 1077 performs inverse fast Fourier transform (inverse Fast Transform: IFFT) on the multiplexed signal, performs SC-FDMA modulation, and adds a guard interval to the SC-FDMA-modulated SC-FDMA symbol
  • IFFT inverse Fast Transform
  • a baseband digital signal converting the baseband digital signal to an analog signal, generating an in-phase component and a quadrature component of an intermediate frequency from the analog signal, removing an extra frequency component for the intermediate frequency band,
  • the intermediate frequency signal is converted to a high frequency signal (up-conversion: up convert), an extra frequency component is removed, the power is amplified, and output to the transmission / reception antenna 109 for transmission.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 of the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes an upper layer processing unit 301, a control unit 303, a reception unit 305, a transmission unit 307, and a transmission / reception antenna 309.
  • the upper layer processing unit 301 includes a radio resource control unit 3011, a scheduling unit 3013, and a control information generation unit 3015.
  • the reception unit 305 includes a decoding unit 3051, a demodulation unit 3053, a demultiplexing unit 3055, a wireless reception unit 3057, and a channel measurement unit 3059.
  • the transmission unit 307 includes an encoding unit 3071, a modulation unit 3073, a multiplexing unit 3075, a radio transmission unit 3077, and a downlink reference signal generation unit 3079.
  • the upper layer processing unit 301 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Resource (Control: RRC) layer processing. Further, upper layer processing section 301 generates control information for controlling receiving section 305 and transmitting section 307 and outputs the control information to control section 303.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource
  • the radio resource control unit 3011 provided in the upper layer processing unit 301 generates downlink data (transport block), RRC signal, MAC CE (Control Element) arranged in the downlink PDSCH, or acquires it from the upper node. And output to the transmission unit 307. Further, the radio resource control unit 3011 manages various setting information of each mobile station apparatus 1.
  • the scheduling unit 3013 included in the higher layer processing unit 301 assigns the physical channel (PDSCH and PUSCH) frequency, subframe, and physical channel (PDSCH) based on the channel estimation value input from the channel measurement unit 3059 and the channel quality. And the PUSCH) coding rate, modulation scheme, transmission power, and the like. Based on the scheduling result, scheduling section 3013 generates control information for controlling receiving section 305 and transmitting section 307 and outputs the control information to control section 303. In addition, the scheduling unit 3013 outputs the scheduling results of the physical channels (PDSCH and PUSCH) to the control information generation unit 3015.
  • the control information generation unit 3015 generates information used for scheduling of physical channels (PDSCH and PUSCH) based on the scheduling result input from the scheduling unit 3013. In addition, the control information generation unit 3015 generates a handover command and the like. Further, the control information generation unit 3015 outputs the generated information to the transmission unit 307.
  • the control unit 303 generates a control signal for controlling the reception unit 305 and the transmission unit 307 based on the control information from the higher layer processing unit 301.
  • the control unit 303 outputs the generated control signal to the reception unit 305 and the transmission unit 307 and controls the reception unit 305 and the transmission unit 307.
  • the receiving unit 305 separates, demodulates and decodes the received signal received from the mobile station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 309 according to the control signal input from the control unit 303, and outputs the decoded information to the higher layer processing unit 301.
  • the radio reception unit 3057 converts an uplink signal received via the transmission / reception antenna 309 into an intermediate frequency (down-conversion: down covert), removes unnecessary frequency components, and appropriately maintains the signal level. In this way, the amplification level is controlled, and based on the in-phase and quadrature components of the received signal, quadrature demodulation is performed, and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • the wireless receiver 3057 removes a portion corresponding to a guard interval (Guard Interval: GI) from the converted digital signal.
  • the radio reception unit 3057 performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the guard interval is removed, extracts a frequency domain signal, and outputs the signal to the demultiplexing unit 3055.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 demultiplexes the signal input from the radio receiving unit 3057 into signals such as PUCCH, PUSCH, and uplink reference signal. This separation is performed based on radio resource allocation information included in the uplink grant that is determined in advance by the radio resource control unit 3011 by the base station device 3 and notified to each mobile station device 1.
  • demultiplexing section 3055 compensates for the propagation paths of PUCCH and PUSCH from the propagation path estimation value input from channel measurement section 3059. Further, the demultiplexing unit 3055 outputs the separated uplink reference signal to the channel measurement unit 3059.
  • the demodulator 3053 performs inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT) on the PUSCH, acquires modulation symbols, and performs BPSK (Binary Shift Keying), QPSK, 16QAM, and PUCCH and PUSCH modulation symbols, respectively.
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the received signal is demodulated using a predetermined modulation scheme such as 64QAM, or a modulation scheme that the own device has previously notified to each mobile station device 1 using an uplink grant.
  • Demodulation section 3053 is the same by using MIMO SM based on the number of spatially multiplexed sequences notified in advance to each mobile station apparatus 1 using an uplink grant and information indicating precoding performed on these sequences.
  • the modulation symbols of a plurality of uplink data transmitted on the PUSCH are separated.
  • the decoding unit 3051 encodes the demodulated PUCCH and PUSCH encoded bits in a predetermined encoding method in advance or the mobile station apparatus 1 previously notified to the mobile station apparatus 1 using an uplink grant. Decoding is performed at a rate, and the decoded uplink data and uplink control information are output to the upper layer processing section 101. When PUSCH is retransmitted, decoding section 3051 performs decoding using the encoded bits held in the HARQ buffer input from higher layer processing section 301 and the demodulated encoded bits.
  • Channel measurement section 309 measures an estimated channel value, channel quality, and the like from the uplink reference signal input from demultiplexing section 3055 and outputs the result to demultiplexing section 3055 and higher layer processing section 301.
  • the transmission unit 307 generates a downlink reference signal according to the control signal input from the control unit 303, encodes and modulates the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301. Then, the PHICH, PDCCH, ePDCCH, PDSCH, and downlink reference signal are multiplexed, and the signal is transmitted to the mobile station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 309.
  • the encoding unit 3071 is a predetermined encoding method such as block encoding, convolutional encoding, turbo encoding, and the like for the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the higher layer processing unit 301 Or is encoded using the encoding method determined by the radio resource control unit 3011.
  • the modulation unit 3073 modulates the coded bits input from the coding unit 3071 with a modulation scheme determined in advance by the radio resource control unit 3011 such as BPSK, QPSK, 16QAM, and 64QAM.
  • the downlink reference signal generation unit 3079 uses, as a downlink reference signal, a sequence known by the mobile station apparatus 1 that is obtained by a predetermined rule based on a physical cell identifier (PCI) for identifying the base station apparatus 3 or the like. Generate.
  • the multiplexing unit 3075 multiplexes the modulated modulation symbol of each channel and the generated downlink reference signal. That is, multiplexing section 3075 arranges the modulated modulation symbol of each channel and the generated downlink reference signal in the resource element.
  • the wireless transmission unit 3077 performs inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform: IFFT) on the multiplexed modulation symbols and the like, performs modulation in the OFDM scheme, adds a guard interval to the OFDM symbol that has been OFDM-modulated, and baseband
  • IFFT inverse Fast Fourier Transform
  • the baseband digital signal is converted to an analog signal, the in-phase and quadrature components of the intermediate frequency are generated from the analog signal, the extra frequency components for the intermediate frequency band are removed, and the intermediate-frequency signal is generated. Is converted to a high-frequency signal (up-conversion: up convert), an extra frequency component is removed, power is amplified, and output to the transmission / reception antenna 309 for transmission.
  • a program that operates in the base station apparatus 3 and the mobile station apparatus 1 related to the present invention is a program (computer functions as a computer) that controls a CPU (Central Processing Unit) so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Program Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during the processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the mobile station apparatus 1 or the base station apparatus 3, and includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included and a program that holds a program for a certain time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • a part or all of the mobile station device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the mobile station device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.

Landscapes

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Abstract

 効率的にハンドオーバをすることができる基地局装置、移動局装置、無線通信方法、無線通信システムおよび集積回路を提供する。移動局装置が効率的にハンドオーバプロシージャを行なうよう、基地局装置は、ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を含むハンドオーバメッセージを、移動局装置に送信する。移動局装置は、前記情報に基づいて、エンハンストコモンサーチスペースでエンハンスト物理下りリンクチャネルをモニタする。

Description

基地局装置、移動局装置、無線通信方法、無線通信システムおよび集積回路
 本発明は、基地局装置、移動局装置、無線通信方法、無線通信システムおよび集積回路に関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワークの進化(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。LTEでは、下りリンクの通信方式として、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing: OFDM)方式が用いられる。LTEでは、上りリンクの通信方式として、SC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)方式が用いられる。LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、移動局装置をUE(User Equipment)とも呼称する。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。
 LTEにおいて、基地局装置は、セルの中央の72サブキャリアを用いて同期信号(Synchronization signal: SS)と物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel: PBCH)とを送信する。LTEにおいて、移動局装置は、同期信号を用いてセルサーチを行ない、時間のタイミング、周波数のタイミングおよび物理レイヤーセル識別子(Physical-layerCell Identity: PCI)を取得する。LTEにおいて、移動局装置は、セルサーチの後に、物理報知チャネルを用いてマスターインフォメーションブロックを取得する。マスターインフォメーションブロックはシステム情報である。また、マスターインフォメーションブロックは、セルの下りリンク帯域幅を示す情報およびシステムフレームの番号(SystemFrameNumber: SFN)を示す情報などを含む。システムフレームを無線フレームとも称する。
 LTEにおいて、移動局装置は、PBCHを受信した後に、物理下りリンク共用チャネル(Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)を用いて複数のシステムインフォメーションブロックを取得する。システムインフォメーションブロックはシステム情報である。また、システムインフォメーションブロックは、複数の移動局装置に対して共通である無線リソース設定情報が含まれる。基地局装置は、単一のシステムインフォメーションブロックを単一のPDCCHを用いて送信する。
 LTEにおいて、基地局装置は、セルの下りリンクの帯域のうちの一部をPDSCHに割り当てる。また、LTEにおいて、基地局装置は、単一のPDSCHのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を単一の物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)を用いて送信する。コモンサーチスペースは、全ての移動局装置に対して共通であるPDCCHの送信に用いられる。全ての移動局装置は、コモンサーチスペースにおいてPDCCHを監視(monitor)する。
 LTEにおいて、同一のチャネル構造のセル(コンポーネントキャリア)を複数用いて、移動局装置と基地局装置が通信をする技術(セル集約: cell aggregation、キャリア集約: carrier aggregationとも称される。)が用いられる。例えば、セル集約を用いた通信では、複数のセルを用いて、移動局装置と基地局装置とが複数の物理チャネルを同時に送受信することができる。例えば、移動局装置と基地局装置とが1つのセルにおいて初期コネクション確立を行なった後に、基地局装置が移動局装置との通信に用いるセルを追加することができる。また、例えば、移動局装置は、通信に用いる複数のセルを示す情報を含むハンドオーバコマンド(ハンドオーバメッセージ)を受信する。
 3GPPでは、スペクトル効率(spectral efficiency)を向上させるために、非後方互換性コンポーネントキャリア(non-backward compatible component carrier)の導入について検討されている。基地局装置は、非後方互換性コンポーネントキャリアにおいて、PDCCHを送信しないことが検討されている(非特許文献1)。LTEで用いられる従来のコンポーネントキャリアを、後方互換性コンポーネントキャリアと呼称する。
 また、3GPPでは、1つの基地局が収容できる端末の数を増加するために、下りリンク制御情報の送信のためにエンハンスト物理下りリンク制御チャネル(enhanced-Physical Downlink Control Channel: ePDCCH)を用いることが検討されている(非特許文献2)。ePDCCHは、PDSCH領域にマップされる。また、非後方互換性コンポーネントキャリアにおいて、下りリンク制御情報の送信のためにePDCCHを用いることが検討されている。
"Additional Carrier Type for Rel-11", R1-113186, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #66bis, Zhuhai, China, 10th - 14th October 2011. "Enhancements for UE specific control signaling", R1-111332, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #65, Barcelona, Spain, 9th - 13th May 2011.
 今後、スペクトル効率の向上のために多くの非後方互換性コンポーネントキャリアが導入されるべきである。非後方互換性コンポーネントキャリアにおいて、ePDCCHの干渉を軽減することが重要である。また、後方互換性コンポーネントキャリアと非後方互換性コンポーネントキャリア間のハンドオーバを効率的に行なうことが重要である。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、効率的にハンドオーバをすることができる基地局装置、移動局装置、無線通信方法、無線通信システムおよび集積回路を提供することを目的とする。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の基地局装置は、移動局装置と通信する基地局装置であって、ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが後方互換性コンポーネントキャリアであるか非後方互換性コンポーネントキャリアであるかを指示する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記移動局装置に送信する。
 (2)また、本発明は、上記の基地局装置において、前記後方互換性コンポーネントキャリアは、物理下りリンク制御チャネルのみ、または物理下りリンク制御チャネルとエンハンスト物理下りリンク制御チャネルの両方が配置される。また、本発明は、上記の基地局装置において、前記非後方互換性コンポーネントキャリアは、前記物理下りリンク制御チャネルが配置されず、エンハンスト物理下りリンク制御チャネルが配置される。
 (3)また、本発明の基地局装置は、移動局装置と通信する基地局装置であって、ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記移動局装置に送信する。
 (4)また、本発明は、上記の基地局装置において、前記エンハンストコモンサーチスペースは、エンハンスト物理下りリンク制御チャネルの送信に用いることができるリソースのセットであり、複数の前記移動局装置に対して共通のリソースによって定義される。
 (5)また、本発明は、上記の基地局装置において、前記情報は、前記エンハンストコモンサーチスペースを構成する物理リソースブロックを特定するために用いられる情報を含む。
 (6)また、本発明は、上記の基地局装置において、前記情報は、前記ターゲットプライマリーセルのサブフレーム内において前記エンハンストコモンサーチスペースを構成するOFDMシンボルを特定するために用いられる情報を含む。
 (7)また、本発明の移動局装置は、基地局装置と通信する移動局装置であって、ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが後方互換性コンポーネントキャリアであるか非後方互換性コンポーネントキャリアであるかを指示する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記基地局装置から受信する。
 (8)また、本発明は、上記の移動局装置において、前記後方互換性コンポーネントキャリアは、物理下りリンク制御チャネルのみ、または物理下りリンク制御チャネルとエンハンスト物理下りリンク制御チャネルの両方が配置される。また、本発明は、上記の移動局装置において、前記非後方互換性コンポーネントキャリアは、前記物理下りリンク制御チャネルが配置されず、エンハンスト物理下りリンク制御チャネルが配置される。
 (9)また、本発明は、上記の移動局装置において、前記情報によって、前記ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが後方互換性コンポーネントキャリアであると指示された場合、ターゲットプライマリーセルのコモンサーチスペースを用いてハンドオーバプロシージャを行う。また、本発明は、上記の移動局装置において、前記情報によって、前記ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが非後方互換性コンポーネントキャリアであると指示された場合、ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースを用いてハンドオーバプロシージャを行う。
 (10)また、本発明は、上記の移動局装置において、前記コモンサーチスペースは、前記物理下りリンク制御チャネルの送信に用いることができるリソースのセットであり、複数の前記移動局装置に対して共通のリソースによって定義される。また、本発明は、上記の移動局装置において、前記エンハンストコモンサーチスペースは、前記エンハンスト物理下りリンク制御チャネルの送信に用いることができるリソースのセットであり、複数の前記移動局装置に対して共通のリソースによって定義される。
 (11)また、本発明の移動局装置は、基地局装置と通信する移動局装置であって、ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記基地局装置から受信する。
 (12)また、本発明は、上記の移動局装置において、前記エンハンストコモンサーチスペースは、エンハンスト物理下りリンク制御チャネルの送信に用いることができるリソースのセットであり、複数の前記移動局装置に対して共通のリソースによって定義される。
 (13)また、本発明は、上記の移動局装置において、前記情報は、前記エンハンストコモンサーチスペースを構成する物理リソースブロックを特定するために用いられる情報を含む。
 (14)また、本発明は、上記の移動局装置において、前記情報は、前記ターゲットプライマリーセルのサブフレーム内において前記エンハンストコモンサーチスペースを構成するOFDMシンボルを特定するために用いられる情報を含む。
 (15)また、本発明の無線通信方法は、移動局装置と通信する基地局装置に用いられる無線通信方法であって、ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが後方互換性コンポーネントキャリアであるか非後方互換性コンポーネントキャリアであるかを指示する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記移動局装置に送信する。
 (16)また、本発明の無線通信方法は、移動局装置と通信する基地局装置に用いられる無線通信方法であって、ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記移動局装置に送信する。
 (17)また、本発明の無線通信方法は、基地局装置と通信する移動局装置に用いられる無線通信方法であって、ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが後方互換性コンポーネントキャリアであるか非後方互換性コンポーネントキャリアであるかを指示する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記基地局装置から受信する。
 (18)また、本発明の無線通信方法は、基地局装置と通信する移動局装置に用いられる無線通信方法であって、ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記基地局装置から受信する。
 (19)また、本発明の無線通信システムは、移動局装置と基地局装置が通信する無線通信システムであって、前記基地局装置は、ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが後方互換性コンポーネントキャリアであるか非後方互換性コンポーネントキャリアであるかを指示する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記移動局装置に送信する。また、本発明は、上記の無線通信システムにおいて、前記移動局装置は、前記ハンドオーバメッセージを、前記基地局装置から受信する。
 (20)また、本発明の無線通信システムは、移動局装置と基地局装置が通信する無線通信システムであって、前記基地局装置は、ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記移動局装置に送信する。また、本発明は、上記の無線通信システムにおいて、前記移動局装置は、前記ハンドオーバメッセージを、前記基地局装置から受信する。
 (21)また、本発明の集積回路は、移動局装置と通信する基地局装置に実装される集積回路であって、ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが後方互換性コンポーネントキャリアであるか非後方互換性コンポーネントキャリアであるかを指示する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記移動局装置に送信する機能を、前記基地局装置に発揮させる。
 (22)また、本発明の集積回路は、移動局装置と通信する基地局装置に実装される集積回路であって、ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記移動局装置に送信する機能を、前記基地局装置に発揮させる。
 (23)また、本発明の集積回路は、基地局装置と通信する移動局装置に実装される集積回路であって、ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが後方互換性コンポーネントキャリアであるか非後方互換性コンポーネントキャリアであるかを指示する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記基地局装置から受信する機能を、前記基地局装置に発揮させる。
 (24)また、本発明の集積回路は、基地局装置と通信する移動局装置に実装される集積回路であって、ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記基地局装置から受信する機能を、前記基地局装置に発揮させる。
 この発明によれば、後方互換性コンポーネントキャリアと非後方互換性コンポーネントキャリアの両方が混在するシステムにおいて、移動局装置が効率的にハンドオーバプロシージャを行なうことができる。
本実施形態の無線通信システムの概念図である。 本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態の後方互換性コンポーネントキャリアにおける物理下りリンクチャネルのマッピングの一例を示す図である。 本実施形態の非後方互換性コンポーネントキャリアにおける物理下りリンクチャネルのマッピングの一例を示す図である。 本実施形態のサーチスペースの配置の一例を示す図である。 本実施形態のPDCCH候補およびePDCCH候補の構成を示す図である。 本実施形態のエンハンストコモンサーチスペースのePDCCHをリソースエレメントにマッピングする方法の一例を示す図である。 本実施形態のエンハンストコモンサーチスペースのePDCCHをリソースエレメントにマッピングする方法の別の例を示す図である。 本実施形態のハンドオーバの一例を示す図である。 本実施形態のハンドオーバプロシージャの一例を説明するための図である。 本実施形態の移動局装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、移動局装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、移動局装置1A~1Cを移動局装置1という。
 本実施形態のチャネルについて説明する。
 また、図1において、上りリンクの無線通信では、以下の信号および物理チャネルが用いられる。物理層で用いられるチャネルを物理チャネルと呼称する。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)
・物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel: PUCCH)
・物理上りリンク共用チャネル(Physical Uplink Shared Channel: PUSCH)
・物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel: PRACH)
 上りリンク参照信号は、基地局装置3が上りリンクの時間領域の同期をとるために用いられる。また、上りリンク参照信号は、基地局装置3が上りリンクの受信品質を測定するために用いられる。また、上りリンク参照信号は、基地局装置3がPUSCHやPUCCHの伝搬路補正を行なうために用いられる。
 PUCCHは、通信の制御に用いられる情報である上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、PUSCHの無線リソースの要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request: SR)、移動局装置1が受信した下りリンクデータの復号の成否を示すACK(acknowledgement)/NACK(negative-acknowledgement)を含む。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)、上りリンク制御情報(ACK/NACK、チャネル状態情報)を送信するために用いられる物理チャネルである。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる物理チャネルである。PRACHは、移動局装置1が基地局装置3と時間領域の同期をとることを主な目的とする。その他に、PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、および上りリンク無線リソースの割り当ての要求に用いられる。
 図1において、基地局装置3から移動局装置1への下りリンクの無線通信では、以下の信号および物理チャネルが用いられる。
・同期信号(Synchronization signal: SS)
・下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)
・物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel: PBCH)
・物理コントロールフォーマットインディケータチャネル(Physical Control Format Indicator Channel: PCFICH)
・物理HARQインディケータチャネル(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel: PHICH)
・物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)
・エンハンスト物理下りリンク制御チャネル(enhanced-Physical Downlink Control Channel: ePDCCH)
・物理下りリンク共用チャネル(Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)
・物理マルチキャストチャネル(Physical Multicast Channel: PMCH)
 同期信号は、移動局装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。
 下りリンク参照信号は、移動局装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられてもよい。下りリンク参照信号は、移動局装置1が物理下りリンクチャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。下りリンク参照信号は、移動局装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
 PBCHは、移動局装置1で共通に用いられるシステム情報(マスターインフォメーションブロック、Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる物理チャネルである。PBCHは、40ms間隔で送信される。40ms間隔のタイミングは、移動局装置1においてブラインド検出(blind detection)される。また、PBCHは、10ms間隔で再送信される。
 PCFICHは、PDCCHの送信のために予約される領域(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる物理チャネルである。
 PHICHは、基地局装置3が受信した上りリンクデータ(Uplink Shared Channel: UL-SCH)に対するACK(ACKnowledgement)またはNACK(Negative ACKnowledgement)を示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報)を送信するために用いられる物理チャネルである。例えば、基地局装置3が上りリンクデータの復号に成功した場合は、該上りリンクデータに対するHARQインディケータにACK(ACKnowledgement)をセットする。例えば、基地局装置3が上りリンクデータの復号に失敗した場合は、該上りリンクデータに対するHARQインディケータにNACK(Negative ACKnowledgement)をセットする。単一のPHICHは、単一の上りリンクデータに対するHARQインディケータを送信する。基地局装置3は、同一のPUSCHに含まれる複数の上りリンクデータに対するHARQインディケータのそれぞれを複数のPHICHを用いて送信する。
 PDCCHおよびePDCCHは、下りリンクグラント(downlink assignment;または下りリンクアサインメント「downlink assignment」とも称する。)や上りリンクグラント(uplink grant)などの下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。下りリンクグラントは、単一のセル内の単一のPDSCHのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報である。上りリンクグラントは、単一のセル内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられる下りリンク制御情報である。
 PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる物理チャネルである。
 PMCHは、MBMS(Multimedia Broadcast and Multicast Service)に関する情報(Multicast Channel: MCH)を送信するために用いられる物理チャネルである。
 BCH、MCH、UL-SCHおよびDL-SCHなどは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと呼称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block: TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも呼称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
 以下、本実施形態のセル集約(キャリア集約)について説明する。
 セル集約では、複数のサービングセル(serving cell)が集約される。例えば、セル集約処理では、3つのサービングセル(serving cell)(サービングセル1、サービングセル2、サービングセル3)が集約される。集約される複数のサービングセルのうち1つのサービングセルはプライマリーセル(Primary cell: Pcell)である。
 プライマリーセルは、移動局装置1が初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャを行なったセル、または移動局装置1がコネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャを開始したセル、またはハンドオーバプロシージャ中にプライマリーセルとして指示されたセルである。
 プライマリーセルを除いたサービングセルはセカンダリーセル(Secondary cell: Scell)である。セカンダリーセルは追加の無線リソースを提供するために使われる。セカンダリーセルは、主にPDSCH、PUSCH、PRACHの送受信のために使用される。セカンダリーセルは、プライマリーセルとは異なる周波数上で動作し、移動局装置1と基地局装置3のコネクションが確立した後に、基地局装置3によって追加される。また、セカンダリーセルは、ハンドオーバプロシージャ中に基地局装置3から移動局装置1へ通知される。
 移動局装置1は、プライマリーセルのみのコモンサーチスペースにおいて、PDCCHおよび/またはePDCCHを監視する。移動局装置1はプライマリーセルのみでPUCCHの送信を行ない、セカンダリーセルでPUCCHの送信を行なわない。移動局装置1はセカンダリーセルのPBCHおよびPDSCHで送信されるページングおよびシステム情報を受信しなくてよい。
 下りリンクにおいてサービングセルに対応するキャリアは下りリンクコンポーネントキャリア(Downlink Component Carrier: DL CC)であり、上りリンクにおいてサービングセルに対応するキャリアは上りリンクコンポーネントキャリア(Uplink Component Carrier: UL CC)である。下りリンクにおいてプライマリーセルに対応するキャリアは下りリンクプライマリーコンポーネントキャリア(Downlink Primary Component Carrier: DL PCC)であり、上りリンクにおいてプライマリーセルに対応するキャリアは上りリンクプライマリーコンポーネントキャリア(Uplink Primary Component Carrier: UL PCC)である。下りリンクにおいてセカンダリーセルに対応するキャリアは下りリンクセカンダリーコンポーネントキャリア(Downlink Secondary Component Carrier: DL SCC)であり、上りリンクにおいてセカンダリーセルに対応するキャリアは上りリンクセカンダリーコンポーネントキャリア(Uplink Secondary Component Carrier: UL SCC)である。
 下りリンクコンポーネントキャリアには、後方互換性コンポーネントキャリア(backward compatible component carrier)と非後方互換性コンポーネントキャリア(non-backward compatible component carrier)がある。本発明において、後方互換性コンポーネントキャリアは、上述した全ての物理下りリンクチャネルが送信(配置)される下りリンクコンポーネントキャリアである。本発明において、非後方互換性コンポーネントキャリアは、PCFICH、PHICHおよびPDCCHが送信(配置)されない下りリンクコンポーネントキャリアである。尚、単一の物理チャネルは複数のサービングセルにまたがって送信されない。
 以下、本実施形態の無線フレームの構成について説明する。
 図2は、本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。無線フレームのそれぞれは、10ms長である。また、無線フレームのそれぞれは20のスロットから構成される。スロットのそれぞれは、0.5ms長であり、0から19の番号がつけられる。サブフレームのそれぞれは、1ms長であり、2つの連続するスロットによって定義される。無線フレーム内のi番目のサブフレームは、(2×i)番目のスロットと(2×i+1)番目のスロットとから構成される。つまり、10ms間隔のそれぞれにおいて、10個のサブフレームが利用できる。
 スロットのそれぞれにおいて送信される信号または物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される。1つのスロットを構成するサブキャリアの数は、セルの下りリンクの帯域幅に依存する。1つのスロットを構成するOFDMシンボルの数は7である。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリアの番号とOFDMシンボルの番号とを用いて識別する。
 リソースブロックは、ある物理下りリンクチャネル(PDSCHなど)のリソースエレメントのマッピングを表現するために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。ある物理下りリンクチャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域において7個の連続するOFDMシンボルと周波数領域において12個の連続するサブキャリアとから定義される。ゆえに、1つの物理リソースブロックは(7×12)個のリソースエレメントから構成される。また、1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応し、周波数領域において180kHzに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において0から番号が付けられる。
 以下、本実施形態の物理下りリンクチャネルのマッピングの一例について説明する。
 図3は、本実施形態の後方互換性コンポーネントキャリアにおける物理下りリンクチャネルのマッピングの一例を示す図である。PCFICHは、サブフレーム内の0番(最初)のOFDMシンボルにマップされる。また、PCFICHは、周波数領域において分散した4つのリソースエレメントグループにマップされる。リソースエレメントグループは、連続する複数のリソースエレメントから構成される。PHICHは、サブフレーム内の0番(最初)のOFDMシンボルにマップされる。1つのPCFICHは、周波数領域において分散した3つのリソースエレメントグループにマップされる。また、基地局装置3は、複数のPCFICHを、同じリソースエレメント上で符号多重することができる。
 PDCCHは、サブフレーム内の0番、0番と1番または0番から2番までのOFDMシンボルにマップされる。0番のOFDMシンボルにおいて、PDCCHはPCFICHおよびPHICHがマップされるリソースエレメントを避けてマップされる。移動局装置1は、PCFICHで受信した情報基づいて、PDCCHがマップされるOFDMシンボルを認識する。また、基地局装置3は、複数のPDCCHを、時間および周波数多重することができる。
 PDSCHとePDCCHとは、サブフレーム内のPDCCHがマップされないOFDMシンボルにマップされる。基地局装置3は、複数のPDSCHを周波数多重、時間多重および/または空間多重することができる。また、基地局装置3は、複数のePDCCHを周波数多重、時間多重および/または空間多重することができる。また、基地局装置3は、PDSCHとePDCCHを周波数多重する。
 同期信号は、時間領域において無線フレームのそれぞれにおいて0番と5番のサブフレームで送信される。当該0番と5番のサブフレームにおいて、同期信号は第1のスロットの5番と6番のOFDMシンボルで送信される。また、同期信号は、周波数領域において、セルの下りリンクの中央の72サブキャリアで送信される。
 PBCHは、時間領域において無線フレームのそれぞれにおいて0番のサブフレームで送信される。当該0番のサブフレームにおいて、PBCHは第2のスロットの0番から3番までのOFDMシンボルで送信される。また、PBCHは、周波数領域において、セルの下りリンクの中央の72サブキャリアで送信される。尚、図3において、下りリンク参照信号とPMCHの説明は省略する。
 図4は、本実施形態の非後方互換性コンポーネントキャリアにおける物理下りリンクチャネルのマッピングの一例を示す図である。基地局装置3は、非後方互換性コンポーネントキャリアには、PCFICHとPHICHとPDCCHとをマップしない。ゆえに、サブフレームのそれぞれにおいてPDSCHとePDCCHは、0番のOFDMシンボルからマップすることができる。他の物理下りリンクチャネルのマッピングは、後方互換性コンポーネントキャリアと同じであるため、説明は省略する。尚、図4において、下りリンク参照信号とPMCHの説明は省略する。
 以下、本実施形態のサーチスペースについて説明する。
 図5は、本実施形態のサーチスペースの配置の一例を示す図である。PDCCH領域には、コモンサーチスペース(Common Search Space: CSS)とユーザ装置固有サーチスペース(Use equipment specific Search Space: USS)とが構成される。コモンサーチスペースとユーザ装置固有サーチスペースとは、基地局装置3がPDCCHの送信に用いることができるリソースのセットである。移動局装置1は、コモンサーチスペースとユーザ装置固有サーチスペースとにおいてPDCCHをモニタする。
 ePDCCH領域には、エンハンストコモンサーチスペース(enhanced CSS: eCSS)とエンハンストユーザ装置固有サーチスペース(enhanced USS: eUSS)とが構成される。エンハンストコモンサーチスペースとエンハンストユーザ装置固有サーチスペースとは、基地局装置3がePDCCHの送信に用いることができるリソースのセットである。移動局装置1は、エンハンストコモンサーチスペースとエンハンストユーザ装置固有サーチスペースとにおいてePDCCHをモニタする。
 コモンサーチスペースとエンハンストコモンサーチスペースとは、複数の移動局装置1に対して共通のリソースによって定義される。ユーザ装置固有サーチスペースとエンハンストユーザ装置固有サーチスペースとは、移動局装置1のそれぞれに対して独立に定義される。基地局装置3は、コモンサーチスペースとエンハンストコモンサーチスペースとにおいて、複数の移動局装置1を対象とする下りリンク制御情報および/または特定の移動局装置を対象とする下りリンク制御情報を送信する。基地局装置3は、ユーザ装置固有サーチスペースとエンハンストユーザ装置固有サーチスペースとにおいて、特定の移動局装置を対象とする下りリンク制御情報を送信する。例えば、該複数の移動局装置1を対象とする下りリンク制御情報は、ランダムアクセスプロシージャに関する情報、ページング情報のスケジューリングに用いられる情報およびシステム情報のスケジューリングに用いられる情報が含まれる。システム情報は、全ての移動局装置1に対して共通である無線リソース設定情報を含む。
 コモンサーチスペースおよびユーザ装置固有サーチスペース内のPDCCHの送信の用いられる可能性のあるリソースの候補をPDCCH候補(candidate)と称する。また、PDCCH候補は複数の制御チャネル要素(Control Channel Element: CCE)によって構成される。エンハンストサーチスペースおよびエンハンストユーザ装置固有サーチスペース内のePDCCHの送信に用いられる可能性のある候補をePDCCH候補と称する。また、ePDCCH候補は複数のエンハンスト制御チャネル要素(enhanced Control Channel Element: eCCE)によって構成される。
 図6は、本実施形態のPDCCH候補およびePDCCH候補の構成を示す図である。PDCCH候補は、1つまたは連続する制御チャネル要素から構成される。n個の連続する制御チャネル要素から構成されるPDCCH候補は、制御チャネル要素の番号(指標)をnで割った余りが0となる番号(指標)を持つ制御チャネル要素上でのみスタートする。ePDCCH領域内のサーチスペースに対応するPDCCH候補は、1つまたは連続するエンハンスト制御チャネル要素から構成される。n個の連続するエンハンスト制御チャネル要素から構成されるPDCCH候補は、エンハンスト制御チャネル要素の番号(指標)をnで割った余りが0となる番号(指標)を持つエンハンスト制御チャネル要素上でのみスタートする。
 図6において、アグリゲーションレベル8のi番のPDCCH候補は、(i×8)から(i×8+7)までの制御チャネル要素から構成される。図6において、アグリゲーションレベル4のi番のPDCCH候補は、(i×4)から(i×4+3)までの制御チャネル要素から構成される。図6において、アグリゲーションレベル2のi番のPDCCH候補は、(i×2)と(i×2+1)の制御チャネル要素から構成される。図6において、アグリゲーションレベル1のi番のPDCCH候補は、iの制御チャネル要素から構成される。
 図6において、アグリゲーションレベル8のi番のePDCCH候補は、(i×8)から(i×8+7)までのエンハンスト制御チャネル要素から構成される。図6において、アグリゲーションレベル4のi番のePDCCH候補は、(i×4)から(i×4+3)までのエンハンスト制御チャネル要素から構成される。図6において、アグリゲーションレベル2のi番のePDCCH候補は、(i×2)と(i×2+1)のエンハンスト制御チャネル要素から構成される。図6において、アグリゲーションレベル1のi番のePDCCH候補は、iのエンハンスト制御チャネル要素から構成される。
 PDCCH候補を構成する制御チャネル要素の数またはePDCCHを構成するエンハンスト制御チャネル要素の数をアグリゲーションレベル(aggregation level)と称する。アグリゲーションレベルは1、2、4または8である。アグリゲーションレベル毎にサーチスペースが定義される。コモンサーチスペースとエンハンストコモンサーチスペースのアグリゲーションレベルは4または8である。ユーザ装置固有サーチスペースとエンハンストユーザ装置固有サーチスペースのアグリゲーションレベルは1、2、4、または8である。
 アグリゲーションレベル1のサーチスペースは、6個の連続するPDCCH候補またはePDCCH候補から構成される。アグリゲーションレベル2のサーチスペースは6個の連続するPDCCH候補またはePDCCH候補から構成される。アグリゲーションレベル4のサーチスペースは2個の連続するPDCCH候補またはePDCCH候補から構成される。アグリゲーションレベル8のサーチスペースは2個の連続するPDCCH候補またはePDCCH候補から構成される。
 尚、エンハンストコモンサーチスペースおよびエンハンストユーザ装置固有サーチスペースを構成するPDCCH候補の全てが連続していなくてもよい。また、基地局装置3は、エンハンストコモンサーチスペースおよびエンハンストユーザ装置固有サーチスペースが、連続するPDCCH候補と連続しないPDCCH候補のどちらから構成されるかを、移動局装置1に設定してもよい。例えば、エンハンストコモンサーチスペースは連続するPDCCH候補から構成され、エンハンストユーザ装置固有サーチスペースは連続しないPDCCH候補から構成されてもよい。
 以下、本実施形態のエンハンストコモンサーチスペースについて説明をする。
 図7は、本実施形態のエンハンストコモンサーチスペースのePDCCHをリソースエレメントにマッピングする方法の一例を示す図である。図7において、番号700と番号701とは、基地局装置3によって4個のエンハンスト制御チャネルを用いて送信されるePDCCHを示す。図7において、番号702とは、基地局装置3によって8個の制御チャネルを用いて送信されるePDCCHを示す。図7において、太線の四角はエンハンスト制御チャネル要素を示す。図7において、太線の四角に付された番号はエンハンスト制御チャネル要素の番号を示す。
 基地局装置3は、{0、6,12、18}の物理リソースブロックに0から15までのエンハンスト制御チャネル要素をマップする。基地局装置3は、1つの物理リソースブロックペアに4個のエンハンスト制御チャネル要素をマップする。物理リソースブロックペアは、サブフレーム内において、第1のスロットの物理リソースブロックと第2のスロットの物理リソースブロックから構成される。また、該第1のスロットの物理リソースブロックと、該第2のスロットの物理リソースブロックは、周波数領域において、同じ番号のサブキャリアから構成される。
 隣接する基地局装置3が、エンハンストコモンサーチスペースのePDCCHの送信に同じ物理リソースブロックを用いることによって、隣接する基地局装置3のePDCCHが互いに干渉するという問題がある。従って、本実施形態の基地局装置3は、ePDCCHの干渉を軽減するために、エンハンストコモンサーチスペースのePDCCHの送信に用いる物理リソースブロックを選択し、選択した物理リソースブロックに関する情報を移動局装置1に送信する。該選択した物理リソースブロックに関する情報を、エンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報と称する。基地局装置3は、エンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を、PBCHを用いて送信してもよい。基地局装置3は、エンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を含むハンドオーバコマンド(ハンドオーバメッセージ)を、PDSCHを用いて送信してもよい。
 図8は、本実施形態のエンハンストコモンサーチスペースのePDCCHをリソースエレメントにマッピングする方法の別の例を示す図である。図8において、番号700と番号701とは、基地局装置3によって4個のエンハンスト制御チャネルを用いて送信されるePDCCHを示す。図8において、番号702とは、基地局装置3によって8個の制御チャネルを用いて送信されるePDCCHを示す。図8において、太線の四角はエンハンスト制御チャネル要素を示す。図8において、太線の四角に付された番号はエンハンスト制御チャネル要素の番号を示す。
 基地局装置3は、{2、8,14、20}の物理リソースブロックに0から15までのエンハンスト制御チャネル要素をマップする。基地局装置3は、基準の物理リソースブロックペア{0、6,12、18}から2つシフトした物理リソースブロックペア{0+2、6+2,12+2、18+2}に、0から15までのエンハンスト制御チャネル要素をマップする。図8において、基地局装置3は、移動局装置1に、2を指示するエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を送信する。
 以下、本実施形態のハンドオーバプロシージャについて説明をする。
 図9は、本実施形態のハンドオーバの一例を示す図である。図9において、移動局装置1は、ソース基地局装置3Aからターゲット基地局装置3Bにハンドオーバする。ハンドオーバ前に、ソース基地局装置3Aと移動局装置1が通信に用いるセルをソースセルと呼称する。ソースセルのうちの1つはソースプライマリーセルである。ハンドオーバ後に、ターゲット基地局装置3Bと移動局装置1が通信に用いるセルをターゲットセルと呼称する。ターゲットセルのうちの1つはターゲットプライマリーセルである。ソースプライマリーセルとターゲットプライマリーセルは、プライマリーセルである。ターゲットプライマリーセル以外のターゲットセルは、セカンダリーセルである。
 図9において、斜線でハッチングした四角はエンハンストコモンサーチスペースであり、ドットでハッチングした四角は物理下りリンク制御チャネル領域である。図9において、ソースプライマリーセルに対応する下りリンクコンポーネントキャリアは後方互換性コンポーネントキャリアであり、ターゲットプライマリーセルに対応する下りリンクコンポーネントキャリアは非後方互換性コンポーネントキャリアである。また、図9において、ソースプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースとターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースは、異なる番号を持った物理リソースブロックから構成される。
 移動局装置1は、ターゲット基地局装置3Bにハンドオーバする前に、ハンドオーバコマンドを受信する。ハンドオーバコマンドは、MobilityControlInfoを含むRRCConnectionReconfigurationメッセージを含む。RRCConnectionReconfigurationメッセージは、RRC(Radio Resource Control)コネクションを修正するためのコマンドである。MobilityControlInfoは、EUTRA内におけるネットワーク制御モビリティ(network controlled mobility)に関連するパラメータを含む。
 例えば、MobilityControlInfoは、以下の情報(パラメータ)を含む。
・ターゲットプライマリーセルの周波数を指示する情報
・ターゲットプライマリーセルの下りリンク帯域幅を指示する情報
・ターゲットプライマリーセルの上りリンク帯域幅を指示する情報
・ターゲットプライマリーセルの物理レイヤーセル識別子(physical layer cell identity)を指示する情報
・ターゲットプライマリーセルにおける専用のランダムアクセスパラメータを指示する情報
・ターゲットプライマリーセルにおける共通の無線リソース設定(common radio resource configurations)を指示する情報
・ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアのタイプを指示する情報(換言すると、ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが後方互換性コンポーネントキャリアであるか非後方互換性コンポーネントキャリアであるかを指示する情報)
・ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報
 ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報は、エンハンストコモンサーチスペースを構成する物理リソースブロックを特定するために用いられる情報を含む。また、ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報は、ターゲットプライマリーセルのサブフレーム内においてエンハンストコモンサーチスペースを構成するOFDMシンボルを特定するために用いられる情報を含む。
 尚、エンハンストコモンサーチスペースを構成する物理リソースブロックを特定するために用いられる情報によって特定される物理リソースブロックの一部のリソースからエンハンストコモンサーチスペースが構成されてもよい。この場合、ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報は、エンハンストコモンサーチスペースを構成するエンハンスト制御チャネル要素を特定するために用いられる制御情報を含む。
 ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアのタイプを指示する情報によって、ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが後方互換性コンポーネントキャリアであると指示される場合、ハンドオーバコマンドはターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を含まなくてもよい。
 移動局装置1は、ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアのタイプを指示する情報によって、ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが後方互換性コンポーネントキャリアであると指示された場合、ターゲットプライマリーセルのコモンサーチスペースを用いてハンドオーバプロシージャを行なってもよい。また、移動局装置1は、ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアのタイプを指示する情報によって、ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが非後方互換性コンポーネントキャリアであると指示された場合、ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースを用いてハンドオーバプロシージャを行なってもよい。
 尚、ソースプライマリーセルの周波数とターゲットプライマリーセルの周波数が同じ場合には、MobilitiControlInfoはターゲットプライマリーセルの周波数を指示する情報を含まなくてもよい。尚、RRCConnectionReconfigurationメッセージは、セカンダリーセルをリリースすることを指示する情報を含んでもよい。尚、RRCConnectionReconfigurationメッセージは、ターゲットプライマリーセル以外のターゲットセルに関する情報を含んでもよい。
 尚、移動局装置1は、セカンダリーセルの一部または全部でエンハンストコモンサーチスペースをモニタしてもよい。その場合には、上記ターゲットプライマリーセル以外のターゲットセルに関する情報は、セカンダリーセルにおいてエンハンストコモンサーチスペースをモニタすることを要求するかどうかを指示する情報と、セカンダリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を含む。尚、セカンダリーセルにおいてエンハンストコモンサーチスペースをモニタすることを要求するかどうかを指示する情報は、セカンダリーセル毎に定義される。
 尚、ネットワーク(基地局装置3)は、プライマリーセルを変更せずにセカンダリーセルのみの再設定および/または追加および/または削除を行ってもよい。その場合には、基地局装置3はMobilityControlInfoを含まないRRCConnectionReconfigurationを移動局装置に送信する。移動局装置1は、MobilityControlInfoを含まないRRCConnectionReconfigurationに従って、セカンダリーセルの再設定および/または追加および/または削除を行なう。例えば、移動局装置1は、MobilityControlInfoを含まないRRCConnectionReconfigurationに従って、エンハンストコモンサーチスペースをモニタするセカンダリーセルを変更する。換言すると、移動局装置1は、MobilityControlInfoを含まないRRCConnectionReconfigurationに従って、セカンダリーセルにおけるエンハンストコモンサーチスペースのモニタを有効または無効に設定する。
 図10は、本実施形態のハンドオーバプロシージャの一例を説明するための図である。ソース基地局装置3Aは、移動局装置1がメジャメントレポーティングを行なうように設定する(1000)。移動局装置1は、メジャメントオブジェクト(セル)の下りリンク信号を用いてメジャメントを行い、メジャメントレポートを送信する(1002)。ネットワークは、無線の状況およびロード(load)に応じて、ハンドオーバプロシージャをトリガーする。ソース基地局装置3Aは、1つまたは複数のターゲットセルを用意し、該1つまたは複数のターゲットセルから該ターゲットプライマリーセルを選択する(1004)。
 ソース基地局装置3Aは、ターゲット基地局装置3Bに、該1つまたは複数のターゲットセルと該ターゲットプライマリーセルを通知する(1006)。ターゲット基地局装置3Bは、いずれのセカンダリーセルをハンドオーバ後に用いるために設定するかを決定する。該ターゲット基地局装置3Bによって決定されるセカンダリーセルは、ソース基地局装置3Aから通知されたターゲットセル以外のセルを含んでもよい。
 ターゲット基地局装置3Bは、ハンドオーバを行なうために用いられるメッセージ(ハンドオーバメッセージ)を生成する(1010)。ターゲット基地局装置3Bは、ソース基地局装置3Bを介して、ハンドオーバメッセージ/情報を移動局装置1に通知する(1012)。ソース基地局装置3Aは、ターゲット基地局装置3Bから受信したハンドオーバメッセージ/情報を透過的に移動局装置1へ転送する(1012)。
 移動局装置1は、ハンドオーバコマンドを受信した後に、ターゲットプライマリーセルの同期信号および/または下りリンク参照信号に基づいて、ターゲットプライマリーセルの下りリンクに同期を開始する(1014)。移動局装置1は、ターゲットプライマリーセルにおいて、ランダムアクセスプロシージャを行なう(1016)。尚、ターゲットプライマリーセルのランダムアクセスパラメータはハンドオーバコマンドに含まれる。尚、移動局装置1は、コモンサーチスペースまたはエンハンストコモンサーチスペースにおいて、ランダムアクセスプロシージャに関する制御情報を監視する。移動局装置1は、ハンドオーバの完了に成功した場合、ハンドオーバの確認のために用いられるメッセージをターゲット基地局装置3Bに送信する(1018)。
 尚、単一の基地局装置3が、ソースプライマリーセルとターゲットプライマリーセルの両方を管理してもよい。単一の基地局装置3が、ソース基地局装置3Aの機能とターゲット基地局装置3Bの機能の両方を持ってもよい。つまり、移動局装置1は、単一の基地局装置3が管理するソースプライマリーセルから、同じ基地局装置3が管理するターゲットプライマリーセルにハンドオーバしてもよい。この場合、ソース基地局装置3Aとターゲット基地局装置3Bとの間の通信は行なわれない。
 これにより、ePDCCHの干渉を軽減することができる。また、移動局装置1が効率的にハンドオーバをすることができる。具体的には、あるセルのエンハンストコモンサーチスペースと、他のセルのエンハンストコモンサーチスペースを異なる周波数上に構成することによって、ePDCCHの干渉を軽減することができる。
 また、ターゲットプライマリーセルにおけるエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を含むハンドオーバコマンドを基地局装置3から受信することによって、移動局装置1はターゲットプライマリーセルにおけるエンハンストコモンサーチスペースを用いて効率的にハンドオーバを行なうことができる。
 また、ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアのタイプを指示する情報を含むハンドオーバコマンドを基地局装置3から受信することによって、移動局装置1は後方互換性コンポーネントキャリアと非後方互換性コンポーネントキャリア間のハンドオーバプロシージャを効率的に行なうことができる。
 以下、本実施形態の装置構成について説明する。
 図11は、本実施形態の移動局装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、移動局装置1は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107と送受信アンテナ109を含んで構成される。また、上位層処理部101は、無線リソース制御部1011、スケジューリング情報解釈部1013とサーチスペース制御部1015を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057とチャネル測定部1059を含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077と上りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。
 上位層処理部101は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、送信部107に出力する。また、上位層処理部101は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部101が備える無線リソース制御部1011は、自装置の各種設定情報の管理を行なう。また、無線リソース制御部1011は、上りリンクの各チャネルに配置される情報を生成し、送信部107に出力する。
 上位層処理部101が備えるスケジューリング情報解釈部1013は、受信部105を介して受信した物理チャネル(PUSCHやPDSCHなど)のスケジューリングに用いられる情報の解釈をし、前記情報を解釈した結果に基づき、受信部105、および送信部107の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 上位層処理部101が備えるサーチスペース制御部1015は、受信部105を介して受信したターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアのタイプを指示する情報を解釈する。サーチスペース制御部1015は、前記情報を解釈した結果に基づき、受信部105におけるPDCCHまたはePDCCHのモニタの制御を行なうために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105、および送信部107の制御を行なう制御信号を生成する。制御部103は、生成した制御信号を受信部105、および送信部107に出力して受信部105、および送信部107の制御を行なう。
 受信部105は、制御部103から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ109を介して基地局装置3から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部101に出力する。
 無線受信部1057は、送受信アンテナ109を介して受信した下りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval: GI)に相当する部分を除去し、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 多重分離部1055は、抽出した信号をPHICH、PDCCH、ePDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。また、多重分離部1055は、チャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、PHICHとPDCCHとPDSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部1055は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部1059に出力する。
 復調部1053は、PHICHに対して対応する符号を乗算して合成し、合成した信号に対してBPSK(Binary Phase Shift Keying)変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、自装置宛てのPHICHを復号し、復号したHARQインディケータを上位層処理部101に出力する。復調部1053は、PDCCHおよび/またはePDCCHに対して、QPSK変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、PDCCHおよび/またはePDCCHのブラインドデコーディングを試み、ブラインドデコーディングに成功した場合、復号した下りリンク制御情報と下りリンク制御情報に含まれていたRNTIを上位層処理部101に出力する。
 復調部1053は、PDSCHに対して、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM等の下りリンクアサインメントで通知された変調方式の復調を行ない、復号化部1051へ出力する。復号化部1051は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に関する情報に基づいて復号を行い、復号した下りリンクデータ(トランスポートブロック)を上位層処理部101へ出力する。
 チャネル測定部1059は、多重分離部1055から入力された下りリンク参照信号から下りリンクのパスロスやチャネルの状態を測定し、測定したパスロスやチャネルの状態を上位層処理部101へ出力する。また、チャネル測定部1059は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝搬路の推定値を算出し、多重分離部1055へ出力する。
 送信部107は、制御部103から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号を生成し、上位層処理部101から入力された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を符号化および変調し、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ109を介して基地局装置3に送信する。
 符号化部1071は、上位層処理部101から入力された上りリンク制御情報を畳込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。また、符号化部1071は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づきターボ符号化を行なう。
 変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャネル毎に予め定められた変調方式で変調する。変調部1073は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づき、空間多重されるデータの系列の数を決定し、MIMO SMを用いることにより同一のPUSCHで送信される複数の上りリンクデータを、複数の系列にマッピングし、この系列に対してプレコーディング(precoding)を行なう。
 上りリンク参照信号生成部1079は、基地局装置3を識別するための物理セル識別子(physical cell identity: PCI、Cell IDなどと称する。)、上りリンク参照信号を配置する帯域幅、上りリンクグラントで通知されたサイクリックシフト、DMRSシーケンスの生成に対するパラメータの値などを基に、予め定められた規則で求まる系列を生成する。多重部1075は、制御部103から入力された制御信号に従って、PUSCHの変調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform: DFT)する。また、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。つまり、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎にリソースエレメントに配置する。
 無線送信部1077は、多重された信号を逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMA方式の変調を行い、SC-FDMA変調されたSC-FDMAシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ109に出力して送信する。
 図12は、本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、上位層処理部301、制御部303、受信部305、送信部307、および、送受信アンテナ309、を含んで構成される。また、上位層処理部301は、無線リソース制御部3011、スケジューリング部3013と制御情報生成部3015とを含んで構成される。また、受信部305は、復号化部3051、復調部3053、多重分離部3055、無線受信部3057とチャネル測定部3059を含んで構成される。また、送信部307は、符号化部3071、変調部3073、多重部3075、無線送信部3077と下りリンク参照信号生成部3079を含んで構成される。
 上位層処理部301は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。また、上位層処理部301は、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。
 上位層処理部301が備える無線リソース制御部3011は、下りリンクのPDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、RRCシグナル、MAC CE(Control Element)を生成し、又は上位ノードから取得し、送信部307に出力する。また、無線リソース制御部3011は、移動局装置1各々の各種設定情報の管理をする。
 上位層処理部301が備えるスケジューリング部3013は、チャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などから、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)を割り当てる周波数およびサブフレーム、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)の符号化率および変調方式および送信電力などを決定する。スケジューリング部3013は、スケジューリング結果に基づき、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。また、スケジューリング部3013は、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)のスケジューリング結果を制御情報生成部3015へ出力する。
 制御情報生成部3015は、スケジューリング部3013から入力されたスケジューリング結果に基づき、物理チャネル(PDSCHおよびPUSCH)のスケジューリングに用いられる情報を生成する。また、制御情報生成部3015は、ハンドオーバコマンドなどを生成する。また、制御情報生成部3015は、生成した情報を送信部307へ出力する。
 制御部303は、上位層処理部301からの制御情報に基づいて、受信部305、および送信部307の制御を行なう制御信号を生成する。制御部303は、生成した制御信号を受信部305、および送信部307に出力して受信部305、および送信部307の制御を行なう。
 受信部305は、制御部303から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ309を介して移動局装置1から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部301に出力する。無線受信部3057は、送受信アンテナ309を介して受信された上りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。
 無線受信部3057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval: GI)に相当する部分を除去する。無線受信部3057は、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出し多重分離部3055に出力する。
 多重分離部1055は、無線受信部3057から入力された信号をPUCCH、PUSCH、上りリンク参照信号などの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置3が無線リソース制御部3011で決定し、各移動局装置1に通知した上りリンクグラントに含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。また、多重分離部3055は、チャネル測定部3059から入力された伝搬路の推定値から、PUCCHとPUSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部3055は、分離した上りリンク参照信号をチャネル測定部3059に出力する。
 復調部3053は、PUSCHを逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT)し、変調シンボルを取得し、PUCCHとPUSCHの変調シンボルそれぞれに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または自装置が移動局装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。復調部3053は、移動局装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した空間多重される系列の数と、この系列に対して行なうプリコーディングを指示する情報に基づいて、MIMO SMを用いることにより同一のPUSCHで送信された複数の上りリンクデータの変調シンボルを分離する。
 復号化部3051は、復調されたPUCCHとPUSCHの符号化ビットを、予め定められた符号化方式の、予め定められた、又は自装置が移動局装置1に上りリンクグラントで予め通知した符号化率で復号を行ない、復号した上りリンクデータと、上りリンク制御情報を上位層処理部101へ出力する。PUSCHが再送信の場合は、復号化部3051は、上位層処理部301から入力されるHARQバッファに保持している符号化ビットと、復調された符号化ビットを用いて復号を行なう。チャネル測定部309は、多重分離部3055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重分離部3055および上位層処理部301に出力する。
 送信部307は、制御部303から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号を生成し、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、下りリンクデータを符号化、および変調し、PHICH、PDCCH、ePDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ309を介して移動局装置1に信号を送信する。
 符号化部3071は、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ符号化等の予め定められた符号化方式を用いて符号化を行なう、または無線リソース制御部3011が決定した符号化方式を用いて符号化を行なう。変調部3073は、符号化部3071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または無線リソース制御部3011が決定した変調方式で変調する。
 下りリンク参照信号生成部3079は、基地局装置3を識別するための物理セル識別子(PCI)などを基に予め定められた規則で求まる、移動局装置1が既知の系列を下りリンク参照信号として生成する。多重部3075は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号を多重する。つまり、多重部3075は、変調された各チャネルの変調シンボルと生成された下りリンク参照信号をリソースエレメントに配置する。
 無線送信部3077は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、OFDM方式の変調を行い、OFDM変調されたOFDMシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ309に出力して送信する。
 本発明に関わる基地局装置3、および移動局装置1で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における移動局装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、移動局装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における移動局装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。移動局装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
1(1A、1B、1C) 移動局装置
3 基地局装置
101 上位層処理部
103 制御部
105 受信部
107 送信部
301 上位層処理部
303 制御部
305 受信部
307 送信部
1011 無線リソース制御部
1013 スケジューリング情報解釈部
1015 サーチスペース制御部
3011 無線リソース制御部
3013 スケジューリング部
3015 制御情報生成部

Claims (24)

  1.  移動局装置と通信する基地局装置において、
     ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが後方互換性コンポーネントキャリアであるか非後方互換性コンポーネントキャリアであるかを指示する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記移動局装置に送信する
     ことを特徴とする基地局装置。
  2.  前記後方互換性コンポーネントキャリアは、物理下りリンク制御チャネルのみ、または物理下りリンク制御チャネルとエンハンスト物理下りリンク制御チャネルの両方が配置され、
     前記非後方互換性コンポーネントキャリアは、前記物理下りリンク制御チャネルが配置されず、エンハンスト物理下りリンク制御チャネルが配置される
     請求項1に記載の基地局装置。
  3.  移動局装置と通信する基地局装置において、
     ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記移動局装置に送信する
     ことを特徴とする基地局装置。
  4.  前記エンハンストコモンサーチスペースは、エンハンスト物理下りリンク制御チャネルの送信に用いることができるリソースのセットであり、複数の前記移動局装置に対して共通のリソースによって定義される
     請求項3に記載の基地局装置。
  5.  前記情報は、前記エンハンストコモンサーチスペースを構成する物理リソースブロックを特定するために用いられる情報を含む
     請求項3または請求項4に記載の基地局装置。
  6.  前記情報は、前記ターゲットプライマリーセルのサブフレーム内において前記エンハンストコモンサーチスペースを構成するOFDMシンボルを特定するために用いられる情報を含む
     請求項3または請求項4に記載の基地局装置。
  7.  基地局装置と通信する移動局装置において、
     ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが後方互換性コンポーネントキャリアであるか非後方互換性コンポーネントキャリアであるかを指示する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記基地局装置から受信する
     ことを特徴とする移動局装置。
  8.  前記後方互換性コンポーネントキャリアは、物理下りリンク制御チャネルのみ、または物理下りリンク制御チャネルとエンハンスト物理下りリンク制御チャネルの両方が配置され、
     前記非後方互換性コンポーネントキャリアは、前記物理下りリンク制御チャネルが配置されず、エンハンスト物理下りリンク制御チャネルが配置される
     請求項7に記載の移動局装置。
  9.  前記移動局装置は、
     前記情報によって、前記ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが後方互換性コンポーネントキャリアであると指示された場合、ターゲットプライマリーセルのコモンサーチスペースを用いてハンドオーバプロシージャを行い、
     前記情報によって、前記ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが非後方互換性コンポーネントキャリアであると指示された場合、ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースを用いてハンドオーバプロシージャを行う
     請求項7または請求項8に記載の移動局装置。
  10.  前記コモンサーチスペースは、前記物理下りリンク制御チャネルの送信に用いることができるリソースのセットであり、複数の前記移動局装置に対して共通のリソースによって定義され、
     前記エンハンストコモンサーチスペースは、前記エンハンスト物理下りリンク制御チャネルの送信に用いることができるリソースのセットであり、複数の前記移動局装置に対して共通のリソースによって定義される
     請求項9に記載の移動局装置。
  11.  基地局装置と通信する移動局装置において、
     ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記基地局装置から受信する
     ことを特徴とする移動局装置。
  12.  前記エンハンストコモンサーチスペースは、エンハンスト物理下りリンク制御チャネルの送信に用いることができるリソースのセットであり、複数の前記移動局装置に対して共通のリソースによって定義される
     請求項11に記載の移動局装置。
  13.  前記情報は、前記エンハンストコモンサーチスペースを構成する物理リソースブロックを特定するために用いられる情報を含む
     請求項11または請求項12に記載の移動局装置。
  14.  前記情報は、前記ターゲットプライマリーセルのサブフレーム内において前記エンハンストコモンサーチスペースを構成するOFDMシンボルを特定するために用いられる情報を含む
     請求項11または請求項12に記載の移動局装置。
  15.  移動局装置と通信する基地局装置に用いられる無線通信方法において、
     ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが後方互換性コンポーネントキャリアであるか非後方互換性コンポーネントキャリアであるかを指示する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記移動局装置に送信する
     ことを特徴とする無線通信方法。
  16.  移動局装置と通信する基地局装置に用いられる無線通信方法において、
     ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記移動局装置に送信する
     ことを特徴とする無線通信方法。
  17.  基地局装置と通信する移動局装置に用いられる無線通信方法において、
     ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが後方互換性コンポーネントキャリアであるか非後方互換性コンポーネントキャリアであるかを指示する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記基地局装置から受信する
     ことを特徴とする無線通信方法。
  18.  基地局装置と通信する移動局装置に用いられる無線通信方法において、
     ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記基地局装置から受信する
     ことを特徴とする無線通信方法。
  19.  移動局装置と基地局装置が通信する無線通信システムにおいて、
     前記基地局装置は、
     ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが後方互換性コンポーネントキャリアであるか非後方互換性コンポーネントキャリアであるかを指示する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記移動局装置に送信し、
     前記移動局装置は、
     前記ハンドオーバメッセージを、前記基地局装置から受信する
     ことを特徴とする無線通信システム。
  20.  移動局装置と基地局装置が通信する無線通信システムにおいて、
     前記基地局装置は、
     ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記移動局装置に送信し、
     前記移動局装置は、
     前記ハンドオーバメッセージを、前記基地局装置から受信する
     ことを特徴とする無線通信システム。
  21.  移動局装置と通信する基地局装置に実装される集積回路において、
     ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが後方互換性コンポーネントキャリアであるか非後方互換性コンポーネントキャリアであるかを指示する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記移動局装置に送信する機能を、前記基地局装置に発揮させる
     ことを特徴とする集積回路。
  22.  移動局装置と通信する基地局装置に実装される集積回路において、
     ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記移動局装置に送信する機能を、前記基地局装置に発揮させる
     ことを特徴とする集積回路。
  23.  基地局装置と通信する移動局装置に実装される集積回路において、
     ターゲットプライマリーセルの下りリンクコンポーネントキャリアが後方互換性コンポーネントキャリアであるか非後方互換性コンポーネントキャリアであるかを指示する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記基地局装置から受信する機能を、前記基地局装置に発揮させる
     ことを特徴とする集積回路。
  24.  基地局装置と通信する移動局装置に実装される集積回路において、
     ターゲットプライマリーセルのエンハンストコモンサーチスペースのリソースに関する情報を含むハンドオーバメッセージを、前記基地局装置から受信する機能を、前記基地局装置に発揮させる
     ことを特徴とする集積回路。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110050452A (zh) * 2016-12-28 2019-07-23 夏普株式会社 基站装置、终端装置、通信方法及集成电路
CN114126002A (zh) * 2016-02-04 2022-03-01 夏普株式会社 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6343442B2 (ja) * 2013-12-03 2018-06-13 株式会社Nttドコモ セル設定最適化方法及び基地局装置
US9907071B2 (en) * 2014-07-18 2018-02-27 Qualcomm Incorporated Resource management for UEs under coverage enhancement

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011114747A (ja) * 2009-11-30 2011-06-09 Sharp Corp 通信システム及び移動局装置及び基地局装置及び処理方法
JP2012065319A (ja) * 2010-09-14 2012-03-29 Kotatsu Kokusai Denshi Kofun Yugenkoshi 二次セルの設定方法および関連する通信装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011114747A (ja) * 2009-11-30 2011-06-09 Sharp Corp 通信システム及び移動局装置及び基地局装置及び処理方法
JP2012065319A (ja) * 2010-09-14 2012-03-29 Kotatsu Kokusai Denshi Kofun Yugenkoshi 二次セルの設定方法および関連する通信装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ZTE: "Consideration on resource configuration for enhanced PDCCH", 3GPP TSG-RAN WG1#68B R1-121053, 30 March 2012 (2012-03-30), Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_68b/Docs/R1-121053.zip> *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114126002A (zh) * 2016-02-04 2022-03-01 夏普株式会社 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
CN114126002B (zh) * 2016-02-04 2024-03-15 夏普株式会社 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
CN110050452A (zh) * 2016-12-28 2019-07-23 夏普株式会社 基站装置、终端装置、通信方法及集成电路
CN110050452B (zh) * 2016-12-28 2022-03-01 夏普株式会社 基站装置、终端装置、通信方法及集成电路

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