WO2016021634A1 - ユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システム - Google Patents

ユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システム Download PDF

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WO2016021634A1
WO2016021634A1 PCT/JP2015/072222 JP2015072222W WO2016021634A1 WO 2016021634 A1 WO2016021634 A1 WO 2016021634A1 JP 2015072222 W JP2015072222 W JP 2015072222W WO 2016021634 A1 WO2016021634 A1 WO 2016021634A1
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user terminal
signal
base station
identifier
csi
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PCT/JP2015/072222
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浩樹 原田
和晃 武田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal, a radio base station, a radio communication method, and a radio communication system applicable to a next generation communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • LTE-A LTE Advanced or LTE enhancement
  • a small cell eg, a pico cell, a femto cell, etc.
  • a macro cell having a wide coverage area with a radius of several kilometers.
  • Heterogeneous Network is under consideration.
  • HetNet use of carriers in different frequency bands as well as in the same frequency band between a macro cell and a small cell is being studied.
  • the user terminal detects a detection measurement signal transmitted by the small cell, and performs synchronization, measurement, and the like.
  • the detection measurement signal may be referred to as a discovery reference signal (DRS).
  • DRS discovery reference signal
  • the DRS includes a channel state measurement signal (for example, CSI-RS (Channel State Information Reference Signal))
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • a user terminal that has received DRSs from a plurality of small cells may detect a plurality of synchronization timings. In this case, if CSI-RS detection is attempted for all detected timings, the load on the user terminal increases, and the battery consumption of the user terminal may increase.
  • the present invention has been made in view of such points, and in a wireless communication system that detects a cell using DRS, a user terminal, a wireless base station, and a wireless communication method that can suppress an increase in power consumption of the user terminal.
  • One of the purposes is to provide a wireless communication system.
  • a user terminal includes a reception unit that receives a detection measurement signal including a synchronization signal and a channel state measurement signal, and information including a first identifier regarding the synchronization signal, and the first identifier
  • a control unit that detects the corresponding synchronization signal and controls to measure the channel state measurement signal related to the synchronization signal.
  • an increase in power consumption of a user terminal can be suppressed in a wireless communication system that detects a small cell using DRS.
  • HetNet It is a conceptual explanatory view of HetNet. It is explanatory drawing of the signal structure of DRS. It is a figure which shows an example of the orthogonal CSI-RS resource allocation. It is a figure which shows an example of the synchronous set which concerns on 2nd Embodiment. It is a figure which shows an example of scenario # 2. It is a figure which shows an example of scenario # 3. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • FIG. 1 is a conceptual explanatory diagram of HetNet.
  • the HetNet includes a radio base station that forms a macro cell (hereinafter also referred to as a macro base station (MeNB)), a radio base station that forms a small cell (hereinafter also referred to as a small base station (SeNB)), and these radio base stations. And a user terminal capable of communicating with the station.
  • MeNB macro base station
  • SeNB small base station
  • a user terminal capable of communicating with the station.
  • at least some of the small cells are geographically overlapped with macro cells.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • CA is a technology for integrating a plurality of frequency blocks (also referred to as component carrier (CC), carrier, cell, etc.) to increase the bandwidth.
  • CC component carrier
  • Each CC has, for example, a maximum bandwidth of 20 MHz, and when a maximum of five CCs are integrated, a wide band of maximum 100 MHz is realized.
  • DC is the same as CA in that a plurality of CCs (or cells) are integrated to widen the bandwidth.
  • CA presupposes that CC (or cells) are connected by ideal backhaul and that cooperative control with a very small delay time is possible, whereas in DC, delay time is ignored between cells. It is assumed that connection is not possible with non-ideal backhaul.
  • each cell is operated by a separate radio base station, and a user terminal communicates by connecting to a cell (or CC) of a different frequency operated by a different radio base station.
  • a plurality of schedulers are provided independently, and the plurality of schedulers control the scheduling of one or more cells (CC) each having jurisdiction over.
  • DC may be called CA between base stations (inter-eNB CA).
  • Inter-eNB CA base stations
  • Intra-eNB CA carrier aggregation for every scheduler (namely, radio base station) provided independently.
  • a macro cell can be used as a primary cell (PCell) and a small cell can be used as a secondary cell (SCell).
  • the primary cell (PCell) is a cell that manages RRC connection and handover when performing CA / DC, and is a cell that requires UL transmission of data, feedback signals, and the like from user terminals.
  • the primary cell is always set for both the upper and lower links.
  • the secondary cell (SCell) is another cell that is set in addition to the primary cell when applying CA / DC.
  • a secondary cell can set only a downlink, and can also set up-and-down link simultaneously.
  • the user terminal detects a detection measurement signal transmitted by the small cell, and performs synchronization, measurement, and the like.
  • the detection measurement signal may be referred to as a discovery reference signal (DRS).
  • DRS discovery reference signal
  • FIG. 2 is an explanatory diagram of the DRS signal configuration.
  • the DRS can be composed of a combination of a plurality of signals transmitted in a predetermined period N.
  • the DRS is transmitted in a DL (downlink) subframe or a DwPTS (Downlink Pilot Time Slot) in a special subframe of TDD (Time Division Duplex).
  • the predetermined period N is, for example, a maximum of 5 ms (5 subframes), but is not limited thereto.
  • the DRS is transmitted at a predetermined period M.
  • the predetermined period M is, for example, 40, 80, or 160 ms, but is not limited thereto.
  • N and M may be referred to as a DRS measurement period (or DRS time) and a DRS period, respectively.
  • DRS is a combination of a synchronization signal (PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)) and CRS (Cell-specific Reference Signal) in an existing system (for example, LTE Rel. 11), or a synchronization signal in an existing system.
  • PSS / SSS Primary Synchronization Signal
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • PSS / SSS Common Reference Signal
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • the DRS shown in FIG. 2 includes PSS / SSS / CRS in the first subframe, CRS / CSI-RS in the second subframe, and CRS in the 3-5th subframe.
  • DRS is not limited to these configurations.
  • the DRS may include a new reference signal (including a modified version of an existing reference signal).
  • the user terminal is configured by a network (for example, a macro base station) using DRS (DRS based measurement).
  • the setting is notified, for example, by assist information for DRS detection.
  • the assist information includes information necessary for DRS detection, for example, a synchronization state between a small cell and a macro cell, a small cell identifier (ID) list, a DRS transmission frequency, a transmission timing (for example, a DRS measurement period, a DRS cycle). , Transmission power, number of antenna ports, signal configuration, and the like.
  • assist information may be transmitted from a macro base station, and may be transmitted from a small base station. Further, the assist information may be transmitted by higher layer signaling (for example, RRC signaling) or may be transmitted by broadcast information.
  • the network can set a DMTC (Discovery Measurement Timing Configuration) for each frequency for the user terminal.
  • the DMTC includes at least a DRS period and an offset of the DRS measurement timing with reference to the timing of the PCell. That is, the user terminal can grasp the timing and period of the DRS measurement period from the DMTC notified from the network, but the actual reception timing of each reference signal within the DRS measurement period is the PSS within the DRS measurement period. Detect using / SSS.
  • the PSS and SSS included in the DRS are used in the initial stage of cell search when a small cell is detected.
  • PSS is used for symbol timing synchronization and small cell local identifier detection.
  • the SSS is used for radio frame synchronization and detection of a small cell group identifier.
  • the physical cell ID (PCID: Physical Cell Identifier) of the small cell can be acquired by PSS and SSS.
  • the user terminal set with the DRS base measurement may assume that PSS / SSS / CRS is included in the DRS measurement period. Further, it may be assumed that the DRS of each cell includes one symbol of each PSS / SSS within the DRS measurement period. Further, it may be assumed that CRS is transmitted in all DL subframes within the DRS measurement period.
  • the set CSI-RS configuration may be, for example, a signal power measurement resource (CSI-RS resource) or an interference power measurement resource (CSI-IM (Interference Measurement) resource).
  • CSI-RS resource may indicate non-zero power CSI-RS
  • CSI-IM resource may indicate zero power CSI-RS.
  • the user terminal may be notified of a CSI-RS configuration (CSI-RS configuration) indicating a radio resource for CSI-RS measurement from the radio base station.
  • CSI-RS configuration indicating a radio resource for CSI-RS measurement from the radio base station.
  • the CSI-RS mapping configuration (CSI-RS RE configuration) may be notified.
  • the relative subframe offset may be different for each CSI-RS configuration.
  • the relative subframe offset is an offset between a subframe in which SSS is transmitted and a subframe in which CSI-RS is transmitted. Note that, within the DRS measurement period, CSI-RS is transmitted in one subframe per cell, but is not limited thereto. For example, in a predetermined CSI-RS configuration, CSI-RS may be transmitted in a plurality of subframes within the DRS measurement period.
  • the user terminal measures RSRP (Reference Signal Received Quality), RSRQ (Reference Signal Received Quality), RSSI (Received Signal Strength Indicator), etc. by measuring CRS and / or CSI-RS.
  • the user terminal reports the measurement result to a radio base station (for example, a macro base station) together with the measured physical cell ID and / or TP identification information.
  • the TP specific information is different information for each TP. For example, CSI-RS resource element configuration (RE configuration), scramble ID (scrambling ID), subframe offset (subframe offset), cover code (cover code), and these Can be used.
  • RE configuration resource element configuration
  • scramble ID scramble ID
  • subframe offset subframe offset
  • cover code cover code
  • the user terminal detects the channel state measurement signal based on a predetermined synchronization timing (PSS / SSS timing) included in the DRS measurement period. ,taking measurement.
  • a predetermined synchronization timing PSS / SSS timing
  • PSS / SSS timing a predetermined synchronization timing included in the DRS measurement period.
  • TP transmission points
  • each transmission point has a CSI-RS resource orthogonal to each other. It is assumed to be used.
  • a plurality of TPs synchronize may indicate that signals transmitted by a plurality of TPs are received in complete synchronization, or have a deviation equal to or shorter than the cyclic prefix length. It may indicate that it is received.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of orthogonal CSI-RS resource allocation.
  • FIG. 3 shows radio resources of transmission signals to which CSI-RSs are allocated in a plurality of synchronized cells (cells # 1 to # 3) and radio resources of reception signals at user terminals.
  • a resource in which a certain cell (TP) transmits CSI-RS orthogonality is performed by not performing signal transmission (mutation) in other neighboring cells (TP). Yes.
  • the user terminal can receive and detect CSI-RS transmitted by each synchronized cell (TP) at a single FFT timing.
  • a user terminal that has received DRSs from a plurality of small cells may detect a plurality of synchronization timings (PSS / SSS timings). For example, when each transmission point is not synchronized. In this case, if the CSI-RS measurement is tried for all the detected timings (for example, the measurement is repeated while switching the timing of FFT (Fast Fourier Transform)), the load on the user terminal increases, and the user terminal Battery consumption may increase.
  • PSS / SSS timings a plurality of synchronization timings
  • the present inventors have developed a CSI-RS detection (measurement) when a user terminal detects a plurality of PSS / SSS timings in a wireless communication system that detects a cell (for example, a small cell) using DRS.
  • the idea was to appropriately determine the PSS / SSS timing to be used in ().
  • the user terminal uses the strongest PSS / SSS detected (for example, the highest received power, the highest received quality, etc.) within the DRS measurement period using the PSS / SSS timing.
  • the CSI-RS is detected. According to this configuration, since the user terminal can determine one timing from a plurality of PSS / SSS timings without significantly changing from the conventional device configuration, while suppressing an increase in the mounting cost of the user terminal, CSI-RS detection can be performed.
  • the first embodiment is suitable when all cells (TP) are synchronized.
  • a PSS / SSS identifier (for example, PCID) that can be used for CSI-RS detection timing is notified from the network to the user terminal.
  • PCID synchronous cell
  • the “synchronization set” can be used for the notification in the second embodiment.
  • the synchronization set is information on PSS / SSS that can be used as a reference for CSI-RS detection timing included in the DRS.
  • the information regarding PSS / SSS may include a PCID group (PCID set) for PSS / SSS to which the same reception FFT timing can be applied.
  • the synchronization set may include information indicating a specific CSI-RS detected based on the PSS / SSS indicated by the PCID group.
  • the information indicating a specific CSI-RS may be a CSI-RS configuration ID group.
  • the CSI-RS configuration ID may be notified in the CSI-RS configuration information.
  • the user terminal performs CSI-related parameters regarding CSI-RS (for example, resource element configuration, subframe offset, cover code, scramble ID, or a combination thereof).
  • CSI-related parameters regarding CSI-RS for example, resource element configuration, subframe offset, cover code, scramble ID, or a combination thereof.
  • the prior information may be notified from the radio base station to the user terminal by higher layer signaling (for example, RRC signaling) or broadcast information.
  • the synchronization set may include information on the frequency to be applied (for example, the carrier frequency of a small cell).
  • a synchronization set may be included in the measurement configuration information (MeasObjectEUTRA) for each frequency. In these cases, the synchronization set can be different for each frequency.
  • Each ID group included in the synchronization set is composed of one or more IDs.
  • Multiple synchronization sets may be set for the user terminal. For example, when it is necessary to use different FFT timings for a plurality of clusters using CSI-RS, it is preferable to set a plurality of synchronization sets.
  • the user terminal transmits each CSI-RS configuration ID group indicated by the CSI-RS configuration ID group for any PSS / SSS timing related to the PCID group. It can be used in common as an RS detection timing.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a synchronization set according to the second embodiment.
  • FIG. 4A shows a plurality of synchronization sets (synchronization sets # 0, # 1,...) Set in the user terminal.
  • the synchronization set # 0 represents a plurality of PCIDs including #X as a PCID, and represents a plurality of IDs including #Y as a CSI-RS configuration ID.
  • the synchronization set # 1 represents a plurality of PCIDs including #Z as a PCID, and a plurality of IDs including #W as a CSI-RS configuration ID.
  • the CSI-RS indicated by #Y can be detected using the PSS / SSS timing indicated by #X
  • the CSI-RS indicated by #W is detected using the PSS / SSS timing indicated by #Z. Can be detected.
  • the user terminal can commonly use any of the PSS / SSS timings related to the PCID group as all CSI-RS detection timings. .
  • the PCID group when all the cells are synchronized at a predetermined frequency, including only the PCID group in the synchronization set reduces the amount of signaling compared to including the CSI-RS configuration ID group in the synchronization set. be able to.
  • FIG. 4B shows one synchronization set (synchronization set # 0) set in the user terminal.
  • the synchronization set # 0 represents a plurality of PCIDs including #X as a PCID.
  • CSI-RS can be detected using the PSS / SSS timing indicated by #X.
  • the user terminal does not receive a synchronization set even though CSI-RS measurement is set, it can be assumed that all cells (TP) within a predetermined frequency are synchronized. . In this case, any of the detected PSS / SSS timings can be used in common as all CSI-RS detection timings. In this case, since there is no need to notify the synchronization set, the amount of signaling can be greatly reduced.
  • the second embodiment it is possible to support a scenario in which a plurality of synchronization clusters exist while suppressing an increase in the amount of signaling by devising notification, so that operation flexibility can be provided. It becomes possible to improve the property.
  • the synchronization set when the synchronization set is notified from the macro cell to the user terminal, it is preferable to notify the synchronization set regarding all the small cells overlapping with the macro cell. However, it is not limited to this. For example, the synchronization set regarding some small cells close to the user terminal may be notified according to the geographical position of the user terminal.
  • the synchronization set may include other information that can specify the small cell instead of the PCID group. Further, the synchronization set may include other information related to the radio resource to which the CSI-RS is allocated instead of the CSI-RS configuration ID group.
  • Scenario # 1 is an environment in which all cells (TP) in the frequency are synchronized.
  • the first embodiment can support scenario # 1.
  • the user terminal can assume that all cells (TP) are synchronized without being notified, the amount of signaling can be greatly reduced compared to other scenarios.
  • Scenario # 2 is an environment in which all cells (TP) that transmit CSI-RS within a frequency are synchronized, and cells that operate at other timings also exist. Specifically, this is an environment in which cells (TP) that transmit CSI-RS are synchronized within a cluster and are also synchronized between clusters.
  • the small cell cluster refers to one or more small cell groups that are synchronized.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of scenario # 2.
  • FIG. 5A is a diagram showing a cell configuration of scenario # 2.
  • a user terminal transmits / receives a control signal between macrocells.
  • a user terminal receives DRS from each small cell.
  • the small cell clusters # 1 and # 2 are a group of cells that transmit CSI-RS during the DRS measurement period, and all the small cells are synchronized within and between the clusters.
  • the small cells # 1 and # 2 are cells that do not transmit CSI-RS in the DRS measurement period, and are not synchronized with any of the small cell clusters # 1 and # 2.
  • FIG. 5B shows PSS / SSS of each cell in the DRS measurement period of scenario # 2.
  • the synchronized small cell clusters # 1 and # 2 have the same PSS / SSS timing within and between clusters.
  • Scenario # 2 requires one CSI-RS detection timing at the frequency used by the small cell.
  • the CSI is preferably used. -RS can be detected.
  • the PCID group of each small cell included in the small cell clusters # 1 and # 2 is notified to the user terminal as the PSS / SSS PCID group that can be used for CSI-RS detection timing. By doing so, the user terminal can grasp an appropriate CSI-RS detection timing. In this case, as shown in FIG. 4B, it is only necessary to notify these PCID groups as a synchronization set, and CSI-RS configuration IDs may not be included.
  • Scenario # 3 is an environment in which some cells (TP) (for example, between clusters) that transmit CSI-RS within a frequency are not synchronized and cells that operate at other timings also exist. Specifically, the cell (TP) that transmits CSI-RS is synchronized within the cluster, but is not synchronized between the clusters.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of scenario # 3.
  • FIG. 6A is a diagram showing a cell configuration of scenario # 3.
  • FIG. 6A is the same as FIG. 5A except that small cell clusters # 1 and # 2 are synchronized within each cluster but not between clusters.
  • FIG. 6B shows PSS / SSS of each cell in the DRS measurement period of scenario # 3.
  • the synchronized small cell clusters # 1 and # 2 have the same PSS / SSS timing within each cluster, but have different PSS / SSS timings between the clusters.
  • the received power of the PSS / SSS of the small cell cluster # 1 (# 2) in the user terminal is the PSS / SSS of the small cell # 1 and # 2 and the small cell cluster # 2 (# 1).
  • the CSI-RS of the small cell cluster # 1 (# 2) can be preferably detected.
  • the user terminal grasps an appropriate CSI-RS detection timing. can do.
  • the PCID and CSI-RS configuration ID of the small cell cluster # 1 are included as a certain synchronization set
  • the PCID and CSI-RS configuration ID of the small cell cluster # 2 are included as another synchronization set. Including the notification.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system shown in FIG. 7 is a system including, for example, an LTE system, SUPER 3G, LTE-A system, and the like.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) having the system bandwidth of the LTE system as one unit can be applied.
  • This wireless communication system may be called IMT-Advanced, or may be called 4G, FRA (Future Radio Access), or the like.
  • a radio communication system 1 shown in FIG. 7 includes a radio base station (macro base station) 11 that forms a macro cell C1, and a radio base station (small base station) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. Station) 12a-12c. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. For example, assist information (for example, a small cell identifier (ID) list) relating to DRS detection of the radio base station 12 can be transmitted from the radio base station 11 to the user terminal 20.
  • assist information for example, a small cell identifier (ID) list
  • a configuration in which one radio base station for example, the radio base station 11
  • controls the schedule of the macro cell and the small cell may be employed.
  • the user terminal 20 may be connected to the radio base station 12 without being connected to the radio base station 11.
  • the wireless base station 12 may be connected to the user terminal 20 in a stand-alone manner.
  • the radio base station 12 controls the small cell schedule.
  • a carrier having a relatively low frequency band for example, 2 GHz
  • a narrow bandwidth referred to as an existing carrier or a legacy carrier
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • a wired connection optical fiber, X2 interface, etc.
  • a wireless connection may be employed between the wireless base station 11 and the wireless base station 12 (or between the two wireless base stations 12.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access methods are not limited to these combinations.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, and predetermined SIB (System Information Block) are transmitted by PDSCH. Also, a synchronization signal, MIB (Master Information Block), etc. are transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the HAICH transmission confirmation signal (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with a PDSCH (downlink shared data channel) and may be used to transmit DCI or the like in the same manner as the PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and a random access channel (PRACH) shared by each user terminal 20 are used. Physical Random Access Channel) is used. User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH. Also, downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), a delivery confirmation signal, and the like are transmitted by PUCCH.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • a delivery confirmation signal and the like are transmitted by PUCCH.
  • a random access preamble (RA preamble) for establishing a connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station 10 according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101 for MIMO transmission, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106. Yes.
  • the transmission / reception unit 103 may include a transmission unit and a reception unit.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to each transmitting / receiving unit 103.
  • the baseband signal processing unit 104 transmits control information (system information) for communication in a cell formed by the radio base station 10 to the user terminal 20 by higher layer signaling (for example, RRC signaling, broadcast information, etc.). ).
  • the information for communication in the cell includes, for example, the system bandwidth in the uplink and the system bandwidth in the downlink.
  • Each transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding from the baseband signal processing unit 104 for each antenna to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the radio frequency signal received by each transmitting / receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • Each transmitting / receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the transmission / reception unit 103 receives a signal including predetermined information regarding PUSCH transmission from the user terminal 20 and outputs the signal to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 may transmit and receive signals (backhaul signaling) to and from the adjacent radio base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber or an X2 interface).
  • the transmission path interface 106 may transmit / receive information necessary for DRS detection (for example, a DRS measurement period, a DRS cycle) and the like to and from the adjacent radio base station 10.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station 10 according to the present embodiment. Note that FIG. 9 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 included in the radio base station 10 includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, and a reception processing unit 304. ing.
  • the control unit (scheduler) 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of downlink data signals transmitted on PDSCH, downlink control signals transmitted on PDCCH and / or enhanced PDCCH (EPDCCH). It also controls scheduling of system information, synchronization signals, downlink reference signals such as CRS (Cell-specific Reference Signal) and CSI-RS (Channel State Information Reference Signal). It also controls scheduling such as uplink reference signals, uplink data signals transmitted on PUSCH, uplink control signals transmitted on PUCCH and / or PUSCH, and RA preambles transmitted on PRACH.
  • the control unit 301 may be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 301 in the radio base station 11 controls the user terminal 20 to configure a DRS base measurement (DRS based measurement).
  • DRS based measurement DRS based measurement
  • the transmission signal generation unit 302 and the mapping unit 303 may be controlled so as to notify the DRS detection assist information.
  • the control unit 301 in the radio base station 11 provides information on the DRS base measurement of each radio base station 12 (small base station) that forms a small cell included in the macro cell via the transmission path interface 106. To get. Specifically, the synchronization state, cell ID, CSI-RS configuration, etc. of each small cell are acquired. In this case, the control unit 301 determines a synchronization set based on the synchronization state of each cell transmitting CSI-RS within a predetermined frequency, generates a signal including the determined synchronization set, and notifies the user terminal 20 Thus, the transmission signal generation unit 302 and the mapping unit 303 are controlled.
  • control unit 301 in the radio base station 11 may determine a small cell to which the user terminal 20 is connected based on the measurement result of the user terminal 20 during the DRS measurement period. In this case, the control unit 301 notifies the radio base station 12 to connect to the user terminal 20 via the transmission path interface 106 and connects to the radio base station 12 via the transmission / reception unit 103 via a small cell.
  • the transmission signal generation unit 302 and the mapping unit 303 are controlled so as to notify the user terminal 20 of the fact.
  • the control unit 301 in the radio base station 12 controls the transmission signal generation unit 302 and the mapping unit 303 so as to transmit DRS within a predetermined frequency. Further, the control unit 301 may transmit / receive information on the DRS base measurement to / from the macro base station or other small base stations via the transmission path interface 106.
  • control unit 301 in the radio base station 11 may have the function of the control unit 301 in the radio base station 12. Further, the control unit 301 in the radio base station 12 may have the function of the control unit 301 in the radio base station 11.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301 and outputs the DL signal to the mapping unit 303. For example, based on an instruction from the control unit 301, the transmission signal generation unit 302 generates a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information. Further, the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI) from each user terminal 20.
  • the transmission signal generation unit 302 may be a signal generator or a signal generation circuit described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be a mapping circuit or a mapper described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding) on UL signals (for example, a delivery confirmation signal (HARQ-ACK), a data signal transmitted by PUSCH, etc.) transmitted from the user terminal. Etc.).
  • the reception processing unit 304 may measure the received power (RSRP) and the channel state using the received signal.
  • the processing result and the measurement result may be output to the control unit 301.
  • the reception processing unit 304 can be a signal processing / measurement device or a signal processing / measurement circuit described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception unit 203 may include a transmission unit and a reception unit.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can transmit and receive UL and / or DL signals in a small cell.
  • the transmission / reception unit 203 receives DRS (detection measurement signal) in a small cell and outputs the DRS (detection measurement signal) to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 may be capable of transmitting / receiving UL / DL signals in a macro cell.
  • the transmission / reception unit 203 may receive the synchronization set in the macro cell and output it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to the transmission / reception unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 11 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, and a reception processing unit 404.
  • the control unit 401 acquires, from the reception processing unit 404, a downlink control signal (a signal transmitted by PDCCH / EPDCCH) and a downlink data signal (a signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10.
  • the control unit 401 generates an uplink control signal (for example, an acknowledgment signal (HARQ-ACK)) or an uplink data signal based on a downlink control signal, a result of determining whether retransmission control is necessary for the downlink data signal, or the like.
  • HARQ-ACK acknowledgment signal
  • the control unit 401 controls the transmission signal generation unit 402 and the mapping unit 403.
  • the control unit 401 may be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • control unit 401 detects the DRS transmitted from the small base station (for example, the radio base station 12) in the reception processing unit 404 based on the information regarding the setting of the DRS base measurement input from the reception processing unit 404. To control. For example, the control unit 401 controls the reception processing unit 404 to perform DRS reception processing at an appropriate DRS measurement period or DRS cycle based on DMTC (Discovery Measurement Timing Configuration).
  • DMTC Discovery Measurement Timing Configuration
  • the control unit 401 selects either PSS / SSS included in the DRS for use as a timing reference for CSI-RS detection. For example, the control unit 401 selects the strongest PSS / SSS (for example, the largest RSRP, the largest RSRQ, etc.) included in the DRS, and the timing indicated by the PSS / SSS is used for CSI-RS detection. You may control to use (1st Embodiment).
  • the control unit 401 selects a PSS / SSS ID or a PSS / SSS that can be used for the CSI-RS detection timing notified from the radio base station 10, and the PSS / SSS is selected.
  • the timing shown may be controlled to be used for detection of CSI-RS (second embodiment).
  • the control unit 401 indicates that the user terminal has a PSS / SSS timing related to the PCID group. Both can be used in common as the detection timing of each CSI-RS indicated by the CSI-RS configuration ID group.
  • the control unit 401 instructs the reception processing unit 404 to measure a channel state measurement signal (for example, CSI-RS) included in the DRS based on the timing indicated by the selected synchronization signal (for example, PSS / SSS).
  • CSI-RS channel state measurement signal
  • control unit 401 displays the CRS and CSI-RS measurement results (for example, RSRP, RSRQ, RSSI) input from the reception processing unit 404 together with the measured physical cell ID and TP identification information.
  • the transmission signal generator 402 and the mapping unit 403 are controlled so as to report to the radio base station 10.
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401, and outputs the UL signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 generates uplink control signals such as a delivery confirmation signal (HARQ-ACK) and channel state information (CSI) based on an instruction from the control unit 401.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401.
  • the control unit 401 instructs the transmission signal generation unit 402 to generate an uplink data signal.
  • the transmission signal generation unit 402 can be a signal generator or a signal generation circuit described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be a mapping circuit or a mapper described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal (for example, the downlink control signal transmitted from the radio base station, the downlink data signal transmitted by the PDSCH, etc.). Do. When the reception processing unit 404 receives information regarding the setting of the DRS base measurement from the radio base station 10, the reception processing unit 404 outputs the information to the control unit 401. In addition, the reception processing unit 404 measures received power (RSRP) and channel state using the received signal. Specifically, the reception processing unit 404 performs detection and measurement of CRS and CSI-RS included in the DRS based on an instruction from the control unit 401. The processing result and the measurement result may be output to the control unit 401.
  • the reception processing unit 404 may be a signal processing / measurement device or a signal processing / measurement circuit described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception processing unit 404 performs a reception process of information related to DRS base measurement configuration included in a signal from the radio base station 10 (for example, the radio base station 11).
  • the reception processing unit 404 outputs assist information for DRS detection such as DMTC (Discovery Measurement Timing Configuration) included in the received signal to the control unit 401.
  • DMTC Discovery Measurement Timing Configuration
  • each functional block is realized by one physically coupled device, or may be realized by two or more physically separated devices connected by wire or wirelessly and by a plurality of these devices. Good.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 are realized using hardware such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit), PLD (Programmable Logic Device), and FPGA (Field Programmable Gate Array). May be.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by a computer apparatus including a processor (CPU), a communication interface for network connection, a memory, and a computer-readable storage medium holding a program. Good.
  • the processor and memory are connected by a bus for communicating information.
  • the computer-readable recording medium is a storage medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, an EPROM, a CD-ROM, a RAM, and a hard disk.
  • the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may include an input device such as an input key and an output device such as a display.
  • the functional configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by the hardware described above, may be realized by a software module executed by a processor, or may be realized by a combination of both.
  • the processor controls the entire user terminal by operating an operating system. Further, the processor reads programs, software modules and data from the storage medium into the memory, and executes various processes according to these.
  • the program may be a program that causes a computer to execute the operations described in the above embodiments.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in a memory and operated by a processor, and may be realized similarly for other functional blocks.

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Abstract

 DRSを用いてスモールセルを検出する無線通信システムにおいて、ユーザ端末の消費電力増加を抑制すること。本発明の一態様に係るユーザ端末は、セルを形成する無線基地局と通信可能なユーザ端末であって、複数のセルからそれぞれ送信される検出測定信号を受信する受信部と、受信した検出測定信号に含まれる同期信号を選択する制御部と、選択した同期信号に基づいて、受信した検出測定信号に含まれるチャネル状態測定信号を測定する受信処理部と、を有することを特徴とする。

Description

ユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システム
 本発明は、次世代の通信システムに適用可能なユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システムに関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。LTEではマルチアクセス方式として、下り回線(下りリンク)にOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)をベースとした方式を用い、上り回線(上りリンク)にSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)をベースとした方式を用いている。また、LTEからのさらなる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTEアドバンスト又はLTEエンハンスメントと呼ぶこともある(以下、「LTE-A」という))も検討され、仕様化されている(Rel. 10/11)。
 LTE-Aシステムでは、半径数キロメートル程度の広範囲のカバレッジエリアを有するマクロセル内に、半径数十メートル程度の局所的なカバレッジエリアを有するスモールセル(例えば、ピコセル、フェムトセルなど)が形成されるHetNet(Heterogeneous Network)が検討されている。また、HetNetでは、マクロセルとスモールセルとの間で同一周波数帯だけでなく、異なる周波数帯のキャリアを用いることも検討されている。
 さらに、将来の無線通信システム(Rel. 12以降)では、スモールセル検出(small cell discovery)に係る新たなメカニズムの導入が検討されている。具体的には、ユーザ端末は、スモールセルにより送信される検出測定信号を検出し、同期、測定などを実施する。なお、当該検出測定信号は、ディスカバリ参照信号(DRS:Discovery Reference Signal)と呼ばれてもよい。DRSにチャネル状態測定信号(例えば、CSI-RS(Channel State Information Reference Signal))が含まれる場合、ユーザ端末は同期タイミングに基づいて当該チャネル状態測定信号を検出し、測定を行う。
 しかしながら、複数のスモールセルからのDRSを受信したユーザ端末は、複数の同期タイミングを検出する場合がある。この場合、検出した全てのタイミングについてCSI-RS検出を試行すると、ユーザ端末の負荷が大きくなってしまい、ユーザ端末のバッテリー消費が大きくなるおそれがある。
 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、DRSを用いてセルを検出する無線通信システムにおいて、ユーザ端末の消費電力増加を抑制することができるユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システムを提供することを目的の1つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、同期信号及びチャネル状態測定信号を含む検出測定信号と、同期信号に関する第1の識別子を含む情報と、を受信する受信部と、前記第1の識別子に対応する前記同期信号を検出し、当該同期信号に関連する前記チャネル状態測定信号を測定するように制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、DRSを用いてスモールセルを検出する無線通信システムにおいて、ユーザ端末の消費電力増加を抑制することが可能となる。
HetNetの概念説明図である。 DRSの信号構成の説明図である。 直交するCSI-RSリソース割り当ての一例を示す図である。 第2の実施形態に係る同期セットの一例を示す図である。 シナリオ#2の一例を示す図である。 シナリオ#3の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。
 図1は、HetNetの概念説明図である。HetNetは、マクロセルを形成する無線基地局(以下、マクロ基地局(MeNB)ともいう)と、スモールセルを形成する無線基地局(以下、スモール基地局(SeNB)ともいう)と、これらの無線基地局と通信可能なユーザ端末と、を含んで構成される。図1に示すように、HetNetでは、スモールセルの少なくとも一部が、マクロセルに地理的に重複して配置される。
 HetNetの運用形態として、キャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)、デュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)などの複数のシナリオが想定される。CAは、複数の周波数ブロック(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、キャリア、セルなどともいう)を統合して広帯域化する技術である。各CCは、例えば、最大20MHzの帯域幅を有し、最大5つのCCを統合する場合には、最大100MHzの広帯域が実現される。
 DCは、複数のCC(又はセル)を統合して広帯域化する点はCAと同様である。一方で、CAでは、CC(又はセル)間がIdeal backhaulで接続され、遅延時間の非常に小さい協調制御が可能であることを前提としているのに対し、DCでは、セル間が遅延時間の無視できないNon-ideal backhaulで接続されるケースを想定している。
 したがって、DCでは、各セルが別々の無線基地局で運用され、ユーザ端末は異なる無線基地局で運用される異なる周波数のセル(又はCC)に接続して通信を行う。このため、DCが適用される場合、複数のスケジューラが独立して設けられ、当該複数のスケジューラがそれぞれの管轄する1つ以上のセル(CC)のスケジューリングを制御する。このことから、DCは基地局間CA(inter-eNB CA)と呼ばれてもよい。なお、DCにおいて、独立して設けられるスケジューラ(すなわち無線基地局)ごとにキャリアアグリゲーション(Intra-eNB CA)を適用してもよい。
 CA/DCの運用形態では、例えば、マクロセルをプライマリセル(PCell)とし、スモールセルをセカンダリセル(SCell)として利用することができる。ここで、プライマリセル(PCell)とは、CA/DCを行う場合にRRC接続やハンドオーバを管理するセルであり、ユーザ端末からのデータ、フィードバック信号などのUL伝送が必要となるセルである。プライマリセルは、上下リンクともに常に設定される。セカンダリセル(SCell)とは、CA/DCを適用する際にプライマリセルに加えて設定する他のセルである。セカンダリセルは、下りリンクだけ設定することもできるし、上下リンクを同時に設定することもできる。
 将来の無線通信システム(LTE Rel. 12以降)では、スモールセル検出(small cell discovery)に係る新たなメカニズムの導入が検討されている。具体的には、ユーザ端末は、スモールセルにより送信される検出測定信号を検出し、同期、測定などを実施する。なお、当該検出測定信号は、ディスカバリ参照信号(DRS:Discovery Reference Signal)と呼ばれてもよい。
 図2は、DRSの信号構成の説明図である。DRSは、所定の期間Nに送信される複数の信号の組み合わせから構成することができる。DRSは、DL(下り)サブフレーム、又はTDD(Time Division Duplex)の特別サブフレームにおけるDwPTS(Downlink Pilot Time Slot)で送信される。所定の期間Nは、例えば、最大5ms(5サブフレーム)であるが、これに限られない。また、DRSは、所定の周期Mで送信される。所定の周期Mは、例えば、40、80、160msであるが、これらに限られない。N及びMは、それぞれ、DRS測定期間(又はDRS時間(DRS occasion))及びDRS周期と呼ばれてもよい。
 DRSは、既存システム(例えば、LTE Rel. 11)における同期信号(PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))とCRS(Cell-specific Reference Signal)との組み合わせ、又は既存システムにおける同期信号(PSS/SSS)とCRSとCSI-RS(Channel State Information Reference Signal)との組み合わせなどで構成することができる。例えば、図2に示すDRSの一例は、1番目のサブフレームにPSS/SSS/CRSを、2番目のサブフレームにCRS/CSI-RSを、3-5番目のサブフレームにCRSを含む。なお、DRSは、これらの構成に限られない。例えば、DRSは、新しい参照信号(既存の参照信号を変形したものを含む)を含んでもよい。
 ユーザ端末は、ネットワーク(例えば、マクロ基地局)から、DRSを用いた測定(DRSベースメジャメント(DRS based measurement))を設定(configure)される。当該設定は、例えば、DRS検出用のアシスト情報によって通知される。アシスト情報は、DRS検出に必要な情報を含み、例えば、スモールセルとマクロセルとの同期状態、スモールセルの識別子(ID)リスト、DRSの送信周波数、送信タイミング(例えば、DRS測定期間、DRS周期)、送信電力、アンテナポート数、信号構成などを含んでもよい。なお、アシスト情報は、マクロ基地局から送信されてもよいし、スモール基地局から送信されてもよい。また、アシスト情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)で送信されてもよいし、報知情報で送信されてもよい。
 ネットワークは、ユーザ端末に対して、周波数ごとにDMTC(Discovery Measurement Timing Configuration)を設定することができる。DMTCは、DRS周期と、PCellのタイミングを基準としたDRS測定タイミングのオフセットと、を少なくとも含む。つまり、ユーザ端末は、ネットワークから通知されるDMTCによって、DRS測定期間のタイミングや周期を把握することができるが、DRS測定期間内における各参照信号の実際の受信タイミングは、DRS測定期間内のPSS/SSSを用いて検出する。
 ここで、DRSに含まれるPSSとSSSは、スモールセル検出時のセルサーチの初期段階で使用される。具体的には、PSSは、シンボルタイミングの同期と、スモールセルのローカル識別子の検出と、に用いられる。また、SSSは、無線フレームの同期と、スモールセルのグループ識別子の検出に用いられる。また、PSS及びSSSによってスモールセルの物理セルID(PCID:Physical Cell Identifier)の取得が可能となる。
 DRSベースメジャメントを設定されたユーザ端末は、PSS/SSS/CRSがDRS測定期間内に含まれると想定(assume)してもよい。また、各セルのDRSには、DRS測定期間内にPSS/SSSがそれぞれ1シンボルずつ含まれると想定してもよい。また、DRS測定期間内の全てのDLサブフレームにおいて、CRSが送信されると想定してもよい。
 ユーザ端末は、ネットワークからさらにCSI-RSメジャメントを設定された場合は、PSS/SSS/CRSに加えて、CSI-RSがDRS測定期間内に含まれると想定してもよい。設定されるCSI-RS構成は、例えば、信号電力測定用リソース(CSI-RSリソース)であってもよいし、干渉電力測定用リソース(CSI-IM(Interference Measurement)リソース)であってもよい。具体的には、CSI-RSリソースは、ノンゼロパワーCSI-RSを示してもよいし、CSI-IMリソースは、ゼロパワーCSI-RSを示してもよい。
 ユーザ端末は、無線基地局からCSI-RS測定用の無線リソースを示すCSI-RS構成(CSI-RS configuration)を通知されてもよい。また、CSI-RSのマッピング構成(CSI-RS RE configuration)が通知されてもよい。また、CSI-RS構成ごとに、相対サブフレームオフセットが異なる構成としてもよい。ここで、相対サブフレームオフセットとは、SSSが送信されるサブフレームとCSI-RSが送信されるサブフレームとの間のオフセットである。なお、DRS測定期間内においては、1セルにつき1サブフレームでCSI-RSが送信されるものとするが、これに限られない。例えば、所定のCSI-RS構成においては、DRS測定期間内の複数のサブフレームでCSI-RSが送信されてもよい。
 ユーザ端末は、CRS及び/又はCSI-RSの測定により、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、RSSI(Received Signal Strength Indicator)などを測定する。ユーザ端末は、測定結果を、測定したセルの物理セルID及び/又はTP特定(TP identification)情報とともに無線基地局(例えば、マクロ基地局)に報告する。TP特定情報は、TPごとに異なる情報であり、例えば、CSI-RSのリソースエレメント構成(RE configuration)、スクランブルID(scrambling ID)、サブフレームオフセット(subframe offset)、カバーコード(cover code)及びこれらの組み合わせを用いることができる。このように、DRSを用いることで、ユーザ端末は各送信ポイント(例えば、各スモールセル)を認識して、測定結果をフィードバックすることができる。
 DRSにチャネル状態測定信号(例えば、CSI-RS)が含まれる場合、ユーザ端末は、DRS測定期間に含まれる所定の同期タイミング(PSS/SSSのタイミング)に基づいて、チャネル状態測定信号を検出し、測定する。CSI-RSの測定を用いるユースケースでは、複数の送信ポイント(TP:Transmission Point)(例えば、無線基地局、セルなど)が同期しており、各送信ポイントは、互いに直交するCSI-RSリソースを用いることが想定される。なお、「複数のTPが同期する」とは、複数のTPによって送信された信号が、完全に同期して受信されることを表してもよいし、サイクリックプレフィックス長以下のずれを有して受信されることを表してもよい。
 図3は、直交するCSI-RSリソース割り当ての一例を示す図である。図3では、同期している複数のセル(セル#1-#3)でCSI-RSが割り当てられる送信信号の無線リソースと、ユーザ端末における受信信号の無線リソースが示されている。図3の例では、あるセル(TP)がCSI-RSを送信するリソースにおいて、周辺の他セル(TP)は当該リソースでの信号送信を行わない(muting)ことにより、直交化が行われている。この場合、ユーザ端末は、同期している各セル(TP)が送信するCSI-RSを、単一のFFTタイミングで受信し検出することができる。
 しかしながら、複数のスモールセルからのDRSを受信したユーザ端末は、複数の同期タイミング(PSS/SSSタイミング)を検出する場合がある。例えば、各送信ポイントが同期していない場合である。この場合、検出した全てのタイミングについてCSI-RS測定を試行する(例えば、FFT(Fast Fourier Transform)のタイミングを切り替えながら測定を繰り返し行う)と、ユーザ端末の負荷が大きくなってしまい、ユーザ端末のバッテリー消費が増加するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、DRSを用いてセル(例えば、スモールセル)を検出する無線通信システムにおいて、ユーザ端末が複数のPSS/SSSタイミングを検出した場合に、CSI-RS検出用(測定用)に用いるPSS/SSSタイミングを適切に決定することを着想した。これにより、DRSを用いてスモールセルを検出する無線通信システムにおいて、ユーザ端末がDRS測定期間内に複数の同期タイミングを検出する場合であっても、ユーザ端末における測定負荷の増大を抑制することができるため、ユーザ端末のバッテリー消費増加を抑制することが可能となる。
 以下、本発明の実施形態について添付図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の説明では、マクロ基地局が形成するマクロセル内にスモール基地局が形成するスモールセルが配置されるHetNetの運用形態において、DRSを用いてスモールセルを検出する場合を例に挙げて説明するが、実施形態はこれに限られない。
 第1の実施形態では、ユーザ端末は、検出したPSS/SSSのうち、最も強い(例えば、最も受信電力が大きい、最も受信品質が高い、など)PSS/SSSタイミングを用いて、DRS測定期間内のCSI-RSを検出する。この構成によれば、ユーザ端末は、従来の装置構成から大きく変更することなく複数のPSS/SSSタイミングから1つのタイミングを決定することができるため、ユーザ端末の実装コストの増大を抑制しつつ、CSI-RSの検出を実施することが可能となる。第1の実施形態は、全てのセル(TP)が同期している場合に好適である。
 第2の実施形態では、ネットワークから、CSI-RS検出用のタイミングに用いることができるPSS/SSSの識別子(例えば、PCID)をユーザ端末に通知する。この構成によれば、CSI-RSを送信する同期セル(TP)群(クラスタ)のPSS/SSSタイミングと異なるタイミングでPSS/SSSを送信するセルが同じ周波数に存在していても、上記識別子により区別することができる。
 第2の実施形態の上記通知には、「同期セット」を用いることができる。ここで、同期セットとは、DRSに含まれるCSI-RS検出用タイミングの基準として利用可能なPSS/SSSに関する情報である。例えば、PSS/SSSに関する情報は、同じ受信FFTタイミングを適用できるPSS/SSSについてのPCID群(PCIDセット)を含んでもよい。
 また、同期セットは、PCID群に加えて、PCID群が示すPSS/SSSに基づいて検出する特定のCSI-RSを示す情報を含んでもよい。例えば、特定のCSI-RSを示す情報は、CSI-RS configuration ID群であってもよい。CSI-RS configuration IDはCSI-RSの構成情報の中で通知されてもよい。また、CSI-RSの構成情報が通知されない場合、ユーザ端末は、CSI-RSに係るパラメータ(例えば、リソースエレメント構成、サブフレームオフセット、カバーコード、スクランブルIDのいずれかやそれらの組み合わせ)について、CSI-RS configuration IDとの対応関係を、既知の事前情報に基づいて認識してもよい。ここで、当該事前情報は、無線基地局からユーザ端末に上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)や、報知情報で通知されてもよい。
 なお、同期セットは、適用する周波数(例えば、スモールセルのキャリア周波数)に関する情報を含んでもよい。あるいは各周波数に対する測定構成情報(MeasObjectEUTRA)の中に同期セットを含んでもよい。これらの場合、周波数ごとに同期セットが異なる構成とすることができる。なお、同期セットに含まれる各ID群は、1つ以上のIDから構成される。
 同期セットは、ユーザ端末に対して複数設定してもよい。例えば、CSI-RSを用いている複数のクラスタに対して別々のFFTタイミングを用いる必要がある場合には、複数の同期セットを設定することが好ましい。
 1つの同期セットに、PCID群(PCIDセット)及びCSI-RS configuration ID群を含む場合、ユーザ端末は、当該PCID群に関するPSS/SSSタイミングのいずれも、CSI-RS configuration ID群が示す各CSI-RSの検出用タイミングとして共通に用いることができる。
 図4は、第2の実施形態に係る同期セットの一例を示す図である。図4Aは、ユーザ端末に設定される複数の同期セット(同期セット#0、#1、…)を示す。同期セット#0は、PCIDとして#Xを含む複数のPCIDを表し、CSI-RS configuration IDとして#Yを含む複数のIDを表す。同期セット#1は、PCIDとして#Zを含む複数のPCIDを表し、CSI-RS configuration IDとして#Wを含む複数のIDを表す。この場合、例えば#Yが示すCSI-RSは、#Xが示すPSS/SSSタイミングを用いて検出することができ、#Wが示すCSI-RSは、#Zが示すPSS/SSSタイミングを用いて検出することができる。
 また、1つの同期セットに、PCID群(PCIDセット)のみを含む場合、ユーザ端末は、当該PCID群に関するPSS/SSSタイミングのいずれも、全てのCSI-RS検出用タイミングとして共通に用いることができる。例えば、所定の周波数において、全てのセルが同期している場合には、同期セットにPCID群のみを含めることで、同期セットにCSI-RS configuration ID群を含める場合に比べてシグナリング量を低減することができる。
 図4Bは、ユーザ端末に設定される1つの同期セット(同期セット#0)を示す。同期セット#0は、PCIDとして#Xを含む複数のPCIDを表す。この場合、例えば#Xが示すPSS/SSSタイミングを用いてCSI-RSを検出することができる。
 また、ユーザ端末は、CSI-RS測定が設定されているにも関わらず同期セットを受信しない場合には、所定の周波数内の全てのセル(TP)が同期していると想定することができる。この場合、検出したPSS/SSSタイミングのいずれも、全てのCSI-RS検出用タイミングとして共通に用いることができる。この場合、同期セットを通知する必要がないため、シグナリング量を大きく低減することができる。
 以上のように、第2の実施形態によれば、通知を工夫することでシグナリング量の増大を抑制しつつ、複数の同期クラスタが存在するようなシナリオもサポートすることができるため、運用の柔軟性を向上させることが可能となる。
 なお、同期セットがマクロセルからユーザ端末に通知される場合、マクロセルと重複する全スモールセルに関する同期セットが通知されることが好ましい。ただし、これに限られない。例えば、ユーザ端末の地理的位置によって、ユーザ端末に近い一部のスモールセルに関する同期セットが通知されてもよい。
 なお、同期セットには、PCID群の代わりにスモールセルを特定できる別の情報が含まれてもよい。また、同期セットには、CSI-RS configuration ID群の代わりにCSI-RSが割り当てられる無線リソースに関する別の情報が含まれてもよい。
 以下、DRSを用いる無線通信システムで想定される具体的な複数のシナリオについて、各実施形態を適用した場合の説明を行う。
 シナリオ#1は、周波数内の全セル(TP)が同期している環境である。第1の実施形態は、シナリオ#1をサポート可能である。また、第2の実施形態では、ユーザ端末は、通知されることなく全てのセル(TP)が同期していると想定できるため、他のシナリオに比べてシグナリング量を大きく低減することができる。
 シナリオ#2は、周波数内でCSI-RSを送信するセル(TP)は全て同期し、それ以外のタイミングで動作するセルも存在する環境である。具体的には、CSI-RSを送信しているセル(TP)がクラスタ内で同期し、クラスタ間でも同期する環境である。ここで、スモールセルクラスタ(Small cell cluster)とは、同期している1つ以上のスモールセル群のことをいう。
 図5は、シナリオ#2の一例を示す図である。図5Aは、シナリオ#2のセルの構成を示す図である。図5Aが示すように、ユーザ端末は、マクロセルとの間で制御信号を送受信する。また、ユーザ端末は、各スモールセルからDRSを受信する。スモールセルクラスタ#1及び#2はDRS測定期間にCSI-RSを送信するセル群であり、これらのクラスタ内及びクラスタ間で全てのスモールセルが同期している。一方、スモールセル#1及び#2は、それぞれDRS測定期間にCSI-RSを送信しないセルであり、スモールセルクラスタ#1及び#2のいずれとも同期していない。図5Bは、シナリオ#2のDRS測定期間における各セルのPSS/SSSを示している。同期しているスモールセルクラスタ#1及び#2は、クラスタ内及びクラスタ間で同じPSS/SSSタイミングとなっている。
 シナリオ#2では、スモールセルが利用する周波数において、1つのCSI-RS検出用タイミングが必要である。第1の実施形態では、ユーザ端末におけるスモールセルクラスタ#1又は#2のPSS/SSSの受信電力が、スモールセル#1及び#2のPSS/SSSの受信電力より大きい場合には、好適にCSI-RSを検出することができる。また、第2の実施形態では、CSI-RS検出用タイミングに用いることのできるPSS/SSSのPCID群として、スモールセルクラスタ#1及び#2に含まれる各スモールセルのPCID群をユーザ端末に通知することで、ユーザ端末は適切なCSI-RSの検出タイミングを把握することができる。この場合、図4Bに示したように、同期セットとしてこれらのPCID群を含んで通知すればよく、CSI-RS configuration IDは含まなくてよい。
 シナリオ#3は、周波数内でCSI-RSを送信するセル(TP)の一部(例えば、クラスタ間)が同期せず、他のタイミングで動作するセルも存在する環境である。具体的には、CSI-RSを送信しているセル(TP)がクラスタ内で同期するが、クラスタ間では同期しない環境である。
 図6は、シナリオ#3の一例を示す図である。図6Aは、シナリオ#3のセルの構成を示す図である。図6Aは、スモールセルクラスタ#1及び#2がそれぞれのクラスタ内で同期するがクラスタ間で同期していない点を除いて、図5Aと同じである。図6Bは、シナリオ#3のDRS測定期間における各セルのPSS/SSSを示している。同期しているスモールセルクラスタ#1及び#2は、それぞれのクラスタ内で同じPSS/SSSタイミングであるが、クラスタ間では異なるPSS/SSSタイミングとなっている。
 シナリオ#3では、スモールセルが利用する周波数において、各クラスタにそれぞれ対応するCSI-RS検出用タイミングが必要である。第1の実施形態では、ユーザ端末におけるスモールセルクラスタ#1(#2)のPSS/SSSの受信電力が、スモールセル#1及び#2並びにスモールセルクラスタ#2(#1)のPSS/SSSの受信電力より大きい場合には、好適にスモールセルクラスタ#1(#2)のCSI-RSを検出することができる。また、第2の実施形態では、同期しているCSI-RS群ごとに、PSS/SSSのPCID群を関連付けてユーザ端末に通知することで、ユーザ端末は適切なCSI-RSの検出タイミングを把握することができる。この場合、図4Aに示したように、ある同期セットとしてスモールセルクラスタ#1のPCID及びCSI-RS configuration IDを含み、別の同期セットとしてスモールセルクラスタ#2のPCID及びCSI-RS configuration IDを含んで通知すればよい。
(無線通信システムの構成)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記第1及び/又は第2実施形態に係る無線通信方法が適用される。なお、上記の各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用してもよいし、組み合わせて適用してもよい。
 図7は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。なお、図7に示す無線通信システムは、例えば、LTEシステム、SUPER 3G、LTE-Aシステムなどが包含されるシステムである。この無線通信システムでは、LTEシステムのシステム帯域幅を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、この無線通信システムは、IMT-Advancedと呼ばれても良いし、4G、FRA(Future Radio Access)などと呼ばれても良い。
 図7に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局(マクロ基地局)11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局(スモール基地局)12a-12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。例えば、無線基地局11からユーザ端末20に対して、無線基地局12のDRS検出に関するアシスト情報(例えば、スモールセルの識別子(ID)リスト)を送信することができる。また、CAを行う場合、1つの無線基地局(例えば、無線基地局11)がマクロセル及びスモールセルのスケジュールを制御する構成とすることも可能である。
 なお、ユーザ端末20は、無線基地局11に接続せず、無線基地局12に接続する構成としてもよい。例えば、無線基地局12がユーザ端末20とスタンドアローンで接続する構成としてもよい。この場合、無線基地局12がスモールセルのスケジュールを制御する。
 マクロセルでは、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、スモールセルでは、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、マクロセルと同じキャリアが用いられてもよい。無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでよい。
 無線通信システムにおいては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られない。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、所定のSIB(System Information Block)が伝送される。また、PBCHにより、同期信号や、MIB(Master Information Block)などが伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認信号(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどを伝送するために用いられてもよい。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認信号などが伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブル(RAプリアンブル)が伝送される。
 図8は、本実施形態に係る無線基地局10の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信部103は、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて各送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、各送受信部103に転送される。
 また、ベースバンド信号処理部104は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、報知情報など)により、ユーザ端末20に対して、無線基地局10が形成するセルにおける通信のための制御情報(システム情報)を通知する。当該セルにおける通信のための情報には、例えば、上りリンクにおけるシステム帯域幅、下りリンクにおけるシステム帯域幅などが含まれる。
 各送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。
 一方、上り信号については、各送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部102で増幅される。各送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。また、送受信部103はユーザ端末20からのPUSCH送信に関する所定の情報を含む信号を受信し、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。例えば、伝送路インターフェース106は、隣接無線基地局10との間で、DRS検出に必要な情報(例えば、DRS測定期間、DRS周期)などを送受信してもよい。
 図9は、本実施形態に係る無線基地局10の機能構成の一例を示す図である。なお、図9では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 図9に示すように、無線基地局10が有するベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信処理部304と、を有している。
 制御部(スケジューラ)301は、PDSCHで送信される下りデータ信号、PDCCH及び/又は拡張PDCCH(EPDCCH)で伝送される下り制御信号のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、システム情報、同期信号、CRS(Cell-specific Reference Signal)、CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)などの下り参照信号などのスケジューリングの制御も行う。また、上り参照信号、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号、PRACHで送信されるRAプリアンブルなどのスケジューリングを制御する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
 無線基地局11(マクロ基地局)における制御部301は、ユーザ端末20に、DRSベースメジャメント(DRS based measurement)を設定(configure)するように制御する。この場合、DRS検出用のアシスト情報を通知するように、送信信号生成部302及びマッピング部303を制御してもよい。
 また、無線基地局11(マクロ基地局)における制御部301は、伝送路インターフェース106を介して、マクロセルに含まれるスモールセルを形成する各無線基地局12(スモール基地局)のDRSベースメジャメントに関する情報を取得する。具体的には、各スモールセルの同期状態、セルID、CSI-RS構成などを取得する。この場合、制御部301は、所定の周波数内でCSI-RSを送信する各セルの同期状態に基づいて、同期セットを決定し、決定した同期セットを含む信号を生成してユーザ端末20に通知するように、送信信号生成部302及びマッピング部303を制御する。
 また、無線基地局11(マクロ基地局)における制御部301は、ユーザ端末20のDRS測定期間の測定結果に基づいて、ユーザ端末20が接続するスモールセルを決定してもよい。この場合、制御部301は、伝送路インターフェース106を介して、無線基地局12にユーザ端末20と接続するように通知するとともに、送受信部103を介して、上記無線基地局12とスモールセルで接続する旨をユーザ端末20に通知するように、送信信号生成部302及びマッピング部303を制御する。
 無線基地局12(スモール基地局)における制御部301は、所定の周波数内でDRSを送信するように送信信号生成部302及びマッピング部303を制御する。また、制御部301は、伝送路インターフェース106を介して、DRSベースメジャメントに関する情報をマクロ基地局や他のスモール基地局との間で送受信してもよい。
 なお、無線基地局11における制御部301は、無線基地局12における制御部301の機能を有してもよい。また、無線基地局12における制御部301は、無線基地局11における制御部301の機能を有してもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。例えば、送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器又は信号生成回路とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッピング回路又はマッパーとすることができる。
 受信処理部304は、ユーザ端末から送信されるUL信号(例えば、送達確認信号(HARQ-ACK)、PUSCHで送信されたデータ信号など)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。また、受信処理部304は、受信した信号を用いて受信電力(RSRP)やチャネル状態について測定してもよい。なお、処理結果や測定結果は、制御部301に出力されてもよい。受信処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理/測定器又は信号処理/測定回路とすることができる。
 図10は、本実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信部203は、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 送受信部203は、スモールセルでUL及び/又はDL信号の送受信が可能である。例えば、送受信部203は、スモールセルでDRS(検出測定用信号)を受信し、ベースバンド信号処理部204に出力する。なお、送受信部203は、マクロセルでUL/DL信号の送受信が可能であってもよい。例えば、送受信部203は、マクロセルで同期セットを受信し、ベースバンド信号処理部204に出力してもよい。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 図11は、本実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図11においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 図11に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信処理部404と、を有している。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号や、下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認信号(HARQ-ACK)など)や上りデータ信号の生成を制御する。具体的には、制御部401は、送信信号生成部402及びマッピング部403の制御を行う。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
 また、制御部401は、受信処理部404から入力されるDRSベースメジャメントの設定に関する情報に基づいて、受信処理部404における、スモール基地局(例えば、無線基地局12)から送信されるDRSの検出を制御する。例えば、制御部401は、DMTC(Discovery Measurement Timing Configuration)に基づいて、適切なDRS測定期間やDRS周期でDRSの受信処理を行うよう、受信処理部404を制御する。
 制御部401は、DRSに含まれるPSS/SSSのいずれかを、CSI-RS検出用のタイミングの基準として用いるために選択する。例えば、制御部401は、DRSに含まれる最も強い(例えば、最もRSRPの大きい、最もRSRQの大きい、など)PSS/SSSを選択し、当該PSS/SSSが示すタイミングをCSI-RSの検出用に用いるように制御してもよい(第1の実施形態)。
 また、制御部401は、無線基地局10から通知されるCSI-RS検出用のタイミングに用いることができるPSS/SSSのID又はID群に対応するPSS/SSSを選択し、当該PSS/SSSが示すタイミングをCSI-RSの検出用に用いるように制御してもよい(第2の実施形態)。例えば、送受信部203から受信処理部404を介して入力された同期セットがPCID群及びCSI-RS configuration ID群を含む場合、制御部401は、ユーザ端末は、当該PCID群に関するPSS/SSSタイミングのいずれも、CSI-RS configuration ID群が示す各CSI-RSの検出用タイミングとして共通に用いることができる。
 制御部401は、選択した同期信号(例えば、PSS/SSS)が示すタイミングに基づいて、受信処理部404に、DRSに含まれるチャネル状態測定信号(例えば、CSI-RS)の測定を指示する。
 また、制御部401は、受信処理部404から入力されたCRS及びCSI-RSの測定結果(例えば、RSRP、RSRQ、RSSI)を、測定したセルの物理セルID及びTP特定(TP identification)情報とともに無線基地局10に報告するように、送信信号生成部402及びマッピング部403の制御を行う。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。例えば、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、送達確認信号(HARQ-ACK)やチャネル状態情報(CSI)などの上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、制御部401は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、送信信号生成部402に上りデータ信号の生成を指示する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器又は信号生成回路とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッピング回路又はマッパーとすることができる。
 受信処理部404は、DL信号(例えば、無線基地局から送信された下り制御信号、PDSCHで送信された下りデータ信号など)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。受信処理部404は、無線基地局10からDRSベースメジャメントの設定に関する情報などを受信した場合、制御部401に出力する。また、受信処理部404は、受信した信号を用いて受信電力(RSRP)やチャネル状態について測定する。具体的には、受信処理部404は、制御部401からの指示に基づいて、DRSに含まれるCRSやCSI-RSの検出、測定などを行う。なお、処理結果や測定結果は、制御部401に出力されてもよい。受信処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理/測定器又は信号処理/測定回路とすることができる。
 また、受信処理部404は、無線基地局10(例えば、無線基地局11)からの信号に含まれる、DRSベースメジャメント(DRS based measurement)の設定(configure)に関する情報の受信処理を行う。受信処理部404は、受信信号に含まれるDMTC(Discovery Measurement Timing Configuration)など、DRS検出用のアシスト情報を、制御部401に出力する。
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的に分離した2つ以上の装置を有線又は無線で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、無線基地局10やユーザ端末20の各機能の一部又は全ては、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを用いて実現されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、プロセッサ(CPU)と、ネットワーク接続用の通信インターフェースと、メモリと、プログラムを保持したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体と、を含むコンピュータ装置によって実現されてもよい。
 ここで、プロセッサやメモリなどは情報を通信するためのバスで接続される。また、コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、例えば、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、EPROM、CD-ROM、RAM、ハードディスクなどの記憶媒体である。また、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、入力キーなどの入力装置や、ディスプレイなどの出力装置を含んでいてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20の機能構成は、上述のハードウェアによって実現されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実現されてもよいし、両者の組み合わせによって実現されてもよい。プロセッサは、オペレーティングシステムを動作させてユーザ端末の全体を制御する。また、プロセッサは、記憶媒体からプログラム、ソフトウェアモジュールやデータをメモリに読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。ここで、当該プログラムは、上記の各実施形態で説明した各動作を、コンピュータに実行させるプログラムであれば良い。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリに格納され、プロセッサで動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。例えば、上述の各実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよい。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2014年8月8日出願の特願2014-162313に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
 

Claims (8)

  1.  同期信号及びチャネル状態測定信号を含む検出測定信号と、同期信号に関する第1の識別子を含む情報と、を受信する受信部と、
     前記第1の識別子に対応する前記同期信号を検出し、当該同期信号に関連する前記チャネル状態測定信号を測定するように制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記受信部は、前記第1の識別子と、特定のチャネル状態測定信号を示す第2の識別子と、の組を含む情報を受信し、
     前記制御部は、前記第1の識別子に対応する前記同期信号を検出し、当該同期信号に関連し、かつ前記第2の識別子に対応する前記チャネル状態測定信号を測定するように制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記受信部は、前記第1の識別子と、前記第2の識別子と、の組を含む情報を複数受信し、
     前記制御部は、各組における前記チャネル状態測定信号を測定するように制御することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記第2の識別子は、CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) configuration IDであることを特徴とする請求項2又は請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記第1の識別子は、物理セルIDであることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  同期信号及びチャネル状態測定信号を含む検出測定信号と、同期信号に関する第1の識別子を含む情報と、をユーザ端末に送信する送信部と、
     前記チャネル状態測定信号の測定結果を受信する受信部と、を有し、
     前記ユーザ端末において、前記第1の識別子に対応する同期信号に関連する前記チャネル状態測定信号が測定されることを特徴とする無線基地局。
  7.  同期信号及びチャネル状態測定信号を含む検出測定信号と、同期信号に関する第1の識別子を含む情報と、を受信する工程と、
     前記第1の識別子に対応する前記同期信号を検出し、当該同期信号に関連する前記チャネル状態測定信号を測定するように制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
  8.  セルを形成する無線基地局と、当該無線基地局と通信可能なユーザ端末と、を含む無線通信システムであって、
     前記ユーザ端末は、同期信号及びチャネル状態測定信号を含む検出測定信号と、同期信号に関する第1の識別子を含む情報と、を受信する受信部と、
     前記第1の識別子に対応する前記同期信号を検出し、当該同期信号に関連する前記チャネル状態測定信号を測定するように制御する制御部と、を有することを特徴とする無線通信システム。
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