WO2016111222A1 - 端末装置、基地局装置、無線通信方法および集積回路 - Google Patents

端末装置、基地局装置、無線通信方法および集積回路 Download PDF

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WO2016111222A1
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random access
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station apparatus
base station
transmission
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PCT/JP2015/086471
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恭之 加藤
克成 上村
山田 昇平
秀和 坪井
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シャープ株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
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    • H04B17/318Received signal strength
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
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    • HELECTRICITY
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal

Definitions

  • the present invention relates to a radio communication system, a terminal apparatus, and a base station apparatus, and more particularly to a radio communication system, a base station apparatus, a terminal apparatus, a radio communication method, and an integrated circuit related to machine type communication or inter-machine communication.
  • the W-CDMA system is standardized as a third generation cellular mobile communication system, and services are provided. Also, HSDPA with higher communication speed has been standardized and is being serviced.
  • the third generation wireless access evolution (Long Term Evolution: LTE or Evolved Universal Terrestrial Radio Access: EUTRA) has been standardized, and LTE service has been started.
  • An OFDM (Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing) scheme that is resistant to multipath interference and suitable for high-speed transmission is adopted as an LTE downlink communication scheme.
  • SC-FDMA Single carrier frequency division multiplexing SC-FDMA that can reduce the peak power to average power ratio PAPR (Peak to Average Power Ratio) of the transmission signal.
  • PAPR Peak to Average Power Ratio
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • LTE-Advanced (or Advanced-EUTRA), which is a further evolution of LTE.
  • LTE-Advanced it is assumed that communication is performed at a maximum transmission rate of 1 Gbps or more and 500 Mbps or more of the uplink by using a band up to a maximum of 100 MHz bandwidth in the uplink and the downlink.
  • LTE-Advanced it is considered that a maximum of 100 MHz band is realized by bundling a plurality of bands compatible with LTE so that LTE mobile station apparatuses can be accommodated.
  • one band of 20 MHz or less of LTE is called a component carrier (Component (Carrier: CC).
  • the component carrier is also called a cell.
  • bundling a band of 20 MHz or less is called carrier aggregation (Carrier Aggregation: CA) (Non-patent Document 1).
  • MTC Machine Type Communication
  • M2M Machine To Machine Communication
  • Non-Patent Document 2 the MTC / M2M mobile station apparatus or the MTC / M2M communication device is also referred to as MTCUE (Machine Type Communication User Equipment).
  • the transmission / reception bandwidth is narrowed, the number of antenna ports / RF chains is reduced, the transmission / reception data transfer rate is reduced, and the half-duplex frequency division is performed.
  • Cost reduction methods such as adoption of a multiplex (Half-duplex Frequency Division Duplex) method, reduction of transmission / reception power, and extension of intermittent reception intervals have been proposed.
  • reduction of the maximum bandwidth of the transmission / reception RF circuit and transmission / reception baseband circuit of the MTCUE is effective.
  • MTC is not only considering cost reduction, but also studying coverage enhancement for extending the transmission / reception range of MTCUE.
  • the base station apparatus In order to extend the coverage, the base station apparatus repeatedly transmits downlink data or downlink signals to the MTCUE, and the MTCUE repeatedly transmits uplink data or uplink signals to the base station apparatus.
  • Non-patent Document 3 Non-patent Document 3
  • the base station apparatus repeatedly transmits the physical broadcast channel PBCH to the MTCUE multiple times within 40 ms.
  • the MTCUE repeatedly transmits the same random access preamble using a plurality of physical random access channels PRACH. Then, the base station apparatus that has received the random access preamble repeatedly transmits a random access response message. Note that the base station apparatus notifies the MTCUE in the cell using the broadcast channel BCH or notifies each MTCUE individually (Non-patent Document 3).
  • the number of repeated transmissions of the random access preamble or the number of repeated transmissions of the random access response message is notified by the broadcast channel BCH.
  • the number of repeated transmissions of the random access preamble includes a plurality of types of repeated transmissions, and it has been considered that the MTCUE can select one number of repeated transmissions from a plurality of types of repeated transmissions.
  • 3GPP TS Technical Specification 36.300, V11.5.0 (2013-03), Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN), Overall description Stage2 3GPP TR (Technical Report) 36.888, V12.0.0 (2013-06), Study on provision of low-cost Machine-Type Communications (MTC) User Equipments (UEs) based on LTE (release 12) “Rel-12 agreements for MTC”, R1-143784, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting # 78bis Ljubljana, Slovenia, 6th-10th October 2014
  • MTC Machine-Type Communications
  • An object is to provide an apparatus, a wireless communication method, and an integrated circuit.
  • a terminal apparatus is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and information and contention resolution message regarding reception of a random access response for each repetition level from the base station apparatus. Random access common information including information related to reception is received, the random access common information is used to select a random access preamble corresponding to the repetition level, and the random access common information is selected from the random access common information Select a contention resolution timer value.
  • the random access common information may be acquired from the system information of the cell corresponding to the random access procedure for each repetition level.
  • a base station apparatus is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and information regarding reception of a random access response for each repetition level and information regarding reception of a contention resolution message. Is transmitted to the terminal device, and a random access preamble corresponding to the repetition level selected by the terminal device based on the random access common information is received.
  • the random access common information may be included in the system information for the terminal apparatus corresponding to the random access procedure for each repetition level and transmitted.
  • a radio communication method is a communication method for a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and information and contention related to reception of a random access response for each repetition level from the base station apparatus.
  • a wireless communication method is a communication method of a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and information and contention resolution message regarding random access response reception for each repetition level Transmitting random access common information including information related to reception to the terminal device, and receiving a random access preamble corresponding to the repetition level selected by the terminal device based on the random access common information.
  • An integrated circuit is an integrated circuit applied to a terminal device that communicates with a base station device, and includes information related to reception of a random access response for each repetition level from the base station device, and Means for receiving random access common information including information related to contention resolution message reception, means for selecting a random access preamble corresponding to a repetition level using random access common information, and random access common information And means for selecting a value of a contention resolution timer corresponding to the repetition level selected from the inside.
  • An integrated circuit is an integrated circuit applied to a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and information and contention resolution regarding reception of a random access response for each repetition level.
  • the base station apparatus can perform efficient data scheduling for the mobile station apparatus.
  • the OFDM system is adopted as the downlink of LTE.
  • a single carrier communication scheme of DFT-spread OFDM scheme is adopted as the uplink of LTE.
  • FIG. 3 is a diagram showing a physical channel configuration of LTE.
  • the downlink physical channel includes a physical downlink shared channel PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), a physical downlink control channel PDCCH (Physical Downlink Control Channel), and a physical broadcast channel PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the uplink physical channel includes a physical random access channel PRACH (Physical Random Access Channel), a physical uplink shared channel PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and a physical uplink control channel PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the uplink reference signal includes a demodulation reference signal (Demodulation Reference Signal: DRS) and a measurement reference signal (Sounding Reference Signal: SRS).
  • the measurement reference signal further includes a periodic measurement reference signal (Periodic SRS) and an aperiodic measurement reference signal (Aperiodic SRS).
  • the measurement reference signal refers to a periodic measurement reference signal (Non-Patent Document 1).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an LTE downlink channel configuration.
  • the downlink channels shown in FIG. 4 are each composed of a logical channel, a transport channel, and a physical channel.
  • the logical channel defines the type of data transmission service that is transmitted and received in a medium access control (MAC) layer.
  • the transport channel defines what characteristics the data transmitted over the air interface has and how it is transmitted.
  • a physical channel is a physical channel that carries data conveyed to the physical layer by a transport channel.
  • the downlink logical channels include broadcast control channel BCCH (Broadcast Control Channel), paging control channel PCCH (Paging Control Channel), common control channel CCCH (Common Control Channel), dedicated control channel DCCH (Dedicated Control Channel), and dedicated traffic.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • DCCH dedicated Control Channel
  • a channel DTCH Dedicated Traffic Channel
  • the downlink transport channels include a broadcast channel BCH (Broadcast Channel), a paging channel PCH (Paging Channel), and a downlink shared channel DL-SCH (Downlink Shared Channel).
  • BCH Broadcast Channel
  • PCH paging channel
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • the downlink physical channels include a physical broadcast channel PBCH (Physical Broadcast Channel), a physical downlink control channel PDCCH (Physical Downlink Control Channel), and a physical downlink shared channel PDSCH (Physical Downlink Shared Channel). These channels are transmitted and received between the base station apparatus and the mobile station apparatus.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the broadcast control channel BCCH is a downlink channel used for broadcasting system information (System Information).
  • the paging control channel PCCH is a downlink channel used for transmitting paging information, and is used when the network does not know the cell position of the mobile station apparatus.
  • the common control channel CCCH is a channel used for transmitting control information between the mobile station apparatus and the network, and is used by a mobile station apparatus that does not have a radio resource control (RRC) connection with the network. Is done.
  • RRC radio resource control
  • the dedicated control channel DCCH is a one-to-one (point-to-point) bidirectional channel and is a channel used for transmitting individual control information between the mobile station apparatus and the network.
  • the dedicated control channel DCCH is used by a mobile station apparatus having an RRC connection.
  • the dedicated traffic channel DTCH is a one-to-one bidirectional channel, is a channel dedicated to one mobile station apparatus, and is used for transferring user information (unicast data).
  • the broadcast channel BCH is broadcast to the entire cell in a fixed and predefined transmission format.
  • the downlink shared channel DL-SCH supports HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request), dynamic adaptive radio link control, and discontinuous reception (DRX: Discontinuous Reception), and is broadcast to the entire cell.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • DRX Discontinuous Reception
  • the paging channel PCH supports DRX and needs to be broadcast to the entire cell.
  • the paging channel PCH is mapped to a physical resource that is dynamically used for a traffic channel and other control channels, that is, a physical downlink shared channel PDSCH.
  • the physical broadcast channel PBCH maps the broadcast channel BCH with a period of 40 milliseconds.
  • the physical downlink control channel PDCCH includes radio resource assignment of the physical downlink shared channel PDSCH (downlink assignment), hybrid automatic repeat request (HARQ) information for downlink data, and radio of the physical uplink shared channel PUSCH. It is a channel used to notify the mobile station apparatus of uplink transmission permission (uplink grant) that is resource allocation.
  • the physical downlink shared channel PDSCH is a channel used for transmitting downlink data or paging information.
  • the physical downlink control channel PDCCH is arranged in the 1 to 3 symbol OFDM of the resource block from the head of one subframe, and the physical downlink shared channel PDSCH is arranged in the remaining OFDM symbols.
  • One subframe is composed of two resource blocks, and one frame is composed of 10 subframes.
  • One resource block is composed of 12 subcarriers and 7 OFDM symbols.
  • the base station apparatus when the base station apparatus notifies the mobile station apparatus of radio resource allocation of the physical downlink shared channel PDSCH to the mobile station apparatus using the physical downlink control channel PDCCH, the physical downlink shared channel PDSCH allocated to the mobile station apparatus The region is the physical downlink shared channel PDSCH in the same subframe as the physical downlink control channel PDCCH in which the downlink assignment is notified.
  • mapping between the transport channel and the physical channel is performed as follows. Broadcast channel BCH is mapped to physical broadcast channel PBCH. The paging channel PCH and the downlink shared channel DL-SCH are mapped to the physical downlink shared channel PDSCH. The physical downlink control channel PDCCH is used as a physical channel alone.
  • mapping between logical channels and transport channels is performed as follows.
  • the paging control channel PCCH is mapped to the paging channel PCH.
  • Broadcast control channel BCCH is mapped to broadcast channel BCH and downlink shared channel DL-SCH.
  • the common control channel CCCH, the dedicated control channel DCCH, and the dedicated traffic channel DTCH are mapped to the downlink shared channel DL-SCH.
  • FIG. 5 is a diagram showing an LTE uplink channel configuration.
  • the uplink channels shown in FIG. 5 are each composed of a logical channel, a transport channel, and a physical channel. The definition of each channel is the same as the downlink channel.
  • the uplink logical channels include a common control channel CCCH (Common Control Channel), a dedicated control channel DCCH (Dedicated Control Channel), and a dedicated traffic channel DTCH (Dedicated Traffic Channel).
  • CCCH Common Control Channel
  • DCCH dedicated Control Channel
  • DTCH dedicated Traffic Channel
  • the uplink transport channel includes an uplink shared channel UL-SCH (Uplink Shared Channel) and a random access channel RACH (Random Access Channel).
  • UL-SCH Uplink Shared Channel
  • RACH Random Access Channel
  • the uplink physical channels include a physical uplink control channel PUCCH (Physical Uplink Control Channel), a physical uplink shared channel PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) and a physical random access channel PRACH (Physical Random Access Channel). These channels are transmitted and received between the base station apparatus and the mobile station apparatus.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the common control channel CCCH is a channel used for transmitting control information between the mobile station apparatus and the network, and is used by a mobile station apparatus that does not have a radio resource control (RRC) connection with the network. Is done.
  • RRC radio resource control
  • the dedicated control channel DCCH is a one-to-one (point-to-point) bidirectional channel and is a channel used for transmitting individual control information between the mobile station apparatus and the network.
  • the dedicated control channel DCCH is used by a mobile station apparatus having an RRC connection.
  • the dedicated traffic channel DTCH is a one-to-one bidirectional channel, is a channel dedicated to one mobile station apparatus, and is used for transferring user information (unicast data).
  • the uplink shared channel UL-SCH supports HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request), dynamic adaptive radio link control, and discontinuous transmission (DTX). Limited control information is transmitted on the random access channel RACH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • DTX discontinuous transmission
  • the physical uplink control channel PUCCH includes response information (ACK (Acknowledge) / NACK (Negative acknowledge)), downlink radio quality information, and uplink data transmission request (scheduling request: Scheduling Request: SR) for downlink data. )
  • the physical uplink shared channel PUSCH is a channel used for transmitting uplink data.
  • the physical random access channel PRACH is mainly used for random access preamble transmission for acquiring transmission timing information from the mobile station apparatus to the base station apparatus. Random access preamble transmission is performed in a random access procedure.
  • the mapping between the transport channel and the physical channel is performed as follows.
  • the uplink shared channel UL-SCH is mapped to the physical uplink shared channel PUSCH.
  • the random access channel RACH is mapped to the physical random access channel PRACH.
  • the physical uplink control channel PUCCH is used as a physical channel alone.
  • the logical channel and the transport channel are mapped as follows.
  • the common control channel CCCH, the dedicated control channel DCCH, and the dedicated traffic channel DTCH are mapped to the uplink shared channel UL-SCH.
  • FIG. 6 is a protocol stack for handling control data of LTE mobile station apparatuses and base station apparatuses.
  • FIG. 7 is a protocol stack for handling user data of an LTE mobile station apparatus and a base station apparatus. 6 and 7 will be described below.
  • the physical layer provides a transmission service to an upper layer using a physical channel (Physical layer).
  • the PHY layer is connected to an upper medium access control layer (Medium Access Control Layer) via a transport channel.
  • Data moves between the MAC layer, the PHY layer, and the layer (layer) via the transport channel.
  • Data transmission / reception is performed between the mobile station apparatus and the base station apparatus via a physical channel.
  • entities entities that perform roles in each hierarchy.
  • the MAC layer maps various logical channels to various transport channels.
  • the MAC layer is connected to an upper radio link control layer (Radio Link Control Layer: RLC layer) through a logical channel.
  • Logical channels are roughly classified according to the type of information to be transmitted, and are divided into a control channel for transmitting control information and a traffic channel for transmitting user information.
  • the MAC layer has a function of controlling the PHY layer to perform intermittent transmission / reception (DRX / DTX), a function of notifying transmission power information, a function of performing HARQ control, and the like.
  • the MAC layer also notifies the amount of data in the transmission buffer corresponding to each logical channel (buffer Status Report: BSR)), and makes a radio resource request for transmitting uplink data (scheduling) I have a request (Scheduling Request).
  • BSR Buffer Status Report
  • the MAC layer executes a random access procedure when performing an initial access or a scheduling request.
  • the RLC layer divides and concatenates the data received from the upper layer, and adjusts the data size so that the lower layer can transmit data appropriately.
  • the RLC layer also has a function for guaranteeing QoS (Quality of Service) required by each data. That is, the RLC layer has functions such as data retransmission control.
  • the packet data convergence protocol layer (Packet Data Convergence Protocol layer: PDCP layer) has a header compression function that compresses unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets as user data in a wireless section.
  • the PDCP layer also has a data encryption function.
  • the radio resource control layer defines only control information.
  • the RRC layer sets and resets a radio bearer (RB) and controls a logical channel, a transport channel, and a physical channel.
  • the RB is divided into a signaling radio bearer (Signaling Radio Bearer: SRB) and a data radio bearer (Data Radio Bearer: DRB), and the SRB is used as a path for transmitting an RRC message as control information.
  • DRB is used as a route for transmitting user information.
  • Each RB is set between the RRC layers of the base station apparatus and the mobile station apparatus.
  • the PHY layer corresponds to the first physical layer in the hierarchical structure of the generally known Open Systems Interconnection (OSI) model, and the MAC layer, RLC layer, and PDCP layer are OSI.
  • the RRC layer corresponds to the data link layer, which is the second layer of the model, and the network layer, which is the third layer of the OSI model.
  • Random access procedures include two access procedures: Contention-based Random Access procedure (contention-based random access procedure) and Non-contention-based Random access procedure (non-contention-based random access procedure) (Non-patent Document 1).
  • FIG. 8 is a diagram showing the Contention-based Random Access procedure.
  • the Contention based Random Access procedure is a random access that may compete (collision) between mobile station devices, and the Contention based Random Access procedure is for the initial access from a state that is not connected (communication) with the base station device. This is performed for a scheduling request or the like when uplink data transmission is generated in the mobile station device while being connected to the base station device but being out of uplink synchronization.
  • FIG. 9 is a diagram showing a Non-contention based Random Access procedure.
  • Non-contention based Random Access procedure is a random access that does not cause contention between mobile station devices, and moves quickly when the base station device and the mobile station device are connected but the uplink is out of synchronization.
  • the mobile station device performs random access when instructed by the base station device in a special case such as when handover or the transmission timing of the mobile station device is not effective.
  • Start Non-Patent Document 1).
  • the Non-contention based Random Access procedure is instructed by an RRC (Radio Resource Control: Layer 3) layer message and control data of the physical downlink control channel PDCCH.
  • RRC Radio Resource Control: Layer 3
  • the mobile station apparatus 1-1 transmits a random access preamble to the base station apparatus 5 (message 1: (1), step S1).
  • the base station device 5 that has received the random access preamble transmits a response to the random access preamble (random access response message) to the mobile station device 1-1 (message 2: (2), step S2).
  • the mobile station device 1-1 transmits an upper layer (Layer2 / Layer3) message based on the scheduling information included in the random access response message (message 3: (3), step S3).
  • the base station apparatus 5 transmits a contention confirmation message to the mobile station apparatus 1-1 that has received the upper layer message of (3) (message 4: (4), step S4).
  • Contention based Random Access is also referred to as random preamble transmission.
  • the base station apparatus 5 notifies the mobile station apparatus 1-1 of the preamble number (or sequence number) and the random access channel number to be used (message 0: (1 '), step S11).
  • the mobile station apparatus 1-1 transmits the random access preamble having the designated preamble number to the designated random access channel RACH (message 1: (2 '), step S12).
  • the base station device 5 that has received the random access preamble transmits a response to the random access preamble (random access response message) to the mobile station device 1-1 (message 2: (3 '), step S13).
  • the ContentionContentbased Random Access is performed.
  • Non-contention based Random Access is also called dedicated preamble transmission.
  • the mobile station apparatus 1-1 acquires system information of the base station apparatus 5 from the physical broadcast channel PBCH and the like, executes a random access procedure from random access related information included in the system information, and Connect.
  • the mobile station apparatus 1-1 generates a random access preamble from the random access related information in the system information.
  • the mobile station apparatus 1-1 transmits a random access preamble using the random access channel RACH (message 1: (1)).
  • the base station device 5 When the base station device 5 detects the random access preamble from the mobile station device 1-1, the base station device 5 calculates a transmission timing shift amount between the mobile station device 1-1 and the base station device 5 from the random access preamble, and (L2) / Layer3 (L3) scheduling (uplink radio resource position (position of physical uplink shared channel PUSCH), transmission format (message size), etc.) to transmit a message, Temporary C-RNTI (Cell -Radio Network Temporary Identity: mobile station apparatus identification information) and a response (random access response message) addressed to the mobile station apparatus 1-1 that has transmitted the random access preamble of the random access channel RACH to the physical downlink control channel PDCCH RA-RNTI (Random Access-Radio Network Temporary Identity) indicating the transmission timing information, scheduling information, Temporary C-RNTI, and received random access preamble on the physical downlink shared channel PDSCH.
  • a random access response message including information is transmitted (message 2: (2)).
  • the mobile station apparatus 1-1 When the mobile station apparatus 1-1 detects that the physical downlink control channel PDCCH has RA-RNTI, the mobile station apparatus 1-1 confirms the contents of the random access response message arranged in the physical downlink shared channel PDSCH and transmits the transmitted random access preamble. Information is included, the uplink transmission timing is adjusted from the transmission timing information, and C-RNTI (or Temporary C-RNTI) or IMSI (International Mobile Subscriber Identity) is used in the scheduled radio resource and transmission format. The L2 / L3 message including information for identifying the mobile station device 1-1 is transmitted (message 3: (3)).
  • the mobile station device 1-1 starts the transmission timing timer when adjusting the transmission timing. While the transmission timing timer is operating (or running), the transmission timing is valid, and when the transmission timing timer expires or is stopped, the transmission timing is invalid. While the transmission timing is valid, the mobile station apparatus 1-1 can transmit data to the base station apparatus 5, and when the transmission timing is invalid, the mobile station apparatus 1-1 can only transmit a random access preamble. It is. In addition, a period in which the transmission timing is valid is referred to as an uplink synchronization state, and a period in which the transmission timing is not valid is also referred to as an uplink asynchronous state.
  • the base station apparatus 5 When the base station apparatus 5 receives the L2 / L3 message from the mobile station apparatus 1-1, the base station apparatus 5 uses the C-RNTI (or Temporary C-RNTI) or IMSI included in the received L2 / L3 message.
  • the mobile station apparatus 1-1 When the mobile station apparatus 1-1 transmits an L2 / L3 message, it starts a contention resolution timer. When the mobile station device 1-1 receives the contention confirmation message while the contention resolution timer is operating, the mobile station device 1-1 ends the random access procedure.
  • the mobile station apparatus 1-1 If the mobile station apparatus 1-1 does not detect the random access response message including the preamble number corresponding to the random access preamble transmitted in the random access response reception period (Random
  • the mobile station apparatus 1-1 determines that the random access has failed and performs communication with the base station apparatus 5. Disconnect. After the random access procedure is successful, control data for connection is further exchanged between the base station apparatus 5 and the mobile station apparatus 1-1. At this time, the base station apparatus 5 notifies the mobile station apparatus 1-1 of the uplink reference signal to be individually allocated and the allocation information of the physical uplink control channel PUCCH.
  • the uplink transmission timing after completion of the random access procedure is updated by the uplink reference signal (measurement reference signal or demodulation signal) transmitted from the mobile station apparatus 1-1 by the base station apparatus 5.
  • (Reference signal) is measured, the transmission timing is calculated, and a transmission timing message including the calculated transmission timing information is notified to the mobile station apparatus 1-1.
  • the mobile station apparatus 1-1 updates the transmission timing indicated by the transmission timing message notified from the base station apparatus 5, the mobile station apparatus 1-1 restarts the transmission timing timer.
  • the base station apparatus 5 also holds the same transmission timing timer as that of the mobile station apparatus 1-1.
  • the transmission timing timer is started or restarted. In this way, the base station apparatus 5 and the mobile station apparatus 1-1 manage the uplink synchronization state. Note that the transmission timing is invalid when the transmission timing timer expires or when the transmission timing timer is not operating.
  • LTE-Advanced for further evolution of LTE.
  • LTE-Advanced it is assumed that communication at a maximum transmission rate of 1 Gbps or more and uplink 500 Mbps or more is performed using a bandwidth up to a maximum of 100 MHz bandwidth in the uplink and downlink.
  • LTE-Advanced is considering realizing a maximum of 100 MHz band by bundling a plurality of LTE bands of 20 MHz or less so that LTE mobile station apparatuses can be accommodated.
  • one band of 20 MHz or less of LTE is called a component carrier (Component (Carrier: CC) (Non-Patent Document 1).
  • one cell is configured by combining one downlink component carrier and one uplink component carrier.
  • a single cell can be configured with only one downlink component carrier. Bundling a plurality of cells and performing communication between the base station apparatus and the mobile station apparatus via the plurality of cells is called carrier aggregation.
  • One base station apparatus allocates a plurality of cells that match the communication capability and communication conditions of the mobile station apparatus, and communicates with the mobile station apparatus via the allocated plurality of cells.
  • the plurality of cells allocated to the mobile station apparatus are one cell as a first cell (Primary cell (Primary Cell: PCell)) and the other cells as second cells (Secondary cell (Secondary Cell: SCell)). And classified.
  • a special function such as allocation of the physical uplink control channel PUCCH is set in the first cell.
  • MTC Machine Type Communication
  • M2M Machine To Machine
  • Non-patent Document 2 the MTC / M2M mobile station apparatus or the MTC / M2M communication device is also referred to as MTCUE (Machine Type Communication User Equipment).
  • the transmission / reception bandwidth is narrowed, the number of antenna ports / RF chains is reduced, the transmission / reception data transfer rate is reduced, and the half-duplex frequency division is performed.
  • Cost reduction methods such as adoption of a multiplex (Half-duplex Frequency Division Duplex) method, reduction of transmission / reception power, and extension of intermittent reception intervals have been proposed.
  • reduction of the maximum bandwidth of the transmission / reception RF circuit and transmission / reception baseband circuit of the MTCUE is effective.
  • downlink data or downlink signals are repeatedly transmitted to MTCUE for one data transmission, and MTCUE is transmitted once. It is considered that uplink data or an uplink signal is repeatedly transmitted to the base station apparatus in response to the data transmission.
  • the base station apparatus In order to reduce transmission / reception power and expand coverage, the base station apparatus repeatedly transmits downlink data or downlink signals to MTCUE for one data transmission, and MTCUE performs one data transmission. On the other hand, it is considered that uplink data or an uplink signal is repeatedly transmitted to the base station apparatus.
  • MTCUE repeatedly receives data from the base station apparatus for one data reception, adds the repeatedly received data, and demodulates the data. Also, the base station apparatus repeatedly receives data from the MTCUE, adds the repeatedly received data, and demodulates the data.
  • the base station apparatus repeatedly transmits the physical broadcast channel PBCH to the MTCUE multiple times within 40 ms. Further, the base station apparatus repeatedly transmits the physical downlink shared channel PDSCH, the physical downlink control channel PDCCH, and the extended physical control channel EPDCCH (enhanced Physical Downlink Control Channel) to the MTCUE a plurality of times. The MTCUE repeatedly transmits the physical uplink shared channel PUSCH, the physical uplink control channel PUCCH, and the like to the base station apparatus a plurality of times.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the base station apparatus repeatedly transmits the physical downlink shared channel PDSCH, the physical downlink control channel PDCCH, and the extended physical control channel EPDCCH (enhanced Physical Downlink Control Channel) to the MTCUE a plurality of times.
  • EPDCCH enhanced Physical Downlink Control Channel
  • the MTCUE In the random access procedure, the MTCUE repeatedly transmits the same random access preamble using a plurality of physical random access channels PRACH. Then, the base station apparatus that has received the random access preamble repeatedly transmits a random access response message. In addition, the message 3 and the conflict confirmation message are repeatedly transmitted. Note that the base station apparatus notifies the MTCUE in the cell of the number of repeated transmissions and receptions using the broadcast channel BCH, or notifies each MTCUE individually (Non-patent Document 3).
  • the number of repeated transmissions of the random access preamble or the number of repeated receptions of the random access response message is reported on the broadcast channel BCH.
  • the number of repeated transmissions of the random access preamble includes a plurality of types of repeated transmissions, and it has been considered that the MTCUE can select one number of repeated transmissions from a plurality of types of repeated transmissions.
  • the number of repeated transmissions set from the base station apparatus is also referred to as one trial number (attempt).
  • Repetitive control for reception of the physical downlink control channel PDCCH, reception of the extended physical control channel EPDCCH, transmission of the physical uplink control channel PUCCH and transmission of the physical random access channel PRACH (or random access preamble) is referred to as repetition.
  • the repetitive control for the reception of the physical downlink shared channel PDSCH and the transmission of the physical uplink shared channel PUSCH is also referred to as bundling.
  • the bundle size defines the number of subframes for one bundle. Bundling operations rely on HARQ entities that invoke the same HARQ process for each transmission that makes up the same bundle. Within one bundle, HARQ retransmissions are non-adaptive and are triggered without waiting for feedback from previous transmissions depending on the bundle size.
  • the HARQ feedback of one bundle is received (HARQ-ACK for PUSCH) or transmitted (HARQ-ACK for PDSCH) by the terminal device only for the last subframe of the bundle.
  • the bundling process is performed in the MAC layer.
  • MTC Machine Type Communication
  • M2M Machine To Machine
  • MTCUE Machine Type Communication User Equipment
  • the use of such a mobile station apparatus is not limited to machine type communication or communication between machines.
  • a mobile station apparatus that does not have features such as cost reduction and coverage expansion is simply shown as a mobile station apparatus below.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an MTCUE according to an embodiment of the present invention.
  • the MTCUEs 3-1 to 3-3 include a data generation unit 101, a transmission data storage unit 103, a transmission HARQ processing unit 105, a transmission processing unit 107, a radio unit 109, a reception processing unit 111, a reception HARQ processing unit 113, and a MAC information extraction unit.
  • the data generation unit 101 has functions of a PDCP layer and an RLC layer.
  • the data generation unit 101 performs processing such as header compression of the IP packet of user data, data encryption, data division and combination, and adjusts the data size.
  • the data generation unit 101 outputs the processed data to the transmission data storage unit 103.
  • the transmission data storage unit 103 accumulates the data input from the data generation unit 101, and outputs the instructed data to the transmission HARQ processing unit 105 by the instructed data amount based on the instruction from the MAC control unit 119. . In addition, the transmission data storage unit 103 outputs information on the amount of accumulated data to the MAC control unit 119.
  • the transmission HARQ processing unit 105 encodes input data and performs puncture processing on the encoded data. Then, transmission HARQ processing section 105 outputs the punctured data to transmission processing section 107, and stores the encoded data. When instructed by the MAC control unit 119 to retransmit data, the transmission HARQ processing unit 105 performs puncture processing different from the puncture performed last time from the stored (buffered) encoded data, and performs puncturing. The processed data is output to the transmission processing unit 107. When the transmission HARQ processing unit 105 is instructed to delete data from the MAC control unit 119, the transmission HARQ processing unit 105 deletes data corresponding to the designated cell.
  • the transmission processing unit 107 modulates and encodes the data input from the transmission HARQ processing unit 105.
  • the transmission processing unit 107 performs DFT (Discrete Fourier Transform (Discrete Fourier Transform))-IFFT (Inverse Fast Fourier Transform (Inverse Fast Fourier Transform)) processing of the modulated and encoded data, and after processing, CP (Cyclic prefix) Is inserted into the physical uplink shared channel (PUSCH) of each uplink component carrier (cell) and output to the radio section 109.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic prefix
  • the transmission processing unit 107 when there is a response instruction for received data from the PHY control unit 117, the transmission processing unit 107 generates an ACK or NACK signal, places the generated signal in the physical uplink control channel (PUCCH), and transmits the radio unit 109. Output to.
  • the transmission processing unit 107 When there is a random access preamble transmission instruction from the PHY control unit 117, the transmission processing unit 107 generates a random access preamble, places the generated signal in the physical random access channel PRACH, and outputs the generated signal to the radio unit 109.
  • the radio unit 109 up-converts the data input from the transmission processing unit 107 to the radio frequency of the transmission position information (transmission cell information) instructed from the PHY control unit 117, adjusts the transmission power, and transmits the data from the transmission antenna. Send.
  • Radio section 109 down-converts the radio signal received from the reception antenna and outputs the result to reception processing section 111.
  • Radio section 109 sets the transmission timing information received from PHY control section 117 as the uplink transmission timing.
  • the reception processing unit 111 performs FFT (Fast Fourier Transform) processing, decoding, demodulation processing, and the like on the signal input from the wireless unit 109.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the reception processing unit 111 demodulates the physical downlink control channel PDCCH or the extended physical downlink control channel EPDCCH and detects the downlink allocation information of the own mobile station apparatus, the reception processing unit 111 determines the physical downlink based on the downlink allocation information.
  • the shared channel PDSCH is demodulated and the fact that downlink allocation information has been acquired is output to the MAC control unit 119.
  • the reception processing unit 111 outputs the demodulated physical downlink shared channel PDSCH data to the reception HARQ processing unit 113.
  • the reception processing unit 111 demodulates the physical downlink control channel PDCCH or the extended physical downlink control channel EPDCCH, uplink transmission permission information (Uplink grant: uplink grant), and uplink transmission data response information (ACK / NACK) ) Is detected, the acquired response information is output to the MAC control unit 119.
  • the uplink transmission permission information includes data modulation / coding scheme, data size information, HARQ information, transmission position information, and the like.
  • the reception HARQ processing unit 113 performs a decoding process on the input data from the reception processing unit 111, and outputs the data to the MAC information extraction unit 115 when the decoding process is successful.
  • the reception HARQ processing unit 113 stores the data that has failed in the decoding process when the decoding process of the input data has failed.
  • the reception HARQ processing unit 113 When receiving the retransmission data, the reception HARQ processing unit 113 combines the stored data and the retransmission data and performs a decoding process. Further, the reception HARQ processing unit 113 notifies the MAC control unit 119 of success or failure of the input data decoding process.
  • the MAC information extraction unit 115 extracts the control data of the MAC layer (Medium Access Access Control layer) from the data input from the reception HARQ processing unit 113, and outputs the extracted MAC control information to the MAC control unit 119.
  • the MAC information extraction unit 115 outputs the remaining data to the data processing unit 121.
  • the data processing unit 121 has functions of a PDCP layer and an RLC layer, and performs processing such as decompression (decompression) function of compressed IP header, decryption function of encrypted data, data division and combination, and data Return to its original shape.
  • the data processing unit 121 divides the RRC message and user data, outputs the RRC message to the RRC control unit 123, and outputs the user data to the upper layer.
  • the PHY control unit 117 controls the transmission processing unit 107, the radio unit 109, and the reception processing unit 111 according to an instruction from the MAC control unit 119.
  • the PHY control unit 117 notifies the transmission processing unit 107 of the modulation / coding method notified from the MAC control unit 119 and the transmission power information to the transmission processing unit 107, and transmits the frequency information and transmission power information of the transmission cell to the radio unit. 109 is notified.
  • the PHY control unit 117 performs power supply (power supply) ON / OFF control of the transmission processing unit 107, the radio unit 109, and the reception processing unit 111 according to an instruction from the MAC control unit 119.
  • ON / OFF control refers to power saving control including reducing power supply to standby power.
  • the PHY control unit 117 controls the transmission processing unit 107 and the reception processing unit 111 based on the number of times of repeated transmission / reception notified from the RRC control unit 123.
  • the MAC control unit 119 has a MAC layer function, and controls the MAC layer based on information acquired from the RRC control unit 123 or a lower layer.
  • the MAC control unit 119 performs data transmission priority based on the data transmission control setting specified from the RRC control unit 123, the data amount information acquired from the transmission data storage unit 103, and the uplink transmission permission information acquired from the reception processing unit 111. The order is determined, and the transmission data storage unit 103 is notified of information regarding data to be transmitted. Further, the MAC control unit 119 notifies the transmission HARQ processing unit 105 of HARQ information, and outputs the modulation / coding scheme to the PHY control unit 117.
  • the MAC control unit 119 obtains response information for the uplink transmission data from the reception processing unit 111, and when the response information indicates NACK (non-response), retransmits to the transmission HARQ processing unit 105 and the PHY control unit 117. Instruct.
  • the MAC control unit 119 instructs the PHY control unit 117 to transmit an ACK or NACK signal.
  • the MAC control unit 119 acquires discontinuous reception (DRX) control information from the MAC control information input from the MAC information extraction unit 115, the wireless control unit 109, the transmission processing unit 107, and the reception unit perform intermittent reception control.
  • the PHY control unit 117 is controlled.
  • the MAC control unit 119 executes a random access procedure.
  • the MAC control unit 119 performs processing such as selection of a random access preamble, reception processing of a random access response message, management of a contention resolution timer, and the like.
  • the MAC control unit 119 acquires transmission timing timer information from the RRC control unit 123.
  • the MAC control unit 119 manages validity / invalidity of uplink transmission timing using a transmission timing timer.
  • the MAC control unit 119 outputs the transmission timing information included in the transmission timing message among the MAC control information input from the MAC information extraction unit 115 to the PHY control unit 117. When the transmission timing is applied, the MAC control unit 119 starts or restarts the transmission timing timer.
  • the MAC control unit 119 instructs to erase data stored in the transmission HARQ processing unit 105.
  • the MAC control unit 119 notifies the RRC control unit 123 to release the radio resources of the physical uplink control channel PUCCH and the uplink measurement reference signal. Further, the MAC control unit 119 discards the uplink transmission permission information.
  • the MAC control unit 119 manages repetitive transmission / reception control using the repetitive control timer information acquired from the RRC control unit 123.
  • the MAC control unit 119 acquires control information instructing to start or restart the repeated control timer from the MAC control information input from the MAC information extracting unit 115, the MAC control unit 119 starts or restarts the repeated control timer. Then, the MAC control unit 119 notifies the RRC control unit 123 that the control timer has expired.
  • the RRC control unit 123 may manage the repetitive control timer.
  • the MAC control unit 119 creates a buffer status report (BSR) that is data amount information stored in the transmission data storage unit 103 and outputs the buffer status report (BSR) to the transmission data storage unit 103. Further, the MAC control unit 119 creates a power headroom report (Power Headroom Report: PHR) that is transmission power information, and outputs it to the transmission data storage unit 103.
  • BSR buffer status report
  • PHR power headroom Report
  • the RRC control unit 123 performs various settings for communicating with the base station apparatus 5 such as connection / disconnection processing with the base station apparatus 5, data transmission control settings for control data and user data, and the like.
  • the RRC control unit 123 exchanges information with an upper layer associated with various settings, and controls a lower layer associated with the various settings.
  • the RRC control unit 123 creates an RRC message and outputs the created RRC message to the data generation unit 101.
  • the RRC control unit 123 analyzes the RRC message input from the data processing unit 121.
  • the RRC control unit 123 creates a message indicating the transmission capability of the own MTCUE and outputs the message to the data generation unit 101. Further, the RRC control unit 123 outputs information necessary for the MAC layer to the MAC control unit 119 and outputs information necessary for the physical layer to the PHY control unit 117.
  • the RRC control unit 123 When the RRC control unit 123 acquires the transmission timing timer information, the RRC control unit 123 outputs the transmission timing timer information to the MAC control unit 119.
  • the RRC control unit 123 When the RRC control unit 123 is notified of the release of the physical uplink control channel PUCCH or the uplink measurement reference signal from the MAC control unit 119, the RRC control unit 123 displays the allocated physical uplink control channel PUCCH and the uplink measurement reference signal.
  • the PHY control unit 117 is instructed to release the physical uplink control channel PUCCH and the uplink measurement reference signal.
  • the RRC control unit 123 When the RRC control unit 123 acquires the repeated transmission / reception control message, the RRC control unit 123 outputs the repeated transmission / reception count and the repeated control timer information to the MAC control unit 119 and the PHY control unit 117. When the repetitive control timer expires, the RRC control unit 123 notifies the MAC control unit 119 and the PHY control unit 117 of one or the maximum number of repetitive transmission / receptions.
  • the transmission processing unit 107, the radio unit 109, the reception processing unit 111, and the PHY control unit 117 perform operations of the physical layer, and transmit data storage unit 103, transmission HARQ processing unit 105, reception HARQ processing unit 113, MAC information extraction.
  • 115 and MAC control unit 119 operate in the MAC layer
  • data generation unit 101 and data processing unit 121 operate in the RLC layer and PDCP layer
  • RRC control unit 123 operates in the RRC layer.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of the base station apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • the base station device 5 includes a data generation unit 201, a transmission data storage unit 203, a transmission HARQ processing unit 205, a transmission processing unit 207, a radio unit 209, a reception processing unit 211, a reception HARQ processing unit 213, a MAC information extraction unit 215, and a PHY control. 217, MAC controller 219, data processor 221, and RRC controller 223.
  • the data generation unit 201 has functions of a PDCP layer and an RLC layer, and performs processing such as header compression of the IP packet of user data, data encryption, data division and combination, and adjusts the data size.
  • the data generation unit 201 outputs the processed data and the logical channel information of the data to the transmission data storage unit 203.
  • the transmission data storage unit 203 accumulates the data input from the data generation unit 201 for each user, and transmits the user data instructed based on the instruction from the MAC control unit 219 for the specified data amount. The data is output to the unit 205. Also, the transmission data storage unit 203 outputs information on the amount of accumulated data to the MAC control unit 219.
  • the transmission HARQ processing unit 205 encodes input data and performs puncture processing on the encoded data. Then, the transmission HARQ processing unit 205 outputs the punctured data to the transmission processing unit 207, and stores the encoded data. The transmission HARQ processing unit 205, when instructed to retransmit data from the MAC control unit 219, performs a puncture process different from the previously performed puncture from the stored encoded data, and transmits the punctured data to the transmission processing unit 207. Output to.
  • the transmission processing unit 207 modulates and encodes the data input from the transmission HARQ processing unit 205.
  • the transmission processing unit 207 maps the modulated and encoded data to signals such as physical downlink control channel PDCCH, downlink synchronization signal, physical broadcast channel PBCH, physical downlink shared channel PDSCH and the like of each cell,
  • the mapped data is subjected to OFDM signal processing such as serial / parallel conversion, IFFT (Inverse Fourier Transform (Inverse Fast Fourier Transform)) conversion, and CP insertion to generate an OFDM signal.
  • OFDM signal processing such as serial / parallel conversion, IFFT (Inverse Fourier Transform (Inverse Fast Fourier Transform)) conversion, and CP insertion to generate an OFDM signal.
  • the transmission processing unit 207 outputs the generated OFDM signal to the wireless unit 209.
  • the transmission processing unit 207 when there is a response instruction for received data from the MAC control unit 219, the transmission processing unit 207 generates an ACK or NACK signal, places the generated signal in the physical downlink control channel PDCCH, and outputs it to the radio unit 209. To do.
  • the radio unit 209 up-converts data input from the transmission processing unit 207 to a radio frequency, adjusts transmission power, and transmits data from the transmission antenna.
  • the radio unit 209 down-converts the radio signal received from the reception antenna and outputs it to the reception processing unit 211.
  • the reception processing unit 211 performs FFT (Fast Fourier Transform (fast Fourier transform)) processing, decoding, demodulation processing, and the like on the signal input from the wireless unit 209.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the reception processing unit 211 outputs the data of the physical uplink shared channel PUSCH among the demodulated data to the reception HARQ processing unit 213. Further, the reception processing unit 211 receives response information (ACK / NACK), downlink radio quality information (CQI), and uplink radio quality information (CQI) of control data acquired from the physical uplink control channel PUCCH among the demodulated data. Transmission request information (scheduling request) is output to the MAC control unit 219. Also, the reception processing unit 211 calculates uplink radio quality from the uplink measurement reference signal of the MTCUE 3-1, and outputs the uplink radio quality information to the RRC control unit 223 and the MAC control unit 219.
  • the reception processing unit 211 calculates a transmission timing from the detected random access preamble, and outputs the detected random access preamble number and the calculated transmission timing to the MAC control unit 219.
  • the reception processing unit 211 calculates transmission timing from the uplink reference signal, and outputs the calculated transmission timing to the MAC control unit 219.
  • the reception HARQ processing unit 213 performs a decoding process on the input data from the reception processing unit 211 and outputs the data to the MAC information extraction unit 215 when the decoding process is successful.
  • the reception HARQ processing unit 213 stores the data that has failed in the decoding process when the decoding process of the input data has failed.
  • the reception HARQ processing unit 213 combines the stored data and the retransmission data and performs a decoding process. Also, the reception HARQ processing unit 213 notifies the MAC control unit 219 of the success or failure of the input data decoding process.
  • the reception HARQ processing unit 213 erases data corresponding to the designated cell when instructed to erase data from the MAC control unit 219.
  • the MAC information extraction unit 215 extracts the MAC layer control data from the data input from the reception HARQ processing unit 213, and outputs the extracted control information to the MAC control unit 219.
  • the MAC information extraction unit 215 outputs the remaining data to the data processing unit 221.
  • the data processing unit 221 has functions of a PDCP layer and an RLC layer, performs a decompression (decompression) function of a compressed IP header, a decryption function of encrypted data, a process of dividing and combining data, and the like. Return to its original shape.
  • the data processing unit 221 divides the RRC message and user data, outputs the RRC message to the RRC control unit 223, and outputs the user data to the upper layer.
  • the MAC control unit 219 has a MAC layer function, and controls the MAC layer based on information acquired from the RRC control unit 223 and lower layers.
  • the MAC control unit 219 performs downlink and uplink scheduling processing.
  • the MAC control unit 219 receives downlink transmission data response information (ACK / NACK), downlink radio quality information (CQI), uplink radio quality information, and uplink transmission request information (scheduling request) input from the reception processing unit 211. ) Based on the control information input from the MAC information extraction unit 215 and the data amount information for each user acquired from the transmission data storage unit 203, the number of repeated transmissions and receptions, and the reception operation state of the MTCUE 3-1, the downlink and uplink Performs scheduling processing. The MAC control unit 219 outputs the schedule result to the transmission processing unit 207. Further, the MAC control unit 219 determines the reception operation state of the MTCUE 3-1 from the intermittent reception parameter acquired from the RRC control unit 223.
  • the MAC control unit 219 acquires response information for the uplink transmission data from the reception processing unit 211, and resends to the transmission HARQ processing unit 205 and the transmission processing unit 207 when the response information indicates NACK (non-response). Instruct.
  • the MAC control unit 219 instructs the transmission processing unit 207 to transmit an ACK or NACK signal.
  • the MAC control unit 219 When acquiring the random access preamble number and the transmission timing from the reception processing unit 211, the MAC control unit 219 creates a random access response message and outputs the random access response message to the transmission data storage unit 203. Further, when acquiring the transmission timing from the reception processing unit 211, the MAC control unit 219 creates a transmission timing message including the transmission timing, and outputs the transmission timing message to the transmission data storage unit 203.
  • the MAC control unit 219 determines whether it is an MTCUE or a mobile station device based on the random access preamble number notified from the reception processing unit 211. Then, it is determined whether repeated transmission or repeated reception is necessary for transmission of the random access response message, transmission of the contention resolution, and reception of the message 3, and transmission of the random access response message, transmission of the contention resolution, and message 3 Scheduling reception of
  • the MAC control unit 219 manages uplink transmission timing.
  • the MAC control unit 219 manages the uplink transmission timing of the transmission timing group of the MTCUE 3-1 using the transmission timing timer.
  • the MAC control unit 219 transmits a transmission timing message to the MTCUE 3-1, the MAC control unit 219 starts or restarts the transmission timing timer.
  • the MAC control unit 219 instructs the reception HARQ processing unit 213 to erase the data stored in the MTCUE 3-1.
  • the MAC control unit 219 notifies the RRC control unit 223 to release the radio resources of the physical uplink control channel PUCCH and the uplink measurement reference signal allocated to the MTCUE 3-1. Also, the MAC control unit 219 stops uplink data scheduling for the MTCUE 3-1.
  • the MAC control unit 219 controls repetitive transmission / reception using the repetitive control timer acquired from the RRC control unit 223.
  • the MAC control unit 219 creates control information instructing to start or restart the repeated control timer.
  • the MAC control unit 219 starts or restarts the repeated control timer when the control information instructing to start or restart the repeated control timer is transmitted.
  • the RRC control unit 223 performs various settings for communication with the MTCUE 3-1, such as connection / disconnection processing with the MTCUE 3-1, data transmission control setting for which cell to transmit / receive control data and user data of the MTCUE 3-1, and so on. And exchanges information with an upper layer associated with the various settings, and controls a lower layer associated with the various settings.
  • the RRC control unit 223 creates various RRC messages and outputs the created RRC messages to the data generation unit 201.
  • the RRC control unit 223 analyzes the RRC message input from the data processing unit 221.
  • the RRC control unit 223 creates a message including system information.
  • the RRC control unit 223 may create a message including system information for the MTCUE 3-1 and a message including system information for the mobile station apparatus 1-1.
  • the RRC control unit 223 sets information on the number of repeated transmissions / receptions (the number of repeated receptions and the number of repeated transmissions) based on the measurement report message from the MTCUE 3-1 and / or the uplink radio quality information from the reception processing unit 211. That is, the RRC control unit 223 repeats the reception times of the physical downlink shared channel PDSCH, the physical downlink control channel PDCCH, and the extended physical control channel EPDCCH, and the repeated transmission times of the physical uplink shared channel PUSCH and the physical uplink control channel PUCCH. Is set for each MTCUE 3-1. The repeated transmission / reception times may be set for each uplink and downlink, or may be set for each physical channel. Further, the RRC control unit 223 sets a repeat control timer for the MTCUE 3-1.
  • the RRC control unit 223 creates a repeated transmission / reception control message including one or both of the repeated transmission / reception count and the repeated control timer, and outputs the repeated transmission / reception control message to the transmission data storage unit 203. Further, the RRC control unit 223 notifies the MAC control unit 219 and the PHY control unit 217 of the number of repeated receptions, the number of repeated transmissions, and the repetition control timer set for the MTCUE 3-1.
  • the repeated transmission / reception control message may be, for example, an RRC reconfiguration message or a new RRC message.
  • the RRC control unit 223 outputs information necessary for the MAC layer to the MAC control unit 219, and outputs information necessary for the physical layer to the PHY control unit 217.
  • the RRC control unit 223 displays the allocated physical uplink control channel PUCCH and the uplink measurement reference signal.
  • the PHY control unit 217 is instructed to release the physical uplink control channel PUCCH and the uplink measurement reference signal.
  • the transmission processing unit 207, the radio unit 209, and the reception processing unit 211 perform operations of the PHY layer, and transmit data storage unit 203, transmission HARQ processing unit 205, reception HARQ processing unit 213, MAC information extraction unit 215, MAC control.
  • the unit 219 performs operations of the MAC layer
  • the data generation unit 201 and the data processing unit 221 perform operations of the RLC layer and the PDCP layer
  • the RRC control unit 223 performs operations of the RRC layer.
  • the base station device 5 communicates with the MTCUEs 3-1, 3-2, and 3-3 or the mobile station devices 1-1, 1-2, and 1-3.
  • the operation of MTCUE 3-1 and base station apparatus 5 will be described.
  • the MTCUE 3-1 performs cell search and finds one cell of the base station apparatus 5.
  • the MTCUE 3-1 receives the cell physical broadcast channel PBCH and the like, and acquires system information (cell physical channel configuration, transmission power information, information related to the random access procedure, transmission timing timer information, etc.).
  • the information related to the random access procedure includes random access channel setting information including random physical access channel PRACH arrangement information and random access preamble generation information, random access preamble selection information, random access preamble transmission power information, random access preamble information, and random access preamble transmission power information.
  • Random access common setting information including information related to access response message reception, information related to message 3 transmission, and information related to contention resolution message reception.
  • the selection information of the random access preamble may include selection range information of the random access preamble corresponding to the number of repeated transmissions of the random access preamble. Also, a plurality of information related to random access response message reception corresponding to the number of repeated transmissions of the random access preamble, information related to message 3 transmission, and information related to contention resolution message reception may be configured.
  • the base station apparatus 5 may divide system information into system information notified to the MTCUE 3-1 and system information notified to the mobile station apparatus 1-1. Further, the base station apparatus 5 may set different contents depending on the contents of the system information notified to the MTCUE 3-1 and the contents of the system information notified to the mobile station apparatus 1-1. For example, the base station apparatus 5 informs the mobile station apparatus 1-1 of the conventional system information System Information Block Type 1 (System Information Block Type1). Further, the base station apparatus 5 may notify the MTCUE 3-1 of the new system information System Information Block Type 1A (System Information Block Type1A).
  • the MTCUE 3-1 uses the random access preamble selection information to select a random access preamble used by the MTCUE 3-1. For example, the MTCUE 3-1 may select the number of repeated transmissions of the random access preamble and the random access preamble from the selection range information of the random access preamble based on the downlink radio quality and the like.
  • the maximum number of repeated transmissions may be set for each cell according to system information. Then, the MTCUE 3-1 transmits a random access preamble using the resources of the physical random access channel PRACH of the cell for initial access. The random access preamble is transmitted with the same transmission power until the number of repeated transmissions of random access preamble transmission is reached.
  • the number of repeated transmissions of random access preamble transmission may be included in the random access common information. Further, the number of repeated transmissions of random access preamble transmission may be set in correspondence with the random access preamble selected by MTCUE 3-1.
  • the selection information of the random access preamble may be composed of information on the random access preamble selected by the mobile station apparatus and information on the random access preamble selected by the MTCUE 3-1.
  • the base station device 5 After detecting the random access preamble, the base station device 5 calculates the uplink transmission timing of the MTCUE 3-1 from the received random access preamble, creates a random access response message including the transmission timing information, and transmits the random access response message
  • the included physical downlink shared channel PDSCH is repeatedly transmitted.
  • the base station apparatus 5 may include the number of repeated transmissions for the MTCUE 3-1 in the random access response message.
  • the MTCUE 3-1 receives the random access response message after transmitting the random access preamble, and uses the RA-RNTI (Random Access-Radio Network Temporary Identity :) on the physical downlink control channel PDCCH or the extended physical downlink control channel EPDCCH. Random access response identification information) is monitored during the random access response reception period (Random Access Response window).
  • RA-RNTI Random Access-Radio Network Temporary Identity :
  • Random access response identification information is monitored during the random access response reception period (Random Access Response window).
  • the MTCUE 3-1 When the MTCUE 3-1 detects the RA-RNTI in the physical downlink control channel PDCCH or the extended physical downlink control channel EPDCCH, the MTCUE 3-1 receives the physical downlink shared channel PDSCH including the random access response message. Alternatively, the MTCUE 3-1 may attempt to receive the physical downlink shared channel PDSCH transmitted in the downlink resource region corresponding to the transmitted random access preamble or physical random access channel resource (arrangement information).
  • the MTCUE 3-1 When the MTCUE 3-1 acquires the random access response message, the MTCUE 3-1 sets the transmission timing information included in the random access response message as the uplink transmission timing of the cell, and starts the transmission timing timer. The MTCUE 3-1 repeatedly transmits the message 3 to the base station apparatus 5 through the cell. The MTCUE 3-1 includes the content indicating the initial access in the message 3. When information regarding the number of repeated transmissions to the MTCUE 3-1 is set in the random access response message, the MTCUE 3-1 repeatedly transmits the message 3 until the number of repeated transmissions set in the random access response message is reached.
  • MTCUE3-1 When MTCUE3-1 sends message 3, it starts a contention resolution timer.
  • the MTCUE 3-1 sets the expiration value (setting value) of the contention resolution timer according to the number of transmission repetitions of the random access preamble. Note that the contention resolution timer is started by the first transmission of the repeated transmission of the message 3. Alternatively, the contention resolution timer may be started at the last transmission of the repeated transmission of the message 3.
  • the base station apparatus 5 When receiving the message 3, the base station apparatus 5 repeatedly transmits a contention resolution message to the MTCUE 3-1. Then, when the MTCUE 3-1 receives the contention resolution message from the base station apparatus 5, the MTCUE 3-1 ends the random access procedure.
  • the MTCUE 3-1 repeatedly receives a random access response message and a contention resolution message.
  • the MTCUE 3-1 transmits the message 3 repeatedly.
  • the base station apparatus 5 repeatedly transmits a random access response message and a contention resolution message.
  • the base station apparatus 5 receives the message 3 repeatedly.
  • the number of repeated transmissions or the number of repeated receptions related to the random access procedure may be set in correspondence with the random access preamble transmitted by the MTCUE 3-1. Further, the number of repeated transmissions or the number of repeated receptions related to the random access procedure may be notified by the random access common information of the system information.
  • the number of repeated receptions of the random access response message may be included in the information related to reception of the random access response message. Further, the number of times contention resolution is repeatedly received may be included in the information related to contention resolution message reception.
  • the expiration value of the contention resolution timer may be set in accordance with the number of repeated transmissions of the random access preamble or the number of repeated receptions of the random access response message. That is, the MTCUE 3-1 may have a plurality of expiration values for the contention resolution timer corresponding to the number of repeated transmissions of the random access preamble or the number of repeated receptions of the random access response message.
  • the expiration value of the contention resolution timer may be notified by the system information. For example, when the number of transmission repetitions of the random access preamble can be selected from three types of 5, 10, and 20, the expiration value of the contention resolution timer is a value corresponding to the number of transmission repetitions, for example, 100 ms, Settings that can be selected uniquely or arbitrarily from three types of 200 ms and 400 ms may be set. Further, for example, the value of the contention resolution timer may be uniquely set based on a calculation formula corresponding to the number of transmission repetitions of the selected random access preamble or a repetition level.
  • the base station apparatus 5 may notify the MTCUE 3-1 of expiration values of a plurality of types of contention resolution timers according to the number of repeated transmissions of the random access preamble as in the above example. Further, the base station apparatus 5 notifies the MTCUE 3-1 of the expiration value of the basic contention resolution timer. The MTCUE 3-1 may calculate the expiration value of the contention resolution timer from the expiration value of the basic contention resolution timer and the number of transmission repetitions of the random access preamble.
  • the MTCUE 3-1 may calculate the expiration value of the contention resolution timer from the expiration value of the basic contention resolution timer and the number of repetitions of contention reception.
  • the expiration value of the contention resolution timer may be included in the information related to contention resolution message reception.
  • the MTCUE 3-1 may calculate the reception period in accordance with the number of transmission repetitions of the random access preamble, similarly to the expiration value of the contention resolution timer, for the random access response reception period. Further, the random access response reception period may be set such that a plurality of types can be selected in accordance with the number of times of repeated transmission of the access preamble, similarly to the expiration value of the contention resolution timer. The random access response reception period may be included in the information related to the random access response message reception.
  • the MTCUE 3-1 randomly accesses the random access procedure. Redo from the preamble selection.
  • data transmission / reception is performed between the base station apparatus 5 and the MTCUE 3-1 using the physical downlink shared channel PDSCH and the physical uplink shared channel PUSCH.
  • the base station apparatus 5 and the MTCUE 3-1 perform transmission / reception by repeating the physical downlink shared channel PDSCH and the physical uplink shared channel PUSCH.
  • the number of repeated transmissions of the physical uplink shared channel PUSCH or the number of repeated receptions of the physical downlink shared channel PDSCH after finishing the random access procedure may be set in correspondence with the random access preamble. Further, the number of repeated transmissions or the number of repeated receptions after the end of the random access procedure may be notified to the MTCUE 3-1 in the system information.
  • the base station apparatus 5 may set the number of repeated transmissions or the number of repeated receptions individually for the MTCUE 3-1. The number of repeated transmissions or the number of repeated receptions may be set separately or may be set simultaneously. The base station apparatus 5 may set the number of repetitions of the physical downlink control channel PDCCH, the extended physical downlink control channel EPDCCH, and the physical uplink control channel PUCCH.
  • the base station apparatus 5 reports the radio quality measurement report (measurement report) of its own cell and neighboring cells of the notified MTCUE 3-1, the CQI notified from the MTCUE 3-1, or the uplink reference signal transmitted from the MTCUE 3-1. Based on the radio quality of (SRS), the number of repeated transmissions or the number of repeated receptions of the physical downlink shared channel PDSCH and / or the physical uplink shared channel PUSCH may be determined / changed. For example, the base station apparatus 5 may be set to increase the number of repetitions when the wireless quality deteriorates and to decrease the number of repetitions when the wireless quality improves.
  • SRS radio quality measurement report
  • the base station apparatus 5 may set the valid period of the number of repeated transmissions of the physical uplink shared channel PUSCH or the number of repeated receptions of the physical downlink shared channel PDSCH.
  • the effective period of the repeated transmission count or the repeated reception count may be controlled between the base station apparatus 5 and the MTCUE 3-1 using a timer.
  • the MTCUE 3-1 and the base station apparatus 5 may each have a timer indicating the effective period of the repeated transmission count and a timer indicating the effective period of the repeated reception count. This timer is referred to as a repetitive control timer and is shown below.
  • the base station apparatus 5 notifies the MTCUE 3-1 of the number of times of repeated transmission of the physical uplink shared channel PUSCH or the number of times of repeated reception of the physical downlink shared channel PDSCH, and information on the repetition control timer (for example, the repetition control timer) The expiration value).
  • the MTCUE 3-1 sets the number of repeated transmissions of the physical uplink shared channel PUSCH and the number of repeated receptions of the physical downlink shared channel PDSCH, and starts a repeated control timer.
  • the MTCUE 3-1 While the repeat control timer is running (running), the MTCUE 3-1 transmits the physical uplink shared channel PUSCH or receives the physical downlink shared channel PDSCH with the number of repetitions set by the base station apparatus 5.
  • the MTCUE 3-1 discards (or deletes, releases, invalidates) the repetitive number set individually from the base station apparatus 5, and performs physical uplink
  • the number of repeated transmissions of the control channel PUCCH and the physical uplink shared channel PUSCH is set to a predetermined level, and the number of repeated receptions of the physical downlink control channel PDCCH, the extended physical control channel EPDCCH, and the physical downlink shared channel PDSCH is predetermined. Set to the size of the number of times.
  • the predetermined number of times is, for example, a default value, a value set by the base station apparatus 5 using system information or an RRC message, a maximum number of repetitions supported by the cell, or an initial value.
  • the initial value may be notified by system information or may be determined in advance.
  • the MTCUE 3-1 repeats the number of physical uplink shared channel PUSCH transmissions or physical downlink shared channel PDSCH repetitions. Reset the number of receptions and restart the control timer repeatedly.
  • the base station apparatus 5 may separately notify the MTCUE 3-1 of information indicating the start or restart of the repetitive control timer.
  • the MTCUE 3-1 receives information indicating the start of the repetition control timer, the MTCUE 3-1 starts or restarts the repetition control timer and applies the set number of repetitions. Further, the base station apparatus 5 may separately notify the MTCUE 3-1 of information indicating that the repeated control timer is stopped.
  • the base station apparatus 5 uses the RRC layer message or the MAC layer message to set the MTCUE3-1 as the repeat transmission count of the physical uplink shared channel PUSCH, the repeat reception count of the physical downlink shared channel PDSCH, or the repeat control timer setting information. And the base station apparatus 5 notifies the information indicating the start or restart of the repetitive control timer by a MAC layer control message.
  • the repeat control timer may be started upon reception of a random access response message or a contention resolution message. Further, the repetition control timer may be started by transmission of the message 3. In the case of starting the repetitive control timer by such a random access procedure message, it is desirable that the repetitive control timer is notified to the MTCUE 3-1 by system information.
  • the MTCUE 3-1 may notify the base station device 5 that the repeated control timer has expired. For example, when the repetitive control timer expires, the MTCUE 3-1 executes a random access procedure. The MTCUE 3-1 repeatedly transmits to the base station apparatus 5 including information indicating the expiration of the control timer in the message 3. When the base station apparatus 5 receives information indicating that the repeated control timer has expired, the base station apparatus 5 resets the number of repeated transmissions and receptions in the MTCUE 3-1.
  • the repeat control timer may reuse the transmission timing timer. For example, when the MTCUE 3-1 receives the transmission timing information and restarts the transmission timing timer, if the number of repeated transmission / receptions is notified, application of the notified number of repeated transmission / receptions is started. When the repetition count is not notified, the MTCUE 3-1 continues the set repetition count. When the transmission timing timer expires, the MTCUE 3-1 stops uplink transmission and discards the applied repeated transmission / reception times.
  • the physical uplink shared channel PUSCH, physical downlink shared channel PDSCH, physical uplink control channel PUCCH, physical downlink control channel PDCCH, extended physical downlink control channel EPDCCH, and physical random access channel PRACH shown above are MTCUE
  • the dedicated physical uplink shared channel PUSCH, physical downlink shared channel PDSCH, physical uplink control channel PUCCH, physical downlink control channel PDCCH, extended physical downlink control channel EPDCCH, and physical random access channel PRACH may be used.
  • the base station apparatus 5 may set a plurality of repetition counts and set a repetition level (Repetition Level) or bundling size (Bundling Size) corresponding to each. For example, when the repetition level is 1, the number of repetitions is set to 10, and when the repetition level is 2, the number of repetitions is set to 20, and when the repetition level is 3, the number of repetitions is set to 30. .
  • the base station device 5 may notify the MTCUE 3-1 of the repetition level or bundling size. Further, the MTCUE 3-1 may calculate the expiration value of the repetition control timer, the expiration value of the contention resolution timer, or the random access response reception period based on the repetition level or bundling size.
  • Information related to repetitive transmission / reception control is received by MTCUE3-1 and uses a system information block (system information block type1A) different from the system information block (for example, system information block type2) received by mobile station 1-1. It may be included only in the system information notified.
  • the base station apparatus 5 is a system in which the MTCUE 3-1 receives the above-described parameters such as the repetition level, bundling size, expiration value of the repetition control timer, and the expiration value of the contention resolution timer corresponding to the repetition level. You may make it include in the system information alert
  • the base station apparatus 5 periodically transmits system information at the RRC level.
  • the HARQ process is performed in the MAC layer of the MTCUE 3-1.
  • the iterative control for the reception of the physical downlink control channel PDCCH, the reception of the extended physical control channel EPDCCH, the transmission of the physical uplink control channel PUCCH and the transmission of the physical random access channel PRACH (or random access preamble) This is done in the PHY layer.
  • MTCUE may be classified according to the type of mobile station apparatus.
  • the mobile station apparatus is classified into two types, and the mobile station apparatus that performs the operation of the mobile station apparatus 1-1 is classified as the first type mobile station apparatus, and the mobile station apparatus that performs the operation of the MTCUE3-1. May be classified into the second type. Further, the mobile station apparatus is divided into two types, and the mobile station apparatus that operates the mobile station apparatus 1-1 is classified as the first type mobile station apparatus, and the mobile station apparatus that performs the operation of the MTCUE 3-1 described above.
  • the mobile station apparatuses to which different repetition counts are set may be classified into the second type and the third type, respectively.
  • first type mobile station apparatus is classified into categories 0 to 13 and the second type mobile station apparatus is a category X other than the category indicated by the first type mobile station apparatus.
  • the third type mobile station apparatus may be classified into a category Y other than the categories indicated by the first type and second type mobile station apparatuses.
  • the mobile station device corresponding to the machine type communication is described as an example of the terminal device or the communication device, but the present invention is not limited to this, and is a stationary type installed indoors or outdoors, or non- Needless to say, it can be applied to terminal devices or communication devices such as movable electronic devices such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other life equipment.
  • terminal devices or communication devices such as movable electronic devices such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other life equipment.
  • the MTCUE 3-1 and the base station apparatus 5 of the embodiment have been described using functional block diagrams, but the functions of each part of the MTCUE 3-1 and the base station apparatus 5 or a part of these functions are described.
  • the mobile station apparatus and the base station apparatus may be controlled by recording a program for realizing on a computer-readable recording medium, causing the computer system to read and execute the program recorded on the recording medium.
  • the “computer system” here includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” means that a program is dynamically held for a short time, like a communication line when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In this case, it is intended to include those that hold a program for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client in that case.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system. .
  • each functional block used in each of the above embodiments may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit.
  • Each functional block may be individually formed into chips, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • Some aspects of the present invention provide a wireless communication system, a terminal device, a base station device, and a wireless communication device that require a terminal device that supports machine type communication connected to the base station device to perform transmission and reception control by efficient repetition.
  • the present invention can be applied to communication methods and integrated circuits.
  • Base station apparatus 101 Base station apparatus 101, 201 Data generation unit 103, 203 Transmission data storage unit 105, 205 Transmission HARQ processing unit 107, 207 Transmission processing unit 109, 209 Radio unit 111, 211 Reception processing unit 113, 213 Reception HARQ processing unit 115, 215 MAC information extraction unit 117, 217 PHY control unit 119, 219 MAC control unit 121, 221 Data processing unit 123, 223 RRC control unit

Landscapes

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Abstract

基地局装置と通信を行う端末装置は、基地局装置からレピティションレベル毎のランダムアクセスレスポンス受信に関する情報およびコンテンションレゾリューションメッセージ受信に関する情報を含んだランダムアクセス共通情報を受信し、ランダムアクセス共通情報を使用してレピティションレベルに対応するランダムアクセスプリアンブルを選択し、ランダムアクセス共通情報の中から選択したレピティションレベルに対応したコンテンションレゾリューションタイマーの値を選択する。

Description

端末装置、基地局装置、無線通信方法および集積回路
 本発明は、無線通信システム、端末装置および基地局装置に関連し、より詳細には、マシンタイプコミュニケーションまたはマシン間通信に関する無線通信システム、基地局装置、端末装置、無線通信方法および集積回路に関する。
 本願は、2015年1月8日に、日本に出願された特願2015-001942号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、W-CDMA方式が第三世代セルラー移動通信方式として標準化され、サービスが行われている。また、通信速度を更に上げたHSDPAも標準化され、サービスが行われている。
 一方、3GPPでは、第三世代無線アクセスの進化(Long Term Evolution:LTEまたはEvolved Universal Terrestrial Radio Access:EUTRA)の標準化も行なわれ、LTEサービスが開始されている。LTEの下りリンクの通信方式として、マルチパス干渉に強く、高速伝送に適したOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式が採用されている。また、上りリンクの通信方式として、移動局装置のコストと消費電力を考慮し、送信信号のピーク電力対平均電力比PAPR(Peak to Average Power Ratio)を低減できるシングルキャリア周波数分割多重方式SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)のDFT(Discrete Fourier Transform(離散フーリエ変換))-spread OFDM方式が採用されている。
 また、3GPPでは、LTEの更なる進化のLTE-Advanced(または、Advanced-EUTRA)の議論も継続して行っている。LTE-Advancedでは、上りリンクおよび下りリンクでそれぞれ最大100MHz帯域幅までの帯域を使用して、最大で下りリンク1Gbps以上、上りリンク500Mbps以上の伝送レートの通信を行なうことが想定されている。
 LTE-Advancedでは、LTEの移動局装置も収容できるようにLTEと互換性のある帯域を複数個束ねることで、最大100MHz帯域を実現することが考えられている。尚、LTE-Advancedでは、LTEの1つの20MHz以下の帯域をコンポーネントキャリア(Component Carrier : CC)と呼ばれている。コンポーネントキャリアは、セル(Cell)とも呼ばれている。また、20MHz以下の帯域を束ねることをキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)と呼ばれている(非特許文献1)。
 一方、LTE-Advancedでは、マシンタイプコミュニケーション(Machine Type Communication: MTC)またはマシン間通信(Machine To Machine Communication: M2M)のような特定のカテゴリーに対応する移動局装置の低コスト化に関する検討が行われている(非特許文献2)。以下、MTC/M2Mの移動局装置、またはMTC/M2Mの通信デバイスを、MTCUE(Machine Type Communication User Equipment)とも称する。
 LTE規格及びLTE-Advanced規格に対応した低コストのMTCUEを実現するために、送受信帯域幅の狭帯域化、アンテナポート数/RFチェーン数の削減、送受信データ転送レートの低減、半二重周波数分割多重(Half-duplex Frequency Division Duplex)方式の採用、送受信電力の低減、間欠受信間隔の延長などのコスト低減方法が提案されている。また、低コストのMTCUEを実現する方法として、MTCUEの送受信RF回路、送受信ベースバンド回路の最大帯域幅の低減(Reduction of maximum bandwidth)が有効であることも提案されている。
 また、MTCでは、低コスト化の検討だけでなく、MTCUEの送受信範囲を拡張させるためのカバレッジ拡張(Coverage Enhancement)の検討も行われている。カバレッジを拡張させるために、基地局装置は、MTCUEに下りリンクデータまたは下りリンク信号を繰り返して送信し、また、MTCUEは、基地局装置に上りリンクデータまたは上りリンク信号を繰り返して送信するようなことが考えられている(非特許文献3)。
 例えば、基地局装置は、物理報知チャネルPBCHを40ms以内に複数回繰り返してMTCUEに送信する。また、ランダムアクセス手順では、MTCUEが、同じランダムアクセスプリアンブルを複数の物理ランダムアクセスチャネルPRACHを使用して、繰り返して送信する。そして、ランダムアクセスプリアンブルを受信した基地局装置は、ランダムアクセスレスポンスメッセージを繰り返し送信する。尚、基地局装置は、繰り返し回数をセル内のMTCUEに報知チャネルBCHで通知したり、また、MTCUE個別に通知したりする(非特許文献3)。
 例えば、ランダムアクセスプリアンブルの繰り返し送信回数またはランダムアクセスレスポンスメッセージの繰り返し送信回数は、報知チャネルBCHで通知される。また、ランダムアクセスプリアンブルの繰り返し送信回数には、複数種類の繰り返し送信回数があり、MTCUEが複数種類の繰り返し送信回数から1つの繰り返し送信回数を選択できるようなことも検討されている。
3GPP TS(Technical Specification)36.300、V11.5.0(2013-03)、Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)、Overall description Stage2 3GPP TR(Technical Report)36.888、V12.0.0(2013-06)、Study on provision of low-cost Machine-Type Communications (MTC) User Equipments (UEs) based on LTE (release 12) "Rel-12 agreements for MTC", R1-143784, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #78bis Ljubljana, Slovenia, 6th - 10th October 2014
 しかしながら、データの繰り返し送信(または、受信)を行う場合、データの繰り返し送信(または、受信)に関係する従来の手順(例えば、ランダムアクセス手順)も繰り返し制御に対応する必要がある。
 本発明のいくつかの態様は、このような事情に鑑みてなされたものであり、移動局装置および基地局装置が繰り返しによる送受信を効率的に行うための無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信方法及び集積回路を提供することを目的とする。
 (1)本発明の第1の態様による端末装置は、基地局装置と通信を行う端末装置であって、基地局装置からレピティションレベル毎のランダムアクセスレスポンス受信に関する情報およびコンテンションレゾリューションメッセージ受信に関する情報を含んだランダムアクセス共通情報を受信し、ランダムアクセス共通情報を使用してレピティションレベルに対応するランダムアクセスプリアンブルを選択し、ランダムアクセス共通情報の中から選択したレピティションレベルに対応したコンテンションレゾリューションタイマーの値を選択する。
(2)また、本発明の第1の様態による端末装置において、ランダムアクセス共通情報をレピティションレベル毎のランダムアクセス手順に対応したセルのシステム情報から取得してもよい。
 (3)本発明の第2の態様による基地局装置は、端末装置と通信を行う基地局装置であって、レピティションレベル毎のランダムアクセスレスポンス受信に関する情報およびコンテンションレゾリューションメッセージ受信に関する情報を含んだランダムアクセス共通情報を端末装置に送信し、ランダムアクセス共通情報に基づいて端末装置によって選択される、レピティションレベルに対応したランダムアクセスプリアンブルを受信する。
 (4)また、本発明の第2の態様による基地局装置において、ランダムアクセス共通情報をレピティションレベル毎のランダムアクセス手順に対応した端末装置に対するシステム情報に含めて送信してもよい。
 (5)本発明の第3の態様による無線通信方法は、基地局装置と通信を行う端末装置の通信方法であって、基地局装置からレピティションレベル毎のランダムアクセスレスポンス受信に関する情報およびコンテンションレゾリューションメッセージ受信に関する情報を含んだランダムアクセス共通情報を受信するステップと、ランダムアクセス共通情報を使用してレピティションレベルに対応するランダムアクセスプリアンブルを選択するステップと、ランダムアクセス共通情報の中から選択したレピティションレベルに対応したコンテンションレゾリューションタイマーの値を選択するステップとを含む。
 (6)本発明の第4の態様による無線通信方法は、端末装置と通信を行う基地局装置の通信方法であって、レピティションレベル毎のランダムアクセスレスポンス受信に関する情報およびコンテンションレゾリューションメッセージ受信に関する情報を含んだランダムアクセス共通情報を端末装置に送信するステップと、ランダムアクセス共通情報に基づいて端末装置によって選択される、レピティションレベルに対応したランダムアクセスプリアンブルを受信するステップとを有する。
 (7)本発明の第5の態様による集積回路は、基地局装置と通信を行う端末装置に適用される集積回路であって、基地局装置からレピティションレベル毎のランダムアクセスレスポンス受信に関する情報およびコンテンションレゾリューションメッセージ受信に関する情報を含んだランダムアクセス共通情報を受信する手段と、ランダムアクセス共通情報を使用してレピティションレベルに対応するランダムアクセスプリアンブルを選択する手段と、ランダムアクセス共通情報の中から選択したレピティションレベルに対応したコンテンションレゾリューションタイマーの値を選択する手段とを有する。
 (8)本発明の第6の態様による集積回路は、端末装置と通信を行う基地局装置に適用される集積回路であって、レピティションレベル毎のランダムアクセスレスポンス受信に関する情報およびコンテンションレゾリューションメッセージ受信に関する情報を含んだランダムアクセス共通情報を端末装置に送信する手段と、ランダムアクセス共通情報に基づいて端末装置によって選択される、レピティションレベルに対応したランダムアクセスプリアンブルを受信する手段とを有する。
 本発明のいくつかの態様によれば、移動局装置において効率の良い繰り返し送受信制御を行うことが可能となる。また、基地局装置は移動局装置に対して効率のよいデータスケジューリングを行うことができる。
本発明の実施形態に係るMTCUEの構成の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置の構成の一例を示す図である。 LTEにおける物理チャネル構成例を示す図である。 LTEにおける下りリンクのチャネル構成例を示す図である。 LTEにおける上りリンクのチャネル構成例を示す図である。 基地局装置及び移動局装置の制御情報に関する通信プロトコルの構成例を示す図である。 基地局装置及び移動局装置のユーザー情報に関する通信プロトコルの構成例を示す図である。 Contention based Random Access手順を示す図である。 Non-contention based Random Access手順を示す図である。 送信タイミングの更新手順の一例を示す図である。
 LTEの下りリンクとして、OFDM方式が採用されている。また、LTEの上りリンクとして、DFT-spread OFDM方式のシングルキャリア通信方式が採用されている。
 図3は、LTEの物理チャネル構成を示す図である。下りリンクの物理チャネルは、物理下りリンク共用チャネルPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、物理下りリンク制御チャネルPDCCH(Physical Downlink Control Channel)、物理報知チャネルPBCH(Physical Broadcast Channel)により構成されている。この他に下りリンク同期信号、下りリンク参照信号の物理信号がある(非特許文献1)。
 上りリンクの物理チャネルは、物理ランダムアクセスチャネルPRACH(Physical Random Access Channel)、物理上りリンク共用チャネルPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、物理上りリンク制御チャネルPUCCH(Physical Uplink Control Channel)により構成されている。この他に上りリンク参照信号の物理信号がある。上りリンク参照信号には、復調用参照信号(Demodulation Reference Signal:DRS)と測定用参照信号(Sounding Reference Signal:SRS)がある。測定用参照信号には、更に周期的測定用参照信号(Periodic SRS)と非周期的測定用参照信号(Aperiodic SRS)とがある。以後、特に明記しない場合、測定用参照信号とは周期的測定用参照信号のことを示す(非特許文献1)。
 図4は、LTEの下りリンクのチャネル構成を示す図である。図4に示す下りリンクのチャネルは、それぞれ論理チャネル、トランスポートチャネル、物理チャネルから構成されている。論理チャネルは、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層で送受信されるデータ送信サービスの種類を定義する。トランスポートチャネルは、無線インターフェースで送信されるデータがどのような特性をもち、そのデータがどのように送信されるのかを定義する。物理チャネルは、トランスポートチャネルによって物理層に伝達されたデータを運ぶ物理的なチャネルである。
 下りリンクの論理チャネルには、報知制御チャネルBCCH(Broadcast Control Channel)、ページング制御チャネルPCCH(Paging Control Channel)、共通制御チャネルCCCH(Common Control Channel)、専用制御チャネルDCCH(Dedicated Control Channel)、専用トラフィックチャネルDTCH(Dedicated Traffic Channel)が含まれる。
 下りリンクのトランスポートチャネルには、報知チャネルBCH(Broadcast Channel)、ページングチャネルPCH(Paging Channel)、下りリンク共用チャネルDL-SCH(Downlink Shared Channel)が含まれる。
 下りリンクの物理チャネルには、物理報知チャネルPBCH(Physical Broadcast Channel)、物理下りリンク制御チャネルPDCCH(Physical Downlink Control Channel)、物理下りリンク共用チャネルPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)が含まれる。これらのチャネルは、基地局装置と移動局装置の間で送受信される。
 次に、論理チャネルについて説明する。報知制御チャネルBCCHは、システム情報(System Information)を報知するために使用される下りリンクチャネルである。ページング制御チャネルPCCHは、ページング情報を送信するために使用される下りリンクチャネルであり、ネットワークが移動局装置のセル位置を知らないときに使用される。共通制御チャネルCCCHは、移動局装置とネットワーク間の制御情報を送信するために使用されるチャネルであり、ネットワークと無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)接続を有していない移動局装置によって使用される。
 専用制御チャネルDCCHは、1対1(point-to-point)の双方向チャネルであり、移動局装置とネットワーク間で個別の制御情報を送信するために利用するチャネルである。専用制御チャネルDCCHは、RRC接続を有している移動局装置によって使用される。専用トラフィックチャネルDTCHは、1対1の双方向チャネルであり、1つの移動局装置専用のチャネルであって、ユーザー情報(ユニキャストデータ)の転送のために利用される。
 次に、トランスポートチャネルについて説明する。報知チャネルBCHは、固定かつ事前に定義された送信形式によって、セル全体に報知される。下りリンク共用チャネルDL-SCHでは、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request:ハイブリッド自動再送要求)、動的適応無線リンク制御、間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)がサポートされ、セル全体に報知される。
 ページングチャネルPCHでは、DRXがサポートされ、セル全体に報知される必要がある。また、ページングチャネルPCHは、トラフィックチャネルや他の制御チャネルに対して動的に使用される物理リソース、すなわち物理下りリンク共用チャネルPDSCHにマッピングされる。
 次に、物理チャネルについて説明する。物理報知チャネルPBCHは、40ミリ秒周期で報知チャネルBCHをマッピングする。物理下りリンク制御チャネルPDCCHは、物理下りリンク共用チャネルPDSCHの無線リソース割り当て(下りリンク割り当て:Downlink assignment)、下りリンクデータに対するハイブリッド自動再送要求(HARQ)情報、および、物理上りリンク共用チャネルPUSCHの無線リソース割り当てである上りリンク送信許可(上りリンクグラント:Uplink grant)を移動局装置に通知するために使用されるチャネルである。物理下りリンク共用チャネルPDSCHは、下りリンクデータまたはページング情報を送信するために使用されるチャネルである。
 尚、物理下りリンク制御チャネルPDCCHは、1サブフレームの先頭からリソースブロックの1~3シンボルOFDMに配置され、物理下りリンク共用チャネルPDSCHは、残りのOFDMシンボルに配置される。1サブフレームは、2つのリソースブロックから構成され、1フレームは、10サブフレームで構成される。1リソースブロックは、12本のサブキャリアと7つのOFDMシンボルから構成される。
 また、基地局装置が物理下りリンク制御チャネルPDCCHで移動局装置に物理下りリンク共用チャネルPDSCHの無線リソース割り当てを移動局装置に通知した場合、移動局装置に割り当てられた物理下りリンク共用チャネルPDSCHの領域は、下りリンク割り当てが通知された物理下りリンク制御チャネルPDCCHと同じサブフレーム内の物理下りリンク共用チャネルPDSCHである。
 次に、チャネルマッピングについて説明する。図4に示されるように、下りリンクでは、次のようにトランスポートチャネルと物理チャネルのマッピングが行われる。報知チャネルBCHは、物理報知チャネルPBCHにマッピングされる。ページングチャネルPCHおよび下りリンク共用チャネルDL-SCHは、物理下りリンク共用チャネルPDSCHにマッピングされる。物理下りリンク制御チャネルPDCCHは、物理チャネル単独で使用される。
 また、下りリンクにおいて、次のように論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピングが行われる。ページング制御チャネルPCCHは、ページングチャネルPCHにマッピングされる。報知制御チャネルBCCHは、報知チャネルBCHと下りリンク共用チャネルDL-SCHにマッピングされる。共通制御チャネルCCCH、専用制御チャネルDCCH、専用トラフィックチャネルDTCHは、下りリンク共用チャネルDL-SCHにマッピングされる。
 図5は、LTEの上りリンクのチャネル構成を示す図である。図5に示す上りリンクのチャネルは、それぞれ論理チャネル、トランスポートチャネル、物理チャネルから構成されている。各チャネルの定義は下りリンクのチャネルと同じである。
 上りリンクの論理チャネルには、共通制御チャネルCCCH(Common Control Channel)、専用制御チャネルDCCH(Dedicated Control Channel)、専用トラフィックチャネルDTCH(Dedicated Traffic Channel)が含まれる。
 上りリンクのトランスポートチャネルには、上りリンク共用チャネルUL-SCH(Uplink Shared Channel)とランダムアクセスチャネルRACH(Random Access Channel)が含まれる。
 上りリンクの物理チャネルには、物理上りリンク制御チャネルPUCCH(Physical Uplink Control Channel)、物理上りリンク共用チャネルPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)と物理ランダムアクセスチャネルPRACH(Physical Random Access Channel)が含まれる。これらのチャネルは、基地局装置と移動局装置の間で送受信される。
 次に、論理チャネルについて説明する。共通制御チャネルCCCHは、移動局装置とネットワーク間の制御情報を送信するために使用されるチャネルであり、ネットワークと無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)接続を有していない移動局装置によって使用される。
 専用制御チャネルDCCHは、1対1(point-to-point)の双方向チャネルであり、移動局装置とネットワーク間で個別の制御情報を送信するために利用するチャネルである。専用制御チャネルDCCHは、RRC接続を有している移動局装置によって使用される。専用トラフィックチャネルDTCHは、1対1の双方向チャネルであり、1つの移動局装置専用のチャネルであって、ユーザー情報(ユニキャストデータ)の転送のために利用される。
 次に、トランスポートチャネルについて説明する。上りリンク共用チャネルUL-SCHでは、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request:ハイブリッド自動再送要求)、動的適応無線リンク制御、間欠送信(DTX:Discontinuous Transmission)がサポートされる。ランダムアクセスチャネルRACHでは、制限された制御情報が送信される。
 次に、物理チャネルについて説明する。物理上りリンク制御チャネルPUCCHは、下りリンクデータに対する応答情報(ACK(Acknowledge)/NACK(Negative acknowledge))、下りリンクの無線品質情報、および、上りリンクデータの送信要求(スケジューリングリクエスト:Scheduling Request:SR)を基地局装置に通知するために使用されるチャネルである。物理上りリンク共用チャネルPUSCHは、上りリンクデータを送信するために使用されるチャネルである。物理ランダムアクセスチャネルPRACHは、主に移動局装置から基地局装置への送信タイミング情報を取得するためのランダムアクセスプリアンブル送信に使用される。ランダムアクセスプリアンブル送信はランダムアクセス手順の中で行なわれる。
 次に、チャネルマッピングについて説明する。図5に示されるように、上りリンクでは、次のようにトランスポートチャネルと物理チャネルのマッピングが行われる。上りリンク共用チャネルUL-SCHは、物理上りリンク共用チャネルPUSCHにマッピングされる。ランダムアクセスチャネルRACHは、物理ランダムアクセスチャネルPRACHにマッピングされる。物理上りリンク制御チャネルPUCCHは、物理チャネル単独で使用される。
 また、上りリンクにおいて、次のように論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピングが行われる。共通制御チャネルCCCH、専用制御チャネルDCCH、専用トラフィックチャネルDTCHは、上りリンク共用チャネルUL-SCHにマッピングされる。
 図6は、LTEの移動局装置及び基地局装置の制御データを扱うプロトコルスタック(Protocol stack)である。図7は、LTEの移動局装置及び基地局装置のユーザーデータを扱うプロトコルスタックである。図6及び図7について以下で説明する。
 物理層(Physical layer:PHY層)は、物理チャネル(Physical Channel)を利用して上位層に伝送サービスを提供する。PHY層は、上位の媒体アクセス制御層(Medium Access Control layer:MAC層)とトランスポートチャネルで接続される。トランスポートチャネルを介して、MAC層とPHY層とレイヤ(layer:層)間でデータが移動する。移動局装置と基地局装置のPHY層間において、物理チャネルを介してデータの送受信が行われる。尚、各階層で役割を実行するエンティティー(entity)は、各階層に複数あってもよい。
 MAC層は、多様な論理チャネルを多様なトランスポートチャネルにマッピングを行う。MAC層は、上位の無線リンク制御層(Radio Link Control layer:RLC層)とは論理チャネルで接続される。論理チャネルは、伝送される情報の種類によって大きく分けられ、制御情報を伝送する制御チャネルとユーザー情報を伝送するトラフィックチャネルに分けられる。MAC層は、間欠受送信(DRX・DTX)を行うためにPHY層の制御を行う機能、送信電力の情報を通知する機能、HARQ制御を行う機能等を持っている。
 また、MAC層は、各論理チャネルに対応する送信バッファのデータ量を通知する機能(バッファステータスレポート(Buffer Status Report:BSR))、上りリンクデータを送信するための無線リソース要求を行う機能(スケジューリングリクエスト(Scheduling Request))を持っている。MAC層は、初期アクセスやスケジューリングリクエストなどを行う場合にランダムアクセス手順を実行する。
 RLC層は、上位層から受信したデータを分割(Segmentation)及び連結(Concatenation)し、下位層が適切にデータ送信できるようにデータサイズを調節する。また、RLC層は、各データが要求するQoS(Quality of Service)を保証するための機能も持つ。すなわち、RLC層は、データの再送制御等の機能を持つ。
 パケットデータコンバージェンスプロトコル層(Packet Data Convergence Protocol layer:PDCP層)は、ユーザーデータであるIPパケットを無線区間で効率的に伝送するために、不要な制御情報の圧縮を行うヘッダ圧縮機能を持つ。また、PDCP層は、データの暗号化の機能も持つ。
 無線リソース制御層(Radio Resource Control layer:RRC層)は、制御情報のみ定義される。RRC層は、無線ベアラ(Radio Bearer:RB)の設定・再設定を行い、論理チャネル、トランスポートチャネル及び物理チャネルの制御を行う。RBは、シグナリング無線ベアラ(Signaling Radio Bearer:SRB)とデータ無線ベアラ(Data Radio Bearer:DRB)とに分けられ、SRBは、制御情報であるRRCメッセージを送信する経路として利用される。DRBは、ユーザー情報を送信する経路として利用される。基地局装置と移動局装置のRRC層間で各RBの設定が行われる。
 尚、PHY層は一般的に知られる開放型システム間相互接続(Open Systems Interconnection:OSI)モデルの階層構造の中で第一層の物理層に対応し、MAC層、RLC層及びPDCP層はOSIモデルの第二層であるデータリンク層に対応し、RRC層はOSIモデルの第三層であるネットワーク層に対応する。
 ランダムアクセス手順について説明する。ランダムアクセス手順には、Contention based Random Access手順(競合ベースランダムアクセス手順)とNon-contention based Random Access手順(非競合ベースランダムアクセス手順)の2つのアクセス手順がある(非特許文献1)。
 図8は、Contention based Random Access手順を示す図である。Contention based Random Access手順は、移動局装置間で競合(衝突)する可能性のあるランダムアクセスであり、Contention based Random Access手順は、基地局装置と接続(通信)していない状態からの初期アクセス時や基地局装置と接続中であるが、上りリンク同期が外れている状態で移動局装置に上りリンクデータ送信が発生した場合のスケジューリングリクエストなどに行われる。
 図9は、Non-contention based Random Access手順を示す図である。Non-contention based Random Access手順は、移動局装置間で競合が発生しないランダムアクセスであり、基地局装置と移動局装置が接続中であるが、上りリンクの同期が外れている場合に迅速に移動局装置と基地局装置との間の上りリンク同期をとるためにハンドオーバーや移動局装置の送信タイミングが有効でない場合等の特別な場合に基地局装置から指示されて移動局装置がランダムアクセスを開始する(非特許文献1)。Non-contention based Random Access手順は、RRC(Radio Resource Control:Layer3)層のメッセージ及び物理下りリンク制御チャネルPDCCHの制御データにより指示される。
 図8を用いて、Contention based Random Access手順を簡単に説明する。まず、移動局装置1-1がランダムアクセスプリアンブルを基地局装置5に送信する(メッセージ1:(1)、ステップS1)。そして、ランダムアクセスプリアンブルを受信した基地局装置5が、ランダムアクセスプリアンブルに対する応答(ランダムアクセスレスポンスメッセージ)を移動局装置1-1に送信する(メッセージ2:(2)、ステップS2)。移動局装置1-1がランダムアクセスレスポンスメッセージに含まれているスケジューリング情報を元に上位レイヤ(Layer2/Layer3)のメッセージを送信する(メッセージ3:(3)、ステップS3)。基地局装置5は、(3)の上位レイヤメッセージを受信できた移動局装置1-1に競合確認メッセージを送信する(メッセージ4:(4)、ステップS4)。尚、Contention based Random Accessをランダムプリアンブル送信とも言う。
 図9を用いて、Non-contention based Random Access手順を簡単に説明する。まず、基地局装置5は、プリアンブル番号(または、シーケンス番号)と使用するランダムアクセスチャネル番号を移動局装置1-1に通知する(メッセージ0:(1’)、ステップS11)。移動局装置1-1は、指定されたプリアンブル番号のランダムアクセスプリアンブルを指定されたランダムアクセスチャネルRACHに送信する(メッセージ1:(2’)、ステップS12)。そして、ランダムアクセスプリアンブルを受信した基地局装置5が、ランダムアクセスプリアンブルに対する応答(ランダムアクセスレスポンスメッセージ)を移動局装置1-1に送信する(メッセージ2:(3’)、ステップS13)。ただし、通知されたプリアンブル番号の値が0の場合は、Contention based Random Access手順を行なう。尚、Non-contention based Random Accessを専用プリアンブル送信とも言う。
 図8及び図10を用いて、移動局装置1-1が基地局装置5への接続手順を説明する。まず、移動局装置1-1は、物理報知チャネルPBCH等から基地局装置5のシステム情報を取得し、システム情報に含まれているランダムアクセス関連情報からランダムアクセス手順を実行し基地局装置5との接続を行なう。移動局装置1-1は、システム情報のランダムアクセス関連情報等からランダムアクセスプリアンブルを生成する。そして、移動局装置1-1は、ランダムアクセスチャネルRACHでランダムアクセスプリアンブルを送信する(メッセージ1:(1))。
 基地局装置5は、移動局装置1-1からのランダムアクセスプリアンブルを検出すると、ランダムアクセスプリアンブルから移動局装置1-1と基地局装置5との間の送信タイミングのずれ量を算出し、Layer2(L2)/Layer3(L3)メッセージを送信するためスケジューリング(上りリンク無線リソース位置(物理上りリンク共用チャネルPUSCHの位置)、送信フォーマット(メッセージサイズ)などの指定)を行ない、Temporary C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identity:移動局装置識別情報)を割り当て、物理下りリンク制御チャネルPDCCHにランダムアクセスチャネルRACHのランダムアクセスプリアンブルを送信した移動局装置1-1宛の応答(ランダムアクセスレスポンスメッセージ)を示すRA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identity:ランダムアクセスレスポンス識別情報)を配置し、物理下りリンク共用チャネルPDSCHに送信タイミング情報、スケジューリング情報、Temporary C-RNTIおよび受信したランダムアクセスプリアンブルの情報を含んだランダムアクセスレスポンスメッセージを送信する(メッセージ2:(2))。
 移動局装置1-1は、物理下りリンク制御チャネルPDCCHにRA-RNTIがあることを検出すると、物理下りリンク共用チャネルPDSCHに配置されたランダムアクセスレスポンスメッセージの中身を確認し、送信したランダムアクセスプリアンブルの情報が含まれている場合、送信タイミング情報から上りリンクの送信タイミングを調整し、スケジューリングされた無線リソースと送信フォーマットでC-RNTI(またはTemporary C-RNTI)または、IMSI(International Mobile Subscriber Identity)等の移動局装置1-1を識別する情報を含むL2/L3メッセージを送信する(メッセージ3:(3))。
 移動局装置1-1は、送信タイミングを調整した場合に、送信タイミングタイマーをスタートする。送信タイミングタイマーが動作している(または、走っている)間は、送信タイミングは有効となり、送信タイミングタイマーが満了する、または、停止している場合、送信タイミングは無効となる。送信タイミングが有効の間、移動局装置1-1は、基地局装置5へのデータ送信が可能であり、送信タイミングが無効の場合、移動局装置1-1は、ランダムアクセスプリアンブルの送信のみ可能である。また、送信タイミングが有効な期間を上りリンク同期状態と言い、送信タイミングが有効でない期間を上りリンク非同期状態とも言う。
 基地局装置5は、移動局装置1-1からのL2/L3メッセージを受信すると、受信したL2/L3メッセージに含まれるC-RNTI(またはTemporary C-RNTI)またはIMSIを使用して移動局装置1-1~1-3間で競合(衝突)が起こっているかどうか判断するための競合確認(コンテンションレゾリューション)メッセージを移動局装置1-1に送信する(メッセージ4:(4))。
 移動局装置1-1はL2/L3メッセージを送信すると、コンテンションレゾリューションタイマーをスタートする。移動局装置1-1は、コンテンションレゾリューションタイマーが動作中に競合確認メッセージを受信した場合、ランダムアクセス手順を終了する。
 尚、移動局装置1-1は、ランダムアクセスレスポンス受信期間(Random Access Response window)に送信したランダムアクセスプリアンブルに対応するプリアンブル番号を含むランダムアクセスレスポンスメッセージを検出しなかった場合、メッセージ3の送信に失敗した場合、または、コンテンションレゾリューションタイマータイマーが満了するまでに競合確認メッセージに自移動局装置1-1の識別情報を検出しなかった場合、ランダムアクセスプリアンブルの送信(メッセージ1:(1))からやり直す。
 そして、ランダムアクセスプリアンブルの送信回数がシステム情報で示されたランダムアクセスプリアンブルの最大送信回数を越えた場合、移動局装置1-1は、ランダムアクセス失敗と判断し、基地局装置5との通信を切断する。尚、ランダムアクセス手順成功後は、更に基地局装置5と移動局装置1-1との間で接続の為の制御データのやり取りがされる。この時、基地局装置5は、個別に割り当てる上りリンク参照信号や物理上りリンク制御チャネルPUCCHの割り当て情報を移動局装置1-1に通知する。
 ランダムアクセス手順完了以降の上りリンクの送信タイミングの更新は、図10に示すように基地局装置5が移動局装置1-1から送信される上りリンク参照信号(測定用参照信号、または、復調用参照信号)を測定して、送信タイミングを算出し、算出した送信タイミング情報を含む送信タイミングメッセージを移動局装置1-1に通知することで行なわれる。
 移動局装置1-1は、基地局装置5から通知された送信タイミングメッセージで示された送信タイミングを更新すると送信タイミングタイマーを再スタート(restart)する。尚、基地局装置5も移動局装置1-1と同じ送信タイミングタイマーを保持しており、送信タイミング情報を送信した場合、送信タイミングタイマーをスタート、または、再スタートする。このようにすることで、基地局装置5と移動局装置1-1で上りリンク同期状態を管理する。尚、送信タイミングタイマーが満了した場合、または、送信タイミングタイマーが動作していない場合、送信タイミングは無効である。
 3GPPでは、LTEの更なる進化のLTE-Advancedの議論も行われている。LTE-Advancedでは、上りリンクおよび下りリンクでそれぞれ最大100MHz帯域幅までの帯域を使用して、最大で下りリンク1Gbps以上、上りリンク500Mbps以上の伝送レートの通信を行なうことを想定している。
 LTE-Advancedでは、LTEの移動局装置も収容できるようにLTEの20MHz以下の帯域を複数個束ねることで、最大で100MHz帯域を実現することを考えている。尚、LTE-Advancedでは、LTEの1つの20MHz以下の帯域をコンポーネントキャリア(Component Carrier : CC)と呼んでいる(非特許文献1)。
 また、1つの下りリンクのコンポーネントキャリアと1つの上りリンクのコンポーネントキャリアを組み合わせて1つのセルを構成する。尚、1つの下りリンクコンポーネントキャリアのみでも1つのセルを構成できる。複数セルを束ねて、複数セルを介して基地局装置と移動局装置が通信を行うことをキャリアアグリゲーションと言う。
 1つの基地局装置が、移動局装置の通信能力や通信条件にあった複数のセルを割り当て、割り当てた複数のセルを介して移動局装置と通信を行なうようにしている。尚、移動局装置に割り当てられた複数のセルは、1つのセルを第一セル(プライマリーセル(Primary Cell:PCell))とそれ以外のセルを第二セル(セカンダリーセル(Secondary Cell:SCell))とに分類される。第一セルには、物理上りリンク制御チャネルPUCCHの割り当てなど特別な機能が設定されている。
 一方、LTE-Advancedでは、マシンタイプコミュニケーション(Machine Type Communication: MTC)またはマシン間通信(Machine To Machine: M2M)に対応する移動局装置のような特定のカテゴリーに対する移動局装置の低コスト化に関する検討が行われている(非特許文献2)。以下、MTC/M2Mの移動局装置、またはMTC/M2Mの通信デバイスを、MTCUE(Machine Type Communication User Equipment)とも称する。
 LTE規格及びLTE-Advanced規格に対応した低コストのMTCUEを実現するために、送受信帯域幅の狭帯域化、アンテナポート数/RFチェーン数の削減、送受信データ転送レートの低減、半二重周波数分割多重(Half-duplex Frequency Division Duplex)方式の採用、送受信電力の低減、間欠受信間隔の延長などのコスト低減方法が提案されている。また、低コストのMTCUEを実現する方法として、MTCUEの送受信RF回路、送受信ベースバンド回路の最大帯域幅の低減(Reduction of maximum bandwidth)が有効であることも提案されている。
 また、アンテナポート数の削減などの影響による受信送信特性の低下を補償するため、1回のデータ送信に対して下りリンクデータまたは下りリンク信号を繰り返してMTCUEに送信し、また、MTCUEは1回のデータ送信に対して上りリンクデータまたは上りリンク信号を繰り返して基地局装置に送信するようなことが考えられている。
 また、MTCの検討では、低コスト化の検討だけでなく、MTCUEの送受信範囲を拡張させるためのカバレッジ拡張(Coverage Enhancement)の検討も行われている。送受信電力の低減およびカバレッジを拡張させるために、基地局装置は、1回のデータ送信に対して下りリンクデータまたは下りリンク信号を繰り返してMTCUEに送信し、また、MTCUEは1回のデータ送信に対して上りリンクデータまたは上りリンク信号を繰り返して基地局装置に送信するようなことが考えられている。
 MTCUEは、1回のデータ受信に対して基地局装置からのデータを繰り返し受信し、繰り返し受信したデータを加算してデータを復調する。また、基地局装置もMTCUEからのデータを繰り返し受信し、繰り返し受信したデータを加算してデータを復調する。
 例えば、基地局装置は、物理報知チャネルPBCHを40ms以内に複数回繰り返してMTCUEに送信する。また、基地局装置は、物理下りリンク共用チャネルPDSCH、物理下りリンク制御チャネルPDCCH、拡張物理制御チャネルEPDCCH(enhanced Physical Downlink Control Channel)を複数回繰り返してMTCUEに送信する。MTCUEは、物理上りリンク共用チャネルPUSCH、物理上りリンク制御チャネルPUCCH等を複数回繰り返して基地局装置に送信する。
 また、ランダムアクセス手順では、MTCUEが、同じランダムアクセスプリアンブルを複数の物理ランダムアクセスチャネルPRACHを使用して、繰り返して送信する。そして、ランダムアクセスプリアンブルを受信した基地局装置は、ランダムアクセスレスポンスメッセージを繰り返し送信する。また、メッセージ3および競合確認メッセージも繰り返し送信される。尚、基地局装置は、繰り返し送受信回数をセル内のMTCUEに報知チャネルBCHで通知したり、また、MTCUE個別に通知したりする(非特許文献3)。
 例えば、ランダムアクセスプリアンブルの繰り返し送信回数またはランダムアクセスレスポンスメッセージの繰り返し受信回数は、報知チャネルBCHで通知される。また、ランダムアクセスプリアンブルの繰り返し送信回数には、複数種類の繰り返し送信回数があり、MTCUEが複数種類の繰り返し送信回数から1つの繰り返し送信回数を選択できるようなことも検討されている。基地局装置から設定された繰り返し送信回数のことを、1試行回数(attempt)とも称する。
 物理下りリンク制御チャネルPDCCHの受信、拡張物理制御チャネルEPDCCHの受信、物理上りリンク制御チャネルPUCCHの送信および物理ランダムアクセスチャネルPRACH(またはランダムアクセスプリアンブル)の送信に対する繰り返し制御をレピティション(repetition)と呼び、物理下りリンク共用チャネルPDSCHの受信および物理上りリンク共用チャネルPUSCHの送信に対する繰り返し制御をバンドリング(bundling)とも呼ぶ。
 バンドリングが設定されるとき、バンドルサイズが一つのバンドルのサブフレーム数を定義する。バンドリングオペレーションは同じバンドルを構成するそれぞれの送信に対する同じHARQプロセスを発動するHARQエンティティに頼る。一つのバンドル内で、HARQ再送は、ノンアダプティブであり、バンドルサイズに応じて、前回の送信からのフィードバックを待つことなしにトリガーされる。一つのバンドルのHARQフィードバックは、バンドルの最後のサブフレームに対してのみ端末装置によって受信(PUSCH用のHARQ-ACK)または送信(PDSCH用のHARQ-ACK)受信される。バンドリング処理は、MAC層で行われる。
 尚、マシンタイプコミュニケーション(Machine Type Communication: MTC)またはマシン間通信(Machine To Machine: M2M)用に設計され、低コスト化および/またはカバレッジ拡張に対応移動局装置、またはMTC/M2Mの通信デバイスを、MTCUE(Machine Type Communication User Equipment)として以下に示す。ただし、このような移動局装置の用途はマシンタイプコミュニケーションやマシン間通信に限定されない。また、低コスト化やカバレッジ拡張などの特徴を持たない移動局装置を、単に移動局装置として以下に示す。
(実施形態)
 [構成説明]
 図1は、本発明の実施形態に係るMTCUEの構成を示す図である。MTCUE3-1~3-3は、データ生成部101、送信データ記憶部103、送信HARQ処理部105、送信処理部107、無線部109、受信処理部111、受信HARQ処理部113、MAC情報抽出部115、PHY制御部117、MAC制御部119、データ処理部121、および、RRC制御部123から構成される。
 上位層からのユーザーデータおよびRRC制御部123からの制御データは、データ生成部101に入力される。データ生成部101は、PDCP層、RLC層の機能を持つ。データ生成部101は、ユーザーデータのIPパケットのヘッダ圧縮やデータの暗号化、データの分割及び結合等の処理を行い、データサイズを調節する。データ生成部101は、処理を行ったデータを送信データ記憶部103に出力する。
 送信データ記憶部103は、データ生成部101から入力されたデータを蓄積し、MAC制御部119からの指示に基づいて指示されたデータを指示されたデータ量分だけ送信HARQ処理部105に出力する。また、送信データ記憶部103は、蓄積されたデータのデータ量の情報をMAC制御部119に出力する。
 送信HARQ処理部105は、入力データに符号化を行い、符号化したデータにパンクチャ処理を行う。そして、送信HARQ処理部105は、パンクチャしたデータを送信処理部107に出力し、符号化したデータを保存する。送信HARQ処理部105は、MAC制御部119からデータの再送を指示された場合、保存してある(バッファリングしてある)符号化したデータから前回に行なったパンクチャと異なるパンクチャ処理を行い、パンクチャしたデータを送信処理部107に出力する。送信HARQ処理部105は、MAC制御部119からデータの消去を指示された場合、指定されたセルに対応するデータの消去を行う。
 送信処理部107は、送信HARQ処理部105から入力されたデータに変調・符号化を行なう。送信処理部107は、変調・符号化されたデータをDFT(Discrete Fourier Transform(離散フーリエ変換))-IFFT(Inverse Fast Fourier Transform(逆高速フーリエ変換))処理し、処理後、CP(Cyclic prefix)を挿入し、CP挿入後のデータを上りリンクの各コンポーネントキャリア(セル)の物理上りリンク共用チャネル(PUSCH)に配置し、無線部109に出力する。
 また、送信処理部107は、PHY制御部117から受信データの応答指示があった場合、ACKまたはNACK信号を生成し、生成した信号を物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)に配置し、無線部109に出力する。送信処理部107は、PHY制御部117からランダムアクセスプリアンブルの送信指示があった場合、ランダムアクセスプリアンブルを生成し、生成した信号を物理ランダムアクセスチャネルPRACHに配置し、無線部109に出力する。
 無線部109は、送信処理部107から入力されたデータをPHY制御部117から指示された送信位置情報(送信セル情報)の無線周波数にアップコンバートし、送信電力を調整して送信アンテナからデータを送信する。また、無線部109は、受信アンテナより受信した無線信号をダウンコンバートし、受信処理部111に出力する。無線部109は、PHY制御部117から受信した送信タイミング情報を上りリンクの送信タイミングとして設定する。
 受信処理部111は、無線部109から入力された信号をFFT(Fast Fourier Transform(高速フーリエ変換))処理、復号化、復調処理等を行なう。受信処理部111は、物理下りリンク制御チャネルPDCCHまたは拡張物理下りリンク制御チャネルEPDCCHの復調を行い、自移動局装置の下りリンク割り当て情報を検出した場合、下りリンク割り当て情報にもとづいて、物理下りリンク共用チャネルPDSCHの復調を行い、下りリンク割り当て情報を取得したことをMAC制御部119に出力する。
 受信処理部111は、復調した物理下りリンク共用チャネルPDSCHのデータを受信HARQ処理部113に出力する。受信処理部111は、物理下りリンク制御チャネルPDCCHまたは拡張物理下りリンク制御チャネルEPDCCHの復調を行い、上りリンク送信許可情報(Uplink grant:上りリンクグラント)、上りリンク送信データの応答情報(ACK/NACK)を検出した場合、取得した応答情報をMAC制御部119に出力する。尚、上りリンク送信許可情報は、データの変調・符号化方式、データサイズ情報、HARQ情報、送信位置情報などがある。
 受信HARQ処理部113は、受信処理部111からの入力データの復号処理を行い、復号処理に成功した場合、データをMAC情報抽出部115に出力する。受信HARQ処理部113は、入力データの復号処理に失敗した場合、復号処理に失敗したデータを保存する。受信HARQ処理部113は、再送データを受信した場合、保存してあるデータと再送データを合成し、復号処理を行う。また、受信HARQ処理部113は、入力データの復号処理の成否をMAC制御部119に通知する。
 MAC情報抽出部115は、受信HARQ処理部113から入力されたデータからMAC層(Medium Access Control layer)の制御データを抽出し、抽出したMAC制御情報をMAC制御部119に出力する。MAC情報抽出部115は、残りのデータをデータ処理部121に出力する。データ処理部121は、PDCP層、RLC層の機能を持ち、圧縮されたIPヘッダの伸長(復元)機能や暗号化されたデータの復号機能、データの分割及び結合等の処理を行い、データを元の形に戻す。データ処理部121は、RRCメッセージとユーザーデータに分け、RRCメッセージをRRC制御部123に出力し、ユーザーデータを上位層に出力する。
 PHY制御部117は、MAC制御部119からの指示により送信処理部107、無線部109、および、受信処理部111を制御する。PHY制御部117は、MAC制御部119から通知された変調・符号化方式、送信電力情報から変調・符号化方式を送信処理部107に通知し、送信セルの周波数情報および送信電力情報を無線部109に通知する。
 また、PHY制御部117は、MAC制御部119の指示により、送信処理部107、無線部109および受信処理部111の電源(電力供給の)ON/OFF制御を行う。ON/OFF制御とは、電力供給を待機電力まで下げることを含む省電力制御を示す。PHY制御部117は、RRC制御部123から通知された繰り返し送受信回数にもとづいて送信処理部107、受信処理部111を制御する。
 MAC制御部119は、MAC層の機能を持ち、RRC制御部123や下位層などから取得した情報をもとにMAC層の制御を行う。MAC制御部119は、RRC制御部123から指定されたデータ送信制御設定および送信データ記憶部103から取得したデータ量情報および受信処理部111から取得した上りリンク送信許可情報をもとにデータ送信優先順位を決定し、送信するデータに関する情報を送信データ記憶部103に通知する。また、MAC制御部119は、送信HARQ処理部105にHARQ情報を通知し、PHY制御部117に変調・符号化方式を出力する。
 また、MAC制御部119は、受信処理部111から上りリンク送信データに対する応答情報を取得し、応答情報がNACK(否応答)を示していた場合、送信HARQ処理部105とPHY制御部117に再送を指示する。MAC制御部119は、受信HARQ処理部113からデータの復号処理の成否情報を取得した場合、PHY制御部117にACKまたはNACK信号を送信するように指示する。
 MAC制御部119は、MAC情報抽出部115から入力されたMAC制御情報の中で間欠受信(DRX)制御情報を取得した場合、間欠受信制御を行うために無線部109、送信処理部107及び受信処理部111の動作開始/動作停止制御を行うためにPHY制御部117を制御する。
 また、MAC制御部119は、ランダムアクセス手順を実行する。MAC制御部119は、ランダムアクセスプリアンブルの選択、ランダムアクセスレスポンスメッセージの受信処理、コンテンションレゾリューションタイマーの管理等の処理を行う。
 MAC制御部119は、RRC制御部123から送信タイミングタイマー情報を取得する。MAC制御部119は、送信タイミングタイマーを用いて上りリンクの送信タイミングを有効・無効を管理する。MAC制御部119は、MAC情報抽出部115から入力されたMAC制御情報の中で送信タイミングメッセージに含まれる送信タイミング情報をPHY制御部117へ出力する。MAC制御部119は、送信タイミングを適用した場合、送信タイミングタイマーをスタートまたはリスタートさせる。
 MAC制御部119は、送信タイミングタイマーが満了した場合、送信HARQ処理部105に保存してあるデータの消去を指示する。MAC制御部119は、物理上りリンク制御チャネルPUCCHおよび上りリンク測定用参照信号の無線リソースを解放するようRRC制御部123に通知する。また、MAC制御部119は、上りリンク送信許可情報を破棄する。
 また、MAC制御部119は、RRC制御部123から取得した繰り返し制御タイマー情報を用いて繰り返し送受信制御を管理する。MAC制御部119は、MAC情報抽出部115から入力されたMAC制御情報の中で繰り返し制御タイマーのスタートまたは再スタートを指示する制御情報を取得した場合、繰り返し制御タイマーのスタートまたは再スタートをする。そして、MAC制御部119は、RRC制御部123に繰り返し制御タイマーが満了したことを通知する。尚、繰り返し制御タイマーの管理は、RRC制御部123が行ってもよい。
 MAC制御部119は、送信データ記憶部103に蓄積されているデータ量情報であるバッファステータスレポート(BSR)を作成し、送信データ記憶部103に出力する。また、MAC制御部119は、送信電力情報であるパワーヘッドルームレポート(Power Headroom Report:PHR)を作成し、送信データ記憶部103に出力する。
 RRC制御部123は、基地局装置5との接続・切断処理、制御データおよびユーザーデータのデータ送信制御設定など基地局装置5と通信を行うための各種設定を行う。RRC制御部123は、各種設定に伴う上位層との情報のやり取りを行い、前記各種設定に伴う下位層の制御を行う。
 RRC制御部123は、RRCメッセージを作成し、作成したRRCメッセージをデータ生成部101に出力する。RRC制御部123は、データ処理部121から入力されたRRCメッセージを解析する。RRC制御部123は、自MTCUEの送信能力を示したメッセージを作成し、データ生成部101に出力する。また、RRC制御部123は、MAC層に必要な情報をMAC制御部119に出力し、物理層に必要な情報をPHY制御部117に出力する。
 RRC制御部123は、送信タイミングタイマー情報を取得した場合、MAC制御部119に送信タイミングタイマー情報を出力する。RRC制御部123は、MAC制御部119から物理上りリンク制御チャネルPUCCHまたは上りリンク測定用参照信号の解放を通知された場合、割り当てられている物理上りリンク制御チャネルPUCCHおよび上りリンク測定用参照信号を解放し、PHY制御部117に物理上りリンク制御チャネルPUCCHおよび上りリンク測定用参照信号の解放を指示する。
 RRC制御部123は、繰り返し送受信制御メッセージを取得した場合、MAC制御部119およびPHY制御部117に繰り返し送受信回数および繰り返し制御タイマー情報を出力する。RRC制御部123は、繰り返し制御タイマーが満了した場合、MAC制御部119およびPHY制御部117に1または最大の繰り返し送受信回数を通知する。
 尚、送信処理部107、無線部109、受信処理部111、PHY制御部117は、物理層の動作を行い、送信データ記憶部103、送信HARQ処理部105、受信HARQ処理部113、MAC情報抽出部115、MAC制御部119は、MAC層の動作を行い、データ生成部101及びデータ処理部121は、RLC層及びPDCP層の動作を行い、RRC制御部123はRRC層の動作を行う。
 図2は、本発明の実施形態に係る基地局装置の構成を示す図である。基地局装置5はデータ生成部201、送信データ記憶部203、送信HARQ処理部205、送信処理部207、無線部209、受信処理部211、受信HARQ処理部213、MAC情報抽出部215、PHY制御部217、MAC制御部219、データ処理部221およびRRC制御部223から構成される。
 上位層からのユーザーデータおよびRRC制御部223からの制御データは、データ生成部201に入力される。データ生成部201は、PDCP層、RLC層の機能を持ち、ユーザーデータのIPパケットのヘッダ圧縮やデータの暗号化、データの分割及び結合等の処理を行い、データサイズを調節する。データ生成部201は、処理を行ったデータとデータの論理チャネル情報を送信データ記憶部203に出力する。
 送信データ記憶部203は、データ生成部201から入力されたデータをユーザー毎に蓄積し、MAC制御部219からの指示に基づいて指示されたユーザーのデータを指示されたデータ量分だけ送信HARQ処理部205に出力する。また、送信データ記憶部203は、蓄積されたデータのデータ量の情報をMAC制御部219に出力する。
 送信HARQ処理部205は、入力データに符号化を行い、符号化したデータにパンクチャ処理を行う。そして、送信HARQ処理部205は、パンクチャしたデータを送信処理部207に出力し、符号化したデータを保存する。送信HARQ処理部205は、MAC制御部219からデータの再送を指示された場合、保存してある符号化したデータから前回に行なったパンクチャと異なるパンクチャ処理を行い、パンクチャしたデータを送信処理部207に出力する。
 送信処理部207は、送信HARQ処理部205から入力されたデータに変調・符号化を行なう。送信処理部207は、変調・符号化されたデータを各セルの物理下りリンク制御チャネルPDCCH、下りリンク同期信号、物理報知チャネルPBCH、物理下りリンク共用チャネルPDSCHなどの信号及び各チャネルにマッピングし、マッピングしたデータを直列/並列変換、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform(逆高速フーリエ変換))変換、CP挿入などのOFDM信号処理を行い、OFDM信号を生成する。
 そして、送信処理部207は、生成したOFDM信号を無線部209に出力する。また、送信処理部207は、MAC制御部219から受信データの応答指示があった場合、ACKまたはNACK信号を生成し、生成した信号を物理下りリンク制御チャネルPDCCHに配置し、無線部209に出力する。
 無線部209は、送信処理部207から入力されたデータを無線周波数にアップコンバートし、送信電力を調整して送信アンテナからデータを送信する。また、無線部209は、受信アンテナより受信した無線信号をダウンコンバートし、受信処理部211に出力する。受信処理部211は、無線部209から入力された信号をFFT(Fast Fourier Transform(高速フーリエ変換))処理、復号化、復調処理等を行なう。
 受信処理部211は、復調したデータの中で物理上りリンク共用チャネルPUSCHのデータを受信HARQ処理部213に出力する。また、受信処理部211は、復調したデータの中で物理上りリンク制御チャネルPUCCHから取得した制御データの下りリンク送信データの応答情報(ACK/NACK)、下りリンク無線品質情報(CQI)及び上りリンク送信要求情報(スケジューリングリクエスト)をMAC制御部219に出力する。また、受信処理部211は、MTCUE3-1の上りリンク測定用参照信号から上りリンク無線品質を算出し、上りリンク無線品質情報をRRC制御部223およびMAC制御部219に出力する。
 受信処理部211は、ランダムアクセスプリアンブルを検出した場合、検出したランダムアクセスプリアンブルから送信タイミングを算出して、検出したランダムアクセスプリアンブルの番号と算出した送信タイミングをMAC制御部219に出力する。受信処理部211は、上りリンク参照信号から送信タイミングを算出して、算出した送信タイミングをMAC制御部219に出力する。
 受信HARQ処理部213は、受信処理部211からの入力データの復号処理を行い、復号処理に成功した場合、データをMAC情報抽出部215に出力する。受信HARQ処理部213は、入力データの復号処理に失敗した場合、復号処理に失敗したデータを保存する。受信HARQ処理部213は、再送データを受信した場合、保存してあるデータと再送データを合成し、復号処理を行う。また、受信HARQ処理部213は、入力データの復号処理の成否をMAC制御部219に通知する。受信HARQ処理部213は、MAC制御部219からデータの消去を指示された場合、指定されたセルに対応するデータの消去を行う。
 MAC情報抽出部215は、受信HARQ処理部213から入力されたデータからMAC層の制御データを抽出し、抽出した制御情報をMAC制御部219に出力する。MAC情報抽出部215は、残りのデータをデータ処理部221に出力する。データ処理部221は、PDCP層、RLC層の機能を持ち、圧縮されたIPヘッダの伸長(復元)機能や暗号化されたデータの復号機能、データの分割及び結合等の処理を行い、データを元の形に戻す。データ処理部221は、RRCメッセージとユーザーデータに分け、RRCメッセージをRRC制御部223に出力し、ユーザーデータを上位層に出力する。
 MAC制御部219は、MAC層の機能を持ち、RRC制御部223や下位層などから取得した情報をもとにMAC層の制御を行う。MAC制御部219は、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング処理を行う。
 MAC制御部219は、受信処理部211から入力された下りリンク送信データの応答情報(ACK/NACK)、下りリンク無線品質情報(CQI)、上りリンク無線品質情報および上りリンク送信要求情報(スケジューリングリクエスト)、MAC情報抽出部215から入力された制御情報及び送信データ記憶部203から取得したユーザー毎のデータ量情報、繰り返し送受信回数および、MTCUE3-1の受信動作状態にもとづいて下りリンク及び上りリンクのスケジューリング処理を行う。MAC制御部219は、スケジュール結果を送信処理部207に出力する。また、MAC制御部219は、RRC制御部223から取得した間欠受信パラメータからMTCUE3-1の受信動作状態を判断する。
 また、MAC制御部219は、受信処理部211から上りリンク送信データに対する応答情報を取得し、応答情報がNACK(否応答)を示していた場合、送信HARQ処理部205と送信処理部207に再送を指示する。MAC制御部219は、受信HARQ処理部213からデータの復号処理の成否情報を取得した場合、送信処理部207にACKまたはNACK信号を送信するように指示する。
 MAC制御部219は、受信処理部211からランダムアクセスプリアンブル番号と送信タイミングを取得した場合、ランダムアクセスレスポンスメッセージを作成し、ランダムアクセスレスポンスメッセージを送信データ記憶部203に出力する。また、MAC制御部219は、受信処理部211から送信タイミングを取得した場合、送信タイミングを含んだ送信タイミングメッセージを作成し、送信タイミングメッセージを送信データ記憶部203に出力する。
 尚、MAC制御部219は、受信処理部211から通知されたランダムアクセスプリアンブル番号により、MTCUE、または移動局装置かを判断する。そして、ランダムアクセスレスポンスメッセージの送信、コンテンションレゾリューションの送信およびメッセージ3の受信に繰り返し送信または繰り返し受信が必要か判断し、ランダムアクセスレスポンスメッセージの送信、コンテンションレゾリューションの送信およびメッセージ3の受信のスケジューリングを行う。
 また、MAC制御部219は、上りリンク送信タイミングの管理を行う。MAC制御部219は、送信タイミングタイマーを用いてMTCUE3-1の送信タイミンググループの上りリンク送信タイミングを管理する。MAC制御部219は、MTCUE3-1に送信タイミングメッセージを送信した場合、送信タイミングタイマーをスタートまたはリスタートする。
 MAC制御部219は、MTCUE3-1において、受信HARQ処理部213にMTCUE3-1に対して保存してあるデータの消去を指示する。MAC制御部219は、MTCUE3-1に割り当てた物理上りリンク制御チャネルPUCCHおよび上りリンク測定用参照信号の無線リソースを解放するようRRC制御部223に通知する。また、MAC制御部219は、MTCUE3-1に対する上りリンクデータのスケジューリングを停止する。
 また、MAC制御部219は、RRC制御部223から取得した繰り返し制御タイマーを用いて繰り返し送受信を制御する。MAC制御部219は、繰り返し制御タイマーのスタートまたは再スタートを指示する制御情報を作成する。MAC制御部219は、繰り返し制御タイマーのスタートまたは再スタートを指示する制御情報が送信された場合、繰り返し制御タイマーのスタートまたは再スタートをする。
 RRC制御部223は、MTCUE3-1との接続・切断処理、MTCUE3-1の制御データおよびユーザーデータをどのセルで送受信するかのデータ送信制御設定などMTCUE3-1と通信を行うための各種設定を行い、前記各種設定に伴う上位層との情報のやり取りを行い、前記各種設定に伴う下位層の制御を行う。
 RRC制御部223は、各種RRCメッセージを作成し、作成したRRCメッセージをデータ生成部201に出力する。RRC制御部223は、データ処理部221から入力されたRRCメッセージを解析する。
 RRC制御部223は、システム情報を含んだメッセージを作成する。尚、RRC制御部223は、MTCUE3-1に対するシステム情報を含んだメッセージと移動局装置1-1に対するシステム情報を含んだメッセージを作成してもよい。
 RRC制御部223は、MTCUE3-1からの測定報告メッセージおよび/または受信処理部211からの上りリンク無線品質情報に基づいて繰り返し送受信回数(繰り返し受信回数、繰り返し送信回数)の情報を設定する。すなわち、RRC制御部223は、物理下りリンク共用チャネルPDSCH、物理下りリンク制御チャネルPDCCHおよび拡張物理制御チャネルEPDCCHの繰り返し受信回数と、物理上りリンク共用チャネルPUSCHおよび物理上りリンク制御チャネルPUCCHの繰り返し送信回数をMTCUE3-1毎に設定する。繰り返し送受信回数は、上りリンクと下りリンク毎に設定されてもよいし、物理チャネル毎に設定されてもよい。また、RRC制御部223は、MTCUE3-1に対する繰り返し制御タイマーを設定する。
 そして、RRC制御部223は、繰り返し送受信回数および繰り返し制御タイマーのどちらか一つまたは両方を含んだ繰り返し送受信制御メッセージを作成し、繰り返し送受信制御メッセージを送信データ記憶部203に出力する。また、RRC制御部223は、MTCUE3-1に対して設定した繰り返し受信回数、繰り返し送信回数および繰り返し制御タイマーをMAC制御部219およびPHY制御部217に通知する。繰り返し送受信制御メッセージは、例えばRRC再設定メッセージでもよいし、新規のRRCメッセージでもよい。
 また、RRC制御部223は、MAC層に必要な情報をMAC制御部219に出力し、物理層に必要な情報をPHY制御部217に出力する。RRC制御部223は、MAC制御部219から物理上りリンク制御チャネルPUCCHまたは上りリンク測定用参照信号の解放を通知された場合、割り当てられている物理上りリンク制御チャネルPUCCHおよび上りリンク測定用参照信号を解放し、PHY制御部217に物理上りリンク制御チャネルPUCCHおよび上りリンク測定用参照信号の解放を指示する。
 尚、送信処理部207、無線部209、受信処理部211は、PHY層の動作を行い、送信データ記憶部203、送信HARQ処理部205、受信HARQ処理部213、MAC情報抽出部215、MAC制御部219は、MAC層の動作を行い、データ生成部201及びデータ処理部221は、RLC層及びPDCP層の動作を行い、RRC制御部223はRRC層の動作を行う。
 [動作説明]
 図3~図10で説明したような無線通信システムを想定する。そして、図3が示すように、基地局装置5とMTCUE3-1、3-2、3-3または移動局装置1-1、1-2、1-3とが通信を行う。
 MTCUE3-1および基地局装置5の動作を説明する。MTCUE3-1は、セルサーチを行い、基地局装置5の1つのセルを見つける。MTCUE3-1は、セルの物理報知チャネルPBCHなどを受信し、システム情報(セルの物理チャネル構成、送信電力情報、ランダムアクセス手順に関連する情報、送信タイミングタイマー情報など)を取得する。
 尚、ランダムアクセス手順に関連する情報は、物理ランダムアクセスチャネルPRACHの配置情報およびランダムアクセスプリアンブルの生成情報を含むランダムアクセスチャネル設定情報とランダムアクセスプリアンブルの選択情報、ランダムアクセスプリアンブルの送信電力情報、ランダムアクセスレスポンスメッセージ受信に関する情報、メッセージ3送信に関する情報およびコンテンションレゾリューションメッセージ受信に関する情報を含むランダムアクセス共通設定情報から構成される。
 ランダムアクセスプリアンブルの選択情報は、ランダムアクセスプリアンブルの繰り返し送信回数に対応したランダムアクセスプリアンブルの選択範囲情報が含まれてもよい。また、ランダムアクセスプリアンブルの繰り返し送信回数に対応したランダムアクセスレスポンスメッセージ受信に関する情報、メッセージ3送信に関する情報およびコンテンションレゾリューションメッセージ受信に関する情報が複数構成されていてもよい。
 尚、基地局装置5は、システム情報をMTCUE3-1に対して報知するシステム情報と移動局装置1-1に対して報知するシステム情報に分けてもよい。また、基地局装置5は、MTCUE3-1に対して報知するシステム情報の内容と移動局装置1-1に対して報知するシステム情報の内容で異なる内容を設定してもよい。例えば、基地局装置5は、従来のシステム情報のSystem Information Block Type 1(System Information Block Type1)を移動局装置1-1に報知する。また、基地局装置5は、新たなシステム情報のSystem Information Block Type 1A(System Information Block Type1A)をMTCUE3-1に報知するようにしてもよい。
 そして、MTCUE3-1は、ランダムアクセスプリアンブルの選択情報を使用して、MTCUE3-1が使用するランダムアクセスプリアンブルを選択する。例えば、MTCUE3-1は、下りリンクの無線品質等にもとづいてランダムアクセスプリアンブルの選択範囲情報の中からランダムアクセスプリアンブルおよびランダムアクセスプリアンブルの繰り返し送信回数を選択するようにしてもよい。
 繰り返し送信回数は、システム情報によってその最大値がセル毎に設定されてもよい。そして、MTCUE3-1は、初期アクセスのためにセルの物理ランダムアクセスチャネルPRACHのリソースを用いてランダムアクセスプリアンブルを送信する。ランダムアクセスプリアンブルは、ランダムアクセスプリアンブル送信の繰り返し送信回数に達するまで、同じ送信電力で送信される。
 ランダムアクセスプリアンブル送信の繰り返し送信回数は、ランダムアクセス共通情報に含まれてもよい。また、ランダムアクセスプリアンブル送信の繰り返し送信回数は、MTCUE3-1によって選択されるランダムアクセスプリアンブルと対応して設定されるようにしてもよい。ランダムアクセスプリアンブルの選択情報は、移動局装置が選択するランダムアクセスプリアンブルに関する情報とMTCUE3-1が選択するランダムアクセスプリアンブルに関する情報から構成されてもよい。
 基地局装置5は、ランダムアクセスプリアンブル検出後、受信したランダムアクセスプリアンブルからMTCUE3-1の上りリンクの送信タイミングを算出し、送信タイミング情報を含んだランダムアクセスレスポンスメッセージを作成し、ランダムアクセスレスポンスメッセージを含んだ物理下りリンク共用チャネルPDSCHを繰り返し送信する。基地局装置5は、ランダムアクセスレスポンスメッセージにMTCUE3-1に対する繰り返し送信回数を含めてもよい。
 そして、MTCUE3-1は、ランダムアクセスプリアンブル送信後、ランダムアクセスレスポンスメッセージ受信をするために、物理下りリンク制御チャネルPDCCHまたは拡張物理下りリンク制御チャネルEPDCCHでRA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identity:ランダムアクセスレスポンス識別情報)をランダムアクセスレスポンス受信期間(Random Access Response window)にモニタリングする。
 MTCUE3-1は、物理下りリンク制御チャネルPDCCHまたは拡張物理下りリンク制御チャネルEPDCCHでRA-RNTIを検出した場合、ランダムアクセスレスポンスメッセージを含んだ物理下りリンク共用チャネルPDSCHを受信する。あるいは、MTCUE3-1は、送信したランダムアクセスプリアンブル、または、物理ランダムアクセスチャネルのリソース(配置情報)に対応した下りリンクリソース領域で送信される物理下りリンク共用チャネルPDSCHの受信を試みてもよい。
 MTCUE3-1は、ランダムアクセスレスポンスメッセージを取得した場合、ランダムアクセスレスポンスメッセージに含まれる送信タイミング情報をセルの上りリンク送信タイミングとして設定し、送信タイミングタイマーをスタートする。MTCUE3-1は、セルを介してメッセージ3を基地局装置5へ繰り返し送信する。尚、MTCUE3-1は、メッセージ3に初期アクセスを示した内容を含める。ランダムアクセスレスポンスメッセージにMTCUE3-1に対する繰り返し送信回数に関する情報が設定されていた場合、MTCUE3-1は、ランダムアクセスレスポンスメッセージで設定された繰り返し送信回数に達するまで、メッセージ3を繰り返し送信する。
 MTCUE3-1は、メッセージ3を送信するとコンテンションレゾリューションタイマーをスタートする。MTCUE3-1は、コンテンションレゾリューションタイマーの満了値(設定値)をランダムアクセスプリアンブルの送信繰り返し回数に応じて設定する。尚、コンテンションレゾリューションタイマーは、メッセージ3の繰り返し送信の1回目の送信でスタートされる。または、コンテンションレゾリューションタイマーは、メッセージ3の繰り返し送信の最後の送信でスタートされるようにしてもよい。
 基地局装置5は、メッセージ3を受信すると、MTCUE3-1にコンテンションレゾリューションメッセージを繰り返し送信する。そして、MTCUE3-1は、コンテンションレゾリューションメッセージを基地局装置5から受信するとランダムアクセス手順を終了する。
 尚、MTCUE3-1は、ランダムアクセスレスポンスメッセージおよびコンテンションレゾリューションメッセージを繰り返し受信する。MTCUE3-1は、メッセージ3を繰り返し送信する。また、基地局装置5は、ランダムアクセスレスポンスメッセージおよびコンテンションレゾリューションメッセージを繰り返し送信する。基地局装置5は、メッセージ3を繰り返し受信する。
 ランダムアクセス手順に関連する繰り返し送信回数または繰り返し受信回数は、MTCUE3-1が送信したランダムアクセスプリアンブルと対応して設定されるようにしてもよい。また、ランダムアクセス手順に関連する繰り返し送信回数または繰り返し受信回数は、システム情報のランダムアクセス共通情報によってそれぞれ通知されるようにしてもよい。
 例えば、ランダムアクセスレスポンスメッセージの繰り返し受信回数は、ランダムアクセスレスポンスメッセージ受信に関する情報に含まれてもよい。また、コンテンションレゾリューションの繰り返し受信回数はコンテンションレゾリューションメッセージ受信に関する情報に含まれてもよい。
 また、ランダムアクセスプリアンブルの繰り返し送信回数またはランダムアクセスレスポンスメッセージの繰り返し受信回数に対応して、コンテンションレゾリューションタイマーの満了値が設定されるようにしてもよい。つまり、MTCUE3-1は、ランダムアクセスプリアンブルの繰り返し送信回数またはランダムアクセスレスポンスメッセージの繰り返し受信回数に対応してコンテンションレゾリューションタイマーの満了値を複数持つようにしてもよい。
 また、コンテンションレゾリューションタイマーの満了値もシステム情報によってそれぞれ通知されるようにしてもよい。例えば、ランダムアクセスプリアンブルの送信繰り返し回数が5回、10回、20回の3種類から選択可能な場合、コンテンションレゾリューションタイマーの満了値は送信繰り返し回数に対応する値、例えば、それぞれ100ms、200ms、400msの3種類から一意に、あるいは任意に選択可能な設定がされるようにしてもよい。また、例えば、選択したランダムアクセスプリアンブルの送信繰り返し回数に対応した計算式、あるいはレピティションのレベルに基づいてコンテンションレゾリューションタイマーの値が一意に設定されるようにしてもよい。
 基地局装置5は、上記例のようなランダムアクセスプリアンブルの繰り返し送信回数に応じた複数種類のコンテンションレゾリューションタイマーの満了値をMTCUE3-1に通知してもよい。また、基地局装置5は、基本となるコンテンションレゾリューションタイマーの満了値をMTCUE3-1に通知する。MTCUE3-1は、基本となるコンテンションレゾリューションタイマーの満了値とランダムアクセスプリアンブルの送信繰り返し回数からコンテンションレゾリューションタイマーの満了値を算出するようにしてもよい。
 また、MTCUE3-1は、基本となるコンテンションレゾリューションタイマーの満了値とコンテンションレゾリューションの受信繰り返し回数からコンテンションレゾリューションタイマーの満了値を算出するようにしてもよい。尚、コンテンションレゾリューションタイマーの満了値はコンテンションレゾリューションメッセージ受信に関する情報に含まれるようにしてもよい。
 また、MTCUE3-1は、ランダムアクセスレスポンス受信期間もコンテンションレゾリューションタイマーの満了値と同様にランダムアクセスプリアンブルの送信繰り返し回数に応じて受信期間を算出するようにしてもよい。また、ランダムアクセスレスポンス受信期間は、コンテンションレゾリューションタイマーの満了値と同様にアクセスプリアンブルの送信繰り返し回数に応じて複数種類選択可能な設定がされるようにしてもよい。尚、ランダムアクセスレスポンス受信期間は、ランダムアクセスレスポンスメッセージ受信に関する情報に含まれるにしてもよい。
 尚、ランダムアクセスレスポンスメッセージを受信できなかった場合、または、コンテンションレゾリューションタイマーが満了するまでにコンテンションレゾリューションメッセージを受信できなかった場合、MTCUE3-1は、ランダムアクセス手順をランダムアクセスプリアンブルの選択からやり直す。
 ランダムアクセス手順を終了後、基地局装置5とMTCUE3-1間で、物理下りリンク共用チャネルPDSCHおよび物理上りリンク共用チャネルPUSCHを用いてデータの送受信を行う。基地局装置5とMTCUE3-1間は、物理下りリンク共用チャネルPDSCHおよび物理上りリンク共用チャネルPUSCHの繰り返しによる送受信を行う。
 ランダムアクセス手順を終了後の物理上りリンク共用チャネルPUSCHの繰り返し送信回数または物理下りリンク共用チャネルPDSCHの繰り返し受信回数は、ランダムアクセスプリアンブルと対応して設定されるようにしてもよい。また、ランダムアクセス手順を終了後の繰り返し送信回数または繰り返し受信回数は、MTCUE3-1にシステム情報の中でそれぞれ通知されるようにしてもよい。
 基地局装置5は、繰り返し送信回数または繰り返し受信回数をMTCUE3-1個別に設定してもよい。繰り返し送信回数または繰り返し受信回数は、別々に設定されてもよいし、同時に設定されてもよい。基地局装置5は、物理下りリンク制御チャネルPDCCH、拡張物理下りリンク制御チャネルEPDCCHおよび物理上りリンク制御チャネルPUCCHの繰り返し回数をそれぞれ設定するようにしてもよい。
 尚、基地局装置5は、通知されたMTCUE3-1の自セルおよび周辺セルの無線品質測定報告(measurement report)、MTCUE3-1から通知されたCQIまたはMTCUE3-1から送信された上りリンク参照信号(SRS)の無線品質にもとづいて、物理下りリンク共用チャネルPDSCHおよび/または物理上りリンク共用チャネルPUSCHの繰り返し送信回数または繰り返し受信回数を決定/変更するようにしてもよい。例えば、基地局装置5は、無線品質が悪化した場合、繰り返し回数を増やし、無線品質が良化した場合、繰り返し回数を減らすように設定してもよい。
 また、基地局装置5は、物理上りリンク共用チャネルPUSCHの繰り返し送信回数または物理下りリンク共用チャネルPDSCHの繰り返し受信回数の有効期間を設定するようにしてもよい。繰り返し送信回数または繰り返し受信回数の有効期間は、タイマーを用いて基地局装置5およびMTCUE3-1の間で制御するようにしてもよい。また、MTCUE3-1および基地局装置5は、繰り返し送信回数の有効期間を示すタイマーと繰り返し受信回数の有効期間を示すタイマーをそれぞれ持つようにしてもよい。尚、このタイマーを繰り返し制御タイマーと称して以下に示す。
 例えば、基地局装置5は、物理上りリンク共用チャネルPUSCHの繰り返し送信回数または物理下りリンク共用チャネルPDSCHの繰り返し受信回数のそれぞれをMTCUE3-1に通知し、繰り返し制御タイマーに関する情報(例えば、繰り返し制御タイマーの満了値)を通知する。MTCUE3-1は、物理上りリンク共用チャネルPUSCHの繰り返し送信回数および物理下りリンク共用チャネルPDSCHの繰り返し受信回数を設定し、繰り返し制御タイマーをスタートさせる。
 繰り返し制御タイマーが動作している(running)間、MTCUE3-1は、基地局装置5から設定された繰り返し回数で、物理上りリンク共用チャネルPUSCHの送信または物理下りリンク共用チャネルPDSCHの受信を行う。繰り返し制御タイマーが満了した(または、停止している)場合、MTCUE3-1は、基地局装置5から個別に設定された繰り返し回数を破棄(または、削除、リリース、無効化)し、物理上りリンク制御チャネルPUCCHと、物理上りリンク共用チャネルPUSCHの繰り返し送信回数を所定の回数のレベルに設定し、物理下りリンク制御チャネルPDCCH、拡張物理制御チャネルEPDCCH、物理下りリンク共用チャネルPDSCHの繰り返し受信回数を所定の回数のサイズに設定する。
 所定の回数とは、例えば1回、デフォルト値、基地局装置5からシステム情報またはRRCメッセージによって設定された値、そのセルがサポートする最大繰り返し回数、または初期値である。尚、初期値は、システム情報で通知されるようにしてもよいし、あらかじめ決められていてもよい。
 繰り返し制御タイマーが動作している間に基地局装置5から新たな繰り返し回数の設定があった場合、MTCUE3-1は、物理上りリンク共用チャネルPUSCHの繰り返し送信回数または物理下りリンク共用チャネルPDSCHの繰り返し受信回数を再設定し、繰り返し制御タイマーを再スタートさせる。
 尚、基地局装置5は、繰り返し制御タイマーのスタートまたは再スタートを示す情報を、別途、MTCUE3-1に通知するようにしてもよい。MTCUE3-1は、繰り返し制御タイマーのスタートを示す情報を受信した場合、繰り返し制御タイマーをスタートまたは再スタートし、設定された繰り返し回数を適用にする。また、基地局装置5は、繰り返し制御タイマーの停止を示す情報を、別途、MTCUE3-1に通知するようにしてもよい。
 例えば、基地局装置5は、物理上りリンク共用チャネルPUSCHの繰り返し送信回数、物理下りリンク共用チャネルPDSCHの繰り返し受信回数または繰り返し制御タイマーの設定情報をRRC層のメッセージまたはMAC層のメッセージでMTCUE3-1に通知し、基地局装置5は、繰り返し制御タイマーのスタートまたは再スタートを示す情報をMAC層の制御メッセージで通知する。
 また、繰り返し制御タイマーは、ランダムアクセスレスポンスメッセージの受信または、コンテンションレゾリューションメッセージの受信でスタートされるようにしてもよい。また、繰り返し制御タイマーは、メッセージ3の送信でスタートされるようにしてもよい。このようなランダムアクセス手順のメッセージによる繰り返し制御タイマーの起動の場合、繰り返し制御タイマーは、システム情報でMTCUE3-1に通知されことが望ましい。
 また、繰り返し制御タイマーが満了した場合、MTCUE3-1は、基地局装置5に繰り返し制御タイマーが満了したことを通知するようにしてもよい。例えば、繰り返し制御タイマーが満了した場合、MTCUE3-1は、ランダムアクセス手順を実行する。MTCUE3-1は、メッセージ3に繰り返し制御タイマーの満了を示す情報を含めて基地局装置5に送信する。基地局装置5は、繰り返し制御タイマーの満了を示す情報を受信した場合、MTCUE3-1に繰り返し送受信回数を再設定する。
 また、繰り返し制御タイマーのタイマー値(または満了値)は、繰り返し回数にもとづいて決定するようにしてもよい。また、繰り返し制御タイマーの値は、繰り返し回数から計算で算出するようにしてもよい。例えば、繰り返し回数がA(Aは自然数)の場合、繰り返し制御タイマーの値はA×nで決定されるようしてもよい。nはシステムで固定値(例えばn=10)でもよいし、RRCメッセージまたはシステム情報によって個別に設定されてもよい。
 また、繰り返し制御タイマーは、送信タイミングタイマーを再利用するようにしてもよい。例えば、MTCUE3-1が送信タイミング情報を受信し、送信タイミングタイマーを再スタートする時、繰り返し送受信回数が通知されている場合、通知された繰り返し送受信回数の適用を開始する。繰り返し回数が通知されていない場合、MTCUE3-1は、設定されている繰り返し回数を継続する。送信タイミングタイマーが満了した場合、MTCUE3-1は上りリンク送信を停止し、適用している繰り返し送受信回数を破棄する。
 尚、上記で示した物理上りリンク共用チャネルPUSCH、物理下りリンク共用チャネルPDSCH、物理上りリンク制御チャネルPUCCH、物理下りリンク制御チャネルPDCCH、拡張物理下りリンク制御チャネルEPDCCHおよび物理ランダムアクセスチャネルPRACHは、MTCUE専用の物理上りリンク共用チャネルPUSCH、物理下りリンク共用チャネルPDSCH、物理上りリンク制御チャネルPUCCH、物理下りリンク制御チャネルPDCCH、拡張物理下りリンク制御チャネルEPDCCHおよび物理ランダムアクセスチャネルPRACHでもよい。
 尚、基地局装置5は、繰り返し回数を複数種類設定して、それぞれに対応したレピティションのレベル(Repetition Level)またはバンドリングのサイズ(Bundling Size)を設定するようにしてもよい。例えば、レピティションレベルが1の場合、繰り返し回数は10回に設定され、レピティションレベル2の場合、繰り返し回数は20回設定され、レピティションレベル3の場合、繰り返し回数は30回に設定される。基地局装置5はMTCUE3-1にレピティションレベルまたはバンドリングサイズを通知するようにしてもよい。また、MTCUE3-1は、レピティションレベルまたはバンドリングサイズにもとづいて、繰り返し制御タイマーの満了値、コンテンションレゾリューションタイマーの満了値またはランダムアクセスレスポンス受信期間を算出するようにしてもよい。
 繰り返し送受信制御に関連する情報は、MTCUE3-1が受信し、移動局装置1-1が受信するシステム情報ブロック(例えば、system information block type2)とは異なるシステム情報ブロック(system information block type1A)を使って報知されるシステム情報にのみ含まれるようにしてもよい。基地局装置5は、レピティションレベル、バンドリングサイズ、繰り返し制御タイマーの満了値、レピティションレベルに対応したコンテンションレゾリューションタイマーの満了値など上記で説明したパラメータはMTCUE3-1が受信するシステム情報ブロック(system information block type1A)を使って報知されるシステム情報に含めるようにしてもよい。すなわち、移動局装置1-1が受信するシステム情報ブロック(system information block type2)を使って報知されるシステム情報のランダムアクセス共通設定情報とMTCUE3-1に報知されるシステム情報のランダムアクセス共通設定情報は、独立であり、異なってもよい。
 尚、基地局装置5は、システム情報をRRCレベルで周期的に送信する。それぞれのシステム情報のMTCUE3-1の受信処理において、MTCUE3-1のMAC層ではHARQ処理が行われる。また、物理下りリンク制御チャネルPDCCHの受信、拡張物理制御チャネルEPDCCHの受信、物理上りリンク制御チャネルPUCCHの送信および物理ランダムアクセスチャネルPRACH(またはランダムアクセスプリアンブル)の送信に対する繰り返し制御は、MTCUE3-1のPHY層で行われる。
 上記では、MTCUEは、移動局装置のタイプによって分類されてもよい。移動局装置を2つのタイプに分け、上記の移動局装置1-1の動作を行う移動局装置が第一のタイプの移動局装置に分類され、上記のMTCUE3-1の動作を行う移動局装置が第二のタイプに分類されようにしてもよい。また、移動局装置を2つのタイプに分け、移動局装置1-1の動作を行う移動局装置が第一のタイプの移動局装置に分類され、上記のMTCUE3-1の動作を行う移動局装置の中で異なる繰り返し回数が設定される移動局装置をそれぞれ第二のタイプと第三のタイプに分類されようにしてもよい。また、第一のタイプの移動局装置は、カテゴリー0からカテゴリー13のカテゴリーに分類され、第二のタイプの移動局装置は、第一のタイプの移動局装置で示されたカテゴリー以外のカテゴリーXに分類され、第三のタイプの移動局装置は、第一のタイプおよび第二のタイプの移動局装置で示されたカテゴリー以外のカテゴリーYに分類されるようにしてもよい。
 また、具体的な数値を用いて説明された内容は、説明の便宜上用いた単なる数値の一例に過ぎず、適切な如何なる値が使用されてよい。
 以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
 実施形態では、端末装置もしくは通信装置の一例としてマシンタイプコミュニケーションに対応する移動局装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用出来ることは言うまでもない。
 また、説明の便宜上、実施形態のMTCUE3-1、基地局装置5を機能的なブロック図を用いて説明したが、MTCUE3-1、基地局装置5の各部の機能またはこれらの機能の一部を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより移動局装置や基地局装置の制御を行なっても良い。尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに、前述した機能をコンピュータシステムに既に記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上記各実施形態に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよい。各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路または汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の範囲に含まれる。すなわち、本明細書の記載は例示説明を目的としたものであり、本発明の実施形態に対して何ら制限を加えるものではない。
 本発明のいくつかの態様は、基地局装置と接続するマシンタイプコミュニケーションに対応する端末装置に効率の良い繰り返しによる送受信制御を行わせることが必要な無線通信システム、端末装置、基地局装置、無線通信方法および集積回路などに適用することができる。
1-1~1-3 移動局装置
3-1~3-3 MTCUE
5       基地局装置
101、201 データ生成部
103、203 送信データ記憶部
105、205 送信HARQ処理部
107、207 送信処理部
109、209 無線部
111、211 受信処理部
113、213 受信HARQ処理部
115、215 MAC情報抽出部
117、217 PHY制御部
119、219 MAC制御部
121、221 データ処理部
123、223 RRC制御部

Claims (8)

  1.  基地局装置と通信を行う端末装置であって、
     前記基地局装置からレピティションレベル毎のランダムアクセスレスポンス受信に関する情報およびコンテンションレゾリューションメッセージ受信に関する情報を含んだランダムアクセス共通情報を受信し、
     前記ランダムアクセス共通情報を使用してレピティションレベルに対応するランダムアクセスプリアンブルを選択し、前記ランダムアクセス共通情報の中から前記選択したレピティションレベルに対応したコンテンションレゾリューションタイマーの値を選択する端末装置。
  2.  請求項1の端末装置であって、
     前記ランダムアクセス共通情報をレピティションレベル毎のランダムアクセス手順に対応したセルのシステム情報から取得する端末装置。
  3.  端末装置と通信を行う基地局装置であって、
     レピティションレベル毎のランダムアクセスレスポンス受信に関する情報およびコンテンションレゾリューションメッセージ受信に関する情報を含んだランダムアクセス共通情報を前記端末装置に送信し、前記ランダムアクセス共通情報に基づいて前記端末装置によって選択される、レピティションレベルに対応したランダムアクセスプリアンブルを受信する基地局装置。
  4.  請求項3の基地局装置であって、
     前記ランダムアクセス共通情報をレピティションレベル毎のランダムアクセス手順に対応した前記端末装置に対するシステム情報に含めて送信する基地局装置。
  5.  基地局装置と通信を行う端末装置の通信方法であって、
     前記基地局装置からレピティションレベル毎のランダムアクセスレスポンス受信に関する情報およびコンテンションレゾリューションメッセージ受信に関する情報を含んだランダムアクセス共通情報を受信するステップと、
     前記ランダムアクセス共通情報を使用してレピティションレベルに対応するランダムアクセスプリアンブルを選択するステップと、前記ランダムアクセス共通情報の中から前記選択したレピティションレベルに対応したコンテンションレゾリューションタイマーの値を選択するステップとを含む通信方法。
  6.  端末装置と通信を行う基地局装置の通信方法であって、
     レピティションレベル毎のランダムアクセスレスポンス受信に関する情報およびコンテンションレゾリューションメッセージ受信に関する情報を含んだランダムアクセス共通情報を前記端末装置に送信するステップと、前記ランダムアクセス共通情報に基づいて前記端末装置によって選択される、レピティションレベルに対応したランダムアクセスプリアンブルを受信するステップとを有する通信方法。
  7.  基地局装置と通信を行う端末装置に適用される集積回路であって、
     前記基地局装置からレピティションレベル毎のランダムアクセスレスポンス受信に関する情報およびコンテンションレゾリューションメッセージ受信に関する情報を含んだランダムアクセス共通情報を受信する手段と、
     前記ランダムアクセス共通情報を使用してレピティションレベルに対応するランダムアクセスプリアンブルを選択する手段と、前記ランダムアクセス共通情報の中から前記選択したレピティションレベルに対応したコンテンションレゾリューションタイマーの値を選択する手段とを有する集積回路。
  8.  端末装置と通信を行う基地局装置に適用される集積回路であって、
     レピティションレベル毎のランダムアクセスレスポンス受信に関する情報およびコンテンションレゾリューションメッセージ受信に関する情報を含んだランダムアクセス共通情報を前記端末装置に送信する手段と、前記ランダムアクセス共通情報に基づいて前記端末装置によって選択される、レピティションレベルに対応したランダムアクセスプリアンブルを受信する手段とを有する集積回路。
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