WO2014155741A1 - 通信システム、移動局、基地局、及びセル検出方法 - Google Patents

通信システム、移動局、基地局、及びセル検出方法 Download PDF

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WO2014155741A1
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cluster
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base station
mobile station
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PCT/JP2013/059763
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田中 良紀
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富士通株式会社
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    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0069Cell search, i.e. determining cell identity [cell-ID]
    • HELECTRICITY
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    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures

Definitions

  • the present invention relates to a communication system, a mobile station, a base station, and a cell detection method.
  • system capacity In a communication system, various devices have been devised to increase the transmission capacity (hereinafter sometimes referred to as “system capacity”) in a communication system.
  • system capacity 3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution
  • the “cell” is defined based on the “communication area” and “channel frequency” of one base station.
  • the “communication area” may be the entire area where radio waves transmitted from the base station reach (hereinafter sometimes referred to as “range area”), or a divided area in which the range area is divided (so-called sector) ).
  • the “channel frequency” is a unit of frequency used by the base station for communication, and is defined based on the center frequency and the bandwidth.
  • the channel frequency is a part of the “operating band” assigned to the entire system.
  • the “macro cell” is a cell of a base station that can transmit with high transmission power, that is, a base station with a large range area.
  • a “small cell” is a cell of a base station that transmits with low transmission power, that is, a base station with a small range area.
  • a communication system configuration for example, a first configuration in which a plurality of small cells are included in a macro cell, a second configuration in which a plurality of small cells are arranged regardless of the macro cell, and the like are being studied.
  • the first configuration is mainly studied.
  • the communication system adopts the first configuration, a technique in which a mobile station connects to a macro cell and a small cell at the same time has been studied.
  • a mobile station specifies a macro cell using a synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal, SSS: Secondary Synchronization Signal) transmitted in a macro cell in which the mobile station is located.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the identification of the macro cell is possible because the synchronization signal has a one-to-one correspondence with the ID (identification) of the macro cell.
  • code sequences are prepared for PSS, and 168 types of code sequences are prepared for SSS. Therefore, 504 cell IDs (for example, PCI: Physical Cell Identification) can be represented by a combination of PSS and SSS.
  • the mobile station can perform efficient cell detection by first specifying the received PSS, then specifying the received SSS, and specifying the cell ID from the combination of the specified PSS and SSS. .
  • the macro cell base station notifies the mobile station of information (carrier frequency, cell ID, location information, etc.) on a small cell located in the vicinity as a white list, and the mobile station receives The small cell is detected using the white list.
  • the mobile station first notifies the macro cell base station of information on small cells in the vicinity of the mobile station, thereby optimizing the timing at which the macro cell base station issues a measurement instruction to the mobile station.
  • a small cell detection signal (DS) is newly introduced to speed up cell detection by the mobile station and reduce power consumption of the mobile station.
  • the conventional small cell detection method may not reduce the load of small cell detection by the mobile station.
  • an existing mobile station that is, a legacy terminal
  • the disclosed technique has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide a communication system, a mobile station, a base station, and a cell detection method that can efficiently determine a connection target cell.
  • each cell is defined based on a communication area and channel frequency of one base station, and includes a first cell, a plurality of clusters each including a plurality of second cells, and a mobile station
  • different cell IDs are assigned to second cells belonging to different clusters, and the same cell ID is assigned to all second cells included in the same cluster.
  • the mobile station Based on the received synchronization signal, the mobile station identifies a cluster to which the second cell that has transmitted the received synchronization signal belongs, and based on a transmission pattern corresponding to the identified cluster, The received power of the reference signal transmitted in the second cell is measured, and the measured received power is notified to the base station corresponding to the connected first cell.
  • the determination of the connection target cell can be made more efficient.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a cluster.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station corresponding to the small cell according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a base station corresponding to the macro cell according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the mobile station according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a sequence diagram illustrating an example of a processing operation of the communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a first type transmission pattern and a second type transmission pattern corresponding to one cluster.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a cluster.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station corresponding to the small cell according to the
  • FIG. 8 is a diagram illustrating resource blocks to which the second reference signal is mapped for each second type arrangement pattern.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a first type transmission pattern and a second type transmission pattern corresponding to one cluster.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating resource blocks to which the second reference signal is mapped for each second type arrangement pattern.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a first type transmission pattern and a second type transmission pattern corresponding to one cluster.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating resource blocks to which the second reference signal is mapped for each second type arrangement pattern.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a hardware configuration example of a mobile station.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a hardware configuration example of a base station corresponding to a macro cell.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a hardware configuration example of a base station corresponding to a small cell.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system according to the first embodiment.
  • the communication system 1 includes a mobile station 10, a base station 30, and a plurality of base stations 50.
  • a cell C30 is defined by the range of the base station 30 and the first channel frequency.
  • two clusters CL60-1 and 2 are shown as an example.
  • Each of the clusters CL60-1 and CL2 includes a plurality of small cells C50.
  • Each small cell C50 is defined by the range of one base station 50 and the second channel frequency.
  • FIG. 1 as an example, a case where the clusters CL60-1, 2 and the cell C30 overlap is shown.
  • the first channel frequency and the second channel frequency may be the same or different.
  • the numbers of mobile stations 10, base stations 30, and base stations 50 shown in FIG. 1 are merely examples, and the present invention is not limited to this. That is, the communication system 1 may include a plurality of cells C30 and a cluster CL60 that overlaps each cell C30.
  • the cluster CL 60-1 and the cluster CL 60-2 may be collectively referred to as the cluster CL 60 unless they are particularly distinguished.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a cluster.
  • the cluster CL60 has seven small cells C50-1 to C7-7.
  • the small cells C50-1 to C50-7 correspond to the base stations 50-1 to 50-7, respectively.
  • a different cell ID is assigned to each cell C30. Further, different cell IDs are assigned to the respective clusters CL60. The same cell ID assigned to the cluster is assigned to all the small cells C50 included in the same cluster.
  • the base station 50 of the small cell C50 transmits a synchronization signal or the like unique to the cell ID assigned to the own station.
  • the same cell ID assigned to the cluster is assigned to all the small cells C50 included in the same cluster. Therefore, the base stations 50 of all small cells C50 included in the same cluster CL60 transmit a common synchronization signal.
  • the base station 50 of the small cell C50 has a “first” reference signal (hereinafter sometimes referred to as “first reference signal”) corresponding to the cluster CL60 to which the small cell C50 belongs.
  • the first reference signal is transmitted using the “one type arrangement pattern”.
  • the “first type transmission pattern” of the first reference signal is assigned to each cluster CL60. That is, different first type transmission patterns are assigned to two adjacent clusters CL60.
  • the first type transmission pattern includes a plurality of first type arrangement patterns. Each first type arrangement pattern includes, for example, a subframe number of a subframe to which the first reference signal is mapped, a resource element to which the first reference signal is mapped in the subframe, and a first type arrangement pattern. It is defined based on a different phase rotation amount.
  • the plurality of small cells C50 belonging to the same cluster CL60 are assigned different first-type arrangement patterns included in the same first-type transmission pattern. That is, for example, the first type arrangement pattern assigned to the cell C50-1 is different from the first type arrangement pattern assigned to the cell C50-2.
  • the first type arrangement pattern and the first type transmission pattern will be described in detail later.
  • the mobile station 10 receives the synchronization signal transmitted in the cell C30 and the cluster CL60 in which the mobile station is located. As described above, the synchronization signal has a one-to-one correspondence with the cell ID. Therefore, the mobile station 10 can specify the cell C30 or the cluster CL60 that transmitted the synchronization signal based on the received synchronization signal.
  • the mobile station 10 measures the received power of the first reference signal transmitted in each cell C50 of the identified cluster CL60 based on the first type transmission pattern corresponding to the identified cluster CL60. Specifically, the mobile station 10 measures the received power of the first reference signal for each first type arrangement pattern included in the first type transmission pattern corresponding to the identified cluster CL60.
  • the mobile station 10 notifies the information on the measured received power to the “base station of the connected cell”.
  • This “base station of the connected cell” is, for example, the base station 30 of the cell C30 in which the mobile station 10 is located.
  • the base station 30 will be described as “a base station of a connected cell”.
  • the base station 30 of the connected cell C30 selects one of the plurality of cells C50 included in the cluster CL60 identified by the mobile station 10 as a connection target cell. Determine as. Then, the base station 30 of the connected cell C30 notifies the mobile station 10 of the information related to the determined connection target cell. Upon receiving this notification, the mobile station 10 may perform communication using both lines of the connected cell C30 and the connection target cell C50, or disconnect the line in the connected cell C30 and connect. Communication may be performed using a line newly set in the target cell.
  • processing operation 1 the mobile station 10 holds information on the first type transmission pattern corresponding to each cell ID and the first type arrangement pattern included in each first type transmission pattern.
  • processing operation 2 the mobile station 10 may acquire the first type transmission pattern from the base station 30 of the connected cell C30 (hereinafter referred to as “processing operation 2”). There is).
  • the mobile station 10 after identifying the cluster CL60, the mobile station 10 notifies the base station 30 of the connected cell C30 of the cell ID corresponding to the identified cluster CL60. And the mobile station 10 receives the information regarding the first type transmission pattern corresponding to the identified cluster CL60 transmitted from the base station 30 of the connected cell C30 in response to the notification.
  • the cluster CL60 where the mobile station 10 is located is specified, and in the second stage, the base station 30 of the connected cell C30 is connected from the plurality of small cells C50 included in the cluster CL60. It is only necessary to realize a small cell detection method for determining a target cell.
  • processing operation 2 the case of “processing operation 2” will be mainly described.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station corresponding to the small cell according to the first embodiment.
  • the base station 50 includes a control unit 51 and a radio unit 52.
  • the control unit 51 includes a packet generation unit 53, a MAC (Media Access Control) control unit 54, a MAC scheduling unit 55, an encoding unit 56, a modulation unit 57, a multiplexing unit 58, an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform). ) Portion 59.
  • the control unit 51 also includes an FFT (Fast Fourier Transform) unit 62, a demodulation unit 63, a decoding unit 64, and a separation unit 65.
  • the radio unit 52 includes a transmission radio unit 60 and a reception radio unit 61.
  • the packet generation unit 53 receives transmission data addressed to the mobile station 10, that is, user data, and generates a transmission packet using the received user data. Then, the packet generation unit 53 outputs the generated transmission packet to the MAC scheduling unit 55.
  • the MAC control unit 54 allocates resources used for communication between the mobile station 10 and the mobile station 10 based on channel quality information (CQI: Channel Quality Indicator) reported from the mobile station 10. This resource is defined by, for example, time and frequency. Then, the MAC control unit 54 outputs individual control information including information on the allocated resource (hereinafter sometimes referred to as “allocated resource”) to the MAC scheduling unit 55 and the multiplexing unit 58.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the MAC scheduling unit 55 outputs the packet addressed to the mobile station 10 received from the packet generation unit 53 to the encoding unit 56 at a timing corresponding to the time allocated to the mobile station 10 by the MAC control unit 54. Note that the MAC scheduling unit 55 may divide the packet into data units having a predetermined data size and output the data units to the encoding unit 56.
  • the encoding unit 56 performs an encoding process on the packet received from the MAC scheduling unit 55, and outputs the packet after the encoding process to the modulation unit 57.
  • the modulation unit 57 modulates the encoded packet received from the encoding unit 56 and outputs the modulated packet to the multiplexing unit 58.
  • the multiplexing unit 58 maps and multiplexes the input signal to a predetermined resource, and outputs the multiplexed signal to the IFFT unit 59.
  • the multiplexing unit 58 receives the individual control information from the MAC control unit 54 and maps it to the resource area assigned to the downlink control channel (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the multiplexing unit 58 receives the packet from the modulation unit 57 and maps it to the downlink allocated resource indicated by the individual control information.
  • the multiplexing unit 58 receives a common reference signal (CRS) and a synchronization signal that are common in the cluster CL60. Then, the multiplexing unit 58 maps the common reference signal and the synchronization signal to predetermined resources.
  • CRS common reference signal
  • synchronization signal that are common in the cluster CL60.
  • the multiplexing unit 58 receives the first reference signal as an input signal.
  • the multiplexing unit 58 receives a reference signal for channel state information (CSI) measurement as an input signal (hereinafter sometimes referred to as “second reference signal”).
  • CSI channel state information
  • the multiplexing unit 58 maps the first reference signal based on the first type arrangement pattern assigned to the small cell of the own station.
  • the multiplexing unit 58 maps the second reference signal based on the “second type arrangement pattern” assigned to the small cell of the local station used for communication between the mobile station 10 and the local station.
  • a “second type transmission pattern” of the second reference signal is assigned to each cluster CL60.
  • the second type transmission pattern includes a plurality of second type arrangement patterns.
  • Each second type arrangement pattern is defined based on, for example, the subframe number of the subframe to which the second reference signal is mapped, and the resource element to which the second reference signal is mapped in the subframe. . Accordingly, the plurality of small cells C50 belonging to the same cluster CL60 are assigned different second type arrangement patterns included in the same second type transmission pattern. That is, for example, the second type arrangement pattern assigned to the cell C50-1 is different from the second type arrangement pattern assigned to the cell C50-2. The second type arrangement pattern and the second type transmission pattern will be described in detail later.
  • the IFFT unit 59 performs an inverse fast Fourier transform process on the multiplexed signal received from the multiplexing unit 58 to form an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) signal, and outputs the formed OFDM signal to the transmission radio unit 60 To do.
  • the IFFT unit 59 may perform a process of adding a CP (Cyclic Prefix) for each symbol.
  • the packet generation unit 53, the MAC scheduling unit 55, the encoding unit 56, the modulation unit 57, the multiplexing unit 58, and the IFFT unit 59 function as a transmission signal forming unit.
  • the transmission radio unit 60 performs predetermined transmission radio processing on the OFDM signal received from the IFFT unit 59, that is, digital-analog conversion, up-conversion, and the like to form a radio signal, and transmits the formed radio signal via the antenna. .
  • the reception radio unit 61 performs predetermined reception radio processing, that is, down-conversion, analog-digital conversion, etc., on the reception signal received via the antenna, and outputs the reception signal after the reception radio processing to the FFT unit 62.
  • the FFT unit 62 performs a fast Fourier transform process on the received signal received from the reception radio unit 61, and outputs the received signal after the fast Fourier transform process to the demodulation unit 63.
  • the demodulating unit 63 demodulates the received signal received from the FFT unit 62 and outputs the demodulated received signal to the decoding unit 64.
  • the decoding unit 64 decodes the reception signal received from the demodulation unit 63 and outputs the decoded reception signal to the separation unit 65.
  • the separating unit 65 extracts control information and received data from the received signal received from the decoding unit 64, outputs the extracted control information to the MAC control unit 54, and outputs the extracted received data to the upper layer function unit.
  • the control information output to the MAC control unit 54 includes, for example, the CQI measured by the mobile station 10 that has received the second reference signal transmitted from the base station 50 based on the second reference signal. include.
  • the MAC control unit 54 performs resource allocation for the mobile station 10 based on the CQI.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a base station corresponding to the macro cell according to the first embodiment.
  • the base station 30 includes a control unit 31 and a radio unit 32.
  • the control unit 31 includes an FFT unit 34, a demodulation unit 35, a decoding unit 36, a separation unit 37, and a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) unit 38.
  • the control unit 31 includes a packet generation unit 39, a MAC control unit 40, a MAC scheduling unit 41, an encoding unit 42, a modulation unit 43, a multiplexing unit 44, and an IFFT unit 45.
  • the radio unit 32 includes a reception radio unit 33 and a transmission radio unit 46.
  • the reception radio unit 33 performs predetermined reception radio processing, that is, down-conversion, analog-digital conversion, and the like on the reception signal received via the antenna, and outputs the reception signal after the reception radio processing to the FFT unit 34.
  • the FFT unit 34 performs a fast Fourier transform process on the received signal received from the reception radio unit 33 and outputs the received signal after the fast Fourier transform process to the demodulation unit 35.
  • the demodulator 35 demodulates the received signal received from the FFT unit 34 and outputs the demodulated received signal to the decoder 36.
  • the decoding unit 36 decodes the reception signal received from the demodulation unit 35 and outputs the decoded reception signal to the separation unit 37.
  • the separation unit 37 extracts control information and reception data from the reception signal received from the decoding unit 36, outputs the extracted control information to the radio resource control unit 38 and the MAC control unit 40, and extracts the extracted reception data of the upper layer. Output to the functional part.
  • the control information output to the radio resource control unit 38 may include information on the received power (RSRP: Reference Signal Received Power) of the reference signal.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the control information output to the radio resource control unit 38 may first include information related to the received power at the mobile station 10 of the common reference signal transmitted by the cluster CL60. Second, the control information output to the radio resource control unit 38 is measured by the mobile station 10 for each first type arrangement pattern based on the first type transmission pattern notified to the mobile station 10 by the own station.
  • control information output to the MAC control unit 40 may include information on the received power measured by the mobile station 10 for the second reference signal transmitted by the local station. That is, the control information output to the MAC control unit 40 may include, for example, channel quality information (CQI: Channel Quality Indicator) reported from the mobile station 10.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the radio resource control unit 38 forms radio resource control information (that is, RRC (Radio Resource Control) control information) based on the control information received from the separation unit 37, and sends the formed radio resource control information to the packet generation unit 39. Output.
  • RRC Radio Resource Control
  • the radio resource control unit 38 when the radio resource control unit 38 receives information on the reception power of the common reference signal transmitted by the plurality of clusters CL60 in the mobile station 10, the radio resource control unit 38 is the maximum of the plurality of reception powers of the plurality of clusters CL60. The cluster CL 60 corresponding to the received power is selected. Then, the radio resource control unit 38 identifies the first type transmission pattern corresponding to the selected cluster CL60 based on the cell ID corresponding to the selected cluster CL60 and the “first correspondence”. Then, the radio resource control unit 38 includes information on the identified first type transmission pattern in the radio resource control information and outputs the information to the packet generation unit 39.
  • the “first correspondence” associates a plurality of cluster candidates with the first-type transmission pattern corresponding to each cluster candidate.
  • the radio resource control unit 38 receives received power for the first reference signal measured by the mobile station 10 for each first type arrangement pattern based on the first type transmission pattern notified from the mobile station 10 to the mobile station 10.
  • the radio resource control unit 38 specifies the small cell C50 corresponding to the specified first type arrangement pattern based on the specified first type arrangement pattern and the “second correspondence”.
  • the radio resource control unit 38 specifies the second type arrangement pattern corresponding to the specified small cell C50 based on the small cell ID of the specified small cell C50 and the “third correspondence”.
  • the radio resource control unit 38 includes the information related to the specified second type arrangement pattern in the radio resource control information and outputs the information to the packet generation unit 39.
  • the “second correspondence relationship” associates a plurality of small cell candidates in one cluster with the first type arrangement pattern corresponding to each small cell candidate.
  • the “third correspondence” associates a plurality of small cell candidates in one cluster with the second type arrangement pattern corresponding to each small cell candidate.
  • the packet generation unit 39 receives transmission data addressed to the mobile station 10, that is, user data, and radio resource control information addressed to the mobile station 10 from the radio resource control unit 38, and uses the received user data and radio resource control information. Generate a transmission packet. Then, the packet generation unit 39 outputs the generated transmission packet to the MAC scheduling unit 41.
  • the MAC control unit 40 allocates resources used for communication between the mobile station 10 and the mobile station 10 based on channel quality information (CQI: Channel Quality Indicator) reported from the mobile station 10. This resource is defined by, for example, time and frequency. Then, the MAC control unit 40 outputs the individual control information including information on the allocated resource (hereinafter sometimes referred to as “allocated resource”) to the MAC scheduling unit 41 and the multiplexing unit 44.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the MAC scheduling unit 41 outputs the packet addressed to the mobile station 10 received from the packet generation unit 39 to the encoding unit 42 at a timing corresponding to the time allocated to the mobile station 10 by the MAC control unit 40. Note that the MAC scheduling unit 41 may divide the packet into data units having a predetermined data size and output the data units to the encoding unit 42.
  • the encoding unit 42 performs an encoding process on the packet received from the MAC scheduling unit 41, and outputs the packet after the encoding process to the modulation unit 43.
  • the modulation unit 43 modulates the encoded packet received from the encoding unit 42 and outputs the modulated packet to the multiplexing unit 44.
  • the multiplexing unit 44 maps and multiplexes the input signal to a predetermined resource, and outputs the multiplexed signal to the IFFT unit 45.
  • the multiplexing unit 44 receives the individual control information from the MAC control unit 40 and maps it to the resource area assigned to the downlink control channel (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the multiplexing unit 44 receives the packet from the modulation unit 43 and maps it to the downlink allocated resource indicated by the individual control information.
  • the multiplexing unit 44 receives a common reference signal (CRS) common to the cell C30 and a synchronization signal.
  • CRS common reference signal
  • the multiplexing unit 44 maps the common reference signal and the synchronization signal to predetermined resources.
  • the multiplexing unit 44 receives the second reference signal transmitted from the own station as an input signal, and maps it to a predetermined resource.
  • the IFFT unit 45 performs an inverse fast Fourier transform process on the multiplexed signal received from the multiplexing unit 44 to form an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) signal, and outputs the formed OFDM signal to the transmission radio unit 46 To do.
  • the IFFT unit 45 may perform a process of adding a CP (Cyclic Prefix) for each symbol.
  • the packet generation unit 39, the MAC scheduling unit 41, the encoding unit 42, the modulation unit 43, the multiplexing unit 44, and the IFFT unit 45 function as a transmission signal forming unit.
  • the transmission radio unit 46 performs predetermined transmission radio processing on the OFDM signal received from the IFFT unit 45, that is, digital-analog conversion, up-conversion, and the like to form a radio signal, and transmits the formed radio signal via the antenna. .
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the mobile station according to the first embodiment.
  • the mobile station 10 includes a control unit 11 and a radio unit 12.
  • the control unit 11 includes an FFT unit 14, a cell search unit 15, a demodulation unit 16, a decoding unit 17, a control information processing unit 18, a control channel demodulation unit 19, and a channel state (CS) measurement. Part 20.
  • the control unit 11 includes a data processing unit 21, a multiplexing unit 22, a symbol mapping unit 23, a multiplexing unit 24, an FFT unit 25, a frequency mapping unit 26, and an IFFT unit 27.
  • the radio unit 12 includes a reception radio unit 13 and a transmission radio unit 28.
  • the reception radio unit 13 performs predetermined reception radio processing, that is, down-conversion, analog-digital conversion, and the like on the reception signal received via the antenna, and the received signal after reception radio processing is processed by the FFT unit 14 and the cell search unit 15. Output to.
  • the cell search unit 15 specifies a cell ID corresponding to the synchronization signal based on the synchronization signal included in the reception signal after the reception radio processing. That is, the cell search unit 15 specifies the cell ID of the macro cell C30 or the cluster CL60 in which the station is located. Then, the cell search unit 15 outputs the specified cell ID to the control information processing unit 18. Note that the number of specified cell IDs may be one or plural.
  • the FFT unit 14 performs a fast Fourier transform process on the received signal after the reception radio process, and outputs the received signal after the fast Fourier transform process to the demodulation unit 16 and the channel state measurement unit 20.
  • the demodulator 16 receives the resource allocation information from the control channel demodulator 19, demodulates the signal mapped to the resource corresponding to the resource allocation information among the received signals received from the FFT unit 14, and receives the demodulated received signal The data is output to the decryption unit 17.
  • the decoding unit 17 receives the resource allocation information from the control channel demodulation unit 19, decodes the signal mapped to the resource corresponding to the resource allocation information among the reception signals received from the demodulation unit 16, and outputs the obtained reception data To do.
  • the control channel demodulator 19 receives a wireless network temporary ID (RNTI) from the control information processor 18 and corresponds to the search space in the PDCCH region indicated by the RNTI in the received signal received from the FFT unit 14. Then, the control information addressed to the own station is searched. Then, when the resource allocation information addressed to the own station is found, the control channel demodulator 19 outputs the resource allocation information to the demodulator 16 and the decoder 17.
  • RNTI wireless network temporary ID
  • the communication path state measuring unit 20 measures the received power of the common reference signal included in the received signal received from the FFT unit 14 and outputs the measured received power value of the common reference signal to the control information processing unit 18. That is, the communication path state measurement unit 20 measures the received power of the common reference signal transmitted by the macro cell C30 or the cluster CL60 where the local station is located. Further, the communication path state measuring unit 20 receives the first reference signal received power for each first type arrangement pattern included in the first type transmission pattern based on the first type transmission pattern received from the control information processing unit 18. And the received power value for each first type arrangement pattern is output to the control information processing unit 18. Further, the communication path state measuring unit 20 measures the received power of the second reference signal based on the second type arrangement pattern received from the control information processing unit 18, and sends the measured received power value to the control information processing unit 18. Output.
  • the control information processing unit 18 extracts the RNTI transmitted from the base station 30 from the reception data output from the decoding unit 17 and outputs the extracted RNTI to the control channel demodulation unit 19.
  • control information processing unit 18 outputs the cell ID received from the cell search unit 15 and the reception power value of the common reference signal received from the communication path state measurement unit 20 to the multiplexing unit 22, so that the cell ID and the common reference signal are received.
  • the received power value is transmitted to the base station 30.
  • the control information processing unit 18 determines the maximum value among the received power values of the plurality of common reference signals and The cell ID corresponding to the maximum value may be transmitted to the base station 30.
  • the base station 30 transmits a first type transmission pattern corresponding to the cell ID corresponding to the maximum value to the mobile station 10.
  • the control information processing unit 18 extracts the radio resource control information transmitted from the base station 30 from the reception data output from the decoding unit 17, and outputs the extracted radio resource control information to the communication path state measurement unit 20. To do. Specifically, the control information processing unit 18 extracts information indicating the first type transmission pattern corresponding to the cluster CL 60 determined by the base station 30.
  • the first type transmission pattern includes a plurality of first type arrangement patterns respectively corresponding to a plurality of small cells C50 included in the cluster CL60 determined by the base station 30. Then, the control information processing unit 18 outputs the plurality of first type arrangement patterns to the communication path state measurement unit 20.
  • the control information processing unit 18 receives the received power value of the first reference signal measured for each first type arrangement pattern from the communication path state measuring unit 20 and outputs the received power value to the multiplexing unit 22 to the base station 30. Send.
  • the control information processing unit 18 obtains the maximum value of the received power values of the first reference signal measured for each first type arrangement pattern and the identification information of the first type arrangement pattern corresponding to the maximum value from the base station. You may transmit to 30.
  • the base station 30 transmits the second type arrangement pattern corresponding to the small cell C50 corresponding to the first type arrangement pattern corresponding to the maximum value to the mobile station 10.
  • control information processing unit 18 extracts information indicating the second type arrangement pattern from the reception data output from the decoding unit 17, and outputs the information indicating the extracted second type arrangement pattern to the communication path state measurement unit 20. To do. Then, the control information processing unit 18 receives the reception power of the second reference signal measured based on the second type arrangement pattern from the communication path state measurement unit 20 and outputs the received power to the multiplexing unit 22, whereby the base station 50. Send to.
  • the data processing unit 21 outputs user data to the multiplexing unit 22.
  • the multiplexing unit 22 forms a multiplexed signal by mapping user data received from the data processing unit 21 and various types of information received from the control information processing unit 18 to predetermined resources, and outputs the formed multiplexed signal to the symbol mapping unit 23. .
  • the symbol mapping unit 23 maps the multiplexed signal received from the multiplexing unit 22 to a symbol, and outputs the obtained modulated signal to the multiplexing unit 24.
  • the multiplexing unit 24 multiplexes the modulation signal received from the symbol mapping unit 23 and the pilot signal, and outputs the multiplexed signal to the FFT unit 25.
  • the FFT unit 25 performs fast Fourier transform processing on the multiplexed signal received from the multiplexing unit 24, and outputs the multiplexed signal after the fast Fourier transform processing to the frequency mapping unit 26.
  • the frequency mapping unit 26 maps the multiplexed signal received from the FFT unit 25 to a predetermined frequency, and outputs the obtained transmission signal to the IFFT unit 27.
  • the IFFT unit 27 performs an inverse fast Fourier transform process on the transmission signal received from the frequency mapping unit 26 to form an OFDM signal, and outputs the formed OFDM signal to the transmission radio unit 28.
  • the transmission radio unit 28 performs predetermined transmission radio processing on the OFDM signal received from the IFFT unit 27, that is, digital-analog conversion, up-conversion, and the like to form a radio signal, and transmits the formed radio signal via the antenna. .
  • FIG. 6 is a sequence diagram illustrating an example of a processing operation of the communication system according to the first embodiment.
  • the mobile station 10 detects cell IDs (for example, PCI) of clusters around the own station (step S101). That is, the mobile station 10 uses the cell search unit 15 to identify the cell ID corresponding to the synchronization signal based on the synchronization signal included in the reception signal after the reception radio processing. Note that the number of specified cell IDs may be one or plural.
  • cell IDs for example, PCI
  • the mobile station 10 transmits (notifies) the specified cell ID to the base station 30 (step S102).
  • the base station 30 determines the cluster CL60 to be measured from the clusters CL60 corresponding to the cell ID notified from the mobile station 10 (step S103).
  • the base station 30 transmits (notifies) the cell ID corresponding to the determined cluster CL60 to be measured to the mobile station 10 (step S104).
  • the mobile station 10 measures the cluster CL 60 corresponding to the cell ID notified from the base station 30 (step S105). That is, the communication path state measurement unit 20 of the mobile station 10 measures the received power of the common reference signal transmitted in the measurement target cluster CL60.
  • the mobile station 10 transmits (notifies) information indicating the measured received power of the common reference signal and the cell ID corresponding to the received power to the base station 30 (step S106).
  • the control information processing unit 18 associates the received power of the common reference signal and the cell IDs for all the clusters CL60 with the base ID in a state where the cell IDs are associated with each other.
  • the station 30 may be notified.
  • the control information processing unit 18 may notify the base station 30 of the cell ID of the cluster CL 60 with the highest received power of the common reference signal.
  • the base station 30 updates the connection candidate cluster with the cluster CL 60 corresponding to the cell ID notified from the mobile station 10 (step S107).
  • the radio resource control unit 38 sets the cluster CL60 corresponding to the cell ID as a connection target cluster.
  • the radio resource control unit 38 selects a cluster CL 60 corresponding to the cell ID having the largest received power of the common reference signal among the plurality of cell IDs. Set as the connection target cluster.
  • the base station 30 identifies the first type transmission pattern corresponding to the connection target cluster based on the first correspondence relationship, and transmits (notifies) information on the identified first type transmission pattern to the mobile station 10 ( Step S108).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a first type transmission pattern and a second type transmission pattern corresponding to one cluster.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating resource blocks to which the second reference signal is mapped for each second type arrangement pattern.
  • FIG. 7 and FIG. 8 are applicable when the base station has eight antenna ports.
  • each set with AE is assigned to one base station 30 or base station 50. Further, x corresponds to antenna ports 1 and 2, y corresponds to antenna ports 2 and 3, z corresponds to antenna ports 4 and 5, and u corresponds to antenna ports 6 and 7.
  • each set of eight resource elements to which any one of AE is attached corresponds to one second type arrangement pattern.
  • the table shown in FIG. 7 shows the first type transmission pattern and the second type transmission pattern applied to one cluster. That is, all the ten elements in the column described as “small cell detection CSI-RS allocation” in FIG. 7 are the first type transmission pattern, and each element is the first type arrangement pattern. In FIG. 7, all ten elements in the column described as “CSI measurement CSI-RS allocation” are the second type transmission pattern, and each element is the second type arrangement pattern.
  • the second type transmission pattern applied to the small cell 1 in a certain cluster is represented by “A 8 , T 0 ”.
  • a 8 means a set of eight resource elements to which A shown in FIG. 8 is attached.
  • T 0 means subframe 0.
  • a 8 , T 0 means that the second reference signal is mapped to eight resource elements to which A of subframe 0 is attached.
  • the first type arrangement pattern applied to the small cell 1 in a certain cluster is represented by “(A 8 , C 8 , E 8 ), ⁇ 0 , T 3 ”.
  • C 8 means a set of eight resource elements to which C shown in FIG. 8 is attached.
  • E 8 means a set of eight resource elements to which E shown in FIG. 8 is attached. That is, (A 8 , C 8 , E 8 ) means 24 resource elements.
  • T 3 means subframe 3. That is, “(A 8 , C 8 , E 8 ), ⁇ 0 , T 3 ” is a code sequence in which the phase rotation amount is zero in the 24 resource elements to which A, C, and E of subframe 3 are attached. Means to be mapped.
  • the number of resource elements to which the first reference signal is mapped to one subframe by the first type arrangement pattern is the number of resource elements to which the second reference signal is mapped to one subframe by the second type arrangement pattern. More than the number of elements. That is, the total power of the first reference signal transmitted by one first type arrangement pattern is larger than the total power of the second reference signal transmitted by one second type arrangement pattern, and the example of FIG. Then it has tripled.
  • the first period in which the first reference signal is transmitted is longer than the second period in which the synchronization signal and the common reference signal are transmitted. For example, the first period is a 100 millisecond period, and the second period is a 5 millisecond period.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the first type transmission pattern and the second type transmission pattern corresponding to one cluster.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating resource blocks to which the second reference signal is mapped for each second type arrangement pattern. 9 and 10 are applicable when the base station has two antenna ports.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a first type transmission pattern and a second type transmission pattern corresponding to one cluster.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating resource blocks to which the second reference signal is mapped for each second type arrangement pattern.
  • FIGS. 11 and 12 are applicable when the base station has four antenna ports.
  • the mobile station 10 receives the first reference signal for each first type arrangement pattern included in the first type transmission pattern based on the information about the first type transmission pattern received from the base station 30.
  • the power, that is, the communication path state is measured (step S109).
  • the mobile station 10 transmits (notifies) information regarding the received power value of the first reference signal measured for each first type arrangement pattern to the base station 30 (step S110).
  • the mobile station 10 transmits to the base station 30 the maximum value of the received power values of the first reference signal measured for each first type arrangement pattern and the identification information of the first type arrangement pattern corresponding to the maximum value. You may send it.
  • the base station 30 determines the small cell C50 to be connected based on the information regarding the received power value of the first reference signal received from the mobile station 10 (step S111). That is, in the base station 30, when the radio resource control unit 38 receives information about the received power for the first reference signal measured by the mobile station 10 for each first type arrangement pattern, the radio resource control unit 38 has the maximum received power. Identify the seed placement pattern. Then, the radio resource control unit 38 specifies the small cell C50 corresponding to the specified first type arrangement pattern based on the specified first type arrangement pattern and the “second correspondence”. This specified small cell C50 is the small cell C50 to be connected.
  • the “second correspondence” is, for example, the correspondence between the small cell number (cell 1-10) in FIG. 7 and the element of the column described as “assignment of CSI-RS for small cell detection”. It corresponds to.
  • the base station 30 specifies the second type arrangement pattern corresponding to the specified small cell C50 based on the small cell ID of the small cell C50 to be connected and the “third correspondence”. Then, the base station 30 transmits (notifies) the specified second type arrangement pattern to the mobile station 10 (step S112).
  • the “third correspondence” is, for example, the correspondence between the small cell number (cell 1-10) in FIG. 7 and the column element described as “CSI measurement CSI-RS allocation”. Equivalent to.
  • the processes in steps S101 to S112 are repeated.
  • the mobile station 10 after specifying the cell ID based on the synchronization signal and the common reference signal, the mobile station 10 notifies the base station 30 of the specified cell ID, and the base station 30 notifies the notified cell ID.
  • the cluster to be measured is determined from the list. Then, the mobile station 10 measures the received power of the first reference signal transmitted in the cluster determined by the base station 30.
  • the mobile station 10 determines the first reference signal based on the received power of the common reference signal from the specified cell ID.
  • the cell ID that is, the cluster that is the measurement target of the received power is determined.
  • the mobile station 10 determines a cluster having the maximum received power of the common reference signal as a cluster to be measured for the received power of the first reference signal. That is, in the “processing operation 1”, the mobile station 10 does not notify the base station 30 of the specified cell ID, and determines the measurement target cluster of the received power of the first reference signal by itself.
  • the mobile station 10 has a table that holds the above “first correspondence” and “second correspondence”. For this reason, the mobile station 10 can specify the first type transmission pattern corresponding to the cluster to be measured using this table at the stage of determining the cluster to be measured. Then, the mobile station 10 measures the received power of the first reference signal for each first type arrangement pattern included in the specified first type transmission pattern.
  • the control unit 51 maps the synchronization signal common in the cluster to which the small cell of the own station belongs to the frame, and uses the first type arrangement pattern assigned to the small cell of the own station, A transmission signal is formed by mapping one reference signal to a frame. Then, the wireless unit 52 wirelessly transmits the transmission signal formed by the control unit 51.
  • the mobile station 10 that has received the synchronization signal can identify the cluster in which the station is located. Then, since the mobile station 10 transmits the first reference signal using the first type arrangement pattern in which each small cell is different, the mobile station 10 measures the reception power for each first reference signal transmitted in each small cell. Can do.
  • the cell search unit 15 identifies a cluster to which the small cell that has transmitted the received synchronization signal belongs based on the received synchronization signal. Then, based on the first type transmission pattern corresponding to the cluster specified by the cell search unit 15, the communication path state measurement unit 20 transmits the first cell transmitted in each small cell of the cluster specified by the cell search unit 15. The received power of the reference signal is measured. Then, the control information processing unit 18 notifies the base station 30 corresponding to the connected cell of the received power measured by the communication path state measuring unit 20.
  • the configuration of the mobile station 10 makes it possible to specify the cluster in which the station is located based on the synchronization signal in the first stage. As a result, first, the connection candidate small cells can be narrowed down to the small cells in the identified cluster. In the second stage, the received power of the first reference signal transmitted from each cell included in the identified cluster can be measured and notified to the base station 30. Thereby, the base station 30 can determine a small cell to be connected. Thus, by determining the small cell to be connected in two stages, the determination of the small cell to be connected can be made more efficient.
  • the radio unit 32 receives from the mobile station 10 information related to the received power of the common reference signal that is transmitted in the cluster where the mobile station 10 is located and is common within the cluster. Then, the control unit 31 determines a designated cluster from the clusters in which the mobile station 10 is located based on the received power of the common reference signal, and notifies the mobile station 10 of it. Then, the radio unit 32 receives, from the mobile station 10, information related to the received power of the first reference signal transmitted using the first type arrangement patterns that are different from each other in the plurality of small cells included in the designated cluster. Then, the control unit 31 determines a small cell included in the designated cluster as a connection target cell based on the received power of the first reference signal.
  • the first period in which the first reference signal is transmitted by the first type transmission pattern is longer than the second period in which the synchronization signal is transmitted.
  • the number of resource elements to which the first reference signal is mapped in one subframe by the first type arrangement pattern is the resource in which the reference signal is mapped in one subframe by the second type arrangement pattern used for scheduling. More than the number of elements.
  • the first reference signals can be arranged with high density in one subframe, so that the received power of the first reference signal can be measured with high accuracy. Since the connection target cell can be determined based on the received power measured with high accuracy, the connection target cell can be determined with high accuracy.
  • a plurality of cells included in the same cluster are different from each other with respect to at least one of a resource element that defines the first type arrangement pattern and a phase rotation amount.
  • many 1st type arrangement patterns can be expressed using one code series.
  • the subframe indicated by the first type transmission pattern of the first cluster in the first embodiment may be different from or the same as the subframe indicated by the first type transmission pattern of the second cluster. That is, the subframes for transmitting the first reference signal may be different between clusters or the same. If they are the same, the resource element to which the first reference signal is mapped does not overlap between the first type transmission pattern of the first cluster and the first type transmission pattern of the second cluster. That's fine.
  • each component of each part illustrated in the first embodiment does not necessarily need to be physically configured as illustrated.
  • the specific form of distribution / integration of each part is not limited to the one shown in the figure, and all or a part thereof may be functionally or physically distributed / integrated in arbitrary units according to various loads and usage conditions. Can be configured.
  • each device is all or any part of it on a CPU (Central Processing Unit) (or a micro computer such as MPU (Micro Processing Unit) or MCU (Micro Controller Unit)). You may make it perform.
  • CPU Central Processing Unit
  • MPU Micro Processing Unit
  • MCU Micro Controller Unit
  • Various processing functions may be executed entirely or arbitrarily on a program that is analyzed and executed by a CPU (or a microcomputer such as an MPU or MCU) or hardware based on wired logic. .
  • the mobile station according to the first embodiment, the base station corresponding to the macro cell, and the base station corresponding to the small cell can be realized by the following hardware configuration, for example.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a hardware configuration example of the mobile station.
  • the mobile station 100 includes an RF (Radio Frequency) circuit 101, a processor 102, a memory 103, a display unit 104, a speaker 105, a microphone 106, and an operation unit 107.
  • RF Radio Frequency
  • Examples of the processor 102 include a CPU (Central Processing Unit), a DSP (Digital Signal Processor), and an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • Examples of the memory 103 include a RAM (Random Access Memory) such as SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), a flash memory, and the like.
  • the various processing functions performed in the mobile station of the first embodiment may be realized by executing a program stored in various memories such as a nonvolatile storage medium by a processor included in the amplification device. That is, a program corresponding to each process executed by the control unit 11 may be recorded in the memory 103, and each program may be executed by the processor 102. Each process executed by the control unit 11 may be shared and executed by a plurality of processors such as a baseband CPU and an application CPU.
  • the radio unit 12 is realized by the RF circuit 101.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a hardware configuration example of a base station corresponding to a macro cell.
  • a base station 200 corresponding to a macro cell includes an RF circuit 201, a processor 202, a memory 203, and a network IF (Inter Face) 204.
  • the processor 202 include a CPU, a DSP, and an FPGA.
  • the memory 203 include RAM such as SDRAM, ROM, flash memory, and the like.
  • the various processing functions performed in the base station corresponding to the macro cell of the first embodiment may be realized by executing a program stored in various memories such as a nonvolatile storage medium by a processor included in the amplification device. That is, a program corresponding to each process executed by the control unit 31 may be recorded in the memory 203, and each program may be executed by the processor 202.
  • the base station 200 is an integrated apparatus, it is not limited to this.
  • the base station 200 may be configured by two separate devices, a wireless device and a control device.
  • the RF circuit 201 is disposed in the wireless device, and the processor 202, the memory 203, and the network IF 204 are disposed in the control device.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a hardware configuration example of a base station corresponding to a small cell.
  • the base station 300 corresponding to a small cell includes an RF circuit 301, a processor 302, a memory 303, and a network IF 304.
  • the processor 302 include a CPU, a DSP, and an FPGA.
  • the memory 303 include RAM such as SDRAM, ROM, flash memory, and the like.
  • Various processing functions performed in the base station corresponding to the small cell according to the first embodiment may be realized by executing a program stored in various memories such as a nonvolatile storage medium by a processor included in the amplification device. . That is, a program corresponding to each process executed by the control unit 51 may be recorded in the memory 303, and each program may be executed by the processor 302.
  • the base station 300 is an integrated apparatus, it is not limited to this.
  • the base station 300 may be configured by two separate devices, a wireless device and a control device.
  • the RF circuit 301 is disposed in the wireless device, and the processor 302, the memory 303, and the network IF 304 are disposed in the control device.

Abstract

 通信システム(1)では、複数のクラスタには異なるセルIDが割り当てられ、同じクラスタに含まれるすべての小セルには同じセルIDが割り当てられる。移動局(10)においてセルサーチ部(15)は、受信した同期信号に基づいて、受信した同期信号を送信した小セルの属するクラスタを特定する。そして、通信路状態測定部(20)が、セルサーチ部(15)で特定されたクラスタに対応する第1種伝送パターンに基づいて、セルサーチ部(15)で特定されたクラスタの各小セルで送信された第1の参照信号の受信電力を測定する。そして、制御情報処理部(18)が、通信路状態測定部(20)で測定された受信電力を接続中のセルに対応する基地局に通知する。

Description

通信システム、移動局、基地局、及びセル検出方法
 本発明は、通信システム、移動局、基地局、及びセル検出方法に関する。
 従来、通信システムにおける伝送容量(以下では、「システム容量」と呼ばれることがある)を増大させるために、様々な工夫がなされている。例えば、3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long Term Evolution)では、「マクロセル」の他に「小セル」を活用してシステム容量を増大させる技術に関する議論が行われている。ここで、「セル」は、1つの基地局の「通信エリア」と「チャネル周波数」とに基づいて規定される。「通信エリア」とは、基地局から送信された電波が到達するエリア(以下では、「射程エリア」と呼ばれることがある)の全体でもよいし、射程エリアが分割された分割エリア(所謂、セクタ)であってもよい。また、「チャネル周波数」とは、基地局が通信に使用する周波数の一単位であり、中心周波数と帯域幅とに基づいて規定される。また、チャネル周波数は、システム全体に割り当てられている「オペレーティング帯域」の一部である。そして、「マクロセル」は、高い送信電力で送信可能な基地局、つまり射程エリアの大きい基地局のセルである。また、「小セル」は、低い送信電力で送信する基地局、つまり射程エリアの小さい基地局のセルである。
 3GPP LTEでは、通信システムの構成として、例えば、マクロセルの中に複数の小セルが含まれる第1構成や、マクロセルと関係なく複数の小セルが配置される第2構成等が検討されている。特に、第1構成がメインに検討されている。また、第1構成を通信システムがとる場合、移動局がマクロセル及び小セルに同時に接続する技術が検討されている。
 ところで、移動局が基地局と通信を始めるために、移動局は、接続対象のセルの検出処理を行っている。従来、移動局は、移動局が在圏しているマクロセルで送信された同期信号(PSS:Primary Synchronisation Signal,SSS:Secondary Synchronisation Signal)を用いて、そのマクロセルを特定している。このマクロセルの特定は、同期信号がマクロセルのID(identification)と1対1で対応しているので可能となっている。具体的には、PSSには、3種類の符号系列が用意され、SSSには、168種類の符号系列が用意されている。従って、PSSとSSSとの組合せにより、504通りのセルID(例えば、PCI:Physical Cell Identification)を表すことができる。そして、移動局は、まず、受信したPSSを特定し次に受信したSSSを特定し、特定したPSSとSSSとの組合せからセルIDを特定することにより、効率的なセル検出を行うことができる。
 しかし、通信システムにおいてマクロセルの他に多くの小セルが導入されると、まず、現在のセルIDの個数に限定すれば、セルIDが不足してしまう。一方、セルIDの数を増やすとセル検出の対象が増加するため、セル検出に掛かる移動局の負担が増加してしまう。1回の充電で移動局が稼働できる時間を長期化したいニーズがあるため、セル検出処理の負荷を低減し、移動局の消費電力を低下させることが望まれる。
 そして、LTEでは、小セル検出の効率化を図ることを目的とする提案がなされている。
 例えば、第1の提案では、マクロセルの基地局は、移動局に対して近傍に位置する小セルに関する情報(キャリア周波数、セルID、位置情報等)をホワイトリストとして通知し、移動局は、受け取ったホワイトリストを用いて小セルの検出を行う。また、第2の提案では、移動局はまず自局の近傍の小セルに関する情報をマクロセルの基地局へ通知することにより、マクロセルの基地局が移動局へ測定指示をかけるタイミングの最適化を図っている。また、第3の提案では、新たに、小セル検出用の信号(DS:discovery signal)を導入して、移動局によるセル検出の高速化と移動局の消費電力の削減を図っている。
3GPP TSG-RAN WG2 Meeting, R2-114951, "Discussion on enhancement of small cell discovery," October 2011 3GPP TSG-RAN2 meeting, R2-115228, "Discussion on small cell discovery for HetNet mobility," October 2011 3GPP TSG RAN WG1 Meeting, R1-120398, "Enhanced Cell Identification for Additional Carrier Type," February 2012
 しかしながら、マクロセル内の小セルの数が多くなると移動局の近傍の小セルの数も多くなり、従来の小セル検出方法では、移動局による小セル検出の負荷を低減できない可能性がある。また、新たに小セル検出用の信号を導入した場合、既存の移動局(つまり、レガシー端末)はその信号を利用することができない。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、接続対象セルの決定を効率化できる、通信システム、移動局、基地局、及びセル検出方法を提供することを目的とする。
 開示の態様では、各セルが1つの基地局の通信エリアとチャネル周波数とに基づいて規定され、第1のセルと、複数の第2のセルをそれぞれ含む複数のクラスタと、移動局とを有する通信システムにおいて、異なる前記クラスタに属する第2のセルには異なるセルIDが割り当てられ、同じクラスタに含まれるすべての第2のセルには同じセルIDが割り当てられる。前記移動局が、受信した同期信号に基づいて、前記受信した同期信号を送信した第2のセルの属するクラスタを特定し、前記特定したクラスタに対応する伝送パターンに基づいて、前記特定したクラスタの第2のセルで送信された参照信号の受信電力を測定し、前記測定した受信電力を接続中の第1のセルに対応する基地局に通知する。
 開示の態様によれば、接続対象セルの決定を効率化できる。
図1は、実施例1の通信システムの一例を示す図である。 図2は、クラスタの一例を示す図である。 図3は、実施例1の小セルに対応する基地局の一例を示す図である。 図4は、実施例1のマクロセルに対応する基地局の一例を示す図である。 図5は、実施例1の移動局の一例を示す図である。 図6は、実施例1の通信システムの処理動作の一例を示すシーケンス図である。 図7は、1つのクラスタに対応する、第1種伝送パターン及び第2種伝送パターンの一例を示す図である。 図8は、第2種配置パターン毎の、第2の参照信号がマッピングされるリソースブロックを示す図である。 図9は、1つのクラスタに対応する、第1種伝送パターン及び第2種伝送パターンの一例を示す図である。 図10は、第2種配置パターン毎の、第2の参照信号がマッピングされるリソースブロックを示す図である。 図11は、1つのクラスタに対応する、第1種伝送パターン及び第2種伝送パターンの一例を示す図である。 図12は、第2種配置パターン毎の、第2の参照信号がマッピングされるリソースブロックを示す図である。 図13は、移動局のハードウェア構成例を示す図である。 図14は、マクロセルに対応する基地局のハードウェア構成例を示す図である。 図15は、小セルに対応する基地局のハードウェア構成例を示す図である。
 以下に、本願の開示する通信システム、移動局、基地局、及びセル検出方法の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態により本願の開示する通信システム、移動局、基地局、及びセル検出方法が限定されるものではない。また、実施形態において同一の機能を有する構成には同一の符号を付し、重複する説明は省略される。なお、以下の説明では、LTEシステム又は当該LTEシステムの発展形であるLTE-Advancedシステムを例にとり説明することがあるが、これに限定されるものではない。
 [実施例1]
 [通信システムの概要]
 図1は、実施例1の通信システムの一例を示す図である。図1において、通信システム1は、移動局10と、基地局30と、複数の基地局50とを有する。図1において、セルC30は、基地局30の射程エリアと第1のチャネル周波数によって規定される。また、図1には、一例として、2つのクラスタCL60-1,2が示されている。クラスタCL60-1,2のそれぞれは、複数の小セルC50を含んでいる。各小セルC50は、1つの基地局50の射程エリアと第2のチャネル周波数によって規定される。なお、図1では、一例として、クラスタCL60-1,2と、セルC30とがオーバラップするケースが示されている。また、第1のチャネル周波数と第2のチャネル周波数とは、同じでもよいし、異なっていてもよい。また、図1に示した移動局10、基地局30、及び基地局50の数は一例であり、これに限定されるものではない。すなわち、通信システム1は、複数のセルC30と、各セルC30にオーバラップするクラスタCL60とを有していてもよい。また、以下では、クラスタCL60-1とクラスタCL60-2とを特に区別しない場合には、総称して、クラスタCL60と呼ぶことがある。
 図2は、クラスタの一例を示す図である。図2において、クラスタCL60は、7つの小セルC50-1~7を有している。小セルC50-1~7は、基地局50-1~7にそれぞれ対応する。
 各セルC30に対しては、異なるセルIDが割り当てられている。さらに、各クラスタCL60に対しても、異なるセルIDが割り当てられている。そして、同じクラスタに含まれるすべての小セルC50に対しては、そのクラスタに割り当てられている、同じセルIDが割り当てられている。
 ここで、小セルC50の基地局50は、自局に割り当てられたセルIDに固有の同期信号等を送信する。上記の通り、同じクラスタに含まれるすべての小セルC50に対しては、そのクラスタに割り当てられている、同じセルIDが割り当てられている。従って、同じクラスタCL60に含まれるすべての小セルC50の基地局50は、共通の同期信号を送信している。
 また、小セルC50の基地局50は、その小セルC50が属するクラスタCL60に対応する、小セル検出用の参照信号(以下では、「第1の参照信号」と呼ばれることがある)の「第1種配置パターン」を用いて、第1の参照信号を送信する。ここで、各クラスタCL60に対しては、第1の参照信号の「第1種伝送パターン」が割り当てられている。すなわち、隣接する2つのクラスタCL60には、異なる第1種伝送パターンが割り当てられる。また、第1種伝送パターンは、複数の第1種配置パターンを含む。各第1種配置パターンは、例えば、第1の参照信号がマッピングされるサブフレームのサブフレーム番号と、そのサブフレーム内で第1の参照信号がマッピングされるリソースエレメントと、第1種配置パターン毎に異なる位相回転量とに基づいて規定される。従って、同じクラスタCL60に属する複数の小セルC50は、同じ第1種伝送パターンに含まれた、互いに異なる第1種配置パターンが割り当てられている。すなわち、例えば、セルC50-1に割り当てられた第1種配置パターンは、セルC50-2に割り当てられた第1種配置パターンと異なる。なお、第1種配置パターン及び第1種伝送パターンについては、後に詳しく説明する。
 移動局10は、自局が在圏しているセルC30及びクラスタCL60において送信されている同期信号を受信する。上記の通り、同期信号は、セルIDと1対1で対応する。従って、移動局10は、受信した同期信号に基づいて、その同期信号を送信したセルC30又はクラスタCL60を特定することができる。
 また、移動局10は、特定したクラスタCL60に対応する第1種伝送パターンに基づいて、特定したクラスタCL60の各セルC50で送信された第1の参照信号の受信電力を測定する。具体的には、移動局10は、特定したクラスタCL60に対応する第1種伝送パターンに含まれる第1種配置パターン毎に、第1の参照信号の受信電力を測定する。
 そして、移動局10は、測定した受信電力に関する情報を、「接続中のセルの基地局」へ通知する。この「接続中のセルの基地局」は、例えば、移動局10が在圏しているセルC30の基地局30である。以下では、一例として、基地局30を「接続中のセルの基地局」として説明する。
 接続中のセルC30の基地局30は、移動局10から通知された受信電力に基づいて、移動局10で特定されたクラスタCL60に含まれる複数のセルC50の内の1つを、接続対象セルとして決定する。そして、接続中のセルC30の基地局30は、決定した接続対象セルに関する情報を移動局10へ通知する。この通知を受けた移動局10は、接続中のセルC30と接続対象セルであるセルC50との両方の回線を用いた通信を行う場合もあるし、接続中のセルC30における回線を切断し接続対象セルで新たに設定した回線を用いて通信を行う場合もある。
 なお、以上の説明では、移動局10が、各セルIDに対応する第1種伝送パターン、及び、各第1種伝送パターンに含まれる第1種配置パターンに関する情報を保持していることを前提としている(以下では、「処理動作1」と呼ばれることがある)。しかしながら、これに限定されるものではなく、移動局10が、第1種伝送パターンを、接続中のセルC30の基地局30から取得してもよい(以下では、「処理動作2」と呼ばれることがある)。この場合には、移動局10は、クラスタCL60の特定後に、特定したクラスタCL60に対応するセルIDを接続中のセルC30の基地局30に通知する。そして、移動局10は、その通知に応じて接続中のセルC30の基地局30から送信された、特定したクラスタCL60に対応する第1種伝送パターンに関する情報を受信する。要するに、第1段階では、移動局10が在圏するクラスタCL60を特定し、第2段階では、接続中のセルC30の基地局30がそのクラスタCL60に含まれる複数の小セルC50の中から接続対象セルを決定する、小セル検出方法を実現できればよい。以下では、主に「処理動作2」の場合について説明する。
 以上で説明した2段階で実現される小セル検出方法が実現されることにより、接続対象セルの決定を効率化できる。
 [基地局50の構成例]
 図3は、実施例1の小セルに対応する基地局の一例を示す図である。図3において、基地局50は、制御部51と、無線部52とを有する。制御部51は、パケット生成部53と、MAC(Media Access Control)制御部54と、MACスケジューリング部55と、符号化部56と、変調部57と、多重部58と、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部59とを有する。また、制御部51は、FFT(Fast Fourier Transform)部62と、復調部63と、復号部64と、分離部65とを有する。無線部52は、送信無線部60と、受信無線部61とを有する。
 パケット生成部53は、移動局10宛ての送信データ、つまりユーザデータを受け取り、受け取ったユーザデータを用いて送信パケットを生成する。そして、パケット生成部53は、生成した送信パケットをMACスケジューリング部55へ出力する。
 MAC制御部54は、移動局10から報告されるチャネル品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)に基づいて、自局と移動局10との間の通信に用いられるリソースを割り当てる。このリソースは、例えば、時間と周波数とによって規定される。そして、MAC制御部54は、割り当てたリソース(以下では、「割り当てリソース」と呼ばれることがある)に関する情報を含む個別制御情報を、MACスケジューリング部55及び多重部58へ出力する。
 MACスケジューリング部55は、パケット生成部53から受け取った移動局10宛てのパケットを、MAC制御部54でその移動局10に割り当てられた時間に対応するタイミングで符号化部56へ出力する。なお、MACスケジューリング部55は、パケットを所定のデータサイズのデータユニットに分割し、データユニットを符号化部56へ出力してもよい。
 符号化部56は、MACスケジューリング部55から受け取るパケットに対して符号化処理を行い、符号化処理後のパケットを変調部57へ出力する。
 変調部57は、符号化部56から受け取る符号化処理後のパケットを変調し、変調後のパケットを多重部58へ出力する。
 多重部58は、入力信号を所定のリソースにマッピングして多重し、多重信号をIFFT部59へ出力する。
 具体的には、多重部58は、MAC制御部54から個別制御情報を受け取り、下り回線制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)に割り当てられたリソース領域にマッピングする。
 また、多重部58は、変調部57からパケットを受け取り、上記の個別制御情報が示す下り回線の割り当てリソースにマッピングする。
 また、多重部58は、クラスタCL60内で共通の共通参照信号(CRS:Common Reference Signal)及び同期信号を受け取る。そして、多重部58は、共通参照信号及び同期信号を所定のリソースにマッピングする。
 さらに、多重部58は、入力信号として、上記の第1の参照信号を受け取る。そして、多重部58は、入力信号として、通信路状態情報(CSI:Channel State Information)測定用の参照信号(以下では、「第2の参照信号」と呼ばれることがある)を受け取る。そして、多重部58は、自局の小セルに割り当てられた第1種配置パターンに基づいて、第1の参照信号をマッピングする。また、多重部58は、移動局10と自局との通信に使用する自局の小セルに割り当てられた「第2種配置パターン」に基づいて、第2の参照信号をマッピングする。ここで、各クラスタCL60に対しては、第2の参照信号の「第2種伝送パターン」が割り当てられている。また、第2種伝送パターンは、複数の第2種配置パターンを含む。各第2種配置パターンは、例えば、第2の参照信号がマッピングされるサブフレームのサブフレーム番号と、そのサブフレーム内で第2の参照信号がマッピングされるリソースエレメントとに基づいて規定される。従って、同じクラスタCL60に属する複数の小セルC50は、同じ第2種伝送パターンに含まれた、互いに異なる第2種配置パターンが割り当てられている。すなわち、例えば、セルC50-1に割り当てられた第2種配置パターンは、セルC50-2に割り当てられた第2種配置パターンと異なる。なお、第2種配置パターン及び第2種伝送パターンについては、後に詳しく説明する。
 IFFT部59は、多重部58から受け取った多重信号に対して、逆高速フーリエ変換処理を施すことにより、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)信号を形成し、形成したOFDM信号を送信無線部60へ出力する。なお、IFFT部59は、シンボル毎にCP(Cyclic Prefix)を付加する処理を行ってもよい。ここで、パケット生成部53と、MACスケジューリング部55と、符号化部56と、変調部57と、多重部58と、IFFT部59とは、送信信号の形成部として機能する。
 送信無線部60は、IFFT部59から受け取るOFDM信号に対して所定の送信無線処理、つまりディジタルアナログ変換、アップコンバート等を施して無線信号を形成し、形成した無線信号をアンテナを介して送信する。
 受信無線部61は、アンテナを介して受信した受信信号に対して所定の受信無線処理、つまりダウンコンバート、アナログディジタル変換等を施し、受信無線処理後の受信信号をFFT部62へ出力する。
 FFT部62は、受信無線部61から受け取った受信信号に対して高速フーリエ変換処理を施し、高速フーリエ変換処理後の受信信号を復調部63へ出力する。
 復調部63は、FFT部62から受け取った受信信号を復調し、復調後の受信信号を復号部64へ出力する。
 復号部64は、復調部63から受け取った受信信号を復号し、復号後の受信信号を分離部65へ出力する。
 分離部65は、復号部64から受け取った受信信号から制御情報及び受信データを抽出し、抽出した制御情報をMAC制御部54へ出力し、抽出した受信データを上位レイヤの機能部へ出力する。ここで、MAC制御部54へ出力される制御情報には、例えば、基地局50から送信された第2の参照信号を受信した移動局10がその第2の参照信号に基づいて測定したCQIが含まれている。MAC制御部54は、このCQIに基づいて、移動局10に対するリソース割り当てを行う。
 [基地局30の構成例]
 図4は、実施例1のマクロセルに対応する基地局の一例を示す図である。図4において、基地局30は、制御部31と、無線部32とを有する。制御部31は、FFT部34と、復調部35と、復号部36と、分離部37と、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)部38とを有する。また、制御部31は、パケット生成部39と、MAC制御部40と、MACスケジューリング部41と、符号化部42と、変調部43と、多重部44と、IFFT部45とを有する。無線部32は、受信無線部33と、送信無線部46とを有する。
 受信無線部33は、アンテナを介して受信した受信信号に対して所定の受信無線処理、つまりダウンコンバート、アナログディジタル変換等を施し、受信無線処理後の受信信号をFFT部34へ出力する。
 FFT部34は、受信無線部33から受け取った受信信号に対して高速フーリエ変換処理を施し、高速フーリエ変換処理後の受信信号を復調部35へ出力する。
 復調部35は、FFT部34から受け取った受信信号を復調し、復調後の受信信号を復号部36へ出力する。
 復号部36は、復調部35から受け取った受信信号を復号し、復号後の受信信号を分離部37へ出力する。
 分離部37は、復号部36から受け取った受信信号から制御情報及び受信データを抽出し、抽出した制御情報を無線リソース制御部38及びMAC制御部40へ出力し、抽出した受信データを上位レイヤの機能部へ出力する。ここで、無線リソース制御部38へ出力される制御情報には、参照信号の受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)に関する情報が含まれる場合がある。具体的には、無線リソース制御部38へ出力される制御情報には、第1に、クラスタCL60で送信された共通参照信号の移動局10にける受信電力に関する情報が含まれる場合がある。第2に、無線リソース制御部38へ出力される制御情報には、自局が移動局10に対して通知した第1種伝送パターンに基づいて移動局10が第1種配置パターン毎に測定した第1の参照信号についての受信電力に関する情報が含まれる場合がある。一方、MAC制御部40へ出力される制御情報には、自局が送信した第2の参照信号について移動局10が測定した受信電力に関する情報が含まれる場合がある。すなわち、MAC制御部40へ出力される制御情報には、例えば、移動局10から報告されるチャネル品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)が含まれる場合がある。
 無線リソース制御部38は、分離部37から受け取った制御情報に基づいて無線リソース制御情報(つまり、RRC(Radio Resource Control)制御情報)を形成し、形成した無線リソース制御情報をパケット生成部39へ出力する。
 具体的には、無線リソース制御部38は、複数のクラスタCL60で送信された共通参照信号の移動局10における受信電力に関する情報を受け取った場合、複数のクラスタCL60の複数の受信電力の内で最大の受信電力に対応するクラスタCL60を選択する。そして、無線リソース制御部38は、選択したクラスタCL60に対応するセルIDと、「第1の対応関係」とに基づいて、選択したクラスタCL60に対応する第1種伝送パターンを特定する。そして、無線リソース制御部38は、特定した第1種伝送パターンに関する情報を無線リソース制御情報に含めてパケット生成部39へ出力する。ここで、「第1の対応関係」は、クラスタの複数の候補と、クラスタの各候補に応じた第1種伝送パターンとを対応づけている。
 一方、無線リソース制御部38は、自局が移動局10に対して通知した第1種伝送パターンに基づいて移動局10が第1種配置パターン毎に測定した第1の参照信号についての受信電力に関する情報を受け取った場合、受信電力が最大の第1種配置パターンを特定する。そして、無線リソース制御部38は、特定した第1種配置パターンと、「第2の対応関係」とに基づいて、特定した第1種配置パターンに対応する小セルC50を特定する。そして、無線リソース制御部38は、特定した小セルC50の小セルIDと、「第3の対応関係」とに基づいて、特定した小セルC50に対応する第2種配置パターンを特定する。そして、無線リソース制御部38は、特定した第2種配置パターンに関する情報を無線リソース制御情報に含めてパケット生成部39へ出力する。ここで、「第2の対応関係」は、1つのクラスタにおける小セルの複数の候補と、小セルの各候補に応じた第1種配置パターンとを対応づける。また、「第3の対応関係」は、1つのクラスタにおける小セルの複数の候補と、小セルの各候補に応じた第2種配置パターンとを対応づける。
 パケット生成部39は、移動局10宛ての送信データ、つまりユーザデータ、及び、無線リソース制御部38から移動局10宛ての無線リソース制御情報を受け取り、受け取ったユーザデータ及び無線リソース制御情報を用いて送信パケットを生成する。そして、パケット生成部39は、生成した送信パケットをMACスケジューリング部41へ出力する。
 MAC制御部40は、移動局10から報告されるチャネル品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)に基づいて、自局と移動局10との間の通信に用いられるリソースを割り当てる。このリソースは、例えば、時間と周波数とによって規定される。そして、MAC制御部40は、割り当てたリソース(以下では、「割り当てリソース」と呼ばれることがある)に関する情報を含む個別制御情報を、MACスケジューリング部41及び多重部44へ出力する。
 MACスケジューリング部41は、パケット生成部39から受け取った移動局10宛てのパケットを、MAC制御部40でその移動局10に割り当てられた時間に対応するタイミングで符号化部42へ出力する。なお、MACスケジューリング部41は、パケットを所定のデータサイズのデータユニットに分割し、データユニットを符号化部42へ出力してもよい。
 符号化部42は、MACスケジューリング部41から受け取るパケットに対して符号化処理を行い、符号化処理後のパケットを変調部43へ出力する。
 変調部43は、符号化部42から受け取る符号化処理後のパケットを変調し、変調後のパケットを多重部44へ出力する。
 多重部44は、入力信号を所定のリソースにマッピングして多重し、多重信号をIFFT部45へ出力する。
 具体的には、多重部44は、MAC制御部40から個別制御情報を受け取り、下り回線制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)に割り当てられたリソース領域にマッピングする。
 また、多重部44は、変調部43からパケットを受け取り、上記の個別制御情報が示す下り回線の割り当てリソースにマッピングする。
 また、多重部44は、セルC30で共通の共通参照信号(CRS:Common Reference Signal)及び同期信号を受け取る。そして、多重部44は、共通参照信号及び同期信号を所定のリソースにマッピングする。
 また、多重部44は、入力信号として、自局から送信する第2の参照信号を受け取り、所定のリソースにマッピングする。
 IFFT部45は、多重部44から受け取った多重信号に対して、逆高速フーリエ変換処理を施すことにより、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)信号を形成し、形成したOFDM信号を送信無線部46へ出力する。なお、IFFT部45は、シンボル毎にCP(Cyclic Prefix)を付加する処理を行ってもよい。ここで、パケット生成部39と、MACスケジューリング部41と、符号化部42と、変調部43と、多重部44と、IFFT部45とは、送信信号の形成部として機能する。
 送信無線部46は、IFFT部45から受け取るOFDM信号に対して所定の送信無線処理、つまりディジタルアナログ変換、アップコンバート等を施して無線信号を形成し、形成した無線信号をアンテナを介して送信する。
 [移動局10の構成例]
 図5は、実施例1の移動局の一例を示す図である。図5において、移動局10は、制御部11と、無線部12とを有する。制御部11は、FFT部14と、セルサーチ部15と、復調部16と、復号部17と、制御情報処理部18と、制御チャネル復調部19と、通信路状態(CS:Channel State)測定部20とを有する。また、制御部11は、データ処理部21と、多重部22と、シンボルマッピング部23と、多重部24と、FFT部25と、周波数マッピング部26と、IFFT部27とを有する。無線部12は、受信無線部13と、送信無線部28とを有する。
 受信無線部13は、アンテナを介して受信した受信信号に対して所定の受信無線処理、つまりダウンコンバート、アナログディジタル変換等を施し、受信無線処理後の受信信号をFFT部14及びセルサーチ部15へ出力する。
 セルサーチ部15は、受信無線処理後の受信信号に含まれる同期信号に基づいて、当該同期信号に対応するセルIDを特定する。すなわち、セルサーチ部15は、自局が在圏しているマクロセルC30又はクラスタCL60のセルIDを特定する。そして、セルサーチ部15は、特定したセルIDを制御情報処理部18へ出力する。なお、特定されるセルIDの数は、1つの場合もあれば複数の場合もある。
 FFT部14は、受信無線処理後の受信信号に対して高速フーリエ変換処理を施し、高速フーリエ変換処理後の受信信号を復調部16及び通信路状態測定部20へ出力する。
 復調部16は、制御チャネル復調部19からリソース割り当て情報を受け取り、FFT部14から受け取る受信信号の内でリソース割り当て情報に対応するリソースにマッピングされている信号を復調し、復調後の受信信号を復号部17へ出力する。
 復号部17は、制御チャネル復調部19からリソース割り当て情報を受け取り、復調部16から受け取る受信信号の内でリソース割り当て情報に対応するリソースにマッピングされている信号を復号し、得られる受信データを出力する。
 制御チャネル復調部19は、制御情報処理部18から無線ネットワーク一時識別子(RNTI:Radio Network Temporary ID)を受け取り、FFT部14から受け取る受信信号の内でRNTIの示すPDCCH領域のサーチスペースに対応する部分において、自局宛の制御情報をサーチする。そして、制御チャネル復調部19は、自局宛のリソース割り当て情報が見つかった場合、そのリソース割り当て情報を復調部16及び復号部17へ出力する。
 通信路状態測定部20は、FFT部14から受け取る受信信号に含まれる共通参照信号の受信電力を測定し、測定した共通参照信号の受信電力値を制御情報処理部18へ出力する。すなわち、通信路状態測定部20は、自局が在圏しているマクロセルC30又はクラスタCL60で送信された共通参照信号の受信電力を測定する。また、通信路状態測定部20は、制御情報処理部18から受け取る第1種伝送パターンに基づいて、その第1種伝送パターンに含まれる第1種配置パターン毎に第1の参照信号の受信電力を測定し、第1種配置パターン毎の受信電力値を制御情報処理部18へ出力する。また、通信路状態測定部20は、制御情報処理部18から受け取る第2種配置パターンに基づいて、第2の参照信号の受信電力を測定し、測定した受信電力値を制御情報処理部18へ出力する。
 制御情報処理部18は、復号部17から出力された受信データから、基地局30から送信されたRNTIを抽出し、抽出したRNTIを制御チャネル復調部19へ出力する。
 また、制御情報処理部18は、セルサーチ部15から受け取るセルID及び通信路状態測定部20から受け取る共通参照信号の受信電力値を多重部22へ出力することにより、セルID及び共通参照信号の受信電力値を基地局30へ送信する。なお、セルサーチ部15から受け取るセルID及び共通参照信号の受信電力値がそれぞれ複数在る場合には、制御情報処理部18は、複数の共通参照信号の受信電力値の内の最大値と当該最大値に対応するセルIDを、基地局30へ送信してもよい。いずれの場合でも、基地局30は、当該最大値に対応するセルIDに応じた第1種伝送パターンを移動局10に送信してくることになる。
 そして、制御情報処理部18は、復号部17から出力された受信データから、基地局30から送信された無線リソース制御情報を抽出し、抽出した無線リソース制御情報を通信路状態測定部20へ出力する。具体的には、制御情報処理部18は、基地局30で決定されたクラスタCL60に対応する第1種伝送パターンを示す情報を抽出する。この第1種伝送パターンには、基地局30で決定されたクラスタCL60に含まれる複数の小セルC50にそれぞれ対応する複数の第1種配置パターンが含まれている。そして、制御情報処理部18は、その複数の第1種配置パターンを通信路状態測定部20へ出力する。そして、制御情報処理部18は、第1種配置パターン毎に測定した第1の参照信号の受信電力値を通信路状態測定部20から受け取り、多重部22へ出力することにより、基地局30へ送信する。なお、制御情報処理部18は、第1種配置パターン毎に測定した第1の参照信号の受信電力値の内の最大値と当該最大値に対応する第1種配置パターンの識別情報を基地局30へ送信してもよい。いずれの場合でも、基地局30は、当該最大値に対応する第1種配置パターンに応じた小セルC50に対応する第2種配置パターンを移動局10に送信してくることになる。
 そして、制御情報処理部18は、復号部17から出力された受信データから第2種配置パターンを示す情報を抽出し、抽出した第2種配置パターンを示す情報を通信路状態測定部20へ出力する。そして、制御情報処理部18は、その第2種配置パターンに基づいて測定した第2の参照信号の受信電力を通信路状態測定部20から受け取り、多重部22へ出力することにより、基地局50へ送信する。
 データ処理部21は、ユーザデータを多重部22へ出力する。
 多重部22は、データ処理部21から受け取るユーザデータ及び制御情報処理部18から受け取る各種情報を所定のリソースにマッピングすることにより多重信号を形成し、形成した多重信号をシンボルマッピング部23へ出力する。
 シンボルマッピング部23は、多重部22から受け取る多重信号をシンボルにマッピングし、得られた変調信号を多重部24へ出力する。
 多重部24は、シンボルマッピング部23から受け取る変調信号とパイロット信号とを多重し、多重信号をFFT部25へ出力する。
 FFT部25は、多重部24から受け取った多重信号に対して高速フーリエ変換処理を施し、高速フーリエ変換処理後の多重信号を周波数マッピング部26へ出力する。
 周波数マッピング部26は、FFT部25から受け取る多重信号を所定の周波数にマッピングし、得られた送信信号をIFFT部27へ出力する。
 IFFT部27は、周波数マッピング部26から受け取る送信信号に対して、逆高速フーリエ変換処理を施すことにより、OFDM信号を形成し、形成したOFDM信号を送信無線部28へ出力する。
 送信無線部28は、IFFT部27から受け取るOFDM信号に対して所定の送信無線処理、つまりディジタルアナログ変換、アップコンバート等を施して無線信号を形成し、形成した無線信号をアンテナを介して送信する。
 [通信システムの動作]
 以上の構成を有する通信システム1の処理動作について説明する。図6は、実施例1の通信システムの処理動作の一例を示すシーケンス図である。
 移動局10は、自局の周辺のクラスタのセルID(例えば、PCI)を検出する(ステップS101)。すなわち、移動局10は、セルサーチ部15で、受信無線処理後の受信信号に含まれる同期信号に基づいて、当該同期信号に対応するセルIDを特定する。なお、特定されるセルIDの数は、1つの場合もあれば複数の場合もある。
 移動局10は、特定したセルIDを基地局30へ送信(通知)する(ステップS102)。
 基地局30は、移動局10から通知されたセルIDに対応するクラスタCL60の中から、測定対象のクラスタCL60を決定する(ステップS103)。
 基地局30は、決定した測定対象のクラスタCL60に対応するセルIDを移動局10へ送信(通知)する(ステップS104)。
 移動局10は、基地局30から通知されたセルIDに対応するクラスタCL60の測定を行う(ステップS105)。すなわち、移動局10の通信路状態測定部20は、測定対象のクラスタCL60で送信された共通参照信号の受信電力を測定する。
 移動局10は、測定した共通参照信号の受信電力を示す情報と当該受信電力に対応するセルIDとを基地局30へ送信(通知)する(ステップS106)。ここで、移動局10において制御情報処理部18は、測定対象のクラスタCL60が複数在る場合には、すべてのクラスタCL60についての共通参照信号の受信電力とセルIDとを対応づけた状態で基地局30へ通知してもよい。又は、制御情報処理部18は、共通参照信号の受信電力が最も大きいクラスタCL60のセルIDを基地局30へ通知してもよい。
 基地局30は、接続候補クラスタを、移動局10から通知されたセルIDに対応するクラスタCL60によって更新する(ステップS107)。なお、基地局30において無線リソース制御部38は、移動局10から1つのセルIDのみが通知された場合には、そのセルIDに対応するクラスタCL60を接続対象クラスタとする。また、無線リソース制御部38は、移動局10から複数のセルIDが通知された場合には、その複数のセルIDの内で共通参照信号の受信電力が最も大きいセルIDに対応するクラスタCL60を接続対象クラスタとする。
 基地局30は、接続対象クラスタに対応する第1種伝送パターンを上記の第1の対応関係に基づいて特定し、特定した第1種伝送パターンに関する情報を移動局10へ送信(通知)する(ステップS108)。
 ここで第1種伝送パターン及び第2種伝送パターンについて説明する。図7は、1つのクラスタに対応する、第1種伝送パターン及び第2種伝送パターンの一例を示す図である。図8は、第2種配置パターン毎の、第2の参照信号がマッピングされるリソースブロックを示す図である。図7及び図8は、基地局が8つのアンテナポートを有する場合に当てはまる図である。
 まず、図8では、Aが記載されたリソースエレメントは8つあり、この8つのリソースエレメントが1つのセットである。B-Eについても同様である。A-Eが付された各セットは、1つの基地局30又は基地局50に割り当てられる。また、xはアンテナポート1,2に対応し、yはアンテナポート2,3に対応し、zはアンテナポート4,5に対応し、uはアンテナポート6,7に対応する。ここで、A-Eのいずれかが付された、8つのリソースエレメントの各セットは、1つの第2種配置パターンに対応する。
 また、図7に示されるテーブルには、1つのクラスタに適用される、第1種伝送パターン及び第2種伝送パターンが示されている。すなわち、図7において「小セル検出用CSI-RS割り当て」と記載されている列の10個の要素のすべてが、第1種伝送パターンであり、各要素が、第1種配置パターンである。また、図7において、「CSI測定用CSI-RS割り当て」と記載されている列の10個の要素のすべてが、第2種伝送パターンであり、各要素が、第2種配置パターンである。例えば、或るクラスタの中の小セル1に適用される第2種伝送パターンは、「A,T」で表される。Aは、図8に示したAが付された8つのリソースエレメントのセットを意味する。また、Tは、サブフレーム0を意味する。すなわち、「A,T」は、サブフレーム0のAが付された8つのリソースエレメントに、第2の参照信号がマッピングされることを意味している。一方、或るクラスタの中の小セル1に適用される第1種配置パターンは、「(A,C,E),φ,T」で表される。Cは、図8に示したCが付された8つのリソースエレメントのセットを意味する。Eは、図8に示したEが付された8つのリソースエレメントのセットを意味する。すなわち、(A,C,E)は24個のリソースエレメントを意味している。φは、第1の参照信号として用いられる符号系列の基準状態からの位相回転量を表している。すなわち、φは、例えば、位相回転量=0を意味している。また、Tは、サブフレーム3を意味する。すなわち、「(A,C,E),φ,T」は、サブフレーム3のA,C,Eが付された24個のリソースエレメントに、位相回転量がゼロの符号系列がマッピングされることを意味している。ここで、第1種配置パターンによって1つのサブフレームに第1の参照信号がマッピングされるリソースエレメントの数は、第2種配置パターンによって1つのサブフレームに第2の参照信号がマッピングされるリソースエレメントの数よりも多くなっている。すなわち、1つの第1種配置パターンによって送信される第1の参照信号の総電力は、1つの第2種配置パターンによって送信される第2の参照信号の総電力よりも大きく、図7の例では3倍になっている。なお、第1の参照信号が送信される第1の周期は、同期信号及び共通参照信号が送信される第2の周期よりも長い。例えば、第1の周期は、100ミリ秒周期であり、第2の周期は、5ミリ秒周期である。
 なお、図9は、1つのクラスタに対応する、第1種伝送パターン及び第2種伝送パターンの一例を示す図である。図10は、第2種配置パターン毎の、第2の参照信号がマッピングされるリソースブロックを示す図である。図9及び図10は、基地局が2つのアンテナポートを有する場合に当てはまる図である。図11は、1つのクラスタに対応する、第1種伝送パターン及び第2種伝送パターンの一例を示す図である。図12は、第2種配置パターン毎の、第2の参照信号がマッピングされるリソースブロックを示す図である。図11及び図12は、基地局が4つのアンテナポートを有する場合に当てはまる図である。
 図6に戻り、移動局10は、基地局30から受け取った第1種伝送パターンに関する情報に基づいて、その第1種伝送パターンに含まれる第1種配置パターン毎に第1の参照信号の受信電力、つまり通信路状態を測定する(ステップS109)。
 移動局10は、第1種配置パターン毎に測定した第1の参照信号の受信電力値に関する情報を基地局30へ送信(通知)する(ステップS110)。なお、移動局10は、第1種配置パターン毎に測定した第1の参照信号の受信電力値の内の最大値と当該最大値に対応する第1種配置パターンの識別情報を基地局30へ送信してもよい。
 基地局30は、移動局10から受け取った、第1の参照信号の受信電力値に関する情報に基づいて、接続対象の小セルC50を決定する(ステップS111)。すなわち、基地局30においては無線リソース制御部38は、移動局10が第1種配置パターン毎に測定した第1の参照信号についての受信電力に関する情報を受け取った場合、受信電力が最大の第1種配置パターンを特定する。そして、無線リソース制御部38は、特定した第1種配置パターンと、「第2の対応関係」とに基づいて、特定した第1種配置パターンに対応する小セルC50を特定する。この特定された小セルC50が、接続対象の小セルC50である。なお、「第2の対応関係」は、例えば、図7における、小セル番号(セル1-10)と、「小セル検出用CSI-RS割り当て」と記載されている列の要素との対応関係に相当する。
 そして、基地局30は、接続対象の小セルC50の小セルIDと、「第3の対応関係」とに基づいて、特定した小セルC50に対応する第2種配置パターンを特定する。そして、基地局30は、特定した第2種配置パターンを移動局10へ送信(通知)する(ステップS112)。なお、「第3の対応関係」は、例えば、図7における、小セル番号(セル1-10)と、「CSI測定用CSI-RS割り当て」と記載されている列の要素との対応関係に相当する。また、上記のステップS101-S112の処理は、繰り返し行われる。
 ここで、上記の「処理動作1」について説明する。
 以上の説明では、移動局10は、同期信号及び共通参照信号に基づいてセルIDを特定した後に、基地局30に対して特定したセルIDを通知し、基地局30は、通知されたセルIDの中から測定対象のクラスタを決定している。そして、移動局10は、基地局30で決定されたクラスタで送信された第1の参照信号の受信電力を測定している。
 これに対して、「処理動作1」では、移動局10は、同期信号に基づいてセルIDを特定すると、特定したセルIDの中から共通参照信号の受信電力に基づいて、第1の参照信号の受信電力の測定対象であるセルID、つまりクラスタを決定する。例えば、移動局10は、共通参照信号の受信電力が最大であるクラスタを、第1の参照信号の受信電力の測定対象のクラスタとして決定する。すなわち、「処理動作1」では、移動局10は、特定したセルIDを基地局30に通知せず、自局によって、第1の参照信号の受信電力の測定対象のクラスタを決定している。
 また、「処理動作1」の場合、移動局10が、上記の「第1の対応関係」及び「第2の対応関係」を保持するテーブルを有している。このため、移動局10は、測定対象のクラスタを決定した段階で、このテーブルを用いて、測定対象のクラスタに対応する第1種伝送パターンを特定することができる。そして、移動局10は、特定した第1種伝送パターンに含まれる第1種配置パターン毎に第1の参照信号の受信電力を測定する。
 以上のように本実施例によれば、通信システム1では、複数のクラスタには異なるセルIDが割り当てられ、同じクラスタに含まれるすべての小セルには同じセルIDが割り当てられる。そして、基地局50において制御部51は、自局の小セルが属するクラスタ内で共通の同期信号をフレームにマッピングし、自局の小セルに割り当てられた第1種配置パターンを用いて、第1の参照信号をフレームにマッピングすることにより、送信信号を形成する。そして、無線部52が、制御部51で形成された送信信号を無線送信する。
 この基地局50の構成により、同期信号を受信した移動局10は自局が在圏するクラスタを特定することができる。そして、移動局10は、各小セルが異なる第1種配置パターンを用いて第1の参照信号を送信するので、各小セルで送信された第1の参照信号毎の受信電力を測定することができる。
 また、移動局10においてセルサーチ部15は、受信した同期信号に基づいて、受信した同期信号を送信した小セルの属するクラスタを特定する。そして、通信路状態測定部20が、セルサーチ部15で特定されたクラスタに対応する第1種伝送パターンに基づいて、セルサーチ部15で特定されたクラスタの各小セルで送信された第1の参照信号の受信電力を測定する。そして、制御情報処理部18が、通信路状態測定部20で測定された受信電力を接続中のセルに対応する基地局30に通知する。
 この移動局10の構成により、第1段目に、同期信号に基づいて自局が在圏するクラスタを特定することができる。これにより、まず、接続候補の小セルを特定したクラスタ内の小セルに絞ることができる。そして、第2段目に、特定したクラスタに含まれる各セルから送信された第1の参照信号の受信電力を測定し、基地局30に通知することができる。これにより、基地局30が接続対象の小セルを決定することができる。このように2段階で接続対象の小セルを決定することにより、接続対象の小セルの決定を効率化することができる。
 また、基地局30において無線部32が、移動局10が在圏するクラスタで送信され且つクラスタ内で共通の共通参照信号の受信電力に関する情報を移動局10から受信する。そして、制御部31が、上記の共通参照信号の受信電力に基づいて、移動局10が在圏するクラスタの中から指定クラスタを決定し、移動局10に通知する。そして、無線部32が、指定クラスタに含まれる複数の小セルで互いに異なる第1種配置パターンを用いて送信された第1の参照信号の受信電力に関する情報を、移動局10から受信する。そして、制御部31が、第1の参照信号の受信電力に基づいて、指定クラスタに含まれる小セルを、接続対象のセルとして決定する。
 また、第1種伝送パターンによって第1の参照信号が送信される第1の周期は、同期信号が送信される第2の周期よりも長い。これにより、移動局10が第1の参照信号の受信を試みる回数を少なくすることができるので、移動局10の消費電力を低減することができる。
 また、第1種配置パターンによって1つのサブフレームで第1の参照信号がマッピングされるリソース要素の数は、スケジューリングに用いられる第2種配置パターンによって1つのサブフレームで参照信号がマッピングされるリソース要素の数よりも多い。これにより、第1の参照信号を1つのサブフレーム内に高密度に配置することができるので、第1の参照信号の受信電力を精度良く測定することができる。そして精度良く測定された受信電力に基づいて接続対象のセルを決定できるので、接続対象のセルの決定を精度良く行うことができる。
 また、同じクラスタに含まれる複数のセルは、第1種配置パターンを規定するリソース要素及び位相回転量の少なくともいずれか一方に関して、互いに異なる。これにより、1つの符号系列を用いて、多くの第1種配置パターンを表すことができる。
 [他の実施例]
 [1]実施例1における、第1のクラスタの第1種伝送パターンが示すサブフレームは、第2のクラスタの第1種伝送パターンが示すサブフレームと異なっていてもよいし、同じでもよい。すなわち、クラスタ間で第1の参照信号を送信するサブフレームを異ならせてもよいし、同じにしてもよい。同じにする場合には、第1のクラスタの第1種伝送パターンと第2のクラスタの第1種伝送パターンとの間で、第1の参照信号がマッピングされるリソースエレメントが重ならないようにすればよい。
 [2]実施例1で図示した各部の各構成要素は、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各部の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況等に応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。
 更に、各装置で行われる各種処理機能は、CPU(Central Processing Unit)(又はMPU(Micro Processing Unit)、MCU(Micro Controller Unit)等のマイクロ・コンピュータ)上で、その全部又は任意の一部を実行するようにしてもよい。また、各種処理機能は、CPU(又はMPU、MCU等のマイクロ・コンピュータ)で解析実行するプログラム上、又はワイヤードロジックによるハードウェア上で、その全部又は任意の一部を実行するようにしてもよい。
 実施例1の移動局、マクロセルに対応する基地局、及び小セルに対応する基地局は、例えば、次のようなハードウェア構成により実現することができる。
 図13は、移動局のハードウェア構成例を示す図である。図13に示すように、移動局100は、RF(Radio Frequency)回路101と、プロセッサ102と、メモリ103と、表示部104と、スピーカ105と、マイク106と、操作部107とを有する。
 プロセッサ102の一例としては、CPU(Central Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等が挙げられる。また、メモリ103の一例としては、SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)等のRAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ等が挙げられる。
 そして、実施例1の移動局で行われる各種処理機能は、不揮発性記憶媒体などの各種メモリに格納されたプログラムを増幅装置が備えるプロセッサで実行することによって実現してもよい。すなわち、制御部11によって実行される各処理に対応するプログラムがメモリ103に記録され、各プログラムがプロセッサ102で実行されてもよい。また、制御部11によって実行される各処理は、ベースバンドCPU及びアプリケーションCPU等の複数のプロセッサによって分担されて実行されてもよい。また、無線部12は、RF回路101によって実現される。
 図14は、マクロセルに対応する基地局のハードウェア構成例を示す図である。図14に示すように、マクロセルに対応する基地局200は、RF回路201と、プロセッサ202と、メモリ203と、ネットワークIF(Inter Face)204とを有する。プロセッサ202の一例としては、CPU、DSP、FPGA等が挙げられる。また、メモリ203の一例としては、SDRAM等のRAM、ROM、フラッシュメモリ等が挙げられる。
 そして、実施例1のマクロセルに対応する基地局で行われる各種処理機能は、不揮発性記憶媒体などの各種メモリに格納されたプログラムを増幅装置が備えるプロセッサで実行することによって実現してもよい。すなわち、制御部31によって実行される各処理に対応するプログラムがメモリ203に記録され、各プログラムがプロセッサ202で実行されてもよい。
 なお、ここでは、基地局200が一体の装置であるものとして説明したが、これに限定されない。例えば、基地局200は、無線装置と制御装置という2つの別体の装置によって構成されてもよい。この場合、例えば、RF回路201は無線装置に配設され、プロセッサ202と、メモリ203と、ネットワークIF204とは制御装置に配設される。
 図15は、小セルに対応する基地局のハードウェア構成例を示す図である。図15に示すように、小セルに対応する基地局300は、RF回路301と、プロセッサ302と、メモリ303と、ネットワークIF304とを有する。プロセッサ302の一例としては、CPU、DSP、FPGA等が挙げられる。また、メモリ303の一例としては、SDRAM等のRAM、ROM、フラッシュメモリ等が挙げられる。
 そして、実施例1の小セルに対応する基地局で行われる各種処理機能は、不揮発性記憶媒体などの各種メモリに格納されたプログラムを増幅装置が備えるプロセッサで実行することによって実現してもよい。すなわち、制御部51によって実行される各処理に対応するプログラムがメモリ303に記録され、各プログラムがプロセッサ302で実行されてもよい。
 なお、ここでは、基地局300が一体の装置であるものとして説明したが、これに限定されない。例えば、基地局300は、無線装置と制御装置という2つの別体の装置によって構成されてもよい。この場合、例えば、RF回路301は無線装置に配設され、プロセッサ302と、メモリ303と、ネットワークIF304とは制御装置に配設される。
10 移動局
11,31,51 制御部
12,32,52 無線部
13,33,61 受信無線部
14,34,62 FFT部
15 セルサーチ部
16,35,63 復調部
17,36,64 復号部
18 制御情報処理部
19 制御チャネル復調部
20 通信路状態測定部
21 データ処理部
22,24,44,58 多重部
23 シンボルマッピング部
25 FFT部
26 周波数マッピング部
27,45,59 IFFT部
28,46,60 送信無線部
30,50 基地局
37,65 分離部
38 無線リソース制御部
39,53 パケット生成部
40,54 MAC制御部
41,55 MACスケジューリング部
42,56 符号化部
43,57 変調部

Claims (8)

  1.  各セルが1つの基地局の通信エリアとチャネル周波数とに基づいて規定され、第1のセルと、複数の第2のセルをそれぞれ含む複数のクラスタと、移動局とを有する通信システムにおいて、
     異なる前記クラスタに属する第2のセルには異なるセルIDが割り当てられ、同じクラスタに含まれるすべての第2のセルには同じセルIDが割り当てられ、
     各第2のセルの基地局は、
     前記各第2のセルが属するクラスタに対応する同期信号を送信し、
     前記各第2のセルが属するクラスタに対応する第1の参照信号の伝送パターンに含まれる複数の第1種配置パターンの内で前記各第2のセルに割り当てられた第1種配置パターンを用いて、前記第1の参照信号を前記各第2のセルで送信し、
     前記移動局は、
     受信した同期信号に基づいて、前記受信した同期信号を送信した第2のセルの属するクラスタを特定し、
     前記特定したクラスタに対応する前記伝送パターンに基づいて、前記特定したクラスタの第2のセルで送信された第1の参照信号の受信電力を測定し、
     前記測定した受信電力を接続中の第1のセルに対応する基地局に通知し、
     前記接続中の第1のセルに対応する基地局は、
     前記移動局から通知された受信電力に基づいて、前記移動局で特定されたクラスタに含まれる第2のセルを、接続対象のセルとして決定する、
     ことを特徴とする通信システム。
  2.  前記移動局は、前記クラスタの特定後に、前記特定したクラスタに対応するセルIDを前記接続中の第1のセルの基地局に通知し、前記通知に応じて前記接続中の第1のセルの基地局から送信された、前記特定したクラスタに対応する伝送パターンに関する情報を受信する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  3.  前記伝送パターンによって第1の参照信号が送信される第1の周期は、前記同期信号が送信される第2の周期よりも長く、
     前記1種配置パターンによって1つのサブフレームで第1の参照信号がマッピングされるリソース要素の数は、チャネル測定に用いられる第2の参照信号の第2種配置パターンによって1つのサブフレームで第2の参照信号がマッピングされるリソース要素の数よりも多い、
     ことを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  4.  同じクラスタに含まれる複数の第2のセルは、前記第1種配置パターンを規定するリソース要素及び位相回転量の少なくともいずれか一方に関して、互いに異なる、
     ことと特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  5.  各セルが1つの基地局の通信エリアとチャネル周波数とに基づいて規定され、第1のセルと、複数の第2のセルをそれぞれ含む複数のクラスタとを有する通信システムにおける移動局であって、
     受信した同期信号に基づいて、前記受信した同期信号を送信した第2のセルの属するクラスタを特定する特定部と、
     前記特定したクラスタに対応する伝送パターンに基づいて、前記特定したクラスタの第2のセルで送信された第1の参照信号の受信電力を測定する測定部と、
     前記測定した受信電力を接続中の第1のセルに対応する基地局に通知する情報処理部と、
     を具備することを特徴とする移動局。
  6.  各セルが1つの基地局の通信エリアとチャネル周波数とに基づいて規定され、第1のセルと、複数の第2のセルをそれぞれ含む複数のクラスタとを有する通信システムにおける、第2のセルに対応する基地局であって、
     自局のセルが属するクラスタ内で共通の同期信号をフレームにマッピングし、且つ、自局のセルが属するクラスタに対応する第1の参照信号の伝送パターンに含まれる複数の第1種配置パターンの内で自局のセルに割り当てられた第1種配置パターンを用いて、第1の参照信号をフレームにマッピングすることにより、送信信号を形成する形成部と、
     前記形成した送信信号を送信する送信無線部と、
     を具備することを特徴とする基地局。
  7.  各セルが1つの基地局の通信エリアとチャネル周波数とに基づいて規定され、第1のセルと、複数の第2のセルをそれぞれ含む複数のクラスタとを有する通信システムにおける、前記第1のセルに対応する基地局であって、
     移動局が在圏するクラスタで送信され且つクラスタ内で共通の第1の参照信号の第1の受信電力に関する情報を前記移動局から受信し、指定クラスタに含まれる複数の第2のセルで互いに異なる配置パターンを用いて送信された第2の参照信号の第2の受信電力に関する情報を、前記移動局から受信する無線部と、
     前記第1の受信電力に基づいて、前記移動局が在圏するクラスタの中から前記指定クラスタを決定し、前記決定した指定クラスタを前記移動局へ通知し、前記第2の受信電力に基づいて、前記指定クラスタに含まれる第2のセルを、接続対象のセルとして決定する制御部と、
     を具備することを特徴とする基地局。
  8.  各セルが1つの基地局の通信エリアとチャネル周波数とに基づいて規定され、第1のセルと、複数の第2のセルをそれぞれ含む複数のクラスタとを有する通信システムにおける移動局によるセル検出方法であって、
     異なる前記クラスタに属する第2のセルには異なるセルIDが割り当てられ、同じクラスタに含まれるすべての第2のセルには同じセルIDが割り当てられ、
     受信した同期信号に基づいて、前記受信した同期信号を送信した第2のセルの属するクラスタを特定し、
     前記特定したクラスタに対応する伝送パターンに基づいて、前記特定したクラスタの第2のセルで送信された第1の参照信号の受信電力を測定し、
     前記測定した受信電力を接続中の第1のセルに対応する基地局に通知する、
     ことを特徴とするセル検出方法。
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